Chuletas y apuntes de Física de Primaria

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Fundamentos de Acústica y Tecnología de Micrófonos: Conceptos Esenciales

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Clasificación del Sonido

El sonido se clasifica de varias maneras según sus características:

  • Sonidos Sonoros: Las cuerdas vocales vibran y aparece una señal con frecuencia y componentes armónicos.
  • Sonidos Sordos: Se producen sin vibración; el aire pasa por las cuerdas vocales sin vibrar.
  • Sonidos Musicales: Hechos por instrumentos, dan sensación de armonía.

Tipos de Ruido

El Ruido es un espectro que se percibe en amplitud y frecuencia, formado por ondas.

  • Ruido Blanco: Ondas de luz blanca, generado en laboratorio, sirve para comprobar equipos.
  • Ruido Rosa: Disminuye la densidad 3 dB por octava al aumentar la frecuencia de potencia.
  • Ruido Marrón (o Browniano): Disminuye 6 dB por octava y se presenta en condiciones de ruido ambiente.

Fenómenos Acústicos

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Conceptes Clau de Física: MHS, Ones, So i Llum

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Moviment Harmònic Simple (MHS)

El moviment oscil·latori d’un punt que es mou al voltant d’una posició central, de manera que experimenta desplaçaments iguals a un costat i l’altre d’aquesta posició i triga el mateix temps a efectuar cada oscil·lació.

Exemples:

  • Un pèndol.
  • Una molla que estires i s’encongeix.

Conceptes Clau del MHS

Amplitud (A)

És la distància màxima que separa el mòbil de la posició central d’equilibri. Es mesura en metres (m).

Període (T)

És el temps que el mòbil tarda a efectuar una oscil·lació completa. Es mesura en segons (s).

Freqüència (f)

És el nombre d’oscil·lacions que el mòbil fa cada segon. Es mesura en Hertz (Hz).

1 Hz = 1 s⁻¹

Ones Mecàniques i Moviment Ondulatori

És la transmissió d’un... Continuar leyendo "Conceptes Clau de Física: MHS, Ones, So i Llum" »

Entendiendo las Fuerzas: Equilibrio, Rotación y Aplicaciones Prácticas

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Fuerzas: Equilibrio, Rotación y Aplicaciones

Equilibrio y Rotación

  1. Un cuerpo permanece en equilibrio traslacional, pero describe un movimiento de rotación como consecuencia de la aplicación de un conjunto de fuerzas concurrentes. En consecuencia, la suma de momentos de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es: Igual al momento de la fuerza resultante y distinta de 0.
  2. Un cuerpo permanece en equilibrio rotacional, pero realiza un movimiento de traslación. Como consecuencia de la aplicación de un conjunto de fuerzas concurrentes. En consecuencia, la suma de momentos de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es: Nula, y la resultante de las fuerzas aplicadas distinta de 0.
  3. Se aplica un par de fuerzas a un cuerpo. La resultante de las fuerzas tiene
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Conceptos Esenciales de Física: Sonido y Electricidad

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Conceptos Fundamentales del Sonido y Ondas

Sonido:
Es una vibración que se transmite en forma de movimiento ondulatorio a través de un medio elástico cualquiera, hasta llegar al oído que lo percibe.
Onda:
Perturbación que, sin ser en sí misma algo material, viaja de un sitio a otro transportando energía sin transporte de materia.
Frecuencia:
Es el número de ondas que pasan por el mismo punto en una unidad de tiempo.
Amplitud:
Es la máxima elongación.
Periodo:
Tiempo transcurrido por una partícula en realizar una oscilación completa.
Longitud de onda:
Es la distancia comprendida entre dos crestas y dos valles.
Reflexión del sonido:
Es la desviación que experimenta el sonido al llegar a un obstáculo que le impide avanzar, propagándose en el
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Errors en la Detecció de Radars Marítims: Causes i Solucions

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Errors en la Detecció de Radars Marítims

Tema 3: Errors en la Detecció

1. Zones d’Ombra i Sectors Cecs

  • Causes:
    • Obstruccions més amples que la longitud d’antena
    • Obstrucció total del feix
    • Pèrdua total de la capacitat de detecció
  • Sectors Cecs:
    • Obstruccions més estretes que la longitud d’antena
    • Obstrucció parcial del feix
    • Pèrdua parcial de la capacitat de detecció
    • Afecten més a la banda X
    • Banda S
    • Posar l’antena molt alta, a proa o a estribord

Un obstacle pot produir un sector cec envoltat de dues zones d’ombra. Si l’obstacle és més petit que l’antena, el sector cec és gairebé inexistent. Els alerons i la coberta creen sectors cecs a prop del vaixell, inevitablement, col·locant l’antena alta. Per detectar millor les possibles... Continuar leyendo "Errors en la Detecció de Radars Marítims: Causes i Solucions" »

Fundamentos Técnicos de la Televisión y la Naturaleza de la Luz

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Color TV

La barra amarilla, según la mezcla aditiva, se consigue activando el tono primario rojo más el verde. La señal de luminancia tiene el valor: Y = 0,3 R + 0,59 G + 0 B = 0,89. Por lo tanto:

  • R – Y = 1 - 0,89 = 0,11
  • B - Y = 0 – 0,89 = -0,89

Ponderando antes de modular, obtenemos las señales u y v, que se llevan a un sistema vectorial de suma que corresponde a la crominancia.

