SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
Principios Físicos
Ecuación de Einstein
E=mC2
Einstein en su teorema de la relatividad nos dice
que "La masa es una forma de energía". A partir
de esta teoría, nacen dos nuevos conceptos:
a)La energía puede transformarse en
masa
cuando las partículas se mueven a velocidades
cercanas a la luz, se crea un efecto en donde
estas partículas, debido a la cantidad de energía
muy grande, ya no pueden aumentar más su
velocidad pero sufren un incremento en su masa
lo que causa que tengan una masa mucho
mayor a la que tienen en reposo.
b) Masas pueden aniquilarse dando
energía
Cuando las masas de los núcleos de 2 o más
partículas se unen, liberan energía y muchas veces
el núcleo resultante tiende a tener una masa
ligeramente menor a la masa que debería tener, es
decir, la masa resultante no es directamente la
suma de las masas que la conformaron, sino que es
levemente menor, por esta razón es que se dice que
hubo un desprendimiento de masa o "perdida" de
masa liberando energía
Fuerza de Lorentz
La ecuación puede escribirse de forma básica
como:
donde es la fuerza que sufre la partícula cargada
dentro del campo electromagnético, q es la
carga de la partícula cargada (-1 para el electrón,
+1 para el positrón o el protón, y mayores para
nucleos pesados), es el valor del campo
eléctrico, el campo magnético y la velocidad de
la partícula.
En resumen, los campos eléctricos aportan
cambios en el modulo de la velocidad de la
partícula, acelerándola o desacelerándola,
mientras que los campos magnéticos la hacen
describir trayectorias curvas sin modificar su
módulo (esto no es exactamente así, ya que las
partículas perderán energía por la radiación
sincrotrón , pero sirve como primera
aproximación).
La partícula al ingresar a un campo electromagnético
experimenta una fuerza (F), q es la carga de la partícula
cargada, B corresponde al campo magnético y v la
velocidad de la partícula.
Se ha establecido que la aceleración de la partícula es
proporcional a su carga e inversamente proporcional a su
masa. La función de los campos eléctricos empuja a la
partícula según su carga y la dirección del campo eléctrico
en la dirección del movimiento.
Los campos magnéticos produce cambios en la velocidad
de cada una de las partículas ya sea acelerándola o
desacelerándola y permitiéndole describir trayectorias
curvas pero sin modificar su módulo de velocidad.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Física2 bach 12.1 crisis de la física clásica
Física2 bach 12.1 crisis de la física clásicaFísica2 bach 12.1 crisis de la física clásica
Física2 bach 12.1 crisis de la física clásicaTarpafar
 
Examen fisica moderna soluciones
Examen fisica moderna solucionesExamen fisica moderna soluciones
Examen fisica moderna solucionesjvprofe
 
Practico #1 campo electrico
Practico #1 campo electricoPractico #1 campo electrico
Practico #1 campo electricoDeyanira G
 
Fisica nuclear
Fisica nuclearFisica nuclear
Fisica nuclearquififluna
 
The unified theory and theory of the all of wilson hidalgo saurez 67
The unified theory and theory of the all of wilson hidalgo saurez 67The unified theory and theory of the all of wilson hidalgo saurez 67
The unified theory and theory of the all of wilson hidalgo saurez 67Wilson Vitelio Hidalgo Autor
 
6 introducc.. a la Fisica cuantica
6 introducc.. a la Fisica cuantica 6 introducc.. a la Fisica cuantica
6 introducc.. a la Fisica cuantica juan henrry flores
 
Fuerza eléctrica
Fuerza eléctrica Fuerza eléctrica
Fuerza eléctrica herjaher16
 
6-Campos_electricos_UNESA.pdf
6-Campos_electricos_UNESA.pdf6-Campos_electricos_UNESA.pdf
6-Campos_electricos_UNESA.pdfaristotelessolano
 
