Las magnitudes físicas Las magnitudes fundamentales Magnitudes Derivadas son: longitud, la masa y el tiempo, velocidad, área, volumen, temperatura , etc. son aquellas que para anunciarse no dependen de ninguna otra magnitud por ejemplo la masa y el tiempo. Son aquellas que se expresan como productos o cocientes de magnitudes fundamentales, como el área, el volumen la velocidad , pero que también pueden expresarse como resultado de otras magnitudes derivadas ejemplo , la densidad y la aceleración . DENSIDAD : Es la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen Formula principal m = d × v unidades d = m m= kg ; d= g/cm3; v kg/m3 v = m3 Despejando v= m d v × d = m Movimiento En Física, un cuerpo en movimiento se llama móvil , al cambio de posición de un cuerpo se le conoce como desplazamiento. La trayectoria es el camino que sigue un cuerpo que está en movimiento. Fórmula V= d d= v × t t=d general t v v= velocidad d= distancia t= tiempo Unidades m s Aceleración : Se le llama así al cambio de velocidad y cuánto más rápido se realice el cambio , mayor será la aceleración. Fórmula a=Vf–Vi t a=aceleraciónm/s2 Vf=velocidadfinalm/s Vi=velocidadinicial despejes Fórmula t=Vf–ViVf=Vi+a×t aVi=Vf-a×t Energía potencial = unidades Joules (Nxm) Ep= m xg xh m= masa se mide en kg g= aceleración de gravedad (9.81m/s2) h= altura Newton = kg x m/s2 Despejes. m= Ep ÷ g x h h= Ep ÷ m x g Joule = N x m Fórmulas para conversiones termométricas °C= K+ 273° °F= (1.8)(°C)+32 K= C - 273° °C= °F – 32 / 1.8 La presión que se ejerce un cuerpo está en función de la fuerza ejercida y el área del cuerpo sobre la que actúa la fuerza. P= F/A F= PA Presión: A= F/P Las unidades de presión son: Newton =N = Pascal = Pa 2 centímetro cuadrado m Calorespecífico Fórmula Despejes Eslacantidaddecalornecesarioparaquelaunidadde masaaumentelaunidaddetemperatura.Launidad básicadelcalorsellamacaloríaysedefinecomola cantidaddecalornecesariaparaqueungramodeagua aumenteungradoCelsius,(de14.5a15.5°C) Q=mXCeXɅT Q=Cantidaddecalor=encalorías m=masaengramos Ce=Calorespecífico=Cal/g°C ɅT=Incrementodetemperatura=Tfinal–Tinicial ɅT=Positiva=Calorganadopositivo ɅT=Negativa=Calorperdidonegativo m=Q/CeXɅT Tf=Q/mXCe+Ti Ce=Q/mXɅT Calores específicos de algunas sustancias LeydeCoulomb despejes r=√K(q1)(q2) F “Lafuerzadeatracciónentredioscuerposes directamenteproporcionalalproductodesusmasase inversamenteproporcionalalcuadradodeladistanciaque lossepara“ Fórmulaprincipal F=K(q1)(q2) r2 F=FuerzadeatracciónorepulsiónsemideenNewtons 9 2 2 K=ConstantedeCoulomb=9X10 Nm /C q1=CargaunosemideenCoulombs q2=CargadossemideenCoulombs r=Distanciasemideenmetros Sustancias Agua Aluminio Hierro Oro Plata Bronce Vidrio Plomo cal/g°C 1 0.22 0.107 0.030 0.056 0.09 0.20 0.030 1.-Enelmanejodelasmagnitudesfísicassehace necesarioexpresarelresultadodeunamedidaen múltiplososubmúltiplosdelaunidadpatrón.Elmétodo sellamafactorunitario.395Kmam 395KmX1000m=395,000m 1Km 2.-426Kgag1000g=426,000g 1kg 3.-1díaasegundos 1día24hX3600s=86,400s 1día1h 4.-100km/ham/s 100km/hX1000mX1h=100,000X0.00027 1Km3600s=27m/s Equivalencias 1in=0.0254m 1in=2.54cm 1pie30.48cm 1Gal=3.785litros 1m=2.2pies 1Millaterrestre=1609m 1Yarda=0.914m 1Kilometro=1000m 1pie=0.3048m 1Hora=3600segundos 1Libra=454g=0.454Kg LeydeGravitación Universal Fórmula Doscuerposseatraencon unafuerzadirectamente proporcionalalproducto desusmasase inversamenteproporcional alcuadradodeladistancia quelossepara. F=Gm1xm2 r2 F=Fuerza=Newtons= kg/m s2 m1ym2=masadelos cuerpos,unidades= kilogramos r=distanciaalaquese encuentranseparadoslos cuerpos G=constantedegravitación universal =6.67X10-11Nm2 Kg2 EcuacionesparaMovimientoUniformementeAcelerado d=at2 d=Vi.t+at2 t=Vf–Vi 22 a SiVi=0 Vf=Vi +at Vi=Vf–at d=½(Vf+Vi)t Vf2=Vi2+2ad a=Vf– Vi t Ecuacionesparacaídalibre Vf=Vi+gt h=½(Vf+Vi)t h=g.t2 2 2 2 2 Vf =Vi + d=Vi.t+gt Vf2=2gh 2gd 2 PrincipiodePascal:Uncambiodepresiónencualquier partedeunfluidoenreposoyenunrecipientecerrado, setransmiteentodoelfluidoenlamismamagnitud F1/A1=F2/A2 F1=F2(A1/A2)A1=A2(F1/F2) F2=F1(A2/A1)A2=A1(F2/F1) Unhombrecon70kgpuedelevantaraunelefantecon3 toneladasdepeso LEYESDENEWTON 1eraLey Todoobjetopermaneceensuestadodereposo odemovimientooenlínearectaconvelocidad constante,amenosqueunafuerzaexternalo obligueacambiar 2daLey Sellamafuerzaaaquelloquecambiadeestado deNewton demovimientodeuncuerpo(enmagnitudo dirección)oquelodeforma.Lasegundaleyde Newtondice“Laaceleraciónqueadquiereun cuerpoesdirectamenteproporcionalalafuerza aplicadaeinversamenteproporcionalalamasa delcuerpo” 3eraLeyde “Atodaaccióncorrespondeunareaccióndela Newton mismaintensidadperoensentidocontrario” Fórmula a=F/m DespejandoF=mxam=F/a F=Fuerza=kgXm/s2=NewtonN Masa=Kg a=Aceleración=m/s2 1N¿Acuántasdinasequivale? 1N=1Kgxm/s2x1000gx100cm=1x105dinas 1kg1m 1N=1X105dinas LeydeohmR=V/i Despejes=V=(R)(i)i=V/R R=resistenciaeléctrica=iohm1Volt/1A i=Intensidaddecorrienteeléctrica Unidadesdei=Ampere=Coulomb/segundo DiferenciadePotencialeléctrico Ladiferenciadepotencial(V)entredospuntoses eltrabajonecesario(T)paramoverunacargade unoaotropuntodivididoentreelvalosdelacarga desplazada(q) V=T/qdespejesT=Vxqq=T/V T=trabajonecesarioparamoveraqentredos puntos(JOULE) q=Cargadesplazada(C) V=Diferenciadepotencial(ddp) launidaddeladdpeselVolt 1Volt=1Joule/1Colulomb