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      <title>Unidad 2. Mecánica by </title>
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      <description>Alumna: Teresa Aurora Hernández Contreras                         Semestre:2do Carrera: Agronomía Materia: Física </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-03-31 23:36:06 UTC</pubDate>
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         <title>Mecánica</title>
         <author>tereh0223</author>
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         <description><![CDATA[<div>La mecánica o arte de construir una máquina es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas.​ Modernamente la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los cuerpos másicos.<br><br>¿Qué estudia la mecánica?</div><div>MECÁNICA: Parte de la Física que estudia <strong>los movimientos y el equilibrio de los cuerpos</strong>. Comprende: la CINEMÁTICA, la DINÁMICA y la ESTÁTICA. movimiento a escala atómica. DINÁMICA: Es la rama de la Mecánica que estudia los movimientos relacionándolos con las causas (fuerzas) que los producen (o modifican).</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 23:45:52 UTC</pubDate>
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         <title>Leyes de Newton </title>
         <author>tereh0223</author>
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         <description><![CDATA[<div>¿Qué son y para qué sirven las leyes de Newton?</div><div><br>Las leyes de Newton son <strong>tres principios</strong> que analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los objetos para que estos se muevan.&nbsp;<br><br></div><div><br>Son usadas para explicar el movimiento de los carros, las bicicletas y muchas cosas que ves a tu alrededor, hasta tus propios movimientos, al correr y saltar.&nbsp;<br><br><br>Para entenderlas mejor es necesario que conozcas los siguientes términos:&nbsp;<br><br></div><ul><li><strong>Movimiento:</strong> siempre que te hablen de movimiento recuerda que se da cuando un <strong>objeto cambia de un lugar a otro o modifica su posición</strong>. Por ejemplo, al desplazarse los animales usan el movimiento porque cambian de un lugar a otro. Además, si se acuestan a dormir también están generando movimiento, porque sus patas, cabeza y cuerpo, en general, cambian de posición.&nbsp;</li><li><strong>Fuerza:</strong> es <strong>cualquier acción</strong> como levantar, empujar o arrastrar un objeto, <strong>que hace que este se mueva o que cambie su forma</strong>. Por ejemplo, si levantas una caja del piso para ponerla sobre una mesa, estas usando la fuerza para mover el objeto.</li><li><strong>Aceleración:</strong> la puedes ver cuando un automóvil <strong>aumenta su velocidad o la disminuye</strong>. Estos cambios, que lo hacen ir más rápido o más lento, se llaman aceleración.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 23:48:32 UTC</pubDate>
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         <title>Cinemática</title>
         <author>tereh0223</author>
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         <description><![CDATA[<div>¿Qué es la cinemática?</div><div>La cinemática es una rama de la <a href="https://concepto.de/fisica/">física</a> que <strong>estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo</strong>, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. Para eso, se toma en consideración la velocidad (el cambio en el <a href="https://concepto.de/desplazamiento/">desplazamiento</a> por unidad de <a href="https://concepto.de/tiempo-en-fisica/">tiempo</a>) y la <a href="https://concepto.de/aceleracion/">aceleración</a> (cambio de velocidad) del objeto que se mueve.<br><br></div><div>Los orígenes de la cinemática se remontan a la <a href="https://concepto.de/astronomia/">astronomía</a> antigua, cuando astrónomos y filósofos como Galileo Galilei observaban el <a href="https://concepto.de/movimiento/">movimiento</a> de esferas en planos inclinados y en caída libre para entender el movimiento de los <a href="https://concepto.de/astro/">astros</a> celestes. Estos estudios, junto a los de Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Johannes Kepler, sirvieron de referencia a Isaac Newton para formular sus <a href="https://concepto.de/leyes-de-newton/">tres Leyes del movimiento</a>, y todo ello conjuntamente fundó a principios del siglo XVIII la cinemática moderna.