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Mostrando las entradas etiquetadas como fisica

INTRODUCCIÓN A LA CORRIENTE ELÉCTRICA

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Hola! comparto con ustedes un post con varios ejercicios de física electromagnética con respecto al tema de corriente eléctrica, espero les sea de gran utilidad. Antes de iniciar les dejo un link donde podrán ver las formulas que se usaron para el desarrollo de los ejercicios. Clic aquí. Recuerden compartir el contenido y comentar cualquier duda.

GUÍA DE EJERCICIOS ADICIONALES: CAPACITANCIA

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Hola parceros! continuamos con la linea de física electromagnética, esta vez concluyendo el tema de capacitancia con ejercicios adicionales. A continuación dejo un enlace donde podrás encontrar las formulas que se han utilizado respecto al tema de capacitancia. clic aquí   Sin más que añadir, iniciemos con los ejercicios.

GUÍA DE EJERCICIOS: CAPACITORES CON MATERIAL DIELECTRICO

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Hola parceros! Continuamos con este curso de física electromagnética que se ha ido desarrollando desde hace tiempo, en esta ocasión con ejercicios resueltos en el tema de capacitores. Recuerden que pueden consultar siempre las anteriores entradas en la pestaña "Ejercicios". Sin nada más que añadir, comenzamos con los problemas.

GUÍA DE EJERCICIOS: COMBINACIÓN DE CAPACITORES

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Hola   amigos , retomamos actividades en este nuevo año y he aquí la primera publicación de 2018 después de un tiempo de receso. En esta oportunidad se trata de un post de la linea de física electromagnética, la cual se encuentra por culminar en próximas publicaciones. Espero que estos ejercicios como todos los subidos en este portal les sean de utilidad y los invito a dejar sus dudas e inquietudes en la bandeja de comentarios, así como de resolver las dudas de otras personas si puedes.

GUÍA DE EJERCICIOS DE MOMENTO DE UNA FUERZA CON RESPECTO A UN PUNTO

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Hola amigos , hoy traigo a ustedes otra entrega de ejercicios de mecánica vectorial ó también llamada estática de cuerpos, en esta oportunidad a través de sistemas de fuerzas equivalentes en cuerpos rígidos manejaremos ejercicios con temática de momento de una fuerza. Como siempre considero que debe tenerse en cuenta la secuencia llevada en este curso, por lo que dejo un enlace directo al listado de temas vistos hasta ahora, haciendo clic aquí .   Sin más que añadir, vamos a los ejercicios. Ejercicio #1. Una fuerza de 90 N se aplica a la varilla de control AB como indica la figura. Si la longitud de la varilla es de 225 mm, determine el momento de la fuerza respecto al punto B descomponiendo la fuerza (a) en sus componentes rectangulares y (b) en sus componentes a lo largo y perpendicularmente de la linea AB.  

GUÍA DE EJERCICIOS DE EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS EN 2D Y 3D

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Hola amigos , hoy nuevamente vuelvo a traer a ustedes otra entrega de ejercicios de mecánica vectorial, en esta oportunidad trataremos sobre temáticas de guías anteriores, es decir, la descomposición de fuerzas en 2D y 3D aplicadas en cuerpos rígidos. Si deseas repasar acerca de temas anteriores a este para comprender mejor los ejercicios, puedes hacerlo dando clic aquí .   Como siempre los invito a dejar sus dudas e inquietudes en la bandeja de comentarios, así como de resolver las dudas de otras personas si puedes. Sin más que añadir, vamos a los ejercicios. Ejercicio #1.   Una ménsula en forma de T soporta una carga de 75 Lb, según muestra la figura. Determine las reacciones en A y C cuando:   a) α= 90° b) α= 45°

EJERCICIOS MODULO/RELACION DE POISSON

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Antes de iniciar con los ejercicios les dejo una enlace directo con las formulas utilizadas en esta unidad para resolver los ejercicios.  FORMULAS DE MODULO/RELACIÓN DE POISSON Ejercicio #1 En un ensayo estándar a tensión se somete una varilla de aluminio de 20 mm de diámetro a una fuerza de tensión de P=30 KN. Si v=0.35 y E=70 GPa, determine: (A) La elongación de la varilla en una longitud calibrada de 150 mm y (B) El cambio en el diámetro de la varilla.

FORMULAS DE ESFUERZO - DEFORMACIÓN

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HOLA! compañeros, retomamos asuntos olvidados en el blog, esta vez en una nueva área, se trata de la mecánica de materiales o mecánica de sólidos. Empezaremos con los primeros dos temas los cuales son 'Esfuerzos debido a cargas puntuales' y 'Relación esfuerzo deformación', para esto aquí les dejare algunas de las formulas que se utilizaran en estos dos temas.   Alguna de las formulas utilizadas en los ejercicios pueden ser formulas derivadas de las ya publicadas o algunas que posiblemente pase por alto. Espero ustedes tambien puedan consultar por aparte para complementar la información.

GUÍA DE EJERCICIOS: DEFINICIÓN Y CALCULO DE LA CAPACITANCIA

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Antes de iniciar con esta unidad de ejercicios quiero recordarles que se encuentra en el blog un post con todas las fórmulas que se manejaran en este tema, les dejo un enlace directo a continuación.   FORMULAS UTILIZADAS PARA EJERCICIOS DE CAPACITANCIA    Dicho esto empecemos ahora con los ejercicios.  

