martes, 31 de mayo de 2016

Dilatación

Dilatación; Qué es la dilatación y sus tipos.

Llamamos dilatación al cambio de dimensiones que experimentan los sólidos, líquidos y gases cuando se varía la temperatura, permaneciendo la presión constante. La mayoría de los sistemas aumentan sus dimensiones cuando se aumenta la temperatura.


La dilatación es el cambio de cualquier dimensión lineal del sólido tal como su longitud, alto o ancho, que se produce al aumentar su temperatura. Generalmente se observa la dilatación lineal al tomar un trozo de material en forma de barra o alambre de pequeña sección, sometido a un cambio de temperatura, el aumento que experimentan las otras dimensiones son despreciables frente a la longitud.

El aumento de temperatura acompaña a un aumento en las dimensiones del cuerpo, y viceversa al disminuir la temperatura; Se conocen tres tipos de dilatación, dilatación lineal, cúbica y superficial. A continuación se describirán de forma breve cada uno de los tipos de dilatación, ejemplificando por medio de un gráfico realizado en GeoGebra, la dilatación lineal para un mejor entendimiento del tema.

Dilatación lineal

En un sólido las dimensiones son tres, pero si predomina sólo el largo sobre el ancho y el espesor o altura, como ser una varilla o un alambre, al exponerse a la acción del calor habrá un incremento en la longitud y no así en el ancho y espesor llamada dilatación lineal.


Se ha demostrado en un laboratorio de Física al utilizar varillas de igual longitud y de distintas sustancias (hierro, aluminio, cobre) que el incremento en su largo (ΔL) es diferente, dependiendo así de la naturaleza del material.
El Coeficiente de dilatación lineal (α) es el cociente entre la variación de longitud (ΔL) de una varilla y el producto de su longitud inicial (Li) por la variación de la temperatura (ΔT)

La fórmula para calcular el incremento de longitud quedaría de la siguiente forma: ΔL = α . Li . ΔT.  


Para el mejor entendimiento del tema, debajo se adjunta un applet el cual muestra un ejemplo de dilatación lineal de un tubo de aluminio, utilizando la fórmula dada en el párrafo anterior.



El ejemplo anterior muestra un tubo de aluminio en el cual f es la longitud inicial y h es la longitud final, al mover el deslizador que se encuentra en la parte superior, el cal representa la temperatura, podemos observar cómo el tubo se dilata y se desplaza hacia la derecha de forma lineal.

A continuación, como dato les dejaré una tabla con distintos coeficientes de dilatación de algunos materiales, para que con ayuda de eso puedan realizar ejercicios a su gusto y practicar la teoría expuesta en esta publicación.



Dilatación Superficial

Ahora en un sólido, cuando las dimensiones predominantes son el largo y el ancho sobre el espesor o altura, como ser una chapa o una lámina, al exponerse a la acción del calor habrá un incremento o variación en la superficie (ΔS) y no así en el espesor llamada dilatación superficial. Para calcular la superficie final (Sf) de un sólido plano, la fórmula será:

Sf  = Si .(1 + β . ΔT)

El coeficiente de dilatación superficial ( β ) resultará de ser el doble del valor del coeficiente de dilatación lineal (α) para cada una de las sustancias, porque al tratarse de dos dimensiones largo y ancho, el cálculo es:

β = 2 . α

Dilatación Cúbica

En los sólidos, cuando predominan sus tres dimensiones como el largo, ancho y altura, siendo un prisma, una esfera, un cubo, etc, al exponerse a la acción del calor habrá un incremento o variación en el volumen (ΔV) se denomina dilatación cúbica o volumétrica. Para calcular el volumen final (Vf) en un sólido la fórmula será:

Vf  = Vi .(1 + γ . ΔT)

El coeficiente de dilatación cúbica ( γ ) resulta al ser el triple del valor del coeficiente de dilatación lineal (α) para cada una de las sustancias, porque al tratarse de tres dimensiones largo, ancho y altura, el cálculo es:

γ = 3 . α

martes, 15 de marzo de 2016

Circuito de tres resistencias en paralelo

De igual manera que el circuito en serie, elaboramos un circuito en paralelo y calculamos su resistencia, intensidad y voltaje por medio de GeoGebra y sus herramientas, a continuación les dejo el circuito en paralelo.



Circuito de tres resistencias en serie

Por medio de la aplicación GeoGebra, realizamos los cálculos necesarios para saber la intensidad, resistencia equivalente y volts por resistencia en base a un circuito de tres resistencias en serie, el diseño del circuito fue elaborado en power point y todo lo demás hecho con herramientas que GeoGebra nos brinda. A continuación les dejo el circuito con los cálculos realizados.



miércoles, 2 de marzo de 2016

¿Qué pasa cuando un rayo impacta a una persona?

