Chuletas y apuntes de Física

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Sistemas de Seguridad Vehicular y Dinámica de Colisiones

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Sistemas de Seguridad Pasiva en Vehículos

Introducción a la Seguridad Vehicular

Las categorías de seguridad que existen hoy en día son las siguientes:

  • Seguridad Pasiva: Minimizan lesiones en accidentes. Incluyen deformación programada, airbags, pretensores, reposacabezas activos, direcciones colapsables y asientos integrales.
  • Seguridad Activa: Minimizan las probabilidades de accidentes. Incluyen ABS, ESP, DTS, sistemas de monitoreo de presión de neumáticos, frenada de emergencia y luces autoadaptables.
  • Seguridad Preventiva: Previenen la probabilidad de accidente. Incluyen detección de peatones, detección de obstáculos, detector de colisión, detector de frenado, alerta de cambio de carril y alerta anti-sueño.
  • Ayuda a la Conducción: Mejoran
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Principios de Termodinámica: Calor, Trabajo y Leyes de la Energía

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Conceptos Fundamentales de la Termodinámica

Calor y Trabajo

Calor: Es la energía que fluye de un cuerpo a otro a causa de la diferencia de temperatura.

Trabajo: Supone la transferencia de energía. En mecánica, definimos el trabajo como una cantidad escalar, igual en magnitud al producto de una fuerza por un desplazamiento.

Propiedades Térmicas de la Materia

  • Capacidad calorífica: Se define como la razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su incremento de temperatura.
  • Calor específico: Es la razón que existe entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa.
  • Cv (Capacidad calorífica a volumen constante): Es la cantidad de calor que es necesario suministrar a un mol de gas ideal para elevar su temperatura un
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Conceptos Fundamentales de Física: Gravitación, Leyes de Kepler y Newton

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Campo Gravitatorio: Conceptos Fundamentales

Llamamos campo gravitatorio a la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa. El campo gravitatorio viene determinado por dos magnitudes principales: una vectorial, la intensidad del campo gravitatorio, y otra escalar, el potencial gravitatorio.

Intensidad del Campo Gravitatorio

La intensidad del campo gravitatorio en un punto del espacio es la fuerza que actuaría sobre la unidad de masa situada en ese punto. Se mide en N/kg.

Potencial Gravitatorio

El potencial gravitatorio en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo gravitatorio cuando la unidad de masa se traslada desde dicho punto hasta el infinito. Se mide en J/kg.

Energía Potencial Gravitatoria

La... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Física: Gravitación, Leyes de Kepler y Newton" »

Fundamentos de la Energía y la Mecánica en Física

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Conceptos Fundamentales de la Energía y la Física

Definiciones Clave

¿Qué es la energía?

La energía es la capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo o producir un cambio. Se manifiesta a través de la interacción de los componentes de dicho sistema.

¿Cuál es la unidad de la energía en el SI?

La unidad de la energía en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el joule (J).

¿Cuál es la definición de sistema físico?

Un sistema físico está constituido por una combinación de cuerpos u objetos que se relacionan entre sí. Un sistema físico permite la observación, el estudio, la investigación y, de ser posible, la manipulación de las distintas variables involucradas en el mismo.

Formas de Energía y Trabajo

¿Qué es

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Fundamentos de la Electricidad: Materia, Cargas y Circuitos Eléctricos

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¿Qué es la Electricidad?

La **electricidad** es un tipo de energía que, como tal, no se puede crear ni destruir, pero sí que se puede transformar en otras formas de energía. Para obtener electricidad, transformamos otras energías. Para que cualquier tipo de energía desarrolle un trabajo, debe haber movimiento.

La Materia, el Electrón y la Electricidad

Estructura de la Materia (Átomo)

Las partículas fundamentales que componen la materia son:

  • Núcleo (esencialmente la masa del átomo):
    • Neutrones
    • Protones
  • Órbita:
    • Electrones

Tanto los electrones como los protones poseen carga eléctrica:

  • Protones: carga positiva.
  • Electrones: carga negativa.

