Chuletas y apuntes de Física

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Ley de laplace campo magnético

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ELECTROMAGNETISMO

El Estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos constituye la rama de la Física que se llama electromagnetismo

EXPERIENCIA DE OERSTED

Como Los efectos de atracción y repulsión, tanto entre las cargas eléctricas como Entre imanes, obedecen a leyes de  interacción semejantes, los físicos pensaron Que tenía que haber una relación entre la electricidad y el magnetismo

En El año 1819, Cristian Oersted haciendo un experimento con una corriente eléctrica y una brújula demostró en forma sencilla y convincente, que no solo Los imanes producen campos magnéticos sino también las corrientes eléctricas, Lo cual nos indica que los fenómenos eléctricos y magnéticos están relacionados

Realizó por primera vez un experimento

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Transformadores Eléctricos: Funcionamiento, Tipos y Eficiencia Energética

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Transformadores Eléctricos: Conceptos Fundamentales y Aplicaciones

Los transformadores son componentes esenciales en la ingeniería eléctrica, permitiendo la modificación de voltajes y corrientes para diversas aplicaciones, desde la transmisión de energía a gran escala hasta el funcionamiento de pequeños dispositivos electrónicos. A continuación, exploramos sus principios, tipos y características clave.

¿Qué es un Transformador?

Un transformador es un dispositivo eléctrico que consta de una bobina de cable, situada entre una o varias bobinas más. Es utilizado para unir dos o más circuitos de corriente alterna (CA), aprovechando el efecto de inducción electromagnética entre las bobinas para transferir energía eléctrica.

Tipos de

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Biomecánica y Física del Movimiento Humano: Conceptos Esenciales para el Rendimiento Deportivo

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Fundamentos de Fuerza y Resistencia en Biomecánica

Momento de Fuerza (Torque)

El momento de fuerza, o torque, describe la capacidad de una fuerza para producir rotación alrededor de un eje. Su impacto varía según la configuración del movimiento:

  • Momento Frontal

    • El centro de masa está más adelantado.
    • Mayor exigencia del cuádriceps.
    • Menor torque sobre la cadera.
    • Brazo de momento más corto en la cadera, más largo en la rodilla.
  • Momento Trasero

    • El peso se desplaza hacia atrás, centro de masa retrasado.
    • Mayor torque en cadera, mayor trabajo de glúteos.
    • Brazo de momento más largo en la cadera que en la rodilla.
  • Momento Overhead

    • Se acortan los brazos de momento tanto en rodilla como en cadera.
    • Aumenta el reto de estabilidad.

Factores Mecánicos del

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Conceptos Fundamentales de Óptica, Electricidad y Ondas Físicas

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Óptica: Fenómenos de la Luz y Espejos

Ley de Snell y Refracción

La Ley de Snell describe cómo se refracta la luz al pasar de un medio a otro y se expresa como:

n₁ sin θ₁ = n₂ sin θ₂

El índice de refracción (n) indica qué tan lento viaja la luz en un medio.

El ángulo límite es el ángulo a partir del cual se produce la reflexión total interna.

Fenómenos de la Luz

Reflexión: Es un fenómeno por el cual la luz rebota en una superficie y vuelve al mismo medio. Según la ley de la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y ambos se miden respecto a la normal.

Refracción: Ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro, cambiando su velocidad y dirección. Este fenómeno depende del material que atraviesa.... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Óptica, Electricidad y Ondas Físicas" »

Explorando los Tipos de Movimiento: Rectilíneo, Circular y Armónico

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Comprendiendo el Movimiento y sus Características

La segunda ley de Newton es fundamental para explicar cómo las fuerzas afectan el movimiento de los objetos, permitiéndonos predecir sus características. A continuación, exploraremos diferentes tipos de movimiento y los conceptos clave asociados, describiéndolos mediante definiciones, ecuaciones y representaciones gráficas.

