unidad 3 termodinamica unad

5
MOVIMIENTO OSCILATORIO Se identifica porque el objeto estudiado se mueve pero su movimiento regresa a una posición conocida (llamado movimiento tipo periódico) Este movimiento esta asociado a una fuerza recuperadora, “k” constante de elasticidad ejemplo elasticidad del resorte. “X” se define como la elongación del resorte “Fr” fuerza recuperadora En este movimiento oscilatorio la particula cambia de posición, y se puede establecer una ecuación de movimiento para estudiar la posición del movimiento x ( t) =A cos ( ωt +θ) A = define la amplitud del movimiento, valor mas grande de elongación del resorte El periodo que utiliza una particula en completar un ciclo esta dado por la expresión: 2pi / periodo 2 2 π / periodo El inverso del periodo es la frecuencia, por lo que: En el movimiento armónico simple se ven 2 tipos de energía, cinetica y potencial Cinetica: K=1/2m*v

Upload: giovanny-crra-chvz

Post on 03-Dec-2015

107 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

UNIDAD 3 TERMODINAMICA MAPAS CONCEPTUALES UNAD

TRANSCRIPT

MOVIMIENTO OSCILATORIO

Se identifica porque el objeto estudiado se mueve pero su movimiento regresa a una posición conocida (llamado movimiento tipo periódico)

Este movimiento esta asociado a una fuerza recuperadora, “k” constante de elasticidad ejemplo elasticidad del resorte.

“X” se define como la elongación del resorte

“Fr” fuerza recuperadora

En este movimiento oscilatorio la particula cambia de posición, y se puede establecer una ecuación de movimiento para estudiar la posición del movimiento

x (t )=A cos(ωt+θ)

A = define la amplitud del movimiento, valor mas grande de elongación del resorte

El periodo que utiliza una particula en completar un ciclo esta dado por la expresión:

2pi / periodo 22π / periodo

El inverso del periodo es la frecuencia, por lo que:

En el movimiento armónico simple se ven 2 tipos de energía, cinetica y potencial

Cinetica: K=1/2m*v^2 K=12m∗v2

Potencial: U=1/2 K*X^2 U

Al hallar la energía total de un oscilador armónico simple tenemos:

E=1/2k*A^2

MOVIMIENTO ONDULATORIO

Se relaciona con el concepto de onda: una perturbación que se propaga

2 tipos de onda

Tipo mecanico: onda que necesita un medio de propagación ej una cuerda

Tipo electromagnéticas: no necesitan un medio de propagación, ej la luz

Ondas se clasifican de 2 tipos

Transversales: son aquellas en que el sentido de perturbación es perpendicular al movimiento de la onda.

Longitudinales: la perturbación de las partículas van en el mismo sentido del movimiento de la onda

Como determinar una ecuación de posición de la onda

El numero de onda angular K , la frecuencia angular ω y la rapidez de una onda se define del modo siguiente:

Con lo que la función de onda se reescribe como:

POTENCIA: la velocidad con que se realiza el trabajo

TERMODINAMICA

Estudia las tansformaciones físicas y químicas de la materia en todos sus estados: soido, Liquido, gaseoso, plasma

TEMPERATURA: estados calientes o frios de elementos o sustancias, ejemplo, nuestro sentido del tacto nos proporciona un valor cualitativo de la temperatura.

Derivadas

Contacto térmico: transferencia o intercambio de energía que derivan en una diferencia de temperatura entre dos o mas cuerpos (calor).

Unidades de medida: grados kelvin °K Grados centígrados °C grados Fahrenheit °F

Se establece la ley cero de termodinámica: Al tener dos sistemas o más en contacto térmico, el sistema alcanzará el equilibrio térmico si existe un conductor a esto llamamos equilibrio térmico.

Expansión térmica: aplicación de energía a un sistema para generar una variación en la dimensión

“a” es el coeficiente de expansión del material del objeto

TEORIA DE LOS GASES

GASES IDEALES

Se define como un gas incomprensible donde las partículas de gas son idénticas

Un gas ideal se describe mediante la ecuación de estado:

“P” = presión del gas “V” = valor del volumen

“R”= constante de los gases (8.314 j/mol*k)

“T” = temperatura del gas

Características:

Ley de boyle: temperatura gas constante, su presión es inversamente proporcional al volumen

Ley de charles: presión gas constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura

Ley de gay-lussac: volumen del gas constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura.

58 MIN