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Generalización de la 3ª Ley de Kepler. Fórmula empírica de la constante de la gravitación universal de Newton. Deducción teórica del valor de "G". Aplicación de la fórmula teórica del valor de "G" para el sistema Sol. Valor de la gravedad de un cuerpo celeste. Aplicación al valor de la gravedad de la Tierra. Velocidad que habría que aplicar a un cuerpo para sacarlo de la gravitación terrestre.
Publicado: Jue Jul 24 2008 | 254 visitas |
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Física de radiación. Ondas electromagnéticas. Ecuación fundamental de la onda. La radiación electromagnética. Aun sin pensar diariamente que estamos expuestos a una radiación de energía tan importante como son los rayos solares, capaces de permitir la vida en nuestro ecosistema, reguladora de los fenómenos naturales que vivimos a través del tiempo, se hace imprescindible comprender la física de ello, por qué y como se producen los cambios que suceden a nuestro alrededor, aún mas, en nosotros mismos. Diariamente nos debemos enfrentar a problemáticas como que "El sol aumentó su campo magnético próximo al doble en el siglo XX. El Dr. David P. Stern del Goddard Space Flight Center reconoce una pérdida del campo magnético polar entre 5% y 7 % por centuria acelerada desde 1970. La Anomalía del Atlántico Sur presenta en los años noventa una pérdida de campo magnético cercana al 1% anual. Semejante estado de cosas es caótico en sí mismo. Pensemos la contraparte: Un sistema naturalmente equilibrado que ha permitido el desarrollo de la biomasa por 2.000 millones de años". ( http://www.eas.asu.edu/~holbert/eee460/spacerad.html), por tanto para comprender y solucionar este tipo de situaciones debemos estudiar dichas causantes.
Publicado: Mie Jul 23 2008 | 296 visitas |
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La propuesta. La aceleración de Galileo. La aceleración en la superficie lunar. El comportamiento de la Luna. En el esquema de Newton. En el esquema eléctrico. La constante universal gravitacional. Propiedades eléctricas. El pozo gravitacional. Las cuatro estaciones. Se examina la posibilidad que la verdadera naturaleza sobre interacciones gravitacionales sea de origen eléctrico. Se establece una relación: carga/masa válida para nuestro sistema solar. Asignando un valor numérico único-pero no arbitrario - para una carga eléctrica solar, y bajo la hipótesis que los planetas neutros reciben una carga inducida por nuestra estrella-carga que ubicaremos en el centro de masa de cada uno de ellos -, se obtienen resultados idénticos a los correspondientes en la teoría de Newton; pero además se ofrece la posibilidad de llegar a conocer distintas propiedades electromagnéticas importantes para cada uno de nuestros planetas. Se presenta así mismo el valor numérico más cercano para la constante universal gravitacional.
Publicado: Jue Jul 17 2008 | 255 visitas |
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Se diseñó un arreglo experimental distinto del de Cavendish, con objeto de verificar la interacción gravitacional entre masas distintas; encontrándose: una región de repulsión gravitacional; un punto de nula interacción; y más allá, una región de atracción gravitacional. Se supuso una relación universal constante entre el producto del cuadrado de las masas de cada planeta por su respectiva distancia al sol y se introdujo la idea que el momento angular para todos y cada uno de los planetas es una constante maxima para el sistema solar. Se descubrió que los resultados numéricos obtenidos para las masas de cada planeta bajo las consideraciones anteriores, son idénticos para cada planeta del sistema solar. An experimental arrangement different from that of Cavendish was designed with the objective to verify the gravitational interaction between different masses. The experiment showed a gravitational repulsion area, a point of no interaction and a gravitational attraction area. It was supposed that there exists a constant universal ratio between the product of the square of the masses of each planet and its respective distance from the sun, and that the angular momentum is a maximum constant for the solar system. It was discovered that the numeric results obtained for the masses of each planet of the solar system under the above considerations are identical for every planet of the solar system. (Sólo en inglés).
Publicado: Jue Jul 17 2008 | 247 visitas |
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Diodo pn o Unión pn. Polarización directa. Polarización inversa. Diodo Zener. Fuente de alimentación. Fuentes de alimentación continuas. Fuentes de alimentación alternas. Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección. De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones, por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con muy pequeña resistencia eléctrica. Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de convertir una corriente alterna en corriente continua.
