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Fisica

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  • Teorías de falla

    La falla de un elemento se refiere a la pérdida de su funcionalidad, es decir cuando una pieza o una máquina dejan de ser útiles. Esta falta de funcionalidad se dar por: Rotura Distorsión Permanente Degradación Etc. La rotura o la degradación permanente se deben a que los esfuerzos soportados son mayores que la resistencia del material de fabricación.

    Publicado: Jue Ene 21 2016  |  109 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Modelo de gravedad basado en la diferencia de presión atmosférica

    La existencia de los seres vivos sobre la tierra depende de la gravitación universal; gracias a ella los planetas, estrellas, galaxias y constelaciones se mantienen organizados siguiendo un orden en el espacio sideral. De no existir la gravitación universal el universo sería un caos de cuerpos deambulando unos por encima de otros. La gravedad ha sido interpretada por diferentes científicos ya sea como fuerza, ya sea como curvatura pero aún existen muchos vacíos sobre su conocimiento. A pesar de ser un fenómeno tan grande la ciencia no ha podido comprobar de qué naturaleza es y cuál es su origen.

    Publicado: Mar Ene 19 2016  |  119 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Aplicaciones de la teoría de la elaboración de Reigeluth y Stein a la enseñanza de la física

    En este trabajo se presenta una propuesta de aplicación docente de la teoría de la elaboración de Reigeluth y Stein, mediante la utilización del programa informático CmapTools. Dado que dicho programa permite construir mapas conceptuales y nexos de unión entre ellos de manera extraordinariamente sencilla, se propone su utilización para construir mapas de experto tridimensionales: es decir, mapas conceptuales que, además de representar diversos tipos de contenidos, incorporan una dimensión más de jerarquización. Este tipo de mapas permiten así simular los diversos “niveles de elaboración” correspondientes a una secuencia de aprendizaje. También permiten dar cabida a los Contenidos de Apoyo y a los Contenidos de Planteamiento que propone la teoría de la elaboración, así como otros elementos que enriquecen el diseño de una unidad didáctica (como las Preconcepciones más frecuentes que presentan los alumnos o la Explicación Causal Básica de los fenómenos físicos considerados).

    Publicado: Lun Ene 11 2016  |  123 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • La velocidad de escape es la velocidad del observador

    La velocidad de escape o velocidad mínima con que debe lanzarse un cuerpo para que escape de la atracción gravitatoria de un astro, no depende de la dirección del lanzamiento ni de la masa del proyectil, esta independencia se debe a que la curvatura del espacio-tiempo entorno a la masa observada y la curvatura del espacio-tiempo entorno al proyectil, se han unificado en este artículo curvando a la dirección final del observador en una sola ecuación, relación que depende de cuatro variables cuánticas que son primero: el radio del observador, segundo el valor escalar de la velocidad resultante del observador con respecto a la partícula observada, tercero la dirección final de la velocidad resultante del observador con respecto a la partícula observada y en cuarto lugar se involucra a la masa de la partícula que se observa y para nada, es utilizada la masa del proyectil debido a que si participa en la ecuación pero lo hace como un simple observador cualquiera.

    Publicado: Lun Ene 11 2016  |  112 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • La velocidad de escape tiene dos valores, dos direcciones y dos observadores distintos

    La velocidad relativa de un cuerpo, sería una velocidad medida por un observador que si se le curva el espacio tiempo a su alrededor, es con respecto al cuerpo que se mueve y no con respecto a la tierra donde está parado debido a que ese observador en reposo, no siente la velocidad orbital del planeta. Esa velocidad relativa del cuerpo para ese observador en reposo, podría llegar a tener cualquier dirección y un valor mínimo lo suficientemente grande como para escapar de la tierra. Pero qué pasa si esa misma velocidad relativa del cuerpo la mide es otro observador global cuyo espacio-tiempo se curva en su entorno es con respecto al planeta que se le mueve, pues el valor de esa misma velocidad del cuerpo se ubicará en el espacio-tiempo curvo del planeta y lo hará, con una dirección totalmente perpendicular a la velocidad orbital del respectivo planeta. Es decir que al observador terrenal en reposo, le resultaría una velocidad de escape que tiene un valor y una dirección totalmente distintas al valor y la dirección que tendría la velocidad de escape del observador en el espacio-tiempo curvo. El valor de la velocidad de escape en la superficie de la Tierra con cualquier dirección para el observador terrenal es igual a 7,919 km/sg mientras que el valor de la velocidad de escape, para el observador del espacio-tiempo curvo de la Tierra, tiene siempre una dirección definida y un valor de es 11,2 km/sg.

