El documento resume el experimento de Millikan para determinar la carga del electrón. En el experimento, Millikan midió el movimiento de gotas de aceite con y sin la presencia de un campo eléctrico. Sin campo eléctrico, midió la velocidad de caída para calcular el radio de las gotas. Con campo eléctrico, midió cambios en la velocidad para determinar la carga de cada gota, la cual resultó ser múltiplos enteros de 1,6×10−19 C, identificando así la carga elemental. El experimento
Este documento presenta 11 problemas sobre campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Los problemas cubren temas como la aceleración de electrones y protones en campos magnéticos, el cálculo del campo magnético generado por alambres, espiras y láminas de corriente, y el movimiento de alambres cargados bajo la influencia de campos magnéticos. Se proporcionan detalles como magnitudes de corrientes, distancias, velocidades iniciales, y se piden los valores del campo magnético o la fuerza magn
This document contains Homer Reid's solutions to problems from Goldstein's Classical Mechanics textbook. The first problem solved involves a radioactive nucleus decaying and emitting an electron and neutrino. The solution finds the direction and momentum of the recoiling nucleus. The next problems solved include deriving the escape velocity of Earth, the equation of motion for a rocket, relating kinetic energy to momentum for varying mass systems, and several other kinematic and constraint problems.
Este documento presenta objetivos y conceptos sobre campos magnéticos y momento de torsión. Los objetivos incluyen determinar la magnitud y dirección de la fuerza sobre un alambre portador de carga en un campo magnético, y calcular el momento de torsión magnético sobre una bobina o solenoide. Se explican conceptos como la fuerza sobre una carga en movimiento, la fuerza sobre un conductor, el momento de torsión magnético, el campo magnético de un alambre largo, y el campo magnético dentro de una espira, bobina o soleno
Este documento presenta un libro sobre electromagnetismo y física moderna. El libro contiene dos partes principales: la primera parte cubre los principios del electromagnetismo en seis capítulos, mientras que la segunda parte cubre elementos clave de la física moderna como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y los modelos atómicos. Cada capítulo presenta la teoría, ejemplos resueltos y problemas propuestos para que los estudiantes comprendan mejor los conceptos.
Movimiento de un Cuerpo Rígido-Movimiento Angular de una Partícula-Movimiento Angular de un Sólido Rígido-Momento de Inerca-Teorema de Figura Plana-Teorema de Steiner-Momento de Torción-Impulso Angular
1. El documento presenta un problema de física sobre la desviación de partículas cargadas en un campo magnético. Incluye 15 preguntas sobre la dirección y magnitud de la fuerza magnética experimentada por diversas partículas en movimiento a través de campos magnéticos.
2. Calcula valores como la velocidad, fuerza, energía y radio de trayectoria de partículas como protones, electrones y partículas alfa moviéndose en campos magnéticos uniformes.
3. Proporciona sol
Este documento describe el concepto de momento angular y su conservación. Explica que el momento angular es una medida de la inercia de rotación de un objeto y depende de su masa, distancia al eje de rotación y velocidad angular. También indica que el momento angular de un sistema se conserva si no hay fuerzas externas aplicadas, lo que significa que si cambia el momento de inercia, la velocidad angular también cambiará para mantener constante el producto momento de inercia por velocidad angular.
Este documento presenta una lista de constantes fundamentales de la física y sus valores numéricos, incluyendo la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la constante de Boltzmann y la carga del electrón. También incluye conversiones de unidades, propiedades del agua y símbolos matemáticos comúnmente usados.
Este documento presenta 11 problemas sobre campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Los problemas cubren temas como la aceleración de electrones y protones en campos magnéticos, el cálculo del campo magnético generado por alambres, espiras y láminas de corriente, y el movimiento de alambres cargados bajo la influencia de campos magnéticos. Se proporcionan detalles como magnitudes de corrientes, distancias, velocidades iniciales, y se piden los valores del campo magnético o la fuerza magn
This document contains Homer Reid's solutions to problems from Goldstein's Classical Mechanics textbook. The first problem solved involves a radioactive nucleus decaying and emitting an electron and neutrino. The solution finds the direction and momentum of the recoiling nucleus. The next problems solved include deriving the escape velocity of Earth, the equation of motion for a rocket, relating kinetic energy to momentum for varying mass systems, and several other kinematic and constraint problems.
Este documento presenta objetivos y conceptos sobre campos magnéticos y momento de torsión. Los objetivos incluyen determinar la magnitud y dirección de la fuerza sobre un alambre portador de carga en un campo magnético, y calcular el momento de torsión magnético sobre una bobina o solenoide. Se explican conceptos como la fuerza sobre una carga en movimiento, la fuerza sobre un conductor, el momento de torsión magnético, el campo magnético de un alambre largo, y el campo magnético dentro de una espira, bobina o soleno
Este documento presenta un libro sobre electromagnetismo y física moderna. El libro contiene dos partes principales: la primera parte cubre los principios del electromagnetismo en seis capítulos, mientras que la segunda parte cubre elementos clave de la física moderna como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y los modelos atómicos. Cada capítulo presenta la teoría, ejemplos resueltos y problemas propuestos para que los estudiantes comprendan mejor los conceptos.
Movimiento de un Cuerpo Rígido-Movimiento Angular de una Partícula-Movimiento Angular de un Sólido Rígido-Momento de Inerca-Teorema de Figura Plana-Teorema de Steiner-Momento de Torción-Impulso Angular
1. El documento presenta un problema de física sobre la desviación de partículas cargadas en un campo magnético. Incluye 15 preguntas sobre la dirección y magnitud de la fuerza magnética experimentada por diversas partículas en movimiento a través de campos magnéticos.
2. Calcula valores como la velocidad, fuerza, energía y radio de trayectoria de partículas como protones, electrones y partículas alfa moviéndose en campos magnéticos uniformes.
3. Proporciona sol
Este documento describe el concepto de momento angular y su conservación. Explica que el momento angular es una medida de la inercia de rotación de un objeto y depende de su masa, distancia al eje de rotación y velocidad angular. También indica que el momento angular de un sistema se conserva si no hay fuerzas externas aplicadas, lo que significa que si cambia el momento de inercia, la velocidad angular también cambiará para mantener constante el producto momento de inercia por velocidad angular.
Este documento presenta una lista de constantes fundamentales de la física y sus valores numéricos, incluyendo la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la constante de Boltzmann y la carga del electrón. También incluye conversiones de unidades, propiedades del agua y símbolos matemáticos comúnmente usados.
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corrienteMatilde Techeira
La fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente se calcula como el producto vectorial de la corriente I y el campo magnético B. Un segmento rectilíneo de conductor experimenta una fuerza F perpendicular a ambos, B y la dirección de la corriente, con magnitud F = IlB, donde l es la longitud del segmento. Esta expresión también se aplica a segmentos infinitesimales dl de un conductor de cualquier forma para determinar la fuerza total.
Este documento contiene varios problemas resueltos relacionados con el cálculo del flujo eléctrico a través de superficies planas y no planas ubicadas en campos eléctricos uniformes y no uniformes. Se calculan expresiones para el flujo eléctrico a través de planos, esferas y otras figuras geométricas simples ubicadas en diferentes posiciones dentro de campos eléctricos puntuales y uniformes.
Este formulario contiene 20 leyes y conceptos de mecánica clásica, incluyendo expresiones para la cinemática, dinámica, energía y movimiento orbital. Proporciona las fórmulas para calcular vectores de posición, velocidad y aceleración, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, fuerzas como peso, rozamiento y centrípeta, energía cinética y potencial, y leyes de Kepler sobre periodos y velocidades orbitales. El formulario ofrece una guía útil de las herramientas
Este documento resume los conceptos de componentes radiales y transversales del movimiento en coordenadas polares. Explica que la velocidad y aceleración de una partícula se pueden descomponer en componentes paralelas y perpendiculares a la línea entre la partícula y el origen, conocidas como componentes radiales y transversales. Luego presenta fórmulas para calcular la velocidad radial, aceleración radial, velocidad transversal y aceleración transversal de una partícula. Por último, analiza el caso de una partícula que se mue
El documento describe los elementos y condiciones de un péndulo de torsión, incluyendo un hilo suspendido verticalmente con un cuerpo colgando de su extremo inferior. Explica que el período siempre es inverso a la frecuencia y está relacionado con la longitud de onda. También define las ecuaciones de inercia centroidal para un disco y un aro, y las unidades de medida como el segundo y metro en el SI. Finalmente, indica que la constante de torsión de una varilla es la fuerza por grado de viaje radial.
Este documento presenta varios ejercicios sobre movimiento rectilíneo con aceleración constante. En el primer ejercicio, se calcula la aceleración de una partícula que alcanza 20 m/s después de 5 segundos. En el segundo ejercicio, se calcula la distancia recorrida en 4 segundos por un móvil con aceleración de 5 m/s2. Finalmente, en el tercer ejercicio se analiza el movimiento de dos móviles, uno acelerado y otro de velocidad constante, para determinar cuando el primero alcanza al segundo
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOLFrancisco Rivas
El documento describe la ley de Biot-Savart, que proporciona una expresión matemática para el campo magnético en un punto debido a una corriente eléctrica. El campo magnético depende de factores como la distancia al elemento de corriente, la magnitud de la corriente y el ángulo entre el elemento de corriente y la línea que une este punto con el punto de interés. También se discuten aplicaciones como el campo magnético producido por un lazo de corriente circular.
El estudiante realizó un experimento para medir la velocidad del sonido en el aire usando el método de resonancia en un tubo. Medió las distancias de resonancia L1 y L2 para varias frecuencias de diapasones y construyó un gráfico de frecuencia vs inverso de la longitud de onda. La pendiente del gráfico le dio un valor experimental de 357 m/s para la velocidad del sonido, con un error del 3% respecto al valor teórico.
Este documento presenta información sobre los conceptos de fuerza y movimiento. Explica que la fuerza es algo que puede producir un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Describe las características de la fuerza como la interacción, contacto y a distancia, y su naturaleza vectorial. También introduce los conceptos de fuerza neta e inercia, y resume la Primera Ley de Newton sobre la inercia y la Segunda Ley sobre la relación entre fuerza y aceleración.
Este documento presenta información sobre la física de la inductancia magnética. Explica que la inductancia se refiere al campo magnético creado por una corriente eléctrica que pasa a través de una bobina enrollada. Describe los conceptos de inductancia propia, que ocurre cuando una corriente variable induce una fuerza electromotriz en la misma bobina, y la inductancia mutua, que ocurre entre dos bobinas cercanas. También proporciona fórmulas matemáticas para calcular la inductancia de una bobina y la fuerza electrom
Hugo Medina Guzmán Fisica II SolucionarioPavel Gomez M
Este documento presenta una reseña de un libro de física escrito por Hugo Medina Guzmán. La reseña comienza presentando al autor y su experiencia en la enseñanza de la física. Luego, analiza el contenido y enfoque del libro, señalando que utiliza observaciones experimentales como punto de partida para desarrollar los conceptos físicos de manera lógica y accesible para el lector. Finalmente, concluye que el libro representa el trabajo docente de Hugo Medina y constituye una valiosa contribuc
El documento presenta el ejercicio de un bloque de granito de 1380 kg que es arrastrado hacia arriba por un plano inclinado a 1.34 m/s por un motor de vapor. Se calcula que la potencia que debe suministrar el motor es de 16.6 kW para mover el bloque tomando en cuenta la fricción, masa del bloque y ángulo del plano inclinado. Se piden también las definiciones de trabajo de la fuerza horizontal, trabajo de la fuerza de fricción y trabajo neto sobre el bloque.
La ley de Gauss permite calcular campos eléctricos de distribuciones simétricas de carga como una esfera o línea infinita. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada. La ley de Gauss establece matemáticamente que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie es directamente proporcional a la carga neta encerrada dividida por la permitividad del vacío.
1) El documento habla sobre la inercia rotacional y cómo depende de cómo se distribuye la masa de un objeto. 2) Explica que cuanto más lejos esté la masa del centro de rotación, mayor será la inercia rotacional. 3) También introduce conceptos como el momento de inercia, momento angular, torque y conservación del momento angular. Incluye ejemplos y ejercicios resueltos para ilustrar estos conceptos.
Este documento presenta los problemas resueltos de un curso de cálculo. Incluye ejercicios sobre ecuaciones de rectas tangentes, diferenciales, aproximaciones usando diferenciales, integrales de funciones algebraicas y logarítmicas. El estudiante resuelve cada problema de manera detallada aplicando los conceptos y fórmulas de cálculo diferencial e integral aprendidos.
1) Un campo magnético variable puede inducir un fenómeno eléctrico en un circuito, como una corriente eléctrica. 2) Cuando se cierra un interruptor en un circuito primario, se induce una fem momentánea en un circuito secundario debido al cambio en el flujo magnético. 3) La ley de inducción de Faraday establece que la fem inducida es directamente proporcional al cambio en el flujo magnético a través de un circuito con el tiempo.
El documento explica la presión hidrostática y cómo se calcula la presión que ejerce un líquido sobre un objeto sumergido en él. La presión depende de la densidad del líquido, la gravedad y la profundidad. También se presentan ejemplos de cálculos de presión para diferentes situaciones y el principio de Pascal.
Our primary audience is males aged 12-24 from lower income brackets who seek visceral pleasure from horror films as an escape from their everyday lives. This audience is classified as experiencers and strivers who rely on digital media.
Our secondary niche audience of males and females aged 25-35 from higher income brackets would find the narrative too simple and not challenging enough due to their intellectual and reformist nature.
Based on feedback, we would not change our target audience, but could improve specific scenes by lengthening shots to improve readability and reducing confusing cuts between shots.
Fine anno: tempo di bilanci. Cosa abbiamo fatto quest’anno per la nostra crescita professionale? Le nostre azioni ci hanno portato un risultato? Proprio come se la nostra carriera fosse un’impresa possiamo redigerne il business plan
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corrienteMatilde Techeira
La fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente se calcula como el producto vectorial de la corriente I y el campo magnético B. Un segmento rectilíneo de conductor experimenta una fuerza F perpendicular a ambos, B y la dirección de la corriente, con magnitud F = IlB, donde l es la longitud del segmento. Esta expresión también se aplica a segmentos infinitesimales dl de un conductor de cualquier forma para determinar la fuerza total.
Este documento contiene varios problemas resueltos relacionados con el cálculo del flujo eléctrico a través de superficies planas y no planas ubicadas en campos eléctricos uniformes y no uniformes. Se calculan expresiones para el flujo eléctrico a través de planos, esferas y otras figuras geométricas simples ubicadas en diferentes posiciones dentro de campos eléctricos puntuales y uniformes.
Este formulario contiene 20 leyes y conceptos de mecánica clásica, incluyendo expresiones para la cinemática, dinámica, energía y movimiento orbital. Proporciona las fórmulas para calcular vectores de posición, velocidad y aceleración, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, fuerzas como peso, rozamiento y centrípeta, energía cinética y potencial, y leyes de Kepler sobre periodos y velocidades orbitales. El formulario ofrece una guía útil de las herramientas
Este documento resume los conceptos de componentes radiales y transversales del movimiento en coordenadas polares. Explica que la velocidad y aceleración de una partícula se pueden descomponer en componentes paralelas y perpendiculares a la línea entre la partícula y el origen, conocidas como componentes radiales y transversales. Luego presenta fórmulas para calcular la velocidad radial, aceleración radial, velocidad transversal y aceleración transversal de una partícula. Por último, analiza el caso de una partícula que se mue
El documento describe los elementos y condiciones de un péndulo de torsión, incluyendo un hilo suspendido verticalmente con un cuerpo colgando de su extremo inferior. Explica que el período siempre es inverso a la frecuencia y está relacionado con la longitud de onda. También define las ecuaciones de inercia centroidal para un disco y un aro, y las unidades de medida como el segundo y metro en el SI. Finalmente, indica que la constante de torsión de una varilla es la fuerza por grado de viaje radial.
Este documento presenta varios ejercicios sobre movimiento rectilíneo con aceleración constante. En el primer ejercicio, se calcula la aceleración de una partícula que alcanza 20 m/s después de 5 segundos. En el segundo ejercicio, se calcula la distancia recorrida en 4 segundos por un móvil con aceleración de 5 m/s2. Finalmente, en el tercer ejercicio se analiza el movimiento de dos móviles, uno acelerado y otro de velocidad constante, para determinar cuando el primero alcanza al segundo
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOLFrancisco Rivas
El documento describe la ley de Biot-Savart, que proporciona una expresión matemática para el campo magnético en un punto debido a una corriente eléctrica. El campo magnético depende de factores como la distancia al elemento de corriente, la magnitud de la corriente y el ángulo entre el elemento de corriente y la línea que une este punto con el punto de interés. También se discuten aplicaciones como el campo magnético producido por un lazo de corriente circular.
El estudiante realizó un experimento para medir la velocidad del sonido en el aire usando el método de resonancia en un tubo. Medió las distancias de resonancia L1 y L2 para varias frecuencias de diapasones y construyó un gráfico de frecuencia vs inverso de la longitud de onda. La pendiente del gráfico le dio un valor experimental de 357 m/s para la velocidad del sonido, con un error del 3% respecto al valor teórico.
Este documento presenta información sobre los conceptos de fuerza y movimiento. Explica que la fuerza es algo que puede producir un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Describe las características de la fuerza como la interacción, contacto y a distancia, y su naturaleza vectorial. También introduce los conceptos de fuerza neta e inercia, y resume la Primera Ley de Newton sobre la inercia y la Segunda Ley sobre la relación entre fuerza y aceleración.
Este documento presenta información sobre la física de la inductancia magnética. Explica que la inductancia se refiere al campo magnético creado por una corriente eléctrica que pasa a través de una bobina enrollada. Describe los conceptos de inductancia propia, que ocurre cuando una corriente variable induce una fuerza electromotriz en la misma bobina, y la inductancia mutua, que ocurre entre dos bobinas cercanas. También proporciona fórmulas matemáticas para calcular la inductancia de una bobina y la fuerza electrom
Hugo Medina Guzmán Fisica II SolucionarioPavel Gomez M
Este documento presenta una reseña de un libro de física escrito por Hugo Medina Guzmán. La reseña comienza presentando al autor y su experiencia en la enseñanza de la física. Luego, analiza el contenido y enfoque del libro, señalando que utiliza observaciones experimentales como punto de partida para desarrollar los conceptos físicos de manera lógica y accesible para el lector. Finalmente, concluye que el libro representa el trabajo docente de Hugo Medina y constituye una valiosa contribuc
El documento presenta el ejercicio de un bloque de granito de 1380 kg que es arrastrado hacia arriba por un plano inclinado a 1.34 m/s por un motor de vapor. Se calcula que la potencia que debe suministrar el motor es de 16.6 kW para mover el bloque tomando en cuenta la fricción, masa del bloque y ángulo del plano inclinado. Se piden también las definiciones de trabajo de la fuerza horizontal, trabajo de la fuerza de fricción y trabajo neto sobre el bloque.
La ley de Gauss permite calcular campos eléctricos de distribuciones simétricas de carga como una esfera o línea infinita. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada. La ley de Gauss establece matemáticamente que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie es directamente proporcional a la carga neta encerrada dividida por la permitividad del vacío.
1) El documento habla sobre la inercia rotacional y cómo depende de cómo se distribuye la masa de un objeto. 2) Explica que cuanto más lejos esté la masa del centro de rotación, mayor será la inercia rotacional. 3) También introduce conceptos como el momento de inercia, momento angular, torque y conservación del momento angular. Incluye ejemplos y ejercicios resueltos para ilustrar estos conceptos.
Este documento presenta los problemas resueltos de un curso de cálculo. Incluye ejercicios sobre ecuaciones de rectas tangentes, diferenciales, aproximaciones usando diferenciales, integrales de funciones algebraicas y logarítmicas. El estudiante resuelve cada problema de manera detallada aplicando los conceptos y fórmulas de cálculo diferencial e integral aprendidos.
1) Un campo magnético variable puede inducir un fenómeno eléctrico en un circuito, como una corriente eléctrica. 2) Cuando se cierra un interruptor en un circuito primario, se induce una fem momentánea en un circuito secundario debido al cambio en el flujo magnético. 3) La ley de inducción de Faraday establece que la fem inducida es directamente proporcional al cambio en el flujo magnético a través de un circuito con el tiempo.
El documento explica la presión hidrostática y cómo se calcula la presión que ejerce un líquido sobre un objeto sumergido en él. La presión depende de la densidad del líquido, la gravedad y la profundidad. También se presentan ejemplos de cálculos de presión para diferentes situaciones y el principio de Pascal.
Our primary audience is males aged 12-24 from lower income brackets who seek visceral pleasure from horror films as an escape from their everyday lives. This audience is classified as experiencers and strivers who rely on digital media.
Our secondary niche audience of males and females aged 25-35 from higher income brackets would find the narrative too simple and not challenging enough due to their intellectual and reformist nature.
Based on feedback, we would not change our target audience, but could improve specific scenes by lengthening shots to improve readability and reducing confusing cuts between shots.
Fine anno: tempo di bilanci. Cosa abbiamo fatto quest’anno per la nostra crescita professionale? Le nostre azioni ci hanno portato un risultato? Proprio come se la nostra carriera fosse un’impresa possiamo redigerne il business plan
El documento habla sobre el contenido digital y su uso en Colombia. Explica que Internet se ha extendido a zonas rurales a través de 7621 kioscos y que ahora hay acceso a Internet de alta velocidad. También menciona que el uso de trámites por línea y el contenido digital han ayudado a disminuir el hurto y sacar a 402.000 personas de la pobreza, además de proveer soluciones digitales para personas con discapacidad.
El documento describe a Canadá como un país maravilloso con una gran diversidad de paisajes naturales, recursos y culturas. También discute algunos desafíos actuales como crisis familiares y económicas. Propone que se necesitan líderes sensibles a Dios y al pueblo que trabajen por el bien común, comprometidos a ser parte de la solución. Finalmente, sugiere orar por Canadá y ofrecerse para que Dios use a cada persona en el cambio positivo del país.
This document discusses how to create an animated sprite in AndEngine using tiled textures. It explains that the sprite uses a tiled texture region made up of 3 columns and 4 rows. It shows how to declare texture and region attributes, initialize the engine and camera, load the texture and region, create an animated sprite from the region, and add the animated sprite to a scene to display the animation.
Presentación Administra tu centro educativo en un clicChamilo User Day
El documento presenta Control Total, una herramienta de administración desarrollada para centros educativos. Control Total ofrece módulos académicos y financieros que permiten organizar y gestionar todos los aspectos de un centro educativo de manera eficiente y transparente. El módulo académico incluye funciones como registro de notas, boletas de notas, informes estadísticos y certificados. El módulo financiero cubre inscripciones, pagos, estados de cuenta y reportes de solventes. Control Total
La película ¿Qué pasó ayer? trata sobre cuatro amigos que salen de fiesta y se emborrachan hasta el punto de no recordar lo que sucedió la noche anterior. Cada mañana se despiertan en situaciones extrañas sin saber cómo llegaron allí ni dónde está uno de sus amigos. Las películas siguen a los personajes Zach, Alan, Stu y Phil, interpretados por Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Ed Helms y Justin Bartha respectivamente, mientras intentan reconstruir los acontecimientos de la noche a través de pistas y recuerdos
Este álbum de fotografías documenta la rica cultura del flamenco en España. Muestra bailarines y músicos interpretando canciones y bailes tradicionales de flamenco. Las fotografías capturan la pasión y la expresión artística que caracterizan a este importante género musical español.
Students from schools in Greece, Romania, Italy, Lithuania, Poland, Turkey and Estonia presented proposals for improving their city of Kalamata on issues like air quality, rubbish, waste, and tourism. Their proposals included planting more trees, expanding bicycle lanes, enforcing stricter laws on vehicle emissions, increasing recycling programs and bins, regulating illegal landfills and waste disposal, protecting beaches and water resources, and promoting sustainable tourism. The students called on citizens to work together to improve their city.
AUGS 2016 Prolapse Consensus Conference: Large Scale Community Based Research for Standardized POP Outcome Measures. Patient engagement in research is pivotal. What can we do to get them to participate?
Manual de estagio_de_biologia_._programa_de_disciplinafamiliaestagio
Este documento apresenta as diretrizes para a realização do estágio supervisionado curricular obrigatório para os estudantes do curso de licenciatura em ciências biológicas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O estágio tem como objetivo preparar os estudantes para o trabalho docente e proporcionar a aprendizagem de competências pedagógicas. O documento define os requisitos, procedimentos e normas para inscrição, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do estágio, incluindo a distribuição da carga horária, atribuições
Programa operações técnicas em empresas turísticasPaulinha Linha
Este documento apresenta o programa da disciplina de Operações Técnicas em Empresas Turísticas para o curso de Técnico de Turismo. O programa visa preparar os alunos para funções técnicas em diferentes tipos de empresas turísticas, como agências de viagens, alojamento, animação e eventos. O programa inclui 12 módulos focados em desenvolver competências relacionadas a cada tipo de empresa e operação. A avaliação será contínua e sumativa, analisando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.
Este documento fornece orientações para alunos-monitores que apoiarão o projeto "Memórias em Rede" utilizando a internet na escola. Ele explica o papel do aluno-monitor, como planejar atividades, e dicas sobre uso de ferramentas digitais como blogs, fóruns e pesquisa online.
The student used various software and hardware technologies to create a film production. Final Cut Pro was used for editing and allowed them to organize clips, sound, and effects to construct their story, though some elements did not fit together smoothly. Presentation software was also used to create colorful, engaging blogs to present their work. A Panasonic camera was used for filming but not all of its settings were utilized. A H4N audio recorder captured clear foley sounds to sync with clips. The student aims to improve their skills with Final Cut Pro and sound editing.
El experimento de Millikan midió por primera vez la carga del electrón. Se usaron gotas de aceite cargadas levemente que caían a través de aire. Midiendo su velocidad terminal y usando las ecuaciones del movimiento, se calculó la masa de cada gota. Al aplicar un campo eléctrico, se detuvo el movimiento de las gotas, midiendo su carga. Las cargas se encontraron que eran múltiplos enteros de una cantidad fundamental, la carga del electrón, que fue calculada en 1,602×10-19 C.
Este documento presenta un análisis técnico de un semirremolque cisterna de 39,000 litros para transportar petróleo crudo. Determina la velocidad y pendiente máximas que puede alcanzar el semirremolque al moverse. Calcula las reacciones en los neumáticos usando un modelo de elementos finitos para verificar si pueden soportar las cargas durante la frenada y así definir la velocidad máxima. También determina la velocidad máxima al entrar en una curva y la pendiente máxima que puede super
Este documento describe la historia y el marco teórico de los teoremas de los tres momentos. Explica que Clapeyron presentó el teorema de los tres momentos en 1857 para el análisis de vigas continuas, aunque Bertot ya lo había publicado antes. También define qué son las vigas continuas y cómo se pueden analizar usando los momentos en los apoyos como incógnitas principales. Finalmente, muestra un ejemplo numérico de cómo aplicar el método de los tres momentos para resolver un problema de ingeniería estructural.
Este documento describe un experimento para verificar la caída libre y la aceleración de la gravedad. Se midió la velocidad de una rejilla y una rejilla con peso adicional al caer, encontrando que la aceleración de la gravedad es aproximadamente 9.75 m/s2 en la ciudad de La Paz con un margen de error del 3%. Adicionalmente, se comprobó que la aceleración no depende de la masa del objeto.
Este documento compara las pérdidas por efecto corona para una línea de transmisión de 230 kV en Guayaquil y Quito. Calcula que las pérdidas son 66.78 kW/km/fase en Quito y 15.54 kW/km/fase en Guayaquil. Esto resulta en un costo anual de $70199.14/km/fase en Quito y $16335.65/km/fase en Guayaquil, debido a que el efecto corona es menor a mayor altitud. Explica que el efecto corona se debe a la ionización
1) El documento presenta 10 problemas de física moderna relacionados con la relatividad y la mecánica cuántica. 2) Los problemas incluyen cálculos de masa, energía y velocidad de partículas como electrones y protones en movimiento. 3) También se calculan frecuencias, longitudes de onda y cantidades de movimiento de fotones.
Este documento presenta un experimento para verificar la segunda ley de Newton utilizando un montaje con un deslizador de masa m y un portapesas de masa ma conectados por una cuerda. Se midieron los tiempos que tarda el deslizador en cruzar dos fotoceldas separadas una distancia D para diferentes masas m. Los resultados muestran una relación lineal inversa entre la aceleración a y la masa m, verificando la proporcionalidad de la segunda ley de Newton, F=ma. Adicionalmente, se determinó experimentalmente el valor
Estudio de un Muelle Real (Física) Pelayo Díazpelayodsovb6
Este documento presenta los resultados de dos prácticas de laboratorio sobre la ley de Hooke y el comportamiento de un muelle real. En la primera práctica, se midió el alargamiento de un muelle al colgar pesos sucesivos para calcular su constante elástica k de forma analítica y gráfica. En la segunda, se midió el período de oscilación del muelle con pesos para determinar la masa efectiva del muelle mediante cálculos analíticos y gráficos. Los resultados mostraron un error significativo debido a imprecisiones en las
El documento describe los métodos más comunes para estimar las leyes de fatiga de las mezclas bituminosas, incluidas las expresiones del Instituto del Asfalto, Shell y CEDEX. Explica que la fatiga ocurre cuando la acumulación de tensiones repetidas con el tiempo produce agotamiento y fisuración del material. También incluye tablas con valores de fatiga para mezclas convencionales y de alto módulo según diferentes métodos.
Este documento presenta 9 ejercicios de hidráulica que involucran el cálculo de densidad, peso específico, densidad relativa y esfuerzo cortante de aceites. Los ejercicios aplican fórmulas como la densidad relativa, la densidad, el peso específico y la ecuación para calcular la velocidad y esfuerzo cortante en una tubería para resolver problemas que involucran estas propiedades de los aceites.
1) Se agrega más aire a un tanque que contiene 20 lbm de aire, elevando la presión y temperatura. Se calcula la cantidad de aire añadida.
2) Se comprime agua de forma isotérmica y se calcula el cambio de densidad usando su coeficiente de compresibilidad.
3) Se determina el ascenso capilar de queroseno en un tubo de vidrio y sus propiedades superficiales.
1. El documento presenta una serie de problemas relacionados con la mecánica de fluidos y sus propiedades. Los problemas abordan temas como la viscosidad de fluidos, peso y masa de sustancias, densidad de mezclas, concentración de sólidos en muestras de agua, y cálculo de números de Reynolds.
2. Los problemas son resueltos aplicando conceptos como la ley de Newton de la viscosidad, cálculos de peso, masa y densidad utilizando las fórmulas correspondientes, análisis de datos de muestras para
Informe de laboratorio- Movimiento armonico simpleJesu Nuñez
informe de laboratorio experimental del comportamiento de un sistema masa-resorte (movimiento armonico simple), forma de buscar periodo, constante de elongación o estiramiento, y masa.
El documento describe el funcionamiento y diseño de los ciclones, dispositivos que usan la fuerza centrífuga para separar partículas de un flujo de gas. Explica que el gas entra tangencialmente y se fuerza a girar en espiral, empujando las partículas hacia las paredes donde se separan y caen al fondo, mientras que el gas limpio sale por arriba. También cubre modelos matemáticos para predecir la eficacia de recolección en función del tamaño de partícula y parámetros de diseño como la
Este documento describe un experimento para estudiar el movimiento oscilatorio de un sistema masa-resorte. Explica que cuando una masa se sujeta a un resorte elástico y se desplaza ligeramente de su posición de equilibrio, oscilará de forma armónica. El período de oscilación depende de la masa y la constante elástica del resorte, según la ecuación dada. El propósito del experimento es medir el período para diferentes masas y usar los datos para determinar la constante elástica del resorte.
El documento describe 3 métodos para calcular giros y deflexiones en estructuras:
1) El método de doble integración usa sucesivas integraciones de la ecuación de la curva elástica para determinar deflexiones y rotaciones.
2) El método del área de momento relaciona los momentos con las deformaciones calculando rotaciones y deflexiones a partir del diagrama de momento.
3) El método de la viga conjugada representa la viga real como una viga ficticia estáticamente determinada donde la carga es el diagrama de
Este documento presenta un índice de contenidos sobre física y química para el tercer año de la educación secundaria obligatoria. Incluye seis capítulos que cubren temas como las magnitudes y su medida, los estados de la materia, sistemas materiales, estructura de la materia, elementos y compuestos químicos, y reacciones químicas. El documento proporciona problemas y ejercicios de práctica relacionados con cada capítulo para reforzar la comprensión de los conceptos físicos y qu
El documento describe un experimento de tracción realizado en probetas de acero al carbono utilizando dos máquinas diferentes. En la primera parte se usó una máquina universal para probar probetas cilíndrica y plana, midiendo propiedades como alargamiento, resistencia y módulo de Young. En la segunda parte se usó una máquina electrónica para probar otra probeta plana, obteniendo datos de forma automática y más precisa.
Este documento presenta los resultados de un experimento sobre oscilaciones armónicas realizado por estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. El objetivo era estudiar el comportamiento de un péndulo de resorte al variar su masa oscilante y observar el efecto del rozamiento con el aire. Se registraron datos de tiempo y amplitud máxima para diferentes longitudes del resorte. Los análisis mostraron que la amplitud disminuye exponencialmente con el tiempo debido al rozamiento, y que el período cuadrado varía linealmente con la
1. El decaimiento de isótopos radiativos en el tiempo sigue una relación exponencial negativa.
2. Se observan dos móviles cuyos movimientos siguen relaciones lineales y exponenciales respectivamente.
3. El volumen de un gas varía inversamente con la temperatura siguiendo una relación exponencial.
Este documento presenta dos experimentos para explicar la formación de arco iris y por qué los objetos flotan más en agua salada que en agua dulce. El primer experimento muestra cómo se puede crear un arco iris pequeño usando un espejo, agua y luz. El segundo experimento compara cómo flota un huevo en agua salada versus agua dulce, y explica que el agua salada es más densa debido a los iones de sodio y cloro, haciendo que sea más fácil para los objetos flotar.
Este documento presenta información sobre cómo incluir 5 porciones de frutas y verduras en la dieta diaria. Explica que las frutas y verduras son fundamentales para una alimentación saludable y balanceada. Incluye recetas para desayunos, almuerzos, onces y cenas que incorporan frutas y verduras de forma sabrosa y nutritiva. Además, contiene menús semanales con opciones para comer 5 porciones de frutas y verduras todos los días.
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The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
1. Experimenton°8
Experimento de Millikan
Introducción:
En 1897 J.J. Thomson mide el cociente e/m de los rayos catódicos, demostrando que los
electrones son constituyes fundamentales de los átomos, determino la carga del electrón,
mediante la utilización de los rayos catódicos, pero bastantes físicos opinaban que la
utilización de esta experimentación de rayos tenían naturaleza ondulatoria. Entonces el
físico americano Millikan en 1909, tiene como propósito la determinación de la cantidad
de la carga que lleva una gota de aceite, esta experimentación consistía en dos partes, la
primera era la determinación de la su masa o radio midiendo la velocidad de caída en
ausencia de campo eléctrico y la segunda la determinación de su carga midiendo la
velocidad en presencia de campo eléctrico.
