jueves, 7 de marzo de 2013

Reporte 9

Resumen de la lectura 9


El universo esta formado por una serie de partículas que se relacionan entre si mediante fuerzas o interacciones, las fuerzas de la naturaleza se pueden agrupar en cuatro tipos. Las fuerzas en la naturaleza son  de muy diversas magnitudes por ejemplo: 
  • La fuerza que mantiene a la tierra girando alrededor del sol es de 3.5 x 10 22 N
  • La fuerza que mantiene a un electrón girando alrededor del núcleo es del orden 2 x 10 -9
Las tres leyes de Newton son la base de lo que se conoce como mecánica newtoniana o mecánica clásica. Es una de las teorías de la física más completas que se han creado. En cierto sentido, la mecánica de Newton ha sido superada; sin embargo, todavía la usamos para los objetos macroscópicos que na vayan demasiado rápido. Albert Einstein creo la mecánica relativista. Esta se aplica a cuerpos que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Ambas teorías han sido demostradas experimentalmente.

Durante el siglo XX se gesto la teoría del caos, que se sigue desarrollando en nuestros días y que ha sido de fundamental importancia en el camino de la física hacia el entendimiento de la naturaleza. Sin embargo, en la llamada teoría del caos las cosas no son así, aunque mucha gente tiende a relacionar la idea común de caos con esta teoría. La teoría del caos intenta explicar el hecho de que en algunos sistemas, como la ruleta, cuya evolución depende tan sensiblemente de sus condiciones iniciales, ocurren situaciones complejas e impredecibles.   

Reporte 8

Resumen de la lectura 8


A una unidad especifica se le nombro newton por tributo a Isacc Newton. Se utiliza también una unidad de fuerza más pequeña, la dina, que corresponde a medir la masa en gramos y la aceleración en cm/s. Cualquier objeto con una masa de 100 g pesa aproximadamente un newton.

La diferencia entre el peso y la masa es que el peso se mide en newtons, mientras que la masa se mide en Kg. Hay una tendencia a confundir los conceptos de masa y peso cuando en realidad son conceptos muy distintos. La masa de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia que contiene. Sin embargo, el peso de este mismo cuerpo depende esencialmente de donde se encuentra.

La fuerza elástica es cuando estiramos o comprimimos un resorte, este ejerce una fuerza que es la responsable de que al soltarlo recupere su forma original. Esta fuerza fue estudiada con detalle por Robert Hooke y estableció la ley que hoy lleva su nombre.

Reporte 7

Resumen de la lectura 7

La primera ley de Newton: Todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o bien se estado de movimiento uniforme rectilíneo a no ser que el actué alguna fuerza. Es decir que si un cuerpo esta en reposo o moviéndose en linea recta y con velocidad constante, es porque sobre el no esta actuando ninguna fuerza (o bien las fuerzas que actúan se anulan unas a otras). Hace falta fuerzas para cambiar el estado "natural" de un cuerpo que es el de reposo o el de movimiento uniforme rectilíneo  Por esta razón, a esta primera ley se le conoce como ley de la inercia.

Segunda ley de Newton: La aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. En esta ley queda explicita la relación causa efecto que hay entre la fuerza y la aceleración  si tenemos un cuerpo de masa conocida y sabemos que fuerza actúa sobre el, la segunda ley de newton nos permite saber con precisión cual es la aceleración.

Tercera ley de Newton: A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección  pero en sentido opuesto, aplicadas sobre diferentes cuerpos.

Reporte 6

Resumen de la lectura 6

Cuando un cuerpo esta en contacto con otro, se desliza sobre este, hay fricción que se opone al movimiento. Este tipo de fricción se debe a varios factores: uno muy importante es que los cuerpos en contacto no son lisos como parecen. Otro factor muy importante que determina la fricción es el de las fuerzas de adhesión entre las superficies en contacto. La fuerza de fricción depende directamente del peso de un objeto.  Existen dos tipos de fricción de rozamiento, la estática y la cinética.

