jueves, 26 de junio de 2008
domingo, 8 de junio de 2008
MODULO DE YOUNG.
Conoser su valor nos permitira calcular la deformacion que sufrira un cuerpo al someterse a un esfuerzo.
Y=F/a / Al/l Y= Fl/aAl
Limite elastico
Le= Fm/A
Le= limite elastico en N/m2
Fm= fuerza maxima en Newtons (N)
A= area de seccion transversal en m2.
MODULO DE ELASTICIDAD.
El Modulo de Elasticidad es el conciente entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la formacion producida en dicho cuerpo Tambien recibe el nombre de CONSTANTE DEL RESORTE o
LEY DE HOOKE
PRINCIPIO DE TORRECELLI
PRINCIPIO DE BERNOULI.
PRINCIPIO DE ARQUIMIDES.
PRINCIPIO DE PASCAL.
HIDRODINAMICA.
En el etudio de la hidrodinamica, el teorema de Bernoulli, que trata de la ley de la conservacion de la energia, es de primordial importancia, pues señala que la suma de las energias sinetica, potencial y de presion de un liquido en movimiento en un punto determinado es igual a la de otro punto cualquiera.
La hidrodinamica investiga fundamentalmente a los fluidos icompresibles, es decir, a los liquidos, pues su dencidad prcticamente no varia cuando cambia la presion ejercida sobre ellos.
Cuando un fluido se encuentra en movimiento una capa se resiste al movimiento de otra capa que se encuentra paralela y adyacente a ella; a esta resistencia se le llama biscosidad.
Para que un fluido como el agua el petroleo o la gasolina fluyan por un tuberia desde una fuente de abastecimiento, hasta los lugares de consumo, es necesario utilizar bombas ya que sin ellas las fuerzas que se oponen al desplasamiento ente las ditintas capas de fluido lo impediran.
Aplicacion de la Hidrodinamica
Las aplicaciones de la hidridinamica, se pueden ver en el diseño de canales, puertos, prensas, cascos de barcos, elices, turbinas, y ductos en general.
El gasto se presenta cuando un liquido fluye atravez de una tuberia, que por definicion es: la relacion existente entr el volumen del liquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarde en fluir.
G= v/t
Donde:
G= Gasto en m3/s
v= volumen del liquido que fluye en m3
t= tiempo que tarda en fluir el liquido en s
El gasto tambien puede calcularse si se conose la velocidad del liquido y el area de la seccion tranversal de la tucveria.
Para conocer el volumen del liquido que pasa por el punto 1 al 2 de la tuberia, basta mutiplicar entre si el area, la velocidad del liquido y el tiempo que tarda en pasar por los puntos.
V= Avt
y como G=v/t sustituyendo se tiene:
G= Av
En el sistema CGS es gasto se mide en cme/s o bien en undad practica como lt/s.
EJEMPLO 1
Calcular el gasto de agua por una tuberia al cicular 1.5 m3 en un 1/4 de minuto:
G= v/t
G=1.5/15= 0.1 m3/s
Ejemplo 2
Calcular el tiempo que tarda en llenarse un tanque cuya capasidad es de 10 m3 al suministrarle un gasto de 40lt/s
40lt/s 1m3/1000lt = 0.04m3/s
t=v/G
t= 10/0.04
t= 250 s
HIDRAULICA.
El termino fluido sa aplica en los liquidos y gases porque ambas tiene propiedades comunes. Sin embargo, un gas tiene una densidad muy baja devido a que la separacion de sus moleculas y por lo tanto puede comprimirse con fasilidad, mientras que un liquido es parcticamente imcompresible.
VISCOSIDAD.
Esta propiedad se origina por el rosamiento de particulas con otras, cuando un liquido fluye. Por tal motivo, viscosidad se pude definir como una mdida de resistenncia que opone a un liquido al fluir.
Si un resipiente perforado en el centro se hacen fluir por separado miel, leche, agua y alcohol, observaremos que cada liquido fluye con una velosidad distinta, mientras mas viscoso es el liquido mas tiempo tarda en fluir.
