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Mostrando las entradas de mayo, 2021

Lugares en la tierra donde la gravedad no funciona

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El planeta Tierra funciona con base en una ley de gravedad que fue descubierta por el mismísimo Isaac Newton. Pero existen anomalías gravitacionales donde esta ley no rige: allí, los autos deambulan cuesta arriba sin tener encendido el motor; las cascadas fluyen hacia arriba, al contrario de toda lógica; y una roca de varias toneladas es capaz de mantenerse en la parte superior de una montaña con una inclinación irreal, moviéndose, pero sin caerse. Aquí puedes buscar cualquier lugar solo escribe el lugar 1. Cascada a la “inversa” en Inglaterra Explicación Esta cascada cerca de la ciudad de Heyfield fluye directamente hacia el cielo y, por lo tanto, parece una fuente. El secreto de esta “cascada inversa” se explica por el viento: sus poderosas ráfagas recogen el agua que se mueve hacia abajo y la dirigen en la dirección ...

10 físicos más importantes en la historia de la fisica y sus contribuciones

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¿Por qué el día del físico es el 10 de diciembre? El primer día del físico se celebró en 1963 y fue instituido por la generación 60-63 de físicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La fecha se debe a que en aquellas épocas los cursos eran anuales, comenzaban en febrero y terminaban por allá de octubre. Después del último día de clases se iniciaba un periodo de exámenes finales cuyas fechas se calendarizaban de común acuerdo con los profesores. Pues resulta que en el año de 1963 el último examen de la carrera era el de mecánica cuántica con el maestro Marcos Moshinsky y estaba programado precisamente el día 10 de diciembre. Siendo el último examen de la carrera se estableció que ese día se festejara al físico. Así, cabe señalar que el día del físico en otros países es en otras fechas, pero en México se fijó esta fecha (10 de diciembre). 1. Galileo Galilei (1564-1642) Nacido en Pisa, Italia, se formó inicialmente como médico, pero tras conocer la invención del telescopio en 1609, co...

Fuerza

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En física, la  fuerza  es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), el hecho de definir la fuerza a partir de la masa y la aceleración (magnitud en la que intervienen longitud y tiempo), conlleva a que la fuerza sea una magnitud derivada. La unidad de medida de fuerza es el newton que se representa con el símbolo: N, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física. El newton es una unidad derivada del SI que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s 2  a un objeto de 1 kg de masa. Empujar, arrastrar, sujetar, tirar, atraer, ... Todas estas palabras describen la acción de un cuerpo sobre otro, y en física nos referimos a ellas con un solo término: fuerza. Nosotros observamos fuerzas por las deformaciones o los cambios de velocidad que producen estas fuerzas en los cuerpos. Aceleraciones:  Las fuerzas tam...

La gravedad

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¿Qué es la gravedad? Sabemos que la gravedad es meramente una fuerza de atracción es decir, que únicamente atrae, nunca repele y que es generada por cualquier objeto con masa. Pero la humanidad intentó durante miles de años dar respuesta a esta pregunta. El científico italiano Galileo Galilei fue uno de los primeros en investigar qué provocaba el movimiento de los objetos. Sin embargo, fue cuando Isaac Newton estudió la "gravedad" cuando empezamos comprender esta característica del universo. En 1687, Newton publicó la ley de gravitación universal , que facilitaba una serie de expresiones matemáticas que describen de forma precisa la manera en que los objetos se mueven dentro de un campo gravitatorio. Estas expresiones no solo funcionaban con los objetos que caían al suelo en nuestro planeta, sino que además explicaban el movimiento de los planetas en el cielo nocturno. Como cabe esperar, este descubrimiento está reconocido como uno de los trabajos científicos más importante...

Las leyes de Newton

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  Primera Ley de Newton "Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él". Por ejemplo, una rana -sentada sobre una hoja- se mantendrá en reposo mientras no actúe una fuerza sobre ella. En nuestro caso, el resultado (impacto) sanitario será el mismo con el transcurrir del tiempo, mientras no exista un problema o intervención sanitaria (fuerza) que actúe sobre ellos. Adicionalmente, se señala que los cuerpos en movimiento (a una velocidad determinada) están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los frena de forma progresiva hasta su detención. En nuestro caso, estas fuerzas de roce o fricción, son los nudos críticos durante la implementación de las intervenciones sanitarias o las acciones de mitigación para reducir la vulnerabilidad del sistema de salud frente al problema. Es preciso mencionar que la inercia no solo se refiere al estado de reposo, sino t...

La velocidad vs la rapidez

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Rapidez y velocidad son dos magnitudes cinemáticas que suelen confundirse con frecuencia. Recuerda que  la distancia recorrida y el desplazamiento efectuado  por un móvil son dos magnitudes diferentes. Precisamente por eso, cuando las relacionamos con el tiempo, también obtenemos dos magnitudes diferentes. La   rapidez   es una   magnitud escalar   que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La  velocidad  es una  magnitud vectorial  que relaciona el cambio de posición (o desplazamiento) con el tiempo. Unidades:  Tanto la rapidez como la velocidad se calculan dividiendo una longitud entre un tiempo, sus unidades también serán el cociente entre unidades de longitud y unidades de tiempo. Por ejemplo: m/s cm/año km/h En el Sistema Internacional, la unidad para la rapidez media es el  m/s  (metro por segundo). Rapi dez media La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tar...