martes, 31 de agosto de 2010

GLOBOS EN UN HORNO DE MICROONDAS

ANTES DE REALIZAR ESTE EXPERIMENTO, PRIMERO CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DIO UNA RESPUESTA DE COMO CREIA QUE QUEDARIAN LOS GLOBOS DESPUES DE UN DETERMINADO TIEMPO EN EL MICOONDAS. ELIGIENDO LAS SI. RESPUESTAS:

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EL GLOBO DEL AGUA AUMENTARA MAS DE TAMAÑO Y EL GLOBO SIN AGUA CONSERVARA SU TAMAÑO ORIGINAL

YAMILETH: CONSIDERO QUE EL AGUA AUMENTARA DE TAMAÑO CON EL VAPOR QUE EXPIDIRA EL AGUA.

CAROLINA: PENSE QUE SERIA MAS LOGICO QUE EL AGUA AL CALENTARSE, EL VAPOR HARIA AL GLOBO EXPANDIRSE.

JESUS: YO CONSIDERE ESTA RESPUESTA YA QUE CON EL CALOR EL AGUA SE EVAPORARA PERO AL ESTAR ENCERRADO SE ENCAPSULA EN EL GLOBO AUMENTANDO SU TAMAÑO.


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EL GLOBO SIN AGUA AUMENTARA MAS DE TAMAÑO QUE EL GLOBO CON AGUA.

OSVALDO: YO ESPERABA QUE LAS ONDAS DE CALOR CALENTARAN EL AIRE MAS QUE EL AGUA LO QUE AUMENTARIA LA PRESION DEL GLOBO.

JAZMIN: YO CREI QUE EL GLOBO SIN AGUA AUMENTARIA DE TAMAÑO DEBIDO A QUE SOLO TENIA AIRE Y ESO PERMITIRIA QUE AUMENTARA SU TAMAÑO.


DESPUES DE COMENTAR CADA RESPUESTA LLEGAMOS A LA CONCLUSION DE QUE EL AGUA AL CALENTARSE Y DESPRENDER VAPOR SE HARIA QUE AUMENTARA EL TAMAÑO DEL GLOBO.



DESPUES DE REALIZAR EL EXPERIMENTO....

¿QUE LE PASO AL GLOBO SIN AGUA?
PERMANECIO EN EL TAMAÑO ORIGINAL.

¿QUE LE PASO AL TAMAÑO DEL GLOBO CON AGUA?
AUMENTO UN POCO DE TAMAÑO.


EL COMPORTAMIENDO PREDICHO NO COINCIDE CON EL COMPORTAMIENTO OBSERVADO EN LA OPINION DE 2 COMPAÑEROS.
Y JUSTIFICAMOS ESTE HECHO YA QUE EL GLOBO DE AGUA AUMENTO DEBIDO A QUE EL LIQUIDO SE CALENTO Y EL VAPOR HIZO QUE AUMENTARA SU TAMAÑO ORIGINAL.









lunes, 30 de agosto de 2010

PATINANDO EN FISICA!!! :o JAZMIN ALONSO


En el patinaje artistico tambien se puede ver la influencia de la fisica, como en...

LA FRICCIÓN

a un nivel, la diferencia entre bailar en el suelo y patinar sobre hielo es la friccion. La suavidad del hielo ofrece muy poca resistencia contra los objetos, como los patinesde hielo, que se deslizan por toda su superficie. En comparacion con un piso de madera, la friccion del hielo es muchisimo menor.
entonces, que es la fricccion exactamente? es la fuerza que resiste, cuando dos objetos se deslizan uno contra otro, discipando su energia de movimiento. La friccion se debe a que las moleculas de ambas superficies se adhieren unas a otras, y cuando las superficies tratan de alejarse se resisten a romper esos vinculos. Cuanto mas asperas e irregulares son las superficies, con mas facilidad entran en contacto sus moleculas con las moleculas de la otra superficie, y por tanto, mayor es la fuerza de friccion que ejercen.
el bajo nivel general de friccion de la patinadora de hielo le permite deslizarse por la superficie suavemente sin parar la friccion del movimiento tan pronto como haya empezado.
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Recordaremos la primera ley de movimiento de Isaac Newton: un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que actue una fuerza en su contra. Este concepto se conoce como inercia, y es por eso que los patinadores sobre hielo, con tan baja friccion, tienden a permanecer en movimiento a menos que utilizen la fuerza para detenerse a si mismos.

al mismo tiempo, si no existiera la friccion alguna sobre el hielo, el patinaje seria imposible, porque es la friccion entre el patin y el hielo, lo que permite al patinador impulsarse para iniciar el movimiento para empezar. Y la friccion es tambien lo que permite pararse.

FiSiCa En El FuTboL!!!


FiSiCa En El FuTboL!!!

pOR: Yamileth Bravo Romero


FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD


Es importante señalar algunos factores que influyen sobre la velocidad, entre otros: la coordinación neuromuscular, las proporciones morfológicas, cantidad de fibras veloces, elasticidad muscular y el conocimiento técnico. Existen también factores externos como temperatura, terreno, altura, etc.


Según Simone Mazzali (1989), la fuerza máxima viene representada en los siguientes ejemplos:
1) Choque por la posesión del balón
2) Pique con la pelota al pié durante el envión inicial a la salida
3) Elevarse desde situaciones estáticas (golpes de cabeza y saltos del arquero).


LA FUERZA DINAMICA
4) Representa un jugador que cumple un pique con pelota al pié en 15 m.
5) Un amague con cambio de sentido simultáneo, que requiere dotes de fuerza dinámica y elasticidad muscular juntas.
6) Una atajada del arquero efectuada luego de algunos pasos.
7) Una salida del arquero fuera de los palos.


La velocidad máxima entendida como es realmente poco frecuente; no así la capacidad de aceleración, que depende directamente de los valores de fuerza.

LA FISICA EN EL BILLAR (TEMA EN EQUIPO)

Uuuy, el billar es pura física en acción!!

Todo en él se puede explicar mediante física.

1. Las fuerzas que se ejercen con el taco para empujar la bola de inicio y para golpear y mover las demás cuando lo desees. A vexces se requiere más fuerza porque quieres que la bola blanca toque una de color y luego otra en el mismo tiro.

2. Los ángulos, que con pueden ser expresados con trigonometría son factores importantísimos para el buen juego del billar.

3. Las velocidades con que viajan las bolas para conocer si tiene la inercia necesaria para llegar a la buchaca.

4. El efecto de las bolas al golpearlas con el taco y darle una trayectoria deseada como una curva.

5. Los impactos, que entre bolas que se describen mediante mecánica y sirven para conocer la energía necesaria para dar movimiento o absorver el golpe de una con otra o con la banda, así como la dirección que una de ellas seguirá cuando sea impactada por la otra: centros de inercia.

6. Trayectorias, a parte de rectas, curvas, no sólo sobre el paño, sino un movimiento parabólico cuando se requiere "brincar" una bola que está frente a tu objetivo y te estorba.

7. La masa de los objetos sobre la mesa para calcular las variables necesarias con las que debes jugar.

8. Los materiales con que están hechas las bolas y la superficie cambian las condiciones de juego.

9. La fricción que se genera con el roce de las bolas y el paño nos ayuda a conocer mejor en qué momento se va a frenar la bola aplicada una cierta fuerza.

estas son algunas de las propiedades que encontramos con la relacion fisica-billar no es mucha pero nosotros creemos que es lo escencial y con ella se puede llegar a jugar muy bien.

REFLEXIONES:

jesus piedra bueno yo pienso que la fisica y el billar van ligados ya que sin uno no se podria saber los resultados del otro por ejemplo sin saber la fuerza que vamos aplicar no sabremos hacia donde ira la bola y la velocidad que toma.

YAMILETH BRAVO ROMERO
bueno yo considero que en el billar como en muchos otros deportes o juego es necesario el uso de la fisica aunque en ocasiones no lo veamos como tal pero en el caso del billar es claro desde el momento de que se comienza a jugar para separar las bolas ya que se emplea una fuerza lo suficientemente fuerte para dar la posoicion de las bolas que nosotros deceamos de igual manera al momenro de qures introducir una bola en alguno de hoyos creo que es en el momento en donde mas se hace el uso de la fisica en varios aspectos ya que debemoz calzular desde fuerza, velocida i direccion...

domingo, 29 de agosto de 2010

EL BASQUET Y LA FISICA


El BaLoCeStO y La FiSIcA

El balón como partícula
Estudiaremos la trayectoria del balón, suponiendo que es una masa puntual situada en el centro de masas (c.m.).

El planteamiento del problema es el siguiente: se lanza una partícula con velocidad inicial v0, formando un ángulo q con la horizontal, bajo la aceleración constante de la gravedad. Las ecuaciones del movimiento resultado de la composición de un movimiento uniforme a lo largo del eje X, y de un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y, son las siguientes:



Como vimos en el programa que simulaba el disparo de proyectiles por un cañón para dar en un blanco fijo, se eliminaba el tiempo entre las dos ecuaciones finales, obteniendo la ecuación de la trayectoria.



La magnitud W es proporcional al cuadrado de la velocidad inicial de la partícula, es decir, es proporcional a la energía cinética inicial de la partícula, y le daremos el nombre de "energía" que suministramos al móvil en el lanzamiento.



Prescindiendo del tablero

Estudiaremos primero, para simplificar, los tiros directos a canasta, prescindiendo del tablero.

Como el diámetro del balón es menor que el diámetro del aro, para introducir el balón hemos de hacer pasar el centro de masa del balón por un hueco de anchura igual a la diferencia entre el diámetro del aro, 45 cm, y el diámetro del balón 25 cm.

Como hemos visto al analizar el movimiento de un proyectil, existen dos posibles ángulos de tiro que nos permiten dar en el blanco para una velocidad dada de disparo.

Nuestro blanco no es único, sino un conjunto de puntos a la altura h de la canasta (3.175 m) comprendidos entre xa y xb. Por tanto, tendremos un conjunto de ángulos para una velocidad dada de disparo, que aciertan en el blanco.


Dados los datos de la distancia del balón al tablero, y la altura del balón sobre el suelo, podemos obtener el conjunto de los ángulos q y de las "energías" W, de la partícula que nos permiten introducir el balón por la canasta. Seleccionando un punto del plano (W, q) en la región sombreada de color rojo situada a la derecha en la ventana del applet, estamos seleccionando un ángulo de tiro y una velocidad de disparo que introducen el balón en la canasta.

Dada la imprecisión que tiene el jugador en la elección del ángulo de tiro, la mejor estrategia consistirá en elegir la energía adecuada que proporcione el mayor intervalo de ángulos de tiro posible, y esto se produce en el mínimo de la región sombreada.

Para introducir el c.m. del balón a través del hueco delimitado por las abscisas xa y xb, para una "energía" dada W, se puede elegir cualquier ángulo en (el) los intervalo(s) marcados en color rojo a lo largo del eje horizontal de ángulos. Las líneas verticales que proyectan sobre el eje de ángulos nos delimitan estos intervalos. Como podremos comprobar, algunos corresponden a tiros que penetran en el aro por debajo, dichos tiros no son válidos ya que en la situación real lo impide la canasta.



2º ENTRADA DEL TOPICO



El juego del baloncesto
En la figura, se muestra la mitad del campo donde se desarrolla el juego del baloncesto y las medidas reglamentarias.


Las medidas que interesan para el estudio de los tiros frontales a canasta son las siguientes:

El aro está a una altura de 3.05 m del suelo
El diámetro del aro es de 45 cm
El diámetro del balón es de 25 cm

Ecuaciones del tiro parabólico Establecemos el origen de coordenadas en la posición del lanzamiento del balón, tal como se muestra en la figura. El centro del aro está a una altura h y a una distancia L de la posición inicial del balón.


Las ecuaciones del movimiento, resultado de la composición de un movimiento uniforme a lo largo del eje X, y de un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y, son las siguientes:

Velocidad inicial y ángulo de tiro
Las coordenadas del punto de impacto son las del centro del aro: x=L, y=h.
Conocido el ángulo de tiro θ0, calculamos la velocidad inicial


Ángulo que hace el vector velocidad



El ángulo θ que hace el vector velocidad v de la partícula con la horizontal vale


El ángulo θ que hace el vector velocidad v de la partícula con el eje X lo expresamos en términos de la posición x e y de la partícula, en vez del tiempo t.




Por : JESUS PIEDRA ESCALANTE

miércoles, 25 de agosto de 2010

Primer Comentario Tema Personal Billar

BILLAR

Por: Carolina Villa Sosa


Durante mi investigación acerca de el billar y la física descubrí más de lo que esperaba... para empezar, es un juego bastante adictivo (pienso definitivamente volver) y es un juego-ciencia fantástico que en verdad hace que pienses y calcules fuerzas y distancia como uno no se imagina... creo que eso es todo por el momento, mañana pondré mas.