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PRESENTACION DEL BLOG

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EN ESTE BLOG CONOCERAS ALGUNOS DE LOS TEMAS DE LA FISICA DE LOS CUALES ESPERO TE SIRVAN, SIN MAS PREAMBULOS COMENCEMOS CON EL BLOG..... DATOS: ROBERTO IRVING PUENTE ONTIVEROS  4¬ BC AULA: 2 T.V 

3.7 POTENCIA

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Se define la potencia  como la  rapidez  con la que se realiza un  trabajo . Su expresión viene dada por: P = W t Donde: P : Potencia desarrollada por la fuerza que realiza el trabajo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Vatio (W) W : Trabajo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Julio (J) t : Tiempo durante el cual se desarrolla el trabajo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el segundo (s).

3.6 TRABAJO

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El trabajo es una magnitud  física  escalar que se representa con la letra W (del inglés Work) y se expresa en unidades de energía, esto es en julios o joules (J) en el  Sistema Internacional de Unidades . Por lo tanto. El trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que existe entre la dirección de la fuerza y la dirección que recorre el punto o el objeto que se mueve. Puede calcularse el trabajo que una fuerza realiza a lo largo de una trayectoria curvilínea general. Para ello basta saber que el trabajo que la fuerza realiza en un elemento diferencial  ds  de la trayectoria, vale: Entonces, para obtener el trabajo a lo largo de toda la trayectoria bastará con integrar a lo largo de la misma entre los puntos inicial y final de la curva. Pero hay que tener en cuenta también, que la dirección de la fuerza puede o no coincidir con la dirección sobre la que se está moviendo el cuerpo. En caso de no coincidir, ha...

3.5 ENERGÍA MECÁNICA

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La  energía mecánica  de un cuerpo se mantiene  constante  cuando todas las fuerzas que actúan sobre él son  conservativas . La rama de la física que estudia y analiza el  movimiento y reposo  de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de   fuerzas  se denomina  mecánica . En un cuerpo existen fundamentalmente dos tipos de energía que pueden influir en su estado de reposo o movimiento: la  energía cinética  y la  potencial . La energía mecánica es la energía que presentan los cuerpos en razón de su movimiento (energía cinética), de su situación respecto de otro cuerpo, generalmente la tierra, o de su estado de deformación, en el caso de los cuerpos elásticos. Es decir, la energía mecánica es la suma de las energías potencial (energía almacenada en un sistema), cinética (energía que surge en el mismo movimiento) y la elástica de un cuerpo en movimiento. formula:

3.4 ENERGÍA CINÉTICA

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Definimos la  energía cinética  como aquella que posee un cuerpo por el hecho de  moverse . Su valor viene dado por:  donde: Ec : Es la  energía cinética  del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Joules (J) m :  Masa  del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Kilogramo (Kg) v :  Valor de la velocidad  del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro por segundo (m/s)

3.3 ENERGÍA POTENCIAL

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La  energía potencial  es, junto con la   energía cinética ,  el otro tipo de  energía mecánica  que pueden tener los cuerpos. A diferencia de la energía cinética, la energía potencial está asociada a la  posición  que tienen los cuerpos, y no a su movimiento. Definimos la  energía potencial   como aquella que poseen los cuerpos por el hecho de encontrarse en una determinada  posición en un campo de fuerzas . donde: * EP: energía potencial. *M: masa. * G: aceleración gravitatoria. * H: altura.

3.2 FUERZA GRAVITACIONAL

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La fuerza gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadro dela distancia que los separa. " la gravedad ocurre en todos los cuerpos y es proporcional ala cantidad de materia existente en cada uno". MATEMÁTICAMENTE SE EXPRESA DE LA SIGUIENTE MANERA: donde: G es la constante de gravitación universal, G = 6,67·10 -11  N·m 2 /kg 2 m y m son las masas de los cuerpos que interaccionan (KG) d es la distancia que los separa. (M) f es la fuerza de atracción (N).

3.1 TIPOS DE FUERZA E INTERACCIÓN

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Si nos referimos en lenguaje de todos los días, un tirón o un empujón sobre un cuerpo representa una  fuerza . pero para dar una definición mas académica decimos que  “una fuerza es una  interacción  entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente” . Es por eso que siempre hablamos de la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro, a eso se le llama interacción de fuerzas o  fuerzas e interacciones . Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón que usted ejerce con la mano sobre un objeto, la llamamos  fuerza de contacto . Las figuras a, b y c muestran las distintas fuerzas de contacto. La  fuerza normal  (a), es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie. En cambio, la  fuerza de fricción  (b) ejercida sobre un objeto por una superficie actúa paralela a la superficie, en la dirección opuesta al deslizamiento. La fuerza de tirón ejercida por una cuerda o por un cordel esti...

2.12 TERCERA LEY DE NEWTON

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Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre el primero. Matemáticamente, se puede expresar de la siguiente manera: F_ ij = -F_ ji Además, estas dos fuerzas se encuentran sobre la línea que une el centro de masa de los dos cuerpos. No debemos olvidar que estas dos fuerzas, aunque tienen el módulo y la dirección iguales, y el sentido opuesto, no se contrarrestan, ya que están aplicadas sobres cuerpos distintos.

