viernes, 19 de junio de 2015

Sistema de coordenada grupo nro6

República Bolivariana de Venezuela
Del ministerio Del Poder Popular Para la Educación
U.E.P. Colegio Nuestra Señora Del Carmen
“5to año, sección B”




Sistema de coordenada
 














Alumnos: Jeimar Carrizales
                 Angel Cutte
                 Julio Bello
                 Moises Cedeño
Sistema de coordenada

Es un sistema que utiliza uno o más números para determinar únicamente  la posición de un punto o de otro objeto geométrico.  El orden en que se escriben las coordenadas es significativo y a veces se las identifica por su posición, también se las puede representar con letras. El estudio de los sistemas de coordenadas es objeto de la geometría analítica, permite formular los problemas geométricos de forma "numérica".
Un ejemplo corriente es el sistema que asigna longitud y latitud para localizar coordenadas geográficas. En física, un sistema de coordenadas para describir puntos en el espacio recibe el nombre de sistema de referencia.
         Es un conjunto de valores y puntos que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio euclídeo o más generalmente variedad diferenciable.

      Al sistema de coordenadas también se le llama ejes de coordenadas o ejes cartesianos. El eje horizontal se llama “x” o eje de abscisas, el eje vertical se llama eje “y” o eje de ordenadas. El punto o, donde se cortan los ejes, es el origen de coordenadas.

         Las coordenadas de un punto cualquiera P se representa por (X,Y).
.
    En Física se usan normalmente sistemas de coordenadas ortogonales. Un sistema de referencia vienedado por un punto de referencia u origen y una base vectorial orto normal, quedando así definidos los ejes coordenados.
  
       Las coordenadas de un punto cualquiera vendrán d da das por las proyecciones del vector de posición  del punto sobre cada uno de los ejes.
         
          En un sistema bidimensional y tres ejes ortogonales en un sistema tridimensional, que se cortan en el origen O.




 

La Trigonometria grupo nro6

República Bolivariana de Venezuela
Del ministerio Del Poder Popular Para la Educación
U.E.P. Colegio Nuestra Señora Del Carmen
“5to año, sección B”




La Trigonometria
 














Alumnos: Jeimar Carrizales
                 Angel Cutte
                 Julio Bello
                 Moises Cedeño
LA TRIGONOMETRIA
    
        En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno; tangente,  cotangente, secante  y cosecante La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio.
        Es la parte de la matemática que estudia las relaciones que existen entre los ángulos internos y los lados de un triángulo, y aplica dichas relaciones al cálculo del valor o medida de alguno de ellos.
            Es la rama de la matemática que estudia las propiedades y las aplicaciones de las funciones trigonométricas.
         La trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno; tangente, cotangente; secante y cosecante.              
         Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio.





Notación Científica equipo nro6

República Bolivariana de Venezuela
Del ministerio Del Poder Popular Para la Educación
U.E.P. Colegio Nuestra Señora Del Carmen
“5to año, sección B”




Notación Científica
 














Alumnos: Jeimar Carrizales
                 Angel Cutte
                 Julio Bello
                 Moises Cedeño

Notación científica
Es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de Científica nos ayuda a poder expresar de forma más sencilla aquellas cantidades numéricas que son demasiado grandes o por el contrario, demasiado pequeñas.
Se conoce también como Notación Exponencial y puede definirse como el Producto de un número que se encuentra en el intervalo comprendido del 1 al 10, multiplicándose por la potencia de 10.
Por ejemplo, tenemos la siguiente cantidad:
139000000000 cm.

Ahora lo llevamos a la mínima expresión y tenemos como respuesta:





 

FUERZA ELECTROMOTRIZ DE M0VIENTO equipo nro6

República Bolivariana de Venezuela
Del ministerio Del Poder Popular Para la Educación
U.E.P. Colegio Nuestra Señora Del Carmen
“5to año, sección B”




FUERZA ELECTROMOTRIZ DE MOVIENTO
 














Alumnos: Jeimar Carrizales
                 Angel Cutte
                 Julio Bello
                 Moises Cedeño

 Fuerza electromotriz de movimiento


Es la fem que aparece cuando un conductor se desplaza en el interior de un campo magnético, puede explicarse y calcularse a partir de las fuerzas que el campo magnético ejerce sobre las cargas en movimiento del conductor. Esto puede  ser explicado sin necesidad de la Ley de Faraday. Para estos casos la Ley de Faraday simplemente proporciona una visión alternativa (en términos de cambio de flujo). Sin embargo, hay  situaciones donde el campo magnético varía en el tiempo las corrientes inducidas solamente pueden explicarse y calcularse con la Ley de Faraday.
          Denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado.
Se supone que en su esencia, estos aparatos ejercen una fuerza sobre las cargas eléctricas y las ponen en movimiento, de allí el nombre de generadores de fuerza electromotriz. Sin embargo la magnitud de la fuerza electromotriz (f.e.m.) no se mide a través de la fuerza eléctrica sino por medio de la energía que estos aparatos utilizan para mover una unidad de carga.


