Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y problemas de Física

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Fuerza complementaria

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La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
el campo eléctrico siempre tiene la misma magnitud y la misma dirección, eso es campo eléctrico uniforme.
La intensidad del campo eléctrico en un punto es una magnitud vectorial que se mide por el cociente entre la fuerza que ejerce el campo sobre una carga de prueba positiva + qo, colocada en el punto y el valor de dicha carga.



CONCEPTO
Una manifestación habitual de la electricidad es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos estacionarios que, de acuerdo con el principio de acción
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Fundamentos Esenciales de Circuitos Trifásicos, Electromagnetismo y Máquinas Eléctricas

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Sistemas Trifásicos: Corrientes IR / IS / IT

Conexión Estrella

Ángulos de fase típicos: 0°, 240°, 120° (o 0°, -120°, +120°).

Relaciones de tensión y corriente:

  • VL = √3 * Vph
  • IL = Iph
  • Corriente de fase (ej. IR) = Vph_R / ZY = (VL / √3) / ZY

Conexión Triángulo (Delta)

Ángulos de fase típicos para tensiones de línea (ej. VRS, VST, VTR): 0°, 240°, 120° (o 0°, -120°, +120°).

Corrientes de fase (ej. IRS, IST, ITR) y de línea (IR, IS, IT):

  • VL = Vph
  • IL = √3 * Iph
  • Corriente de fase (ej. IRS) = VRS / ZΔ
  • Corriente de línea (ej. IR) = IRS - ITR. En magnitud, |IR| = √3 * |IRS|, con un desfase de 30° respecto a IRS (ej. IR = IRS * √3 ∠(ánguloIRS - 30°)).

Corriente Total

IRtotal = IR1 + IR2 (Superposición de corrientes si hay múltiples... Continuar leyendo "Fundamentos Esenciales de Circuitos Trifásicos, Electromagnetismo y Máquinas Eléctricas" »

Fundamentos de Física: Fuerza, Leyes de Newton y Equilibrio

Clasificado en Física

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Fuerza

Es toda causa capaz de producir modificaciones en el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o deformarlo.

Tipos de sólido

  • Rígido: No se deforma.
  • Elástico: Se deforma por acción de las fuerzas y recupera su forma original cuando éstas cesan.
  • Plástico: Se deforma por acción de las fuerzas, pero no recupera su forma inicial.

Ley de Hooke

La deformación de un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza que la produce.

F = k ⋅ Δl

  • F: Fuerza que produce la deformidad. Unidad en el SI: Newton (N).
  • Δl: Deformación o alargamiento del cuerpo elástico. Unidad en el SI: metro (m).
  • k: Constante elástica del muelle. Depende de las características de cada muelle. Unidad en el SI: Newton por metro (N/m).

k = F/Δl

Dinamómetro

Aparato... Continuar leyendo "Fundamentos de Física: Fuerza, Leyes de Newton y Equilibrio" »

Que es variación lineal en física

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Momento lineal y consevacion:Se llama momento lineal o cantidad de movimiento de una partícula al producto de su masa por la velocidad:p=mv.Es una magnitud vectorial que tiene la dirección y el sentido del vector velocidad.Se mide en kg.M/s en el SI.El momento lineal da cuenta del movimiento de un cuerpo en proporción a su masa.Así, dos cuerpos tienen momentos iniciales diferentes si sus masas son distintas,aunque se muevan con la misma velocidad,o si se mueven a distinta velocidad aunque tenga igual masa.El momento linial de un cuerpo puede cambiar a lo largo del tiempo si cambia su velocidad,o si cambia su masa.El momento lineal de un sistema de partículas es la suma de todos los momentos lineales de cada una de las partículas que... Continuar leyendo "Que es variación lineal en física" »

Eremu grabitatorioa

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Newtonen grabitazio unibertsalaren legea:

Isaac Newton Grabitazio unibertsalaren legea proposatu zuen. Bi partikula materialek elkar Erakarri egiten duten, bere masen biderkaduraren zuzenki proportzionala eta Beren arteko distantziaren karratuaren alderantziz proportzionala den indar Batez.

·F: Indar grabitatorioa

·G: Grabitazio unibertsalaren konstantea

·M: Masak

·R: Partikulen arteko distantzia

·U: Bektore unitarioa

-Indar grabitatorioaren ezaugarriak:

·Indar Bektorearen norabide eta noranzkoa bi masak elkartzen dituen zuzenarena da. Indar grabitatorioak beti dira erakarleak.

·Distantziarako Indarrak dira.

·Beti Ageri dira binaka. Akzio eta erreakzio indarrak dira.

·Grabitazio Unibertsalaren konstantea,G. Cauendis fisikariak aurkitu.