TENCION SUPERFICIAL
La tencion superficial se hace en una superfisie libre de liquido se comporte como una finisima membrana eslatica.
Este fenomeno se presenta devido a la atraccion entre las moleculas de un liquido. Cuando se coloca un liquido en un resipiente la moleculas inferiores se atraen en todas direcciones por fuerzas iguales que se contrarestran unas con otras, pero una superficie libre solo son atraidas or las inferiores y por las laterles.
La tencion superficial del agua puede reducirse en forma considerable si se le agrega detergente, esto contribuye a que el agua jabonosa penetre con mas fasilidad por lo tejidos de la ropa durante el lavado.
COHESION
Es la fuerza que matiene unidas a las moleculas d una mima sustansia. Por la fuerza de Cohesion, si dos gotas de agua se juntan forman una sola; lo mismo sucede con dos gotas de mercurio.
ADHERENCIA
La Adherencia es la fuerza de la atraccion entre las moleculas de dos sustancias diferentes.Al sacar una varillita de vidrio de un resipiente con agua, esta se moja porque el agua se adihere al vidrio.
Pero la misma varilla de vidrio se introduce en un recipiente con mercurio, al sacarla se observa completamente seca, lo cual indica que no hay adherencia entre el mercurio y el vidrio.
CAPILARIDAD
La capilaridad se presenta cuando existe contacto entre la pared un solido y un liquido, especialmente si son tubos muy delgados (casi del diametro de un cabello).
Al introducir de diametro muy pequeño en un resipiente con agua se observa que el liquido asiende por el tubo alcazando una altura mayor al de la superficie.
La superficie del liquido contenido en el tubo no es plana, sino que forma un menisco concavo.
miércoles, 4 de junio de 2008
ACELERACION CENTRIPETA.
ac= Vt2/ r
Cuando se utiliza la velocidad angular w por deduccion se tiene:
Si Vt= Wr ----- entonces
ac= (Wr)2 / r = W2 r2 /r
miércoles, 7 de mayo de 2008
VELOCIDAD ANGULAR
De acuerdo con la velocidad promedio entre 2 puntos se tiene.
V media = d/t
Si el desplazamiento angular para n vueltas es 2pi n rad/s, la formula para la velocidad angular (w) toma la forma :
w = 2pi n / t
donde:
w= velocidad angular (rad/s)
pi= 3.1416
n= numero de revoluciones (numero de vueltas)
t= tiempo (s)
Para calcular la velocidad tangecial (Vt) en cm/s o m/s, se considera el radio r ; entonces la ecuaciontoma la fomula:
Vt= 2pi n r n /t
DESPLAZIENTO ANGULAR
Puesto que la circunferencia entra de un circulo es presisamente 2(pi) veces el radio, en un circulo completo hay 2 (pi) radianes.
1rev= 2pi radianes = 360º
puesto que pi = 3.1416 -------- 1 rad = 360º / 2pi = 57.3º
Ejemplo 1
¿A cuantos rad/s corrsponden 360 revoluciones por minuto (rpm)?
Convertir -------- rev / min --- rad/s
360/min = 6.28 rad/1 rev --- 1 min/60s = 2,260.8 rad / 60s = 37.68 rad/s
Ejemplo 2
¿Cuantos grados por segundo se desplaza un punto que gira a 1400 rpm?
Convertir --------- ren/min ---- º/s
14000 rev/min = 360º/1rev ----- 1min/60s = 504,000/60 = 8,4000º/s
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME
Definicion:
La rueda de la fortuna en el movimiento es un clero ejemplo de movimiento ciercular uniforme. Una silla de la misma rueda realiza un trayectoria circular, y sucede que puede tener una rapidez cnstante. Sin embargo, como la velocidad es un vector la rueda cambia a cada instante pues se direge siempre de manera tangesial y forma un angulo de 90º con el radio de giro. En un momento dado una persona que esta sentada sin cinturon de seguridad puede salir disparada y en linea recta, debido q que su movimiento es perpendicular al radio que gira.
