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FISICA Profesor: Dra. Patricia Alvarez Curso: 1º Cuatrimestre: 1º Ciclo Básico: Bioquímica, Química, Farmacia y Biotecnología

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FISICA

Profesor: Dra. Patricia Alvarez

Curso: 1º Cuatrimestre: 1º

Ciclo Básico: Bioquímica,

Química, Farmacia y

Biotecnología

El objetivo de la FISICA es entender los

fenómenos de la naturaleza mediante el

desarrollo de teorías basadas en experimentos y

que se expresan en forma matemática.

La Física intenta describir la naturaleza de forma objetiva mediante mediciones.

ERRORES

DINÁMICA FLUIDOS I CALOR OSCILACIONES ONDAS FISICA

ELECTRICIDAD II MAGNETISMO OPTICA

FISICA I Teóricas Problemas Clases Prácticas Laboratorio Teórico-Prácticas (consultas)

Estudiar desde el 1er dia

BIBLIOGRAFIA

FISICA UNIVERSITARIA. Sears, Zemansky , Young, Freedman

FISICA .Kane , J.W. ; Sternheim, M.M FÍSICA. Serway, (Vol. 1). Jewett.

FISICA APLICADA A LA CIENCIAS DE LA SALUD. Strother, G.K

FISICA PARA UNIVERSITARIOS. Giancoli D.

CINEMATICA Y DINAMICA

Movimiento en una dimensión

Cinemática Describe el movimiento sin importar las

causas que lo producen Consideramos al objeto como partícula

(modelo) Una partícula tiene masa pero su tamaño es

infinitesimal

Posición Sistema de referencia Origen de coordenadas

Gráfica Posición-Tiempo Muestra el movimiento de la partícula (auto)

Movimiento del auto Relación entre la

posición del auto y los puntos de la gráfica

Magnitudes Vectoriales: módulo, dirección y

sentido Escalares: magnitud y unidad

Desplazamiento ∆x ≡ xf - xi Unidades en SIMELA son metros (m)

Velocidad media

−∆

≡ =∆ ∆,

f ix avg

x xxvt t

Rapidez media

Rapidez es una cantidad escalar Distancia total/tiempo total ≡avg

dvt

Velocidad instantánea

La velocidad instantánea es la pendiente de la gráfica x= f(t)

Velocidad instantánea

0limx

t

x dxvt dt∆ →

∆= =

MRU V=cte

f ix f i x

x xxv or x x v tt t

−∆= = = + ∆

∆ ∆

Aceleración media

,x xf xi

x avgf i

v v vat t t

∆ −≡ =

∆ −

2

20lim x x

x t

v dv d xat dt dt∆ →

∆= = =

Aceleración instantánea

Aceleración -- gráfica

MRUA a=cte

DINÁMICA

La dinámica

estudia las

causas del

movimiento de

los cuerpos .

FUERZA: es la causa que produce el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo, dirección y sentido. La unidad en el SIMELA es el Newton (N). MASA: es una medida de la inercia del cuerpo. La unidad en el SIMELA es el (kg). Se llama inercia a la tendencia que tiene un cuerpo que está en reposo a permanecer en reposo, y uno que está en movimiento a continuar sin cambiar su velocidad.

LEYES DE NEWTON Permiten describir el movimiento de cuerpos cuyas velocidades son

bastante menores que la velocidad de la luz (3.108 m/s) y sus

tamaños mayores al del átomo (10 -10 m)

PRIMERA LEY (PRINCIPIO DE INERCIA) Todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o de

movimiento con velocidad uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o no equilibrada.

Σ Fx= 0 Condición de equilibrio

Σ Fy= 0 equilibrio estático v = 0 equilibrio dinámico v = cte

Σ F= 0

Toda fuerza aplicada sobre un cuerpo de masa m produce una aceleración directamente proporcional a dicha fuerza:

Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas

Tercera Ley (Ppio de acción y reacción) Si un cuerpo A ejerce una fuerza (acción) sobre un cuerpo B,

entonces el cuerpo B ejerce sobre A una fuerza (reacción) igual en módulo y dirección pero de sentido contrario.

Las fuerzas llamadas acción y reacción NUNCA actúan sobre el

mismo cuerpo. TODA fuerza tiene su reacción.

Segunda Ley

→ →=netaF m a

Caída libre Velocidad inicial cero Aceleración ay = -g = -9.80 m/s2

Rozamiento del aire nulo

vo= 0

a = -g