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Mostrando las entradas de 2017

Segunda ley de la termodinámica.

Esta  segunda ley  no dice que no sea posible la extracción de calor de un foco frío a otro más caliente. Simplemente dice que dicho proceso nunca será  espontáneo . Se expresa en varias formulaciones equivalentes: Enunciado de Kelvin - Planck No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Enunciado de Clausiois No es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Maquinas térmicas y deficiencia de maquinas reales e ideales.   Una máquina térmica es un dispositivo que realiza un trabajo mediante un proceso de paso de energía desde un foco caliente hasta un foco frio. Las máquinas térmicas o motores térmicos aprovechan una fuente de energía para realizar un trabajo mecánico. La energía transferida como calor a la máquina no puede a su vez ser transferida íntegramente por esta como trabajo: una parte de la energía debe ser transferida como calor. Fenómen...

Primera ley de la termodinámica.

La primera ley de la termodinámica aplica el principio de conservación de energía a sistemas donde la transferir de calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor neto que se le transfiere, más el trabajo neto que se hace sobre él.  Sistemas termodinámicos ·          Sistema aislado : es aquél que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. ·          Sistema cerrado : es aquél que intercambia energía ( calor  y  trabajo ) pero no materia con los alrededores (su masa permanece constante). ·          Sistema abierto : es aquél que intercambia energía y materia con los alrededores. PROCESOS TERMODINAMICOS PROCESO ISOBARICO: Es cuando hay una variación del v...

Propiedades térmicas.

¿Qué es el calor? Es un tipo de energía que se produce por la vibración de moléculas y que provoca la subida de las temperatura, la dilatación de cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquido. De una forma genérica, es una temperatura elevada en el ambiente o en el cuerpo.  Calor especifico Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. En el Sistema Internacional de unidades, el calor específico se expresa en joules por kilogramo y kelvin; en ocasiones también se expresa en calorías por gramo y grado centígrado. El calor específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, es decir, hay que suministrar una caloría a un gramo de agua para elevar su temperatura en un grado centígrado. Calor latentente El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso (calor de vaporización).Se de...

Transformaciones y transferencia de la energía.

Transferencia. Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convicción, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convicción, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación. Existen 3 formas de transferir energía: Conducción, convicción y por radiación. Transformación de la energía.   Permite al hombre utilizar la energía que lo rodea; así, busca diversas fuentes de energía, renovables o no, y las transforma según sus necesidades. La transformación de energía le permite al hombre, por ejemplo, utilizar u...

FENÓMENOS TERMODINÁMICOS.

Un fenómeno termodinámico es aquel en los que se realizan intercambios de calor y de trabajo,  están relacionados con la emisión y la absorción del calor. Estos fenómenos pueden ser encontrados en cada actividad que el hombre realiza diariamente: el calentamiento de la atmósfera por la radiación solar, la climatización de los locales por medio del aire acondicionado, la cocción de los alimentos y su refrigeración. Una característica general de los fenómenos térmicos es que existen cuerpos que ceden energía en forma de calor, y otros que son capaces de absorber dicha energía. Con el objetivo de caracterizar cuantitativa mente la emisión o la absorción del calor, se ha establecido el concepto cantidad de calor. 

Energía mecánica y trabajo

TRABAJO Se denomina trabajo , al producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Donde  F t  es la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento,  ds  es el módulo del vector desplazamiento  dr , y  q   el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. El trabajo total a lo largo de la trayectoria entre los puntos A y B es la suma de todos los trabajos infinitesimales 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.

Gravitación universal y síntesis newtoniana.

GRAVITACIÓN UNIVERSAL Establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa . Así, Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. También se observa que dicha fuerza actúa de tal forma que es como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro. Predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas M1 y  M2  separados una distancia es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir:  SÍNTESIS NEWTONIANA  A finales del siglo XVII, Isaac Newton estableció su famosa ley de la gravitación universal que explica los movimientos de los planetas (debido a fuerzas atractivas gravitatorias) y justificó de modo teórico las leyes de Kepler. Se dice que Newton, al observar la caída de una manzana del árbol por su pr...

Tercera ley de Newton.

Explica las fuerzas de acción y reacción . Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en contacto con otro, así un libro sobre la mesa ejerce una fuerza de acción sobre la mesa y la mesa una fuerza de reacción sobre el libro. Estas fuerzas son iguales pero contrarias; es decir tienen el mismo modulo y sentido, pero son opuestas en dirección.Esto significa que siempre en que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro este también ejerce una fuerza sobre él. Se nombra fuerza de acción a la que es ejercida por el primer cuerpo que origina una fuerza sobre otro, por lo tanto se denomina fuerza de reacción a la es originada por el cuerpo que recibe y reacciona (De allí el nombre) con esta otra fuerza sobre el primer cuerpo.