Señal U

Representa una señal diferencia de color una vez modulada y ponderada. U = 0,493 (B-Y). La suma de los vectores u y v genera una señal única que llamamos crominancia.

Banda UHF

Dentro de la banda UHF están ubicadas dos bandas específicas (IV y V) por las que se transmiten las señales de televisión terrestre, abarcando desde los 470 MHz a los 862 MHz... Continuar leyendo "Fundamentos Técnicos de la Televisión y la Naturaleza de la Luz" »

Conceptos Fundamentales de Geodesia: Elipsoide, Geoide y Teluroide

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Objeto de la Geodesia

Según Sevilla, «El objeto de la Geodesia es el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, de su campo de gravedad, y sus variaciones temporales; […] Esta definición incluye la orientación de la Tierra en el espacio». Más específicamente, la Geodesia tiene como objetos fundamentales:

  • Definir con precisión la forma y dimensiones de la superficie matemática de la Tierra.
  • Definir detalladamente el campo de gravedad terrestre mediante la determinación del vector gravedad en cualquier punto de la superficie y del espacio circundante.
  • Estudiar las variaciones en el tiempo de la figura matemática y del campo de gravedad.

Conceptos Básicos

Elipsoide

El elipsoide terrestre hace alusión a un elipsoide... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Geodesia: Elipsoide, Geoide y Teluroide" »

Efecto Oersted: Observaciones y conclusiones sobre corriente, campo magnético y brújula

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Materiales

Aparato de Oersted, fuente de voltaje, brújula, conectores, tester (multímetro), cocodrilos y agujas imantadas.

Resultados

Observaciones obtenidas

Luego de experimentar, vimos que:

  • La aguja de la brújula se mueve en una dirección cuando se enciende la fuente de voltaje, es decir, cuando circula corriente eléctrica (primera situación).
  • Cuando se acerca más la brújula al aparato de Oersted, la aguja se mueve con mayor amplitud.
  • Al cambiar los conectores de lugar en la fuente de voltaje (invertir la polaridad), la aguja de la brújula se mueve en la dirección contraria a la observada en la primera situación.
  • Si colocamos la aguja de la brújula en paralelo con el aparato de Oersted, el movimiento observado es similar al de la primera
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Fenómenos Electromagnéticos y Física Moderna: Un Recorrido Completo

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Ondas Mecánicas

Tipos de Ondas

  • Transversales: Se propagan de manera perpendicular respecto a la dirección a donde viaja la onda.
  • Longitudinales: El movimiento es a lo largo de la onda y no en ángulo recto.

Relación entre Onda y Energía

Entre menor longitud de onda, mayor es la frecuencia y mayor la energía.

Propiedades de las Ondas

  • Reflexión: Es el cambio de dirección de una onda al rebotar en un medio formando un ángulo de incidencia.
  • Refracción: Es el cambio de dirección de un haz que viaja por un medio diferente.
  • Difracción: Fenómeno donde las ondas se desvían al encontrar un objeto.

Electricidad y Magnetismo

Carga Eléctrica

Fuerza de repulsión o atracción en las partículas llamadas protones y electrones.

Conservación de la Carga

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Analogías, Impedancia y Componentes en Sistemas Mecánicos y Acústicos

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Analogías en Sistemas Mecánicos y Acústicos

Las analogías estudian los sistemas mecánicos y acústicos a partir de circuitos equivalentes. Los tipos de variables dependen de la analogía elegida: ATI (Analogía Tensión-Intensidad) y ATM (Analogía Tensión-Movilidad).

  • En ATM, se mide la velocidad sin perturbar el funcionamiento; se relaciona con la tensión.
  • En ATI, se mide la fuerza y se relaciona con la corriente.

Impedancia y Movilidad Mecánica

Impedancia mecánica (Zm): Es el cociente entre la fuerza y la velocidad en un punto de un dispositivo mecánico.

Movilidad mecánica: Es la inversa de la Zm. Es decir, el cociente de la velocidad a la fuerza en un punto determinado de un dispositivo mecánico.

Componentes Mecánicos

Masa mecánica:... Continuar leyendo "Analogías, Impedancia y Componentes en Sistemas Mecánicos y Acústicos" »