Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y ejercicios de Física de Primaria

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Principios Fundamentales y Componentes de Máquinas Eléctricas de Corriente Continua

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1. Principio de Funcionamiento de una Dinamo y Motor de Corriente Continua (CC)

Generador

En los polos Norte (N) y Sur (S) se crea un campo magnético. Introducimos una espira que, a través de una fuerza externa, la girará. Esta espira corta las líneas de fuerza y se crea corriente eléctrica.

Motor

Inducimos corriente en la espira y se crea un campo con diferente polaridad. Si este coincide con el campo del inductor, se creará un par de fuerzas que hará que la espira gire.

2. Partes de un Circuito Magnético de Corriente Continua (CC)

  • Está formado por un estator (parte fija) y un rotor (parte móvil). En estas partes están bobinados los dos circuitos eléctricos.
  • El estator (parte fija) tiene piezas polares. El número de piezas polares es
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Ibilbidea,desplazamendua eta ibilitako distantzia

Clasificado en Física

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erreferentzia sistema: behaketa egiten duenaren posizioa posizio bektorea: erreferentziaren jatorritik, objektua dagoen lekura doan bektorea desplazamendua: hasierako eta amaierako puntuen arteko distantzia abiadura: posizioaren aldaketa denbora tarte batean aldaketa= delta V= posizio. Aldaketa/ denbora tartea= Ar/At=r2-r1/t2-t1batez besteko abiadura eta aldinereko abiadura: BB abiadura= bakarrik hartzen du kontuan amaierako eta asierako momentuak Vbb =r2-r1/t2-t1 aldiuneko abiadura= ibilbidearen momentu konkretu batean daukan abiadura

Explorando el Campo Magnético, Corriente, Tensión, Resistencia y Potencial Eléctrico

Clasificado en Física

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El Campo Magnético de un Imán

Se le llama campo magnético de un imán a la región del espacio afectada por la acción de un imán. Un campo magnético está formado por líneas de fuerza las cuales circulan de norte a sur en la parte externa del imán y de sur a norte en la parte interna.



Corriente Eléctrica

La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material.1 Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán.

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Flexión en piezas: conceptos y análisis

Clasificado en Física

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Verificación de tensiones en piezas bajo flexión

Tensiones normales en flexión simple oblicua (FSO)

La expresión para verificar las tensiones normales en una pieza sometida a FSO es:

MU.sen° / ø F.zx+MU.cos° / ø.F.zy

Tensiones tangenciales en perfiles IPN

La fórmula para verificar las tensiones tangenciales de corte en un perfil IPN se muestra en la siguiente imagen:

4b_XSlvLQrFfy2zMvVYgb4LP78HlDxWNofT-wsv8uwBcFySn-rjCdk_eXulSyk0KKdU0gndDMzOMCNa3Tk_32adI3cVKo_warkq14XA4YpciSkdzPTwudVAvHTAxfixe44-cnNsqMkguSa0pAaU9vZ73hCI1HxQ2DxvXEjOTsfJSr5GbDj4_xfvaPg

Deformación característica en tracción

La deformación característica en tracción es el alargamiento, que se verifica mediante la siguiente fórmula:

AL= L.N / E.A

Diferencia entre flexión simple normal (FSN) y flexión simple oblicua (FSO)

La diferencia radica en la posición de la línea de fuerza respecto a los ejes de simetría de la sección:

  • FSN: La línea de fuerza coincide
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Efektu Fotoelektrikoa eta Erradioaktibitatea: Azalpenak

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Efektu fotoelektrikoa. Deskribapena. Azalpen kuantikoa. Einsteinen teoria. Atari-maiztasuna. Erauzte-lana.

EFEKTU FOTOELEKTRIKOA:

XIX. mendearen bukaeran Hertz aurkitutakoaren arabera, gainazal metaliko batzuk argiaren eraginpean jartzean (argi ikusgaia ego ultramorea), gainazal horiek elektroiak igortzen zituzten (fotoelektroi izenekoak). Fenomeno horri efektu fotoelektrikoa deritzo.

Beraz, Einsteinen teoria kuantikoak erantzuna eman zien ikuspuntu klasikotik azalpenik ez zuten efektu fotoelektrikoaren alderdi batzuei:

  • Elektroi bat erauzteko behar den energia minimoa W0 denez, EZmax= 0 denean, fotoiak energia hau eman behar dio gutxienez elektroiari: hf= W0 (non f=f0).
  • Erradiazioaren maiztasuna f0 baino txikiagoa bada, ezin izango da fotoelektroirik
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Principios Clave de Corriente Alterna: Conceptos Fundamentales en Circuitos Eléctricos

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Principios de Corriente Alterna

Este documento aborda conceptos fundamentales y propiedades clave de la corriente alterna (C.A.) en circuitos eléctricos, presentando una serie de afirmaciones y sus respectivas respuestas correctas.

