Chuletas y apuntes de Física de Universidad

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Electricidad y Magnetismo: Principios Fundamentales y Aplicaciones

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Producción de Electricidad por Acción Magnética

Se basa en el principio de Faraday, y es de esta forma como se produce la energía en las grandes centrales eléctricas mediante los alternadores o, en otros casos, con las dinamos en forma de corriente continua. Cuando se mueve un conductor eléctrico en el seno de un campo magnético, aparece una corriente eléctrica por dicho conductor. Lo mismo ocurre si se mueve el imán y se deja fijo el conductor. En un generador eléctrico se hacen mover bobinas en sentido giratorio en las proximidades de campos magnéticos producidos por imanes o electroimanes.

Intensidad de la Corriente Eléctrica

La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que recorre un circuito en la unidad... Continuar leyendo "Electricidad y Magnetismo: Principios Fundamentales y Aplicaciones" »

Fundamentos de Electrostática: Principios, Leyes y Materiales

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Principios Básicos de la Carga Eléctrica

  • Conservación de la energía: En toda reacción, la carga eléctrica neta permanece constante.
  • Cuantización de la carga: Toda carga es un múltiplo entero de la carga fundamental.

Estados de la Materia y Carga

  • Ion: Átomo con una carga neta.
  • Plasma: Gas compuesto por numerosos átomos ionizados y electrones libres.

El Campo Eléctrico

El concepto de campo eléctrico fue desarrollado por Michael Faraday. Este postula que, en la región que rodea a un objeto cargado, existe un campo eléctrico. Se representa con la letra E y se define como la fuerza eléctrica F que actúa sobre una pequeña carga de prueba positiva colocada en dicho punto. Sus unidades son N/C.

Líneas de Campo Eléctrico

Son líneas imaginarias... Continuar leyendo "Fundamentos de Electrostática: Principios, Leyes y Materiales" »

Guia de Correcció i Optimització: Anàlisi Bivariada, Multivariant i Sèries Temporals

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Assossiacions Bivariables

Variables en Relació

  • Variable Independent: Aquella variable que no es veu modificada per l'altra.
  • Variable Dependent: Aquella que es veu afectada pel comportament de la variable independent.

Forma i Força de la Relació

  • Forma: Es pot aconseguir traslladant els valors de les dues variables a un sistema de coordenades. Si els punts se situen sobre una recta o corba, és que hi ha relació entre les dues variables.
  • Força: Ens indica si la relació entre dues variables és important o no.

Coeficients de Correlació

Coeficient de correlació: Determina la força d'una relació i el sentit. Serà positiva si el sentit és ascendent i serà negativa si el sentit és descendent.

  • C. de Spearman: Permet calibrar la correlació entre
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Energía del Campo Electromagnético y el Vector de Poynting: Conservación y Flujo

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Energía del Campo Electromagnético: El Vector de Poynting

La primera consecuencia general importante que se sigue del sistema de ecuaciones de Maxwell es que el campo electromagnético ($\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$) posee energía. La presente sección la dedicaremos a estudiar este concepto junto con la ley de conservación que lleva asociada.

Trabajo y Potencia en un Volumen Finito

Consideremos un sistema cerrado formado por los campos electromagnéticos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ y partículas cargadas. Supondremos que las partículas se hallan distribuidas de modo continuo en el espacio. Vamos a determinar el trabajo total por unidad de tiempo que efectúan los campos sobre las partículas cargadas encerradas en un volumen finito ($\tau$... Continuar leyendo "Energía del Campo Electromagnético y el Vector de Poynting: Conservación y Flujo" »

Tècniques de Microscòpia Avançada: SEM, STM, AFM i TEM

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Tècniques de Microscòpia Avançada

  • Microscòpia Electrònica d'Escombratge (SEM)

    Aquesta tècnica permet arribar a uns 200.000 augments, facilitant l'observació de detalls nanomètrics. El seu funcionament no es basa en la llum, sinó en un feix d'electrons:

    • Funcionament: S'escalfa un filament de tungstè (efecte termoelèctric) per emetre electrons, que es focalitzen mitjançant electroimants per bombardejar la mostra.
    • Imatge: No permet diferenciar colors; les imatges es generen en escala de grisos mesurant els electrons secundaris que salten en fer un escombratge punt a punt (XY).
    • Característiques: La longitud d'ona dels electrons accelerats és inferior a 1 nm, permetent una gran resolució. Es realitza al buit i pot generar fenòmens simultanis,
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Origen del Universo, Sistema Solar y Movimientos de la Tierra: Una Mirada Científica

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Origen del Universo: La Teoría del Big Bang

La teoría del Big Bang, propuesta por George Gamow en 1949, postula que el universo se originó a partir de una gran explosión. Esta explosión fue el resultado de la extrema densidad y temperatura del universo primitivo, que superaba el billón de grados Celsius. Este evento cataclísmico dio lugar a la formación de las estructuras básicas del átomo.

