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Profesor: Dr. Raúl García Llamas
Física I
"La mecánica es la parte de la Física que describe el movimiento de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas"
Su uso puede ser aplicado para hacer construcciones, para representar fenomenos que ocurren en la naturaleza (mediante ecuaciones), dirigir un misil etc.
Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme, a menos que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas externas.
Si la fuerza resultante sobre cierto cuerpo es 0, seguira en reposo
ΣF= 0
ΣF= Suma de las fuerzas vectoriales
El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz que se ha impreso, y sigue la dirección de la línea recta en que se imprime la fuerza.
A toda acción se opone siempre una reacción igual y dirigidas hacia las partes opuestas.
Cualquier objeto A que ejerce una fuerza F sobre B, recibira una fuerza de vuelta de B, de -F (la misma magnitud, pero en sentido opuesto)
Estudio de las relaciones que se establecen entre el calor y el resto de las formas de energía.
thermos - “caliente”
dinamos -“fuerza”
sufijo –ico - “relativo a”.
Entre otras cuestiones la termodinámica se ocupa de analizar los efectos que producen los cambios de: la temperatura, la densidad, la presión, la masa, el volumen etc.
Si dos sistemas están en equilibrio térmico independientemente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí.
Cuando la energía se transfiere, como trabajo, calor o como materia, dentro o fuera de un sistema, la energía interna cambia de acuerdo con la ley de la conservación de la energía.
Q es la energia trasmitida en forma de calor al sistema en calorias (cal) o joule (J)
∆U es el cambio de la energia interna del sistema (Joules)
W es la energia trasmitida en forma de trabajo por el sistema (joules)
∆U = ∆Q + ∆W
Entropía: Desorden o trabajo no utilizado
El calor fluye de forma natural de un sistema de mayor temperatura a unos de menor temperatura, este proceso es irreversible.
Considerando que el universo como un sistema aislado se produciran espontaneamente los procesos ∆Su>0
∆Su = ∆Ss + ∆Se
∆Ss + ∆Se > 0
Estudia la interacción que se establece entre campos magnéticos y campos eléctricos, de igual manera estudia los fenómenos físicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento
Ejemplo de aplicacion
Hornos microondas:
Las ondas electromagneticas del horno de microondas viajan a alta velocidad, y ese movimiento es lo que genera el calor.
La ley de Gauss explica la relación entre el flujo del campo eléctrico y una superficie cerrada.
El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la densidad carga que hay en el interior de la superficie.
Para comprender de una mejor manera en la parte izquierda de esta ecuación tenemos (E) que es el campo eléctrico, es decir la intensidad de la fuerza eléctrica en este caso podría ser de (atracción o repulsión). Que sufriría una carga situada en un lugar determinado.
Las líneas de un campo magnético giran alrededor de sí mismas, pues no tienen ni principio ni fin
Esta ley expresa la inexistencia de monopolos magnéticos en la naturaleza, es decir, esta es la explicación de que al romper un imán obtengamos dos imanes, y no dos medio-imanes.
Al encerrar un dipolo en una superficie cerrada, no sale ni entra flujo magnético, por lo tanto el campo magnético no diverge, no sale de la superficie. Entonces la divergencia es cero.
Donde B es la densidad de flujo magnético, también llamada inducción magnética.
Un campo magnético variable produce una fuerza electromotriz, que equivale a firmar que genera un campo eléctrico
Las cargas en movimiento generan campos magnéticos. La ecuación que describe este comportamiento fue descubierta por Ampére