Otras ensayos y trabajos
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FÍSICA CLÁSICA Reporte de Practica N. 2
Incertidumbre experimental ± ½ min. Escala Flexómetro = ± 0.05cm Regla de madera de 1m = ± 0.5cm Incertidumbre absoluta 2(Incert. Experimental) - Flexómetro= 0.1cm - Regla de madera de 1m= 1cm Incertidumbre relativa Incert. Absoluta/medida - Flexómetro (largo) 0.1cm /240.6 cm= 4.15x10-4 cm (ancho) 0.1cm /100.6 cm= 9.94x10-4
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Física Clásica “Análisis grafico 2” Practica No. 4
Obtenga los logaritmos (en cualquier base) de cada uno de los datos de P y de L y haga una nueva tabulación (sin incertidumbres). Cuadrado No. | Log Peso (dinas) | Log Lado (cm) | 1 | -0.69 | 0.27 | 2 | -0.52 | 0.38 | 3 |
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FÍSICA CLÁSICA. PRACTICA No.5: PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO EN 2D
APENDICES Y ANEXOS: - TENSIÓN DE UN CABLE O CUERDA: La tensión (T) es la fuerza con que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en
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Fisica cuantica INTRODUCCIÓN
Todos los científicos que aparecen en este documental se plantean diferentes enigmas, un dato que del cual ellos afirman que el cerebro humano es capaz de procesar 400 mil millones bits de información, pero de los cuales solo tomamos 2 mil de ellos y lo usamos solo para realizar
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Fisica Cuantica Teorías de la relatividad de Albert Einstein
--------------------------------------------------------------- - Contracción de la longitud Al moverse los objetos a través del espacio tiempo, no solo el tiempo sino el espacio experimenta cambios en la medición. La longitud parece que se contraen cuando están en movimiento con respecto a un observador a velocidades relativistas. La contracción de la
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Fisica curso pics
U G C.S. Curso “PICS” 2016 ★ Enero – Mayo ★ 2016 Materia: Física TAREA 1 TEMARIO: 1) Vectores 2) Suma de vectores 3) Descomposición de vectores (componentes rectangulares) Referencias bibliográficas: 1) Beiser Arthur. Física Aplicada. (Schaum). Capítulo: 2 2) Blatt Franck. Fundamentos de Física. Capítulo: 1 3) Bueche
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Fisica de fluidos calor
Tabla 3. Medidas de capilar con agua. LONGITUD (m) TEMPERATURA (°C) CAPILAR 1 2 3 1 2 3 1 0.015 0.007 0.018 20 20 21 2 0.014 0.0075 0.017 20 20 21 3 0.014 0.0065 0.0175 20 21 21 4 0.016 0.0065 0.016 20 21 21 5 0.017 0.0075
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Fisica de la materia viva.
3.5. ANDRÉS VESALIUS: Vesalio estudió medicina en Padua y se graduó a los 23 años de edad; al día siguiente fue nombrado explicator chirugiae y empezó a dar conferencias a los estudiantes sobre anatomía y cirugía. Andrés Vesalio vivió en los años 1514 a 1564 con él se inicia
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Fisica de la Rueda de la Fortuna
Desde este punto se puede decir que tipo de movimiento es el que se llevara a cabo, y sí, se trata de un movimiento circular uniforme. una cabina de la rueda realiza una trayectoria circular con una rapidez constante. La velocidad como un vector hace deducir un cambio en
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FISICA DE LOS MATERIALES
[pic 3] Según la gráfica que se obtuvo (una hipérbola) se puede concluir que la longitud de onda es inversamente proporcional a la fuerza. [pic 4] Es una parábola la figura que se obtiene. 2. para los gráficos anteriores analice y encuentre la relación de entre la fuerza y
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FISICA DE LOS SUPERHEROES.
Es importante recalcar que cada uno de los principios básicos de la física involucrados se explicarán de forma sencilla y general, pero dando una noción muy adecuada acerca de la Ley o el concepto, debido a que el principal público al que se dirige es el infantil y juvenil.
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Física de Newton en la ingeniería industrial
Por último, la tercera ley postula que: “Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto” (Isaac Newton, 1687). Esta última ley es muy sencilla de entender, si un cuerpo ejerce
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Física décimo grado
16. Un avión despega de la pista de un aeropuerto, con una velocidad de 144 km/h después de recorrer 1000 m de la misma, si partió del reposo. ¿Cuál será el tiempo que ha tardado en despegar? a. 45 s b. 50 s c. 47 s d. 52 s
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FÍSICA DEL FUTURO.
De esta manera el experimento EPR se puede tomar como una crítica a la teoría cuántica, ya que Einstein la consideraba absurda. Con ella se quería demostrar que la Teoría cuántica estaba equivocada e incompleta. 1.3 ¿QUE ES ORDENADOR CUANTICO Y CUALES SON SUS POSIBILIDADES DE CONSTRUIRSE? Un ordenador
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Fisica Electricidad
en el siglo XI para todo se utiliza esta, es tan fundamental que todas las sociedades se sustentan de la electricidad. La energía eléctrica es usada por los seres humanos para diferentes propósitos, estos pueden variar, desde simplemente usar un celular, a producir productos en masa como lo es el
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Física Electromagnetismo
Al tener la regla una carga de igual carga que el de el agua, estas dos se repelen generando una falta de contacto entre ellas. Actividad 4 1.- Si frotaras la charola de unicel en tu cabello ¿Piensas que se generaría algún efecto? Sí, porque todos los cuerpos tienen
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FISICA ELECTRONICA TRABAJO INDIVIDUAL
Montaje del circuito: A'B'D +A'B'D A'CD' +A'B'D+A'CD' ABD +A'B'D+A'CD'+ABD AB' +A'B'D+A'CD'+ABD+AB' ABC' +A'B'D+A'CD'+ABD+AB'+ABC' A'B'D+A'CD'+ABD+AB'+ABC' AB(D+C') + A'(B'D+CD') + AB' Simulación del circuito en proteus: [pic 21] Diagramas de tiempos 1: [pic 22] Ecuación: A B C D Out 0 0 0 0 0 Diagrama de tiempo 2:[pic 23] Ecuación:
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FISICA ELECTRONICA.
