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      <title> física unidad 2 by Angel Flores</title>
      <link>https://padlet.com/floresangelsast/emqig7wb33rcjiar</link>
      <description>alumno; angel tiburcio santiago flores , 2° semestre, ingenieria agronoma, materia; fisica, unidad; 2. </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-03-31 03:10:34 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-07 00:00:38 UTC</lastBuildDate>
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         <title>2.1; estatica, cantidades vectorialesy escalares, leyes de newton, estatica de la particula, estatica del cuerpo rigido. </title>
         <author>floresangelsast</author>
         <link>https://padlet.com/floresangelsast/emqig7wb33rcjiar/wish/2539315660</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Las magnitudes que emplearemos en este curso de Física serán de dos tipos: <strong>escalares y vectoriales</strong>.<br><br></div><div><br>Una <strong>magnitud escalar</strong> es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, y una <strong>magnitud vectorial</strong> es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades (módulo) debemos especificar su dirección y sentido.<br><br></div><div><br>La elección de un escalar o un vector para representar una magnitud física depende de la naturaleza de la misma; si estamos describiendo la temperatura de una habitación, la densidad de un cuerpo, su masa... necesitaremos representarlas mediante un número. Por el contrario, cuando trabajemos con magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico, etc., emplearemos vectores.</div><ol><li><strong><em>leyes de newton </em></strong></li></ol><div>La primera ley del movimiento de Newton establece que los objetos continuarán lo que están haciendo, ya sea quedándose quietos o en movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Si una pelota está quieta en el césped, seguirá quieta a menos que una fuerza, como una patada de un pie, la haga moverse.<br>-La segunda ley del movimiento de Newton establece que se requiere más fuerza para mover un objeto más pesado a la misma distancia que un objeto más ligero. Imagina que hay dos niños en un columpio, y uno solo tiene 3 años y pesa 35 libras, mientras que el otro tiene 8 y pesa 70 libras. Si su madre los empuja con la misma fuerza, la segunda ley del movimiento dice que el niño más pesado no llegará tan alto como el niño más liviano.<br>-Según la tercera ley de Newton sobre el movimiento «toda acción provoca una reacción igual y en sentido opuesto». Esto se puede explicar en muchas observaciones. Tomemos un cohete, por ejemplo. Un cohete tiene una fuerza a través de una reacción química que empuja hacia abajo a la Tierra. Esto da como resultado la reacción opuesta a mover el cohete hacia arriba.</div><ol><li><strong><em>estatica del cuerpo rigido&nbsp;</em></strong></li></ol><div>La estática es la parte de la mecánica que se ocupa de los cuerpos sometidos a fuerzas equilibradas, es decir, cuerpos que están en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. La estática del sólido rígido constituye una parte importante de la mecánica del sólido rígido porque proporciona métodos para la determinación de las reacciones en los enlaces, y de las relaciones entre las distribuciones de fuerzas interiores y las cargas exteriores en las estructuras estacionarias&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 03:26:23 UTC</pubDate>
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         <title>2.2; cinematica, movimiento rectilineo, ovimiento curvilineo, caida libre, aplicacion de la segunda ley de newton </title>
         <author>floresangelsast</author>
         <link>https://padlet.com/floresangelsast/emqig7wb33rcjiar/wish/2539328358</link>
         <description><![CDATA[<ol><li>cinematica&nbsp;</li></ol><div>La Mecánica se ocupa de las relaciones entre los movimientos de los sistemas materiales y las causas que los producen. Se divide en tres partes: Cinemática que <strong>describe el movimiento</strong>, Dinámica que estudia el movimiento y sus causas y Estática que estudia las fuerzas y el equilibrio de los cuerpos.<br>&nbsp; &nbsp; 2.-movimiento rectilineo <br>El movimiento rectilíneo, es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Algunos tipos notables de movimiento rectilíneo son los siguientes: Movimiento rectilíneo uniforme: cuando la velocidad de movimiento de un lugar a otro es constante<br>&nbsp; &nbsp;3.- movimiento curvilineo <br>Se le conoce como<strong> movimiento curvilíneo</strong> a aquel en el que un cuerpo o un objeto se desplaza con una<strong> trayectoria curva</strong>, puede ser <a href="https://edu.gcfglobal.org/es/movimiento/movimiento-parabolico/1/"><strong>parabólica</strong></a>, vibratoria, oscilatoria o <a href="https://edu.gcfglobal.org/es/movimiento/movimiento-circular-/1/"><strong>circular</strong></a>.<br>Es uno de los movimiento más populares, incluso más que el rectilíneo, y para describirlo se apoya en el uso de los ejes "x" y "y". Mira los siguientes ejemplos.<br><br></div><ul><li><strong>Trayectoria parabólica:</strong> se presenta cuando un objeto se desplaza formando una parábola en el aire. Por ejemplo, un proyectil que es disparado a muchos metros de distanciado&nbsp;</li></ul><div>4.- aplicacion de la segunda ley de newton&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Un ejemplo simple de la aplicación de esta Segunda Ley de Newton ocurre cuando empujamos un objeto pesado. Estando el objeto en quietud, o sea, con aceleración igual a cero, podemos poner en movimiento el objeto ejerciendo sobre él una fuerza que venza la inercia y que le imprima una aceleración determinada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 03:38:44 UTC</pubDate>
