ELASTICIDAD
En física e
ingeniería, el término elasticidad designa la propiedad mecánica de ciertos
materiales de sufrir deformacionesreversibles cuando se encuentran sujetos a la
acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas
exteriores se eliminan.
MOVIMINETO ARMONICO
SIMPLE
l movimiento armónico
simple (se abrevia m.a.s.), también denominado movimiento vibratorio armónico
simple (abreviado m.v.a.s.), es un movimiento periódico que queda descrito en
función del tiempopor una función armónica (seno o coseno). Si la descripción
de un movimiento requiriese más de una función armónica, en general sería un
movimiento armónico.
En el caso de que la
trayectoria sea rectilínea, la partícula que realiza un m.a.s. oscila
alejándose y acercándose de un punto, situado en el centro de su trayectoria,
de tal manera que su posición en función deltiempo con respecto a ese punto es
una sinusoide. En este movimiento, la fuerza que actúa sobre la partícula es
proporcional a su desplazamiento respecto a dicho punto y dirigida hacia éste.
ONDAS
En física, una onda
es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, por
ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, que se propaga a
través del espacio transportando energía. El medio perturbado puede ser de
naturaleza diversa como aire, agua, un trozo de metal o el vacío.
FLUIDOS
FLUIDOS IDEALES
El movimiento de un
fluido real es muy complejo. Para simplificar su descripción consideraremos el
comportamiento de un fluido ideal cuyas características son las siguientes:
1.-Fluido no viscoso.
Se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido
2.-Flujo
estacionario. La velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo
3.-Fluido
incompresible. La densidad del fluido permanece constante con el tiempo
4.-Flujo
irrotacional. No presenta torbellinos, es decir, no hay momento angular del
fluido respecto de cualquier punto.
CALOR Y TEMPERATURA
Cuando se consideran
sistemas de muchas partículas, aparte de las tres magnitudes fundamentales de
la
mecánica (longitud,
masa y tiempo), aparecen otras nuevas como CALOR y TEMPERATURA. Aunque el
calor es una forma de
energía, es tradicional utilizar la CALORÍA (cal) como unidad de su medida. La
unidad
de temperatura es el
K. En esta práctica se comenzará estudiando la relación entre calor y otra forma
de
energía y
posteriormente se determinará el calor específico del aluminio.
1° LEY DE LA
TERMODINAMICA
El primer principio de la termodinámica o primera ley de la
termodinámica,1 se postula a partir del siguiente hecho experimental:
En un sistema cerrado adiabático (aislado) que evoluciona de
un estado inicial \mathcal{A} a otro estado final \mathcal{B}, el trabajo
realizado no depende ni del tipo de trabajo ni del proceso seguido.
Más formalmente, este principio se descompone en dos partes;
El «principio de la accesibilidad adiabática»
El conjunto de los estados de equilibrio a los que puede
acceder un sistema termodinámico cerrado es, adiabáticamente, un conjunto
simplemente conexo.
y un «principio de conservación de la energía»:
El trabajo de la conexión adiabática entre dos estados de
equilibrio de un sistema cerrado depende exclusivamente de ambos estados
conectados.
2° LEY DE LA TERMODINAMICA
La segunda ley de la termodinámica o segundo principio de la
termodinámica expresa que:
La cantidad de entropía del Universo tiende a incrementarse
con el tiempo.
Es una de las leyes más importantes de la física; aún
pudiéndose formular de muchas maneras todas llevan a la explicación del
concepto deirreversibilidad.
CARGA Y MATERIA
QUÉ es la materia? Según el diccionario, es "aquello
que constituye la sustancia del universo físico". La Tierra, los mares, la
brisa, el Sol, las estrellas, todo lo que el hombre contempla, toca o siente,
es materia. También lo es el hombre mismo. La palabra materia deriva del latín
mater, madre. La materia puede ser tan dura como el acero, tan adaptable como
el agua, tan informe como el oxígeno del aire. A diferentes temperaturas puede
presentar diferentes fases, pero cualquiera que sea su forma, está constituida
por las mismas entidades básicas, los átomos.
Las radiaciones ionizantes y sus efectos también son
procesos atómicos o nucleares.
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