lunes, 16 de noviembre de 2015

CONDUCTIVIDAD

Saludos queridos amigos el día de hoy veremos la conductividad eléctrica .








La  conducción de corriente eléctrica   la podemos  relacionar con la estructura molecular atómica, uno de estos ejemplos  de conducción son  los metales  por  ser  buenos  conductores  es  que  debemos tener mucho cuidado.

viernes, 21 de agosto de 2015

Primera ley de newton Inercia






Podemos observar este  experimento con  una moneda, un vaso, y  una tarjeta la colocamos  como  se observa  y nos damos cuenta  que está en reposo, luego le doy un golpe a  la  tarjeta, la moneda  cae en el vaso,  pero ella mantiene  su estado, solo que debido a la fuerza de gravedad  ella cae y podemos  observar lo  que pasa. Inercia 

Energía Potencial y cinética


Podemos evidenciar las dos clases de energía que se presentan en esta situación como es el caso siguiente; al  lanzar una bola  hacia arriba con una velocidad, esta  lleva,  energía cinética, pero en la medida que  va subiendo la  energía cinética  se va  transformando  en  energía potencial, hasta  llegar a la máxima altura donde la energía cinética es cero y la energía potencial es máxima, de igual manera esta baja con mucha velocidad, y en la  trayectoria  la  energía potencial se va transformando en energía cinética hasta llegar al suelo donde la energía cinética es máxima  y la energía  potencial es cero.

Segunda Ley de newton Fuerza.





Podemos observar  en el ejemplo del avión, que al aplicar una  fuerza,  este cambia de estado o de movimiento,  por lo que adquiere   variación en la velocidad dando paso a la aceleración;  es aquí donde podemos  ver la aplicación de  la segunda ley de newton.
Podemos  evidenciar  que  el avión que está volando   tiene   cuatro fuerzas, peso, sustentación, el empuje y la resistencia  debido a la fricción  con el aire, dependiendo del balance entre  las fuerzas se obtiene la aceleración en la dirección deseada. Cuando  las fuerzas son nulas la velocidad del avión es constante.

miércoles, 18 de marzo de 2015

EL  TRABAJO

 El trabajo efectuado por una fuerza constante, tanto en magnitud como en dirección, se define como: "el producto de la magnitud del desplazamiento por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento".

W  =   f.d , Pero en forma  general  el trabajo realizado por un cuerpo seda  mediante  la  fuerza aplicada al cuerpo, cuando este realiza un desplazamiento  por el coseno del ángulo  que describe la  fuerza;  es decir    W =  f.d . cos θ.


Por otra parte, podemos  mirar el trabajo cotidiano y el trabajo físico que se presenta  en la imagen, porque en este caso no podemos hablar de  trabajo, ya que la señora realiza una  fuerza al levantar   la  ponchera de frutas, pero  no hay desplazamiento, debido al ángulo que se forma  entre ella y  el suelo, el cual es de 90 ª es decir  se forma una perpendicular entre  ella y el piso, anulando la fuerza ya que el coseno de 90ª es cero, Por tal motivo  este no se puede considerar como trabajo.



SOLVENTE Y SOLUTO

Estas diapositivas  fueron hechas  por mi mismo, para  mostrar los  conceptos  antes mencionados, con el apoyo de la temática desarrollada en la clase.


FUERZA

En la imagen podemos  evidenciar el concepto de  fuerza, el cual  se presenta cuando el cerdo  realiza un  empujón o tirón,  sobre  la pelota  provocando un movimiento. En este caso podemos hablar de fuerza de contacto que ejerce   el cerdo entre el hocico y la pelota, cabe resaltar que no siempre  que aplicamos fuerza  se  realiza un  movimiento en línea recta  sino que también puede ser  una deformación, como el caso  de un resorte  al colgarle  una piedra o cualquier   objeto pesado.