Chuletas y apuntes de Física de Primaria

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Fluidos: propiedades, presión, compresibilidad, reología y leyes de conservación

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Definición y clasificación de los fluidos

Los fluidos pueden ser líquidos (por ejemplo, aceite, agua, gasolina) o gases (aire, gases de combustión, vapor).
A los fluidos se los puede estudiar según su comportamiento mecánico y se los considera como:
  • Fluidos Newtonianos: cuando el esfuerzo cortante que desarrollan al deslizarse no está afectado por el historial o la estructura del gradiente de velocidad, es decir, la relación esfuerzo-deformación es lineal.
  • Fluidos no Newtonianos: cuando el esfuerzo cortante se ve afectado por el gradiente de velocidad y/o por la historia del esfuerzo (comportamiento no lineal, reológico).
Reología: es el estudio de la relación esfuerzo vs. deformación en materiales que pueden fluir (mecánica de medios
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Ejercicios Resueltos de Física: Calor, Energía y Tipos de Energía

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Ejercicio 1: Calor y Cambio de Fase

A) Grafica T=f(t)

B) Sólido - Sólido a líquido - Líquido

C) El proceso fue fusión.

D) Ce: Q/m·ΔT, ce = 174 cal/(g·°C)

Ejercicio 2: Calor Específico

ΔT: Q/(m·Ce)

Ejercicio 3: Verdadero o Falso

A) Falso. La temperatura es una propiedad intensiva, no general, y no es característica de una sustancia.

B) Falso. La energía potencial elástica es la que se almacena en un cuerpo elástico cuando está deformado, no solo estirado.

C) Verdadero.

D) Falso. La energía mecánica de un pájaro volando se determina sumando su energía cinética y su energía potencial gravitatoria.

E) Verdadero.

Ejercicio 4: Tipos de Energía

A) Biomasa, energía solar, eólica y eléctrica.

B) Secundaria: Eléctrica. Primaria: Solar fotovoltaica,... Continuar leyendo "Ejercicios Resueltos de Física: Calor, Energía y Tipos de Energía" »

Treball, energia i calor

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El treball i l'energia

Un cos qualsevol pot guanyar o perdre energia quan es fa un treball. Diem que es fa un treball quan un cos es mou per l'acció d'una força que té la mateixa direcció i el mateix sentit que el moviment, i es correspon sempre amb una variació d'energia. En l'àmbit científic, el treball (W) pot calcular-se multiplicant la força (F) que actua sobre el cos pel desplaçament (d) d'aquest: W=F · d.

Però què passa si la direcció de la força no coincideix amb el desplaçament? Numèricament, el treball pot calcular-se en tots els casos si s'afegeix en l'expressió que hem vist anteriorment el cosinus de l'angle (α) que formen els vectors força i desplaçament: W= F · d · cos⁡α.

Quan se sumen els treballs que fan

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Colocación de Electrodos Precordiales V1-V6

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  • V1: en el cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón.
  • V2: en el cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón.
  • V3: a la mitad de distancia entre los electrodos V2 y V4.
  • V4: en el quinto espacio intercostal en la línea medio-clavicular (línea que baja perpendicularmente desde el punto medio de la clavícula).
  • V5: en la misma línea horizontal que el electrodo V4, pero en la línea axilar anterior (línea que baja perpendicularmente desde el punto medio entre el centro de la clavícula y su extremo lateral).
  • V6: en la misma línea horizontal que los electrodos V4 y V5, pero en la línea medioaxilar (línea que baja perpendicularmente desde el centro de la axila).

Fundamentos de la Electricidad: Electrostática, Corriente y Circuitos

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Electrostática

Ley de Coulomb

Dos cargas "q1" y "q2" separadas a una distancia "d" se atraen con una fuerza eléctrica cuyo valor se calcula mediante la siguiente fórmula (insertar fórmula aquí).

Campo Eléctrico

Es el espacio que rodea a un cuerpo con carga eléctrica.

Si las cargas son ambas positivas se repelen, y si son ambas negativas también se repelen. Si una es positiva y la otra negativa, se atraen.

Corriente Eléctrica

Desplazamiento de cargas eléctricas por un medio conductor.

Efectos de la Corriente Eléctrica

Efecto Térmico

En un circuito, si se aumenta la velocidad de las cargas, aumenta la temperatura y se cede calor. Si la temperatura aumenta lo suficiente, se puede observar luz.