<br><br></div><div>Las contribuciones de los franceses Jean Le Rond d’Alembert, Leonhard Euler y André-Marie Ampère fueron clave en el establecimiento de esta <a href="https://concepto.de/disciplina-2/">disciplina</a>, <strong>bautizada por Ampère mismo como </strong><strong><em>cinemática</em></strong> (del griego <em>kinéin</em>, desplazar, mover).<br><br></div><div>La muy posterior postulación de la relatividad por Albert Einstein le daría un vuelco a esta disciplina y fundaría la cinemática relativista, en la que el tiempo y el <a href="https://concepto.de/espacio/">espacio</a> no son dimensiones absolutas, como sí lo es la <a href="https://concepto.de/velocidad-de-la-luz/">velocidad de la luz</a>.<br><br></div><div><strong>Puede servirte: </strong><a href="https://concepto.de/inercia/"><strong>Inercia<br></strong></a><br></div><div>Elementos de la cinemática</div><div><strong>Los elementos básicos de la cinemática son tres: espacio, tiempo y un móvil</strong>. Debemos tener en consideración que en la <a href="https://concepto.de/mecanica-en-fisica/">mecánica</a> clásica los primeros dos (tiempo y espacio) son dimensiones absolutas, independientes del móvil y previos a su existencia.<br><br></div><div>El espacio se describe mediante la geometría euclideana, el tiempo se considera único en cualquier región del <a href="https://concepto.de/universo/">universo</a>, y <strong>un móvil puede ser un cuerpo cualquiera en movimiento</strong>. Los móviles más simples son las <a href="https://concepto.de/particulas-subatomicas/">partículas</a> (y su estudio abre el campo de la cinemática de partículas), pero más frecuentemente se considera a los sólidos rígidos (análogos a un sistema de partículas y que corresponden a lo que conocemos como cuerpos u objetos).<br><br></div><div>En ese sentido, la cinemática clásica contempla los siguientes tipos de movimiento:<br><br></div><ul><li><strong>Movimiento rectilíneo uniforme.</strong> Un cuerpo se desplaza a una velocidad constante v, con aceleración nula en línea recta.</li><li><strong>Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.</strong> Un cuerpo se desplaza a una velocidad que varía linealmente (dado que su aceleración es constante) conforme avanza el tiempo.</li><li><strong>Movimiento armónico simple.</strong> Es un movimiento periódico de vaivén en el cual un cuerpo oscila alrededor de un punto de equilibrio en una <a href="https://concepto.de/direccion/">dirección</a> determinada y en unidades regulares de tiempo.</li><li><strong>Movimiento parabólico.</strong> Es la composición de dos movimientos rectilíneos distintos: uno horizontal y de velocidad constante, y otro vertical y uniformemente acelerado.</li><li><strong>Movimiento circular uniforme.</strong> Como su nombre lo indica, es el movimiento que traza círculos perfectos en su recorrido, manteniendo invariable el módulo de su velocidad en el tiempo.</li><li><strong>Movimiento circular uniformemente acelerado.</strong> Es el movimiento que traza círculos perfectos en su recorrido, pero con una velocidad que varía en módulo en el tiempo.</li><li><strong>Movimiento armónico complejo</strong>. Se trata de la combinación de diversos movimientos armónicos simples, en direcciones distintas.</li></ul><div>Ejemplos de cinemática</div><div><br></div><div><br>Las manecillas de un reloj ilustran el movimiento circular uniforme.<br><br></div><div><br></div><div>La mayoría de los movimientos conocidos sobre la faz de la tierra son buenos ejemplos de los estudios de la cinemática. <strong>La caída de un cuerpo</strong>, por ejemplo, es un movimiento uniformemente acelerado por la <a href="https://concepto.de/fuerza-de-gravedad/">fuerza de gravedad</a> que la <a href="https://concepto.de/planeta-tierra/">Tierra</a> ejerce sobre todos los objetos. Esta fuerza es la que llamamos <a href="https://concepto.de/peso/">peso</a> y apunta hacia el centro del planeta.<br><br></div><div>Otro ejemplo es <strong>un cuerpo suspendido de un elástico</strong>, como un resorte, cuyo movimiento será armónico simple o complejo dependiendo de las fuerzas que ejerzamos sobre él.<br><br></div><div>Por último, <strong>el movimiento de las manecillas del reloj</strong> o de un objeto suelto dentro de una centrífuga (la ropa en la lavadora, por ejemplo), permite ilustrar el movimiento circular uniforme o acelerado, respectivamente<br><br></div><div><br><br>Fuente: <a href="https://concepto.de/cinematica/#ixzz7xaBb5m1a">https://concepto.de/cinematica/#ixzz7xaBb5m1a</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 23:50:29 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento rectilíneo</title>
