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Formulario para el primer parcial de Física II
Conversion de unidades
mili |
centi |
deci |
metro |
deca |
hecto |
kilo |
10 -3 |
10 -2 |
10 -1 |
1 |
10 1 |
10 2 |
10 3 |
A partir de 10 -3 o 10 3 va de 3 en 3. Por ejemplo mega = 10 6 y micro = 10 -6
|
Energía de un sistema
Trabajo invertido por una fuerza constante |
W = F . Δr . cosθ |
Trabajo invertido por una fuerza variable |
∫xi xf Fx dx |
Producto escalar |
A . B = A . B . cosθ |
Energía cinética |
K = 1/2 . m . v 2 |
Energía potencial gravitacional |
Ug = m . g . y |
Energía mecánica total de un sistema |
Emec = K + U |
Angulo entre dos vectores |
cosθ = A . B / |A| . |B| |
Teorema trabajo-energía |
W = Kf - Ki |
Circunferencia
Radio |
r = d / 2 |
Diámetro |
d = r . 2 |
Circunferencia |
C = d . π |
Area |
A = r 2 . π |
Reglas para los signos de los espejos
Cantidad |
Positivos cuando |
Negativos cuando |
Localización del objeto (p) |
El objeto esta delante del espejo (objeto real) |
El objeto esta delante del espejo (objeto virtual) |
Localización de la imagen (q) |
La imagen esta delante del espejo (imagen real) |
La imagen esta delante del espejo (imagen virtual) |
Altura de la imagen (h') |
La imagen esta vertical |
La imagen esta invertida |
Distancia focal (f) y radio (R) |
El espejo es cóncavo |
El espejo es convexo |
Aumento (M) |
La imagen esta vertical |
La imagen esta invertida |
Reglas para los signos de los espejos
Cantidad |
Positivos cuando |
Negativos cuando |
Localización del objeto (p) |
El objeto esta delante del espejo (objeto real) |
El objeto esta detrás del espejo (objeto virtual) |
Localización de la imagen (q) |
La imagen esta delante del espejo (imagen real) |
La imagen esta detrás del espejo (imagen virtual) |
Altura de la imagen (h') |
La imagen esta vertical |
La imagen esta invertida |
Distancia focal (f) y radio (R) |
El espejo es cóncavo |
El espejo es convexo |
Aumento (M) |
La imagen esta vertical |
La imagen esta invertida |
Reglas para los signos de los espejos
Cantidad |
Positivos cuando |
Negativos cuando |
Localización del objeto (p) |
El objeto esta delante del espejo (objeto real) |
El objeto esta detrás del espejo (objeto virtual) |
Localización de la imagen (q) |
La imagen esta delante del espejo (imagen real) |
La imagen esta detrás del espejo (imagen virtual) |
Altura de la imagen (h') |
La imagen esta vertical |
La imagen esta invertida |
Distancia focal (f) y radio (R) |
El espejo es cóncavo |
El espejo es convexo |
Aumento (M) |
La imagen esta vertical |
La imagen esta invertida |
|
|
Gravitación universal
Campo gravitacional |
|
Constante gravitacional universal |
G = 6.673 X 10 -11 N.m2 / kg 2 |
Fuerza de atracción gravitacional |
|
Energía potencial gravitacional |
|
Constante de proporcionalidad del sol |
Ks
= 2.974 X 10 -19 s 2 / m 3 |
Tercera ley de Kepler |
|
Fuerza centrípeta |
F = m . v 2 / r |
Rapidez de escape |
|
Velocidad orbital |
|
Masa de dos astros con orbita circular alrededor de un centro de masa |
m = 2 . v 3 . T / π . G |
Para cualquier cuerpo orbitando al sol |
T = años y a = UA => K = 1 |
Espejos concavos
Aumento de la imagen |
M = h' / h = -q / p |
Ecuación del espejo en función del radio de curvatura |
1 / p + 1 / q = 2 / R |
Distancia focal |
f = R / 2 |
Ecuación del espejo en función de la distancia focal |
1 / p + 1 / q = 1 / f |
Construcción geométrica espejos cóncavos
Lentes delgadas
Ecuación de los fabricantes de lentes |
1 / f = (n - 1) ((1 / R1) - (1 / R2)) |
Ecuación de las lentes delgadas |
1 / p + 1 / q = 1 / f |
|
|
Elasticidad de los solidos
Modulo de Young |
mide la resistencia de un sólido a un cambio en su longitud. |
|
Y = (F/A) / (ΔL/Li) |
Modulo de corte |
mide la resistencia al movimiento de los planos dentro de un sólido paralelos unos con otros. |
|
S = (F/A) / Δx/h |
Modulo volumetrico |
mide la resistencia de los sólidos o líquidos a cambios en su volumen. |
|
B = -(F/A) / (ΔV/Vi) = -ΔP / (ΔV/Vi) |
Recta
Formula |
y = mx + b |
Pendiente |
y = y2 - y1 / x2 - x1 |
Espejos planos
Aumento lateral |
M = altura de la imagen / altura del objeto h' / h |
Construcción geométrica espejos planos
Imágenes formadas por refracción
Relación entre distancia objeto y distancia imagen |
(n1 / p) + (n2 / q) = (n2 - n1) / R |
Relación entre distancia objeto y distancia imagen (superficie plana) |
q = - (n2 / n1) / p |
|
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