Publicado: Jue Jul 10 2008 | 349 visitas |
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Concepto. Flujo magnético. Experimento de Faraday. Ley de Lenz. Sentido de las corrientes inducidas. Producción de una corriente alterna. Coeficientes de autoinducción e inducción mutua. Fórmula de Newmann. La fuerza electromotriz sinusoidal. Energía almacenada en una autoinducción. Energía del campo magnético. La síntesis de Maxwell. El magnetismo natural. Fenómenos magnéticos de la materia.
Publicado: Jue Jul 10 2008 | 264 visitas |
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Primeros Conceptos. La Ecuación de Schrodinger. Operadores. Conmutación de Operadores. Valores medios. A partir de los trabajos a principios del siglo XX de Max Planck y Albert Einstein, se sabe que las radiaciones electromagnéticas como la luz, las de radio, los rayos infrarrojos y ultravioletas, etc., tienen la curiosa propiedad de que para ciertos fenómenos como las interferencias luminosas, el arco iris y otros se comportan como ondas ( la propagación de una vibración u oscilación) y en otros como los fotoeléctricos (célula fotoeléctrica) se comportan como un flujo o chorro de partículas llamadas cuantos que en el caso de la luz se llaman fotones. Esta curiosa propiedad se llama "naturaleza dual de la radiación", que en el caso lumínico recibe el nombre de "naturaleza dual de la luz". De estos temas se ocupa la Mecánica Cuántica cuyos métodos matemáticos de análisis tratamos en el presente trabajo.
Publicado: Jue Jul 10 2008 | 265 visitas |
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Radiactividad natural. Radioactividad artificial. Medida de la radiactividad. Uso de radioisótopos en la medicina. Medicina Nuclear.
Publicado: Mar Jul 08 2008 | 276 visitas |
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En toda práctica experimental se efectúan lecturas de magnitudes físicas. Durante las lecturas se introducen errores accidentales o experimentales. Los errores se corrigen por métodos de análisis estadísticos. Calculo de errores (Xi). Cálculo de regresión lineal (XiYi). Cálculo de propagación de errores (X1,X2,X3). Se genera con la información un resultado en términos de valor probable. Lecturas de magnitudes físicas en la determinación de la masa molar de un soluto, por el método crioscópico para detectar el error en la función F, por cálculo de propagación de errores. El error límite de la función masa molar de soluto debido a las lecturas individuales de cada magnitud física para mostrar el valor probable de la masa molar.
Publicado: Lun Jul 07 2008 | 279 visitas |
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¿Qué es la máquina de movimiento continuo?. Su historia. ¿Por qué no es posible?. El motor ascensional. El motor centrífugo. # El aparato de movimiento continuo o móvil perpetuo es una máquina que realiza un trabajo continuo sin necesidad de energía exterior que la impulse. La idea la máquina de movimiento continuo tiene su origen probablemente en el siglo XII, en la India. Desde ahí llegó a Europa en el siglo XIII gracias a los árabes. No es posible por que viola las leyes de la termodinámica. Primara ley: Conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye. Segunda ley: "No existe un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor de una fuente y la conversión íntegra de este calor en trabajo".
Publicado: Mar Jul 01 2008 | 336 visitas |
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Este proyecto tiene como propósito describir la trayectoria que sigue un conjunto de cuerpos rígidos unidos entre sí y con algunos de sus extremos fijos, al trasladarse de un punto a otro en una región del espacio. Se plantareán las ecuaciones del movimiento usando la cinemática del cuerpo rígido y se usará el método de Newton-Rapshon para la solución numérica de las ecuaciones cinemáticas no lineales. En mecánica el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos de un sistema, o conjunto, en el espacio con respecto a ellos mismos o con arreglo a otro cuerpo que sirve de referencia. Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria. La parte de la física que se encarga del estudio del movimiento sin estudiar sus causas es la cinemática. La parte de la física que se encarga del estudio de las causas del movimiento es la dinámica. (En formato PDF).