         <author>tereh0223</author>
         <link>https://padlet.com/tereh0223/w4maum606l93v19/wish/2540377222</link>
         <description><![CDATA[<div>Movimiento rectilíneo</div><div>Se denomina movimiento rectilíneo, aquél cuya trayectoria es una línea recta.</div><div><br></div><div>En la recta situamos un origen O, donde estará un observador que medirá la posición del móvil <em>x</em> en el instante <em>t</em>. Las posiciones serán positivas si el móvil está a la derecha del origen y negativas si está a la izquierda del origen.</div><div>Posición</div><div>La posición <em>x</em> del móvil se puede relacionar con el tiempo <em>t</em> mediante una función <em>x=f(t)</em>.</div><div><br></div><div>Desplazamiento</div><div>Supongamos ahora que en el tiempo <em>t</em>, el móvil se encuentra en posición <em>x</em>, más tarde, en el instante <em>t'</em> el móvil se encontrará en la posición <em>x'</em>. Decimos que móvil se ha desplazado D<em>x=x'-x</em> en el intervalo de tiempo D<em>t=t'-t</em>, medido desde el instante <em>t</em> al instante <em>t'</em>.</div><div>Velocidad</div><div>La velocidad media entre los instantes <em>t</em> y <em>t'</em> está definida por</div><div><br></div><div>Para determinar la velocidad en el instante <em>t</em>, debemos hacer el intervalo de tiempo D<em>t</em> tan pequeño como sea posible, en el límite cuando D<em>t</em> tiende a cero.</div><div><br></div><div>Pero dicho límite, es la definición de derivada de <em>x</em> con respecto del tiempo <em>t</em>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 23:53:23 UTC</pubDate>
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         <title>Movimiento curvilíneo</title>
         <author>tereh0223</author>
         <link>https://padlet.com/tereh0223/w4maum606l93v19/wish/2540377956</link>
         <description><![CDATA[<div><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 distancia.&nbsp;</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 23:55:54 UTC</pubDate>
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         <title>Trabajo y energía </title>
         <author>tereh0223</author>
         <link>https://padlet.com/tereh0223/w4maum606l93v19/wish/2540378615</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué significan el trabajo y la energía?</div><div>La <strong>energía</strong> es una palabra que suele utilizarse mucho en la vida cotidiana. Aunque a menudo se usa de manera ambigua, tiene un significado físico muy específico.</div><div><strong>La energía es una medida de la capacidad de algo para producir trabajo.</strong> No es una sustancia material, y puede almacenarse y medirse de muchas formas.</div><div>Aunque solemos escuchar a las personas hablar del consumo de energía, esta nunca se destruye realmente: tan solo se transfiere de una forma a otra, y realiza un trabajo en el proceso. Algunas formas de energía son menos útiles para nosotros que otras (por ejemplo, la energía calorífica de bajo nivel). Es mejor hablar del consumo o la extracción de recursos energéticos (como el carbón, el petróleo o el viento) que hablar del consumo de energía en sí mismo.</div><ul><li>Una bala que se mueve a gran velocidad tiene asociada una cantidad medible de energía, conocida como <strong>energía cinética</strong>. La bala adquiere esta energía por el trabajo que hizo sobre ella una carga de pólvora que a su vez perdió algún tipo de energía potencial química en el proceso.</li><li>Una taza de café caliente tiene una cantidad medible de <strong>energía térmica</strong>, que adquirió por el trabajo que realizó sobre ella un horno de microondas, que a su vez tomó la energía de la red eléctrica.</li></ul><div>En la practica, siempre que se realice un trabajo para convertir energía de una forma a otra, hay alguna pérdida en otras formas de energía, como el calor o el sonido. Por ejemplo, un foco tradicional es capaz de convertir energía eléctrica en luz visible con tan solo un 3% de eficiencia, mientras que un ser humano es aproximadamente un 25% eficiente para convertir en trabajo la energía química que extrae de los alimentos que consume.</div><div>¿Cómo medimos la energía y el trabajo?</div><div>En la física, la unidad estándar para medir la energía y el trabajo realizado es el <strong>joule</strong>, que se denota por el símbolo J. En mecánica, 1 joule es la energía que se transfiere cuando se aplica una fuerza de 1 newton sobre un objeto y lo desplaza una distancia de 1 metro.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-03-31 23:58:07 UTC</pubDate>
