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Podemos observar las aplicaciones de la Física Mecánica mas Comunes a la Vida Cotidiana y en
las diferentes profesiones.

Por medio de las magnitudes físicas se pueden medir: fuerza, velocidad, distancia, tiempo,
aceleración, etc. con estas unidades y por medio de formulas físicas, hemos podido crear
instrumentos de medición, herramientas de todo tipo, entre otros, los cuales nos han facilitado la
vida.

En el tablero de un carro podemos encontrar medidores de velocidad, medidores de presión del
agua, medidor de gasolina, entre otros. Por ejemplo, el medidor de gasolina consta de un flotador
y un medidor. El flotador se encuentra sujeto al tanque de gasolina y envía una señal al medidor el
cual indica el nivel de gasolina mediante una aguja (entre más arriba esté el flotador, más lleno está
el tanque).




Velocímetro. Para medir la velocidad de un coche, uno tiene que ser capaz de medir la velocidad de
rotación de las ruedas o de la transmisión, y enviar la información a algún tipo de dispositivo. En
muchos coches, la medida de la que hablamos, ocurre en la transmisión, y el trabajo de medir la
velocidad de rotación generada por la transmisión recae en algo llamado “drive cable” o cable de
conducción

Este dispositivo consiste en un número de bobinas helicoidales, fuertemente enrollados alrededor de
un cable central o mandril. Debido a su construcción, este cable es muy flexible y puede doblarse
bastante sin que se rompa. Esto es muy útil, ya que el cable se tiene que abrir camino desde la
transmisión hasta donde está el instrumental que ubica el velocímetro. Esta conectado a una serie de
engranajes en la transmisión, por lo que cuando el vehículo se mueve, los engranajes mueven el
mandril dentro del eje flexible. El mandril entonces comunica la velocidad rotacional de la
transmisión a lo largo del cable hasta el velocímetro, donde la medida de dicha velocidad tiene
lugar.

Un termómetro de mercurio graduado en grados Celsius, funciona aplicándole fuerza calorífica a la
punta de este haciendo así que el mercurio suba hasta la temperatura del calor aplicado.

En la formación de construcciones influye la física en la resistencia, maleabilidad, flexibilidad,
puntos de apoyo en las superficies, etc. La estructura de este edificio está hecha para evitar que el
viento lo someta a moverse, permitiéndole así estar estable. También está hecho con una base la
cual permite que en caso de un sismo no se derrumbe.



Aplicaciones en la ingeniería Mecánica

La Física mecánica es fundamental en dicha carrera, no solo por el nombre si no de igual manera
por los fuertes conceptos teóricos prácticos que crean para toda la carrera.

Por otro lado vale destacar la creación de automóvil a muchos conceptos de la física Mecánica,
engranes, torque, trabajo, potencia, energía entre otros muchos mas conceptos envuelven, por así
decirlo al corazón de un auto su motor. No menospreciando las partes que lo acompañan para su
funcionamiento de donde parten, varios conceptos importantes de la Mecánica.
Continuando con la idea del automóvil y que la parte fundamental de su motor es la respuesta a la
más usada aplicación de la física mecánica en la ingeniería, no podemos dejar al lado aplicaciones
industriales en las cuales se ven reflejadas el desarrollo de grandes fabricas, diseño y construcción
de partes de las cuales se necesitan de muchos conceptos teóricos de dichas rama de la Física.

En otras ingenierías

La física tiene aplicaciones en las diversas ingenierías que existen en la actualidad, en las cuales
mencionaremos algunos ejemplos:

    •   En Ingeniería civil, respecto a la resistencia de materiales, tensiones y esfuerzos en vigas,
        trabes etc., como se venía hablando en la construcción, los torques y fuerzas que se hagan
        en un puente, tiene máxima importancia en la elaboración del mismo , un ejemplo claro es
        el error que se comete en la cantidad de carga que puede llegar a soportar este de forma
        inadecuada produciendo después de unos años fisuras y posibles derrumbamientos .

    •   En Ingeniería eléctrica o Electrónica, respecto a las propiedades eléctricas de las diversas
        sustancias como su resistencia, conductividad la Potencia disipada por los elementos
        electrónicos, y el trabajo máximo de los mismos, en estos casos la mecánica tiene un papel
        importante en esta rama. etc.