Millikan comprobó que el valor de la carga de cada gota era múltiplo entero de la cantidad
1,6 × 10−19
𝐶. La carga eléctrica esta por tanto, cuantizada. Dicha cantidad se denomina
cantidad fundamental de carga o carga del electrón.
2. Situación Problemática:
¿Cómo determinar la carga del electrón según el método teórico y experimental ideado
por Millikan?
Objetivo:
1. Determinar la carga del electrón.
2. Indicar las fuentes de error presentes en el experimento.
3. Determinar la carga del electrón utilizado correcciones adecuadas.
Materiales:
1. Plataforma.
2. Microscopio con ocular milimetrado.
3. Condensador de placas paralelas.
4. Dispositivo de iluminación.
5. Atomizador de aceite.
6. Pera de goma.
7. Base de soporte.
8. Fuente de poder.
9. Cronometro.
Los materiales mencionados se disponen según la figura.
3. Figura a: Montaje del experimento de Millikan
El montaje del experimentoutilizadoporMillikan (figuraa) consiste enintroducirunagotade
aceite,apretandounaperade goma, dentrode unespaciocomprendidoentre lasplacasde un
condensadorconectadoauna fuente de poder,entoncesunade lasplacasse encuentracargada
positivaylaotra negativa.Lasgotasde aceite al pasar por el atomizadoradquierencargaeléctrica
por efectode fricción,parapoderidentificarlas, sone iluminadasmediante undispositivode
iluminaciónyse observapormediodel microscopio.
Procedimiento
Por mediodel montaje de Millikan se puededeterminarlacarga elemental atravésdel
movimientode unagota pormediode la interacciónde tresfuerzas;lafuerzade gravedad,la
fuerzade empuje yfuerzadebidoauncampo eléctrico. Sinembargo,paraque funcione se
requiere lautilizaciónde unafuente de poderque suministraunadiferenciade potencialenlas
placasdel condensadoryde un dispositivode iluminaciónque permitaobservarloacontecido.
Ademásse requiere de uncronometroque permitacontrolarel experimento.
La determinacióndel radio de una gota de aceite enausencia de campo eléctrico.
La gotade aceite cae por la acciónde lafuerzade gravedad,peroa su vezesanuladapor la fuerza
de empuje yla fuerzade roce,cae con una velocidadconstante.Comose muestraenlafigurab el
diagramade fuerza;
Figura b: Diagrama de Fuerza
Evaluandoladistanciaque se desplazaunagota,y el tiempoque empleaenhacerlo,esposible
calcularsu velocidad.Suponiendoque lagotaesuna esferade radioR.
4. Entoncescomo lagota de aceite tiene unavelocidadcontante,la interacción de lasfuerzas
mostradas enel diagrama.
( 𝑎) 𝐹𝑟 + 𝐸 − 𝑚𝑔 = 0
Donde 𝐹𝑟 corresponde ala fuerzade roce de la gota de aceite que se mueve enunfluido de
viscosidadȠ,yestadadapor:
( 𝑏) 𝐹𝑟 = 6𝜋𝑅Ƞ𝑣
La fuerzade empuje 𝐸 esel productode ladensidaddel aire porel volumende lagotade aceite y
la gravedad.
( 𝑐) 𝐸 =
4
3
𝜌0 𝜋𝑅3 𝑔
En la ecuación(a), reemplazandolaecuación(b) y(c)
( 𝑑) 𝑚𝑔 =
4
3
𝜌0 𝜋𝑅3 𝑔 + 6𝜋𝑅Ƞ𝑣
La masa 𝑚 de la gota de aceite se puede expresarcomoel productode su densidadyde su
volumen (𝑚 = 𝜌𝑉),el cual corresponde al de una esfera,yaque la gota de aceite se considero
como esfera,entonceslaecuación(d) se puedeexpresarde lasiguiente forma:
( 𝑓)
4
3
( 𝜌 − 𝜌0) 𝜋𝑅3 𝑔 = 6𝜋𝑅Ƞ𝑣
Despejando 𝑣 de laecuación (f) se obtienelarelaciónparaencontrarlavelocidadde lagota de
aceite enausenciade campoeléctrico.
(𝑔) 𝑣 =
2(𝜌 − 𝜌0)𝑅2 𝑔
9Ƞ
Dicha velocidad 𝑣 corresponde aladistancia 𝑑 que recorrióla gotade aceite enundeterminado
tiempo 𝑡,por lotanto, para determinarel valordel radiode lagota,al medir 𝑑 y 𝑡 de diferentes
gotas de aceite de tamañossimilares.Ladefinición del tamañode lasgotasfue hechapor las
observacionesobtenidas.
Si se obtiene laecuación (g) de lavelocidaduniformede caída,se puede determinarel radiode la
gota. Tal como:
(ℎ) 𝑅 = √
9Ƞ𝑣
2( 𝜌 − 𝜌0) 𝑔
Con lautilizaciónde un microscopio paraobservarel movimientode lasgotasde aceite,en
ausenciade campoeléctrico,dichasgotasse desplazanhaciaarriba,peropor efectode laslentes
Gota de Aceite N° degradaciones Distancia(m) Tiempo(s) Velocidad(m/s)
6. Para determinarel valorde ladistanciaque recorre lagota de aceite corresponde ala siguiente
ecuación:
(𝑖) 𝑑 = (
𝑛°𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
1,875
) × 10−4[𝑚]
La siguientetablacontiene losdatos muestreados de ladistancia 𝑑 yel tiempo 𝑡 de las40 gotas
diferentesytamañossimilares.
Tabla a: Datos sobre la velocidad de las distintas gotas de aceite.
