Chuletas y apuntes de Física de Primaria

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Análisis Cinemático de Mecanismos Planares: Conceptos Fundamentales

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Análisis Cinemático de Mecanismos Planares

Criterio de Kutbach

Criterio empleado para determinar la movilidad en un mecanismo dado. Su expresión es:

m = 3(n-1) - 2 * j1 - j2

donde:

  • n: número de eslabones
  • j1: número de uniones con un grado de libertad
  • j2: número de uniones con dos grados de libertad

Si m > 1: m grados de libertad (mecanismo)

Si m = 1: un grado de libertad (movimiento posible)

Si m < 1: movimiento imposible

Razón de Tiempo en un Mecanismo Reciprocante

Este tipo de mecanismo tiene un movimiento repetitivo.

El movimiento generado es en línea recta en ambas direcciones.

Relación entre el tiempo de avance y de retorno:

Q = 2Q== "> = 4EEYnroE6Vw78AAAAASUVORK5CYII= ">

Inversión Cinemática

Proceso de elegir como referencia diferentes eslabones de una cadena. Los... Continuar leyendo "Análisis Cinemático de Mecanismos Planares: Conceptos Fundamentales" »

Propietats dels gasos

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04Els canvis d’estat  FOTO 111111

El canvi d’estatés un procés físic pel qual una substància passa d’un estat a un altre sense que se n’alteri la naturalesa o la composició química.És possible considerar canvis d’estat de dos tipus: elsdirectes,que es produeixen a causa d’un augment de temperatura, i elsinversos,que tenen lloc quan disminueix latemperatura.

04.1Com es produeixen els canvis d’estat?


L’explicació es troba en la teoria cineticomolecularde la matèria, fonamentada enel moviment de les partícules.
FUSIÓ:Quan augmenta la temperatura d’un sòlid, les seves partícules vibren cada vegada amb més velocitat fins que acaben vencent les forces que les mantenen unides. Aleshores, se separen de les posicions fixes
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Teoria de la Relativitat i l'Expansió de l'Univers: Big Bang

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La Teoria de la Relativitat d'Albert Einstein (1879-1955)

En el segle XX, la teoria de la relativitat d'Albert Einstein va canviar profundament les idees sobre el funcionament de l'Univers. Segons la teoria d'Einstein, el temps absolut no existeix; el temps, per a ell, és relatiu i és propi de cada cos o observador.

Curvatura de l'Espai-Temps

Albert Einstein explica aquest fenomen a través de masses grans que actuen sobre l'espai del seu voltant, deformant-lo. Aquesta deformació equival a la gravetat. Per exemple, la Terra gira al voltant del Sol en un espai corbat per la massa del Sol. Si la Terra continua viatjant a la seva velocitat, es mantindrà girant al voltant del Sol de forma indefinida, ja que la força centrífuga que genera la... Continuar leyendo "Teoria de la Relativitat i l'Expansió de l'Univers: Big Bang" »

Fundamentos de Líneas de Transmisión por Conductores y Señales Telefónicas

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Líneas de Transmisión por Conductores

El generador simula el teléfono y transmite una señal alterna que se compone de la suma de diferentes señales con frecuencias comprendidas dentro de la banda de 300 a 3400 Hz. Modelizar la señal telefónica con todas sus componentes de frecuencia es un proceso complejo. Para estudiar el sistema de forma simplificada, se utiliza un tono de prueba de 800 Hz.

Tono de Prueba

La expresión matemática del tono de prueba es: vg(t) = Vg · sen(ω · t + Φ)

  • Ciclo: Toda forma de onda que completa una oscilación completa.
  • Periodo: Duración de un ciclo completo de una señal alterna (medido en segundos).
  • Fase (Φ): Representa el ángulo inicial de la señal (expresado en radianes o grados).
  • Frecuencia: Número de
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Conceptos Clave de Electricidad: Ley de Ohm, Modelo de Drude y FEM

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La Ley de Ohm

La corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. La fórmula que representa esta ley es:

V = I * R

Forma microscópica y derivación

La ley de Ohm también puede expresarse en su forma vectorial o microscópica, relacionando el vector de densidad de corriente (J) con el campo eléctrico (E) a través de la conductividad eléctrica (σ):

J = σ * E

Donde el campo eléctrico total (E) es la suma del campo producido por la carga del alambre (Eint) y el campo externo (Eext). Por lo tanto:

J / σ = Eint + Eext

Considerando que J = (I/A) * n, donde n es el vector unitario tangente al filamento,... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Electricidad: Ley de Ohm, Modelo de Drude y FEM" »

Espectros Atómicos y Modelo Atómico de Bohr

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Espectros Atómicos

- Espectro de emisión. La radiación emitida se hace pasar por un prisma para que sufra refracción y se separen las distintas radiaciones que la integran. El espectro resultante se recoge en una pantalla: son líneas de color sobre fondo negro; se puede medir la longitud de onda de las radiaciones que emite.

