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	<title>Un cacho de ciencia &#187; Fórmulas</title>
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	<description>La ciencia está ahí fuera</description>
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		<title>Conceptos Físicos: Fuerza</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uncachodeciencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmulas]]></category>
		<category><![CDATA[Forumulas]]></category>

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		<description><![CDATA[Antes de Newton, se tenia la concepción de Aristóteles, cuya ideología radicaba en que la Fuerza dependia de la velocidad en cada instante:

Hasta que en el s.XVI un astrónomo Italiano, Galileo Galilei, destrono esta concepción ambigua con un experimento mental :
Pensó en la caída de una esfera a lo largo de una rampa, cuya pendiente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de Newton, se tenia la concepción de Aristóteles, cuya ideología radicaba en que la Fuerza dependia de la velocidad en cada instante:</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec%7BF%7D%3Dk+%5Cvec%7Bv%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec{F}=k \vec{v}" /></p>
<p>Hasta que en el s.XVI un astrónomo Italiano, Galileo Galilei, destrono esta concepción ambigua con un experimento mental :</p>
<p>Pensó en la caída de una esfera a lo largo de una rampa, cuya pendiente, en cada tirada, era cada vez menos y menos pronunciada, cuando la longitud de ésta tendiera a ser infinita. De esta forma se percato de que los objetos tienen una velocidad constante en el tiempo.</p>
<p>Partiendo de esta suposición y de la ecuación anterior, eso suponía que los objetos tendrían que mantener una fuerza constante.</p>
<p>En una de sus elucubraciones esta ley asegurando que si dejaba caer de la torre de Pisa una bola de plomo y una pluma estas caerían a la vez. La realidad es que esto no ocurre asi, pero eso es por la existencia de un fluido (el aire) que depende de una serie de factores, como la forma del objeto y su masa.</p>
<p>Un siglo mas tarde, Isaac Newton descubriría lo que es hoy día una de las leyes mas importantes de la física, ratificando las sospechas de Galileo:</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec%7BF%7D%3Dm+%5Ccdot+%5Cvec%7Ba%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec{F}=m \cdot \vec{a}" /></p>
<p>Lo que quiere decir,que la fuerza que experimenta un cuerpo no depende de su velocidad, si no de la aceleración que experimente.</p>
<p>Para entenderlo mejor, los objetos en el espacio tienen una velocidad constante, y cuando estos sienten una fuerza tienden a seguir la componente de la fuerza en mayor o en menor medida, y esto provocará un cambio en su velocidad (ya sea en modulo, en dirección o ambas).</p>
<p>A esta ley de Newton se la conoce como la segunda ley de Newton.</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec+F+%3D+m+%5Cvec+a+%28t%29&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec F = m \vec a (t)" /></p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec+F+%3D+&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec F = " /> Fuerza</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec+a+%28t%29+%3D+&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec a (t) = " /> aceleración de la partícula en un instante de tiempo t</p>
<p>Dimensiones: <img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=MLT%5E%7B-2%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="MLT^{-2}" /></p>
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		<title>Conceptos físicos: Aceleración</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2008/11/30/conceptos-fisicos-aceleracion/</link>
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		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uncachodeciencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmulas]]></category>

