jueves, 29 de mayo de 2014

FUNCIONES EXPONENCIALES

http://www.vitutor.com/fun/2/c_13.html


La función exponencial es del tipo:
función
Sea a un número real positivo. La función que a cada número real x le hace corresponder la potencia ase llama función exponencial de base a y exponente x.

Ejemplos

función
graph of exponential function
xy = 2x
-31/8
-21/4
-11/2
01
12
24
38

función
graph of exponential function
xy = (½)x
-38
-24
-12
01
11/2
21/4
31/8

COPIA LO DE ARRIBA EN TU CUADERNO, haciendo tu las gráficas con la tabla de datos


EJERCICIOS A REALIZAR:

Malú - A Prueba de Ti (+lista de reproducción) espero os haga más ameno el estudio

Tarea : Reacciones Químicas

Contesta en tu cuaderno con ayuda del libro de texto o los enlaces de este blog, las siguientes preguntas:

  1. Define los siguientes términos: reacción química, reactivo, producto, ecuación química.
  2. Dibuja la gráfica, energía frente a tiempo de reacción y explica con ella lo que es: la energía de activación, la energía de reacción, (abajo de estas preguntas esta)
  3. Diferencia entre reacción exotérmica y endotérmica. Dibuja la gráfica de energía para cada una.
  4. Define velocidad de reacción e indica que factores influyen en ella y cómo.
  5. Explica que es un catalizador.
  6. Tipos de reacciones según el reordenamiento de átomos en el reacción y un ejemplo de cada una
  7. Reacción de combustión uso y ejemplo
no os preocupéis lo que no se entienda lo explicaré en clase, 


viernes, 23 de mayo de 2014

Practica: fuerzas en el plano inclinado

PRÁCTICA Nº 8
ESTUDIO DE FUERZAS Y TRABAJO EN EL PLANO INCLINADO

OBJETIVO
·         Determinar las fuerzas que hay en un plano inclinado y el trabajo que realza cada una.
·         Estudio de la Energía mecánica en este plano.
FUNDAMENTO
Movimiento en un plano inclinado. Si un cuerpo se desliza a lo largo de un plano inclinado es porque tiene que existir una fuerza en ese sentido.
Esa fuerza es la componente del peso que se puede descomponer en dos: una perpendicular al plano, Py que es la componente normal del peso y otra paralela al plano, Px llamada componente tangencial.
Si representamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo tenemos:



Descripción: http://platea.pntic.mec.es/curso20/77_newton/html7/index_archivos/plano.jpg
Donde:
Px=mgsenα
Py=mgcosα
Siendo α el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal



La normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre el cuerpo, y es igual a la componente de la normal del peso, por lo que ambas se anulan entre sí.
La resultante entonces de todas las fuerzas es:
                ∑ F=Px = mgsenα
Luego la causa de que un cuerpo se deslice por un plano inclinado es la llamada componente tangencial del peso, que es otra fuerza.

MATERIAL
·         Soporte(base, nuez doble y varilla con gancho)
·         Regla
·         Carril
·         Dos dinamómetros
·         Coche
MONTAJE
Descripción: C:\Users\Alexgf\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG-20140510-WA0000.jpg
PROCEDIMIENTO
1.-Medir el peso del coche con el dinamómetro.
2.-Medir PX y PY con el dinamómetro para rampas que tienen distinta pendiente y realizar una tabla con los valores obtenidos.
3.-Determinar la energía en el punto más alto y en el punto más bajo a partir de los datos obtenidos.
4.-Calcular el trabajo que realiza cada fuerza al recorrer el plano el coche en las distintas rampas.

RESULTADOS Y CÁLCULOS
1.- Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla:

Ángulo
Fa
Fn
Altura
sen α
cos α
1
0,1
0,2
21,7
0,2
0,4
2
0,28
0,38
47,7
0,4
0,76
3
0,3
0,3
43
0,6
0,6
4
0,4
0,25
36
0,8
0,5

  • Objetivo
a) Determinar fuerzas en el plano inclinado y el trabajo que realiza cada una.
b) Estudio de la energía mecánica.

  • Fundamento teórico



1) Descomposición del peso:      Px = P · sen α             Py = P · cos α
2) Trabajo que realiza una fuerza (en un plano inclinado α):            W = F · ∆x · cos α
3)Cálculo de la energía mecánica:                            Em = Ec + Ep   

  • Material: Soporte, nuez doble, un carril, dos dinamómetros, un cochecito y una regla
  • Procedimiento
1) Medimos el peso del coche con el dinamómetro
2) Medimos con la regla la longitud del carril.
3) Colocamos el carril sobre el soporte con la nuez doble y medimos la altura.
4) Medimos con los dinamómetros Px y Py.
5) Vamos colocando el carril a diferentes alturas para repetir el paso 4 con diferentes ángulos.
6) Realizamos la tabla y las gráficas con las medidas tomadas.
7) Determinamos la energía en el punto más alto y en el más bajo y el trabajo de cada fuerza para            uno de los ángulos.



domingo, 18 de mayo de 2014

angulos notables tabla completa

REPASO DE AREAS

4dd tema 9 FISICA ; FUERZAS

CONTESTA EN TU CUADERNO con tu libro:
  1. Relaciona, explicando los siguientes términos: Mecánica, Dinámica, Cinemática
  2. Indica cuál es el principio fundamental de la dinámica, o 2º principio. 
  3. Fuerzas fundamentales del universo : explica brevemente y pon un ejemple de cada una (son 4)
  4. Fuerza gravitatoria, quien la investiga y su expresión.
  5. Fuerza eléctrica quien la investiga y su expresión.
  6. Como són las fuerzas anteriores de atracción o repulsión??? Razona
  7. Paralelismo entre la fuerza eléctrica y gravitatoria.

viernes, 16 de mayo de 2014

Unidad 7. Energía, trabajo y calor


Suponiendo que no existe rozamiento, calcula la altura que podrá ascender
el coche si se mueve, en el instante en que se agota la gasolina, con una
velocidad de 20 m/s.

MAQUINAS TERMICAS




Un motor térmico es una máquina térmica que transforma calor en trabajo mecánico por medio del aprovechamiento del gradiente de temperatura entre una fuente de calor (foco caliente) y un sumidero de calor (foco frío). El calor se transfiere de la fuente al sumidero y, durante este proceso, algo del calor se convierte en trabajo por medio del aprovechamiento de las propiedades de un fluido de trabajo, usualmente un gas o el vapor de un líquido.

RENDIMIENTO
.\eta=\frac{W}{Q_c}=\frac{Q_c-Q_f}{Q_c}=1-\frac{Q_f}{Q_c}


El ciclo de Carnot se produce cuando un equipo que trabaja absorbiendo una cantidad decalor Q1 de la fuente de alta temperatura, cede un calor Q2 a la de baja temperatura produciendo un trabajo sobre el exterior. El rendimiento viene definido por
\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}
y, como se verá adelante, es mayor que cualquier máquina que funcione cíclicamente entre las mismas fuentes de temperatura. Una máquina térmica que realiza este ciclo se denomina máquina de Carnot.

MAQUINA FRIGORÍFICA

Ciclo de carnot en máquina térmica