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sábado, 11 de marzo de 2017

SABÍAS QUE ... Existe un TREN que "VUELA"

El "MAGLEV" es un "supertren" que supera los 600 km/h y lo hace por medio de un sistema de LEVITACIÓN MAGNÉTICA, que usa  motores instalados cerca de los raíles y que hace que el campo magnético eleve al tren, por encima de los raíles y lo impulse, eliminando el contacto y haciendo que el único elemento de fricción sea el aire.

Este tren ha batido el récord mundial al alcanzar un pico de velocidad de 603 km/h, haciéndole volar literalmente, a velocidades de vértigo.



El Maglev japonés levita a 10 centímetros sobre su base. Tren y ferrocarril no son ya sinónimos, ahora se prescinde de las vías; el rozamiento con ellas haría imposible alcanzar esas velocidades. En realidad, el tren se desplaza dentro de una guía-viga de hormigón con forma de u. Es propulsado por unos electroimanes (lo sostienen en el aire). Funciona mediante




La tecnología está basada (al igual que el experimento realizado en el laboratorio) en el principio de atracción y repulsión magnética: los dos polos de un imán se atraen si son de distinto signo y se repelen cuando son del mismo signo.


El tren japonés que batió el récord de velocidad (603 km/h) el 21 abril de 2015, se encuentra en fase de pruebas, la Central Japan Railway tiene intención de que el Maglev empiece a operar en 2027 entre Tokio y la ciudad de Nagoya, cuyo recorrido de 286 kilómetros podría quedar reducido a 40 minutos.









sábado, 4 de marzo de 2017

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA





La corriente transporta energía eléctrica que se convierte en otro tipo de energía cuando pasa a los distintos aparatos conectados al circuito. 



La corriente eléctrica es capaz de crear varios efectos, que usamos hoy en día de una forma muy habitual, una de las grandes ventajas que presenta esta forma de energía es que se puede transformar fácilmente en otras formas de energía, así la corriente eléctrica, puede dar lugar, principalmente, a cinco efectos:

* EFECTO TÉRMICO:  los electrones chocan con los átomos del conductor, cediendo parte de su energía. Aumenta la agitación de los átomos, provocando el calentamiento del conductor.
Ejemplo: El continuo choque entre electrones de la corriente y entre los electrones con los átomos del conductor hace que el conductor se caliente. Esta propiedad se aprovecha en estufas, planchas, resistencias, fusibles, etc

Este fenómeno es conocido como Efecto Joule. El científico James Prescott Joule estudió la transformación de la energía eléctrica en energía térmica, cuando la corriente pasa a través de un conductor

EFECTO LUMINOSO al pasar por un hilo conductor muy fino, este se pone incandescente y emite luz, la resistencia es muy grande,y la energía calorífica también. Basado en este hecho, Edison, en 1878, ideó la lámpara de incandescencia, que hoy todavía utilizamos.

Ejemplo: Si el metal se calienta mucho, como en el filamento de una bombilla (hasta 3000 ºC), se pone incandescente y emite luz, es una consecuencia del Efecto Joule.



EFECTO MAGNÉTICO: la corriente eléctrica crea un campo magnético.



Ejemplo: 
La corriente eléctrica produce imanes. Una corriente eléctrica continua crea a su alrededor una zona con propiedades magnéticas. Se puede ver que la aguja de una brújula se desvía al paso de una corriente eléctrica continua, tal como vimos en el experimento de Oersted.







EFECTO MECÁNICO:  se genera movimiento, al situar un imán cerca de la corriente eléctrica. Está basado en el efecto magnético.


Como la corriente eléctrica se comporta como un imán, se puede producir un movimiento si situamos imanes cerca de una corriente eléctrica (Efecto Faraday). Esto es lo que sucede en un motor eléctrico.


Ejemplo: Como la corriente eléctrica se comporta como un imán, se puede producir un movimiento si situamos imanes cerca de una corriente eléctrica. En esto están basados los motores eléctricos, que transforman la energía eléctrica en energía mecánica


* EFECTO QUÍMICO:  el paso de la corriente eléctrica por una sustancia puede producir una reacción química  (la electrolisis del agua, produce su descomposición en oxígeno e hidrógeno).

Ejemplo:  En la industria se emplea la electrolisis para transformar unas sustancias en otras:
  • Para proteger una superficie metálica de la corrosión.
  • Mejorar el aspecto superficial (Ej.: chapados de oro).
  • Mejorar propiedades eléctricas, ópticas u otras.
  • Obtener metales a partir de sus minerales



                                  






CORRIENTE ELÉCTRICA



Llamamos CONDUCCIÓN ELÉCTRICA al movimiento de partículas cargadas dentro de un medio natural, puede ser líquido, sólido y gaseoso.

