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Asesoria Virtual de Física

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Origen de la física …

Origen de la física
Clases de medidas que se aplican en la física y como se la aplica

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  • 1. Asesoría Virtual de Física Nombre: Mg. Henry Quezada Ochoa Escuela: Gesti ón Ambiental Fecha: Octubre 2008
  • 2. Sumario
    • Medida
    • Fuerza
    • Dinámica
    • Energía
  • 3. Medida
    • Orígenes de la Física
    • Medida
    • Precisión , cifras significativas y error experimental
    • Escala: Una introducción al análisis matemático
  • 4. Orígenes de la Física Galileo Arquímedes
  • 5. Medida Operacionalismo A B Longitud
  • 6. Conversiones ¿A cuántos m/s equivale una velocidad de 72 km/h?
  • 7. Medición directa
    • Cuando determinamos el valor de una magnitud utilizando un instrumento de medida.
    • Ejemplo:
    • La distancia entre los puntos A y B
    • A __________________ B
  • 8.
    • Cuando previamente determinamos la medida de otras magnitudes y utilizando una fórmula encontramos el valor de la magnitud deseada.
    • Ejemplo: El área de un salón.
    • L
    • a
    Medición indirecta
  • 9. Precisión ¿Cuál es más precisa, la balanza de la izquierda o la de la derecha?
  • 10. Cifras significativas En física 10,0 no es lo mismo que 10 Si el radio de una circunferencia es de 3,0 cm ¿Cuál es su longitud? 3 cm L=2  R L=2 x 3.1415926536 x 3.0 cm. L=18,8495559216 cm. ¿Qué significado tienen los últimos decimales?
  • 11. Incertidumbre o error experimental
    • Premisa Fundamental:
    • No hay medidas exactas
    • Causas:
    • Error personal
    • Error sistemático
    • Error accidental
    • Error instrumental
  • 12. Análisis dimensional
    • La dimensión de una magnitud se define en términos de la combinación de las magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, etc.
    • Ejemplo: Dimensión de volumen
    • V = L x L x L = L ³
  • 13. Fuerza
    • Propiedades de la fuerza.
    • Algunas fuerzas específicas.
    • Ejemplos de fuerzas alineadas.
    • Componentes de la fuerza.
    • Ejemplos de fuerzas en un plano.
  • 14. Propiedades de la fuerza
    • Una fuerza siempre es aplicada por un objeto material sobre otro.
    • Las fuerzas son vectores.
    • Las fuerzas siempre aparecen en parejas de acción y reacción.
    • Si varias fuerzas actúan simultáneamente, su efecto es el mismo que si sólo actuara la suma vectorial de todas ellas.
  • 15. Álgebra de Vectores
    • Magnitudes físicas.
    • Clasificación de las magnitudes físicas.
    • Representación de un vector.
    • Elementos de un vector.
    • Operaciones con vectores.
    • Composición y descomposición de vectores.
  • 16. Tercera ley de Newton ACCIÓN REACCIÓN
  • 17. Algunas fuerzas específicas
    • Peso
    • Resorte
    • Fuerza de contacto
    • Rozamiento
    • Fuerza muscular
    • Compresión y Tensión
  • 18. Peso Depende de la cantidad de materia (masa) y de la atracción de la Tierra
  • 19. Resortes F=Kx x k
  • 20. Fuerza de contacto Peso Fuerza de contacto Peso Fuerza de contacto
  • 21. Rozamiento
      • Fuerza de fricción.
      • Fuerza de fricción estática.
      • Fuerza de fricción cinética.
      • Ventajas y desventajas de la fricción.
    fr=  Fc
  • 22. Fuerza Muscular 3 a 4 kp/cm 2
  • 23. Compresión y tensión Compresión Tensión
  • 24. Dinámica
    • Sistemas de referencia.
    • Velocidad y aceleración.
    • Segunda ley de Newton del movimiento.
    • Sistemas de unidades.
    • Ejemplos en los que entra la segunda ley de Newton del movimiento.
  • 25. Sistemas de referencia Inercial No inercial Reposo Equilibrio Primera Ley de Newton del Movimiento Leyes de la Física Galileo
  • 26. Velocidad
  • 27. Velocidad y aceleración v t d
  • 28. Segunda Ley de Newton del Movimiento F = ma a F m
  • 29. Sistema de Unidades Sistema Internacional: F=ma N=Kgm/s 2 Sistema cgs: F=ma dyn=gcm/s 2
  • 30. Ejemplos en los que entra la segunda ley de Newton  Fy=0 Fc-Fg=0 Fc=Fg Fc=mg fr=uFc fr=umg  Fx=ma Fa-fr=ma ma=Fa-umg a=(Fa-umg)/m a=Fa/m-ug Fa Fc Fg fr
  • 31. Ejemplos en los que entra la segunda ley de Newton  Fy=0 Fc-Fgcos  =0 Fc=Fgcos  Fc=mgcos  fr=uFccos  fr=umgcos   Fx=ma Fgsen  -fr=ma ma=mgsen  -umgcos  a=(mgsen  -umgcos  )/m a= gsen  -ugcos  a  g(sen  -ucos  Fg Fc fr   y x
  • 32. Ejemplos en los que entra la segunda ley de Newton  Fy=ma Para m1 T-m1g=-m1a por lo tanto T=m1g-m1a Para m2 T-m2g=m2a Reemplazando (m1g-m1a)-m2g=m2a Agrupando m1g-m2g=m1a+m2a O lo que es lo mismo a(m1+m2)=g(m1-m2) por lo tanto a=g(m1-m2)/(m1+m2) m1 m2
  • 33. Estática
    • Concepto.
    • Equilibrio: reposo
    • MRU
    • Clases de equilibrio: traslación
    • rotación
    • Momento de una fuerza.
  • 34. Energía
    • Trabajo y energía cinética.
    • Energía potencial.
    • Energía potencial gravitatoria.
    • Energía potencial del oscilador armónico.
    • Conservación de la energía.
    • Potencia y velocidad metabólica
  • 35. Trabajo ¿Cuánto trabajo realizan? T=FdCos  F d 
  • 36. Energía cinética ¿Cuál tiene más energía cinética? 2v v m 2m K=1/2 mv 2
  • 37. Energía Potencial U=mgh
  • 38. Energía Potencial Gravitacional U=Gm 1 m 2 /R 2
  • 39. Energía Potencial del oscilador Armónico U=1/2kX 2
  • 40. Conservación de la energía
  • 41. Potencia mecánica P=T/ t
    • Concepto
    • Ecuación
    • Unidad
    • Otras unidades: 1 HP = 746 W
    • 1 CV = 736 W
    • 1 KW = 1000 W
    • El kilovatio hora
  • 42. Gracias FÍSICA
  • 43.  

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