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Escrito el 09 de Julio de 2009 en
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Momentos de inercia
I=m*d2. Sist discreto= ?mi*di2. Sist continuo=int(d2*dm). Steiner: Ia=Ib+m*d2 (Ib elemento dl mismo tipo, paralelo y que pasa por G) (d distancia ab)
Cinemática del punto
Posición: conjunto trayectoria-ley horaria. Trayectoria: posiciones de P. Como intersecc d 2 superf. sale de eliminar t en las ecs horarias. Ley horaria: sale de integrar en v=ds/dt. r(t)=x(t) i+... (x(t)..=ecs horarias). Velocidad: dr(t)/dt. módulo= ds/dt. siempre+. tg a la trayectoria. aceleración a=dv (vect)/dt. |at|= dv/dt (sin vect). |an|=v2/rgiro.
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Escrito el 28 de Julio de 2009 en
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Pendulo simple
péndulo simple esta constituido por una masa puntual m suspendida de una cuerda supuestamente inextensible y sin peso de longitud L, donde el extremo superior de la cuerda está fijo, que oscila en el vacío en ausencia de fuerzas de rozamiento
Si se altera la posición de equilibrio de la masa en el punto A, el péndulo oscila en un plano vertical con movimiento periódico armónico simple. Cuando la masa del péndulo se halla en el punto B, su peso m.g se separa en dos componentes m.g.cosá que se neutraliza por la tensión del filamento y -m.g.sená que hace al péndulo tender a recuperar su posición de equilibrio. La fuerza recuperadora F es proporcional a la función sená, por ello el movimiento resultante no es
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Escrito el 22 de Marzo de 2009 en
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Escrito el 12 de Mayo de 2009 en
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Escrito el 19 de Febrero de 2009 en
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Escrito el 04 de Febrero de 2009 en
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Escrito el 26 de Febrero de 2009 en
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Escrito el 12 de Agosto de 2009 en
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Temperatira: Energia de agitacion de las particulas (+agitacion ? + temperatura) Calor: Energia que intercambian 2 cuerpos (- temp ? +t emp) (Jule -J- Calorias -Cal- 1Cal=4,2J )
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Escrito el 02 de Septiembre de 2010 en
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LEY DE JOULE
Cuando se establaece un campo electrico en un conductor, los portadores de carga se aceleran. Sin embargo, los electrones de conduccion en un metal adquieren una velocidad constante como resultado de su interaccion con el campo electrico externo. Esto significa que cuando el electron avanza por el conductor realiza un trabajo y entrega energia al medio conductor; esta energia se disipa en forma de calor.
Esta situacion recuerda a la caida de un cuerpo bajo la accion de la fuerza gravitatoria. En ausencia de otras fuerzas, suvelocidad aumenta continuamente. Si embargo, cuando el cuerpo cae en el seno de un fluido viscoso su velocidad alcanza un valor limite constante. Por analogia, podemos decir que la presencia de la red cristalina equivale a la de una fuerza "viscosa". Esta fuerza viscosa se debe a las imperfecciones de la red cristalina y al movimiento termico de sus iones, que ostaculizan el movimiento el movimiento de los electrones de conduccion por la red y los dispersan continuamente durante su movimiento. Devido a esta situacion, parte de la energia de los electrones es transferida a la red, aumentando la energia de vibracion , que hace que se produzca un incremento de temperatura, lo que constituye el efecto de calentamiento por una corriente llamada efecto Joule.
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Escrito el 26 de Marzo de 2009 en
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