1. Define los principales tipos de presión como presión absoluta, presión relativa, presión atmosférica y presión hidrostática. Explica el principio de Arquímedes, que establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje igual al peso del fluido desplazado.
2. Presenta la ecuación para calcular el empuje hidrostático y su unidad en el Sistema Internacional.
3. Explica que el modelo matemático de Arquímedes representa el empuje en función de la
1. Explica la diferencia entre deformación elástica y deformación plástica irreversible, señalando que la deformación elástica es reversible mientras que la deformación plástica no lo es y causa cambios permanentes en la forma del material.
2. Describe las diferentes zonas de una curva de esfuerzo-deformación, incluyendo las zonas elástica, plástica y de ruptura.
3. Distingue entre el límite elástico, límite de fluencia y límite de ruptura, indicando que el límite elá
Este documento presenta los conceptos fundamentales del péndulo de torsión, incluyendo sus elementos como el período, momento de inercia, ángulo de torsión y frecuencia. También presenta las ecuaciones que describen el período de oscilación, la inercia centroidal de un disco y aro, y la constante de torsión de una varilla. El documento concluye citando varias fuentes bibliográficas.
El documento define el período de oscilación como el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de oscilación. Explica que el momento de inercia es el producto de la masa por el cuadrado de la distancia y sus unidades en el SI. Finalmente, resume el teorema de los ejes paralelos, el cual establece que el momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo que pase por el centro de masa es igual al momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa más el producto de la mas
Este documento presenta conceptos fundamentales sobre fuerzas y rotación, incluyendo las condiciones para que una fuerza provoque rotación, la definición de par de fuerzas y momento de una fuerza. También define la inercia rotacional y sus unidades en el SI, y presenta ecuaciones para el momento de inercia de algunos cuerpos regulares así como la definición de período de oscilación y sus unidades.
1. Define los principales tipos de presión como presión absoluta, presión relativa, presión atmosférica y presión hidrostática. Explica el principio de Arquímedes, que establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje igual al peso del fluido desplazado.
2. Presenta la ecuación para calcular el empuje hidrostático y su unidad en el Sistema Internacional.
3. Explica que el modelo matemático de Arquímedes representa el empuje en función de la
1. Explica la diferencia entre deformación elástica y deformación plástica irreversible, señalando que la deformación elástica es reversible mientras que la deformación plástica no lo es y causa cambios permanentes en la forma del material.
2. Describe las diferentes zonas de una curva de esfuerzo-deformación, incluyendo las zonas elástica, plástica y de ruptura.
3. Distingue entre el límite elástico, límite de fluencia y límite de ruptura, indicando que el límite elá
Este documento presenta los conceptos fundamentales del péndulo de torsión, incluyendo sus elementos como el período, momento de inercia, ángulo de torsión y frecuencia. También presenta las ecuaciones que describen el período de oscilación, la inercia centroidal de un disco y aro, y la constante de torsión de una varilla. El documento concluye citando varias fuentes bibliográficas.
El documento define el período de oscilación como el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de oscilación. Explica que el momento de inercia es el producto de la masa por el cuadrado de la distancia y sus unidades en el SI. Finalmente, resume el teorema de los ejes paralelos, el cual establece que el momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo que pase por el centro de masa es igual al momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa más el producto de la mas
Este documento presenta conceptos fundamentales sobre fuerzas y rotación, incluyendo las condiciones para que una fuerza provoque rotación, la definición de par de fuerzas y momento de una fuerza. También define la inercia rotacional y sus unidades en el SI, y presenta ecuaciones para el momento de inercia de algunos cuerpos regulares así como la definición de período de oscilación y sus unidades.
Este documento define conceptos clave relacionados con choques y colisiones, incluyendo cantidad de movimiento, fenómenos de colisión, fuerzas impulsivas y coeficiente de restitución. Explica que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que relaciona la masa y velocidad de un cuerpo. Define tres tipos de colisiones y explica que el coeficiente de restitución evalúa la pérdida o no de energía cinética. También describe los tipos de choques según el valor del coeficiente, incluyendo choques elástic
Este documento presenta los conceptos fundamentales de la dinámica y la segunda ley de Newton. Explica que la segunda ley de Newton establece que la fuerza aplicada a un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración y masa, y que la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. También define el movimiento uniformemente acelerado y presenta las ecuaciones que describen la posición, velocidad y aceleración de un cuerpo en este tipo de movimiento.
Conocer la definición de física cual es la unidad en el sistema internacional de la misma manera conocer las fuerzas concurrentes que es lo que la hace relevante y por último conocer el equilibrio de estas
describir el movimiento circular uniforme como sus características y ecuaciones que es lo que lo hace relevante e interesante teniendo en cuenta aspectos que pueden ser relevantes
El documento describe el movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). El MCUA ocurre cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo su velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo, lo que significa que tiene una aceleración constante. El MCUA se caracteriza por tener una aceleración angular constante, una velocidad angular que aumenta o disminuye de manera uniforme, y una aceleración tangencial constante.
Este documento presenta información sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Explica que en el MRUA, la partícula se mueve en línea recta con una aceleración constante, por lo que su velocidad aumenta linealmente con el tiempo y su posición varía cuadráticamente con el tiempo. También incluye ecuaciones que describen la relación entre la aceleración, velocidad y posición con respecto al tiempo para este tipo de movimiento.
