Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
4º E.S.O. Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones A.37 Cálculos de la presión.
Advertisements

Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
PRESIÓN ATMOSFÉRICA “No se ve pero se nota”
4º E.S.O. Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones A.41 Presión en los fluidos.
4º E.S.O. Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones Principio de Pascal.
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Presión hidrostática DINÁMICA DE FLUIDOS Principio de Pascal
Universidad Señor de Sipán
3º E.S.O. Fenómenos químicos U.1 La naturaleza corpuscular de la materia A.6 Ley de Boyle.
Presentado por: jeisson sierra David poveda
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
4º E.S.O. Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones A.25 Cálculo del empuje de Arquímedes.
QUÍMICA Objetivo de la clase: Debatir acerca de los intercambios de energía entre un sistema y su entorno. Indagar acerca del principio de conservación.
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
 LUIS EDUARDO GAVIRIA  JEFERSON CASTAÑEDA  11-2  2011  I.E. LA PAZ.
Una técnica para resolver problemas científicos. Un método paso a paso para resolver una pregunta..
Condiciones del agua que entra al serpentín. EntradaSalida.
SACAR SIN TOCAR. Materiales : ● Un matraz. ● Una pastilla esfervecente. ● Agua. ● Un globo. ● Una cuerda. ● Desarrollo del experimento: ● Se hecha agua.
 en las que el principio de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento de presión se realiza por el empuje de las paredes.
NEUMÁTICA ● DEFINICIÓNS ● COMPRESORES – TIPOS ● ACTUADORES – CILINDROS – MOTORES ● VÁLVULAS – DISTRIBUIDORAS – REGULADORAS – DE BLOQUEO ● CIRCUÍTOS BÁSICOS.
TEMPERATURA VOLUMEN PRESIÓN. CALOR: El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando.
MAPA CONCEPTUAL DE PRESIÓN. AREA FUERZA ALTURA O COLUMNA GRAVEDAD DENSIDAD DEL FLUIDO DEPENDE DE PRESION SE DIVIDE EN: PRESION ATMOSFERICA: Es la fuerza.
METODOLOGIA EXPERIMENTAL Y APRENDIZAJE DE LA FISICA Y LA QUIMICA
Sistemas.
PRESIÓn hidrostática s4.
Principio de Pascal La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite en todas direcciones a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente.
COMENZAR JUEGO INSTRUCCIONES SALIR DEL JUEGO.
EDILMA ARGUELLES TRIANA
Un tipo especial es el sistema Culturette®, que incluye un frasco ampolla o una cámara separada por una membrana que contiene sustancias químicas que.
Flujo en un Tanque Presurizado
Colapso gravitatorio.
EL AGUA.
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fenómenos químicos U.1 La naturaleza corpuscular de la materia
ARRUGAR LA LATA.
BOMBA DE FRENOS PEDAL TAMBORES VÁLVULA DE CONTROL TAMBORES Y BALATAS CIRCUITO DEL SISTEMA DE FRENOS.
PRENSA HIDRAULICA 1/5 El "gato" hidráulico empleado para elevar autos en los talleres es una prensa hidráulica, un depósito con dos émbolos de distinta.
Construyendo una prensa hidráulica NM3 Física Fluidos.
Principio de Arquímedes
Fenómenos químicos U.1 La naturaleza corpuscular de la materia
Fenómenos químicos U.2 Estados de agregación
Propiedades de la materia. Cambios físicos.
Reflexión, Refracción y compresión de onda
EVAPORACIÓN VERSUS EBULLICIÓN
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
La Atmósfera Propiedades de los gases Leyes de los gases Gas Natural Volcanes y géisers.
GUÍA GASES.
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
COMO FUNCIONAN LAS MAQUINAS DE VAPOR. El vapor de la caldera entra en la cámara, en donde en el extremo delantero se encuentra un cilindro, que por la.
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas y presiones en fluidos
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.2 Las leyes de la dinámica A.recapitulación 1.
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas y presiones en fluidos INICIO ESQUEMA INTERNET SALIRANTERIORPARA EMPEZAR ESQUEMA INTERNET 4.
Fenómenos químicos U.1 La naturaleza corpuscular de la materia
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
La presión es la relación entre fuerza sobre una superficie. En fórmulas:
PRESION ATMOSFERICA. QUE ES Es el peso que ejerce el aire.
Transcripción de la presentación:

Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones A.45 El aire atmosférico también empuja

Llena una jeringa de aire y tapa el extremo con el dedo o clavando la aguja en un tapón de goma. Empuja hacia dentro el émbolo y suéltalo. Si se deja el émbolo suelto, retrocede y vuelve a la posición inicial. ¿Por qué ocurre eso? ¿Depende la vuelta del émbolo de la orientación que se le haya dado a la jeringa? El aire del interior de la jeringa empuja al émbolo hacia fuera, mientras que el aire atmosférico empuja al émbolo hacia dentro. Ahora el aire interior tiene más presión y empuja más al émbolo hacia fuera. Al soltarlo, el émbolo sale hacia fuera. El émbolo sale hasta que la presión en el interior es igual a la presión en el exterior. La salida del émbolo no depende de la orientación que se le haya dado a la jeringa.

Explica por qué si tiras del émbolo hacia atrás y lo sueltas vuelve otra vez a su posición. ¿Qué el émbolo vuelva a su posición depende de la orientación que se le haya dado a la jeringa? La explicación es similar, el aire interior tiene menos presión y empuja menos al émbolo hacia fuera. Al soltarlo, el émbolo se introduce porque el aire atmosférico hace una fuerza mayor. El émbolo entra hasta que la presión en el interior es igual a la presión en el exterior. La salida del émbolo no depende de la orientación que se le haya dado a la jeringa.

Echa un poco de agua en una lata de refresco vacía, caliéntala hasta que salga vapor y entonces cógela con unas pinzas y vuélcala sobre un recipiente con agua. Explica lo que ocurre. Al invertir la lata sobre un recipiente con agua fría, no puede entrar aire y se condensa el vapor que hay en el interior de la lata. El aire atmosférico empuja y arruga la lata. Al hervir el agua, el aire que hay dentro de la lata es sustituido por vapor de agua…