Identifica y comprende la importancia de la electricidad y las cargas eléctricas y su
relación con la vida cotidiana .
ELECTRICIDAD
Categoría de fenómenos físicos originados por la existencia de cargas eléctricas y por la
interacción de las mismas.
Cuando una carga eléctrica se encuentra estacionaria, o
estática, produce...
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Identifica y comprende la importancia de la electricidad y las cargas eléctricas y su relación con la vida cotidiana . ELECTRICIDAD Categoría de fenómenos físicos originados por la existencia de cargas eléctricas y por la interacción de las mismas. Cuando una carga eléctrica se encuentra estacionaria, o estática, produce fuerzas eléctricas sobre las otras cargas situadas en su misma región del espacio; cuando está en movimiento, produce además efectos magnéticos. Los efectos eléctricos y magnéticos dependen de la posición y movimiento relativos de las partículas cargadas. En lo que respecta a los efectos eléctricos, estas partículas pueden ser neutras, positivas o negativas. La electricidad se ocupa de las partículas cargadas positivamente, como los protones, que se repelen mutuamente, y de las partículas cargadas negativamente, como los electrones, que también se repelen mutuamente. En cambio, las partículas negativas y positivas se atraen entre sí. Este comportamiento puede re
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Par aikido_paz
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Publiée le 7 Nov. 2009
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Analiza los principales movimientos como lo son:
• Movimiento Rectilíneo Uniforme
• Caída Libre De Los Cuerpos
• Movimiento Curvilíneo
• Movimiento Circulas
Movimiento Rectilíneo Uniforme
La primera parte del estudio de la mecánica de ingeniería se ocupa de la Estática,
que trata del equilibrio de los cuerpos en reposo o...
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Analiza los principales movimientos como lo son: • Movimiento Rectilíneo Uniforme • Caída Libre De Los Cuerpos • Movimiento Curvilíneo • Movimiento Circulas Movimiento Rectilíneo Uniforme La primera parte del estudio de la mecánica de ingeniería se ocupa de la Estática, que trata del equilibrio de los cuerpos en reposo o en movimiento con velocidad constante. La segunda parte de dedica a la Dinámica, la cual se ocupa de los cuerpos en movimiento acelerado. Posición Se puede especificar la trayectoria recta de la partícula empleando un solo eje coordenado (s),El origen 0 sobre la trayectoria es un punto fijo, y a partir de éste se emplea el vector de posición (r) para definir el lugar de la partícula P en cualquier instante. Sin embargo, para el movimiento rectilíneo, la dirección de r siempre es a lo largo del eje (s), y por lo tanto nunca cambia. Lo que va a cambiar es su magnitud y su sentido o sea la orientación de la punta de la flecha. Desplazamiento Se define como el cambio
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Par aikido_paz
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Publiée le 7 Nov. 2009
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Interpreta y analiza las leyes y variables termodinamicas
Energía calorífica:
La suma de la energía potencial y de la energía sintética de un sistema no permanece
siempre constante.
De una manera general, la energía mecánica total de un sistema disminuye con el
frotamiento y los choques.
Si por ejemplo, se frena un cuerpo...
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Interpreta y analiza las leyes y variables termodinamicas Energía calorífica: La suma de la energía potencial y de la energía sintética de un sistema no permanece siempre constante. De una manera general, la energía mecánica total de un sistema disminuye con el frotamiento y los choques. Si por ejemplo, se frena un cuerpo durante su caída por un plano inclinado, de forma que su velocidad permanezca constante, se producirá una disminución de su energía potencial sin que aumente su energía cinética. Pero, en todos los fenómenos de esta naturaleza se produce calor. Así el fósforo de las cerillas se inflama por frotamiento, las herramientas se calientan al labrar los metales, etc. Sí una bala de plomo se dispara contra una placa de acero, se puede alcanzar, en el momento del choque, una temperatura superior a su punto de fusión. El calor debe, por consiguiente, considerarse como una forma de energía, hipótesis que se ve corroborada por la posibilidad de producir trabajo mecánico cons
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Par aikido_paz
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Publiée le 7 Nov. 2009
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Analiza y comprende la importancia del MAS.
Movimiento Armonico Simple (M.
A.
S)
En la naturaleza hay muchos movimientos que se repiten a intervalos iguales de tiempo,
estos son llamados movimientos periódicos.
En Física se ha idealizado un tipo de
movimiento oscilatorio, en el que se considera que sobre el sistema no existe la...