Publicado: Jue Jun 26 2008 | 372 visitas |
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Este trabajo establece una descripción matemática cuántica de la gravedad, unificando la Mecánica Cuántica en un sistema variable de cinco dimensiones con la Relatividad General, partiendo del comportamiento de la gravedad como responsable de los movimientos a gran escala en un espacio de cinco dimensiones sin tener que usar las teorías de Gauge. Entendemos a la gravedad como efecto geométrico sobre el Espacio-Tiempo-Masa. Finalmente a manera de introducción queremos señalar que el objetivo de este trabajo es precisamente unificar la Mecánica Cuántica o Relatividad Especial con la Relatividad General. Reconocemos los grandes aciertos que ha tenido la Mecánica Cuántica en el espacio de 4 dimensiones, es decir en el microespacio. Pero con herramientas que no le bastan para poder explicar el macro universo porque, hay algunos eventos físicos que solo necesitan considerar una o dos dimensiones rígidas para poder explicarlos, incluso hay otros que necesitan solo las tres o cuatro dimensiones también rígidas pero, se presenta un grupo de fenómenos físicos más estrechamente relacionados con la gravedad y el macrocosmos, que no le sirven considerar solo las 4 dimensiones y mucho menos totalmente rígidas como las usa la Mecánica Cuántica para revelarlos. (En formato PDF).
Publicado: Vie Jun 20 2008 | 294 visitas |
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Problemas resueltos sobre movimientos en una dimensión. Desplazamiento, velocidad y rapidez. Velocidad instantánea y rapidez. Aceleración. Movimiento unidimensional con aceleración constante. Objetos que caen libremente. Ecuaciones cinemáticas derivadas del calculo. (En formato PDF).
Publicado: Vie Jun 20 2008 | 323 visitas |
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Problemas resueltos sobre trabajo y energía. Trabajo hecho por una fuerza constante Sección. El producto escalar de dos vectores. Trabajo hecho por una fuerza variable. Energía cinética y el teorema del trabajo y la energía. Potencia. Energía y automóviles. Energía cinética a altas velocidades. (En formato PDF).
Publicado: Vie Jun 20 2008 | 330 visitas |
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Problemas resueltos sobre movimiento lineal y choques. Momento lineal y su conservación. Impulso y momento. Colisiones. Choques elásticos e inelásticos en una dimensión. Colisiones bidimensionales. El centro de masa. Movimiento de un sistema de partículas. Propulsión de cohetes. (En formato PDF).
Publicado: Vie Jun 20 2008 | 327 visitas |
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Una de las preguntas más frecuentes en el medio de la soldadura es: ¿Porqué en el proceso GTAW se comporta de manera diferente el efecto de penetración con respecto al resto de procesos de soldadura por arco eléctrico?. Con este artículo quizás tengamos un panorama que nos ayude a formularnos una respuesta. Los procesos de soldadura por arco eléctrico deben su naturaleza precisamente a este fenómeno, el arco eléctrico. El arco eléctrico como lo prefieren la mayoría de las publicaciones, no es mas que una chispa de electricidad sostenida de manera controlada entre dos piezas de algún medio que sirve de conductor “metal y en ocasiones carbón” a las que llamamos electrodos o en términos comunes: electrodo y trabajo. En el arco eléctrico podemos distinguir básicamente 3 zonas (algunos estudios mas detallados a su vez refieren diferentes regiones en cada zona), la zona del ánodo o parte positiva, el cátodo o parte negativa y la columna de plasma. En corriente alterna igual existen ánodo y cátodo solo que estos cambian constantemente de acuerdo a la frecuencia de la corriente alterna. (En formato PDF).
Publicado: Vie Jun 20 2008 | 311 visitas |
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Este trabajo demuestra como, la llamada “Frecuencia de De Broglie” determina al efecto Doppler tanto en la emisión de la onda como en la velocidad y dirección relativa de la fuente y, la velocidad y dirección relativa del observador además, a través de la aplicación del concepto de “índice de refracción” en partículas y cuerpos mayores se logra explicar al Doppler dependiendo de las distancias existentes entre la fuente y observador. Hasta hoy la física teórica acepta sin discusión la longitud de onda de De Broglie a pesar de que se mira con desconfianza por lo pequeña que resulta ser en cuerpos mayores. Esta aparente contradicción es porque se trata de utilizar es la masa total de los cuerpos como si fuera la masa elemental del electrón que transporta el fotón. En las ondas electromagnéticas la masa debe ser la del electrón, porque la que varía en el Doppler es la velocidad. (En formato PDF).
