Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y ejercicios de Física de Formación Profesional

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Características y Tipos de Micrófonos: Guía Completa

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Características de los Micrófonos

Sensibilidad

La sensibilidad de un micrófono se define como la relación entre la tensión eléctrica eficaz (expresada en voltios) obtenida en los bornes del micrófono en circuito abierto y la presión sonora (expresada en pascales) que actúa sobre su diafragma a la frecuencia patrón de 1 kHz.

Respuesta de Frecuencia

Indica la sensibilidad microfónica dentro del espectro de frecuencias audibles. La respuesta de un micrófono varía en función de la frecuencia y de su ángulo de incidencia.

Directividad

La directividad describe la capacidad de un micrófono para recoger los sonidos seleccionados y eliminar los indeseados. Es la variación del nivel de salida del micrófono para cada uno de los diferentes... Continuar leyendo "Características y Tipos de Micrófonos: Guía Completa" »

Conceptos Fundamentales y Leyes de Newton: Fuerza, Movimiento y Dinámica

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Fuerza

La fuerza es el resultado de la interacción entre dos objetos.

Efectos de la Fuerza

Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, puede producir dos efectos:

  • Cambiar su estado de movimiento.
  • Deformarlo.

Carácter Vectorial de las Fuerzas

Las fuerzas son vectores. Para describirlas, no basta con indicar un número (su magnitud), sino que también se requiere información adicional. Una fuerza queda completamente descrita mediante:

  • Módulo: Su valor numérico.
  • Dirección: La línea de aplicación.
  • Sentido: Hacia dónde se dirige.

Leyes de Newton

Primera Ley de Newton: Ley de Inercia

Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza neta, dicho cuerpo permanece en estado de reposo o en Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.). Es decir, si no existe una fuerza... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales y Leyes de Newton: Fuerza, Movimiento y Dinámica" »

Optimización del Contraste Radiográfico: Factores Físicos, Ruido y Principios ALARA

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Factores Físicos que Influyen en el Contraste Radiográfico

Influencia del Kilovoltaje (kV)

El contraste se optimiza cuando utilizamos energías bajas, ya que en este rango va a predominar el efecto fotoeléctrico. La relación entre kilovoltaje y contraste es la siguiente:

  • A menor kV, mayor contraste.
  • A mayor kV, menor contraste.

Para lograr un cambio perceptible en el contraste, se requiere una variación mínima de 4 kV.

Contraste de la Película

Se logra utilizando un bajo kilovoltaje y un miliamperaje (mAs) adecuado.

Control de la Radiación Dispersa

La radiación dispersa reduce significativamente el contraste de la imagen. Lo ideal es disminuirla mediante las siguientes estrategias:

  • Utilizar una parrilla antidifusora.
  • Evitar kilovoltajes excesivamente
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Movimiento oscilatorio y péndulo simple

Clasificado en Física

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Movimiento periódico

Se repite a intervalos iguales de tiempo; todas las magnitudes del mvto toman el mismo valor cada cierto tiempo.

Movimiento oscilatorio

Mvto periódico que tiene lugar hacia un lado y hacia otro de la posición de equilibrio del móvil. OSCILACIÓN completa es el mvto realizado durante un periodo, el mvto de ida y vuelta respecto de la posición inicial. El periodo del mvto no depende de la amplitud de las oscilaciones. En ausencia de rozamiento, el mvto oscilatorio se repite indefinidamente ya que no hay pérdida de energía mecánica.

Movimiento armónico simple (MAS)

Mvto oscilatorio que puede expresarse mediante funciones armónicas, es decir, funciones matemáticas que tienen una determinada periodicidad, como la función... Continuar leyendo "Movimiento oscilatorio y péndulo simple" »

Conceptos Esenciales de la Física: Propiedades de la Materia, Masa, Calor y Energía

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Propiedades Fundamentales de la Materia

La materia presenta dimensiones y ocupa lugar en el espacio. También posee inercia, que es la resistencia que opone a modificar su estado de reposo o de movimiento. Además, la materia causa gravedad o gravitación, que es la atracción que actúa entre objetos materiales.

Masa, Peso e Inercia

Es crucial entender que masa y peso no son lo mismo:

  • La masa de un objeto mide su inercia.
  • El peso de este objeto en la Tierra es la fuerza con que esta lo atrae hacia sí.

Escalas de Observación

La escala de observación del mundo material que percibimos con nuestros sentidos es limitada. La física nos permite explorar dimensiones mucho más allá de nuestra percepción:

  • Escala atómica: 0.000000000000001 m (aproximadamente
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Estática y Dinámica: Conceptos Fundamentales de la Física Mecánica

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Estática

Momento de una Fuerza

Se define como el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia perpendicular a la recta de acción de la fuerza hasta un punto determinado. Se expresa como M = F * D.