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Analiza y comprende la importancia del MAS. Movimiento Armonico Simple (M. A. S) En la naturaleza hay muchos movimientos que se repiten a intervalos iguales de tiempo, estos son llamados movimientos periódicos. En Física se ha idealizado un tipo de movimiento oscilatorio, en el que se considera que sobre el sistema no existe la acción de las fuerzas de rozamiento, es decir, no existe disipación de energía y el movimiento se mantiene invariable, sin necesidad de comunicarle energía exterior a este. Este movimiento se llama MOVIMIENTO ARMÖNICO SIMPLE (MAS) El movimiento Armónico Simple, un movimiento que se explica en el movimiento armónico de una partícula tiene como aplicaciones a los péndulos, es así que podemos estudiar el movimiento de este tipo de sistemas tan especiales, además de estudiar las expresiones de la Energía dentro del Movimiento Armónico Simple. EL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE Definición: es un movimiento vibratorio bajo la acción de una fuerza recuperadora elástica,
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Publiée le 7 Nov. 2009
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Leyes de Newton
Se denomina Leyes de Newton a tres leyes concernientes al movimiento de los cuerpos.
La formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su
obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
1ª Ley de Newton o ley de la inercia: (ejemplo)
Un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de movimiento...
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Leyes de Newton Se denomina Leyes de Newton a tres leyes concernientes al movimiento de los cuerpos. La formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 1ª Ley de Newton o ley de la inercia: (ejemplo) Un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de movimiento uniforme, a menos de que unafuerza externa actúe sobre él. La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta convelocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero). Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que describa el movimiento. Así, ejemplo, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una g
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Publiée le 7 Nov. 2009
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Aplica el concepto de energía en la solución de situaciones en su entorno
• Energía nuclear
Energía liberada durante la fisión o fusión de núcleos atómicos.
Las cantidades de
energía que pueden obtenerse mediante procesos nucleares superan con mucho a las
que pueden lograrse mediante procesos químicos, que sólo implican...
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Aplica el concepto de energía en la solución de situaciones en su entorno • Energía nuclear Energía liberada durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante procesos nucleares superan con mucho a las que pueden lograrse mediante procesos químicos, que sólo implican las regiones externas del átomo. La energía de cualquier sistema, ya sea físico, químico o nuclear, se manifiesta por su capacidad de realizar trabajo o liberar calor o radiación. La energía total de un sistema siempre se conserva, pero puede transferirse a otro sistema o convertirse de una forma a otra. • Energía cinética Energía que un objeto posee debido a su movimiento. La energía cinética depende de la masa y lavelocidad del objeto según la ecuación E = 1mv2 donde m es la masa del objeto y v2 la velocidad del mismo elevada al cuadrado. El valor de Etambién puede derivarse de la ecuación E = (ma)d donde a es la aceleración de la masa m y d es la distancia a lo
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Publiée le 7 Nov. 2009
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Analiza y comprende la importancia del impulso y cantidad de movimiento.
TERCERA LEY DE NEWTON
"Cuando se ejerce una fuerza neta sobre un objeto,este experimenta un cambio en su
movimiento,que se manifiesta mediante una aceleraciòn.
"
En este capitulo estudiaremos las interacciones entre cuerpos de un sistema, examinando
como...
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Analiza y comprende la importancia del impulso y cantidad de movimiento. TERCERA LEY DE NEWTON "Cuando se ejerce una fuerza neta sobre un objeto,este experimenta un cambio en su movimiento,que se manifiesta mediante una aceleraciòn. " En este capitulo estudiaremos las interacciones entre cuerpos de un sistema, examinando como se altera el estado de movimiento de las partes del sistema como sistema en su totalidad. Por ejemplo, cuando un bate entra en contacto con la pelota, el movimiento adquirido por el bate y la pelota despues de la interaccion dependen del movimiento de los cuerpos antes de la interaccion. Cuando chocan dos cuerpos, las fuerzas que intervienen suelen ser muy grandes y su duracion temporal es muy corta. Por ejemplo, en la interaccion entre un taco de billar y una bola, durante el contacto,la fuerza no se mantiene constante sino que varia. Debido a esto,suele ser conveniente estudiar los problemas de choque desde el punto de vista de la cantidad
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Publiée le 5 Nov. 2009
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Analiza y comprende la importancia de los fluidos en reposo y en movimiento.
Fluidos en reposo
1.
Densidad
Aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes
tienen ocupan distintos volúmenes, así notamos que el hierro o el hormigón son pesados,
mientras que la misma cantidad de goma de...
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Analiza y comprende la importancia de los fluidos en reposo y en movimiento. Fluidos en reposo 1. Densidad Aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes tienen ocupan distintos volúmenes, así notamos que el hierro o el hormigón son pesados, mientras que la misma cantidad de goma de borrar o plástico son ligeras. La propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá. La densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Así, como en el S. I. la masa se mide en kilogramos (kg) y el volumen en metros cúbicos (m3) la densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico (kg/m3). Esta unidad de medida, sin embargo, es muy poco usada, ya que es demasiado pequeña. Para el agua, por ejemplo, como un kilogramo ocupa un volumen de un litro,es decir,de 0,001 m3, la densidad será de:
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Par aikido_paz
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Publiée le 5 Nov. 2009
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