Podemos clasificar a los materiales en:

  • Conductores: son sustancias que permiten el movimiento de los electrones en su interior (metales como cobre, oro, plata, hierro, agua etc).
  • Semiconductores: sustancias que permiten el movimiento de electrones sólo en condiciones determinadas de temperatura, presión etc. (silicio, selenio, germanio).
  • Aislantes: son los que no permiten el movimiento de los electrones en su interior (plástico, madera, porcelana, vidrio, goma, cerámica, etc.).


CORRIENTE ELÉCTRICA: es el flujo de electrones en un conductor. Si se conecta un hilo conductor a dos puntos con una diferencia de potencial (una pila, la red eléctrica), sus electrones se mueven hacia el polo positivo de la pila.


Hay dos tipos de corriente eléctrica:
  • Corriente continua: se produce por un ciclo continuo de cargas. Los electrones van siempre en el mismo sentido.
  • Corriente alterna: flujo variable de cargas. Los electrones cambian de sentido alternadamente.


Para que las cargas se muevan han de estar sometidas a una fuerza cuyo origen es una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor.
GENERADOR: es un aparato que produce una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor y transforma en energía eléctrica otro tipo de energía. Pueden ser de tres tipos.
  • -Electroquímico: producen corriente continua. Por ejemplo las pilas (no recargables) y las baterías o acumuladores (recargables).
  • -Solares: transforma la energía procedente del Sol en energía eléctrica (células fotovoltaicas).
  • -Electromagnético: transforma la energía mecánica en eléctrica, como la dinamo (produce corriente continua) y alternador (produce corriente alterna).

¿CÓMO LLEGA LA ELECTRICIDAD A NUESTRAS CASAS?
      La electricidad que llega a los enchufes de nuestras casas es una corriente alterna a una tensión 220 voltios (V), utilizamos la corriente continua de las pilas y baterías, por ejemplo en nuestros teléfonos móviles.

La corriente se transporta desde las centrales eléctricas dónde se produce (centrales hidráulicas, térmicas, nucleares y algunas renovables) y se distribuye por la red eléctrica.


En la central eléctrica se produce corriente alterna de 6.000 V y 20.000 V, llega a la estación transformadora donde se eleva la tensión con 220.000 V y 400.000 V (alta tensión) circula por las líneas de alta tensión  y llega a estación transformadora dónde la tensión se reduce para distribuir a la industria (30.000 V), industria ligera (300-400 V) y para uso doméstico (220 V)









sábado, 18 de febrero de 2017

ELECTROMAGNETISMO


ELECTROMAGNETISMO 
El electromagnetismo estudia la relación entre la electricidad y los fenómenos magnéticos.

 Oersted comprobó que el paso de corriente eléctrica por un conductor produce un campo magnético.

Los electroimanes son un imanes temporales, que actúan como un imán temporal mientras pasa la corriente eléctrica por el hilo enrollado o bobina.



¿Como funciona un Electroimán?

Cuando una corriente eléctrica circula por un material conductor, genera un campo magnético.

Al enrollar el conductor en forma circular (o cuadrada también podría ser) el campo electromagnético generado por cada tramo de conductor se concentra en una región mas pequeña,

Cuando colocamos un material ferrítico como núcleo, lo que estamos haciendo es concentrar todo el campo magnético generado. Ésto ocurre debido a que ese material es mas permeable al campo magnético que el aire. Es por ello que sin un núcleo, nuestro electroiman casero no funciona, pues las líneas de campo se dispersan.


UN CAMPO MAGNÉTICO PUEDE PRODUCIR UNA CORRIENTE ELÉCTRICA

Faraday demostró que un campo magnético que se mueve, produce una corriente eléctrica, llamada inducida, y el efecto se llama Inducción Electromagnética.











SABIAS QUE ... El THEREMIN produce sonidos sin llegar a tocarlo


El theremín es un instrumento musical inventado en 1919 por el ruso Léon Theremin,  (Лев Сергеевич Термен, Lev Serguéyevich Termén), 1896-1993. Fue uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos y, además de su sonido, lo más curioso es que el ejecutante no tiene ningún contacto físico con él.


Este instrumento electrónico consiste básicamente en una caja con dos antenas. El circuito del theremín genera a su alrededor un campo electromagnético y es sensible a cualquier alteración que se produzca en dicho campo.

