Archivo de la categoría: Física

Energía, Calor y Termodinámica

Se define energía como la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo. Cuando la energía está caracterizada por el estado de reposo de los cuerpos se la denomina energía potencial. De este modo, también posee energía potencial un gas comprimido dentro de un recipiente cerrado o el volumen de agua contenido en un depósito respecto a un nivel inferior.

En cambio, cuando el trabajo aplicado a un cuerpo tiene por efecto alterar su estado de reposo o modificar su MRU, al finalizar dicho trabajo Seguir leyendo “Energía, Calor y Termodinámica” »

Fenómenos Ondulatorios: Reflexión, Refracción y Ondas Estacionarias

Fenómenos Ondulatorios

3-A) Reflexión y Refracción de Ondas

Reflexión de ondas es el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca con la superficie de separación entre dos medios, volviendo al semiespacio de donde procede.

Refracción de una onda es el cambio de dirección que experimenta cuando pasa de un medio a otro distinto, como consecuencia de la diferente velocidad de propagación que tiene la onda en ambos medios.

Es muy común que la reflexión y la refracción se produzcan Seguir leyendo “Fenómenos Ondulatorios: Reflexión, Refracción y Ondas Estacionarias” »

Interacción Electromagnética: Fuerza Magnética, Leyes y Materiales

Fuerza Magnética sobre una Carga Eléctrica en Movimiento

La intensidad de la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento es proporcional a la carga y a la velocidad, siendo la dirección de la fuerza perpendicular al plano que determinan la velocidad y el campo magnético.

Fm = qv x B

El módulo de la fuerza magnética (Fm) se calcula como:

Fm = qvsenα

Por lo tanto, la fuerza es nula si la partícula cargada se mueve en la dirección del campo magnético y máxima Seguir leyendo “Interacción Electromagnética: Fuerza Magnética, Leyes y Materiales” »

Fuerza Magnética sobre Cargas y Corrientes Eléctricas: Un Análisis Completo

Fuerza Magnética sobre una Carga Eléctrica en Movimiento

La intensidad de la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento es proporcional a la carga y a la velocidad, siendo la dirección de la fuerza perpendicular al plano que determinan la velocidad y el campo magnético.

Fm = qvΛB

El módulo de la fuerza magnética vale:

Fm = qv sen α

Por lo tanto, es nula si la partícula cargada se mueve en la dirección del campo magnético y máxima cuando se desplaza Seguir leyendo “Fuerza Magnética sobre Cargas y Corrientes Eléctricas: Un Análisis Completo” »

Sistemas de Transporte de Fluidos en la Industria Alimentaria

En la industria de alimentos se emplea el sistema de transporte de fluidos como una operación unitaria que permite procesar una materia prima desde el origen hasta un producto terminado. Se entiende como un sistema de fluido aquel que consta de cañerías, recipientes (estanques), y accesorios varios.

Aplicaciones del Transporte de Fluidos en la Industria Alimentaria

Algunas aplicaciones de transporte de fluido en la Industria de alimentos son:

  1. Industria lechera (leche, manjar, mantequilla, etc.)
  2. Industria Seguir leyendo “Sistemas de Transporte de Fluidos en la Industria Alimentaria” »

Conservación y Transformación de la Energía: Un Análisis Completo

Conservación de la Energía Mecánica

Recuerda: La suma de las energías cinética y potencial de un sistema recibe el nombre de energía mecánica.

Al lanzar algo hacia arriba, su velocidad va disminuyendo y, por tanto, disminuye su energía cinética; en cambio, su energía potencial gravitatoria va aumentando a medida que aumenta su altura sobre el suelo. Cuando alcanza la altura máxima, su energía cinética es cero, mientras que la energía potencial gravitatoria alcanza su valor máximo. La Seguir leyendo “Conservación y Transformación de la Energía: Un Análisis Completo” »

Impulso, Cantidad de Movimiento y Colisiones en una Dimensión

Impulso de una Fuerza y Cantidad de Movimiento

Choque en una Dimensión

La cantidad de movimiento de un cuerpo es el producto de su masa por su velocidad. Es una cantidad vectorial que tiene la misma dirección que la velocidad y se define mediante la redacción…

El impulso de una fuerza es una cantidad vectorial que tiene la misma dirección de la fuerza y se expresa en Ns. Como la masa de los objetos es constante, entonces un cambio de velocidad implica necesariamente un cambio en la cantidad de Seguir leyendo “Impulso, Cantidad de Movimiento y Colisiones en una Dimensión” »

Campos Eléctricos y Magnéticos: Conceptos Fundamentales y Fórmulas

Unidades de Carga

El culombio se define como la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de la sección de un conductor durante un segundo cuando la intensidad de la corriente que pasa por él es de un amperio. El valor, en culombios, de las cargas elementales es:

Electrón: e = -1.6 * 10-19 C; Protón: p = +1.6 * 10-19 C

Principio de Superposición

Si una carga está sometida simultáneamente a varias fuerzas independientes, la fuerza resultante se obtiene sumando vectorialmente dichas fuerzas. Seguir leyendo “Campos Eléctricos y Magnéticos: Conceptos Fundamentales y Fórmulas” »

El Magnetismo y el Electromagnetismo: Conceptos Fundamentales

El Magnetismo y el Electromagnetismo

Se comenzó a pensar que el magnetismo (capacidad de atraer objetos) y la electricidad son términos paralelos, ya que uno de los fenómenos que produce la corriente eléctrica es el efecto magnético. El magnetismo, junto con la electricidad, forma lo que se conoce como electromagnetismo.

Los Imanes

Cuando se piensa en el magnetismo, se asocia este término a los imanes. Los imanes son capaces de atraer metales (hierro, cobalto, níquel). Hay imanes naturales ( Seguir leyendo “El Magnetismo y el Electromagnetismo: Conceptos Fundamentales” »

Inducción Electromagnética: Experiencias de Faraday y Henry

Inducción Electromagnética: Experiencias de Faraday y de Henry

La inducción electromagnética es el proceso mediante el cual se genera una corriente eléctrica en un circuito como resultado de la variación de un campo magnético.

Experiencia de Faraday

Supongamos que tenemos una espira unida a un galvanómetro y por el circuito no pasa corriente, puesto que no hay generador. Si se aproxima un imán observamos que:

Por un circuito no pasa corriente si no posee generador. Cuando movemos el imán hacia Seguir leyendo “Inducción Electromagnética: Experiencias de Faraday y Henry” »