Teorema de Varignon

El momento de la resultante de un sistema de fuerzas con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos individuales de las componentes con respecto a dicho punto: MR = ΣM.

Cuplas

Un sistema de dos fuerzas paralelas, de igual intensidad y sentidos contrarios constituye una cupla. Se calcula como M = F * A.

Palancas

Una palanca es un cuerpo rígido con un punto de apoyo fijo sometido a la acción de dos fuerzas (F y R) que tienden a hacerlo girar. La condición de equilibrio es Mp = Mr, o P * bp = R * br.

  • 1° Grado:
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Conceptos Esenciales de Aerodinámica: Vuelo, Perfiles y Resistencia Aérea

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Conceptos Fundamentales de Aerodinámica y Vuelo

Capa Límite y Flujo de Fluidos

URN>5105 en el Aire y Fuerzas Predominantes

En el aire, URN>5105 significa una capa límite donde predominan las fuerzas de inercia.

Producto de Velocidad Tangencial en un Torbellino

En un torbellino, el producto de la velocidad tangencial de cada capa de fluido por su distancia al centro de giro es: Constante.

Aplicabilidad de la Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli no es aplicable en: La capa límite.

Resistencia de Fricción y Capa Límite

La resistencia de fricción es menor en: La capa límite laminar.

Resistencia de Presión y Capa Límite

Desde el punto de vista de la resistencia de presión, es preferible que la capa límite: Sea turbulenta.

Perfiles

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Fundamentos de la Propagación de Ondas de Radio: Modulación, Espectro y Fenómenos Físicos

Clasificado en Física

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Fundamentos de la Propagación de Ondas

¿Cuál es la diferencia entre Onda Portadora, Moduladora y Modulada?

  • Onda Portadora: Es la onda que transporta la información.
  • Onda Moduladora: Es la información (señal) que se desea enviar.
  • Onda Modulada: Es la onda resultante que se va a enviar (la portadora modificada por la moduladora).

¿Cómo se realiza la Modulación en Amplitud (AM)?

La Modulación en Amplitud (AM) se realiza cambiando la amplitud de la onda portadora en función de las variaciones de amplitud de la señal moduladora.

¿Cómo se realiza la Modulación en Frecuencia (FM)?

La Modulación en Frecuencia (FM) se realiza variando la frecuencia de la onda portadora según la amplitud de la onda moduladora.

Bandas de Frecuencia y Espectro

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Mesures de seguretat en el laboratori

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Risc aparells:disp.calor: NS: RECIPIENTS VIDRE RESISTENTS AL CALOR, TERMOSTAT SEGURETAT, NO EMPLENAR BANY COMPLETMANENT I SUBJECTAR RECIPIENTS, FER SERVIR DISP.AïLLANTS TERMICS ABANS DE TOCAR SUPERFICIE/recipients calents. Autoclau: r: explso si sobrepassa limits pressió. NS: HOMOLOGAT I CERTIFICAT, UBICAT EN ESPAIS PREPARATS PER RISC EXPL, AUGMENT I BAIX DE PRESSIO PROGRESSIU. CENTRÍFUGUES: R: FERIDES SI TOQUEM PART GIRATORIA, FORMACIO BIOAEROSOLS, TALLS SI ES TRENCA TUB INT. NS: REPARTIR SIMETRICAMENT, SI ES TRENCA O BIOAEROSOLS ATUREM CENTRIF. I ESPEREM 30' ABANS. CROMATÒGRAF LÍQUID ALTA RESOLUCIÓ(HPLC): R: CONTACTE DÈRMIC AMB REACTIUS ELUENTS TÓXICS, CONT.AMBIENTAL SI ELUENT ES VOLATIL. NS: MANIPULAR ELUENTS VOLÀTILS SOTA CAMPANA,... Continuar leyendo "Mesures de seguretat en el laboratori" »

Fundamentos de Imanes y Electromagnetismo: Propiedades y Aplicaciones

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Imanes

Aplicaciones: micrófonos, altavoces, aparatos de medida analógicos, separadores magnéticos.

1.1 Polos de un imán

Al acercar limaduras de hierro a un imán, se observa una mayor atracción en los extremos, denominados polos. En la zona central existe una línea neutra donde la atracción es prácticamente nula.

1.2 Clases de imanes

  • Imanes naturales: Materiales que se encuentran magnetizados en la naturaleza (ej. magnetita).
  • Imanes artificiales: Materiales magnetizados por acción humana. Pueden ser:
    • Permanentes: Conservan su magnetismo durante mucho tiempo.
    • Temporales: Se magnetizan bajo la influencia de un campo magnético y pierden rápidamente su magnetismo al cesar este (ej. núcleos de hierro dulce en motores y transformadores).

1.3 Campo

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