CONCEPTO DE ACELRACION.
V= km/h m/s
d= km m
t= h min
a= m/s2 km/h2
La aceleracion es la razon entre los cambios de velocidad y el intervalo del tiempo en el cual ocurre.
a= Vf - Vi / tf - ti
Vf= Vi + a (tf - ti)
Vf= Vi + at
Ejemplo 1
En in tervalo de 2 a 4 segundos, la velocidad de un auto se incrementa de 2 a 8 m/s.¿Calcular matematicamente el valos de la aceleracion?
a= 8m/s - 2 m/s / 4s - 2s = 6 m/s / 2s
a= 3m/s2
Ejemplo 2
Una camioneta lleva una velocidad inicial de 6 m/s; al pasar 4 segundos incrementa su velocidad a 20m/s.¿Cual es su aceleracion y que distancia recorre?
a= Vf - Vi / ta= 20m/s - 6 m/s / 4s
a= 14m/s / 4s
a= 3.5 m/s2
d= Vf + Vi / 2 (tf - ti)
d= 20 + 6 (4) / 2
d= 26 m/s (4) / 2
d=52 m
lunes, 5 de mayo de 2008
MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME.
No es comun encontra un movimiento con velocidad cosntante. Lo que es comun es que la velocidad cambie a lo largo de la trayectoria.
En el caso de un automovil los cruces de calles, los semaforos, los topes y los baches en la ruta impiden mantener un velocidad uniforme.
Ejemplo 1:Para ir al puerto en Yucatan, que esta a una distancia de 30 km al norte de la ciudad de Merida, un automovilista viaja por la carreta a diferentes velocidades:
60 km/h durante 0.1 horas
30 km/h durante 0.2 horas
60 km/h durante 0.3 haras
hasta su llegada. ¿ Cual seria la distancia que recorrera para cada tiempo especificado; su velocida promedio y su velociada media?
V promedio= V1 + V2 + ..... Vn / n
V media= d2 - d1 / t2 - t1
Cuando se utilizan 2 velocidades (vel. inicial y vel. final)
V media= Vi + Vf / 2
d1= Vi t = (60km/h) (0.1 h) = 6 km
d2= V2 t = (30km/h) (0.2 h) = 6km
d3= v3 t = (60km/h) (0.3 h) = 18km
V promedio= V1 + V2 + V3 / 3
V promedio= 60 + 30 + 60 / 3
V promedio= 50km/h
V media= Vi + Vf / 2
V media= 60 + 60 /2
V madia= 60 km/h
Cuando
d2=30km d1=12km t2=0.6h t1=0.3h
V media= d2 - d1 / t2 - t1
d2=30 d1=6 t2=0.6 t1=0.1
V media= 30 - 6 / 0.6 - 0.1
V media= 48 km/h
lunes, 10 de marzo de 2008
Ciencias Relacionadas con la Fisica.
Diviciones de la fisica.
Física clásica:
Mecánica-cinematica, estatica, dinamica
Acustica
Termica- termometrica, calometrica
Electomagnetica
Optica
Fisica moderna:
Fisica Cuantica
Fisica Relativista
-La Física clásica estudia los fenómenos en los cuales la velocidad en las que suceden es muy pequeña comparada a la velocidad de la luz.
-La Física moderna se encarga de los fenómenos producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella.
Mediciones
metro m longitud
Kilogramo Kg masa
Segundo s tiempo
Amperio A intencidad de la corriente
Kelvin K temperatura
Candela Cd intencidad de luz
Mol m cantidad de materia
Newton N Fuerza
Joule J energia
Friccion o Rozamiento.
Equilibrio.
Para su estudio, la mecanica se divide en esttica, cinematica y dinamica.
- La estatica estudia las fuerzas en equilibrio.
- La cinematica estudia el movimiento sin importar las causas que lo producen.
