tsu en mantenimiento
ELECTROMAGNETISMO
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INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA FISICA
• FISICA: Ciencia que estudia las propiedades
generales de la materia y la energía (con exclusión
de los que modifican la estructura molecular de los
cuerpos, de los cuales se ocupa la química).
• LONGITUD
MASA Y TIEMPO.
• UNIDADES Y SISTEMAS DE UNIDADES.
• SISTEMAS NUMÉRICOS.
• MODELOS MATEMÁTICOS.
•MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES.
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MAGNITUDES FUNDAMENTALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UNIDADES Y SISTEMAS DE UNIDADES.
SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS.
Longitud
Metro (m)
Masa
Kilogramo (kg)
Tiempo
Segundo (s)
Corriente eléctrica
Amperio (A)
Temperatura
Kelvin (K)
Cantidad de sustancia
Mol (mol)
Intensidad luminosa
Candela (cd)
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SISTEMA INGLES DEMEDIDAS
•
•
•
•
•
•
•
Longitud
Masa
Tiempo
Corriente eléctrica
Temperatura
Cantidad de sustancia
Intensidad luminosa
Pie (ft)
Libra (lb)
Segundo (s)
Amperio (A)
Kelvin (K)
Mol (mol)
Candela (cd)
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CONVERSION DE UNIDADES
•
Ejercicios 1INT – 4 INT:
• Convertir un año a segundos.
• Un metro cúbico a milímetros cúbicos.
• 820Km/h a m/s
• 1 año luz a milímetros5
Conversión de unidades. Ejercicios(continuación)
5 INT – 9 INT
•
•
•
•
•
50 metros cúbicos a pies cúbicos.
12500 centímetros cuadrados a metros cuadrados.
120 pies cuadrados a metros cuadrados.
470 nudos a Km/h
36948937573277720012276458976 minutos a años
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SISTEMAS NUMÉRICOS.
• Cómo contamos. Base de conteo.
• Notación algebraica.
ExponenteNumerador
Sub índice
Base o Variable
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NOTACION ALGEBRAICA
Exponente
Numerador
Sub índice
Base o Variable
• Numerador: Cuántas veces debemos sumar la base.
• Exponente: Cuántas veces debemos multiplicar la base
por si misma.
• Sub índice: Identifica una variable diferenciándola de
otras. Con el sub índice no se hace ninguna operación.
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NOTACION CIENTIFICA PARA CANTIDADESNUMERICAS
. 10
X es un número positivo o negativo mayor o igual a 1
y menor que 10.
n es un exponente positivo o negativo cualquiera.
EJEMPLO 1: Efectuamos un cálculo por el cual obtenemos
la cantidad de 7,391,875.426 m3. Esta cantidad escrita en
notación científica quedaría: 7.391875426x106 m3
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3
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NOTACION CIENTIFICA PARA CANTIDADES
NUMERICAS
. 10
7.391875426x106 m3 .El número de cifras decimales
depende de la precisión que se requiera.
10
NOTACION CIENTIFICA
EJERCICIOS 10 INT – 15 INT
Escribir las siguientes cantidades en notación
científica:
0.000000395712 Coulombios
0.0000000000000000000986781 Faradios
472198375690047362.1428 Electrones
938571497.7629 Ohmios
783591635634.37692 Partículas sólidas por cm3
0.00000000000000006753925 Amperios11
PREFIJOS DE LAS POTENCIAS DE 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10-12
10-9
10-6
10-3
10-2
10-1
103
106
109
1012
pico
nano
micro
mili
centi
deci
kilo
mega
giga
tera
p
n
µ
m
c
d
k
M
G
T
12
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PREFIJOS DE LAS POTENCIAS DE 10
• Ejercicios INT16 – INT21: escribir las
siguientes cantidades utilizando prefijos y
aproximaciones de talmanera que la parte
numérica sea lo más pequeña posible:
• 0.00000000000283 Amperios.
• 1568439215563 Voltios.
• 8392012 milímetros
• 0.000002587 Teslas.
• 35049885937264748 metros
• 305829857483829427838383857329 mm/s
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GEOMETRIA
H
Co
Ca
L1
L2
h
B
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COMO RELACIONAR LADOS CON ANGULOS
s
r
θ
θ
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TRIGONOMETRIA
c
a
90°
θb
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Ejercicios INT22 – INT26:
Calcular c para a = 5 y φ = 30°.
Calcular a para b = 9 y φ = 45°.
Calcular b para c = 4 y φ = 60°.
Calcular a para c = 3 y φ = 90°.
Calcular θ para φ = 65°.
φ
c
a
90°
θ
b
Es importante establecer analogías entre lo aprendido y
situaciones nuevas en donde se puede aplicar lo aprendido. Para
estos ejercicios es necesario establecer una...
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