El sonido se genera cuando algo vibra. Y en un theremin, esta vibración se produce por la corriente eléctrica.



Moviendo tus manos en el espacio alrededor de sus antenas controlas el tono y volumen. 

Ciencia y Música: el Theremín

La forma de ejecución es la siguiente: Se acercan y se alejan las manos de cada una de las antenas, pero nunca se tocan.
-La antena derecha, que por lo general es recta y en vertical, sirve para controlar la frecuencia, es decir el tono, así cuanto más cerca está la mano derecha de la misma, más agudo es el sonido que se produce.
-La antena izquierda, que se dispone de forma horizontal, se utiliza para controlar el volumen, cuanto más cerca está la mano izquierda de esta antena, más bajo es volumen.


"La Llorona". Canción popularTheremin: Ernesto Mendoza
 Recital ofrecido en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (México, DF). Domingo 12 de junio de 2011


Led Zeppelin fue uno de los grandes grupos que utilizaron este singular instrumento en sus grabaciones y conciertos.
Mira a Jimmy Page (ex guitarrista de Led Zeppelin) jugando con un theremin


En el siguiente vídeo podemos escuchar una propuesta algo mas "dulce" de la mano de
Clara Rockmore   (1911-1998)
  "El Cisne" pieza de "El Carnaval de los Animales" (Saint-Saëns) .

En sus inicios el Theremin formó parte de las orquestas sinfónicas. Donde brilló con los movimientos etéreos de la gran virtuosa Clara Rockmore. Durante los años 50 se popularizó como un instrumento imprescindible en las películas de terror y de ciencia-ficción.

Casi un siglo después de su creación, el Theremin está resurgiendo a nivel mundial, siendo parte de composiciones clásicas, contemporáneas, sonidos experimentales y en música popular.




sábado, 4 de febrero de 2017

SABÍAS QUE ... Los rastros de aviones

Seguro que en multitud de ocasiones habéis mirado hacia el cielo y observado cómo un avión que ha pasado ha dejado una estela muy parecida a las nubes. Este fenómeno se conoce con el nombre de contrail [estela de condensación].


Los rastros de aviones  que vemos en el cielo son partículas de agua congelada.  El vapor de agua, tras salir de las turbinas del avión se congela y se queda suspendido en la atmósfera.


Cuando los aviones vuelan a una altura considerable, la temperatura exterior es bajísima (alrededor de los -40 ºC) lo que provoca que, cuando el aparato en vuelo expulsa el aire caliente por sus tubos de escape se cristalice al entrar en contacto con la atmósfera. Este es el mismo efecto que ocurre para la formación de nubes.




El hecho de que la estela sea mayor o menor depende de una serie de factores que hacen que se produzca este fenómeno: altura del avión, temperatura exterior, humedad en el ambiente…

Por ello sólo podemos observar estos rastros cuando el avión pasa por zonas donde la temperatura ronda los -40ºC.





Poco tienen que ver con este efecto las estelas artificiales de los aviones acrobáticos que suelen ser de colores (como el de la Patrulla Águila). Dado que su vuelo es a muy poca altura, para conseguir dejar las estelas con las que hacer dibujos en el aire se inyecta aceite al motor en el momento que el piloto quiere que aparezca cada estela. El color se lo da el uso de diferentes colorantes que se mezclan para crear ese efecto visual tan sorprendente.








viernes, 3 de febrero de 2017

SABÍAS QUE ... Hay animales que generan electricidad

Muchos animales hacen cosas asombrosas para las que el ser humano necesita ayuda de las máquinas. Pueden generar electricidad, iluminarse en la oscuridad, realizar trucos asombrosos para escapar de los predadores y crear su propia casa.



 Raya eléctrica

La raya eléctrica, también llamada raya torpedo o rayas negras (son un orden de rayas que comprende 69 especies en dos familias), lanza descargas de electricidad contra presas e intrusos. Algunas de ellas pueden generar hasta 220 Voltios, suficiente para dejar sin sentido a un ser humano.