- La dinamica estudia el movimiento atendiendo las causas que lo producen.
fx= 0
fy=0
-50N+50N=0
Dos paredes estan a una distancia de 6m una a la otra. Un objeto cuyo peso es de 120N esta en el centro de una cuerda y forma angulos de 40º y 30º respectivamente. Calcular el valos de las tenciones de cada una de las cuerdas.
Fuerza Gravitacional.
martes, 4 de marzo de 2008
Unidades de medida
2. MASA
3. TIEMPO
4. INTENCIDAD ELECTRICA
5. TEMPERATURA
6. INTENCIDAD LUMINOSA
7. CANTIDAD DE SUSTANCIA
2. ANGULO SOLIDO
la fisica y su relacion con otras ciencias
2. GEOGRAFIA:ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA SUPERFICIE TERRESTRE CONSIDERADA EN SU CONJUNTO Y, ESPECIFICAMENTE, EL ESPACIO GEOGRAFICO NATURAL.
3. BIOLOGIA:LA BIOLOGIA ES UNA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y QUE TIENE COMO OBJETO EL ESTUDIO A LOS SERES VIVOS Y, MAS ESPECIFICAMENTE SU ORIGEN SU EVOLUCION .
5. MINERALOGIA:LA MINERALOGIA ESTUDIA LAS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LOS MINERALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PLANETA EN SUS DIFERENTES ESTADOS DE AGREGACION.
6. METEOROLOGIA:ES LA CIENCIA ITERDISCIPLINARIA QUE ESTUDIA EL ESTADO DEL TIEMPO, EL MEDIO ATMOSFERICO, LOS FENOMENOS ALLI PRODUCIDOS Y LAS LEYES QUE LO RIGEN.
7. GEOLOGIA:ESTUDIA LA FORMA INTERIOR DEL GLOBO TERRESTRE, LA MATERIA QUE LO COMPONE, SU MECANISMO DE FORMACION, LOS CAMBIOS O ALTERACIONES QUE ESTAS HAN EXPERIMENTADO DESDE SU ORIGEN, Y LA COLOCACION QUE TIENEN EN SU ACTUAL ESTADO.
8. ASTRONOMIA:ES LA CIENCIA QUE SE OCUPA DEL ESTUDIO DE LOS CUERPOS CELESTES, SUS MOVIMIENTOS, LOS FENOMENOS LIGADOS A ELLOS, SU REGISTRO Y LA INVESTIGACION DE SU ORIGEN.
9. QUIMICA:ESTUDIA LA MATERIA EMPLEANDO CONCEPTOS FISICOS.
METODO CIENTIFICO
· RECONOCER:RECONOCER LA EXISTENCIA DE UN PROBLEMA.
· SUPONER:SUPONER UNA RESPUESTA PROBABLE.
· PREDECIR:PREDECIR LAS CONSECUENCIAS DE LA SUPOSICION.
· EFECTUAR:LOS EXPERIMENTOS NECESARIOS Y COMPROVAR LAS PREDICCIONES.
· FORMULAR:FORMULAR UNA TEORIA SENCILLA CON LOS ELEMENTOS PRINCIPALES: LA
· SUPOSICION, LA PREDICCION Y EL RESULTADO EXPERIMENTAL.
· GALILEO GALILEI ES CONCIDERADO COMO EL PADRE DEL METODO CIENTIFICO Y DICE QUE EL METODO CIENTIFICO ES UN CAMINO EFECTIVO PARA OBTENER, ORGANIZAR Y APLICAR NUEVOS CONOCIMIENTOS, DEACUERDO CON EL OBJETO DE ESTUDIO.
lunes, 18 de febrero de 2008
Mach
El Número Mach (M), conocido en el uso coloquial como mach (pronúnciese "maj"), es una medida de velocidad relativa que se define como el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el medio en que se mueve dicho objeto. Dicha relación puede expresarse según la ecuación
Es un número adimensional típicamente usado para describir la velocidad de los aviones. Mach 1 equivale a la velocidad del sonido, Mach 2 es dos veces la velocidad del sonido, etc.
