sábado, 13 de agosto de 2016

FUERZAS CONCURRENTES EN LA FISICA

Esta información fue  tomada de varios autores
Fuerzas concurrentes
Es común que un cuerpo esté siempre sometido a la acción de dos o más fuerzas. Decimos que dos o más fuerzas son concurrentes cuando la dirección de sus vectores o sus prolongaciones se cortan en al menos un punto. En otro caso estaremos hablando de fuerzas no concurrentes o paralelas.
La principal diferencia del estudio de fuerzas concurrentes o no concurrentes, es que si se aplican a cuerpos libres las primeras pueden provocar movimientos de traslación (el cuerpo se traslada a otro sitio), mientras que las segundas adicionalmente pueden producir movimientos de rotación (el cuerpo gira).
Composición de fuerzas concurrentes


Se llama así al proceso o mecanismo para obtener la resultante entre 2 o más fuerzas aplicadas a un cuerpo. 
Recordemos lo explicado en el post anterior sobre resultante de un sistema: es la fuerza capaz de reemplazar, con igual efecto, a varias otras fuerzas aplicadas a un cuerpo. 

Composición de dos fuerzas concurrentes


Dos fuerzas, aplicadas a un cuerpo de modo que tengan un punto en común forman un sistema de dos fuerzas concurrentes. 
En un sistema de dos fuerzas concurrentes pueden ofrecer dos circunstancias; 

a- Que las dos fuerzas pertenezcan a la misma recta; es decir, que tengan igual dirección. 

Descripción: Física básica: fuerzas concurrentes


b- Que cada una de las dos fuerzas pertenezcan a distintas rectas. 

Descripción: fuerzas


a- Cuando cada una de las dos fuerzas pertenecen a la misma recta pueden darse 3 casos. 

1º Que tengan distinto sentido pero igual intensidad. Por ejemplo: cuando dos personas tiran de una cuerda sin ningún vencedor. 

Descripción: f��sica


De aquí deducimos que la resultante de dos fuerzas de igual intensidad, que pertenecen a una misma recta es nula. 
En símbolos es: 

R = F1 + F2 = 0 

2º Que las dos fuerzas tengan igual sentido. Por ejemplo: cuando dos personas tratan de empujar un automóvil o una carga cualquiera. 

Descripción: fuerzas concurrentes


Esto nos indica que la resultante de dos fuerzas de igual dirección y sentido es otra fuerza de igual dirección y sentido que aquéllas, y cuya intensidad equivale a la suma de ambas. 

3º Que las dos fuerzas tengan igual dirección, pero sentido e intensidad distintos. Por ejemplo: el mismo de las personas tirando de la cuerda, pero con un vencedor. El que vence, lo consigue aplicando una fuerza superior a la del otro, En este caso, el que pierde se desplaza en dirección del ganador. 

Descripción: composici��n de fuerzas conc


De lo expuesto deducimos que la resultante de dos fuerzas de igual dirección, pero con sentido e intensidad distintos es otra, cuyo sentido está determinado por el de la fuerza mayor y cuya intensidad es igual a la diferencia de intensidad de ambas fuerzas. 

b- En el caso de que las dos fuerzas no pertenezcan a una misma recta, se aplica la llamada regla del paralelogramo, que se enuncia así: 

Por el extremo de cada una de las fuerzas se traza una paralela a la otra, Así se forma un paralelogramo. La diagonal que parte del origen de las fuerzas es la resultante del sistema. 

Descripción: acci��n y reacci��n


 https://www.youtube.com/watch?v=6ldbQoeD-cw

FUNCIONES OXIGENADAS (SIMPLES VS COMPUESTAS)


información recopilada de autores.....
Que son funciones oxigenadas?
Las funciones oxigenadas son aquellas que aparte de tener átomos de carbono y de hidrógeno tienen átomos de oxígeno.
Las principales familias son:
Funciones oxigenadas simples: Alcoholes, Ácidos, Aldehídos, Cetonas.
Funciones oxigenadas compuestas: Éter, Ester, Anhídrido.
Grupo Funcional: 
Grupo funcional es un grupo de átomos que definen e identifican a un compuesto para asociarlo con una determinada familia. Por ejemplo, todos los alcoholes poseen en su estructura el radical oxhidrilo unido a un átomo de C.
A continuación citaremos los grupos funcionales de las familias previamente citadas. Los R simbolizan cadenas hidrocarbonadas de determinada longitud.
Más adelante las desarrollaremos a todas estas familias una por una.

