Sólido Rígido
Un sólido rígido es un objeto material extenso en el que: c) las distancias entre sus puntos constituyentes se mantienen constantes.
Los tipos de movimiento que puede tener un sólido rígido son: traslación, rotación o ambas a la vez.
La expresión general para la velocidad de un punto de un sólido rígido es:
Estrictamente hablando, el centro de masas y el centro de gravedad de un sólido rígido: no coinciden.
Para un sólido rígido en movimiento de rotación en torno a un eje fijo, el momento angular y la velocidad angular se relacionan mediante la expresión:
La energía cinética de un sólido rígido en movimiento de rotación en torno a un eje fijo se expresa: T=M·v
¿Depende el momento de inercia de un sólido rígido del eje de rotación? Sí.
El momento de inercia de un sólido rígido representa: Su masa de rotación.
El momento y la aceleración angular para un sólido rígido en movimiento de rotación en torno a un eje fijo se relacionan mediante la expresión:
Las condiciones para que un sólido rígido no se mueva o se mueva con velocidad constante son: La resultante de las fuerzas y la resultante de los momentos sobre el sólido son cero.
Ondas Mecánicas
Una onda mecánica: Solo transfiere energía.
Dada la longitud de onda λ y su periodo T, entonces la velocidad de propagación de la onda es:
Las ondas mecánicas transversales son aquellas en que: La oscilación de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación.
Las ondas mecánicas longitudinales son aquellas en que: La oscilación de las partículas es paralela a la dirección de propagación.
En un sólido puede haber ondas: Longitudinales y transversales.
En un líquido o un gas puede haber ondas: Solamente longitudinales.
Las ondas sonoras son: Longitudinales.
En una onda mecánica: La energía es proporcional al cuadrado de la amplitud.
En una onda mecánica: La intensidad varía en razón inversa del cuadrado de la distancia.
El principio de superposición afirma que: Cuando dos o más ondas se encuentran en un determinado punto, se suman algebraicamente.
Carga y Campo Eléctrico
La carga eléctrica: d) Puede ser de dos tipos: positiva o negativa.
El campo eléctrico: b) Es una magnitud vectorial que en general depende del punto.
El potencial eléctrico: c) Es una magnitud escalar que en general depende del punto.
La energía potencial electrostática: c) Es una magnitud escalar que en general depende del punto.
Según la ley de Coulomb, la fuerza electrostática: d) Varía inversamente con el cuadrado de la distancia.
Las unidades de la fuerza electrostática, en el SI, se dan en: d) Newton.
Las unidades del potencial electrostático, en el SI, se dan en: b) Voltios.
Las unidades del campo eléctrico, en el SI, se dan en: c) Newton/Culombio.
La constante K0 vale:
Las unidades de campo eléctrico por distancia son de: b) Voltio.
Corriente Continua
Un portador de carga es: Una porción de materia cargada eléctricamente.
La corriente continua consiste en: El desplazamiento de portadores de carga a una velocidad global constante.
En un conductor metálico, los electrones se mueven a una velocidad: Van muy despacio, aproximadamente a un metro por hora.
La ecuación de continuidad nos relaciona: La densidad de carga y la densidad de corriente.
La ley de Ohm se expresa: V=I·R.
Las resistencias en serie equivalen a una resistencia única que tiene un valor de: La suma de cada una de las resistencias.
Las resistencias en paralelo equivalen a una resistencia única que tiene un valor de: El inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias.
La resistencia eléctrica: En los materiales semiconductores no es constante. Depende de la diferencia de potencial.
El efecto Joule consiste en: Que todo el trabajo eléctrico, en un circuito de corriente continua, se transforma en calor.
La fuerza electromotriz es: La diferencia de potencial que proporciona una batería sin contar con su resistencia interna.
Corriente Alterna
La corriente alterna es: Una corriente variable periódicamente en el tiempo.
Para un circuito de corriente alterna, la longitud máxima del circuito para que no emita radiación electromagnética es: 30 metros.
Si sometemos a un circuito formado por conductor eléctrico a un campo magnético variable en el tiempo: Se genera una FEM en él.
El órgano móvil de un alternador simple se denomina: Rotor.
El órgano fijo de un alternador simple se denomina: Estator.
Para un inductor en un circuito de corriente alterna:
Para un condensador en un circuito de corriente alterna:
Para una resistencia en un circuito de corriente alterna: V1-V2=IR.
A través de un condensador en un circuito de corriente continua: No pasa corriente.
El valor de la capacidad equivalente de condensadores en serie: Es el mismo que el de las resistencias en paralelo, sustituyendo R por C.
Magnetismo
El origen del magnetismo: Es una propiedad intrínseca de los electrones, su momento magnético.
Si un imán lo dividimos en dos trozos: Se forma otro imán con sus dos polos, norte y sur.
Si circula una corriente eléctrica por un conductor: Se crea un campo magnético en sus alrededores.
Si circula una corriente continua por un conductor: Se crea un campo magnético en sus alrededores.
Si circula una corriente alterna por un conductor: Se crea un campo magnético en sus alrededores.
La fuerza que ejerce un campo magnético viene regulada por: La fuerza de Lorentz.
El campo magnético creado por una corriente continua viene regulado por: La ley de Biot y Savart.
¿Tiene un campo magnético fuentes y sumideros? No.
¿Existe un imán con un solo polo? No.
La ley de Ampere relaciona: La circulación del vector inducción a lo largo de una curva con la corriente que corta el área de dicha curva.
Inducción Electromagnética
Si a un circuito cerrado que tiene un galvanómetro intercalado se le acerca un imán: Al acercar un polo N se origina en el circuito una cara N que lo repele.
Si hacemos girar un circuito dentro de un campo magnético: Se origina en él una corriente inducida que durante media vuelta va en un sentido y en la siguiente media vuelta va en sentido contrario.
La corriente inducida en un circuito: Se opone a la variación del flujo magnético que la produce.
La FEM inducida viene expresada por:
La definición de la FEM es:
Según la tercera ecuación de Maxwell, un campo magnético: Puede crear un campo eléctrico.
La tercera ecuación de Maxwell se expresa:
El campo eléctrico generado por la variación del flujo magnético con el tiempo: No es conservativo.
La FEM de autoinducción de un circuito viene dada por:
El coeficiente de autoinducción se define como:
Circuitos Eléctricos
Los componentes básicos de un circuito de corriente continua son: La pila y la resistencia.
Las leyes de Kirchhoff son dos: La ley de nudos y la ley de mallas.
La ley de mallas se basa en: El principio de conservación de la energía.
La ley de nudos se basa en: El principio de conservación de la carga.
Los componentes básicos de un circuito de corriente alterna son: El generador alterno, la resistencia, la capacidad y la inductancia.
La reactancia inductiva es: L·ω.
La reactancia capacitiva es:
La intensidad con respecto a la FEM, en un circuito con influencia exclusiva de la autoinducción: Está retrasada en fase.
La intensidad con respecto a la FEM, en un circuito con influencia exclusiva de la capacidad: Está adelantada en fase.
La impedancia compleja tiene la forma: R+i·X.