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		<description><![CDATA[Es el cambio que experimenta un cuerpo de su velocidad.
La aceleración, como la velocidad y la posición, son magnitudes vectoriales. Esto es, tienen módulo, dirección y sentido, o lo que es lo mismo, son segmentos de cierta longitud orientados en un determinado plano o en el espacio.
Por lo tanto, una aceleración podrá cambiar el vector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el cambio que experimenta un cuerpo de su velocidad.</p>
<p>La aceleración, como la velocidad y la posición, son magnitudes vectoriales. Esto es, tienen módulo, dirección y sentido, o lo que es lo mismo, son segmentos de cierta longitud orientados en un determinado plano o en el espacio.</p>
<p>Por lo tanto, una aceleración podrá cambiar el vector velocidad de 5 maneras diferentes:</p>
<p>1) La dirección de <img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec%7Bv%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec{v}" /> en cada instante de tiempo (ejemplo: una partícula en una órbita circular, el Sol y la Tierra, suponiendo a estos en una robita aproximadamente circular)<br />
2) Su sentido<br />
3) Su módulo<br />
4) Su sentido y su modulo (ejemplo: resorte ideal)<br />
5) Su direccion y modulo</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec%7Ba%7D%3D%5Cfrac%7Bd%5Cvec%7Bv%7D%7D%7Bdt%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}" /></p>
<p>Más concretamente:</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec%7Ba%7D%28t%29%3D%5Clim_%7B%5CDelta+t%5Crightarrow+0%7D+%5Cfrac%7B%5CDelta+%5Cvec%7Bv%7D%7D%7B%5CDelta+t%7D%3D%5Cfrac%7Bd%5Cvec%7Bv%7D%7D%7Bdt%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec{a}(t)=\lim_{\Delta t\rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}=\frac{d\vec{v}}{dt}" /></p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5CDelta%5Cvec%7Bv%7D%3D%5Cvec%7Bv%7D%28t%29-%5Cvec%7Bv%7D%28t_0%29+%3D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\Delta\vec{v}=\vec{v}(t)-\vec{v}(t_0) =" /> Velocidad.</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5CDelta+t%3Dt-t_0+%3D+&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\Delta t=t-t_0 = " /> Tiempo.</p>
<p>Dimensiones:</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=LT%5E%7B-2%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="LT^{-2}" /></p>
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		<title>Conceptos Físicos: Velocidad</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2008/10/30/conceptos-fisicos-velocidad/</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uncachodeciencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmulas]]></category>

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		<description><![CDATA[Ritmo de cambio de la posición con respecto al tiempo. 
La física estudia dos tipos de entornos o situaciones, aquellas que son dinámicas, y aquellas que son estáticas. Los sistemas son mas fáciles de estudiar a partir de una serie de magnitudes que se conservan en el tiempo y que darán unas propiedades muy características, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritmo de cambio de la posición con respecto al tiempo. </p>
<p>La física estudia dos tipos de entornos o situaciones, aquellas que son dinámicas, y aquellas que son estáticas. Los sistemas son mas fáciles de estudiar a partir de una serie de magnitudes que se conservan en el tiempo y que darán unas propiedades muy características, y de fácil estudio, a través de funciones analíticas.</p>
<p>Se dice que un sistema queda determinado si conocemos las condiciones iniciales del mismo y sus ecuaciones de evolución. Las condiciones iniciales son la velocidad y la posición iniciales. </p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec%7Bv%7D%3D%5Cfrac%7Bd%5Cvec%7Br%7D%7D%7Bdt%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}" /></p>
<p>Más concretamente:</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cvec%7Bv%7D%28t%29%3D%5Clim_%7B%5CDelta+t%5Crightarrow+0%7D+%5Cfrac%7B%5CDelta+%5Cvec%7Br%7D%7D%7B%5CDelta+t%7D%3D%5Cfrac%7Bd%5Cvec%7Br%7D%7D%7Bdt%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\vec{v}(t)=\lim_{\Delta t\rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}=\frac{d\vec{r}}{dt}" /></p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5CDelta%5Cvec%7Br%7D%3D%5Cvec%7Br%7D%28t%29-%5Cvec%7Br%7D%28t_0%29+%3D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\Delta\vec{r}=\vec{r}(t)-\vec{r}(t_0) =" /> Desplazamiento.</p>
<p><img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=%5CDelta+t%3Dt-t_0+%3D+&bg=fafcff&fg=000000'  alt="\Delta t=t-t_0 = " /> Tiempo.</p>
<p>Dimensiones: <img style="border:0px;vertical-align:middle;" class="formula" src='http://l.wordpress.com/latex.php?latex=LT%5E%7B-1%7D&bg=fafcff&fg=000000'  alt="LT^{-1}" /></p>
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