    Publicado: Lun Ene 11 2016  |  119 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Modelo atómico de ondas mecánicas

    La física establece que entre núcleo y envoltura de un átomo existe una fuerza electromagnética que los mantiene entrelazados formando la estructura atómica. Esta fuerza está dada por un intercambio de fotones virtuales que aparecen y desaparecen atravesando un espacio formado por otras partículas virtuales del llamado “vacío cuántico”. Esta explicación abre la posibilidad de que se desestabilice esta fuerza y por lo tanto se rompa la estructura atómica contradiciendo la realidad.

    Publicado: Lun Ene 11 2016  |  108 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Las leyes de Kepler a partir de la conservación de momento angular

    En el presente ensayo se presentan las Leyes de Kepler desde la perspectiva, del principio de conservación del momento angular de un sistema planetario que describe en su movimiento trayectorias elípticas cerradas en un plano.

    Publicado: Vie Ene 08 2016  |  120 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • El espacio-tiempo se curva entorno al observador

    Einstein descubrió que la presencia de la masa curvaba al espacio-tiempo pero lo demostró en la relatividad general con un observador que se mueve igual que en la relatividad especial es decir, se mueve en un espacio-tiempo plano. En este artículo, además de confirmar la curvatura que origina la masa, se demuestra además que la presencia de un observador origina también a su alrededor la curvatura del espacio-tiempo, quien entonces se desenvuelve además en un espacio-tiempo totalmente curvo. Gracias a esta aplicación se resuelve el problema hasta de los cuatro cuerpos y en este artículo se logra encontrar a cuatro variables cuánticas distintas, que describen una ecuación en la relatividad general que es diferente a la descrita en la mecánica cuántica pero, son dependientes de las mismas cuatro variables cuánticas. Esas cuatro variables cuánticas son la masa de la partícula, la carga eléctrica de la partícula, el radio de la respectiva partícula y el ángulo que describe la dirección de la velocidad resultante del observador.

    Publicado: Jue Ene 07 2016  |  112 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Velocidad de escape de una partícula con carga eléctrica no neutra

    La velocidad de escape o velocidad mínima con que debe lanzarse un cuerpo para escapar de la atracción gravitatoria de una partícula con carga eléctrica no neutra, no depende de la dirección del lanzamiento, tampoco de la carga eléctrica ni la masa del proyectil, esta independencia se debe a que la curvatura del espacio-tiempo entorno a la partícula con carga eléctrica que se observa y la curvatura del espacio-tiempo entorno al proyectil, las unifica este artículo en una sola ecuación curvando así a la dirección final del observador, relación esta que depende de cuatro variables cuánticas que son: la primera es la carga eléctrica de la partícula observada, segunda es el radio del observador, tercera el valor y dirección de la velocidad resultante del observador con respecto a la partícula observada y finalmente, el cuarto lugar le pertenece a la masa de la partícula con carga eléctrica que se observa y para nada es utilizada la masa ni la carga eléctrica del proyectil, debido a que sí participa en la ecuación es porque lo hace como un simple observador cualquiera.

    Publicado: Jue Ene 07 2016  |  119 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Trabajo, potencia, energía - y otras yerbas - Enrique A. Martinelli

    Uno de los temas que aborda la dinámica de las partículas es intentar determinar cómo se moverá un cuerpo, partícula o sistema de partículas, conociendo de forma previa las características de las fuerzas que obran sobre ella y viceversa, esto es; conocer la fuerza que actúa conociendo los cambios operados en el movimiento la partícula bajo su acción. De acuerdo al grado de simplicidad o complejidad de las situaciones problemáticas planteadas dependerá las estrategias y actividades que se adopten realizar para su resolución. Matematizar la física Si bien considero ser prudente en “matematizar” la física, la matemática no solo es un lenguaje hecho a su medida sino que le proporciona herramientas formidables para problematizar una situación como para buscar caminos de resolución. Por ello, y con el cuidado que debe tenerse, será inevitable que debamos expresarnos con frecuencia en términos matemáticos. Cuando hablamos de determinar el “cómo se mueve una partícula” estamos hablando de “cómo cambia de posición con el tiempo”, esto es, intentar encontrar la función x = f (t) en un movimiento unidimensional, función que nos da la posición x de la partícula para todo tiempot.