Es la fem que aparece cuando un conductor se desplaza en el interior de un campo magnético. La fem de movimiento puede explicarse y calcularse a partir de las fuerzas que el campo magnético ejerce sobre las cargas en movimiento del conductor. Puede ser explicada sin necesidad de la Ley de Faraday. Para estos casos la Ley de Faraday simplemente proporciona una visión alternativa (en términos de cambio de flujo). Sin embargo, en situaciones donde el campo magnético varía en el tiempo las corrientes inducidas solamente pueden explicarse y calcularse con la Ley de Faraday

Ley de Faraday equipo nro6

República Bolivariana de Venezuela
Del ministerio Del Poder Popular Para la Educación
U.E.P. Colegio Nuestra Señora Del Carmen
“5to año, sección B”







Ley de Faraday

 











Alumnos: Jeimar Carrizales
                 Angel Cutte
                 Julio Bello
                 Moises Cedeño

Ley de Faraday
Esta ley fue formulada a partir de los experimentos que Michael Faraday realizó en 1831, Esta ley tiene importantes aplicaciones en la generación de electricidad, La ley de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde:
(*)
Donde   es el campo eléctrico,   es el elemento infinitesimal del contorno C,   es la densidad de campo magnético y de una superficie arbitraria, cuyo borde es C. Las direcciones del contorno C y de   están dadas por la regla de la mano derecha.
            La Ley de Faraday establece que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa

           La inducción electromagnética fue descubierta casi simultáneamente y de forma independiente por Michael Faraday y Joseph Henry en 1830. La inducción electromagnética es el principio sobre el que se basa el funcionamiento del generador eléctrico, el transformador y muchos otros dispositivos.

       Supongamos que se coloca un conductor eléctrico en forma de circuito en una región en la que hay un campo magnético. Si el flujo F a través del circuito varía con el tiempo, se puede observar una corriente en el circuito (mientras el flujo está variando). Midiendo la fem inducida se encuentra que depende de la rapidez de variación del flujo del campo magnético con el tiempo.

   Faraday encontró que a partir de generar un campo electromagnético, se puede producir una corriente; esto es el principio de los dinamos o generadores, que a fin de cuentas es como si aplicaras una fuerza mecánica al eje del motor y por el otro lado, sale una corriente.





 

Resumenes del grupo Nro3

Ley de Faraday

La Ley de Faraday establece que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa 

La inducción electromagnética fue descubierta casi simultáneamente y de forma independiente por Michael Faraday y Joseph Henry en 1830. La inducción electromagnética es el principio sobre el que se basa el funcionamiento del generador eléctrico, el transformador y muchos otros dispositivos. 

Supongamos que se coloca un conductor eléctrico en forma de circuito en una región en la que hay un campo magnético. Si el flujo F a través del circuito varía con el tiempo, se puede observar una corriente en el circuito (mientras el flujo está variando). Midiendo la fem inducida se encuentra que depende de la rapidez de variación del flujo del campo magnético con el tiempo.


LEY DE INDUCCION

Faraday, estudiando los campos magnéticos originados por corrientes eléctricas, llega a establecer la hipótesis: ¿Los campos magnéticos generarán corrientes eléctricas?. Esta interrogante lo llevó a desarrollar una serie de experimentos y a modificar constantemente los dispositivos e instrumentos, llegando a construir dos solenoides, en el que uno quedara dentro del campo magnético generado por el otro, no logrando obtener corriente en el segundo solenoide.  Solo la agudeza de Faraday lo lleva a percatarse que en el momento de conectar la batería cerrando el primer circuito, la aguja del galvanómetro conectado en el segundo solenoide, acusa una pequeña desviación; igualmente queda sorprendido cuando al desconectar la batería, la aguja vuelve a deflectarse pero en sentido contrario. Así descubre la hoy conocida Ley de Inducción Electromagnética.(1831)

FEM DE MOVIMIENTO

La fuerza electromotriz (FEM) es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Con carácter general puede explicarse por la existencia de un campo electromotor xi \, cuya circulación, int_S\xi  ds \,, define la fuerza electromotriz del generador.
Se define como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo, dividido por el valor en Culombios de dicha carga.
Esto se justifica en el hecho de que cuando circula esta unidad de carga por el circuito exterior al generador, desde el polo positivo al negativo, es necesario realizar un trabajo o consumo de energía (mecánica, química, etcétera) para transportarla por el interior desde un punto de menor potencial (el polo negativo al cual llega) a otro de mayor potencial (el polo positivo por el cual sale).
La FEM se mide en voltios, al igual que el potencial eléctrico.
Por lo que queda que:
 = \frac {R}{A} \,\!
Se relaciona con la diferencia de potencial  \,\! entre los bornes y la resistencia interna  \,\! del generador mediante la fórmula  = V + I r \,\! (el producto r \,\! es la caída de potencial que se produce en el interior del generador a causa de la resistencia óhmica que ofrece al paso de la corriente). La FEM de un generador coincide con la diferencia de potencial en circuito abierto.
La fuerza electromotriz de inducción (o inducida) en un circuito cerrado es igual a la variación del flujo de inducción phi \, del campo magnético que lo atraviesa en la unidad de tiempo, lo que se expresa por la fórmula \xi = - \frac {\Delta \Phi}{\Delta t} \,\! (ley de Faraday). El signo - (ley de Lenz) indica que el sentido de la FEM inducida es tal que se opone al descrito por la ley de Faraday (\xi =  \frac {\Delta \Phi}{\Delta t} \,\!).

Notación científica

La notación científica (o notación índice estándar) es un modo de representar un conjunto de números —ya sean enteros ó reales— mediante una técnica llamada coma flotante aplicada al sistema decimal, es decir, potencias de base diez. Esta notación es utilizada en números demasiado grandes o demasiado pequeños. La notación científica es utilizada para reducir cantidades muy grandes, y que podamos manejar con más facilidad. 
Escribir un número en notación científica es expresarlo como el producto de un número mayor o igual que 1 y menor que 10, y una potencia de 10. 
Operaciones matemáticas con notación científica 
Adición Siempre que las potencias de 10 sean las mismas, se debe sumar las mantisas, dejando la potencia de 10 con el mismo grado (en caso de que no tengan el mismo exponente, debe convertirse la mantisa multiplicándola o dividiéndola por 10 tantas veces como sea necesario para obtener el mismo exponente): 
Para sumar (o restar) dos números (o mas) primero y principal debemos tener el mismo exponente en las potencias de base diez, para esto multiplicamos por diez tantas veces como sea necesario el coeficiente a reducir el exponente. Luego buscamos como factor común las potencia de base diez de igual exponente. Por ultimo se opera. De esta manera se obtiene el resultado de la adición o la sustracción. 
Ejemplo: 
2 · 104 + 3 ·105 
2 · 104 + 3 · 104 · 101 
104 · (2 + 101 · 3) 
32 · 104 
Multiplicación Se multiplican los coeficientes y se suman a la ves los exponentes: 
Ejemplo: (4·105)·(2·107) = 8·1012 
División [editar]Se dividen las mantisas y se restan los exponentes (numerador_denominador): 
Ejemplo: (4·1012)/(2·105) =2·107 

Trigonometría, rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Etimológicamente significa `medida de triángulos'.
Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación, la geodesia y la astronomía, en los que el principal problema era determinar una distancia inaccesible, es decir, una distancia que no podía ser medida de forma directa, como la distancia entre la Tierra y la Luna. Se encuentran notables aplicaciones de las funciones trigonométricas en la física y en casi todas las ramas de la ingeniería, sobre todo en el estudio de fenómenos periódicos, como el flujo de corriente alterna.
 
SISTEMA DE COORDENADAS

Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores y puntos que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio euclídeo o más generalmente variedad diferenciable
En este universo hay tres dimensiones: 
Largo X 
Ancho Y 
Profundidad Z 
Se puede establecer un sistema para ubicar y delimitar un punto u objeto con tres ejes. 
Hay una cuarta dimensión; el tiempo. 
Como crees que ubican los satélites o los planetas o los asteroides o los cometas? 
Pura matemática - aplicate, nunca te arrepentirás