5 feb 2011

PREGUNTAS. FLUIDOS Y ONDAS

FLUIDOS.
1.-Explica que estudia la hidrostática.
Estudio los líquidos en reposo

2.-que se entiende por fluido
Son los que contienen  moléculas que se mueven de un lugar a otro del cuerpo al que pertenecen

3.- explica las siguientes características de los líquidos: tensión superficial, adherencia, viscosidad, cohesión, capilaridad.
Tensión superficial. Hace que la superficie de un líquido se comporte como una finísima membrana elástica. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre moléculas de un líquido.

Adherencia. Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. Comúnmente las sustancias liquidas se adhieren a los solidos.
Viscosidad. Es una medida de la resistencia que opone un líquido al fluir.
Cohesión. Es la fuerza que mantiene unida a las moléculas de una misma sustancia. Por la fuerza de cohesión si dos gotas de agua se juntan forman una sola.

Capilaridad. Se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared solida especialmente si son tubos muy delgados.
Es el fenómeno que consiste en el ascenso y descenso de líquidos por tubos capilares.

4.- definir el concepto y la formula de densidad y peso especifico
   Densidad. Es la cantidad de masa que esta contenida en determinado  volumen. D= m(Kg)/v(m3)
   Peso específico. Es el peso que tiene una sustancia por unidad de volumen. Pe= P(N)/ v(m3)

5.- explica como funciona la prensa hidráulica.
Se emplea para comprimir o prensar cuerpos , por ejemplo; extraer jugos, aceites y esencias de frutos y las semillas.

6.- enuncia el principio de Arquímedes.
Todo cuerpo sumergido en un liquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del liquido que desaloja.

7.-  menciona algunas aplicaciones del principio de Arquímedes.
 Los barcos de superficie están diseñados de manera que el metacentro quede siempre por encima del centro de gravedad en caso de que se muevan o desplacen lateralmente. 
El submarino no cambia ni de volumen pero sí de peso, adquiere agua para sumergirse y la expulsa con aire para disminuir su peso y subir.

ONDAS
1.- QUE ES UNA ONDA MECANICA
Son ondas sonoras

2.- EXPLICA CON UN EJEMPLO CUALES SON LAS ONDAS LONGITUDINALES
Cuando un resorte vertical sometido a tensión se pone a oscilar para arriba y para abajo en uno de sus extremos, avanza una onda longitudinal porel resorte; las espiras vibran hacia adelante  y hacia atrás  en la dirección en la que avanza la perturbación a lo largo del resorte

3.- EXPLCIA CON UN EJEMPLO CUALES SON LA SONDAS TRANSVERSALES
Cuando en una cuerda vertical sometida a tensión se pone a oscilar uno de sus extremos en un sonido y en otro, avanza por la cuerda una onda transversal. La perturbación se mueve a lo largo de la cuerda pero las partículas dela misma vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la perturbación.

4.- EXPLCICA CON UN EJEMPLO CUALES SON LAS ONDAS LINEALES
Son las que se propagan en una sola dirección. Un ejemplo es la luz láser.
5.-POR QUE SON TRIDIMENCIONALES LAS ONDAS SONORAS.
Por que se expanden a todas direcciones ósea que es poli direccional

6.- EXPLICA LOS SIG. CONCEPTOS: LONGITUS DE ONDA, FRECUENCIA, PERIODO, NODO, ELONGACION, AMPLITUD DE ONDA.

Longitud de onda. La distancia a la que se repite la forma de la onda. La unidad es m/ciclo y su símbolo es .
Frecuencia. Es el número de ondas emitidas por el centro emisor en segundos. La unidad es ciclo/s y esta en Hz(Hertz)
Período. Es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda.
Nodo. Es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio.
Elongación. Es la distancia que hay, en forma perpendicular, entre un punto de la onda y la línea de equilibrio.
Amplitud de onda. El máximo alejamiento de cada partícula con respecto a la posición de equilibrio.
Velocidad de propagación. Es aquella con la cual se propaga un pulso a través de un medio.
7.- QUE PRODUCE UN CUERPO CUANDO VIBRA
Ondas

8.- QUE TIPO DE ONDA SON LAS SONORAS.
Longitudinales y tridimensionales

4 feb 2011

UNIDAD 5. ELECTRICIDAD

Carga eléctrica.

Podemos demostrar que hay dos clases de carga flotando una varilla de vidrio con seda y colgándola de un hilo largo también de seda. Si se frota una segunda varilla de vidrio con seda y se coloca cerca del extremo frotado de la primera varilla, las varillas se repelaran. Por otr parte, una varilla  de ebonita frotada con una piel atrae la varilla de vidrio. Dos varillas de ebonita frotadas con una piel se repelen entre si. Explicamos estos hechos explicando que al frotar una varilla se le comunica una carga eléctrica y que las cargas en las dos varillas ejercen una fuerza entre si. Es claro que las cargas en el vidrio y en la ebonita deben ser de diferente especie.
Cualquier sustancia frotada con cualquier otra, en condiciones adecuadas, se carga en cierto grado; comparando la carga desconocida con una varilla de vidrio cargada o con una varilla de ebonita cargada, se puede saber si las sustancias tienen carga positiva o negativa.

Ley de Coulomb.

Charles Augustin de coulomb (1736-1806, en 1785 midió por primera vez cuantitativamente las atracciones y repulsiones eléctricas y redujo la ley de las rige. Su aparato, se parece a la varilla suspendida, salvo que las cargas están limitadas a las pequeñas esferas.
Balanza de torsión.