2.11 SEGUNDA LEY DE NEWTON

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Todo cuerpo sobre el que actúa una fuerza se mueve de tal manera que la variación de su cantidad de movimiento respecto al tiempo es igual a la fuerza que produce el movimiento. Se expresa con la siguiente fórmula: En el que (m) es la masa, la (f) fuerza y la (a) aceleración. Las dos últimas son magnitudes vectoriales. Si varias fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, también podremos aplicar la  fórmula fundamental de la dinámica . En este caso, la fuerza que aparece en el primer miembro será resultante de todas las fuerzas a las que el cuerpo está sometido. La segunda ley de Newton  incluye el principio de inercia.

2.10 PRIMERA LEY DE NEWTON

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Todo cuerpo libre, sobre el que no actúa ninguna fuerza, mantiene su estado de movimiento, ya sea en reposo, o ya sea en movimiento rectilíneo uniforme. (También llamada  principio de Galileo .) El  principio de inercia  se cumple cuando no actúan fuerzas sobre un cuerpo o cuando las fuerzas que actúan se contrarrestan entre sí. En estos casos, es cuando decimos que el cuerpo está en equilibrio. Según esta ley, podríamos decir que el efecto de las fuerzas no es mantener el movimiento, como pensaba  Aristóteles , sino modificarlo, es decir, acelerarlo.Una dificultad para que el principio de inercia se aprobara fue que los cuerpos en la Tierra no se mantienen nunca indefinidamente en movimiento. Todos los móviles pierden la velocidad y terminan parando. Se pensó que esta desaceleración podría ser provocada por falta de una fuerza. Pero Galileo razonó que era debido a otra fuerza que los frena. Estas fuerzas son las llamadas  fuerzas de rozamiento , que si n...

2.9 PESO

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esta palabra principalmente hace referencia a la fuerza o energía con la que un cuerpo es acercado a la  Tierra ; sin embargo “peso” es un vocablo que posee varias acepciones, entre ellas alude al  objeto  o balanza que se utiliza para pesar algo en particular, asimismo se califica como peso a los objetos que se utilizan para compensar o estabilizar la magnitud, medicion o bien sea para ejercer algun tipo de presion sobre algun objeto que se desee equilibrar. El  peso  es una medida de  fuerza  gravitatoria que es una de las cuatro  interacciones fundamentales  que actúa sobre un elemento y se identifica con la energía que ejercita un cuerpo sobre un  punto  de apoyo, producida por la acción del  campo  gravitatorio por la  unidad  de  masa  del cuerpo que estudian, se representa como g y se expresa en newtons/kilogramo (N/kg) en el sistema internacional de unidades que se utiliza en casi t...

2.8 FUERZA

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La fuerza es la  capacidad para realizar un  trabajo físico  o un movimiento , así como también  la potencia o esfuerzo para sostener un cuerpo o resistir un empuje . Los efectos que puede tener una fuerza son  que un cuerpo se deforme  (por ejemplo, si apretamos o estiramos un trozo de goma de mascar);  que un cuerpo permanezca en reposo  (por ejemplo, para mantener estirado un puente, hay que hacer fuerza sobre él), y  que cambie su estado de movimiento  (ya sea cuando el objeto este estático, o acelerarlo o frenarlo cuando se esté moviendo). En el campo de la  física , la fuerza es una  magnitud vectorial , y  es toda causa capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo . La fuerza que actúa sobre un objeto de masa m es igual a la variación del momento lineal (o  cantidad  de movimiento) de dicho objeto respecto del tiempo. La unidad de fuerza en el Sistema Internacional (SI) es...

2.7 MASA

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La palabra masa se origina del latín  mass , y presenta diferentes definiciones . En la ciencia  se le conoce como la  cantidad  de  materia  que posee un cuerpo, es una de las  propiedades físicas  y fundamentales de la materia.  El Sistema Internacional de Unidades, le asignó el  kilogramo  (Kg) como su unidad. En el campo de la  física , es una medida cuantitativa de la inercia, es la oposición o resistencia de un cuerpo a un cambio en su velocidad o la posición sobre la aplicación de una  fuerza .  Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, menor será el cambio originado por una fuerza aplicada. Cabe resaltar, que la masa no es lo mismo que el peso, éste último varía según  la posición de la masa en relación con la Tierra , pero es proporcional a la masa; dos masas iguales situadas en el mismo punto de un  campo gravitatorio  tienen el mismo peso.

2.6 CAÍDA LIBRE

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 es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) en el que se deja caer un cuerpo verticalmente desde cierta altura y  no encuentra resistencia alguna en su camino . Las  ecuaciones de la caída libre  son: Donde: Vf : La  velocidad  final  del cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro  (m/s) Vo: La velocidad   inicial  del cuerpo. a : La  aceleración  del cuerpo durante el movimiento. Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro por segundo al cuadrado(m/s 2 ). t : Intervalo de  tiempo  durante el cual se produce el movimiento. Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el segundo (s) g : El valor de la  aceleración de la gravedad  que,  en la superficie terrestre  puede considerarse igual a 9.8 m/s 2 H : La  altura  desde la que se de...

2.5 TIRO VERTICAL

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es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) en el que se lanza un cuerpo verticalmente  con cierta velocidad inicial  desde cierta altura y  no encuentra resistencia alguna en su camino . Podemos distinguir dos casos según el sistema de referencia considerado: Lanzamos el cuerpo hacia arriba y por tanto  velocidad inicial positiva  (v 0 >0). En este caso  las ecuaciones del lanzamiento vertical hacia arriba son :  GRAVEDAD: a = − g