Con motivo del tema que estamos viendo en la materia de Física II, se nos dio la tarea de investigar acerca de alguna inquietud que tuviéramos con respecto a algún fenómeno que presentara electricidad o alguna carga eléctrica, el tema que les dejaré a continuación es, ¿Qué pasa cuando un rayo impacta a una persona?



Diariamente en el mundo se producen unas 44.000 tormentas y se generan más de 8 millones de rayos según el sistema de detección mundial de meteorología. El peligro puede no ser aparente: se dan casos de caída de rayos a más de 20 km de distancia del lugar en que descarga la tormenta.

Aproximadamente el 30% de las personas alcanzadas por un rayo mueren, y el 74% de los supervivientes quedan con discapacidades permanentes. Más del 70% de los fallecimientos se dan entre junio y agosto y el 92% entre mayo y septiembre. Sólo muy ocasionalmente se produce alguno en invierno.

La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es mucho mayor en el medio rural que en el urbano. Aunque parezca increíble, sobrevive el 80% de las personas que reciben la descarga de un rayo. 

El 30% lo recibe de un teléfono, dentro de sus casas. De los sobrevivientes, el 50% queda con alguna secuela: problemas psicológicos, como miedo a las luces y al aire libre; problemas fisiológicos, como cataratas, problemas de audición, quemaduras en la piel, pérdidas de memoria. 

En el cuerpo humano, la electricidad toma el camino de la menor resistencia. Según el Dr. Phleps -de Innsbruck-, el rayo sigue principalmente la superficie de la piel, pues suele estar más húmeda, sobre todo en la montaña a causa del sudor. El recorrido del rayo puede reconocerse por vello chamuscado, quemaduras y ropas desgarradas… pero la carga también puede acceder al interior del cuerpo y afectar a los órganos vitales.


En caso de tormenta, es conveniente desprenderse y alejarse de todos los objetos metálicos que llevemos y buscar un refugio seguro. Si las descargas ya están muy cerca, tirarse al suelo pues si nos levantamos haremos de pararrayos. Evitar árboles aislados o sobresalientes, especialmente pinos, abetos o cedros.

A continuación les mostraré el caso de un sobreviviente a un aproximado de 7 impactos de rayos. 

Roy Sullivan: Ostenta el asombroso récord de haber sido alcanzado por rayos unas siete veces en su vida. Sorprendentemente, no murió a consecuencia de ello, sino de un disparo a la edad de 71 años.
Conocido como "el pararrayos humano" era guardabosques en Virginia, Estados Unidos.
  • En 1942, estando en una torre de observación, le cae el primer rayo. Pierde una uña del pie, como consecuencia de la descarga.
  • En 1969 iba conduciendo su camioneta por las montañas cuando lo alcanzó otro rayo, se le quemaron las cejas. Un año después, estando en el jardín de su casa lo alcanza el tercer rayo, quemándole el hombro.
  • En 1972, mientras trabaja, le volvió a caer otro rayo y se le quemó el cabello. En el 73, otro rayo le cae en la cabeza, lo lanza fuera de su auto, y le incendia el pelo de nuevo.
  • Estando en el campo en 1974 vio una nube muy oscura, trata de resguardarse, pero antes de conseguirlo cae su séptimo rayo, lastimándose el tobillo.
  • El último rayo lo alcanzó cuando pescaba y le quemó el pecho y el estómago, en el 77.

Roy Sullivan cayó en una tremenda depresión. En el lugar se conocía como “El hombre pararrayos” y, como es lógico, nadie quería estar demasiado cerca de este hombre tan electrizante. La gota que colmó el vaso fue un último rayo que impactó en el tendedero mientras su esposa tendía la ropa en su casa, Roy Sullivan estaba a su lado, pero afortunadamente no le paso nada. Hasta su mujer acabó por alejarse de el, y Roy acabó suicidándose con su arma reglamentaria en 1983. A día de hoy se desconoce el motivo del porqué algunas personas como Roy Sullivan atraen de este modo a los rayos.

Referencias:

Desconocido. (2013). Sabes por qué las personas atraen los rayos. Marzo 1, 2016, de Las Provincias Sitio web: http://cosaspracticas.lasprovincias.es/sabes-por-que-las-personas-atraen-los-rayos/

Caos, P. (2011). Curiosidades sobre caídas de rayos y la historia de 7 sobrevivientes. Marzo 1, 2016, de Entre el Caos y el Orden Sitio web: http://www.entreelcaosyelorden.com/2011/08/curiosidades-sobre-caidas-de-rayos-y-la.html

viernes, 19 de febrero de 2016

Hidráulica

En la siguiente presentación se explica de manera breve qué es la hidráulica, sus ramas y el campo de estudio de todas ellas, espero sea de su agrado y les ayude a obtener la información que necesiten.

jueves, 18 de febrero de 2016

Cierre de la materia Física I

Concluimos la materia de Física I para comenzar Física II, esperando que la información mostrada en este blog haya sido de su total agrado.

¡Gracias por leer mi blog!