Formas tamaños y fuerzas nucleares
Formas tamaños y fuerzas nuclearesFormas tamaños y fuerzas nucleares
Formas tamaños y fuerzas nuclearesMoonc Garza
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuanticaguiller2mo
 

La actualidad más candente (18)

Fisica cuantica y relatividad
Fisica cuantica y relatividad Fisica cuantica y relatividad
Fisica cuantica y relatividad
 
2gravitacion
2gravitacion2gravitacion
2gravitacion
 
Física2 bach 12.1 crisis de la física clásica
Física2 bach 12.1 crisis de la física clásicaFísica2 bach 12.1 crisis de la física clásica
Física2 bach 12.1 crisis de la física clásica
 
Examen fisica moderna soluciones
Examen fisica moderna solucionesExamen fisica moderna soluciones
Examen fisica moderna soluciones
 
Practico #1 campo electrico
Practico #1 campo electricoPractico #1 campo electrico
Practico #1 campo electrico
 
Efecto comptom
Efecto comptomEfecto comptom
Efecto comptom
 
EFECTO COMPTON
EFECTO COMPTONEFECTO COMPTON
EFECTO COMPTON
 
Fisica nuclear
Fisica nuclearFisica nuclear
Fisica nuclear
 
The unified theory and theory of the all of wilson hidalgo saurez 67
The unified theory and theory of the all of wilson hidalgo saurez 67The unified theory and theory of the all of wilson hidalgo saurez 67
The unified theory and theory of the all of wilson hidalgo saurez 67
 
6 introducc.. a la Fisica cuantica
6 introducc.. a la Fisica cuantica 6 introducc.. a la Fisica cuantica
6 introducc.. a la Fisica cuantica
 
Fuerza eléctrica
Fuerza eléctrica Fuerza eléctrica
Fuerza eléctrica
 
Tema 7: Cuántica
Tema 7: CuánticaTema 7: Cuántica
Tema 7: Cuántica
 
6-Campos_electricos_UNESA.pdf
6-Campos_electricos_UNESA.pdf6-Campos_electricos_UNESA.pdf
6-Campos_electricos_UNESA.pdf
 
Formas tamaños y fuerzas nucleares
Formas tamaños y fuerzas nuclearesFormas tamaños y fuerzas nucleares
Formas tamaños y fuerzas nucleares
 
Ciencia
CienciaCiencia
Ciencia
 
Romer tapia
Romer tapiaRomer tapia
Romer tapia
 
3 energía
3 energía3 energía
3 energía
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
 

Destacado (11)

La logica de eisten
La logica de eistenLa logica de eisten
La logica de eisten
 
Ejercicios de núclidos
Ejercicios  de  núclidosEjercicios  de  núclidos
Ejercicios de núclidos
 
Física de los rayos X
Física de los rayos XFísica de los rayos X
Física de los rayos X
 
Tipos de núclidos
Tipos de núclidosTipos de núclidos
Tipos de núclidos
 
CCNA Icnd110 s02l07
CCNA Icnd110 s02l07CCNA Icnd110 s02l07
CCNA Icnd110 s02l07
 
FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA (DOC)
FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA  (DOC)FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA  (DOC)
FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA (DOC)
 
Física de la radiación 1raparte
Física de la radiación 1raparteFísica de la radiación 1raparte
Física de la radiación 1raparte
 
Isótopos, isótonos, isóbaros
Isótopos, isótonos, isóbarosIsótopos, isótonos, isóbaros
Isótopos, isótonos, isóbaros
 
CLASE DE ENLACE QUÍMICO
CLASE DE ENLACE QUÍMICOCLASE DE ENLACE QUÍMICO
CLASE DE ENLACE QUÍMICO
 
Particulas subatomicas isotopos e isobaros ipla
Particulas subatomicas isotopos e isobaros iplaParticulas subatomicas isotopos e isobaros ipla
Particulas subatomicas isotopos e isobaros ipla
 
