jueves, 27 de septiembre de 2012

LA FISICA Y SU IMPACTO EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Para empezar, la fisica es la base del conocimiento cientifico y tecnologico actual..
Para que los fisicos expliquen un suceso deben utilizar el metodo cientifico.

Un representante de la ciencia fue Galieo, quien describia sus avances por medio de formulas matematicas.



VISITA: http://energia-nuclear.net/es/accidentes_nucleares/terremoto_japon_2011.html

             http://www.cicese.mx/tallerjovenes/       

LAS RAMAS DE LA FILOSOFIA Y LA RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS Y TÉCNICAS

La fisica se agrupa en tres grandes categorías: Física clasica, Física moderna y física aplicada.

La fisica clásica tuvo su inicio durante el periodo renancentista y sus fisicos eran Galileo y Newton.
 
La fisica moderna surgio a principios del siglo XX y se crearon grandes cosas, como: La teoria cuántica de Max Planck y la Teoria de la relatividad de Albert Einstein.
  
La fisica tambien se puede aplicar en otras cosas, como:la cosmologia, la astrofisica, la goefisica, la electronica, la fotonca, la fisica de plasmas, la fisica de la materia condensada, la fisica molecular, la fisica atomica, la fisica nuclear, la fisica de particulas, los sistemas complejos, etc..


 
VISITA:http://maloka.org/fisica2000/
 
 

miércoles, 26 de septiembre de 2012

LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y SU RELEVANCIA EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA

Aristoteles pensaba que: "los objetos mas pesados caen más aprisa que los ligeros", pues el peso era un factor que influia en la velocidad de caida del objeto y la tasa de caida se incrementaba proporcionalmente con el peso del objeto.
Como en aquel momento Aristoteles era una persona muy sabia nadie fue capaz de contradecir su teoria, y por años vivieron engañados con eso.

La fisica nacio en grecia en el siglo VI a. c. .
Y sobre todo nos damos cuenta que para llegar a un conocimiento requerimos llevar a cabo diversos metodos, por ejemplo el de investigacion y dentro de él encontramos el inductivo, el deductivo, el analítico y el sinetico.

Pero tambien debemos tener en cuenta al final del razonamiento dede usar la logica. Los antiguos griegos simpatizaron la Logica de tal  manera que a partir de afirmaciones previas llamadas Prepocisiones o Premisas.

 
 
 
 
 
 

LAS HERRAMIENTAS DE LA FISICA


"NUESTRO CONOCIMIENTO ES SATISFACTORIO
SÓLO CUANDO LO PODEMOS EXPRESAR CON
NUMEROS"
LORD KELVIN

Para empezar la fisica es la ciencia que se encarga y tiene como proposito descubrir las leyes fundamentales del universo a partir de estudios cuantitativos.
Para desarrollar esto se utilizan modelos matematicos y experimentos; pero la principal es el "Pensamiento", que les permite observar, razonar y relaconar.
 
 

martes, 25 de septiembre de 2012

MAGNITUDES FÍSICAS Y SU MEDICION

INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE MAGNITUDES FÍSICAS EN FORMA GRÁFICA

Segun la ciencia todo lo que conforma el universo se puede medir. La físia interpreta los resultados de las mediciones de los fenomenos estudiados a partir de la busqueda de correlaciones experimentales.
 
Un experimento es un recurso que nos permite:
 
a) comprobar alguna teoria con el fin de validarla o desecharla.
b)encontrar las relaciones entre las variables involucradas.
 
 

TRATAMIENTO DE ERRORES EXPERIMENTALES

Clases de error en las mediciones

Cuando medimos una magnitud fisica, se obtienen numeros que no son exactos. Por lo tanto se debe buscar un numero aproximado que refleje la estimacion del error que se cometen al realizar mediciones.
 
Estos errores se clasifican en dos, sistematico y el aleatorio
 
Los errores sistematicos se deben a causas que pueden ser controladas o eliminadas.
 
Los errores aleatorios son productos del azar y de causas que nadie puede controlar.
 
 

PRECISIÓN Y EXACTITUD EN LA MEDIDA

Cuando medimos algo debemos tener en cuenta que siempre va a existir un margen de error minimo.
La precision se refiere a cuan constantes son las mediciones, es decir que al medirlo varias veces y con diferentes objetos la medida sea la misma.
La exactitud es la descripcion de qué tan cerca se encuentra una medida de algún valor aceptado.


Tambien existen ciertas cifras a las que se les denomina "cifra significativa"ya que se pueden determinar con un aparato utilizado para medir una cantidad cualquiera.

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES CON ALGÚN VALOR ACEPTADO

Cuando tenemos la idea del "valor real" de una cifra es facil determinar la el valor de la incertidumbre.
El error absoluto se obtiene de la siguiente formula:

                   Ea = Vm - Va
Ea (error absoluto).
Vm (valor medido).
Va (valor aceptado de la respectiva magnitud).
 

MAGNITUDES VECTORIALES Y ESCALARES

Generalmente los físicos para representar sus creaciones utilizan un modelo.
por ejemplo se utilizan modelos matematicos para describir lo que sucede cuando entra en movimiento un resorte. A partir de todo esto se obtienen diferentes conceptos; como los siguientes:
 
CONCLUSIONES CUANTITATIVAS 
Esto permite concluir si la operacion esta correcta o incorrecta.
MAGNITUD
Este es un concepto que puede compararse y sumarse; y se dividen en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales.
 
