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1.1 Ondas sonoras
   Son ondas longitudinales u ondas de
 comprensión.
  Las ondas sonoras al moverse a través
 del aire que nos rodea transportan
 energía, estas ondas estimulan el órgano
 auditivo y producen la sensación de
 sonido.
 La longitud de la onda: es la longitud de
  una onda completa medida entre dos
  crestas.
 La frecuencia: es el número de ondas
  completas que pasan por un punto fijo.
 El período: es el tiempo transcurrido entre
  el paso de dos crestas sucesivas.
1.3 Producción del sonido.
     Un diapasón al vibrar origina un presión
    superior la normal en una región proxima
    del aire que lo rodea , a esta región le
    sigue otra de presión inferior a la normal ,
    originándose así una compresión y un
    enrarecimiento.
1.4 Propagación del sonido
     La mayor parte de los sonidos que
    percibimos llegan a nuestros oídos a
    través del aire, las ondas sonoras, por ser
    ondas de compresión necesitan un medio
    material en el cual pueden viajar las
    compresiones.
1.5 Velocidad del sonido
  La velocidad del sonido dependerá
del medio a través del cual se
propaga, es mayor en los sólidos y
líquidos que en los gases, también
se    ha    comprobado     que    la
temperatura del medio influye en la
velocidad del sonido, en los sólidos
y líquidos la variación es pequeña;
pero en los gases es apreciable, ya
que por cada grado que aumenta la
temperatura del aire, la velocidad
del sonido aumenta en 60cm/s.
.
2.1 Calor y temperatura.
 Calor: es una forma de energía, se trata
  de la energía cinética total de todas las
  moléculas que forman un cuerpo.
 Temperatura: se mide por los efectos que
  sus cambios producen sobre las
  propiedades físicas de las sustancias.
2.2 Dilatación

   En el caso de cuerpos sólidos se puede
    hablar de una variación de sus
    dimensiones lineales: largo, ancho,
    espesor; estas variaciones afectan a su
    vez el volumen.
2.3 Temperatura absoluta
   Al definir la escala centígrada de
  temperatura se establecieron los puntos
  correspondientes a 0°C y 100°C de la
  siguiente manera
 0°C es la temperatura de solidificación del
  agua, a la presión atmosférica normal.
 100°C es la temperatura de ebullición del
  agua, a la presión atmosférica normal.
.
3.1 Propagación de la luz.
  La luz se propaga a lo largo de grandes
 distancias a través del espacio vacío, de
 no ser así no recibiríamos la luz del Sol y
 de estrellas lejanas.
 La luz no necesita un medio material
 para propagarse, puede viajar en el vacío.
3.2 Reflexión de la luz.
     A menos que se mire directamente una
    fuente de luz, tal como el sol, una
    estrella, un bombillo, todo lo que vemos
    es luz reflejada.
3.3 Refracción de la luz.
El cambio de trayectoria de un rayo
 luminoso al pasar de un medio a otro se
 denomina refracción de la luz.
 El rayo de luz en el primer medio (aire)
 se llama rayo incidente; cuando pasa al
 segundo medio (agua), se llama rayo
 refractado.

4.1 Movimiento
    En general, decimos que un cuerpo esta
    en movimiento cuando cambia de posición
    al transcurrir el tiempo y que está en
    reposo cuando permanece fijo en un
    mismo lugar.
   Características del movimiento:
   Distancia
   Tiempo
   Velocidad
4.2 Posición
 La posición de un móvil al transcurrir el
 tiempo será la distancia que lo separa del
 origen en un instante determinado.
 Un marco de referencia podría ser un
 sistema de coordenadas graduado para
 que permita determinar la posición de un
 objeto.
4.3 Trayectoria
  Cuando un cuerpo se mueve, ocupa
  diferentes puntos o posiciones en el
  plano, si unimos con líneas los puntos que
  va ocupando el móvil, obtenemos la
  trayectoria del movimiento.
   Se clasifican en:
 Rectilínea
 Curvilínea
 Mixta
5. Dinámica del
 movimiento.
5.1 Dinámica del movimiento.
 La dinámica es la parte de la física que
 estudia el movimiento tomando en cuenta
 las causas que lo producen.
 La experiencia diaria nos muestra que
 existe algún tipo de relación entre la
 fuerza aplicada sobre un cuerpo y el
 movimiento que adquiere.
5.2 Fuerza resultante.
    Para determinar el efecto que producen
    dos o más fuerzas cuando se aplican
    simultáneamente sobre un cuerpo, se
    calcula la fuerza resultante, para esto se
    elabora el diagrama de cuerpo libre, que
    consiste en hacer coincidir con el objeto
    un sistema de coordenadas y dibujar
    todas las fuerzas que actúen sobre él.
5.3 Primera ley de Newton
 Todo cuerpo conserva su estado de reposo
  o de movimiento rectilíneo uniforme a
  menos que sea sometido a la acción de
  una fuerza no equilibrada.
 Esta ley es la expresión de una propiedad
  de la materia llamada inercia que es la
  resistencia que presenta la materia a
  cambiar su velocidad.
5.4 segunda ley de Newton.
    La fuerza que actúa sobre un objeto es
    directamente proporcional a la aceleración
    que adquiere e inversamente proporcional
    a su masa.