- Espectro de absorción. Se recoge la radiación después de pasar por la muestra y se hace pasar por un prisma para que sufra refracción y se separen las distintas radiaciones que la integran. El espectro resultante se recoge en una pantalla: son líneas negras sobre un fondo de bandas de colores; se puede medir la longitud de onda de las radiaciones que absorbe.

Series Espectrales

Balmer detectó un conjunto de rayas... Continuar leyendo "Espectros Atómicos y Modelo Atómico de Bohr" »

Fundamentos de la Electrostática: Cargas, Electrización y Ley de Coulomb

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Electrostática

La **electrostática** es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio.

Conceptos Fundamentales

Electricidad

La **electricidad** es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas.

Electrización

Se denomina **electrización** al efecto de ganar o perder cargas eléctricas.

Procesos de Electrización

Por frotamiento

Algunos cuerpos, al ser frotados, se cargan eléctricamente.

Por inducción

En este proceso no es necesario que exista contacto entre los cuerpos para que exista transferencia de cargas. Ejemplo: electroscopio.

Por polarización

En este... Continuar leyendo "Fundamentos de la Electrostática: Cargas, Electrización y Ley de Coulomb" »

Característiques, classificació i minerals d'abrasius

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Quines són les característiques que han de tenir els abrasius

Fiabilitat: resistència que oposa un material al trencament per exfoliació, tendència d'un material a partir-se segons els plans determinants de la seva estructura, paral·lelament a les cares possibles dels materials.

Tall: defineix l'agressivitat o capacitat de les arestes del gra per ratllar.

Tenacitat: tendència que tenen alguns grans a fracturar-se en impactar amb altres elements presentant sempre arestes vives.

Com es realitza la classificació dels abrasius

Macro-abrasius: es fa amb sedassos. El mineral passa pel sedàs, aquest té diferents nombres d'obertures per polzada quadrada, el nombre d'obertures donarà el número volum del gra.

Microabrasius: el seu sistema de classificació... Continuar leyendo "Característiques, classificació i minerals d'abrasius" »

Fundamentos de Electromagnetismo: Potencial, Campos y Circuitos Eléctricos

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Electricidad y Campo Magnético

1. Potencial Eléctrico

La diferencia de potencial (VB – VA) entre dos puntos del espacio es el trabajo necesario para trasladar una carga desde el punto A hasta el punto B. Tomando un punto de referencia (por ejemplo, r = 0 o r = ∞) como origen de potenciales, de forma que en dicho origen V(0) = 0 o V(∞) = 0, se define el potencial en un punto r del espacio como V(r) = V(r) - V(origen).

2. Campos Electromagnéticos

  • Una carga estática produce un campo eléctrico.
  • Un campo magnético puede ser producido por una carga en movimiento acelerado.
  • Un campo electromagnético es la superposición de un campo eléctrico y un campo magnético.
  • En la propagación de un campo electromagnético, la intensidad promedio es proporcional
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Dualidad Onda-Corpúsculo y Principio de Incertidumbre

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DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO

De Broglie propuso la doble naturaleza corpuscular y ondulatoria para todas las partículas. Esto implica que la luz es una onda que se manifiesta en ocasiones como partículas, los fotones; a su vez, los electrones son partículas que pueden tener, a veces, comportamiento ondulatorio.

Para que esta doble naturaleza se pudiese admitir era necesario establecer alguna relación matemática entre las características de la onda y la partícula. De Broglie la encontró para el fotón.

Según Planck: E = h . f

Según Einstein: E = m . c2

Por tanto, igualando ambas expresiones: h . f = m . c2 ---> h . c/λ = m . c2

Reordenando, obtenemos para el fotón: λ = h/ m . c = h/p

donde p es la cantidad de movimiento o momento lineal.... Continuar leyendo "Dualidad Onda-Corpúsculo y Principio de Incertidumbre" »