[pic 30] Como jefe de área usted debe aprobar el diagrama para hacer la implementación, resaltando los siguientes aspectos: a. ¿Es correcta la conexión de los equipos? No es correcta por que si el pc1 se apaga los demas se apagarian ya que se encuentra en serie con los
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Fisica elemental, informe de laboratorio
Medida de Sustancias - Agua Primero pesamos el beaker de 200ml, este tiene un peso de 98.2g. Utilizamos la probeta para medir los 200ml de agua exactos que después colocamos en el beaker que ya pesamos, lo ponemos sobre la balanza de brazo, se necesita una precisión exacta. Dando
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Física Estatica MAPA MENTAL ESTATICA
12. EQUILIBRIO DE UN CUERPO RÍGIDO υ Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático es necesario que las fuerzas y momentos externos se encuentren balanceados de tal manera que no puedan impartir traslación ni rotación. υ La condición necesaria y suficiente para que un cuerpo se encuentre
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Física Evaluación de habilidades desarrolladas.
Tiro vertical hacia arriba Con los datos que se presentan a continuación, llena las columnas de la siguiente tabla Se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 39.2 m/s. Calcula la velocidad final y la altura que lleva el objeto segundo a segundo hasta que
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Fisica General 5y6
Capacitor en serie: Un capacitor puede ser armado en serie y o en paralelo. El acoplamiento de capacitores en serie se realiza conectando en una misma rama uno y otro capacitor, obteniendo una capacidad total entre el primer parámetro de entrada del primer capacitor y el último del último.
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Física general con laboratorio Ensayo Unidad 1
Existen cantidades escalares y vectoriales. Las cantidades escalares especifican como un valor único con una unidad la cual puede ser de volumen, masa, tiempo o temperatura. En cambio las cantidades vectoriales se especifican con cantidades, una dirección y un sentido, estas pueden ser velocidad, fuerza o aceleración entre otras.
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Fisica general. El modelo de Avogadro al parecer concuerda con la realidad
Al conocer esto podemos explicar lo que sucede con las partes sensoras del instrumento: para empezar co coseremos un intervalo de tiempo el autor menciona un segundo, en un gas a 0℃ y con una presión atmosférica, es de orden 10^-10 segundos, esto quiere decir que en promedio cada
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Física General. Sesión 2 Práctica de laboratorio Numero 11. Colisiones elásticas
Para hallar la velocidad del objeto 1 inmediatamente después de impactar y tenemos: tiempo de recorrido m1 t = 0.16s distancia recorrida m1 d = 0.98m velocidad de colisión V´1= d/t= 6.15m/s Para hallar la velocidad del objeto 2 inmediatamente después de ser impactado se despeja de la siguiente
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FISICA I CUADERNILLO DE PRACTICAS
PRACTICA 5.- ESTATICA OBJETIVO: Los alumnos realizaran un proyecto práctico por equipos donde demuestren o apliquen los conocimientos físicos adquiridos acerca de la estática o equilibrio de los cuerpos, el cual será presentado al grupo. INDICACIONES: Para realizar esta práctica podrás apoyarte en información de la web, recomendándote sobre
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Física I Expresar la mejor estimación de una serie de medidas y su error
Cálculo y desarrollo de las medidas junto a sus errores 1.- 5 medidas de la longitud del bloque y escribir el resultado de la medida junto con su error [pic 4] [pic 5] [pic 6] 2.- 5 medidas del espesor del bloque y escribir el resultado de la medida
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Física I Laboratorio #5
3. Aceleración: Es una magnitud vectorial que nos indica el cambio de velocidad por unidad de tiempo. 4. Posición: En física, la posición de una partícula indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo. 5. Tiempo: Es una magnitud física con la que medimos la duración o
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Física I TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 Errores de Medición
Existen magnitudes básicas y derivadas y se dan en ejemplos de magnitudes física, la masa, la longitud, el tiempo, la carga eléctrica, la densidad, la temperatura, la velocidad, la aceleración y la energía. TIPOS DE MAGNITUDES [pic 4] Magnitudes escalares: Estas magnitudes tienen una parte fundamental y exclusiva, son
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FÍSICA II - 1º Grado en Ingeniería Mecánica INFORME DE PRÁCTICAS EQUIVALENTE EN AGUA DE UN CALORÍMETRO
Para las magnitudes directas tomaremos como error la sensibilidad del aparato, ya que solo hemos realizado una única medida de cada magnitud. EXPERIENCIA 1 EXPERIENCIA 2 EXPERIENCIA 3 EXPERIENCIA 4 M0 = 930,7 ± 0,1gr M0 = 933 ± 0,1gr M0 = 934,5 ± 0,1gr M0 = 937,0 ±
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