Chuletas y apuntes de Física de Universidad

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Esfuerzo y deformación debido a cargas externas

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Tema 1 El coeficiente de seguridad es básicamente el resultado del Productode dos coeficientes; coeficiente de minoración de acciones y el Coeficiente de mayoracion de resistencia del material o materiales.

Verdadero

El principio de la construcción de Firmeza incluye: Durabilidad, Estabilida e Indeformidad.

Falso


Una viga biapoyada con una carga triangular de longitud 2 m E intensidad máxima de 25 kN, tiene un momento flector mayor de cero en el Extremo B de la misma:

Falso

Una biapoyada de luz 4 m, se encuentra sometida a una carga Uniforme de 1 kN/m. El momento máximo se encuentra en el centro del vano y vale 200 MPa.

Falso

Una viga continua de cuatro vanos, con cargas en el sentido Perpendicular a la directriz es hiperestática de grado... Continuar leyendo "Esfuerzo y deformación debido a cargas externas" »

Magnetismo: Leyes de Biot-Savart, Ampère, Faraday-Lenz y Fenómenos de Inducción

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Propiedades Fundamentales de los Campos Magnéticos

No es posible aislar los polos magnéticos. Siempre existen dipolos magnéticos, es decir, un polo Norte (N) junto con un polo Sur (S). Esto contrasta con la electricidad, donde sí existen cargas aisladas. Como consecuencia de esta propiedad, las líneas del campo magnético B son cerradas, mientras que las del campo electrostático E son abiertas, y las cargas eléctricas son los extremos de dichas líneas.

Leyes del Magnetismo

Ley de Biot-Savart

Consideremos un conductor de forma arbitraria por el que circula una corriente i. Un elemento diferencial dl del conductor crea en un cierto punto del espacio un campo dB, que viene determinado por la expresión conocida como Ley de Biot-Savart. (... Continuar leyendo "Magnetismo: Leyes de Biot-Savart, Ampère, Faraday-Lenz y Fenómenos de Inducción" »

Inspección con Partículas Magnéticas: Técnicas y Aplicaciones

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Ensayo con Partículas Magnéticas

Para empezar, debemos magnetizar la pieza objeto de estudio. Esto se puede realizar con imanes convencionales o mediante el empleo de corriente eléctrica.

Magnetización

Mediante Imanes

Al acercar una pieza al campo magnético de un imán, las líneas de fuerza dejarán de atravesar el espacio para introducirse en la pieza, magnetizando el material.

Mediante Métodos Eléctricos

Cuando se emplea la electricidad para generar campos magnéticos, puede realizarse de dos formas:

Magnetización Circular o Transversal

Cuando una corriente eléctrica atraviesa longitudinalmente un cuerpo, las líneas del flujo magnético aparecen como círculos concéntricos que abrazan al objeto y no presentan polos magnéticos.

Magnetización
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Dfghjk

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1) Respecto de la transferencia de calor por conducción es INCORRECTO afirmar que:
- El gradiente de temperatura debe ser positivo
- El área de transferencia debe ser perpendicular al eje de transferencia
- El tiempo de calentamiento es muy importante en este tipo de transferencia

2) Respecto de la conductividad térmica es
INCORRECTO afirmar que:
- Es baja para los materiales altamente conductores del calor

**3) Respecto de la transferencia de calor por convección es
INCORRECTO afirmar que:
- Es menor en flujo laminar que en flujo turbulento
- Es dependiente del tipo de fluido
- Es equivalente ala transferencia de calor por radiación

¿Cuál de las siguientes sentencias
NO corresponde al concepto de calor?
- Es un vector
6) ¿Cuál de las siguientes
... Continuar leyendo "Dfghjk" »

Corbes d'Imantació i Cicle d'Histèresi de Materials Ferromagnètics

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Corbes d'Imantació i Cicle d'Histèresi

a) Corba de Primera Imantación

El model de dominis de Weiss explica la corba de primera imantació d'un material ferromagnètic. Inicialment, amb un camp magnètic extern baix, només els moments magnètics dels àtoms en les zones límit entre dominis s'orienten, ja que tenen més mobilitat. Aquest procés és reversible (tram 1).

En augmentar el camp, les forces magnètiques modifiquen l'orientació dels dominis sencers, afavorint una direcció preferent. Aquest procés és irreversible (tram 2). La imantació creix a escalons, representant els canvis en els dominis.