Teoría de la Expansión del Universo

En los cuatro minutos posteriores al Big Bang, conocidos como el "minuto cero", la temperatura descendió, permitiendo la unión de los átomos. Durante los siguientes 700,000 años, la temperatura continuó disminuyendo, lo que facilitó la formación de enlaces químicos más complejos y, eventualmente, la materia... Continuar leyendo "Origen del Universo, Sistema Solar y Movimientos de la Tierra: Una Mirada Científica" »

Conceptos clave en fotogrametría: preguntas y respuestas

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1. Mantenimiento de recubrimientos aéreos

Con el fin de mantener los recubrimientos aéreos adecuados, indica cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

  • Con altura de vuelo constante, el valor de la base fotogramétrica aumenta de forma proporcional a la altitud del relieve.
  • Manteniendo constante el valor de la base fotogramétrica, el de la altura de vuelo aumenta de forma proporcional a la altitud de relieve.
  • Manteniendo la altura de vuelo constante, el valor entre líneas de vuelo disminuye proporcionalmente a la altitud del terreno.
  • Manteniendo la distancia entre líneas de vuelo constante, la altitud del avión disminuye de forma proporcional a la altitud del terreno.

2. Distorsiones ópticas, esfericidad y curvatura terrestre

¿Qué... Continuar leyendo "Conceptos clave en fotogrametría: preguntas y respuestas" »

Fundamentos de la Ley de Ohm y Efecto Joule en Circuitos Eléctricos

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Ley de Ohm: Cuando se establece un campo eléctrico en un conductor, los portadores de carga se aceleran. Sin embargo, los iones o electrones alcanzan rápidamente una velocidad de transporte constante. Cuando un cuerpo cae en el seno de un fluido viscoso, su velocidad alcanza un valor límite constante. Esta fuerza viscosa se debe a las imperfecciones de la red cristalina y al movimiento térmico de los iones, que obstaculizan el movimiento de los portadores. La **resistividad** y **conductividad** dependen del material y sus condiciones, sobre todo de la temperatura. Existen muchos metales y aleaciones que, cuando son enfriados por debajo de una temperatura crítica, su resistividad eléctrica se anula. Este fenómeno se conoce como **superconductividad*... Continuar leyendo "Fundamentos de la Ley de Ohm y Efecto Joule en Circuitos Eléctricos" »

Vector coplanar

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Lección 1ª: Vectores: Definición de Cantidades Escalares y Vectoriales


Algunas cantidades quedan totalmente descritas si se expresan con un número y una unidad. Por ejemplo, una masa de 30 kg. La masa queda totalmente descrita por su magnitud representada por el número (para el caso, 30 es la magnitud) y las unidades correspondientes para la masa: kilogramos. Estas cantidades sonescalares.


*Definición:

 Una cantidad escalar se especifica totalmente por su magnitud, que consta de un número y una unidad.

Las operaciones entre cantidades escalares deben ser dimensionalmente coherentes; es decir, las cantidades deben tener las mismas unidades para poder operarse.

30 kg + 40 kg = 70 kg

20 s + 43 s = 63 s

Algunas cantidades escalares comunes... Continuar leyendo "Vector coplanar" »

Tablas de Conversión de Unidades Físicas: Longitud, Masa y Fuerza

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Longitud

Unidadcmmkminftmi
1 centímetro110-210-50.39373.281 × 10-26.214 × 10-6
1 metro100110-339.373.2816.214 × 10-4
1 kilómetro105100013.937 × 10432810.6214
1 pulgada (in)2.542.54 × 10-22.54 × 10-518.333 × 10-21.578 × 10-5
1 pie (ft)30.480.30483.048 × 10-41211.894 × 10-4
1 milla (mi)1.609 × 10516091.6096.336 × 10452801

Otras conversiones de longitud:

  • 1 angström (Å) = 10-10 m
  • 1 año luz ≈ 9.46 × 1012 km
  • 1 yarda (yd) = 3 ft = 0.9144 m

Masa

Unidadkgslugu (uma)ozlbton (corta)
1 kilogramo16.852 × 10-26.022 × 102635.272.2051.102 × 10-3
1 slug14.5918.786 × 1027514.832.171.609 × 10-2
1 unidad de masa atómica (u o uma)1.661 × 10-271.138 × 10-2815.857 × 10-263.662 × 10-271.83 × 10-30
1 onza (oz)2.835 × 10-21.943 × 10-31.718 × 102516.
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