martes, 30 de abril de 2013

Correción de Tarea #5




TABLA

    
Relativos
Absolutos
Carga eléctrica
Espacio – tiempo
Tiempo
Carga corriente
Desplazamiento magnético
Campo electromagnético
Espacio de lugares
Excitación electromagnética
Desplazamiento eléctrico
Inducción electromagnética
Corriente eléctrica
Desplazamiento electromagnético



Tarea #4 V. Relativa

Tarea #4


lunes, 29 de abril de 2013

Tarea # 8 Luz de SNELL


Tarea 8 

8 A 





8 B 

Ley Snell: Refracción de la Luz

La ley de Snell es una fórmula simple utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz (o cualquier onda electromagnética) con índice de refracción distinto. El nombre proviene de su descubridor, el matemático holandés Willebrord Snel van Royen (1580-1626). Le pusieron “Snell” debido a su apellido pero le pusieron dos “l” por su nombre Willebrord el cual lleva dos “l”. La ley de snell es muy utilizada en muchos casos. La misma afirma que el producto del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia es constante para cualquier rayo de luz incidiendo sobre la superficie separatriz de dos medios. Aunque la ley de Snell fue formulada para explicar los fenómenos de refracción de la luz se puede aplicar a todo tipo de ondas atravesando una superficie de separación entre dos medios en los que la velocidad de propagación de la onda varíe

La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda, cuando pasa de un medio a otro.

8 D

Velocidad de la luz

La velocidad de la luz en el vacío es una constante que tiene el valor de 3000000000 m/s

Tarea #7 MÉTRICA


MÉTRICA


Producto Punto



lunes, 8 de abril de 2013

TAREA #6 Tiempo es Forma




TAREA #6

*Hernández González Noemi Alejandra
*28 MARZO 2013
*TIEMPO ES FORMA

¿Qué es magnitud de vector? Producto punto.

En la mayoría de los libros, dice que la magnitud de un vector es un valor absoluto y seguido de su dirección, lo cual es incorrecto, ya que no mencionan que para que vector tenga dirección, es necesario elegir ambiente.

El vector no tiene magnitud, para que vector tenga magnitud es necesario elegir ambiente (métrica).
al elegir ambiente, vector tendrá magnitud y dirección.

6-A




6-B


6C









TAREA 5 Teoría de la Relatividad



TAREA #5

*Hernández González Noemi Alejandra
*28 MARZO 2013
*Teoría de la relatividad
*Bibliografia:

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD
La primera Teoría de Relatividad fue desarrollada por Galileo Galilei (1564-1642), creador del método científico, como resultado de sus estudios sobre movimiento de cuerpos, rozamiento y caída libre.De este modo se establece que la percepción y la medida de las magnitudes físicas varían en función al sistema de referencia escogido. Para poner un ejemplo: no es lo mismo observar la caída de una manzana que esta moviéndose en un tren si lo vemos desde fuera del tren (la manzana hace una parábola) o desde dentro (la manzana cae en vertical).
La primera Teoría de Relatividad fue desarrollada por Galileo Galilei (1564-1642), creador del método científico, como resultado de sus estudios sobre movimiento de cuerpos, rozamiento y caída libre.En sus obras “Diálogo sobre los principales sistemas del mundo" (1632) y “Diálogos acerca de Dos Nuevas Ciencias” (1636), dio las características de los sistemas de referencia inerciales o “galileanos”, con una notable descripción de experimentos y su interpretación para dos observadores en movimiento relativo, uno de ellos sobre un barco que se desplaza suavemente (sin aceleración), y el otro en tierra firme.Las conclusiones obtenidas permiten postular en sistemas inerciales la equivalencia entre reposo y movimiento rectilíneo uniforme para dos observadores en movimiento relativo, sentando las bases del Principio de Inercia.

Esta dependencia de la percepción del movimiento según el sistema de referencia escogido es lo que se conoce como relatividad clásica. Fue descrita por Galileo Galilei en el siglo XVII.
Su famosa frase: Eppur si muove ("Y sin embargo se mueve") es el resumen de la mentalidad de la época ante un hecho actualmente reconocido. La Tierra se mueve alrededor del Sol, si bien sus habitantes no percibimos que esta alcanza velocidades de hasta 106.000 km/h pues nosotros mismos nos movemos a esa velocidad. Véase Traslación de la Tierra.
Esta teoría de la relatividad clásica se conoce también como invariancia galileana y es el primer paso hacia la realidad física más general que se conoce como teoría de la relatividad especialdesarrollado por Albert Einstein en 1905.
La teoría clásica de la relatividad establecía que las magnitudes físicas eran dependientes del sistema de referencia escogido pero presuponía que el tiempo era un ente absoluto e independiente del sistema de referencia escogido. Sin embargo en el siglo XX, tras el experimento de Michelson y Morley quedo demostrada la invariabilidad de la velocidad de la luz lo cual condujo al descubrimiento de la relatividad de ambos espacio y tiempo.
Esto supuso una auténtica revolución en la percepción del Universo por cuanto los físicos establecían que nuestras percepciones eran dependientes de los sistemas de referencia escogidos y aún más de la manera en que se mueven. Se empezaba a hablar de la contracción del espacio-tiempo ante la aparición de un cuerpo masivo en los entornos de un punto determinado.
Sin llegar a este punto de conmoción los descubrimientos de Galileo sobre la relatividad de las percepciones de la realidades físicas espaciales ante distintos sistemas de referencia supusieron una auténtica revolución en su época que le llevaron a ser perseguido por la Iglesia de la época.

Relativos
Absolutos
Espacio-tiempo
Corriente eléctrica
Absorción
Espacio
Emisión
Velocidad
Carga corriente
Carga eléctrica

sábado, 6 de abril de 2013

Cambio coordenadas-No Proceso



TAREA  #3 

*Hernández González Noemi Alejandra
*25 Marzo-2013

Cambio coordenadas-No Proceso


Bibliografia:
-   http://procesoisotermico.blogspot.mx/2009/04/termodinamica.html- --http://www.slideshare.net/davew29/proceso-termodinamico-isotermico

Formas diferenciales


TAREA #2

*Hernández González Noemi Alejandra

*10-Marzo-2013

Formas Diferenciales


En física el uso de formas diferenciales es común en varias áreas, por ejemplo, la 
termodinámica y la teoría de la relatividad. En termodinámica la práctica común llamar formas pfaffianas a las 1-formas. Lamentablemente la mayoría de manuales recurren al uso convencional de dichos objetos de una forma poco o nada rigurosa. Igualmente se suele llamar diferenciales exactas a las 1-formas exactas


*Bibliografia:
- http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_diferencial
- http://fejer.ucol.mx/cursos2/wp-content/uploads/2011/04/VariasVar-Cap9.pdf