Campo eléctrico.

A cada punto del espacio cerca de la tierra podemos asociarle a un vector intensidad de campo gravitacional g. este vector es al aceleración gravitacional que adquiriría un cuerpo de prueba, que se colocara en ese punto se soltara. Si m es a la masa del cuerpo y F la fuerza gravitacional que obra el, g esta dado por la expresión g= F/m.
Este es un ejemplo de un campo de vectores. Para puntos cercanos a la superficie de la tierra, a menudo se considera el campo como uniforme; esto es g es el mismo para todos los puntos.
La unidad de carga se define en función del valor de la carga del electrón y recibe el nombre de coulom; asi, un coulum es igual a 6.25 trillones de electrones.

 Potencial Eléctrico.

Un término común en el lenguaje eléctrico es el potencial. A menudo se oye decir que algún conductor  se encuentra a alto potencial que es el peligro acercase a el; a veces al alto potencial se le llama alto voltaje.

Movimiento de las cargas.

El movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme es bastante simple. Se considera que el movimiento tiene lugar en el vacío, de manera que se pueden despreciar colisiones con otras partículas.

Conductores.

Los metales son conductores típicos. En estos materiales existen electrones que son libres de moverse esencialmente a través de un material. Cuando se imprime un campo eléctrico sobre tal material, las cargas se mueven para producir una corriente bajo la acción del campo.
Por supuesto, estas no son clasificaciones claramente definidas. Existen materiales que solo son ligeramente conductores, en los cuales únicamente una proporción muy pequeña de las cargas esta en relativa libertad de movimiento.
En efecto todos los materiales tienen algunas cargas dentro de ellos que pueden moverse bajo la acción de un campo. En consecuencia estas clasificaciones podrían designarse mejor como conductores pobres y conductores buenos.
Para la mayor parte de fines, esta imposición en la clasificación no será de importancia.

(física para estudiantes de ciencias e ingeniería, tomo II, Frederick Bueche.)


1 feb 2011

UNIDAD 4. ONDAS

Ondas Mecánicas.

El  movimiento ondulatorio aparece en casi todos los campos de la física. Todos estamos familiarizados  con alas ondas formadas en el agua. Hay también ondas sonoras, ondas luminosas, ondas de radio, y otras ondas electromagnéticas. A una formulación de la mecánica de los átomos y de las partículas subatómicas se le llama mecánica ondulatoria. Es claro que las propiedades y el comportamiento de la sondad son muy importantes en física.
Se originan al desplazarse alguna porción de unos medios deformables o medios elásticos de su posición normal, poniéndolo a oscilar con respecto a una posición de equilibrio. Debido a las propiedades elásticas del medio, la perturbación se transmite de una capa a la siguiente. Esta perturbación u onda avanza por son siguiente a través del medio. Nótese que le medio mismo no se mueve en conjunto al ir moviéndose la onda: las diversas partes del medio oscilan solamente en trayectorias limitadas. Por ejemplo, en la sondas en el agua, pequeños objetos flotantes, como trocitos de corcho, muestran el movimiento real de las diversas partes del agua es ligeramente para arriba y para abajo y para adelante y para atrás.

(física, edición combinada. Holliday. Resnick)

Tipos de Ondas

Las ondas pueden ser clasificadas del modo siguiente: Ondas transversales, se producen cuando una piedra se deja caer en un tanque de agua y que se caracterizan porque los desplazamientos del medio son siempre perpendiculares a la dirección de propagación, y la sondas longitudinales, que son aquellas donde los desplazamientos son siempre de adelante hacia atrás, pero en la dirección de propagación. Las ondas sonoras en el aire sonde este tipo; compresiones y rarefacciones del medio pasan de largo en una dirección paralela a la oscilación de las moléculas de aire. Estos limitan elementalmente la discusión, pero en tratados mas avanzados se estudian, entre otras,  a las ondas torsionales, circulares, esféricas y elípticas.

Superposición e interferencias.

Superposición. Es un hecho que para muchas clases de ondas pueden atravesar el ,mismo espacio de dos o mas ondas independientemente unas de las otras. El hecho de que las ondas obran independientemente unas de las otras significa que la elongación de una partícula cualquiera es simplemente la suma de las elongaciones que las ondas individuales solas le producirían. Este proceso de edición vectorial de elongaciones de una partícula se llama superposición. Por ejemplo las ondas de radio de muchas frecuencias pasan por una antena de radio; las corrientes eléctricas que se forman en la antena por la acción superpuesta de todas esas ondas son muy complejas. Sin embargo, podemos seguir sintonizando cierta estación, porque la señal que recibimos de ella es, en principio, la misma que la que recibiríamos si todas las otras estaciones dejaran de mandar sus emisiones
Interferencias.  La interferencia se refiere a los efectos físicos de superposición de dos o más trenes de ondas. Consideremos dos ondas de igual frecuencia y amplitud que avanza con la misma velocidad en la misma dirección pero con una diferencia de fase entre ellas.


Ondas Sonoras.

En las ondas sonoras, la vibración de las moléculas del aire se, producen a lo largo, en dirección de su propagación; tal onda se llama longitudinal. Al caer una piedra en el agua, la onda  que se forma es transversal y en ella las moléculas del liquido se desplazan en dirección perpendicular a la del movimiento que allí se efectúa.