Chuletas y apuntes de Física de Primaria

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Estructura Atómica y Teoría Cuántica: Conceptos Clave

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Estructura Atómica: Fundamentos

TP 2: Estructura Atómica

Dalton propuso que toda la materia está constituida por átomos, que existen diversos tipos de átomos, cada uno caracterizado por su peso, y que estos se combinan en las transformaciones químicas.

Modelo Atómico de Thomson

Átomo de Thomson: Thomson supuso la existencia de cargas positivas en el átomo, pero sin asignarles las características de partículas. Imaginó los átomos como una esfera de electrificación positiva dentro de la cual se mueven los electrones.

Modelo Atómico de Rutherford

Rutherford: Sugirió que las cargas positivas de masa constituían el núcleo del átomo, rodeado por un inmenso espacio vacío a su alrededor en el cual giraban los electrones.

Interacción de

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Fundamentos de la Pérdida de Carga en Sistemas de Tuberías y Transporte de Fluidos

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Importancia de la Pérdida de Carga

La pérdida de carga es un fenómeno que se manifiesta en cualquier situación donde se desee mover un fluido desde un punto a otro. Su origen está en el esfuerzo cortante que se origina cada vez que un fluido viscoso es movido; este esfuerzo cortante provoca un roce entre las diferentes partículas de fluido, roce que *disipa energía*. Si se desea mover el fluido, debe conocerse el valor de esta pérdida de energía para poder proporcionarla.

Restricciones y Condiciones de Flujo

Para el estudio de la pérdida de carga, se suelen considerar las siguientes condiciones:

  • Flujo a régimen estacionario: Representa la condición de trabajo de la mayoría de los sistemas de bombeo.
  • Flujo sin trabajo externo: Situación
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Entendiendo las Coordenadas Geográficas: Latitud y Longitud

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Coordenadas Geográficas: Una Introducción

Las coordenadas geográficas son un sistema de líneas imaginarias que permiten ubicar con exactitud cualquier punto en la superficie terrestre. Este sistema se basa en dos conjuntos de líneas: los meridianos y los paralelos.

Estas líneas y círculos son trazados por los cartógrafos sobre los mapas. Cualquier punto de nuestro planeta puede ubicarse con precisión al conocer su meridiano de longitud y su paralelo de latitud.

Paralelos y Latitud

Paralelos: Corresponden a los círculos imaginarios trazados paralelamente a la línea del Ecuador. Mantienen siempre la misma distancia con respecto al Ecuador y entre sí. Todos los paralelos son menores que el Ecuador.

La línea del Ecuador se encuentra a igual... Continuar leyendo "Entendiendo las Coordenadas Geográficas: Latitud y Longitud" »

Higidura Harmoniko Sinplea: Definizioa eta Ezaugarriak

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Higidura Harmoniko Sinplea

Partikula batek higidura periodikoa duela esaten dugu, denbora-tarte konstante bat pasatu ondoren bere aldagai zinematikoak errepikatu egiten direnean. Denbora tarte horri periodoa deritzo. Adibidez: Higidura Zirkular Uniformea (HZU).

Partikula batek higidura bibrakor edo oszilakorra burutzen duela esaten dugu, denbora tarte berdinetan bere aldagai zinematikoen balioak errepikatuz bere oreka-posizioaren inguruan alde batera eta bestera desplazatzen ari denean. Adibidez: pendulua edo puntu finko batetik lotuta dagoen malguki bati lotutako masa.

Gorputz batek ibilbide zuzen batean egiten duen higidura oszilakorra, Higidura Harmoniko Sinplea (HHS) dela esaten dugu baldintza hauek betetzen badira:

  • Higidura, periodikoki aldatzen
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Sistema Internacional de Unidades: Definiciones y Equivalencias Fundamentales

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Magnitudes Fundamentales del Sistema Internacional

  • Longitud (L): Metro (m). Se define fijando el valor de la velocidad de la luz en el vacío.
  • Tiempo (T): Segundo (s). Se define fijando el valor de la frecuencia de la transición hiperfina del átomo de cesio.
  • Masa (M): Kilogramo (kg). Es la masa del cilindro patrón custodiado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en Sèvres, Francia.
  • Intensidad de corriente eléctrica (I): Amperio (A). Se define fijando el valor de la constante magnética.
  • Temperatura (Θ): Kelvin (K). Se define fijando el valor de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.
  • Cantidad de sustancia (N): Mol (mol). Se define fijando el valor de la masa molar del átomo de carbono-12 a 12 gramos/mol.
  • Intensidad
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Fundamentos de la Dinámica Newtoniana: Leyes y Tipos de Fuerzas

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Principios Fundamentales de la Dinámica de Newton

  • Principio de Inercia (Primera Ley de Newton)

    "Todo cuerpo en estado de **reposo** o en **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)** tiende a mantener dicho estado, a menos que una **fuerza** actúe sobre él, obligándolo a cambiar dicho estado. Así, un cuerpo en reposo pasará a tener movimiento, y un cuerpo en MRU adquirirá una **aceleración**, pasando a tener un **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)**."