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         <title>2.3.- trabajo y energia, trabajo realizado por una fuerza, principio del trabajo y de la energia, aplicaciones del principio del trabajo y energia </title>
         <author>floresangelsast</author>
         <link>https://padlet.com/floresangelsast/emqig7wb33rcjiar/wish/2539348217</link>
         <description><![CDATA[<div>1.- trabajo y energia <br><br>El <strong>trabajo</strong> es la transferencia de <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica">energía mecánica</a> de un objeto a otro. Dado que el trabajo es un movimiento de <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa">energía</a>, se mide en las mismas unidades que la energía, <a href="https://energyeducation.ca/es/Julio">julios</a> (J). La definición de trabajo en un contexto de física es bastante diferente a cómo se usa en la vida cotidiana. Se define como sigue:<a href="https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php/Trabajo#cite_note-Knight-1"><sup>[1]<br></sup></a><strong><em>El trabajo se realiza cuando se aplica una </em></strong><a href="https://energyeducation.ca/es/Fuerza"><strong><em>fuerza</em></strong></a><strong><em> a un objeto a través de una distancia.</em></strong></div><div>Esto significa que cuando se aplica una fuerza a un objeto a lo largo de una distancia, la energía total del objeto se verá afectada. El objeto se acelerará o desacelerará, lo que resultará en un cambio de su <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica">energía cinética</a> (como se ve en la Fig. 1), o tendrá una <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_potencial">energía potencial</a> alterada si, por ejemplo, se levantó una cierta altura bajo la fuerza de la <a href="https://energyeducation.ca/wiki/index.php/gravity">gravedad</a>.<br>2.- trabajo realizado por una fuerza <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>P</strong>ara conseguir que una fuerza realice el máximo trabajo es necesario que la dirección de la fuerza se parezca lo más posible a la dirección del movimiento producido. Esto no siempre es posible en la vida cotidiana. ¡ Para arrastrar un carrito pequeño con una cuerda nos resultaría muy incómodo agacharnos hasta la altura del carrito y tirar !Trabajo es la magnitud física que relaciona una fuerza con el desplazamiento que origina.</div><div><strong>C</strong>uando una fuerza origina un movimiento sólo realiza trabajo la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento.<br>3.-principio del trabajo y de la energia&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;El principio de trabajo y energía establece que el trabajo resultante debido a la acción de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al cambio en la energía cinética que experimenta dicho cuerpo. Se denomina trabajo, al producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento.<br><br>4.- aplicaciones del principio del trabajo y energia&nbsp;<br>El teorema del trabajo-energía indica que el trabajo de la resultante de las fuerzas que actúa sobre una partícula modifica su energía cinética. Ejemplo: Hallar la velocidad con la que sale una bala después de atravesar una tabla de 7 cm de espesor y que opone una resistencia constante de F=1800 N.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 04:01:52 UTC</pubDate>
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         <title>2.4.-fuerzas conservativas y energia potencial</title>
         <author>floresangelsast</author>
         <link>https://padlet.com/floresangelsast/emqig7wb33rcjiar/wish/2539350288</link>
