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jueves, 9 de junio de 2016

Mecánica clásica

La mecánica clásica está formada por áreas de estudio que van desde la mecánica del sólido rígido y otros sistemas mecánicos con un número finito de grados de libertad, a sistemas como la mecánica de medios continuos (sistemas con infinitos grados de libertad). Existen dos formulaciones diferentes, que difieren en el grado de formalización para los sistemas con un número finito de grados de libertad:

Mecánica newtoniana: Dio origen a las demás disciplinas y se divide en varias de ellas: la cinemática, estudio del movimiento en sí, sin atender a las causas que lo originan; la estática, que estudia el equilibrio entre fuerzas y la dinámica que es el estudio del movimiento atendiendo a sus orígenes, las fuerzas.


Mecánica analítica: una formulación matemática muy potente de la mecánica newtoniana basada en el principio de Hamilton, que emplea el formalismo de variedades diferenciables, en concreto el espacio de configuración y el espacio físico.

Mecánica

La mecánica (Griego Μηχανική y de latín mechanìca 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. En ese enfoque la mecánica estudia también las ecuaciones de evolución temporal de sistemas físicos como los campos electromagnéticos o los sistemas cuánticos donde propiamente no es correcto hablar de cuerpos físicos.
El conjunto de disciplinas que abarca la mecánica convencional es muy amplio y es posible agruparlas en cuatro bloques principales:

  • Mecánica clásica
  • Mecánica cuántica
  • Mecánica relativista
  • Teoría cuántica de campos

División de la Física

La Física se divide para su estudio en dos grandes grupos: la Física Clásica y la Física Moderna.
La primera estudia todos aquellos fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de propagación de la luz.
La segunda se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella


Física Clásica

La Física Clásica se compone de:

MECÁNICA: Es la parte de la física clásica que estudia las fuerzas)
Estática: Estudia las fuerzas en cuerpos en reposo y en equilibrio, respecto a determinado sistema de referencia.
Dinámica: Estudia las fuerzas como causa del movimiento de los cuerpos)
Cinemática: Estudia los movimientos de los cuerpos sin tener en cuenta la causa.
TERMODINÁMICA (Fenómenos térmicos)
ELECTROMAGNETISMO (Interacción de los campos eléctricos y magnéticos)
ÓPTICA (Fenómenos relacionados con la luz)
ACÚSTICA: (Sonido y fenómeno de la audición)
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (Estudia las cargas eléctricas y magnéticas)

Física Moderna

La Física Moderna se divide en:

FISICA CUÁNTICA: (Energía formada de "cuantos")

FISICA RELATIVA :(Materia y energía son dos entidades relativas)


viernes, 13 de mayo de 2016

Producto de un número por un vector

El producto de un número k por un vector A es otro vector:
  1. De igual dirección que el vector A.
  2. Del mismo sentido que el vector A si k es positivo.
  3. De sentido contrario del vector A si k es negativo.
  4. De módulo k * A

Las componentes del vector resultante se obtienen multiplicando por K las componentes del vector.
A=(a1+a2)
k * (a1+a2)= (ka1+ka2)


viernes, 4 de marzo de 2016

Suma de y resta de vectores



Método algebraico:

Suma
Para sumar dos vectores se suman sus respectivas componentes.
A=(iA+jA)                             B=(iB+jB)
A+B=(iA+iB)+(jA+jB)

Resta
Las componentes del vector resta se obtienen restando las componentes de los vectores.
A=(iA+jA)                             B=(iB+jB)
A+B=(iA+iB)-(jA+jB)
Ejemplo:
A=(2i+4j)     B=(-7i-10j)
A+B=(2i-7i)+(4j-10j)
A+B=(-5i-6j)

Método gráfico

Método del paralelogramo
Se toman como representantes dos vectores con el origen en común, se trazan rectas paralelas a los vectores obteniéndose un paralelogramo cuya diagonal coincide con la suma de los vectores.

viernes, 26 de febrero de 2016


Introducción

Como ya había mencionado antes, en este blog se publicarán: fotos, vídeos, ejercicios, formulas, etc.
Así que vamos a empezar con vectores.



Vectores

-¿Qué es magnitud?
Propiedad de los cuerpos que puede ser medida, como el tamaño, el peso o la extensión.

-¿Qué es medir?
Determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación con una unidad establecida que se toma como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad.

-¿Qué es un vector?
En física, un vector es una magnitud física definida en un sistema de referencia que se caracteriza por tener módulo y una dirección.

-¿Qué es magnitud física?
Una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas.

-Magnitudes vectoriales
Son todas aquellas que requieren de un módulo,dirección y sentido.
Ejemplo: la velocidad, el desplazamiento, etc.



miércoles, 24 de febrero de 2016

La física

La física
La física es la ciencia natural que estudia las propiedades, el comportamiento de la energía, la materia, el tiempo, el espacio y las interacciones de estos entre sí.
Se deriva de del latín physica 'natural, relativo a la naturaleza
Es de las más antiguas disciplinas académicas. Durante la Revolución en el siglo XVII surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir.
La física es significativa e influyente, ya que las nuevas ideas en la física resuenan con las demás ciencias, las matemáticas y la filosofía.

De esta ciencia es sobre lo que se va a tratar el tema en que se publicará fotos, datos curiosos, fórmulas y ejercicios.


Información recopilada de: https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica