SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
ACELERACION

aaceleración es la acción y efecto de acelerar (aumentar la velocidad). El término
también permite nombrar a la magnitud vectorial que expresa dicho incremento de la
velocidad en una unidad de tiempo (metro por segundo cada segundo, de acuerdo a su
unidad en el Sistema Internacional).




                                               La aceleración puede ser negativa; en
estos casos, la magnitud expresaría una disminución de la velocidad en función del tiempO




OTRA DEFINICION La aceleración es la consecuencia del verbo acelerar, vocablo de
origen latino, proveniente de “celer” que significa ir más rápido.

En Física se conoce como aceleración el cambio que sufre la velocidad de un cuerpo en
determinado tiempo. Se necesita saber su dirección, magnitud y sentido, por tratarse de
una magnitud vectorial que establece una relación entre las variaciones de velocidad y el
tiempo en que tardan en producirse




INERCIA
Palabra que proviene del latín inertia y que es utilizada generalmente en física para
referirse a la propiedad que tienen los cuerpos de oponer resistencia a la alteración de su
movimiento instantáneo. La ley de inercia, formulada por Galileo Galilei en el siglo XV
dice que un cuerpo se halla en estado de reposo o de movimiento rectilíneo mientras no
recibe ninguna fuerza del exterior.




                                        Newton por otro lado, refiriéndose a los cambios
de movimiento, formuló que el producto de la masa por la aceleración equivale a la
fuerza que actúa sobre el cuerpo. La teoría de la relatividad de Einstein, afirma que cada
energía está asociada a una inercia.

La fuerza de inercia, es la resistencia que los cuerpos oponen al movimiento y que
resulta de su masa. Se denomina momento de inercia de un punto material con relación
a un eje, al producto de la masa de dicho punto por el cuadrado de su distancia al eje. Si
se trata de un sistema, con relación a un eje, el momento de inercia de dicho sistema
equivale a la suma de los momentos de inercia de todos los puntos materiales que lo
integran.

Encontramos que dicho término se utiliza por ejemplo en medicina (inercia uterina),
para referirse a la ausencia de




VACIO
El vacío (del latínvacīvus) es la ausencia total de material en los elementos (materia) en
un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente.
Por extensión, se denomina también vacío a la condición de una región donde la
densidad de partículas es muy baja, como por ejemplo el espacio interestelar; o la de
una cavidad cerrada donde la presión de aire u otros gases es menor que la atmosférica.

Puede existir naturalmente o ser provocado en forma artificial, ya sea para usos
tecnológicos o científicos, o en la vida diaria. Se aprovecha en diversas industrias, como
la alimentaria, la automovilística o la farmacéutica.




TEMPERATURA

La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una
sustancia. Como lo que medimos en sus movimiento medio, la temperatura no depende
del número de partículas en un objeto y por lo tanto no depende de su tamaño. Por
ejemplo, la temperatura de un cazo de agua hirviendo es la misma que la temperatura de
una olla de agua hirviendo, apesar de que la olla sea mucho más grande y tenga
millones y millones de moléculas de agua más que el cazo.

Nosotros experimentamos la temperatura todos los días. Cuando hace calor o
cuando tenemos fiebre sentimos calor y cuando está nevando sentimos frío.
Cuando estamos hirviendo agua, hacemos que la temperatura aumente y
cuando estamos haciendo polos o paletas de helado esperamos que la
temperatura baje.
TIPOS DE TEMPERATURA

TIPOS DE TEMPERATURAS




La temperatura es la medida de la cantidad de energía de un objeto. Ya que la
temperatura es una medida relativa, las escalas que se basan en puntos de referencia.
Deben ser usadas para medir la temperatura con precisión. Hay tres escalas comúnmente
usadas actualmente para medir la temperatura: la escala Fahrenheit (°F), la escala Celsius
(°C), y la escala Kelvin (K). Cada una de estas escalas usa una serie de divisiones
basadas en diferentes puntos de referencia.
Fahrenheit
Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) fue un físico alemán que inventó el termómetro de
alcohol en 1709 y el termómetro de mercurio en 1714. La escala de temperatura
Fahrenheit fue desarrollada en 1724. Originalmente, Fahrenheit estableció una escala en
la que la temperatura de una mezcla de hielo-agua-sal estaba fijada a 0 grados. La
temperatura de una mezcla de hielo-agua y sin sal estaba fijada a 30 grados y la
temperatura del cuerpo humano a 96 grados. Usando esta escala, Fahrenheit midió la
temperatura del agua hirviendo a 212°F en su propia escala. Más tarde, Fahrenheit ajustó
el punto de congelamiento del agua hirviendo de 30°F a 32°F, haciendo que el intervalo
entre el punto de ebullición
y el de congelamiento del agua fuera de 180 grados (y haciendo que la temperatura del
cuerpo fuese la familiar de 98.6°F). Hoy en día, la escala Fahrenheit sigue siendo
comúnmente usada en Estados Unidos.
Celsius
Anders Celsius (1701-1744) fue un astrónomo suizo que inventó la escala centígrada en
1742. Celsius escogió el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua como
sus dos temperaturas de referencia para dar con un método simple y consistente de un
termómetro de calibración. Celsius dividió la diferencia en la temperatura entre el punto de
congelamiento y de ebullición del agua en 100 grados (de ahí el nombre centi, que quiere
decir cien, y grado). Después de la muerte de Celsius, la escala centigrada fue llamanda
escala Celsius y el punto de congelamiento del agua se fijo en 0°C y el punto de ebullición
del agua en 100°C. La escala Celsius toma precedencia sobre la escala Fahrenheit en la
investigación científica porque es más compatible con el formato basado en los decimales
del Sistema Internacional (SI) del sistema métrico. Además, la escala de temperatura
Celsius es comúnmente usada en la mayoría de paises en el mundo, aparte de Estados
Unidos.

Kelvin
La

tercera escala para medir la temperatura es comúnmente llamada Kelvin (K). Lord William
Kelvin (1824-1907) fue un físico Escosés que inventó la escala en 1854. La escala Kelvin
está basada en la idea del cero absoluto, la temperatura teóretica en la que todo el
movimiento molecular se para y no se puede detectar ninguna energía (ver la Lección de
Movimiento). En teoría, el punto cero de la escala Kelvin es la temperatura más baja que
existe en el universo: -273.15ºC. La escala Kelvin usa la misma unidad de división que la
escala Celsius. Sin embargo vuelve a colocar el punto zero en el cero absoluto: -273.15ºC.
Es así que el punto de congelamiento del agua es 273.15 Kelvins (las graduaciones son
llamadas Kelvins en la escala y no usa ni el término grado ni el símbolo º) y 373.15 K es el
punto de ebullición del agua. La escala Kelvin, como la escala Celsius, es una unidad de
medida estandard del SI, usada comúnmente en las medidas científicas. Puesto que no
hay números negativos en la escala Kelvin (porque teoricamente nada puede ser más frío
que el cero absoluto), es muy conveniente usar la escala Kelvin en la investigación
científica cuando se mide temperatura extremadamente baja

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

8âºpropiedad de los gases
8âºpropiedad de los gases8âºpropiedad de los gases
8âºpropiedad de los gases
cami_moyano
 
Calor. temperatura .equilibrio termico
Calor. temperatura .equilibrio termicoCalor. temperatura .equilibrio termico
Calor. temperatura .equilibrio termico
dsconsultora
 
La temperatura
La temperaturaLa temperatura
La temperatura
salwai93
 
Presentación1 de instrumentacion y control.!
Presentación1 de instrumentacion y control.!Presentación1 de instrumentacion y control.!
Presentación1 de instrumentacion y control.!
Wilderson11
 
Calor especifico
Calor especificoCalor especifico
Calor especifico
kareqf
 

La actualidad más candente (20)

CONSTANTE DEL CALORÍMETRO - FÍSICA I
CONSTANTE DEL CALORÍMETRO - FÍSICA ICONSTANTE DEL CALORÍMETRO - FÍSICA I
CONSTANTE DEL CALORÍMETRO - FÍSICA I
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Calor
CalorCalor
Calor
 
Clase 5 calor y temperatura
Clase 5  calor y temperaturaClase 5  calor y temperatura
Clase 5 calor y temperatura
 
cualidades del Calor
cualidades del Calorcualidades del Calor
cualidades del Calor
 
8âºpropiedad de los gases
8âºpropiedad de los gases8âºpropiedad de los gases
8âºpropiedad de los gases
 
Termodinámica
TermodinámicaTermodinámica
Termodinámica
 
Calor. temperatura .equilibrio termico
Calor. temperatura .equilibrio termicoCalor. temperatura .equilibrio termico
Calor. temperatura .equilibrio termico
 
Calor.pdf
Calor.pdfCalor.pdf
Calor.pdf
 
Calor Y Temperatura
Calor Y TemperaturaCalor Y Temperatura
Calor Y Temperatura
 
Conceptos de entrada
Conceptos de entradaConceptos de entrada
Conceptos de entrada
 
La temperatura
La temperaturaLa temperatura
La temperatura
 
Calor específico
Calor específicoCalor específico
Calor específico
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Presentación1 de instrumentacion y control.!
Presentación1 de instrumentacion y control.!Presentación1 de instrumentacion y control.!
Presentación1 de instrumentacion y control.!
 
Temperatura
Temperatura Temperatura
Temperatura
 
Pachón
PachónPachón
Pachón
 
Laboratorio de gases
Laboratorio de gasesLaboratorio de gases
Laboratorio de gases
 
Calor especifico
Calor especificoCalor especifico
Calor especifico
 
Ley cero de la termodinamica
Ley cero de la termodinamicaLey cero de la termodinamica
Ley cero de la termodinamica
 

Destacado (9)

Expo sandra
Expo sandraExpo sandra
Expo sandra
 
Velocidad
VelocidadVelocidad
Velocidad
 
La fuerza
La fuerzaLa fuerza
La fuerza
 
Diapositivas de vectores.
Diapositivas de vectores.Diapositivas de vectores.
Diapositivas de vectores.
 
Aceleracion2
Aceleracion2Aceleracion2
Aceleracion2
 
Densidad de corriente eléctrica
Densidad de corriente eléctricaDensidad de corriente eléctrica
Densidad de corriente eléctrica
 
Fueza
FuezaFueza
Fueza
 
Los Vectores
Los VectoresLos Vectores
Los Vectores
 
Velocidad
VelocidadVelocidad
Velocidad
 

Similar a Aceleracion

Temperatura
TemperaturaTemperatura
Temperatura
Edward
 
Hidrodinamica
HidrodinamicaHidrodinamica
Hidrodinamica
yonhatan7
 
14 COLISIONES- TEMPERATURA.pdf
14 COLISIONES- TEMPERATURA.pdf14 COLISIONES- TEMPERATURA.pdf
14 COLISIONES- TEMPERATURA.pdf
HanssEspino
 

Similar a Aceleracion (20)

Calor
CalorCalor
Calor
 
Temperatura
TemperaturaTemperatura
Temperatura
 
Calor
CalorCalor
Calor
 
El calor y la temperatura
El calor y la temperaturaEl calor y la temperatura
El calor y la temperatura
 
CALOR Y TEMPERATURA.pdf
CALOR Y TEMPERATURA.pdfCALOR Y TEMPERATURA.pdf
CALOR Y TEMPERATURA.pdf
 
PresentacióN1
PresentacióN1PresentacióN1
PresentacióN1
 
Temperatura
TemperaturaTemperatura
Temperatura
 
Presión
PresiónPresión
Presión
 
Calor y temperatura 110518155305-phpapp01
Calor y temperatura 110518155305-phpapp01Calor y temperatura 110518155305-phpapp01
Calor y temperatura 110518155305-phpapp01
 