Publicado: Jue Jun 19 2008 | 290 visitas |
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Este trabajo encuentra una formulación matemática del efecto Doppler sonoro, que además de tener implícito cualquier dirección de la fuente u observador, incluye las distancias que las separa. Este trabajo logra explicar también porque por ejemplo cuando una sirena cotidiana se acerca, se percibe un incremento uno tras otro en el tono de la alarma a medida que se aproxima el vehículo incluso, a velocidades constantes pero, después que pasa al lado del observador comienza lentamente, también uno tras otro, a descender en el tono del sonido. No basta para explicar ese decremento, simplemente decir que es por el simple Doppler sin tiempo o distancia a la que está ubicado el observador. Para poder explicar este comportamiento del Doppler hay que incluir la dirección y el tiempo o distancia existente entre la fuente y el observador. (En formato PDF).
Publicado: Jue Jun 19 2008 | 302 visitas |
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Carácter general de los metales y no metales. No metales. Comparación de los metales y no metales. Localización en la tabla periódica. Estado físico de los no metales más importante. Electronegatividad, valencia, tipo de enlace de los no metales en función de su configuración electrónica. Reacción de los metales y sus compuestos más importantes. Metalurgia del hierro. Toda la materia está formada a partir de unas unidades elementales que existen en un número limitado. Estas unidades no pueden ser divididas en partes más sencillas mediante los métodos físicos o químicos usuales. en la naturaleza existe 92 elementos químicos, aunque los físicos han creado 20 elementos más mediante procesos que implican reacciones nucleares. los elementos químicos fueron clasificados por primera vez por Mendelejev siguiendo unas pautas determinadas.
Publicado: Jue Jun 19 2008 | 376 visitas |
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Durante las últimas décadas se ha reducido extraordinariamente el tiempo transcurrido entre los descubrimientos científicos y sus aplicaciones a la ingeniería. Los fundamentos de la ingeniería, que en épocas pasadas fueron en su mayor parte empíricos, son ya en su mayor parte científicos. Ahora lo que se necesita es insistir en los principios más que en los procedimientos específicos, seleccionar campos de interés contemporáneo y no campos de interés pasados, y preparar al estudiante a la atmósfera de cambios que encontrara durante su carrera Esa evolución requiere una revisión del curso tradicional de física general para ingenieros y estudiantes de física. (En formato PDF).
Publicado: Jue Jun 19 2008 | 447 visitas |
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Problemas resueltos sobre equilibrio estático y elasticidad. Condiciones de equilibrio. Mas sobre el centro de gravedad. Ejemplos de cuerpos rígidos en equilibrio. Propiedades elásticas de sólidos. (En formato PDF).
Publicado: Jue Jun 19 2008 | 277 visitas |
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Problemas resueltos sobre energía portencial. Energía potencial de un sistema. El sistema aislado; Conservación de energía mecánica. Fuerzas conservativas y no conservativas. Cambios en la energía mecánica para fuerzas no conservativas. Relación entre fuerzas conservativas y energía potencial. Diagramas de energía y equilibrio de un sistema. (En formato PDF).
Publicado: Jue Jun 19 2008 | 285 visitas |
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La física es una ciencia fundamental que tiene profunda influencia en todas las otras ciencias. Por consiguiente, no solo los estudiantes de física e ingeniería, sino todo aquel que piense seguir una carrera científica (Eléctrica, Mecánica, biología, química, matemática, etc.) debe tener una completa comprensión de sus ideas fundamentales. Se ha hecho una cuidadosa selección de aquellos problemas mas significativos de cada capitulo para presentar los resueltos “paso a paso”; Esto permitirá al estudiante reforzar sus conocimientos, así como ejercitar las técnicas de resolución de problemas, lo que, sin lugar a dudas, favorecerá su preparación. Esperamos de esta manera seguir contribuyendo a la formación científica del estudiantado de nuestros países. (En formato PDF).
Publicado: Jue Jun 19 2008 | 425 visitas |
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Problemas resueltos de física sobre composición y descomposición de vectores y equilibrio de Sears Zemansky. (En formato PDF).
Publicado: Jue Jun 19 2008 | 438 visitas |
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Problemas resueltos de Física. Fuerza. Desplazamiento. Dirección de la fuerza y del desplazamiento. El vatio. El Kw. El CV (Caballo Vapor). Desplazamiento vertical y horizontal. Masa. (En formato PPT).
Publicado: Mie Jun 11 2008 | 350 visitas |
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