Aplicaciones de la física en la vida cotidiana

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Medición de resistencias

Se usa para medir el valor de una resistencia desconocida Rx. En el montaje del dibujo R0= es conocida y R1 y R2 son una unica resistencia(material conocido) divididas por un cursos movil. Se mueve el cursos del galvanometro (cambian R1 y R2) hasta que Ig=0 (puente equilibrado). Aplicando las leyes de kirchofse llega a Rx=R0(R1/R2) y como R= r(L/AQ) Rx=R0(L1/L2). Midiendo sobre la regleta del cursosr las longitudes L1 y L2podemos conocer Rx

Tesla (T)

Tesla(T): Campo B externo que hay que aplicar a q=1C que se mueve perpendicular a B (t=90º, sentt=1)con v=1m/s para que sufra una F=1N
F=qvBsenT; B=F/qv; 1T=1N/ 1N*(1m/s); 1T=1N/A*m. El Tesla es una unidad muy grande por lo que se utiliza el Gauss

Selector de velocidades

Selector de velocidades: Las placas d un condensador estan sometidas a un B que entray un E. Estan sometidas de manera perpendicular de modo q sus fuerzas se oponen. (((F=q+E+qvxB->+q Fe hacia abajo FM arriba)))
Para que ambas fuerzas esten en equilibrio se igualan Fe=Fm v=E/B. Las particulas con v=E/B atravieasn sin desviarse.

Espectometro de masas

Espectometro de masas: La particula entra con una velocidad v, y al entrar en el espectometro actua sobre ella una Fm de moduo, Fm= qvBsen90.
Como toda la fuerza actua sobre una masa, segun la 2º Ley d Newton F=m*a. En esta caso la fuerza es perpendicular a la velocidad a=an
F=m*an=m*(v^2/r) Fm=f qvB=m*(v^2/r)

Ciclotron

Ciclotron: Elciclotro es un aparato q sirve para acelerar particulas hasta velocidades proximas a la luz. Con un B se hace girar a las particulas en dos camaras de vacio y semicirculares llamadas Des. Entre ambas existe un E alterno con periodo igual al periodo de las particulas del ciclitron. APLICACIONES acelerador de particulas fisicas(CERN) se situa en ginera y acelerar las particulas para radioterapia

Tubo de rayos catodicos

Tubo de rayos catodicos: Tubo de vidrio con alto vacio: chorro de electrones-> se aceleran y atraviesan el anodo. El condensador tiene un E perpendiculas a v: acelera verticalmente los electrones e inciden sobre la pantala fosforescente. El campo B perpen a E y v se varia hasta que el haz no se desvia. La velocidad inicial d los electrones v0=E/B. Deja actuar el B y los electrones sse desvian.

Efecto Hall

Efecto Hall: Cinta conductora (metal o semiconductor)con corriente I en un campo B, se induce un campo electrico Hall. El efecto producido se conoce comoHall. Al ser la placa de "cobre" sus portadores son electrones, q circulan en direccion opuesta a la corriente. Al estar en movimiento se genera sobre estas una Fm en direccion +z, como se muestra en la figura. Esto generara un aumento de densidad d carga negativa en ese extremo d la placa generando un E q se opondra a la Fm,hasta que los portadores no sufran desviaciones

Materiales diamagneticos

Materiales diamagneticos: materiales con atomos/iones/moleculas con todos los elesctrones apareados: gas hidrogeno, gases nobles, agua.../Momentos magneticos atomicos mu=0. Bap=0,M=0 no hay imanacionsi Bap>0las orbitas de electrones en atomos se deforman induciendo muy pequeños./Son supenconductos(Hg..): diamagnetismo perfecto. Expulsan todo el Bap: colocados sobre un iman pueden levitar.

Materiales ferromagneticos

Materiales ferromagneticos: hierro, cobalto,niquel... Atomos con mudistinto d 0 con fuerte interaccion entre ellos. Poseen una temp de orden(temp. d curie Tc) t>Tcagitacion termica desordena los mu-> paramagnetico, T
En cada dominio magnetico los mu atomicos estan ordenados, pero la direccion varia entre dominios M=0. Bap pequeño reordena los dominios y aumenta M, Bap grande se llega a saturacion M=Ms

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