Movimiento Rectilíneo

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) se caracteriza por tener una velocidad constante. Esto significa que ni la dirección, ni el valor (magnitud), ni el sentido de la velocidad cambian durante el movimiento. Se describe con la ecuación:

V = Δx / Δt

Donde V es la velocidad constante, Δx es el desplazamiento... Continuar leyendo "Explorando los Tipos de Movimiento: Rectilíneo, Circular y Armónico" »

Formació del Sistema Solar i teories astronòmiques clau

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Principals astrònoms i models cosmològics

  • Aristòtil: creia que la Terra era el centre de l’univers i que el Sol, la Lluna i els planetes giraven al seu voltant.
  • Eratòstenes: va determinar que la Terra és esfèrica i va estimar la seva circumferència.
  • Aristarque: proposa la teoria heliocèntrica (Aristarque de Samos).
  • Nicolau Copèrnic: recupera i desenvolupa la teoria heliocèntrica.

Teoria heliocèntrica

Teoria heliocèntrica: afirmava que el Sol era el centre de l’Univers i que la Terra i els altres planetes giraven al seu voltant.

Teoria geocèntrica

Teoria geocèntrica: afirmava que la Terra estava quieta a l’Univers i que la resta d’astres giraven al seu voltant.

Observacions i confirmations

Galileu Galilei: va confirmar la teoria... Continuar leyendo "Formació del Sistema Solar i teories astronòmiques clau" »

Fisica 1º trimestre

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Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de producir una modificación en él. Elasticidad: es una propiedad que permite a los cuerposdeformarse cuando están sometidos a una fuerza y recuperar su forma inicial cuando la fuerza desaparece. Ley de Hooke: La deformación de un cuerpo elastico es directamente proporcional a la fuerza que produce. Partes vector fuerza: Módulo, Dirección, sentido, P de aplicación. .Trayectoria: es la linea imaginaria que describe un cuerpo al desplazarse. Esta linea se compone por todas las posiciones por las que ha pasado el cuerpo en su movimiento. Desplazamiento: es la diferencia de posición que ocupa un cuerpo entre 2 instantes de tiempo considerados. ... Continuar leyendo "Fisica 1º trimestre" »

Formulas fisica

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·campo electrico:
 
·densidad corriente:
 
·equivalencias -pi y radianes:
 
·ley de coulomb:
 
·Ley de Joule:
 
·mov.circular.ecuacion de la aceleracion angular:
 
·mov.circular.ecuacion de la velocidad angular:
 
·mov.circular.ecuacion del movimiento :
 
·mov. parabolico.alcance:
 
·mov. parabolico.altura maxima:
 
·mov.parabolico. ecuacion de la posicion:
 
·mov.parabolico. tiempo de movimiento:
 




·MRV.ecuacion de la velocidad:
 
·MRV.ecuacion de l movimiento:
 
·MRVA .ecuacion de la posicion :
 
·MRVA .ecuacion de la velocidad:
 
·MRVA . relacion velocidad-posicion :
 
·potencia:
 
·resistencia conductor a temperatura dada:
 
·resistencia conductor:
 
·trabajo electrico:
 

Undefined

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-Matales:sustancia generalmente solida a temperatura ambiente,con brillo,altas temperaturas de fusion y ebullicion,conductores del calor y la electricidad,ductiles y maleables.-No metales:sustancias solidas,liquidas o gaseosas a temperatura ambiente,con bajas temperaturas de fusion y ebullicion,no condustores del calor ni de la electrecidad y fragiles.-Sistema Periodico o Tabla Periodica:colocacion de los elementos en orden creciente de numero atomico,manteniendo el criterio de similitud de propiedades correspondientes a las familias en que se agrupan.-Grupos o familias:columnas de la Tabla Periodica.-Periodos:filas de la Tabla Periodica.-Caracter metalico:sera mayor cuando mas a la izq. este un elemento dentro de un periodo y cuando mas abajo... Continuar leyendo "Undefined" »

Corriente Eléctrica

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Ley de Ohm: La resistencia eléctrica de un conductor es el cociente entre la diferencia de potencial en los extremos del mismo, y la intensidad de corriente que circula por él. R=V/I. La unidad de resistencia es el ohmio, que equivale a 1 voltio (V)/1 amperio (A). V=I·R.
Resistividad: Es la resistencia eléctrica de un conductor que tiene una unidad de sección y de longitud. R=p·L/S(L:longitud del conductor/S:sección del conductor). La unidad es el ohmio metro.
Resistividad y temperatura: En los conductores metálicos la resistividad aumenta con la temperatura, según p=p0·(1+&∆t).Energía eléctrica: En todos los circuitos eléctricos hay una energía eléctrica (E) disponible. Su valor es igual al trabajo realizado (W) en el desplazamiento
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