Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y problemas de Física

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Fenómenos Ópticos: Difracción, Dispersión, Polarización y Leyes de Snell

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Difracción

La difracción es el fenómeno que se produce cuando una onda se encuentra en su camino con un obstáculo u orificio cuyas dimensiones sean del orden de su longitud de onda.

Según el principio de Huygens: "Los puntos del obstáculo u orificio a los que llega una onda se convierten en centros emisores de nuevos frentes de ondas, logrando que la onda bordee el obstáculo o siga propagándose por detrás del orificio".

Dispersión

La dispersión de la luz es el fenómeno que se produce cuando un haz de luz blanca incide sobre una de las caras de un prisma óptico y consiste en que la luz blanca, al atravesar el prisma óptico, se descompone en los distintos colores que la forman.

La formación del arcoíris se debe a la dispersión de... Continuar leyendo "Fenómenos Ópticos: Difracción, Dispersión, Polarización y Leyes de Snell" »

Descubriendo el Electromagnetismo: De Oersted a Maxwell y el Espectro Electromagnético

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La Unificación de Electricidad y Magnetismo: El Legado de Oersted, Ampère y Faraday

Las investigaciones de Oersted, Ampère y Faraday expusieron la estrecha relación existente entre campos eléctricos y magnéticos. Oersted y Ampère demostraron que una corriente eléctrica crea un campo magnético, y Faraday demostró que un campo magnético variable induce una corriente eléctrica en un circuito. El físico escocés J. C. Maxwell hizo una descripción unificada de los fenómenos eléctricos, magnéticos y ópticos: la Teoría Electromagnética.

Las Predicciones de Maxwell y la Confirmación de Hertz

Maxwell predijo que un campo eléctrico variable genera un campo magnético y, a su vez, un campo magnético variable genera un campo eléctrico.... Continuar leyendo "Descubriendo el Electromagnetismo: De Oersted a Maxwell y el Espectro Electromagnético" »

Aplicación de Elementos Finitos en Placas y Membranas: Fuerzas Generalizadas y Modelos Desacoplados

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Fuerzas Generalizadas y Ensamblaje en Elementos Finitos

  • Las fuerzas generalizadas p.u.l. en el contorno del elemento (formado solo por el borde), ௘, son el resultado de integrar en el espesor las fuerzas de superficie sobre la superficie lateral del prisma, ௟௔௧ (contorno ௙,௟௧௘ del subdominio ௘, que pertenece al contorno ௙ del dominio), a las que se añaden las fuerzas de contacto con otros elementos, ௖ (contorno ௖ ௘ del subdominio ௘, que no pertenece al contorno del dominio); en el cuerpo aislado también se podrían añadir las reacciones en los tramos de borde apoyados, ௦ (contorno ௗ ௘ del subdominio ௘, que pertenece al contorno ௗ del dominio), según lo visto en el Tema 3/1.3.
  • Las fuerzas ௟௔௧ darán
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Conceptos Esenciales de Física Moderna: Relatividad, Cuántica y Nuclear

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Física Relativista

Postulados de Einstein

  • 1. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.
  • 2. La velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales, cualquiera que sea la velocidad de la fuente.

Transformaciones de Lorentz

Fórmulas clave:

  • β = v/c
  • γ = 1/√(1-β2)

De estas transformaciones se interpreta que:

  • 1. El tiempo que mide cada observador es diferente.
  • 2. No es posible superar la velocidad de la luz.
  • 3. Las transformaciones de Lorentz se reducen a las de Galileo en el límite de velocidades pequeñas respecto a la de la luz.

Consecuencias de las Transformaciones de Lorentz

  • 1. Dilatación del tiempo: El tiempo entre dos sucesos que ocurren en el mismo lugar en un sistema de referencia
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Fisica formulas

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FORMAULAS
vm=d/t
Vm=d/t
a=vf-vo/tf-t0(m/s2)
Area triangulo=b X h/2 cuadrado=bXh trapecio(b1+b2/2)Xh
Realcion entre
velocidad i tiempo->vf=at+v0 m/s
dist i tiempo->d=v0t+at2/2
velocidad i dist->vf2-vo2=2ad
FN=f1+f2+f...
FN=M X A
Peso= m X g
km/h-->m/s : 3,6
m/s-->k/h X3,6
roce->m x normal(m=tipo d superficie
impulso=f x t( NS)
momentum= P= m x V (kgm/s)
Torqe=t=f x g(nm)
trabajo=f x d(joule)(w)
WNETO=wf1+wf2+wf..
n altura=m x g x h
potencia P=W/T(watts)
epg=mxgxh
em=ec+epg
ec=mv2/2