Una raya eléctrica, tras unas cuantas descargas potentes, puede tardar varios días en volver a cargar la “batería de células” que tiene bajo la piel y realizar nuevas descargas. Algunas rayas utilizan señales de bajo voltaje para localizar a sus presas. Su alimentación es a base de plancton o pequeños animales invertebrados, de ahí que sus dientes sean menos afilados que las especies fundamentalmente carnívoras. Llegan a alcanzar un peso de 90 kg y un largo de 1,5 m



Las luciérnagas y su capacidad de generar luz

Entre una de las curiosidades de la electricidad ¿sabías que? las luciérnagas son capaces de generar luz propia, esta asombrosa capacidad la logran mediante una reacción química, entre el oxígeno respirado y una sustancia llamada luciferina que tienen las luciérnagas.












lunes, 30 de enero de 2017

SABÍAS QUE... Los cuerpos no tienen fuerza

Las fuerzas sobre un cuerpo siempre las hacen otros cuerpos. Los cuerpos tienen propiedades como son masa, volumen, dureza, etc., sin embargo, no tienen fuerza. Pueden recibirla o hacerla, pero no poseerla.

Cuando decimos que los cuerpos pesan es porque se está haciendo una fuerza sobre ellos hacia abajo. La que ejerce esa fuerza es la Tierra. Esta fuerza es la responsable de la  aceleración de los cuerpos cuando caen libremente. Si estuviésemos solos en el espacio nada tiraría de nosotros, no nos caeríamos hacia abajo, no pesaríamos.




Por ejemplo si lanzamos una manzana hacia arriba:
Para lanzarla, alguien debe hacer una fuerza mayor  que su peso, la fuerza que se ejerce es hacia arriba, de esta manera consigue acelerarla hacia arriba (la fuerza la hace quien la lanzó).

Mientras sube, la manzana  "no guarda" la fuerza que le hacemos. Sólo actúa su peso, que tira de ella hacia abajo y la va frenando hasta pararla. Cuando baja, el peso acelera a la piedra y hace que vaya ganando velocidad. El peso (P) es una fuerza ejercida por la Tierra. Su relación con la  masa es


P/m = 9,8 N/kg




Conclusión: cuando soltamos la manzana, la fuerza de gravedad comienza a frenarla. Por eso la manzana va perdiendo velocidad hasta que se detiene en el punto más alto. Después de eso la gravedad hace que comience a moverse hacia abajo y su velocidad comienza a aumentar hasta que llega al suelo.


Los cuerpos no tienen fuerza, pero pueden recibirla y ejercerla sobre otros cuerpos.


El jarrón no cambia su velocidad  (v= 0). Su peso se compensa con la fuerza  (F=P)  que hace la mesa sobre él. (F la ejerce la mesa y P la hace la Tierra)

Cuando los objetos están en contacto con una superficie, el peso del objeto ejerce una fuerza hacia abajo. Pero la superficie también ejerce una fuerza, esta fuerza está orientada hacia arriba y se denomina fuerza normal (N). En el ejemplo la lámpara ejerce una fuerza hacia abajo representado por el peso de ella. La mesa ejerce una fuerza normal sobre el objeto (la lámpara).

La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie sobre la cual se encuentra un cuerpo y es una reacción a la fuerza que el peso del objeto ejerce sobre ella.

La intensidad  de la fuerza normal es máxima cuando la superficie de apoyo es horizontal y disminuye a medida que la superficie se inclina.


domingo, 29 de enero de 2017

Las FUERZAS en la NATURALEZA


En el universo existen distintas fuerzas estudiándolas podemos comprender el origen y evolución del universo. Veremos la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética.

El universo surgió partir del Big Bang, una gran explosión de la que salió impulsada la materia a gran velocidad y a una enorme temperatura. Los choques produjeron la concentración de materia y a medida que descendía la temperatura, se fueron formando las primeras estrellas y galaxias, que más tarde formaron las galaxias, los cúmulos y supercúmulos de galaxias


Debido a las gigantescas distancias del universo, para medir la distancia entre los astros, utilizamos dos unidades: la unidad astronómica y el año luz.


FUERZAS GRAVITATORIAS

Isaac Newton descubrió el movimiento de los cuerpos celestes y llegó a la conclusión de que fuerza gravitatoria es la que atrae a un cuerpo y lo hace caer hacia la superficie, también hace girar a la Luna alrededor de la Tierra y a la Tierra alrededor del Sol, se comportan conforme a la Ley de Gravitación Universal

La fuerza de gravedad es la causa del orden del universo. Debemos saber la diferencia entre masa y peso



Fue Tales de Mileto, filósofo griego, quién descubrió los fenómenos electrostáticos, observó que la lana de oveja atraía objetos ligeros (pluma de ave) después de frotarla con ámbar.