   La expresión matemática de la segunda
    ley de Newton es:
                    F= m.a

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  • 2. Física 1er lapso 3er lapso 2do lapso Acústica Dinámica del Termodinámica Óptica movimiento Movimiento y equilibrio Temas
  • 4.
  • 5. 1.1 Ondas sonoras Son ondas longitudinales u ondas de comprensión. Las ondas sonoras al moverse a través del aire que nos rodea transportan energía, estas ondas estimulan el órgano auditivo y producen la sensación de sonido.
  • 6.  La longitud de la onda: es la longitud de una onda completa medida entre dos crestas.  La frecuencia: es el número de ondas completas que pasan por un punto fijo.  El período: es el tiempo transcurrido entre el paso de dos crestas sucesivas.
  • 7. 1.3 Producción del sonido.  Un diapasón al vibrar origina un presión superior la normal en una región proxima del aire que lo rodea , a esta región le sigue otra de presión inferior a la normal , originándose así una compresión y un enrarecimiento.
  • 8. 1.4 Propagación del sonido  La mayor parte de los sonidos que percibimos llegan a nuestros oídos a través del aire, las ondas sonoras, por ser ondas de compresión necesitan un medio material en el cual pueden viajar las compresiones.
  • 9. 1.5 Velocidad del sonido La velocidad del sonido dependerá del medio a través del cual se propaga, es mayor en los sólidos y líquidos que en los gases, también se ha comprobado que la temperatura del medio influye en la velocidad del sonido, en los sólidos y líquidos la variación es pequeña; pero en los gases es apreciable, ya que por cada grado que aumenta la temperatura del aire, la velocidad del sonido aumenta en 60cm/s.
  • 10. .
  • 11. 2.1 Calor y temperatura.  Calor: es una forma de energía, se trata de la energía cinética total de todas las moléculas que forman un cuerpo.  Temperatura: se mide por los efectos que sus cambios producen sobre las propiedades físicas de las sustancias.
  • 12. 2.2 Dilatación  En el caso de cuerpos sólidos se puede hablar de una variación de sus dimensiones lineales: largo, ancho, espesor; estas variaciones afectan a su vez el volumen.
  • 13. 2.3 Temperatura absoluta  Al definir la escala centígrada de temperatura se establecieron los puntos correspondientes a 0°C y 100°C de la siguiente manera  0°C es la temperatura de solidificación del agua, a la presión atmosférica normal.  100°C es la temperatura de ebullición del agua, a la presión atmosférica normal.
  • 14. .
  • 15. 3.1 Propagación de la luz.  La luz se propaga a lo largo de grandes distancias a través del espacio vacío, de no ser así no recibiríamos la luz del Sol y de estrellas lejanas.  La luz no necesita un medio material para propagarse, puede viajar en el vacío.
  • 16. 3.2 Reflexión de la luz.  A menos que se mire directamente una fuente de luz, tal como el sol, una estrella, un bombillo, todo lo que vemos es luz reflejada.
  • 17. 3.3 Refracción de la luz. El cambio de trayectoria de un rayo luminoso al pasar de un medio a otro se denomina refracción de la luz.  El rayo de luz en el primer medio (aire) se llama rayo incidente; cuando pasa al segundo medio (agua), se llama rayo refractado.
  • 18.
  • 19. 4.1 Movimiento  En general, decimos que un cuerpo esta en movimiento cuando cambia de posición al transcurrir el tiempo y que está en reposo cuando permanece fijo en un mismo lugar.  Características del movimiento:  Distancia  Tiempo  Velocidad
  • 20. 4.2 Posición  La posición de un móvil al transcurrir el tiempo será la distancia que lo separa del origen en un instante determinado.  Un marco de referencia podría ser un sistema de coordenadas graduado para que permita determinar la posición de un objeto.
  • 21. 4.3 Trayectoria  Cuando un cuerpo se mueve, ocupa diferentes puntos o posiciones en el plano, si unimos con líneas los puntos que va ocupando el móvil, obtenemos la trayectoria del movimiento. Se clasifican en:  Rectilínea  Curvilínea  Mixta
  • 22. 5. Dinámica del movimiento.
  • 23. 5.1 Dinámica del movimiento.  La dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento tomando en cuenta las causas que lo producen.  La experiencia diaria nos muestra que existe algún tipo de relación entre la fuerza aplicada sobre un cuerpo y el movimiento que adquiere.
  • 24. 5.2 Fuerza resultante.  Para determinar el efecto que producen dos o más fuerzas cuando se aplican simultáneamente sobre un cuerpo, se calcula la fuerza resultante, para esto se elabora el diagrama de cuerpo libre, que consiste en hacer coincidir con el objeto un sistema de coordenadas y dibujar todas las fuerzas que actúen sobre él.
  • 25. 5.3 Primera ley de Newton  Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sea sometido a la acción de una fuerza no equilibrada.  Esta ley es la expresión de una propiedad de la materia llamada inercia que es la resistencia que presenta la materia a cambiar su velocidad.
  • 26. 5.4 segunda ley de Newton.  La fuerza que actúa sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que adquiere e inversamente proporcional a su masa.  La expresión matemática de la segunda ley de Newton es:  F= m.a