Hbc

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electrostatica:cuando se acercan 2 cuerpos con elctricidad del mismo signo se repelen, y cuando se acercan 2 de distinto signo se atraen. elestroscopio:fue inbentado por el frances jean antonie,es un aparato k sirbe para detectar cuerpos cargados;y se puede electrizar por contacto o induccion. pendulo elctrico:fue utilizado para estudiar las atrcciones y repulsiones entre cuerpos cargados. versorio:fue inbentado por willian,para detectar cuerpos cargados,es una aguja similar a la de una brujula pero sin ser magnetica,k jira sobre un eje vertical sin rozamiento. electrones:atomo en el k hay una o mas particulas cargadas negativamente. proton:particula k tiene la misma carga k el electron pero positiva. thomson:supuso k los atomos tenian una... Continuar leyendo "Hbc" »

B

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Teoria de las colisiones: Una reaccion kimica se produce como resultado del choke de 2 o mas de reactivos.No todos los chokes dan lugar a reaccion, sifuera asi, casi todas las reacciones serian instantaneas.Para k el choke entre las particulas de los reactivos garantize la reaccion,se debe cumplir: -las moleculas de los reactivos deben proporcionar tras la colision, la energia suficiente para provocar la rotura de los enlaces de los reactivos.si no disponen de dicha energia (despues del choke), las particulas rebotan sin reaccionar. -las particulas de los reactivos deben colisionar con la debida orientacion. -tienen k colisionar las moleculas de los reactivos en las proporciones correctas. el choke k cumple estas condiciones es un choke eficaz... Continuar leyendo "B" »

Solubilidad

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1L=1dm3 1m2 = 100cm2
1000ml = 1000cm
3 1h = 3600s
1ml = 1cm3 1m3 = 1000000cm3
1m = 1000mm 1m3 = 1000dm3
1m2 = 10000cm2 1L = 10000cm3
1 kg/m3 = 1g/L 1000 kg/m3 = 1 g/cm3
 
tK = tC + 273 tC = tK - 273

Tets =PoVo = PV V =PoVoT / ToP
Pets =Vo/To =V/T
Vets = Po/To = P/T


 
 
%m = mS 100 / mDS
%v = v
S 100 / v DS
VDS = Vd + Vs

Mezclas
Una mezcla heterog?nea es la union de dos o m a s sustancias k se pueden distinguir sus partes. Una mezcla homog e nea o Disolucion es la union de dos o m a s sustancias cuyos componentes no pueden distinguirse.
* Las sustancias puras no var i an cualquiera k sea su estado y sirven para identificarlas.Elemento qu i mico o sustancia simple es una sustancia para k no puede descomponerse en... Continuar leyendo "Solubilidad" »

Movimiento vibratorio

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onda:propagacion de una perturbacion por el espacio

tipos de ondas segun direccion de propagacion:

1-unidimensionales o lineales:la onda se propaga en una direccion.

2-bidimensionales o superficiales: la onda se propaga en una superficie plana.

3-tridimensionales o espaciales: la onda se propaga en las 3 direcciones del espacio.

segun direccion de vivracion de particulas con relacion a la direcc. de avance d la onda:

longitudinales:las particulas del medio avanzan en la msma direcc.ke la vivbracion(sonoras)

transversales:las particulas vivran en direcc. perpendicular a la de avance de perturbacion(cuerda)

segun tipo de medio de propagacion:

mecanicas:necesitan un medio material para propagarse(sonido)

electromagneticas:se propagan tambien en el vacio(... Continuar leyendo "Movimiento vibratorio" »

10

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componentes de un osciloscopio:tubo de rayos catódicos y la base de tiempos.El tubo de rayos catódicos es un tubo de vacío de forma similar al tubo de imagen de un televisor.Esta constituido por: un cañon electrónico,2 placas de deflexión vertical,2 placas de deflexión horizontal y una pantalla.El cañón electrónico genera y enfoca los electrones para k incidan en un puno de la pantalla.La intensidad del haz de elctrones está controlada x el voltaje aplicado entre el cátodo y la rejilla de control.Las placas de deflexión estan situadas entre el cañón y la pantalla su mision es desviar el haz de electrones en sentido vertical y horizontal.caracteristica de un osciloscopio en automocion: un osciloscopio en automocion es similar... Continuar leyendo "10" »