Las magnitudes escalares no tienen unidades, únicamento un número o magnitud, mientras que las magnitudes físicas escalares además del número o magnitud tienen unidades.
 
 
 
 

lunes, 24 de septiembre de 2012

LOS VECTORES COMO HERRAMIENTA PARA LA MODELIZACION DE FENÓMENOS FÍSICOS

Antes que nada tenemos que tener en claro que cualquier magnitud vectorial puede ser representada en forma gráfica por medio de una flecha llamada VECTOR

Un vector es una linea en la que se traza el origen o el punto de aplicación (A).

La fuerza es una magnitud vectorial por lo que a cualquier presión podemos asociarle un vector-fuerza ( F ).
La velocidad también es una magnitud vectorial, por lo que a cualquier objeto en movimiento podemos asociarle un vector-velocidad ( V ).


http://didactica.fundacionorotava.es/subjects/physics/unit01/



REPRESENTACION GRAFICA DE MAGNITUDES FISICAS VECTORIALES

Antes de realizar operaciones de vectores, debes de saber  bien que són.

Existen dos maneras de representar los vectores; la representacion grafica y la representacion analitica.
La representacion grafica es en la que vas conectando las flechas o vectores.
La representacion analitica se refiere a representacion de vectores mediante numeros que nos indiquen la propiedad del vector
Esta manera es la graficamente
 
 
Esta forma es la analitica

EQUIVALENCIA ENTRE LAS REPRESENTACIONES

Aveces nos enfretamos a problemas en los que tenemos que representar graficamente.para esto utilizamos diferentes metodos por ejemplo: "Teorema de pitagoras","plano cartesiano" y las "funciones trigonométricas".
 
CAMBIO DE COORDENADAS POLARES A COORDENADAS CARTESIANAS
Para este metodo es algo muy facil ya que solo debes poner mucha atencion en las siguientes par de formulas:

 
               sen (α)= cateto opuesto
                                 hipotenusa
              
                cos (α)= cateto adyacente
                                            hipotenusa
 
     
 
 
 
Asi nos damos cuenta y concluimos que:
 
                 Vx= V cos(α)
                 
                 Vy= Vsen (α)
 
 
CAMBIO DE COORDENADAS CARTESIANAS A COORDENADAS POLARES
Aveces necesitamos convertir las coordenadas cartesianas a coordenadas polares y no tenemos ni la menor idea de que hacer, pues aqi te tengo la solucion; solo necesitas realizar las siguientes formulas:
 
V = Vx2 + Vy2
Esta formula, lo que quiere decir es que la suma de los cuadrados de los catetos siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa : V2 = Vx2 + Vy2
para encontrar el angulo α, utilizamos otro poco de trigonometria. Dado que:
tan ( α )= cateto opuesto
                   cateto adyacente
 
Asi tenemos que:
α= ar c tan ( Vy /Vx)
 
OPERACIONES CON VECTORES
operando las magnitudes vectoriales es posible describir el resultado de las interacciones, interpretar situaciones a problemas planteados.
se puede multiplicar un vector por un escalar; esto quiere decir que se los valores se colocan a escala para evitar numeros de cifras muy elevadas.
 
Se pueden sumar los vectores; en este caso nos proporciona el resultado de por ejemplo, aplicar dos fuerzas a un mismo cuerpo. A diferencia de la escala, ésta debe tomar en cuenta la magnitud, la direccion y el sentido de cada una de ellas.
 

METODO DEL POLIGONO
Esto es un metodo facil ya que solo debes ir uniendo el final de cada vestor o linea hasta que el poligono quede trazado.
 
METODO DEL PARALELOGRAMA
En los sistemas de vectores formados unicamente por dos vectores, la resultante se obtiene mediante el metodo del poligono.
estos son los pasos que debes seguir:
1. se dibuja a escala una flecha.
2. Se dibuja la flecha del segundo vector, de modo que la cola de ésta coincida con la cola del primer vector.
3.Desde la punta de la flecha del primer vector, se traza una recta paralela al segundo vector y desde la punta de la flecha del segundo vector una recta paralela al primer vector (lineas auxiliares).
4. Una vez construido un paralelograma, en el que los vectores son lados adyacentes, el vector resultante es la diagonal del paralelogramo y se obtiene uniendo el origen al vertice opuesto del paralelogramo.
5. La magnitud del vecor resultante se determina midiendo la longitud del segmento.
6. La direccion se determina midiendo ekl angulo que forma el vector resultante con el eje positivo de las X.
 


 
 

 
 
 
 
 


SUMA DE VECTORES POR EL MÉTODO DE LAS COMPONENTES RECTANGULARES

cuando requieres determinar con precision la suma de dos o mas vectores,
no debes usar el metodo grafico ya que este siempre tiene un margen de error.
por este motivo te dare la formula que se necesita para obtener el resultado de una manera exacta:

∑Fx=a cos b + a cos b
∑Fy=a sen b + a sen b
donde "a" equivale a la distancia recorrida en el vector
y "b" el valor del angulo.