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

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El Ruido y el Sonido: Fundamentos Físicos y Consecuencias en la Salud Humana

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El Ruido: Definición y Naturaleza

El ruido se define como:

  • Variaciones de presión sobre la presión atmosférica que se producen como consecuencia de una vibración mecánica y se propagan en un medio elástico, pudiendo ser detectadas por un receptor, como el oído humano.
  • Fenómeno vibratorio que se genera a partir de una perturbación inicial del medio elástico (como el aire) y que se propaga en ese medio bajo la forma de una variación periódica de la presión atmosférica, manifestándose en el oído humano como una sensación percibida.

Generación del Sonido

Es la consecuencia de una vibración mecánica.

Propagación del Sonido

Se transmite mediante ondas que necesitan un medio elástico para propagarse.

Recepción del Sonido

Se propaga... Continuar leyendo "El Ruido y el Sonido: Fundamentos Físicos y Consecuencias en la Salud Humana" »

Cortocircuito virtual tecnología

Enviado por nereo y clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 4,09 KB

consigna:oseñal de entrada en el sistema para q realice un cierta operación,o proceso y su modificación puede alterar el sistema.

Regulador:es un sistema que elabora un cálculo constante de la entrada para que la presencia de perturbaciones y la salida sea optima.

Actuador:es un amplificador y le llega la señal de regulación.

Proceso:es una operación que se realiza con el sistema o conjunto de estos y que es necesario controlar.

Junta PN están eléctricamente neutro ya que la red cristalina ai tantos electrones en las cortezas de los átomos como protones en el núcleo.

PAra determinador que un diodo esta abierto cuando las resistencuas de unión en ambas polarizaciones es elevada y por tanto pierde la condición de diodo.

? Relación de... Continuar leyendo "Cortocircuito virtual tecnología" »

Espectrofotometria: Principis, Llei de Lambert-Beer i Aplicacions

Clasificado en Física

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Espectrofotometria (llum absorbida)
Rasiació electromagnètica propagació d'energia en l'espai.

Absorció de la llum UV o visible: grups cromofors o cromogens (doble o triple enllaç) calor

Absorbància: magnitud adimensional proporcional a l'absorció de la llum en el proces.

Transmitancia: magnitud adimensional inversament proporcionala l'anterior, llum atravesada

T i T% concentració inversa i logarítmica, calculs complicats
Magnitud directament relacionada amb la concentració

Llei de LambertBeer: absorvancia directament proporcional a la concentració de la substancia absorbent i la longitud de pas llum

Absorbancia d'una dissolució es directament proporcional  a la concentració de la subsancia absorbent la longitud de pas de llum

Blanc: mesurar... Continuar leyendo "Espectrofotometria: Principis, Llei de Lambert-Beer i Aplicacions" »

Fundamentos de la Resonancia Magnética: Relajación T1 y T2, Magnetización y Pulso RF

Clasificado en Física

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Relajación Longitudinal (RL): El Retorno al Equilibrio (T1)

Al introducir al paciente en la Resonancia Magnética (RM), los protones (p+) de los tejidos adquieren su propio campo magnético, alineándose longitudinalmente al eje del campo magnético principal (CME) de la RM. Sus p+ comienzan a precesar alrededor del CME, orientándose de dos maneras:

  • Paralelo (estado relajado o de menor energía).
  • Antiparalelo (estado excitado o de mayor energía).

La mayoría de los protones se encuentran en el estado paralelo. Debido a esta diferencia de orientación de los p+, sus momentos magnéticos se cancelan mutuamente, dejando solo algunos protones “libres” en paralelo. Estos p+ libres suman sus fuerzas magnéticas, creando la Magnetización Longitudinal,... Continuar leyendo "Fundamentos de la Resonancia Magnética: Relajación T1 y T2, Magnetización y Pulso RF" »

Clasificación de los instrumentos según gevaert: - instrumentos de entonación libre - instrumentos de entonación variable instrumentos de entonación fija

Clasificado en Física

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sistema hornbostel-sachs:idiofonos membranofonos aerófonos cordofo, electrófonos.
Características: direccionalidad :respuesta o salida de sonido como función del ángulo con respecto a algún eje de referencia del sistema. rango intensidad ataque estacionario extinción  duración fija variable con d m fija ilimitada.
CUERDA: punteada frotada percutida....... Vibraciones longitud transversales vibra en plano perpend a la cuerda. mersenne trans: la frec de un sonidoemiido por cuerdas es: inversamente prop a su long, a su diámetro, a la raíz cuadrada de su densidad , directamente propor a la tensiona la q esta sometida.   //   longitudinales solo la 1 ley .
frotada : presión arco y puto de cuerda dnde se realiza ataque modifica energía
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Interacciones de fotones y detectores de radiación: fotoeléctrico, Compton, pares, GM, HPGe y centelleo

Clasificado en Física

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Interacciones de fotones

  • Efecto fotoeléctrico: Predomina a bajas energías y en materiales de alto número atómico. El fotón es absorbido, transfiriendo su energía a un electrón.
  • Efecto Compton: Predomina a energías intermedias. El fotón colisiona con un electrón, pierde parte de su energía y es dispersado.
  • Producción de pares: Ocurre a altas energías cuando E > 1.022 MeV. El fotón se convierte en un par electrón‑positrón.