Fisica De La Radiacion
Fisica De La RadiacionFisica De La Radiacion
Fisica De La Radiacion
 

Similar a Principios físicos

PRINCIPIO DE SUPERSPOSICION DE ONDA
PRINCIPIO DE SUPERSPOSICION DE ONDAPRINCIPIO DE SUPERSPOSICION DE ONDA
PRINCIPIO DE SUPERSPOSICION DE ONDABryan Bone
 
Pérdida de energía por colisión de partículas masivas cargadas, fórmula de b...
Pérdida de energía por colisión de partículas  masivas cargadas, fórmula de b...Pérdida de energía por colisión de partículas  masivas cargadas, fórmula de b...
Pérdida de energía por colisión de partículas masivas cargadas, fórmula de b...Marco Antonio
 
laboratorio 1
laboratorio 1 laboratorio 1
laboratorio 1 cabezaj
 
DETERMINACIÓN DE LA CARGA ESPECIFICA DEL ELECTRON.
DETERMINACIÓN DE LA CARGA ESPECIFICA DEL ELECTRON.DETERMINACIÓN DE LA CARGA ESPECIFICA DEL ELECTRON.
DETERMINACIÓN DE LA CARGA ESPECIFICA DEL ELECTRON.Marx Simpson
 
Energía, comprender el funcionamiento físico del universo nos define la vida ...
Energía, comprender el funcionamiento físico del universo nos define la vida ...Energía, comprender el funcionamiento físico del universo nos define la vida ...
Energía, comprender el funcionamiento físico del universo nos define la vida ...Gustavo Mejia Quintero
 
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico tarea usac
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico  tarea usacCap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico  tarea usac
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico tarea usacELMER ICH
 
Informe carga eléctrica y ley de coulomb Física
Informe  carga eléctrica y ley de coulomb FísicaInforme  carga eléctrica y ley de coulomb Física
Informe carga eléctrica y ley de coulomb FísicaWinno Dominguez
 
Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)editson noriega
 
Luzmateria
LuzmateriaLuzmateria
LuzmateriaIvan Nv
 
Alonso finn cap 1 fisica de semiconductores
Alonso finn cap 1 fisica de semiconductoresAlonso finn cap 1 fisica de semiconductores
Alonso finn cap 1 fisica de semiconductoreslasso1056
 
Fisica Nuclear
Fisica NuclearFisica Nuclear
Fisica Nuclearfederico63
 

Similar a Principios físicos (20)

PRINCIPIO DE SUPERSPOSICION DE ONDA
PRINCIPIO DE SUPERSPOSICION DE ONDAPRINCIPIO DE SUPERSPOSICION DE ONDA
PRINCIPIO DE SUPERSPOSICION DE ONDA
 
Electricidad.pdf
Electricidad.pdfElectricidad.pdf
Electricidad.pdf
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Electromagnetismo. magnetismo
Electromagnetismo. magnetismoElectromagnetismo. magnetismo
Electromagnetismo. magnetismo
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Pérdida de energía por colisión de partículas masivas cargadas, fórmula de b...
Pérdida de energía por colisión de partículas  masivas cargadas, fórmula de b...Pérdida de energía por colisión de partículas  masivas cargadas, fórmula de b...
Pérdida de energía por colisión de partículas masivas cargadas, fórmula de b...
 
laboratorio 1
laboratorio 1 laboratorio 1
laboratorio 1
 
DETERMINACIÓN DE LA CARGA ESPECIFICA DEL ELECTRON.
DETERMINACIÓN DE LA CARGA ESPECIFICA DEL ELECTRON.DETERMINACIÓN DE LA CARGA ESPECIFICA DEL ELECTRON.
DETERMINACIÓN DE LA CARGA ESPECIFICA DEL ELECTRON.
 