Las fuerzas de fricción se dividen en dos grupos con los fluidos (aire o agua), que experimenta un objeto al moverse en algunos de estos elementos. La resistencia del aire o fricción es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos. Este tipo de fricción depende esencialmente de la forma del objeto y la velocidad a la que se mueve. 

Isaac Newton estableció las reglas del movimiento, sintetizadas en tres leyes que llevan su nombre: las leyes de Newton. Newton nació en Lincolnshire, Inglaterra, en 1624, en el año en que murió Galileo. Durante su adolescencia vivió con un boticario llamado Clark. En esa época se divertía construyendo modelos de molinos de viento, carros mecánicos, relojes de agua y papalotes. Cuando Newton tenia 16 años de edad, entro a estudiar matemáticas al colegio de la Trinidad de Cambridge. En 1664 su maestro Isaac Barrow, lo recomendó para una beca de matemáticas que lo puso en camino de su gran carrera científica. 

Reporte 5

Resumen de la lectura 5

Desde que se invento, hace más de un siglo y medio, la fotografía ha impresionado. Desde sus inicios hasta nuestros días, la tecnología para fotografías han avanzado muchos, la fotografía ha estado relacionada con la química y física. Los elementos químicos han permitido la creación de películas fotográficas mas sensibles.

Las fuerzas no solo son necesarias para que los objetos comiencen a moverse, sino también para detenerlos. Por ejemplo, si se quiere que se detenga un automóvil, debemos aplicar los frenos. Pero las fuerzas tienen ademas otro efecto sobre los objetos, que es el desviarlos, es decir causar que un cuerpo en movimiento describa cierta trayectoria.


Hay diferentes tipos de fuerzas en la naturaleza por ejemplo: la fuerza de gravedad, fuerza electromagnética o eléctrica, fuerza de flotación, etc.

  • La fuerza de gravedad es una fuerza de largo alcance.
  • La fuerza electromagnética es una fusión entre fuerzas eléctricas y magnéticas.

viernes, 1 de marzo de 2013

Reporte 4

Resumen de la lectura 4


El movimiento uniforme acelerado es cuando un cuerpo se mueve en linea recta y con rapidez variable, la aceleración de un cuerpo indica cuanto cambio su velocidad cada unidad de tiempo. Un cuerpo que tiene velocidad constante avanza la misma cada segundo que pasa. Sin embargo, un cuerpo que va a acelerando, al pasar el tiempo avanza cada vez más distancia en cada segundo debido a que cada vez va mas rápido.

Galileo Galilei fue un física y astrónomo, nació en pisa, Italia en el año 1564. Ha sido considerado como el iniciador de la ciencia moderna. Sus contribuciones a las física fueron muchas como: Las leyes del péndulo  las leyes de la caída libre de los cuerpos y el movimiento de proyectiles, asimismo, sentó las bases de la mecánica. Aunque Galileo Galilei no invento el telescopio, como aveces se dice, hizo importantes descubrimientos astronómicos como: las manchas solares y la rotación del sol. Publico varios libros, algunos de los cuales pueden considerarse de divulgación.


La caída libre se debe a la fuerza de gravedad que la tierra ejerce sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. Esta fuerza hace que un cuerpo que va cayendo adquiera cada vez mas velocidad, todos los cuerpos caen con la misma aceleración sin importar su peso.

Reporte 3

Resumen de la lectura 3


En la naturaleza podemos observar una gran variedad de velocidades, desde muy pequeñas, hasta la gran velocidad de la luz que es la mayor velocidad existente. Entre estos están las velocidades de los objetos que convivimos cotidianamente: las velocidades a las que se trasladan los anímale, objetos y personas.
Por ejemplo algunas de velocidades son:

  • La velocidad de un caracol es de 1.5 mm/s
  • Una tortuga camina a una velocidad de 20 mm/s
  • Las moscas pueden volar a una velocidad de 18 Km/s
  • El chita corre a una velocidad de 110 Km/h
Las magnitudes vectoriales son para describir la fuerza que actúa en un punto y hacia donde lo hace. Ademas de la fuerzas, existen otras cantidades físicas con estas características, como son la velocidad y la aceleración. Las magnitudes vectoriales también pueden sumarse y restarse al igual que las demás magnitudes físicas  A las cantidades vectoriales se les denota con la letra correspondiente con una flecha o una raya  arriba.