La causa de la atracción o repulsión es debida a la carga eléctrica: es una propiedad de la materia relacionada con la proporción que existe entre los protones y electrones de sus átomos. Hay dos tipos de carga:
-Carga eléctrica positiva: se produce cuando los átomos pierden electrones
-Carga eléctrica negativa: se produce cuando los átomos ganan electrones.
Cuandos los átomos tienen el mismo número de electrones que de protones se dice que es neutra.





Una de las fuerzas que mejor conocemos y también a las que más habituados estamos, esta se da a través de partículas que se encuentran cargadas eléctricamente. Aquí, sin embargo, podemos tener una fuerza de atracción (partículas de diferente carga) o una fuerza de repulsión (misma carga). En el pasado se consideraba a la fuerza eléctrica y magnética como fuerzas distintas, pero James Clerk Maxwell las unificó en 1864, en su llamada ecuación de Maxwell



Repasamos el concepto de ÁTOMO



sábado, 7 de enero de 2017

Las 3 LEYES de NEWTON


 

 La cinemática describe el movimiento de los cuerpos usando conceptos como "sistema de referencia", "posición", "velocidad", "aceleración" etc;. Es decir, la cinemática estudia el movimiento de una forma cuantitativa, pero no se preocupa de las causas que lo producen.


          

Así como la cinemática está ligada al nombre de Galileo, la dinámica lo está al de Newton, quien, curiosamente, nació en el mismo año que murió Galileo (1.642).

 

 La dinámica permite responder a preguntas como:¿Por qué un cuerpo tiene un determinado movimiento?¿Cómo podemos modificar la velocidad de un cuerpo?, etc. Para ello es necesario introducir nuevos conceptos como masa o fuerza.




La dinámica newtoniana se resume en tres leyes  o principios acerca del movimiento, recogidos en su obra Principia Mathematica Philosophiae Naturalis

Ejemplos de interacciones y fuerzas


Leyes de Newton

1ª ley o 
Principio de Inercia
Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él.
2ª ley o 
Principio Fundamental de la Dinámica
La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración.
3ª ley o 
Principio de Acción-Reacción
Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto.

1ª Ley de Newton o Principio de Inercia

Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o todas las que actúan se anulan entre sí dando una resultante nula, entonces el cuerpo no variará su velocidad. Esto significa que, si está en reposo seguirá en reposo y si se mueve lo seguirá haciendo a la misma velocidad.

La primera Ley nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros.

2ª Ley de Newton o Principio fundamental de la Dinámica

Si sobre un cuerpo actúa una fuerza, dicho cuerpo modificará su velocidad, es decir, adquirirá una aceleración. Dicha fuerza y su aceleración generada son proporcionales y están relacionadas con la formula:


\boxed{F = m \times{a}} \begin{cases}F=Fuerza (N) \\ m=masa (kg) \\ a=aceleracion (m/s^2)   \end{cases}

se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo.


Tanto la fuerza como la aceleración son
magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, una dirección y un sentido.

3ª Ley de Newton o Principio de acción y reacción

Si un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza (que podemos llamar acción), el otro ejerce sobre éste otra fuerza igual pero en sentido contrario (llamada de reacción).

 La tercera ley expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad y dirección pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo.


Dicho de otra forma, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud, sentido opuesto y están situadas sobre la misma recta.







jueves, 5 de enero de 2017

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL



La teoría de la gravedad fue propuesta por Isaac Newton. La historia dice que cuando Newton estaba sentado en su jardín, observó que una manzana caía de un árbol. 

A partir de ahí, formuló la hipótesis de que la manzana había caído porque una fuerza la atraía hacia la Tierra. 

De este modo, desarrolló su famosa teoría de la gravitación, según la cual la fuerza de la gravedad actúa sobre todas las cosas: las personas, los objetos, la Luna, etc…

 Por ejemplo, haciendo que la Tierra atraiga hacia ella a todo; de ahí que no caigamos .


.


Ley de la Gravedad de Isaac Newton: 
La fuerza con que se atraen dos cuerpos de masas M y m es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa.

Expresado matemáticamente:
Donde M y m son las masas de los cuerpos, r es la distancia que les separa y G la constante de gravitación universal que vale: 6,67392×10 -11 m3/s2kg


Características de la fuerza de la gravedad:
-Es una fuerza a distancia, para que exista la fuerza, no es necesario que estén en contacto

-Es una fuerza atractiva: dos cuerpos se atraen solo por el hecho de tener masa

-Es una fuerza muy débil: solamente se aprecia cuando al menos uno de los cuerpos tiene una masa muy grande.