Segunda ley de newton.

La Segunda Ley de Newton se puede resumir como sigue: La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la misma de la fuerza aplicada.  Por fuerza neta se entiende la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo esta ley explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento (cuya masa no tiene por qué ser constante) actúa una fuerza neta: la fuerza modificará el estado de movimiento, cambiando la velocidad en módulo o dirección. En concreto, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de esta; esto es, las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos. Consecuentemente, hay relación entre la causa y el efecto, esto es, la fuerza y la aceleración están relacionadas. Dicho sintética mente , la fuerza se define simplemente en función del ...

FENÓMENOS MECÁNICOS. Primera ley de newton.

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 con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero). ¿Qué es la inercia? 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 modificar lo, 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.

Ejemplos de hechos históricos trascendentes de la Física

En el siglo XVII Newton formuló las leyes clásicas de la dinámica y la ley de la gravitación universal de Newton. En el Siglo XIX se producen avances fundamentales en electricidad y magnetismo. En 1855 Maxwell unificó ambos fenómenos y las respectivas teorías vigentes hasta entonces en la Teoría del electromagnetismo, descrita a través de las Ecuaciones de Maxwel. En 1911 Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir de experiencias de dispersión de partículas. En 1925 Heisenberg y en 1926 Schrödinger y Dirac formularon la Mecánica cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para la Física de la materia condensada. En el Siglo XVI Galileo fue pionero en el uso de experimentos para validar las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado descubrió la ley de la inercia de la dinámica y con el telescopio observó que Júpiter te...

Sistemas físicos. Magnitudes y variables físicas.

Aquí aprenderemos a como describir diferentes sistemas y fenómenos físicos e identificar las magnitudes. ¿Qué es medir? Esta palabra tiene el significado de comparación ya que cuando se mide algo se lo puede comparar con  otro objeto. ¿Qué es magnitud? Todo aquello que se puede medir. SISTEMA INTERNACIONAL. Estuvo basado en el sistema decimal base 10, sistema cgs, sistema mks. Sus elementos son  F undamentales son la longitud, masa,tiempo, corriente, temperatura, luminosa. Derivados son el volumen, aceleración y la presión. SISTEMA INGLÉS Estuvo basado en el cuerpo del rey en Roma. Sus elementos son la longitud, la libra, tiempo y la temperatura entre otros. Un ejemplo de estas es la lluvia con sus magnitudes que son la Temperatura, aceleración, tiempo y la velocidad.

Importancia de la Física en la naturaleza y en la vida cotidiana.

Bien, ahora como se dijo anteriormente en este blog espero poder dar un poco mas de información sobre la Física, junto con lo que he llevado de aprendizaje en mi vida escolar. Ahora, como sabemos la física  es muy importante  ya que ella esta presente en todo nuestro alrededor. Es una ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía en los fenómenos naturales que modifican el estado y el movimiento de  los cuerpos sin alterar la estructura molecular. La física se divide en moderna y clásica por lo que ambas constan de diferentes ramas como: la física mecánica, termodinámica, física acústica, electricidad  y magnetismo, óptica, nuclear entre otras. A continuación te dejo el nombre de unos de los físicos mas importantes hasta la fecha. - Arquímides de Siracusa .                         - Albert Einstein. - Leonardo Da vinci.                 ...

Un poco sobre mi..

Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Diane, esta es mi primera vez creando un blog.. Actualmente tengo 16 años y estoy cursando tercer semestre  de preparatoria en el colegio de Ciencias y Humanidades o como más conocida ¨Universidad Don Vasco¨. Curse mi primaria en el Instituto Nova Terra y mi secundaria en Don vasco.  Tengo un hermano mayor y una hermana menor, lo cual me hace la hermana mediana, y vivo con mis papás. Lo que más disfruto hacer es practicar el Fútbol, llevo aproximadamente tres años llevando este deporte el cual es muy bonito y te deja demasiadas experiencias, otras cosas que me gusta hacer es salir con mis amigas al cine, ir a visitar las a sus casas... Me considero una persona risueña, amable y buena amiga o compañera aunque soy una persona que tarda en tomar confianza a los de más.   Me gusta dar abrazos, y divertirme muchísimo, algo que me disgusta son  las mentiras y la hipocresía hoy en día.. En este blog espero comprender mas sobre l...