Tema: Fuerzas fundamentales de

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
El átomo.
Advertisements

RUTH REBECA DE LA CRUZ PORTUGUEZ GABRIELA PETRONILA BRICEÑO UGAZ
Fuerzas 01/08/2011 Elaboró: Yovany Londoño.
Fuerzas 01/08/2011 Elaboró: Yovany Londoño.
TEMA 13. FÍSICA NUCLEAR.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO MARCO GENERAL Y FUNDAMENTACIÓN
Tema 6 Campos y fuerzas.
Noción de carga eléctrica
CAMPO ELECTRICO.
Física 5º D I.D.B. CAMPO ELECTROSTÁTICO.
Hecho por G09NL25andres Cód
DINÁMICA Física y Química 1º BCN.
Electrostática M.Ed Cecilia Fernández.
Tema 1: El átomo..
FUERZA.
Química General Núcleo Atómico y Modos de decaimiento
Hernán Verdugo Fabiani
Módulo 1 Física de partículas
Modulo 20 Electroestática.
RAFA BADAL Y ÓSCAR ROBRES MARTES 13-MARZO-2012
Química- Plan común Nivel: 4º medio Karina Oñate Fuentes
CAMPO ELECTRICO (
Química nuclear El Núcleo atómico..
Tema N°1:Propiedades del núcleo atómico
FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO
Interacciones fundamentales
QUÍMICA NUCLEAR Fenómenos Nucleares.
Paula Angélica Solarte Blandón G2N28. ¿Por qué cuando un núcleo vibra produce una radiación de tanta energía? Los átomos están compuesto por protones.
Movimiento Circular Una partícula en movimiento circular uniforme. La fuerza que actúa sobre la partícula se dirige hacia el centro del círculo.
La idea de la fuerza.
Electricidad y Magnetismo
ESTRUCTURA NUCLEAR.
ELECTRICIDAD Y MATERIA
FISICA DE CAMPOS DOCENTE : JOSE DORIA
Ciencias Físicas 4.
PARTÍCULAS ELEMENTALES Y FUERZAS DE LA NATURALEZA
Lic. Sujey Herrera Ramos 1 Fuerzas. Lic. Sujey Herrera Ramoas2 Fuerzas.
Tomado del material preparado por el Dr. Ricardo Mediavilla
NOCIONES DE ELECTROSTÁTICA Y ELECTRODINÁMICA
1 Mecánica El movimiento de los cuerpos Cecilia Fernández F. Cecilia Fernández F.
CONSECTOS DE ENERGIA Y ELECTRICIDAD
PROPIEDADES PERIÓDICAS
Física electricidad 11-8.
RADIACTIVIDAD y FÍSICA NUCLEAR.
PARTICULAS ELEMENTALES
FÍSICA NUCLEAR.
TAREA N° 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES
ELECTRONES Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa.
Unidad I ELECTROSTATICA
Electrostática.
FÍSICA NUCLEAR.
La Electricidad La electricidad es un fenómeno muy amplio y abarca la gama de interacciones que se dan entre los átomos y entre las partículas sub-atómicas,
Cargas eléctricas y conservación de cargas
MODELOS ATÓMICOS ELECTRONES El átomo esta constituido por un núcleo y una parte exterior. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones y en la parte.
FÍSICA NUCLEAR.
I. Movimiento de translación de una partícula
Carga eléctrica La materia esta compuesta por átomos, las cuales están conformados por un núcleo que contiene en su interior protones y neutrones; y a.
I UNIDAD: FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS
CAMPO ELÉCTRICO Las cargas eléctricas pueden ser positivas (+) y negativas (-), y en ellas existen fuerzas. Las cargas eléctricas de diferente signo se.
Profesora responsable: Lucía Muñoz
El c ampo eléctrico es un campo de fuerzas. Podemos detectar un campo eléctrico colocando un cuerpo cargado, en reposo. El cuerpo cargado comenzará a.
En este tema se inicia el estudio de la Electricidad con la interacción electrostática. Esta interacción es debida a las cargas eléctricas en reposo,
Fuerzas.
QUÍMICA II LA MATERIA Multiversidad Latinoamericana Campus Tonalá Mtra. Julieta de las Nieves Pérez Muñoz.
El átomo.
MODELOS ATOMICOS ATOMOS Fuerzas
Propiedades Eléctricas de la Materia Profesor: Matías Hernández Sepúlveda.
Fuerza y Movimiento 4to Básico A por VG.
La Estática Profesor : Juan Nalvarte Alumnos: -Sebastián Dezar Huillcapuma.
Fuerzas Fundamentales
Transcripción de la presentación:

Tema: Fuerzas fundamentales de TRABAJO DE EXPOSICION Tema: Fuerzas fundamentales de la naturaleza: a)Interacciones gravitacionales b)Interacciones electromagnéticas c)Interacciones nucleares fuertes d)Interacciones nucleares débiles

Fuerzas fundamentales de la naturaleza El mundo esta regido por cuatro fuerzas fundamentales sin las cuales el mundo simplemente no existiría o por lo menos no como lo conocemos, podemos encontrarlos en todos nuestros movimientos pero algunas son tan pequeñas que no pueden ser visibles al ojo humano.

a)Interacciones gravitacionales  Es la fuerza atracción ejercida entre dos cuerpos de grandes dimensiones. Representa una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. La Tierra atrae gravitacionalmente a los cuerpos masivos con una fuerza proporcional a su masa (como descubrió Newton), así que la manera más común de determinar la masa de un cuerpo consiste en medir esa fuerza gravitacional Pero también actúan entre los cuerpos del entorno más inmediato al hombre. Estas interacciones son las que permiten que podamos andar caminando sobre el suelo, que los autos y camiones en las carreteras no estén volando por el aire, que los objetos de una habitación permanezcan pegados al piso.

ejemplo

b)Interacciones electromagnéticas Esta fuerza se puede contemplar como campos electromagnéticos o como intercambio de fotones Es bastante más cotidiana que la anterior, puesto que todos hemos visto un imán en acción. Cuenta con la particularidad de que puede ser de dos tipos: positiva y negativa, de forma que cuando dos partículas cuentan con distinta carga se atraen y cuando coincide se repelen. La interacción electromagnética es la experimentada por las partículas por el hecho de estar cargadas eléctricamente. Dependiendo de si las partículas cargadas están en reposo o en movimiento se puede diferenciar entre electrostática y magnetostática

ejemplo

c)Interacciones nucleares fuertes La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos a los protones en el núcleo, a pesar de la fuerza de repulsión eléctrica.  La fuerza nuclear es un centenar de veces más intensa que la fuerza electromagnética y gracias a ella los nucleones (protones y neutrones) permanecen unidos. Los neutrones no poseen carga eléctrica, pero están sometidos a la fuerza nuclear fuerte. La intensidad de esta fuerza es evidentemente mayor que la fuerza electromagnética. Sin embargo, existe una gran diferencia entre estas dos. La fuerza nuclear fuerte sólo puede actuar a distancias muy cortas (por ejemplo el radio de un núcleo), mientras que la interacción electromagnética tiene una distancia de acción infinita.

ejemplo

d)Interacciones nucleares débiles Unos diez mil millones de veces más débil que la electromagnética , esta fuerza la encontramos en los llamados fenómenos radiactivos de tipo beta, que no son otra cosa que desintegraciones de partículas y núcleos atómicos. Para describir el fenómeno, hay que referirse a los quarks. La interacción nuclear débil provoca que uno de los quarks arriba se convierta en un quark abajo, de forma que el protón se transformará en un neutrón.

ejemplo