-Depende de la masa de los cuerpos, cuanto mayor es la masa de los cuerpos la fuerza resulta mayor (es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos).

-Depende de la distancia entre los cuerpos, la fuerza será menor cuanto más alejados están los cuerpos entre sí (es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los cuerpos).

-Afecta a todos los cuerpos del universo.

Es importante evitar la confusión entre peso y masa. Ordinariamente decimos que «pesamos» un cuerpo cuando en realidad averiguamos su masa.



LA CAUSA DEL ORDEN DEL UNIVERSO ES AL FUERZA DE LA GRAVEDAD


La fuerza de la gravedad es la responsable de que los cuerpos caigan hacia la superficie terrestre y también sirve para explicar el movimiento de los cuerpos celestes. Fue la gravedad lo que hizo que la materia se agrupase formando los astros, los cúmulos y supercúmulos de galaxias



La dinámica es la parte de la física que estudia la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos.  Isaac Newton enunció las leyes que aún son la referencia.


La fuerza gravitatoria terrestre es un ejemplo de especial interés ya que notamos sus
efectos continuamente y nos permite entender la diferencia entre dos conceptos muy diferentes
que no suelen distinguirse en el lenguaje cotidiano y sí se hace en física: MASA y PESO.



Sabías que: LA MASA Y EL PESO SON DIFERENTES


La masa (m) y el peso (P) se confunden en el lenguaje cotidiano pero son MAGNITUDES FÍSICAS DIFERENTES y están relacionadas entre sí por la expresión:




Características de la PESO
Características de la MASA
-Es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo (ocasiona la caída de los cuerpos)
-Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo
-Es una magnitud vectorial
-Es una magnitud escalar
-El instrumento de medida es el dinamómetro
-El instrumento de medida es la balanza
-Es una magnitud derivada
-Es una magnitud básica
-Su valor es variable, depende de la gravedad del lugar donde se mide.
-Su valor es invariable, no cambia en función del lugar del universo dónde se encuentre el cuerpo.
-Su unidad de medida es el Newton (N)
-Su unidad de medida es el kilogramo (kg)

Aunque en el uso cotidiano el peso y la masa a menudo se confunden y se emplean indistintamente, en el ámbito de la física ambas magnitudes se diferencian claramente, ya que corresponden a propiedades distintas.

La masa (m) es la cantidad de materia de un cuerpo y el peso (P) es el efecto de la gravedad sobre esa materia.

Ambas magnitudes, masa y peso, son directamente proporcionales y están relacionadas por la siguiente ecuación:    
P = m • g 
P = peso, en Newton (N)
m = masa, en kilogramos (kg)
g = constante gravitacional, que es 9,8 en la Tierra (m/s2)

Esta relación permite calcular una de las magnitudes conociendo la otra, siempre y cuando conozcamos la intensidad del campo gravitatorio o gravedad (g).


Por ejemplo, veamos la diferencia de peso de un mismo cuerpo en la Tierra y en la Luna:


En la Tierra, dado que la intensidad del campo gravitatorio es 9,8 m/s2, el peso correspondiente a un cuerpo cuya masa sea 80 kg es:
En la Luna en cambio, donde la intensidad del campo gravitatorio es 1,6 m/s2, el peso correspondiente a ese mismo cuerpo de 80 kg de masa es:

Masa del cuerpo = 80 kg
Gravedad en la Tierra = 9,8 m/s2
Peso en la Tierra = 784 N
      P= m x g =  80 x 9,8 = 784 N


Masa del cuerpo = 80 kg
Gravedad en la Luna = 1,6 m/s2
Peso en la Luna = 129.6 N
      P= m x g =  80 x 1,6 = 128 N






martes, 6 de diciembre de 2016

Ley de HOOKE

LEY DE HOOKE

El alargamiento de un muelle es directamente proporcional a la fuerza que lo produce:
F = k.x

F= fuerza aplicada expresada en N  
 x = alargamiento producido expresado en m
k =constante recuperadora del muelle que se mide en N/m y que depende del muelle utilizado    



Ya sabemos que las fuerzas se miden  con un instrumento llamado dinamómetro. 
Su funcionamiento se basa en el alargamiento que sufre un muelle, que lleva en el interior, cuando se cuelga de él un objeto. 

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton (físico y matemático inglés llamado Isaac Newton 1643-1727)


El dinamómetro tiene dos ganchos (el superior para colgarlo y el inferior  sirve para colgar los pesos o ejercer las fuerzas a medir) y el muelle interior que lleva impresa una escala  para medir la fuerza en N.