Quan tots els dominis s'orienten, un augment del camp només desplaça els moments magnètics fora de les direccions principals, fins a... Continuar leyendo "Corbes d'Imantació i Cicle d'Histèresi de Materials Ferromagnètics" »

Movimiento armónico y ondulatorio: conceptos y características

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Armónico

Para que exista un mas, tiene que haber un movimiento periódico el cual sea un movimiento vibratorio/oscilatorio en cuanto a su posición de equilibrio.

Movimiento periódico:

Cada cierto tiempo (denominado período), el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas.

Periodo (T):

Es el tiempo que tarda el cuerpo en realizar una oscilación completa. Se mide en segundos.

Fase inicial: Ángulo que determina el estado de vibración del cuerpo.

Decimos que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido al efecto de fuerzas restauradoras. Las magnitudes características de un movimiento oscilatorio o vibratorio son la frecuencia y el periodo.

El centro de oscilación... Continuar leyendo "Movimiento armónico y ondulatorio: conceptos y características" »

Conceptos Fundamentales de Física: Caída Libre, Energía, Dinámica y Leyes de Newton

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Conceptos Fundamentales de Física

Caída Libre

Definición de caída libre: Es el movimiento rectilíneo en dirección vertical con aceleración constante realizado por un cuerpo cuando se deja caer en el vacío.

La caída libre resalta dos características importantes:

  1. Los objetos en caída libre no encuentran resistencia del aire.
  2. Todos los objetos en la superficie de la Tierra aceleran hacia abajo a un valor de aproximadamente 10 m/s2 (Para ser más exacto 9.8 m/s2).

Energía

Energía: Se define como la capacidad para realizar un trabajo.

Movimiento Circular Uniforme

Movimiento circular uniforme: Describe el movimiento de un cuerpo atravesando, con rapidez constante, una trayectoria circular.

Leyes de la Dinámica y Fuerzas Intervinientes

Dinámica

Dinámica:

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Conceptos Fundamentales de Energía Cinética y Potencial

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Energía Cinética

La energía cinética es la energía que un objeto posee debido a su movimiento. La energía cinética depende de la masa y la velocidad del objeto según la ecuación:

E = (1/2)mv2

donde m es la masa del objeto y v2 la velocidad del mismo elevada al cuadrado.

El valor de E también puede derivarse de la ecuación:

E = (ma)d

donde a es la aceleración de la masa m y d es la distancia a lo largo de la cual se acelera.

Las relaciones entre la energía cinética y la energía potencial, y entre los conceptos de fuerza, distancia, aceleración y energía, pueden ilustrarse elevando un objeto y dejándolo caer. Cuando el objeto se levanta desde una superficie se le aplica una fuerza vertical. Al actuar esa fuerza a lo largo de una distancia,... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Energía Cinética y Potencial" »

Conceptos Fundamentales de Mecánica Clásica para el Movimiento de Sólidos Rígidos

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Centro Instantáneo de Rotación

Punto en torno al cual gira un cuerpo en un instante determinado. Se define como la intersección de las perpendiculares a las trayectorias que recorren los puntos del cuerpo en movimiento.

Teorema de Euler

Cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un punto fijo, toda posición se puede obtener a partir de cualquier otra posición mediante una sola rotación en torno a un cierto eje que pasa por dicho punto fijo.

Centro de Gravedad

El centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo.

Centro de Masas

El centro de masas de un sistema discreto o continuo es el punto geométrico... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Mecánica Clásica para el Movimiento de Sólidos Rígidos" »

Campo Eléctrico y Potencial Eléctrico: Conceptos Fundamentales

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Campo Eléctrico

Carga Eléctrica Creada por una Carga Puntual

E = K.|q| / d²

Donde:

  • E: Campo eléctrico
  • K: Constante de Coulomb (9,0 x 10⁹ N m²/C²)
  • q: Carga puntual
  • d: Distancia a la carga puntual

Representación gráfica de la dirección del campo eléctrico:

  • 0° <-> 180°
  • 90°
  • 270°

Definición de Campo Eléctrico

El campo eléctrico en un punto P es la fuerza que experimentaría una carga positiva de 1 C ubicada en P.

E = F / |q|

Donde:

  • E: Campo eléctrico
  • F: Fuerza eléctrica
  • q: Carga de prueba

Representación gráfica:

  • Carga positiva (+): ------> F, ------> E
  • Carga negativa (-): <------- F

Ley de Coulomb

F = K.|q₁|.|q₂| / d²

Donde:

  • F: Fuerza eléctrica entre dos cargas
  • K: Constante de Coulomb (9,0 x 10⁹ N m²/C²)
  • q₁ y q₂: Cargas
... Continuar leyendo "Campo Eléctrico y Potencial Eléctrico: Conceptos Fundamentales" »