    Publicado: Lun Ene 04 2016  |  119 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Cinemàtica angular

    En este ensayo se estudia el movimiento de rotación de una partícula o de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo.

    Publicado: Lun Dic 21 2015  |  112 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Estimación de movimiento

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    Proyección en perspectiva. Proyección ortográfica. Modelos paramétricos. Movimiento 2D. Estimación en perspectiva.. Estimación afín. Modelos no paramétricos. Métodos (OFE). Métodos por bloques. Métodos recursivos. Métodos bayesianos. Nociones sobre compresión de vídeo (H.261, MPEG-1 y MPEG-2).

    Publicado: Mar Dic 15 2015  |  116 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Información cuántica

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    Información Cuántica Espacio de Hilbert Principio de superposición Teorema de no clonado Entanglement, desiguladades de Bell

    Publicado: Mar Dic 15 2015  |  118 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Introducción a la óptica adaptativa

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    Aberraciones - Sist. Opt. Perfecto. Aberraciones - Teoría electromagnética de la luz - Polinomios de zernike - Optica adaptativa Componentes de un sistema de optica adaptativa - Sensores de frente de onda - Detectores - Correctores de frente de onda Reconstruccion del frente de onda Fuentes de error Aplicaciones

    Publicado: Mar Dic 15 2015  |  114 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Aplicaciones de las radiaciones no ionizantes

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    Las ondas electromagnéticas pueden producir efectos biológicos que a veces pero no siempre, resultan perjudiciales para la salud. Es importante comprender la diferencia entre ambos conceptos : Un efecto biológico se produce cuando la exposición a las ondas electromagnéticas provoca algún cambio fisiológico perceptible o detectable en un sistema biológico. Un efecto perjudicial para la salud tiene lugar cuando el efecto biológico sobrepasa la capacidad normal de compensación del organismo y origina así algún proceso patológico.

    Publicado: Vie Dic 11 2015  |  121 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Electrodos para biopotenciales

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    Objetivos de la clase: Entender el principio electro-químico de funcionamiento de los electrodos de biopotenciales Dar un modelo equivalente eléctrico Estudio cualitativo de fuentes de ruido y distorsión Entender cómo utilizar el modelo para tomar criterios de diseño de amplificadores de señales biológicas

    Publicado: Vie Dic 11 2015  |  107 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Números cuánticos en la gravedad cuántica

    Este artículo descubre que la masa del electrón es variable y que los números cuánticos de la partícula, son las cifras numerales que conforman en total un número que manifiesta la cantidad de veces que está presente en dicha partícula la masa invariante clásica del electrón, que por equivalencia es la misma cantidad de energía en la partícula. Esto conlleva a que la distribución de las velocidades orbitales del átomo agujero negro de Kerr-Newman-Pico sean iguales que en la relatividad general ya que su valor es inversamente proporcional al radio atómico. Este artículo parte del hecho que el electrón, el protón, los núcleos atómicos y el mismo átomo son distintos tipos de agujero negro de Kerr-Newman-Pico.

    Publicado: Jue Dic 10 2015  |  120 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Bioelectricidad

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    La electricidad es una fuerza fundamental de la naturaleza, análoga a la de la gravedad, cuya diferencia radica en que la fuerza de la gravedad entre dos objetos depende de su masa mientras que la fuerza eléctrica depende de su carga.

    Publicado: Vie Dic 04 2015  |  125 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Diseño e implementación del control multivariable de un péndulo sobre carro con un grado de liber

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    Proceso de traslado de cargas con gruas puente. Trasladar la carga con presición en el menor tiempo posible. Pendulación de la carga Un cambio de velocidad del carro trae consigo una variación en el movimiento pendular de la carga

    Publicado: Vie Dic 04 2015  |  124 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista. El haz de rayos X

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    Se revisa: La producción de rayos X para diagnóstico radiológico: rayos X de Bremsstrahlung y rayos X característicos Filtración del haz, dispersión de los rayos X, calidad y cantidad de rayos X, espectro de rayos X y factores que afectan al espectro de rayos X

    Publicado: Vie Dic 04 2015  |  119 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Fenómenos ondulatorios

    La enseñanza de las Ciencias Naturales y en particular de la física, es necesaria para una mayor y mejor comprensión de los adelantos tecnológicos. El propósito de este curso es el de estudiar y desarrollar aplicaciones prácticas a partir de los fenómenos luminosos y conceptos de acústica, permitiendo al estudiante desarrollar su capacidad de análisis y acrecentar el espíritu de reflexión e investigación.