         <description><![CDATA[<div>1.- fuerzas conservativas <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica">física</a>, un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(f%C3%ADsica)">campo de fuerzas</a> es <strong>conservativo</strong> si el trabajo total realizado por el campo sobre una partícula que realiza un desplazamiento en una trayectoria cerrada (como la órbita de un planeta) es nulo. El nombre conservativo se debe a que para una fuerza de ese tipo existe una forma especialmente simple (en términos de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial">energía potencial</a>) de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa">ley de conservación de la energía</a>. Las fuerzas que dependen solo de la posición son típicamente conservativas. Un ejemplo de <strong>fuerza conservativa</strong> es la fuerza gravitatoria de la mecánica newtoniana. Las fuerzas dependientes del tiempo o de la velocidad (por ejemplo, la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n">fricción</a> o <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Rozamiento">rozamiento</a>) son típicamente no conservativas. La mayoría de los sistemas físicos fuera del equilibrio termodinámico son no-conservativos; en ellos la energía se disipa por procesos análogos al rozamiento.<br><br>2.- energia potencial <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Independientemente de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza">fuerza</a> que la origine, la energía potencial que posee el sistema físico representa la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa">energía</a> "almacenada" en virtud de su posición y/o configuración, por contraposición con la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica">energía cinética</a> que tiene y que representa su energía debido al movimiento. Para un sistema conservativo, la suma de energía cinética y potencial es constante, eso justifica el nombre de fuerzas conservativas, es decir, aquellas que hacen que la energía "se conserve". El concepto de energía potencial también puede usarse para sistemas físicos en los que intervienen <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_disipativas">fuerzas disipativas</a>, y que por tanto no conservan la energía, solo que en ese caso la energía mecánica total no será constante, y para aplicar el principio de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa">conservación de la energía</a> es necesario contabilizar la disipación de energía</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 04:04:42 UTC</pubDate>
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         <title>2.5.-conservacion de la energia </title>
         <author>floresangelsast</author>
         <link>https://padlet.com/floresangelsast/emqig7wb33rcjiar/wish/2539351437</link>
         <description><![CDATA[<div><br>La <strong>ley de la conservación de la energía</strong> establece que la <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa">energía</a> no puede crearse ni destruirse, sólo convertirse de una forma de energía a otra. Esto significa que un sistema siempre tiene la misma cantidad de <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa">energía</a>, a menos que se añada desde el exterior. Esto es especialmente confuso en el caso de las fuerzas no conservativas, en las que la energía se convierte de <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica">energía mecánica</a> en <a href="https://energyeducation.ca/es/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica">energía térmica</a>, pero la energía global sigue siendo la misma. La única manera de utilizar la energía es <a href="https://energyeducation.ca/es/Transformaciones_energ%C3%A9ticas">transformar la energía</a> de una forma a otra.<br><br></div><div><br>La cantidad de energía en cualquier sistema, entonces, está determinada por la siguiente ecuación:<br><br></div><div><br><br>��=��+�+�<br><br></div><ul><li><br>�� es la energía interna total de un sistema.</li><li><br>�� es la energía interna inicial de un sistema.</li><li><br>� es el <a href="https://energyeducation.ca/es/Trabajo">trabajo</a> realizado por o sobre el sistema.</li><li><br>� es el <a href="https://energyeducation.ca/es/Calor">calor</a> añadido o eliminado del sistema.</li></ul><div><br>También es posible determinar el cambio en la energía interna del sistema utilizando la ecuación:&nbsp;<br>Δ�=�+�<br><br></div><div><br>Esto es también una afirmación de la primera ley de la termodinámica.<br><br></div><div><br>Aunque estas ecuaciones son extremadamente poderosas, pueden hacer difícil ver el poder de la afirmación. El mensaje que hay que extraer es que la energía no puede crearse de la nada. La <a href="https://energyeducation.ca/es/Sociedad_de_alto_consumo_de_energ%C3%ADa">sociedad</a> tiene que obtener la energía de algún sitio, aunque hay muchos lugares furtivos de donde obtenerla (algunas fuentes son combustibles primarios y otras son flujos de energía primarios).<br><br></div><div><br>A principios del siglo XX, <a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/">Einstein</a> descubrió que incluso la <a href="https://energyeducation.ca/es/Masa">masa</a> es una forma de energía (lo que se denomina equivalencia masa-energía). La cantidad de masa está directamente relacionada con la cantidad de energía, tal y como determina la fórmula más famosa de la física:<br><br></div><div><br><br>�=��2<br><br></div><ul><li><br>� es la cantidad de energía de un objeto o sistema.</li><li><br>� es la masa del objeto o sistema.</li><li><br>� es la velocidad de la luz, aproximadamente&nbsp;<br>3×108�/�.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 04:06:18 UTC</pubDate>
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