  • Principio de Acción y Reacción (Tercera Ley de Newton)

    "Si un cuerpo ejerce una **fuerza** sobre otro cuerpo (llamada **acción**), recibirá de este último otra fuerza del mismo **módulo** y **dirección**, pero de **sentido contrario** (llamada **reacción**). A este par

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Movimiento, Fuerzas y el Universo

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Movimiento

El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo.

La posición es el lugar en el que se encuentra un cuerpo en un instante de tiempo determinado.

La trayectoria es el camino que sigue un cuerpo en movimiento.

El desplazamiento de un cuerpo es la distancia en línea recta que hay entre el punto inicial y el final de su trayectoria.

Tiempo

El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración de un suceso o la separación entre varios.

Velocidad

La velocidad expresa el espacio recorrido por un cuerpo sobre una trayectoria en una unidad de tiempo.

Medimos la velocidad media de la siguiente manera:

Vm= e/t

  • Vm= Velocidad media
  • e= espacio
  • t= tiempo

La velocidad instantánea es el valor que toma la velocidad en cada... Continuar leyendo "Movimiento, Fuerzas y el Universo" »

Cambios físicos de la energía térmica

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TEMA1

ELECTRONES:


Energía interna, electromagnética, térmica y nuclear


FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES

La de los combustibles fósiles y la nuclear.

FUENTES DE Energía RENOVABLES

Energía geotermica, hidráulica, solar,eólica, mareomotriz, combustibles.TEMA3:

TRAYECTORIA

Es la línea geométrica que describe un móvil en su movimiento.

ESPACIO RECORRIDO:

es la distancia que recorre un móvil medida sobre la trayectoria.

DESPLAZAMIENTO

Es la distancia que une dos posiciones distintas de un móvil.

VELOCIDAD:

es la magnitud que informa  acerca de la rapidez con la que se desplazan los cuerpos.

MRU:

es si un cuerpo se mueve a una velocidad uniforme y describe una trayectoria recta.

MRUA:

es cuando un cuerpo se mueve siguiendo una trayectoria recta... Continuar leyendo "Cambios físicos de la energía térmica" »

Ejercicios Resueltos de Movimiento Armónico Simple y Ondas

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Un bloque en el extremo de u resorte se Jala a la posición x=A y se libera desde el reposo. En un ciclo completo de su movimiento, ¿Qué distancia total recorrde?

D) 4A


Considere una representación grafica de Movimiento armónico simple, como se describe matemáticamente en la ecuación …. Cuando el objeto está en el punto A de la grafica ¿Qué puede decir acerca de su Posición y velocidad?

F)La posición es negativa y su velocidad Positiva


La figura 15.15 muestra la posición de un Objeto e movimiento circular uniforme en t=0. Una luz brilla desde arriba y Proyecta una sombra del objeto sobre una pantalla abajo del movimiento Circular. ¿Cuáles son los valores correctos para la amplitud y la cte de fase (en relación con un eje x a la... Continuar leyendo "Ejercicios Resueltos de Movimiento Armónico Simple y Ondas" »

Indukzio Koefizienteak eta Uhin-Ekuazioa

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Indukzio Koefizienteak

Zirkuitu Elektrikoen arteko Elkarrekintza Magnetikoa

Espazioan zehar N zirkuitu elektriko ditugula demagun, Ci, eta zirkuitu horietako bakoitzak Ii intentsitatea duela. Ii intentsitate bakoitzaren ondorioz, eremu magnetiko bat sortuko da bere inguruetan, Biª(rª), eta eremu magnetiko horietako bakoitzak gainontzeko zirkuituetan, Cj, eragina izango du.

Hortaz, Ci zirkuituak, Cj zirkuituan zehar fluxu magnetikoa eragingo du: (fi i-j)=$(Sj)$Biª(rª)·dSjª. Edozein zirkuituk sortutako B eremu magnetikoa beti da zirkuitu horretan zirkulatzen ari den I intentsitatearen proportzionala, beraz, fluxua honela berridatz daiteke: (Fi i-j)=Ii$(Sj)$[(nu0)/4(Pi)(Ci)$dliªxrˆ/rˆ2]·dSjª.

Aurreko integral bikoitz horrek soilik dauka... Continuar leyendo "Indukzio Koefizienteak eta Uhin-Ekuazioa" »