Archivo de la categoría: Física

Fundamentos de la Física Relativista y Cuántica

Física Relativista: La Teoría de la Relatividad

Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales. La velocidad de la luz en el vacío es independiente del movimiento relativo de la fuente luminosa y del observador inercial.

Postulados de la Relatividad Especial:

  1. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales.
  2. La velocidad de la luz en el vacío es independiente del movimiento relativo de la fuente luminosa y del observador inercial.

Consecuencias: Seguir leyendo “Fundamentos de la Física Relativista y Cuántica” »

Física del Movimiento, Ondas y Sonido: Conceptos Fundamentales

Movimiento en una dimensión

Ecuacion

Ecuacion

Ecuacion

 Ecuacion

Vf = Vo + at    Vf² – Vo² = 2ax

Caída libre y lanzamiento vertical

Vf = g * t

Ecuacion

     Vox = Vo * cos θ

     Voy = Vo * sen θ

Ecuacion

Ecuacion

 a = g = +/- 9.8 m/s²

Vf = Vo +/- g*t

Ecuacion


M.A.S. (Movimiento Armónico Simple)

Definición de variables:

  • x = Distancia o elongación
  • A = Amplitud del movimiento
  • ω = frecuencia angular
  • t = Tiempo
  • T = Periodo
  • Φ = Fase inicial

Ejemplo: 1/2 seg⁻¹ = 0.5 Hz


Tabla de conversión: Grados a Radianes

GradosRadianes
0
30°π/6
45°π/4
60°π/3
90°π/2
120°2π/ Seguir leyendo “Física del Movimiento, Ondas y Sonido: Conceptos Fundamentales” »

Física del Movimiento: Desde lo Básico hasta el Movimiento Ondulatorio

Movimiento en una Dimensión

Ecuacion

Ecuacion

Ecuacion

Ecuacion

Vf = Vo + at    Vf² – Vo² = 2ax

Caída Libre y Lanzamiento Vertical

Vf = g * t

Ecuacion

     Vox = Vo * cos θ

     Voy = Vo * sen θ

Ecuacion

Ecuacion

 a = g = +/- 9.8 m/s²

Vf = Vo +/- g.t

Ecuacion

M.A.S. (Movimiento Armónico Simple)

x = Distancia o elongación

A = Amplitud del movimiento

ω = frecuencia angular

t = Tiempo   T = periodo

Φ = Fase inicial

Ejemplo -> 1/2 seg⁻¹ = 0.5Hz

Grados y Radianes

GradosRadianes
0
30°π/6
45°π/4
60°π/3
90°π/2
120°2π/3
135°3π/4
150°5π/6
180°π
210°7π/ Seguir leyendo “Física del Movimiento: Desde lo Básico hasta el Movimiento Ondulatorio” »

Física de Ondas y Electromagnetismo: Conceptos Fundamentales

Física de Ondas y Electromagnetismo

Movimiento Ondulatorio

Ecuación de onda: y(x;t) = A sen(wt ± Kx + φo) (+ Izquierda – Derecha)

  • ω (rad/s) = 2π/T (frecuencia angular)
  • K (nº ondas rad/m) = 2π/λ (número de onda)
  • V (velocidad de propagación) = λ/T
  • Vcuerda tensa = √(Tensión/μ) (velocidad en una cuerda tensa)
  • μ = Masa/Longitud (densidad lineal)
  • Vmax = Awcos(…) (velocidad máxima)
  • Amax = ±Aw² (aceleración máxima)

Ondas Estacionarias

Resumen de Física: Ondas, Electromagnetismo y Movimiento Ondulatorio

Movimiento Ondulatorio

M. ondulatorio y(x;t)= Asen(wt±Kx+φo) (+ Izq – Derech)  W(rad/s)=2π/T K(nºondas rad/m)=2π/λ V(velo. d propagacion)=λ/T Vcuerda tensa=√(Tension/μ) μ=Masa/Longitud Vmax=Awcos(…) Amax=±Aw2

Cuerda/tubo 2 extrem λ=2L/n f=n*Vp/2L Cuerda/tubo 1 extrem L=n*λ/4 f=v*n/4L

Sonido

I(w/m2)=P/4πR2  Nivel I sonora dB 10log(I/Io) Reflexión y refracción  senθi/Vi=senθr/vr Ley snell ni*θi=nr*θr Vmedio= Vvacio/n Ángulo límite=θi para k θr=90  f=cte

Intensidad: Es la Seguir leyendo “Resumen de Física: Ondas, Electromagnetismo y Movimiento Ondulatorio” »

Ejercicios Resueltos de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

Problemas

  1. Un conductor viajando a una velocidad de 100 km/h se distrae 1 seg. R= 27.78
  2. Una mujer conduce desde el lugar A hasta el lugar B. Durante los primeros 75 min, conduce a una rapidez media de 90 km/h. R/ Dt=405km, V= 90 km/h, v= 95.3
  3. Un muchacho se desliza con su patineta sobre la pista circular, desde O hasta B, como se indica en la figura. R// X= 4.7 m; V=
  4. Un automóvil se mueve con una velocidad media de 10 km/h durante los primeros 30min de su trayectoria recta; luego… R// (         Seguir leyendo “Ejercicios Resueltos de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)” »

Movimiento Circular, Aceleración y Leyes de Newton

Movimiento Circular

Se define movimiento circular como aquel cuya trayectoria es una circunferencia. El movimiento circular, también llamado curvilíneo, es otro tipo de movimiento sencillo. Estamos rodeados de objetos que describen movimientos circulares: un disco compacto durante su reproducción en el equipo de música, las manecillas de un reloj o las ruedas de una motocicleta son ejemplos de movimientos circulares; es decir, de cuerpos que se mueven describiendo una circunferencia. La experiencia Seguir leyendo “Movimiento Circular, Aceleración y Leyes de Newton” »

Ejercicios Resueltos de Trabajo y Energía en Física

Problemas de Trabajo y Energía

1) Si el trabajo neto sobre un cuerpo es negativo, entonces: R= Su velocidad disminuye, el cuerpo se mueve desaceleradamente.

2) Señala V o F:

a) El trabajo de la fuerza normal es cero. V

b) El trabajo es una magnitud vectorial. V

c) El trabajo realizado por el peso es siempre nulo. F

3) Un bloque de 100 N de peso se encuentra en una superficie horizontal, donde μk=0,25, ángulo 37°, d=5m.

a) ¿Cuál será el trabajo realizado por cada una de las fuerzas? R= 400J

b) ¿Cuál Seguir leyendo “Ejercicios Resueltos de Trabajo y Energía en Física” »

Materiales Eléctricos: Conductores, Semiconductores y Aislantes

Características Eléctricas y Químicas de los Elementos

Las propiedades eléctricas y químicas de los elementos dependen de la acción de los electrones de valencia. La estabilidad eléctrica y química de un elemento está determinada principalmente por el número de electrones en su capa de valencia.

Electrones de Valencia

Los electrones de valencia son cruciales en electrónica. Son los electrones que pueden liberarse fácilmente para realizar funciones útiles, ya que están más alejados del Seguir leyendo “Materiales Eléctricos: Conductores, Semiconductores y Aislantes” »

Electricidad: Fundamentos y Aplicaciones

Electricidad

La electricidad se manifiesta de dos maneras:

  • Electroestática: es la electricidad cuando los electrones están en reposo.
  • Electrodinámica: que es la corriente eléctrica cuando los electrones están en movimiento dentro de un conductor.

Estudio de las Cargas Eléctricas