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  • 1. Podemos observar las aplicaciones de la Física Mecánica mas Comunes a la Vida Cotidiana y en las diferentes profesiones. Por medio de las magnitudes físicas se pueden medir: fuerza, velocidad, distancia, tiempo, aceleración, etc. con estas unidades y por medio de formulas físicas, hemos podido crear instrumentos de medición, herramientas de todo tipo, entre otros, los cuales nos han facilitado la vida. En el tablero de un carro podemos encontrar medidores de velocidad, medidores de presión del agua, medidor de gasolina, entre otros. Por ejemplo, el medidor de gasolina consta de un flotador y un medidor. El flotador se encuentra sujeto al tanque de gasolina y envía una señal al medidor el cual indica el nivel de gasolina mediante una aguja (entre más arriba esté el flotador, más lleno está el tanque). Velocímetro. Para medir la velocidad de un coche, uno tiene que ser capaz de medir la velocidad de rotación de las ruedas o de la transmisión, y enviar la información a algún tipo de dispositivo. En muchos coches, la medida de la que hablamos, ocurre en la transmisión, y el trabajo de medir la
  • 2. velocidad de rotación generada por la transmisión recae en algo llamado “drive cable” o cable de conducción Este dispositivo consiste en un número de bobinas helicoidales, fuertemente enrollados alrededor de un cable central o mandril. Debido a su construcción, este cable es muy flexible y puede doblarse bastante sin que se rompa. Esto es muy útil, ya que el cable se tiene que abrir camino desde la transmisión hasta donde está el instrumental que ubica el velocímetro. Esta conectado a una serie de engranajes en la transmisión, por lo que cuando el vehículo se mueve, los engranajes mueven el mandril dentro del eje flexible. El mandril entonces comunica la velocidad rotacional de la transmisión a lo largo del cable hasta el velocímetro, donde la medida de dicha velocidad tiene lugar. Un termómetro de mercurio graduado en grados Celsius, funciona aplicándole fuerza calorífica a la punta de este haciendo así que el mercurio suba hasta la temperatura del calor aplicado. En la formación de construcciones influye la física en la resistencia, maleabilidad, flexibilidad, puntos de apoyo en las superficies, etc. La estructura de este edificio está hecha para evitar que el viento lo someta a moverse, permitiéndole así estar estable. También está hecho con una base la cual permite que en caso de un sismo no se derrumbe. Aplicaciones en la ingeniería Mecánica La Física mecánica es fundamental en dicha carrera, no solo por el nombre si no de igual manera por los fuertes conceptos teóricos prácticos que crean para toda la carrera. Por otro lado vale destacar la creación de automóvil a muchos conceptos de la física Mecánica, engranes, torque, trabajo, potencia, energía entre otros muchos mas conceptos envuelven, por así decirlo al corazón de un auto su motor. No menospreciando las partes que lo acompañan para su funcionamiento de donde parten, varios conceptos importantes de la Mecánica.
  • 3. Continuando con la idea del automóvil y que la parte fundamental de su motor es la respuesta a la más usada aplicación de la física mecánica en la ingeniería, no podemos dejar al lado aplicaciones industriales en las cuales se ven reflejadas el desarrollo de grandes fabricas, diseño y construcción de partes de las cuales se necesitan de muchos conceptos teóricos de dichas rama de la Física. En otras ingenierías La física tiene aplicaciones en las diversas ingenierías que existen en la actualidad, en las cuales mencionaremos algunos ejemplos: • En Ingeniería civil, respecto a la resistencia de materiales, tensiones y esfuerzos en vigas, trabes etc., como se venía hablando en la construcción, los torques y fuerzas que se hagan en un puente, tiene máxima importancia en la elaboración del mismo , un ejemplo claro es el error que se comete en la cantidad de carga que puede llegar a soportar este de forma inadecuada produciendo después de unos años fisuras y posibles derrumbamientos . • En Ingeniería eléctrica o Electrónica, respecto a las propiedades eléctricas de las diversas sustancias como su resistencia, conductividad la Potencia disipada por los elementos electrónicos, y el trabajo máximo de los mismos, en estos casos la mecánica tiene un papel importante en esta rama. etc.