    Publicado: Jue Dic 03 2015  |  124 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Radio del protón es el de un leptón

    El radio y la masa del protón demuestran que la partícula en realidad es un leptón que incluso ayuda a explicar la fórmula de Koide, es un fermión estable que igual que el Muon su desintegración puede producir un positrón más otras partículas cuya carga total sea nula y similar al Tau quien tiene una masa suficiente para desintegrarse en hadrones. Así como la masa del protón es 1836 veces más grande que la masa clásica del electrón, el radio del protón es 1836 veces más pequeño que el radio clásico del mismo electrón. Esto lo ocasiona de manera forzada el hecho de que los electrones, los protones, los quarks y los núcleos atómicos sean agujeros de Kerr-Newman-Pico a distintas cargas eléctricas mientras el neutrón y los neutrinos, son agujeros negros neutros de Kerr-Pico. También se demuestra aquí que los radios y las masas invariantes de los electrones de un átomo, no son siempre iguales porque dependen del primer número cuántico que tengan es decir; en el primer nivel de energía del átomo los electrones tienen siempre la masa y el radio clásico del electrón pero, en el segundo nivel de energía la masa es siempre el doble de la masa clásica pero los radios electrónicos son la mitad de los respectivos radios clásicos, en el tercer nivel de energía la masa es siempre el triple de la clásica pero el radio es un tercio del radio clásico, en el cuarto nivel la masa es cuatro veces la clásica pero el radio es la cuarta parte del respectivo radio clásico y a ese ritmo continua sucesivamente la cuestión a medida que los electrones van perteneciendo a niveles atómicos superiores pasando incluso por el Muon, el antiprotón y el mismo Tau. Gracias a ese radio tan pequeño del protón se debe la alta electronegatividad del hidrógeno que sobrepasa incluso a la de la mayoría de los metales. Este artículo incorpora al radio físico como una nueva variable particular que define a las antipartículas que deben tener el mismo espín, la misma masa y el mismo radio pero las cargas eléctricas ser contrarias.

    Publicado: Jue Nov 26 2015  |  136 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Sobre la paradoja de los gemelos

    Este artículo presenta un ejemplo didáctico y relativamente sencillo que podría ser muy útil para examinar la paradoja de los gemelos. Por otro lado, este ejemplo podría también ser muy útil para examinar la geometría espacial desde un sistema no inercial.

    Publicado: Jue Nov 26 2015  |  130 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Estado el arte sobre control de caos en un sistema de orden superior

    Resumen–La mayoría de los sistemas reales, no poseen una dinámica lineal, si no en cambio todos los sistemas poseen una dinámica dependiente de parámetros cambiantes, que alteran en algunos casos su respuesta infinitesimalmente o en casos específicos su respuesta en gran proporción, estos sistemas cuyos pequeños cambios en su entrada generan grandes cambios a la salida, se consideran sensibles a sus condiciones iniciales, y en dados casos donde esta salida posee un comportamiento aperiódico y una variación impredecible de su amplitud entre unos rangos, se considera un sistema caótico. El estudio de los sistemas caóticos es un área de gran importancia, ya que nos permite analizar de forma precisa ciertos sistemas tales como el clima, el crecimiento poblacional, el comportamiento del cerebro etc…,para poder comprenderlos y a su vez poder controlarlos. En este documento se realizara un análisis donde se mostraran, algunos sistemas caóticos existentes, sus características, sus parámetros de oscilación caótica y su comportamiento, al igual que diversos métodos de análisis y control utilizados en este campo.

    Publicado: Vie Nov 20 2015  |  121 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • La paradoja de los gemelos, en las teorías de la relatividad

    El presente trabajo busca dar algunas indicaciones de cómo fue tratada la llamada “paradoja de los gemelos” (también conocida en la literatura como “paradoja de los relojes”) entre su formulación en 1911 hasta la comprobación experimental en 1972 de lo formulado por Einstein en 1905. A tal fin, se esbozarán algunas herramientas técnicas para la comprensión del problema, luego se procederá a desarrollar el curso histórico de su tratamiento para finalmente hacer algunas observaciones generales. No se incluirán desarrollos matemáticos en el trabajo.

    Publicado: Jue Nov 19 2015  |  125 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
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