Con losvaloresobtenidosel promediode lavelocidad de lasgotas de aceite enausenciade un
campo eléctricoes:
( 𝑗) 𝑣̅ = 1,01 × 10−5[
𝑚
𝑠
]
Y su desviaciónestándares:
( 𝑘) 𝜎 = [
𝑚
𝑠
]
De acuerdocon losdatos muestreados enlatablapuedoobtenerel valordel radiode lagota de
aceite mediante lautilizaciónde laecuación (h),teniendoencuentaque:
- La aceleraciónde gravedades 𝑔 = 9,79[
𝑚
𝑠2
]
- La densidaddel aceitees 𝜌 = 875,3[
𝑘𝑔
𝑠3
]
- La densidaddel aire es 𝜌0 = 1,29[
𝑘𝑔
𝑠3
]
- El coeficiente de viscosidaddel aire es Ƞ = 1,81 × 10−5[
𝑁𝑠
𝑚2
]
Tabla de datoscon respectoal radio de la gota de aceite.
N°de gota Radio (m)
1 3,95 × 10−7
2 2,75 × 10−7
3 4,46 × 10−7
4 5,16 × 10−7
5 3,84 × 10−7
6 2,77 × 10−7
7 2,85 × 10−7
8 3,75 × 10−7
9 3,28 × 10−7
10 2,75 × 10−7
7. 11 2,98 × 10−7
12 3,04 × 10−7
13 3,19 × 10−7
14 3,50 × 10−7
15 3,32 × 10−7
16 3,50 × 10−7
17 2,86 × 10−7
18 3,32 × 10−7
19 3,30 × 10−7
20 3,00 × 10−7
21 2,70 × 10−7
22 2,62 × 10−7
23 3,18 × 10−7
24 2,42 × 10−7
25 2,51 × 10−7
26 3,70 × 10−7
27 2,23 × 10−7
28 2,07 × 10−7
29 2,39 × 10−7
30 2,91 × 10−7
31 2,49 × 10−7
32 2,23 × 10−7
33 2,71 × 10−7
34 3,04 × 10−7
35 2,11 × 10−7
36 2,87 × 10−7
37 3,11 × 10−7
38 2,55 × 10−7
39 3,38 × 10−7
40 2,46 × 10−7
𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑏: Datos de los radios de la gota de aceite.
La tabla𝑏muestralosvaloresparael radio de cada gota de aceite con ausenciade uncampo
eléctrico,donde el promedioysu dispersión paradichovalorson:
𝑅̅ = 3,03 × 10−7[𝑚]
𝜎 = 6,33 × 10−8[𝑚]
Entonces
𝑅 = 3,03 × 10−7 ± 6,33 × 10−8[𝑚]
Determinacióndel radio de una gota de aceite en presenciade campo eléctrico.
8. Al aplicaruna diferenciade potencial alasplacasdel condensador,enéste se establece uncampo
eléctrico. El sentidode dichocampoestal,que la gota de aceite se elevaconvelocidadconstante.
Interactúanlafuerzade roce, fuerzade empuje,fuerzaelectrostáticaylafuerzade gravedad,
como se muestraenla 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑐.
Figura 𝑐: diagrama de fuerza que interactúan en la gota de aceite.
En la figura 𝑐, se observaque lafuerzaeléctrica 𝐹𝑒 sobre lagota de aceite producidaporlaacción
del campoeléctricomasla fuerzade empuje 𝐸 esigual ala sumade laFuerzade Peso 𝑚𝑔 y de la
fuerzade roce 𝐹𝑟 que actúan sobre la misma.
(𝑙) 𝐹𝑒 + 𝐸 = 𝑚𝑔 + 𝐹𝑟
La masa 𝑚 corresponde al producto de ladensidaddel aceite ydel volumende dichagota.
( 𝑚) 𝑚 =
4
3
𝜌𝜋𝑅3
La fuerzaeléctrica 𝐹𝑒 correspondeal productode lacarga 𝑞 y del campo eléctrico 𝐸´.
Entoncesreemplazandolaecuación (b),(c) y(m) enlaecuación (l),sabiendo que el campo
eléctricoesel cociente entre ladiferenciade potencial 𝑉 aplicadaalasplacas del condensadoryla
distancia 𝑑´ entre lasmismas.
( 𝑛) 𝑞
𝑉
𝑑´
+
4
3
𝜌0 𝜋𝑅3 𝑔 =
4
3
𝜌𝜋𝑅3 𝑔 + 6𝜋𝑅𝑣Ƞ
Utilizandolaexpresióndel radio 𝑅 = √
9𝑣Ƞ
2( 𝜌−𝑝0) 𝑔
,reemplazándolaenlaecuación (n) ydespejando
el valorde lacarga 𝑞 se obtiene:
( 𝑜) 𝑞 =
4
3
𝜋 (
9
2
Ƞ)
3/2
(
𝑑´
𝑉
) (
1
( 𝜌 − 𝜌0) 𝑔
)
1/2
( 𝑣1)1/2( 𝑣1 + 𝑣2)
12. Al dar una gran cantidadde errorde un88,63%, debido alos erroressistemáticos que se
realizaronenlatoma de muestras,talescomo:
El momentoque se observalagota de aceite yse tomael tiempoconel cronometro,
existe unerroral detenerel tiempo,cuandolagotitaa recorridoladistanciadefinida.
La poca claridadque había al momentode observarlasgotas de aceite enel tubo.
No siempre se utilizabalamismagotitaaceite paralatoma de datos.
Entoncespara poderobtenerunmenorerrorsistemáticoenel cálculode lacarga del electrónse
aconsejamedirel tiempode lamenordistanciarecorridaposible,que eneste casoesuna
cuadricula,ese factortambiénpuede afectaral errordebidoque se realizomedidasde 1 a 3
cuadros de distancia.Tambiénparamejorarladeterminaciónde lacargadel electrón,teneruna
mayor cercanía al valore referencial que esde 1,60 × 10−19 𝐶se puede utilizarunacámaraccd.