Electrostatica teoria
Electrostatica teoriaElectrostatica teoria
Electrostatica teoria
 
Energía, comprender el funcionamiento físico del universo nos define la vida ...
Energía, comprender el funcionamiento físico del universo nos define la vida ...Energía, comprender el funcionamiento físico del universo nos define la vida ...
Energía, comprender el funcionamiento físico del universo nos define la vida ...
 
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico tarea usac
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico  tarea usacCap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico  tarea usac
Cap. 21 zemanski--carga electrica y campo electrico tarea usac
 
Informe carga eléctrica y ley de coulomb Física
Informe  carga eléctrica y ley de coulomb FísicaInforme  carga eléctrica y ley de coulomb Física
Informe carga eléctrica y ley de coulomb Física
 
Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)Potencial eléctrico (1)
Potencial eléctrico (1)
 
Luzmateria
LuzmateriaLuzmateria
Luzmateria
 
Alonso finn cap 1 fisica de semiconductores
Alonso finn cap 1 fisica de semiconductoresAlonso finn cap 1 fisica de semiconductores
Alonso finn cap 1 fisica de semiconductores
 
Laboratorio de fisica pract 1
Laboratorio de fisica pract 1Laboratorio de fisica pract 1
Laboratorio de fisica pract 1
 
Fisica Nuclear
Fisica NuclearFisica Nuclear
Fisica Nuclear
 
Física II
Física IIFísica II
Física II
 
Unidad n° 6 Fisica
Unidad n° 6 FisicaUnidad n° 6 Fisica
Unidad n° 6 Fisica
 
Unidad n° 6 fisica
Unidad n° 6 fisicaUnidad n° 6 fisica
Unidad n° 6 fisica
 

Principios físicos

  • 2. Ecuación de Einstein E=mC2 Einstein en su teorema de la relatividad nos dice que "La masa es una forma de energía". A partir de esta teoría, nacen dos nuevos conceptos:
  • 3. a)La energía puede transformarse en masa cuando las partículas se mueven a velocidades cercanas a la luz, se crea un efecto en donde estas partículas, debido a la cantidad de energía muy grande, ya no pueden aumentar más su velocidad pero sufren un incremento en su masa lo que causa que tengan una masa mucho mayor a la que tienen en reposo.
  • 4. b) Masas pueden aniquilarse dando energía Cuando las masas de los núcleos de 2 o más partículas se unen, liberan energía y muchas veces el núcleo resultante tiende a tener una masa ligeramente menor a la masa que debería tener, es decir, la masa resultante no es directamente la suma de las masas que la conformaron, sino que es levemente menor, por esta razón es que se dice que hubo un desprendimiento de masa o "perdida" de masa liberando energía
  • 5. Fuerza de Lorentz La ecuación puede escribirse de forma básica como: donde es la fuerza que sufre la partícula cargada dentro del campo electromagnético, q es la carga de la partícula cargada (-1 para el electrón, +1 para el positrón o el protón, y mayores para nucleos pesados), es el valor del campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad de la partícula.
  • 6. En resumen, los campos eléctricos aportan cambios en el modulo de la velocidad de la partícula, acelerándola o desacelerándola, mientras que los campos magnéticos la hacen describir trayectorias curvas sin modificar su módulo (esto no es exactamente así, ya que las partículas perderán energía por la radiación sincrotrón , pero sirve como primera aproximación).
  • 7. La partícula al ingresar a un campo electromagnético experimenta una fuerza (F), q es la carga de la partícula cargada, B corresponde al campo magnético y v la velocidad de la partícula. Se ha establecido que la aceleración de la partícula es proporcional a su carga e inversamente proporcional a su masa. La función de los campos eléctricos empuja a la partícula según su carga y la dirección del campo eléctrico en la dirección del movimiento. Los campos magnéticos produce cambios en la velocidad de cada una de las partículas ya sea acelerándola o desacelerándola y permitiéndole describir trayectorias curvas pero sin modificar su módulo de velocidad.