CLASE COLECTIVA DE TEMPERATURA Y CALOR 11MO.pptx
CLASE COLECTIVA DE TEMPERATURA Y CALOR 11MO.pptxCLASE COLECTIVA DE TEMPERATURA Y CALOR 11MO.pptx
CLASE COLECTIVA DE TEMPERATURA Y CALOR 11MO.pptx
 
fisica_temcalr_8b.pptx
fisica_temcalr_8b.pptxfisica_temcalr_8b.pptx
fisica_temcalr_8b.pptx
 
Calor
CalorCalor
Calor
 
Calor Y Temperatura
Calor Y TemperaturaCalor Y Temperatura
Calor Y Temperatura
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Fisiopato estiven
Fisiopato estivenFisiopato estiven
Fisiopato estiven
 
110 calor-y-temperatura
110 calor-y-temperatura110 calor-y-temperatura
110 calor-y-temperatura
 
Hidrodinamica
HidrodinamicaHidrodinamica
Hidrodinamica
 
Hidrodinamica
HidrodinamicaHidrodinamica
Hidrodinamica
 
Cfs es4 1_p_u8
Cfs es4 1_p_u8Cfs es4 1_p_u8
Cfs es4 1_p_u8
 
14 COLISIONES- TEMPERATURA.pdf
14 COLISIONES- TEMPERATURA.pdf14 COLISIONES- TEMPERATURA.pdf
14 COLISIONES- TEMPERATURA.pdf
 