Efecto Magnético

Toda corriente eléctrica genera... Continuar leyendo "Fundamentos de la Electricidad: Electrostática, Corriente y Circuitos" »

Antenas Omnidireccionales: Principios y Aplicaciones

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180º

Se añade un diagrama de recepción de una antena omnidireccional del diagrama polar de recepción en forma de ocho de la antena de cuadro, resultando un diagrama con una sola posición de voltaje inducido igual a cero. La señal de recepción omnidireccional añadida, se obtiene con una antena vertical en el que se genera una corriente inducida cte. Sea cual sea la dirección de procedencia, el voltaje inducido de la antena vertical se sumará al inducido de cuadro, como los voltajes están desfasados 90°, el de uno de las dos antenas debe ser corregido en esa cantidad para colocarlas en fase.

Antena de Cuadros

Consiste en dos conductos verticales cerrados en su parte alta y con sus extremos inferiores adaptados para el paso de la corriente.... Continuar leyendo "Antenas Omnidireccionales: Principios y Aplicaciones" »

Medición, Errores, Magnitudes y Sistemas de Fuerzas: Conceptos Fundamentales

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Conceptos Fundamentales de Medición, Errores y Fuerzas

Una medición es el resultado de la acción de medir. Este verbo se refiere a la comparación que se establece entre cierta cantidad y su correspondiente unidad para determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión.

Errores de Medición

El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el "valor verdadero". Afectan a cualquier medición y pueden deberse a distintas causas. Existen dos tipos de errores:

  • Error Accidental: Son errores debidos a causas imprevistas o al azar. Son imposibles de controlar y alteran, ya sea por exceso o por defecto, la medida realizada. Este tipo de errores puede eliminarse mediante la realización
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Fundamentos de Termodinámica, Mecánica de Fluidos y Propagación Ondulatoria

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Porque el cobre posee un mejor ordenamiento atómico a diferencia del aluminio, por eso su temperatura es mayor.

¿Por qué el aluminio tubo mayor dilatación?
Porque posee menor cantidad de átomos y sus uniones (resortes imaginarios) son más débiles y se dilatan más con el calor, a diferencia del cobre.

La aguja se devuelve reflejando el cese de los choques y oscilaciones en la cual la longitud media entre átomos disminuye.

Calor se define como energía desordenada debido a que cuando el calor entra a la materia, genera choque o vibraciones en el átomo, chocando unos con otros generando un caos o agitación térmica que produce que la materia se dilate, debido a los resortes imaginarios.

Conductividad de los materiales


Capacidad de un... Continuar leyendo "Fundamentos de Termodinámica, Mecánica de Fluidos y Propagación Ondulatoria" »

La Llum: Naturalesa, Velocitat i Espectre Electromagnètic

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La Llum

La naturalesa de la llum ha estat, al llarg de la història, un motiu d'interès i de progrés científic.
Newton, al segle xvii, va aconseguir descompondre la llum del Sol en els colors de l'“espectre” amb un prisma i tornar-la a compondre fent passar els raigs de colors per un prisma invertit. Ell creia que la llum estava formada per partícules molt petites, però el seu model no podia explicar correctament algunes propietats, que eren més pròpies de les ones.
Va ser Maxwell, al segle xix, qui va proposar l'existència de les ones electromagnètiques i va dir que la llum n'era una.
A començaments del segle xx, Einstein va proposar que la llum transportava l'energia en forma de paquets anomenats fotons i que l'energia dels fotons

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Variables Físiques i Químiques en la Indústria: Mesures i Aplicacions

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Variables Físiques

(Pes, Velocitat de gir, Densitat, Humitat, Viscositat)

Variables Químiques

(Conductivitat, pH, Redox, Concentració en gasos)

Variables Químiques

Les variables químiques estan relacionades amb les propietats químiques dels cossos i amb la seva composició.

Les variables químiques que es poden mesurar en un procés poden ser infinites, al igual que el nombre de compostos. No obstant, hi ha algunes variables químiques que són mesurades amb més freqüència en el camp de la química industrial, perquè són relativament senzilles de realitzar i donen informació molt valuosa del procés.

Conductivitat

La conductivitat és la capacitat d'una solució per conduir un corrent elèctric. L'aigua pura no condueix la corrent, però... Continuar leyendo "Variables Físiques i Químiques en la Indústria: Mesures i Aplicacions" »