La última capa de electrones que tiene un átomo se denomina la capa de valencia. Los electrones tienen tendencia... Continuar leyendo "Fundamentos de la Electricidad: Materia, Cargas y Circuitos Eléctricos" »

Métodos de electrización. Modelos atómicos.

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mto2 dlctrizacion-lctrizacion x frotamiento: cuando s frotan ciertos matrials s obsrva: atraccion y rspulsion-lctrizacion x contacto:tien lugar cuando s pon en contacto 1 cuerpo no cargado con otro ya cargado-lctrizacion x induccion:xa lctrizar 1 cuerpo, no s imprscindibl k exista contacto entr ls 2 cuerpos la cargalctrica- ls fno-lctricos sn 1a manifstacion d su cargalctrica ly d coulomb- cargas dl mismo signo s rpln, ls cargas d distinto signo s atraen f= k.qa.qb/r2- k=9.10^9 n.m2/c2l modlo atomico d t ompsn- ion s 1 atomo k a ganado o prdido 1lctron- si 1 atomo pierdlctrons=cation-si ganalctrons=anion structura dl atomo nuclar- nuclo=2 protons(+)+ 2 nutrons, orbita=2elctrons(-) rut erford-yctron(-)s muev en prbitas circularsnumro atomico... Continuar leyendo "Métodos de electrización. Modelos atómicos." »

Formulas fisica

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MRU: Xf - Xi = V · T MRUV: Xf - Xi = Vi · T +1/2 A · T2 ; Vf - Vi = A · T CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL: H f - H i = Vi · T + 1/2 G · T2 ; Vf - Vi = G · T ENCUENTRO: Xf - Xi = V · T ; Xf - Xi = Vi · T +1/2 A · T2 ; Vf - Vi = A · T TIRO OBLICUO: MRU: X = Vx · T ; MRU: Hf - Hi = Viy · T + 1/2 G · T2 ; Vfy - Viy = G · T

MRU: Xf - Xi = V · T MRUV: Xf - Xi = Vi · T +1/2 A · T2 ; Vf - Vi = A · T CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL: H f - H i = Vi · T + 1/2 G · T2 ; Vf - Vi = G · T ENCUENTRO: Xf - Xi = V · T ; Xf - Xi = Vi · T +1/2 A · T2 ; Vf - Vi = A · T TIRO OBLICUO: MRU: X = Vx · T ; MRU: Hf - Hi = Viy · T + 1/2 G · T2 ; Vfy - Viy = G · T

MRU: Xf - Xi = V · T MRUV: Xf - Xi = Vi · T +1/2 A · T2 ; Vf - Vi = A · T CAIDA
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Fisica

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ley de la inercia: si sobre un cuerpo no actuan fuerzas o la resultante de fuerzas es 0, su estado de movimiento novaria
ley fundamental de la dinamica: la resultante de fuerzas sobre un cuerpo es propoorcional a la aceleracion que adkiere. Siendo la constante de proporcionalidad la massa del cuerpo
Fuerza: todacausa de aceleracion o deformacion en un cuerpo (aceleracion:efecto dinámico deformacion:efecto estático)
dinamómetro: sirve para medir fuerzas y su unidad es el newton
clasificacion de fuerzas: a distancia-nohay medio material entre las dos (peso, g) por contacto directo: chute, raketazo ...
Fuerza resultante: suma de fuerzas
una fuerza no es propiedad de un cuerpo. es una luteraccion entre dos masas. la masa es una caracteristica
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Fyq

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Thomson:el átomo es una esfera material de electricidad positiva,dentro de la cual,comom muy pequeños gránulos,se encuentran los electrones en numero suficiente para que el conjunto resultara neutro.
Rutherford:en el interior del átomo existe un nucleo diminuto cargado positivamente y en el exterior una corteza en la q los electrones estan cargados negativamente.El atomo es practicamente huevo
-Inconvenientes:
.se contradice con la fisica clasica:el electron al girar tendria q emitir energia con lo que iria perdiendo y al final se caeria sobre el nucleo
.no puede explicar los espectros discontinuos de gases


Bohr:unos postulados:
-el electron gira alrededor del nucleo en orbitas circulares sin emitir energia
-no todas las orbitas del electron
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