Aceleracion

  • 1. ACELERACION aaceleración es la acción y efecto de acelerar (aumentar la velocidad). El término también permite nombrar a la magnitud vectorial que expresa dicho incremento de la velocidad en una unidad de tiempo (metro por segundo cada segundo, de acuerdo a su unidad en el Sistema Internacional). La aceleración puede ser negativa; en estos casos, la magnitud expresaría una disminución de la velocidad en función del tiempO OTRA DEFINICION La aceleración es la consecuencia del verbo acelerar, vocablo de origen latino, proveniente de “celer” que significa ir más rápido. En Física se conoce como aceleración el cambio que sufre la velocidad de un cuerpo en determinado tiempo. Se necesita saber su dirección, magnitud y sentido, por tratarse de una magnitud vectorial que establece una relación entre las variaciones de velocidad y el tiempo en que tardan en producirse INERCIA
  • 2. Palabra que proviene del latín inertia y que es utilizada generalmente en física para referirse a la propiedad que tienen los cuerpos de oponer resistencia a la alteración de su movimiento instantáneo. La ley de inercia, formulada por Galileo Galilei en el siglo XV dice que un cuerpo se halla en estado de reposo o de movimiento rectilíneo mientras no recibe ninguna fuerza del exterior. Newton por otro lado, refiriéndose a los cambios de movimiento, formuló que el producto de la masa por la aceleración equivale a la fuerza que actúa sobre el cuerpo. La teoría de la relatividad de Einstein, afirma que cada energía está asociada a una inercia. La fuerza de inercia, es la resistencia que los cuerpos oponen al movimiento y que resulta de su masa. Se denomina momento de inercia de un punto material con relación a un eje, al producto de la masa de dicho punto por el cuadrado de su distancia al eje. Si se trata de un sistema, con relación a un eje, el momento de inercia de dicho sistema equivale a la suma de los momentos de inercia de todos los puntos materiales que lo integran. Encontramos que dicho término se utiliza por ejemplo en medicina (inercia uterina), para referirse a la ausencia de VACIO
  • 3. El vacío (del latínvacīvus) es la ausencia total de material en los elementos (materia) en un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Por extensión, se denomina también vacío a la condición de una región donde la densidad de partículas es muy baja, como por ejemplo el espacio interestelar; o la de una cavidad cerrada donde la presión de aire u otros gases es menor que la atmosférica. Puede existir naturalmente o ser provocado en forma artificial, ya sea para usos tecnológicos o científicos, o en la vida diaria. Se aprovecha en diversas industrias, como la alimentaria, la automovilística o la farmacéutica. TEMPERATURA La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Como lo que medimos en sus movimiento medio, la temperatura no depende del número de partículas en un objeto y por lo tanto no depende de su tamaño. Por ejemplo, la temperatura de un cazo de agua hirviendo es la misma que la temperatura de una olla de agua hirviendo, apesar de que la olla sea mucho más grande y tenga millones y millones de moléculas de agua más que el cazo. Nosotros experimentamos la temperatura todos los días. Cuando hace calor o cuando tenemos fiebre sentimos calor y cuando está nevando sentimos frío. Cuando estamos hirviendo agua, hacemos que la temperatura aumente y cuando estamos haciendo polos o paletas de helado esperamos que la temperatura baje.
  • 4. TIPOS DE TEMPERATURA TIPOS DE TEMPERATURAS La temperatura es la medida de la cantidad de energía de un objeto. Ya que la temperatura es una medida relativa, las escalas que se basan en puntos de referencia. Deben ser usadas para medir la temperatura con precisión. Hay tres escalas comúnmente usadas actualmente para medir la temperatura: la escala Fahrenheit (°F), la escala Celsius (°C), y la escala Kelvin (K). Cada una de estas escalas usa una serie de divisiones basadas en diferentes puntos de referencia. Fahrenheit Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) fue un físico alemán que inventó el termómetro de alcohol en 1709 y el termómetro de mercurio en 1714. La escala de temperatura Fahrenheit fue desarrollada en 1724. Originalmente, Fahrenheit estableció una escala en la que la temperatura de una mezcla de hielo-agua-sal estaba fijada a 0 grados. La temperatura de una mezcla de hielo-agua y sin sal estaba fijada a 30 grados y la temperatura del cuerpo humano a 96 grados. Usando esta escala, Fahrenheit midió la temperatura del agua hirviendo a 212°F en su propia escala. Más tarde, Fahrenheit ajustó el punto de congelamiento del agua hirviendo de 30°F a 32°F, haciendo que el intervalo entre el punto de ebullición
  • 5. y el de congelamiento del agua fuera de 180 grados (y haciendo que la temperatura del cuerpo fuese la familiar de 98.6°F). Hoy en día, la escala Fahrenheit sigue siendo comúnmente usada en Estados Unidos. Celsius Anders Celsius (1701-1744) fue un astrónomo suizo que inventó la escala centígrada en 1742. Celsius escogió el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua como sus dos temperaturas de referencia para dar con un método simple y consistente de un termómetro de calibración. Celsius dividió la diferencia en la temperatura entre el punto de congelamiento y de ebullición del agua en 100 grados (de ahí el nombre centi, que quiere decir cien, y grado). Después de la muerte de Celsius, la escala centigrada fue llamanda escala Celsius y el punto de congelamiento del agua se fijo en 0°C y el punto de ebullición del agua en 100°C. La escala Celsius toma precedencia sobre la escala Fahrenheit en la investigación científica porque es más compatible con el formato basado en los decimales del Sistema Internacional (SI) del sistema métrico. Además, la escala de temperatura Celsius es comúnmente usada en la mayoría de paises en el mundo, aparte de Estados Unidos. Kelvin La tercera escala para medir la temperatura es comúnmente llamada Kelvin (K). Lord William Kelvin (1824-1907) fue un físico Escosés que inventó la escala en 1854. La escala Kelvin está basada en la idea del cero absoluto, la temperatura teóretica en la que todo el movimiento molecular se para y no se puede detectar ninguna energía (ver la Lección de Movimiento). En teoría, el punto cero de la escala Kelvin es la temperatura más baja que existe en el universo: -273.15ºC. La escala Kelvin usa la misma unidad de división que la escala Celsius. Sin embargo vuelve a colocar el punto zero en el cero absoluto: -273.15ºC. Es así que el punto de congelamiento del agua es 273.15 Kelvins (las graduaciones son llamadas Kelvins en la escala y no usa ni el término grado ni el símbolo º) y 373.15 K es el punto de ebullición del agua. La escala Kelvin, como la escala Celsius, es una unidad de medida estandard del SI, usada comúnmente en las medidas científicas. Puesto que no hay números negativos en la escala Kelvin (porque teoricamente nada puede ser más frío que el cero absoluto), es muy conveniente usar la escala Kelvin en la investigación científica cuando se mide temperatura extremadamente baja