La aceleración se define como el cambio de velocidad al pasar un cierto tiempo, si un cuerpo en movimiento  mantiene la misma velocidad durante mucho tiempo, se dice que su velocidad es cero. Para calcular la aceleraron se mide cuanto cambio la velocidad y el tiempo en que se realizo este cambio la ecuación es 
A= vf - vi/t.

Reporte 2

Resumen de la lectura 2


El movimiento rectilíneo es aquel cuya trayectoria es una linea recta, hay muchas maneras en las que un cuerpo puede moverse con una trayectoria rectilínea. Si un objeto se mueve en linea recta y siempre igual de rápido, lleva siempre la misma velocidad y recorre la misma distancia en tiempos iguales. 

La velocidad y la rapidez son cosas diferentes, la rapidez se refiere a qué ta rápido se mueve un objeto, sin importar la dirección en que lo hace. En cambio la velocidad se debe especificar la rapidez como la dirección y el sentido en que ocurre el movimiento. La velocidad y la rapidez se miden en unidades de metros sobre segundos ( m/s), hay otras unidades muy útiles como Km/h, Cm/s.

La audición y la visión son dos de los elementos más importantes para poder percibir el sonido y la luz. El sonido viaja en el aire a una velocidad aproximada de 330 m/s. Esta velocidad cambia con la temperatura y con la presión, un fenómeno interesante con el sonido es el eco; esto consiste en que el sonido que se produce viaja y choca con algunos obstáculos y regresa al inicio. El sonido también viaja a través de los sólidos y los líquidos. La luz viaja a una velocidad de 300 000 Km/s, según la teoría de la relatividad de Einstein, no hay nada que pueda viajar mas rápido que la luz.

Reporte 1

Resumen de la lectura 1

El movimiento esta en todas partes por ejemplo en los animales, los autos, las persona y aviones, existen movimientos que no percibimos a simple vista, sin embargo son muy importantes. También las moléculas tienen movimiento en el nivel microscópico. El movimiento esta donde no imaginamos y es muy importante para la física para entender a la naturaleza, comprender sus causas y sus diferentes manifestaciones.

El sistema de referencia sirve para describir el movimiento por ejemplo el movimiento de un coche que pasa por la calle, hay diferentes sistemas de referencia por ejemplo: Referencia Inercial, es un sistema tal que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, este cuerpo debe estar en reposo o moviéndose en linea recta y con rapidez constante. 

Para describir la trayectoria de un cuerpo es necesario toma en cuenta varios aspectos. por ejemplo: la rapidez con que se mueve es siempre la misma, o si cada vez va más rápido o mas lento. Algunos movimientos de objetos se clasifican de acuerdo con la trayectoria descrita como: el movimiento rectilíneo y el movimiento circular.  

Trabajo de lectura 4 bloque ¨Libro El movimiento¨

Como trabajo de cuarto bloque se leerá un libro que sera elegido para este blog: El movimiento por Francisco Noreña Villarías y Juan Tonda Mazón



Introducción

El movimiento: sus causas, sus consecuencias, los efectos curiosos y las leyes que lo explican, desde las bases de la física clásica newtoniana hasta las ideas de Einstein y Planck. Velocidad, rapidez, fricción  vectores y otros temas que despiertan la curiosidad del lector son explicadas en forma sencilla.

Francisco Noreña Villarías es físico con amplia experiencia como profesor de Física y Matemáticas de secundaria, preparatoria e instituciones de nivel superior. Tiene 14 libros publicados y es instructor del proyecto EFIT (Enseñanza de la Física con Tecnología) de la SEP.

Juan Tondo Mazón, físico  trabaja en la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM como subdirector de medios. Es coordinador del proyecto EFIT de la SEP. Recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en 1998.