Preguntas teóricas de campo magnético
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α: 1 / 1-c+c·t-j+m A: Ço - cTo + cTR + Ió + G + (X-IM)
Y: α·[A-b·(iBC n - πen + xn)] ireal: iBC - πe
Yf: Ço+c·(Yf-To-t·Yf+TR)+Ió+G+X-M I+SCC=S+SP
SP: T-G-TR S: Yd - Ço - cYd
SCC: X-IM Yd: Y - To - t·Y + TR
T: To+ tY C: Ço + cYd
I: Ió + jY-b·(iBCn- πen+xn) IM: Mo + mY
D.Externa: SCC D.Interna: C+I+G
Pob.O (L)... Continuar leyendo "Dret financer" »
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Los modelos físicos son representaciones simplificadas de fenómenos complejos que ocurren en la naturaleza. Sirven como herramientas fundamentales para entender, predecir y explicar el comportamiento de los sistemas físicos.
Estos modelos se construyen a través de un proceso riguroso que incluye la observación, el análisis de datos, la formulación de hipótesis y, crucialmente, la validación experimental. Los físicos y otros científicos son los encargados de crear y perfeccionar estos modelos.
Los modelos se aplican a diferentes tipos de fenómenos físicos. A continuación, se presentan algunos ejemplos clave:
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Aristóteles propuso un universo geocéntrico con la Tierra en el centro, finito, esférico, eterno, con cuerpos celestes moviéndose en círculos perfectos y dividido en dos regiones: sublunar (con cambios) y supralunar (perfecta). Ptolomeo mejoró este modelo añadiendo epiciclos y deferentes para explicar el movimiento retrógrado de los planetas.
Copérnico propuso el modelo heliocéntrico con el Sol en el centro y la Tierra girando sobre sí misma y alrededor del Sol, lo que explicaba mejor los movimientos planetarios. Tycho Brahe defendió un modelo intermedio donde el Sol giraba en torno a la Tierra y los planetas alrededor del Sol. Galileo Galilei apoyó el modelo heliocéntrico... Continuar leyendo "Evolución de los Modelos del Universo y la Ley de Gravitación" »
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Potencial eléctrico:representa la energía potencial de la unidad de carga positiva situada en un punto del campo eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico entre un punto A y otro punto B es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico al trasladar la unidad de carga positiva de A a B. (Va-Vb = integral de E · dr)( todo el desarrollo para averiguar el potencial, igual que en Ep) El potencial eléctrico en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar la unidad de carga potsitiva desde dicho punto hasta el infinito. Su unidad en el SI es el Voltio.Si en lugar de la unidad de carga positiva se traslada una carga eléctrica q de A a B, el trabajo realizado por el campo eléctrico será: W=q(... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales del Potencial Eléctrico y Campos Asociados" »
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La Ley de Coulomb establece que la fuerza de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
La constante eléctrica (K) indica la capacidad de transmisión de la interacción eléctrica a través de un determinado medio. Se puede expresar en función de la permitividad eléctrica (ε) mediante la relación: K = 1 / (4πε). La permitividad eléctrica representa la oposición de un medio a la transmisión de la interacción eléctrica.
Las fuerzas eléctricas son fuerzas de acción a distancia. Para explicar este fenómeno, se introduce el concepto de campo
... Continuar leyendo "Fuerza y Campo Eléctrico: Conceptos y Aplicaciones" »Clasificado en Física
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Es el proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado.
Son aquellas que pueden ser perfectamente definidas únicamente por su valor numérico y por su correspondiente unidad.
Son aquellas donde se tiene que especificar la dirección y el sentido.
Es un segmento de recta orientado y dirigido, que tiene un origen y un destino.
Es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia, cuando su posición varía con el tiempo con respecto a dicho punto.
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///// FUENTES DE ENERGÍA:
La energía potencial es aquella que se encuentra almacenada en espera de ser utilizada. La energía química de los combustibles es energía potencial: los combustibles fósiles, las pilas y los alimentos que ingerimos son ejemplos de esta energía almacenada.
La energía cinética de un cuerpo es la energía que posee debido a su movimiento. Para que un cuerpo adquiera energía cinética, para ponerlo en movimiento, es necesario aplicarle una fuerza. Cuanto mayor sea el tiempo que esté actuando dicha fuerza, mayor será la velocidad del cuerpo y su energía cinética será también mayor.
La energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen... Continuar leyendo "Tipos y fuentes de energía: potencial, cinética, térmica, eléctrica, radiante, química y nuclear" »
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A continuación, se presenta una serie de ejercicios fundamentales para comprender las Leyes de Newton y el comportamiento de los cuerpos bajo la acción de diversas fuerzas.
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El producto escalar de dos vectores es, por definición, un escalar (número) que se obtiene multiplicando el producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman.
Es el cambio de velocidad que experimenta un móvil en la unidad de tiempo.
Se refiere al incremento de los vectores. Se produce aceleración cuando el vector cambia de módulo o dirección. La aceleración total se define como: a = aT + aN.