Este documento trata sobre el movimiento parabólico. Explica que el movimiento parabólico es la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio sin resistencia y bajo la influencia de la gravedad. También describe que el movimiento parabólico puede analizarse como la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y uno rectilíneo uniformemente acelerado verticalmente. Además, detalla algunas características clave del movimiento parabólico como que un cuerpo que cae libremente
Este documento presenta información sobre conceptos fundamentales de la estática y la cinemática. Define el campo gravitatorio como una propiedad física comunicada al espacio por una masa que se caracteriza por ser conservativo, estacionario y sujeto al principio de superposición. Explica que la intensidad del campo gravitatorio representa la fuerza gravitatoria por unidad de masa y puede calcularse mediante expresiones matemáticas. Finalmente, resume las características clave de la caída libre, incluyendo que implica una aceleración constante debido a la graved
Este documento presenta conceptos fundamentales de la cinemática y la mecánica newtoniana. Explica que la cinemática es la descripción matemática del movimiento sin considerar las causas, e introduce conceptos como trayectoria, vector de posición y velocidad. También define el movimiento rectilíneo uniforme, caracterizado por una velocidad constante, y presenta sus leyes y ecuaciones, como que la distancia es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Finalmente, indica que la mecánica newtoniana estudia los movim
Este documento presenta conceptos fundamentales de la cinemática y la mecánica newtoniana. Explica que la cinemática es la descripción matemática del movimiento sin considerar las causas, e introduce conceptos como trayectoria, vector de posición y velocidad. También define la velocidad media y el movimiento rectilíneo uniforme, caracterizado por una velocidad y dirección constantes y una aceleración nula. Finalmente, resume las leyes y ecuaciones que rigen este tipo de movimiento.
Un vector es una magnitud física que se caracteriza por tener módulo (longitud), dirección y orientación. Puede definirse por sus coordenadas en un sistema de referencia, como las coordenadas x e y en el plano xy. El módulo de un vector es su longitud, y depende del sistema de coordenadas utilizado para describir su posición. Los vectores pueden expresarse mediante letras en negrita con flecha o sus componentes, y los vectores unitarios son útiles para especificar direcciones en diferentes sistemas de coordenadas usando ejes como i,
Este documento trata sobre las funciones cuadráticas. Explica que una función cuadrática puede escribirse como f(x)=ax2+bx+c, donde a, b y c son números reales y a no es cero. También describe el método de linealización para aproximar el resultado de una función cerca de un punto, y cómo obtener la ecuación de una función cuadrática mediante el producto o suma de sus raíces.
Este documento describe las magnitudes físicas fundamentales como longitud, masa y volumen. Explica que las mediciones pueden ser directas o indirectas, y que las indirectas se determinan mediante fórmulas o leyes que combinan varias magnitudes. También cubre conceptos como error relativo, precisión y exactitud en las mediciones. Finalmente, menciona algunos instrumentos de medición directa como metro, regla graduada y compases.
LA PEDAGOGIA AUTOGESTONARIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJEjecgjv
La Pedagogía Autogestionaria es un enfoque educativo que busca transformar la educación mediante la participación directa de estudiantes, profesores y padres en la gestión de todas las esferas de la vida escolar.
Este documento define conceptos clave relacionados con choques y colisiones, incluyendo cantidad de movimiento, fenómenos de colisión, fuerzas impulsivas y coeficiente de restitución. Explica que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que relaciona la masa y velocidad de un cuerpo. Define tres tipos de colisiones y explica que el coeficiente de restitución evalúa la pérdida o no de energía cinética. También describe los tipos de choques según el valor del coeficiente, incluyendo choques elástic
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El documento describe el movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). El MCUA ocurre cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo su velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo, lo que significa que tiene una aceleración constante. El MCUA se caracteriza por tener una aceleración angular constante, una velocidad angular que aumenta o disminuye de manera uniforme, y una aceleración tangencial constante.
Este documento presenta información sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Explica que en el MRUA, la partícula se mueve en línea recta con una aceleración constante, por lo que su velocidad aumenta linealmente con el tiempo y su posición varía cuadráticamente con el tiempo. También incluye ecuaciones que describen la relación entre la aceleración, velocidad y posición con respecto al tiempo para este tipo de movimiento.
Este documento trata sobre el movimiento parabólico. Explica que el movimiento parabólico es la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio sin resistencia y bajo la influencia de la gravedad. También describe que el movimiento parabólico puede analizarse como la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y uno rectilíneo uniformemente acelerado verticalmente. Además, detalla algunas características clave del movimiento parabólico como que un cuerpo que cae libremente
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Un vector es una magnitud física que se caracteriza por tener módulo (longitud), dirección y orientación. Puede definirse por sus coordenadas en un sistema de referencia, como las coordenadas x e y en el plano xy. El módulo de un vector es su longitud, y depende del sistema de coordenadas utilizado para describir su posición. Los vectores pueden expresarse mediante letras en negrita con flecha o sus componentes, y los vectores unitarios son útiles para especificar direcciones en diferentes sistemas de coordenadas usando ejes como i,
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Este documento describe las magnitudes físicas fundamentales como longitud, masa y volumen. Explica que las mediciones pueden ser directas o indirectas, y que las indirectas se determinan mediante fórmulas o leyes que combinan varias magnitudes. También cubre conceptos como error relativo, precisión y exactitud en las mediciones. Finalmente, menciona algunos instrumentos de medición directa como metro, regla graduada y compases.
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SEMIOLOGIA DE HEMORRAGIAS DIGESTIVAS.pptxOsiris Urbano
Evaluación de principales hallazgos de la Historia Clínica utiles en la orientación diagnóstica de Hemorragia Digestiva en el abordaje inicial del paciente.