Este número fue propuesto por el físico y filósofo austríaco Ernst Mach (1838-1916), uno de los más grandes teóricos de la física de los siglos XIX-XX, como una manera sencilla de expresar la velocidad de un objeto con respecto a la velocidad del sonido.
La utilidad del número de mach reside en que permite expresar la velocidad de un objeto no de forma absoluta en km/h o m/s, sino tomando como referencia la velocidad del sonido, algo interesante desde el momento en que la velocidad del sonido cambia dependiendo de las condiciones de la atmósfera. Por ejemplo, cuanto mayor sea la altura sobre el nivel del mar o menor la temperatura de la atmósfera, menor es la velocidad del sonido. De esta manera, no es necesario saber la velocidad del sonido para saber si un avión que vuela a una velocidad dada la ha superado: basta con saber su número de mach.
Normalmente, las velocidades de vuelo se clasifican según su número de Mach en:
Subsónico M <> 5
Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, la importancia del número de Mach reside en que compara la velocidad del móvil con la velocidad del sonido, la cual coincide con la velocidad máxima de las perturbaciones mecánicas en el fluido.
Generalidades
El número Mach se usa comúnmente con objetos moviéndose a alta velocidad en un fluido, y con fluidos fluyendo rápidamente dentro de toberas, difusores o túneles de viento. A una temperatura de 15º Celsius, Mach 1 es igual a 340,3 m·s−1 (1.225 km·h−1) en la atmósfera. El número Mach no es una constante; depende de la temperatura. Por lo tanto, en la estratósfera no varía notablemente con la altura, incluso cuando la presión del aire cambia con la misma.
Este número es útil porque un fluido se comporta de una manera similar siempre que esté al mismo número Mach. Entonces, una aeronave viajando a Mach 1 al nivel del mar (340,3 m·s−1, 1.225,08 km/h) experimentará ondas de choque de manera similar que si estuviera viajando a Mach 1 a 11.000 m, incluso cuando entonces viajase a 295 m·s−1, que sería un 86% de su velocidad al nivel del mar.
Puede ser demostrado que el número Mach es también el cociente de las fuerzas inerciales (también refiriéndose a las fuerzas aerodinámicas) y las fuerzas elásticas.
jueves, 14 de febrero de 2008
PROGRAMA
MAESTRO: ING.RICARDO MEDRANO LLAMAS.
ALUMNO: ABRAHAM EMMANUEL RODRÍGUEZ PACHECO.
"PROGRAMA"
TEMA 1:"CONCEPTOS INTRODUCTORIOS"
· UBICACION DE LA ASIGNATURA
· RELACION INTERDICIPLINARIA
· FENOMENOS NATURALES
· TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
· SISTEMAS FISICOS
· METODOLOGIA CIENTIFICA
· CONOCIMIENTO CIENTIFICO
TEMA 2 "MECANICA"
· FUERZA
· FRICCION
· EQUILIBRIO
· FUERZA GRABITACIONAL
· IMPULSO
· MASA
· INERCIA
· PESO
· ACELERACION
· CANTIDAD DE MOVIMIENTO
· TIPOS DE MOVIMIENTO
· MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME
· MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
· MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME
· MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE ACELERADO
· MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE
· ENERGIA MECANICA
· ENERGIA CINETICA
· ENERGIA POTENCIAL
· INTERVENCION DE ENERGIA CINETICA Y ENERGIA POTENCIAL
· EL TRABAJO MECANICO
· POTENCIA
TEMA 3 "ESTADOS DE LA MATERIA"
· SOLIDOS
· LEY DE HOOKE
· MODULO DE YOUNG
· LIQUIDOS
· PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
· PRINCIPIOS DE PASCAL
· PRINCIPIOS DE ARQUIMIDES
· PRINCIPIOS DE BERNOVLLI
· PRINCIPIOS DE TORRICELLI
TEMA 4 "MOVIMIENTO ONDULATORIO"
· ONDAS MECANICAS
· FUENTES SONORAS
· CARACTERISTICAS DEL SONIDO
· VELOCIDAD DEL SONIDO
· EL EFECTO