Interacciones de partículas cargadas

Partículas cargadas: Son partículas con masa relativamente elevada que suelen seguir trayectorias rectas y depositan gran parte de su energía hacia el final de su recorrido (efecto de Bragg en partículas como protones).

Detectores gaseosos (6 regiones)

Según la tensión... Continuar leyendo "Interacciones de fotones y detectores de radiación: fotoeléctrico, Compton, pares, GM, HPGe y centelleo" »

Fundamentos de Electromagnetismo: Campos, Flujo e Inducción Magnética

Clasificado en Física

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Fundamentos del Electromagnetismo: Campos y Fuerzas Magnéticas

Toda carga eléctrica en reposo origina a su alrededor un campo eléctrico, caracterizado por las líneas de fuerza y por una magnitud vectorial $\vec{E}$, denominada intensidad del campo en cada punto. Toda carga eléctrica en movimiento produce, además del campo eléctrico, un campo magnético, caracterizado por las líneas de inducción y por una magnitud vectorial $\vec{B}$, análoga a la intensidad del campo eléctrico y que se denomina inducción magnética.

Flujo del Campo Magnético

El flujo magnético es una magnitud escalar relacionada con el número de líneas de inducción que atraviesan una superficie imaginaria situada en el interior de un campo magnético. Sus unidades... Continuar leyendo "Fundamentos de Electromagnetismo: Campos, Flujo e Inducción Magnética" »

Calor y Temperatura: Diferencias, Conceptos y Formas de Propagación

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Ideas erróneas comunes sobre calor y temperatura

Existen varias concepciones equivocadas sobre los conceptos de calor y temperatura que es importante aclarar:

  • El calor es algo estático que reside en los cuerpos. La concepción científica correcta es que el calor es energía en tránsito.
  • El frío es el antagónico del calor y se mueve de unos cuerpos a otros. En física, el "frío" no existe como entidad propia; es simplemente la ausencia de calor. La energía siempre fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura.
  • Se confunde calor con temperatura, considerando la temperatura como una medida del calor. Son dos conceptos relacionados pero distintos.
  • Los materiales son fríos o calientes por naturaleza. La sensación de frío o
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Fisiología Cardiovascular: Frecuencia y Volumen Cardíaco en el Ejercicio

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Frecuencia Cardíaca (FC): Conceptos y Adaptaciones al Ejercicio

La frecuencia cardíaca (FC) se define como el número de latidos por minuto. Se observa una tendencia a que la FC sea más baja en sujetos con buena aptitud física que en los no atletas. Generalmente, se produce un ligero incremento en la FC al pasar del decúbito a la posición erecta.

Durante el ejercicio, existe un aumento de la FC que depende del tipo de ejercicio y la aptitud del atleta. Se han registrado cifras de hasta 200 latidos/minuto. Existe una relación directa entre la FC máxima y el consumo de oxígeno (VO2).

La aceleración cardíaca comienza al iniciar el ejercicio y, luego de unos segundos, continúa subiendo hasta alcanzar su nivel máximo, que aparece aproximadamente... Continuar leyendo "Fisiología Cardiovascular: Frecuencia y Volumen Cardíaco en el Ejercicio" »

Magnitudes físicas: volumen específico, densidad, presión, calor y conversiones de unidades

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Magnitudes y definiciones básicas

Definiciones

  • Volumen específico: representa el volumen que ocupa 1 kg de masa de una sustancia determinada. Su unidad es m3/kg.
  • Masa: es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad es el kg.
  • Fuerza: es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o producirle una deformación. Su unidad es el newton (N).
  • Peso: es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. Su expresión es Peso = m · g, donde g es la aceleración de la gravedad (aprox. 9,81 m/s2).
  • Densidad: es la magnitud que expresa la cantidad de masa contenida en un volumen. Su unidad es kg/m3.
  • Velocidad: es la rapidez con la que circula un fluido por un conducto o, en general, la variación del espacio respecto
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