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

Ordenar por
Materia
Nivel

Flexión en piezas: conceptos y análisis

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 3,36 KB

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
... Continuar leyendo "Flexión en piezas: conceptos y análisis" »

Efektu Fotoelektrikoa eta Erradioaktibitatea: Azalpenak

Clasificado en Física

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,67 KB

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
... Continuar leyendo "Efektu Fotoelektrikoa eta Erradioaktibitatea: Azalpenak" »

Principios Clave de Corriente Alterna: Conceptos Fundamentales en Circuitos Eléctricos

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 3,61 KB

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" »

Fundamentos de Resonancia Magnética: Vector de Magnetización y Tiempos de Relajación

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 5,45 KB

Fundamentos de la Magnetización y Precesión en RM

Vector de Magnetización Principal

El vector de magnetización principal ocurre cuando las partículas que estaban en estado antiparalelo se anulan con una partícula que está en estado paralelo, formando una suma vectorial.

Ecuación de Larmor

La ecuación de Larmor se define como el cociente entre la constante giromagnética y el vector de magnetización principal (CM principal).

Factores que Influyen en el Protón (p+)

El movimiento del protón (p+) puede estar influenciado por:

  • CM principal: El vector de magnetización.
  • Fuerza de gradiente: Generada por bobinas resistivas que crean un campo magnético.
  • Elementos bioquímicos: El hidrógeno cede fácilmente electrones, generando haces covalentes,
... Continuar leyendo "Fundamentos de Resonancia Magnética: Vector de Magnetización y Tiempos de Relajación" »

Fundamentos de Biomecánica Deportiva: Conceptos Clave para el Rendimiento Físico

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 8,8 KB

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" »

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

Clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 82,33 KB

etiketa

codigo de barras

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
... Continuar leyendo "Energia: Tipus, Propietats, Fórmules i Transformacions | Guia Completa" »

Impulso y Cantidad de Movimiento en Física: Principios y Leyes Fundamentales

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 3,31 KB

1. Significado de la expresión F · Δt = m(v₂ - v₁)

En esta igualdad, el primer miembro representa el impulso, definido como la fuerza ejercida sobre un objeto multiplicada por la duración de la acción. El segundo miembro representa la variación de la cantidad de movimiento, la cual es igual al producto de la masa por la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial.

2. Teorema del Impulso y de la Cantidad de Movimiento de un cuerpo

El Teorema del Impulso establece lo siguiente: "El impulso resultante sobre un cuerpo durante cierto intervalo de tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo".

3. Expresión matemática para calcular el Impulso

La fórmula fundamental es: I = F · Δt

4. ¿Por qué el

... Continuar leyendo "Impulso y Cantidad de Movimiento en Física: Principios y Leyes Fundamentales" »

Fundamentos de la Teoría Cuántica y Aplicaciones Médicas de Radioisótopos

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 3,59 KB

1. Emisión de luz por objetos calientes

Max Planck establece que la energía puede ser liberada o absorbida por átomos en paquetes discretos con un cierto tamaño mínimo llamados cuantos. La energía de un cuanto se define como: E=hv, donde h es la constante de Planck (6.626 x 10^-34 Js).

2. Emisión de electrones por superficies metálicas: El Efecto Fotoeléctrico

Albert Einstein utiliza la teoría de Max Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno ocurre cuando los electrones son expulsados desde la superficie de ciertos metales al ser expuestos a la luz con una frecuencia mínima determinada (frecuencia umbral). Einstein explica que los electrones están unidos al metal por fuerzas de atracción, y para emitirlos se necesita... Continuar leyendo "Fundamentos de la Teoría Cuántica y Aplicaciones Médicas de Radioisótopos" »

Fundamentos de Tensión y Deformación en Mecánica de Materiales

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 4,15 KB

Fundamentos de Tensión y Deformación en Materiales

Este documento aborda conceptos esenciales de la mecánica de materiales, explicando la definición y el comportamiento de las tensiones y deformaciones en diversos contextos, así como las propiedades clave de los materiales.

Definición y Componentes de la Tensión

¿Cómo se define la tensión en un punto? ¿Cuáles son sus componentes?

La componente de la tensión según la normal a la superficie se denomina sigma (σ), conocida como tensión normal. La componente de la tensión en el plano de la superficie se denomina tau (τ), conocida como tensión tangencial o cortante.

Estado de Tensiones y sus Invariantes

¿Cómo queda definido el estado de tensiones en un punto?

El estado de tensiones... Continuar leyendo "Fundamentos de Tensión y Deformación en Mecánica de Materiales" »

Refractometría: Principios Físicos de la Refracción de la Luz y su Aplicación en la Caracterización de Sustancias

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 4,37 KB

Refractometría: Fundamentos y Aplicaciones en Física

La refracción de la luz es el cambio de dirección que experimenta una onda electromagnética al pasar de un medio a otro, debido a la variación de su velocidad de propagación.

La refractometría es la técnica de medición basada en el cambio del ángulo de incidencia y de salida de un haz de luz que cruza la interfaz entre dos sustancias al cambiar de dirección.

Índice de Refracción (n)

El índice de refracción (n) es la relación entre la velocidad de un haz de luz en el vacío y la velocidad de la luz en otro medio material transparente. Este valor siempre es menor en el medio material, lo que implica que el índice de refracción es siempre superior a 1 y es una magnitud adimensional.... Continuar leyendo "Refractometría: Principios Físicos de la Refracción de la Luz y su Aplicación en la Caracterización de Sustancias" »