Funciones Oxigenadas Simples:
Descripción: alcohol primario
 
Ejemplos:
Etanol (primario), 2-propanol (secundario),  metil  propanol o ter-butanol (terciario).
Descripción: alcohol etanol
 

Aldehídos y Cetonas:
Descripción: cetonas


Ejemplos:
Descripción: propanal

Función ácido:
Descripción: carboxilo

Ejemplo: Acido Butanoico

Descripción: butanoico
Funciones Oxigenadas Compuestas:
Éter: Es el compuesto que resulta de la combinación de dos alcoholes.
Éster: Es el compuesto resultante de la combinación de un alcohol con un ácido orgánico.
Anhídrido: Es el compuesto que resulta de la asociación de un ácido con un alcohol.
Eter:

Descripción: eter




Ejemplo
Eter metil etilico
Descripción: eter metil
  
Ester:
Descripción: ester
Ejemplo:
Etanoato de etilo
Descripción: ester et

 Anhídrido:
Descripción: Función anhídrido carboxílico

Ejemplo:
Anhídrido propanoico

Descripción: anhidridopropanoico

 http://www.quimicayalgomas.com/quimica-organica/funciones-oxigenadas-y-nitrogenadas/

EL METANO Y SUS USOS


ESTA INFORMACIÓN ES RECOPILACIÓN DE VARIOS AUTORES:

Que es el Metano?
El metano es el hidrocarburo más simple, su molécula está formada por un átomo de carbono (C), al que se encuentran unidos cuatro átomos de hidrógeno (H).
A temperatura ambiente es un gas y se halla presente en la atmósfera.El metano tiene aplicación en la industria química como materia prima para la elaboración de múltiples productos sintéticos.. En los últimos años ha sido aplicado con buenos resultados, como fuente energética alternativa en pequeña escala, generándolo a partir de residuos orgánicos agrícolas. Este biogás está compuesto aproximadamente por 55 a 70% de metano, 30 a 45% de dióxido de carbono y 1 a 3% de otros gases, y su poder calorífico oscila en las 5.500 Kcal/m3
Las principales fuentes productoras de metano son:
  • los procesos de descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno (anaerobiosis), se lo conoce como “gas de los pantanos”; en este aspecto, las grandes extensiones de cultivos de arroz (145 millones de hectáreas en todo el mundo) y las zonas pantanosas, emiten importantes cantidades de metano.
  •  el proceso digestivo de los rumiantes (bovinos).
  •  la combustión (incendios) de biomasa en bosques tropicales y sabanas.
  •  la actividad microbiana en aguas servidas (cloacas).
  •  determinadas acumulaciones de hidrocarburos tales como campos de petróleo, gas y carbón lo emiten espontáneamente (fugas).
Uso del metano?
El metano es importante para la generación eléctrica ya que se emplea como combustible en las turbinas de gas o en generadores de vapor .En muchas ciudades, el metano es empleado como combustible para la calefacción y para cocinar En este contexto se le llama gas natural. En la ciudad de Bogotá, Colombia el gas natural es empleado como combustible alterno por varios vehículos de transporte público como taxis, pero en la fecha de este agregado al párrafo (año 2010) su uso se ha generalizado mundialmente, siendo Afghanistán y la Argentina los países donde más vehículos (en total absoluto y en proporción sobre el total de vehículos) lo usan como combustible. Sin embargo en la Argentina, debido a las malas políticas energéticas de los últimos años, el gas natural ha empezado a escasear y en el invierno austral de los últimos años ha sido necesario restringir el consumo de gas para automotores a fin de no perjudicar el consumo doméstico.

https://www.youtube.com/watch?v=G3LZ61JQLsE