FORMULAS UTILIZADAS PARA EJERCICIOS DE CAPACITANCIA

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Hola de nuevo. Ya después de mucho tiempo sin seguir subiendo material, retomaremos el curso de ejercicios de física electromagnética con el fin de culminar con él, así como también adelanto que se empezaran a subir ejercicios resueltos de otras áreas. El siguiente tema del cual subiremos ejercicios será de capacitancia, para esto voy a dejar a continuación las fórmulas que manejaremos para que las tengan en cuenta.

EL TRABAJO EN LA FÍSICA

Definición: Como idea general, hablamos de trabajo cuando una fuerza (expresada en newton) mueve un cuerpo y libera la energía potencial de este; es decir, un hombre o una maquina realiza un trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de un camino. En física, se entiende por trabajo a la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza.                                                            T = F · d Es una magnitud física escalar que se representa con la letra W (del inglés Work) esta puede ser aplicada a un punto imaginario o a un cuerpo para moverlo. Pero hay que tener en cuenta también, que la dirección de la fuerza puede o no coincidir con la dirección sobre la que se está moviendo el cuerpo. En caso de no coincidir, hay que tener en cuenta el ángulo que separa estas dos direcciones.

GUÍA DE EJERCICIOS ADICIONALES DE POTENCIAL ELÉCTRICO

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- Cuantos electrones  deben retirarse de un conductor de forma esférica inicialmente sin carga, de radio 0.300 m, para producir un Q potencial de 7.50 kV en la superficie?    

GUÍA DE EJERCICIOS: POTENCIAL ELÉCTRICO DEBIDO A DISTRIBUCIÓN DE CARGAS CONTINUAS

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- Imagine un anillo de radio R con una carga total Q distribuida uniformemente en su perímetro. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto del centro del anillo  y un punto en el eje a una distancia 2R  del centro?    

GUÍA DE EJERCICIOS: OBTENCIÓN DEL VALOR CAMPO ELÉCTRICO A PARTIR DEL POTENCIAL ELÉCTRICO

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- El potencial en una región entre x=0 y x=6.00m es V= a+bx , donde a=10.0 V y b=-7.00 V/m. Determine (a) el potencial en x=0, 3.00m, y 6.00m, y (b) la magnitud y dirección del campo eléctrico en x=0, 3.00 m, y 6.00 m.  

GUÍA DE EJERCICIOS: POTENCIAL ELÉCTRICO Y ENERGÍA POTENCIAL DEBIDOS A CARGAS PUNTUALES

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Bienvenidos! este es un post que continúa la línea de ejercicios de física electromagnética. Puedes ver más ejercicios similares dando clic en el siguiente enlace . Recuerda compartir con tus compañeros y comenta si tienes alguna duda.

TRABAJO DE CONSULTA DE FÍSICA DE PARTICULAS

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Ø   Qué es la r elatividad clásica? Se entiende por la teoría de la relatividad clásica o relatividad de Galileo al estudio del movimiento de una partícula condicionado a un sistema de referencia arbitrariamente escogido. De este modo se establece que la percepción y la medida de las magnitudes físicas varían en función al sistema de referencia escogido. Para poner un ejemplo: no es lo mismo observar la caída de una manzana que está moviéndose en un tren si lo vemos desde fuera del tren (la manzana hace una parábola) o desde dentro (la manzana cae en vertical). Esta dependencia de la percepción del movimiento según el sistema de referencia escogido es lo que se conoce como relatividad clásica. Fue descrita por Galileo Galilei en el siglo XVII. La teoría clásica de la relatividad establecía que las magnitudes físicas eran dependientes del sistema de referencia escogido, pero presuponía que el tiempo era un ente absoluto e independiente del sistema de referencia escogido. S

GUIA DE EJERCICIOS: DESCOMPOSICION DE UNA PARTÍCULA EN TRES DIMENSIONES

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- El alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. La tensión en el alambre es de 2500 N. Determine (a) las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que  actúa  sobre el perno y (b) los  ángulos   0 x ,  0 y  y  0 z  que definen la dirección de la fuerza.

GUÍA DE EJERCICIOS DE DIFERENCIA DE POTENCIAL Y POTENCIAL ELECTRICO

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- ¿Cuanto trabajo se realiza (por una  batería , un generador, o alguna otra fuente de diferencia de potencial) al mover el número de Avogadro de electrones desde un punto inicial, donde el potencial  eléctrico  es de 9.00 V a un punto donde el potencial es de -5.00 V? (en cada caso el potencial se mide en  relación  con un punto de referencia común)

GUÍA DE EJERCICIOS DE CONDUCTORES EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO

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- Una barra de metal recta y larga tiene un radio de 5cm y una carga por unidad de longitud de 30nC/m. Encuentre el campo eléctrico a; a) 3cm, b) 10cm, c) 100cm.

GUÍA DE EJERCICIOS: APLICACIÓN DE LA LEY DE GAUSS A VARIAS DISTRIBUCIONES DE CARGA

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-   Una esfera sólida con un radio 40.0 cm tiene una carga positiva  total de 26 mC con distribución uniforme en su volumen. Calcule  la magnitud del campo eléctrico a las siguientes distancias del  centro de la esfera: a) 0 cm, b) 10.0 cm, c) 40.0 cm y d) 60.0 cm.

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