Eremu eta

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Fundamentos de la Estructura Atómica: Partículas, Modelos y Cuantización

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Partículas Subatómicas Fundamentales

  • Masa del electrón (me): 9,109534 x 10-31 Kg
  • Carga del electrón (qe): -1,602189 x 10-19 C
  • Masa del protón (mp): 1,672649 x 10-27 Kg
  • Carga del protón (qp): 1,602189 x 10-19 C
  • Masa del neutrón (mn): 1,674954 x 10-27 Kg

Rayos Canales

  • Están formados por partículas con carga positiva.
  • La relación entre la carga y la masa es diferente según el gas empleado en el tubo.

Números Cuánticos

Los números cuánticos describen las propiedades de los electrones en un átomo:

  • Principal (n): Define el nivel de energía del electrón.
  • Momento angular orbital (l): Determina la forma del orbital. Sus valores van de 0 a n-1.
  • Magnético (ml): Indica la orientación espacial del orbital. Sus valores van de -l, ..., 0, ..., +l.
  • Magnético
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Peso equivalente redox

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CONCEPTO TRADICIONAL DE Oxidación Y Reducción Oxidación es cualquier proceso donde una sustancia Gana oxígeno y reducción el proceso por el cual una sustancia pierde oxígeno. El agente oxidante se reduce mediante el proceso denominado reducción, y el Agente reductor se oxida mediante la oxidación. Posteriormente el concepto se Amplio, de forma que una sustancia que conténía hidrógeno, la oxidación seria El proceso donde pierde hidrógeno, y a la inversa, la reducción seria la Ganancia de hidrógeno. CONCEPTO ELECTRÓNICO DE OXIDACIÓN Y DE REDUCCIÓN Oxidación es el proceso por el cual un reductor pierde electrones, y reducción Es un proceso por el cual un oxidante gana electrones. Oxidante es toda especie Química que toma electrones
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Explorando la Ley de Ohm, Circuitos y Fuerzas Nucleares

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La Ley de Ohm y Circuitos Eléctricos

La Ley de Ohm se expresa como: I= \frac{V}{R} donde:

  • I = intensidad en amperios (A)
  • V = diferencia de potencial en voltios
  • R = resistencia en ohmios

La potencia mecánica se calcula como P = W/t. La resistencia (R) se puede expresar como R = ? * l/s.

Circuitos en Paralelo

Ejemplo: Consideremos un circuito con resistencias R1=15 Ω, R2=7 Ω y R3=3 Ω, con un voltaje V=2 V.

  1. Primer paso: Calcular la resistencia total (Rt) usando la fórmula: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
  2. Segundo paso: Hallar el mínimo común múltiplo (m.c.m) de los denominadores, que en este caso es 105.
  3. Tercer paso: Sustituir los valores: 1/Rt = (7 + 15 + 35)/105
  4. Cuarto paso: Expresar la resistencia total en ohmios.
  5. Quinto paso: Calcular la intensidad total (It) usando
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Conceptos Fundamentales de la Dinámica: Fuerzas, Leyes de Newton e Inercia

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Conceptos Fundamentales de la Dinámica: Fuerzas, Leyes y Aplicaciones

En física, el estudio del movimiento y sus causas es esencial. A continuación, se detallan algunos de los conceptos más importantes relacionados con las fuerzas y las leyes que rigen su comportamiento.

Fuerza

La fuerza es toda interacción capaz de modificar la velocidad de un cuerpo o de producir deformaciones en él.

Ley de Hooke

La Ley de Hooke establece que las fuerzas aplicadas sobre cuerpos elásticos ideales son directamente proporcionales a las deformaciones producidas.

Fuerzas Concurrentes

Las fuerzas concurrentes son aquellas que están aplicadas en el mismo punto. La fuerza resultante, R (representada como un vector), de un conjunto de fuerzas es aquella que produce... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de la Dinámica: Fuerzas, Leyes de Newton e Inercia" »

Cuerpos luminosos incandescentes y luminiscentes

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-termoradiacion:la radiación(calor y luz) emitida

 por un cuerpo caliente
-luminiscencia:aquellos fenómenos luminosos 
cuya causa no obedece exclusivamente a la 
temperatura de la sustancia luminiscente
-efecto estroboscópico:dos veces por periodo, 
a una frecuencia de 50Hz.Se producirán 100 
instantes de oscuridad por segundo
-lamparas incandescentes:fuente de luz mas 
antigua
-halogenas de wolframio:las partículas de 
wolframio se evaporan a causa de la alta Tª del
 filamento y se condensan en la pared de la 
ampolla
-balastos:accesorios para utilizar en combinación
 con las lamparas de decsarga. Suministran l
a tensión y corriente de arranque. Inductivo el 
mas utilizado
-reactancias de choque:es el mas utilizado. 
bajo FP corregido con
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