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         <title>Fuerzas conservativas y energía potencial </title>
         <author>tereh0223</author>
         <link>https://padlet.com/tereh0223/w4maum606l93v19/wish/2540379163</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/dinamica/trabajo/energia/energia2.xhtml#:~:text=Un%20fuerza%20es%20conservativa%20cuando,se%20le%20denomina%20energ%C3%ADa%20potencial.&amp;text=El%20trabajo%20de%20una%20fuerza,punto%20A%20al%20punto%20B." />
         <pubDate>2023-03-31 23:59:52 UTC</pubDate>
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         <title>Conservación de la energía </title>
         <author>tereh0223</author>
         <link>https://padlet.com/tereh0223/w4maum606l93v19/wish/2540379793</link>
         <description><![CDATA[<div><br>La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cient%C3%ADfica">ley</a> de la <strong>conservación de la energía</strong> afirma que la cantidad total de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa">energía</a> en cualquier <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cerrado">sistema físico aislado</a> (sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor">transformarse</a> en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma,<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa#cite_note-1"><sup>1</sup></a>​ por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica">energía térmica</a> en un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Calefactor">calefactor</a>.<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa#cite_note-2"><sup>2</sup></a>​<br><br></div><div><br>En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica">termodinámica</a>, constituye el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_principio_de_la_termodin%C3%A1mica">primer principio de la termodinámica</a> (la primera ley de la termodinámica).<br><br></div><div><br>En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_anal%C3%ADtica">mecánica analítica</a>, puede demostrarse que el principio de conservación de la energía es una consecuencia de que la dinámica de evolución de los sistemas está regida por las mismas características en cada instante del tiempo. Eso conduce a que la "traslación" temporal sea una simetría que deja invariante las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento">ecuaciones de evolución</a> del sistema, por lo que el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Noether">teorema de Noether</a> lleva a que existe una magnitud conservada, la energía.<br><br></div><div><br>La <strong>conservación de la energía</strong> puede demostrarse rigurosamente mediante el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Noether">teorema de Noether</a> como consecuencia de la simetría de traslación del tiempo continuo; es decir, a partir del hecho de que las leyes de la física no cambian con el tiempo.<br><br></div><div><br>Una consecuencia de la ley de conservación de la energía es que no puede existir una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3vil_perpetuo">máquina de movimiento perpetuo</a> del primer tipo, es decir, ningún sistema sin un suministro de energía externo puede entregar una cantidad ilimitada de energía a su entorno.<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa#cite_note-3"><sup>3</sup></a>​ Para los sistemas que no tienen simetría de traslación temporal, puede no ser posible definir la conservación de la energía. Algunos ejemplos son los espacios-tiempo curvos en la relatividad general<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa#cite_note-#1-4"><sup>4</sup></a>​ o los cristales de tiempo en la física de la materia condensada<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-01 00:01:59 UTC</pubDate>
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