9.1. Ley de Ohm en Corriente Alterna

En un circuito cualquiera recorrido por una corriente alterna, la ley de Ohm:

Es válida para los valores complejos eficaces.

9.2. Mejora del Factor de Potencia en Cargas Capacitivas

Para aumentar el factor de potencia de una impedancia de tipo capacitivo sin que varíe la tensión aplicada ni la intensidad que circula por ella, se conecta:

Una autoinducción en paralelo con la carga.

9.3. Dependencia de la Impedancia en Circuitos RLC

En todo circuito RLC alimentado por un generador de... Continuar leyendo "Principios Clave de Corriente Alterna: Conceptos Fundamentales en Circuitos Eléctricos" »

Talkaren Ondorioak eta Masa-Zentroa

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TALKAK: Bi partikula elkarri hurbiltzen direnean...

PARTIKULA-SISTEMA BATEN MASA-ZENTROAREN KONTZEPTUA.

...

SOLIDO ZURRUNAREN DINAMIKA ARDATZ FINKOBATEN INGURUAN.

...

ERRODADURA-HIGIDURA: Solido zurrun baten higidura lauaren ekuazio orokorrak...

...

Fundamentos de Biomecánica Deportiva: Conceptos Clave para el Rendimiento Físico

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Conceptos Fundamentales de Biomecánica en el Deporte

¿Qué hace falta conocer para localizar el centro de gravedad corporal de un deportista mediante el método segmentario? ¿Qué se utiliza para ello?

Para localizar el centro de gravedad corporal de un deportista mediante el método segmentario, se necesita conocer el peso y el centro de gravedad de cada segmento corporal.

¿Cuándo se dice que un cuerpo está en Equilibrio Mecánico?

Se dice que un cuerpo está en equilibrio mecánico cuando la resultante de las fuerzas externas actuantes sobre él suma cero, y la resultante de los momentos externos actuantes sobre él también suma cero.

¿Qué factores incrementan la estabilidad? ¿Qué factores la disminuyen?

Los factores que incrementan... Continuar leyendo "Fundamentos de Biomecánica Deportiva: Conceptos Clave para el Rendimiento Físico" »

Física: conceptos fundamentales y sistemas de medición

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Física

Estudia la materia, la energía y sus interacciones.

Física Clásica

Mecánica, acústica, óptica, termodinámica, electromagnetismo.

Física Moderna

Relatividad, cuántica, atómica, nuclear, partículas, de plasma.

Modelos de la Física

Modelo Aristotélico

Aristóteles; Antigüedad hasta el siglo XVI; consistía en encontrar el orden de las cosas, tierra, agua, aire, fuego y ETER.

Modelo Newtoniano

Newton, Galileo Galilei, Kepler; XVI hasta XIX causa mecánica de los fenómenos observables. Física clásica.

Modelo Moderno

Albert Einstein, Planck, Tesla; XX: materia a nivel microscópico, las partículas, la velocidad de la luz 300,000 por segundo.

Magnitudes Físicas

Medición, Magnitud Física, Unidad de medida

Magnitudes Fundamentales

Se miden... Continuar leyendo "Física: conceptos fundamentales y sistemas de medición" »

Energia: Tipus, Propietats, Fórmules i Transformacions | Guia Completa

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Energia: L’energia és la capacitat dels cossos o sistemes materials per produir canvis en ells mateixos o en altres cossos.
EM: energia dels cossos en moviment.
Tipus:
  • Ec: associada a un sistema que es mou.
  • Ep: associada a objectes desplaçats del seu punt d'equilibri; dos tipus:
    • gravitatòria: depèn de l'alçada del terra.
    • elàstica: depèn de l'allargament.
Propietats:
  • Es conserva: en un sistema aïllat, sempre és constant.
  • Es transfereix: amb radiació (ones electromagnètiques), calor (per diferència de temperatura) o treball (es transfereix amb una força que provoca un desplaçament).
  • Es transforma: pot passar d'una forma a una altra.
  • Es degrada: en transferir-se, es converteix en formes poc útils, normalment calor.
W: Si fas treball
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