SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Colegio Metropolitano en Computación<br />Física<br />Fredy José Romero Musul<br />                                                                         Byron Eduardo Vásquez Cifuentes<br />                             4to BACO<br />                               Abril 2010  <br />Mecánica<br />La Mecánica comprende el estudio de las máquinas (Polea simple fija).<br />La mecánica es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. <br />La mecánica es una ciencia perteneciente a la física, ya que los fenómenos que estudia son físicos, por ello está relacionada con las matemáticas. Sin embargo, también puede relacionarse con la ingeniería, en un modo menos riguroso. Ambos puntos de vista se justifican parcialmente ya que, si bien la mecánica es la base para la mayoría de las ciencias de la ingeniería clásica, no tiene un carácter tan empírico como éstas y, en cambio, por su rigor y razonamiento deductivo, se parece más a la matemática.<br />Mecánica clásica <br />La mecánica clásica está formada por áreas de estudio que van desde la mecánica del sólido rígido y otros sistemas mecánicos con un número finito de grados de libertad, como la mecánica de medios continuos (sistemas con inifinitos grados de libertad). Existen dos formulaciones diferentes, que difieren en el grado de formalización para los sistemas con un número finito de grados de libertad:<br />Mecánica newtoniana. Dio origen a las demás disciplinas y se divide en varias de ellas: la cinemática, estudio del movimiento en sí, sin atender a las causas que lo originan; la estática, que estudia el equilibrio entre fuerzas y la dinámica que es el estudio del movimiento atendiendo a sus orígenes, las fuerzas.<br />Mecánica analítica, una formulación matemática muy potente de la mecánica newtoniana basada en el principio de Hamilton, que emplea el formalismo de variedades diferenciables, en concreto el espacio de configuración y el espacio fásico.<br />Aplicados al espacio euclídeo tridimensional y a sistemas de referencia inerciales, las tres formulaciones son básicamente equivalentes.<br />Los supuestos básicos que caracterizan a la mecánica clásica son:<br />Predictibilidad teóricamente infinita, matemáticamente si en un determinado instante se conocieran (con precisión infinita) las posiciones y velocidades de un sistema finito de N partículas teóricamente pueden ser conocidas las posiciones y velocidades futuras, ya que en principio existen las funciones vectoriales que proporcionan las posiciones de las partículas en cualquier instante de tiempo. Estas funciones se obtienen de unas ecuaciones generales denominadas ecuaciones de movimiento que se manifiestan de forma diferencial relacionando magnitudes y sus derivadas. Las funciones se obtienen por integración, una vez conocida la naturaleza física del problema y las condiciones iniciales.<br />Cinética <br />El estudio de una reacción química puede hacerse desde el punto de vista termodinámico o desde el cinético. El estudio termodinámico permite conocer la posición en la cual la reacción alcanzará el equilibrio. Cuantitativamente la posición de equilibrio viene definida por la constante de equilibrio, que representa el cociente de las actividades de productos y re accionantes:<br />                                                                                                 aC aD(1)                                         A + B < = > C + D           K = ---------                                                                                                 aA aB<br />El valor de la constante es una indicación de la extensión en la que se producirá la reacción. Sin embargo, no da ninguna información relacionada con la duración del proceso. Los criterios termodinámicos no incluyen la variable tiempo, puesto que sólo consideran la diferencia de propiedades del sistema entre los estados inicial y final y, por lo tanto, no se ocupan de la velocidad a la que tiene lugar la reacción ni los estados intermedios por los que transcurre. Debido a esto, existen procesos termodinámicamente espontáneos que no se producen a velocidad apreciable o que lo hacen a velocidades muy pequeñas. Un ejemplo es la formación de agua a temperatura ambiente a partir de la combustión de hidrógeno:<br />H2 + 1/2 O2     < = >     H2O         / = - 198 Kj / mol<br />A temperatura ambiente, este proceso prácticamente no tiene lugar a pesar de que la variación de energía libre a 25 oC es muy negativa. Para que la reacción se produzca, el proceso debe acelerarse utilizando un catalizador (tal como negro de platino) o bien iniciarse en algún punto con una chispa que produzca un aumento de temperatura suficiente.<br />Para completar los conocimientos termodinámicos de los procesos químicos, la cinética química trata dos aspectos básicos: la descripción del mecanismo de reacción o conjunto de pasos y estados intermedios que se producen durante la reacción, y la formulación de una ley de velocidad que describa adecuadamente y en detalle la velocidad de la reacción.<br />
Mecánica clásica y cinética química
Mecánica clásica y cinética química
Mecánica clásica y cinética química
Mecánica clásica y cinética química

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Termodinámica
TermodinámicaTermodinámica
Termodinámicaomartermo
 
Termodinamica
TermodinamicaTermodinamica
TermodinamicaCarolNav
 
Termodinamica basica
Termodinamica basicaTermodinamica basica
Termodinamica basicadarwin canaza
 
Termodinamica partei
Termodinamica parteiTermodinamica partei
Termodinamica parteiElvira Ol
 
Termodinamica conversion de unidades
Termodinamica   conversion de unidadesTermodinamica   conversion de unidades
Termodinamica conversion de unidadesRay Benders
 
PROPIEDADES TERMODINAMICAS Y EVL A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADO
PROPIEDADES TERMODINAMICAS Y EVL A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADOPROPIEDADES TERMODINAMICAS Y EVL A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADO
PROPIEDADES TERMODINAMICAS Y EVL A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADOskiper chuck
 
Conceptos Básicos De TermodináMica
Conceptos Básicos De TermodináMicaConceptos Básicos De TermodináMica
Conceptos Básicos De TermodináMicaGoogle
 
Termodinámica
TermodinámicaTermodinámica
TermodinámicaYurleyamz
 
Geometría de las moléculas
Geometría de las moléculasGeometría de las moléculas
Geometría de las moléculasUNPSJB
 
Principios y leyes de la mecanica
Principios y leyes de la mecanicaPrincipios y leyes de la mecanica
Principios y leyes de la mecanicaKarin Cutipa J
 
Jorge perez termodinamica
Jorge perez termodinamicaJorge perez termodinamica
Jorge perez termodinamicaJorge Perez
 

La actualidad más candente (15)

Variables de estado
Variables de estadoVariables de estado
Variables de estado
 
Termodinámica
TermodinámicaTermodinámica
Termodinámica
 
Termodinamica
TermodinamicaTermodinamica
Termodinamica
 
Termodinámica
TermodinámicaTermodinámica
Termodinámica
 
Trabajo final de_fisica
Trabajo final de_fisicaTrabajo final de_fisica
Trabajo final de_fisica
 
Termodinamica basica
Termodinamica basicaTermodinamica basica
Termodinamica basica
 
Termodinamica partei
Termodinamica parteiTermodinamica partei
Termodinamica partei
 
Termodinamica
TermodinamicaTermodinamica
Termodinamica
 
Termodinamica conversion de unidades
Termodinamica   conversion de unidadesTermodinamica   conversion de unidades
Termodinamica conversion de unidades
 
PROPIEDADES TERMODINAMICAS Y EVL A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADO
PROPIEDADES TERMODINAMICAS Y EVL A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADOPROPIEDADES TERMODINAMICAS Y EVL A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADO
PROPIEDADES TERMODINAMICAS Y EVL A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADO
 
Conceptos Básicos De TermodináMica
Conceptos Básicos De TermodináMicaConceptos Básicos De TermodináMica
Conceptos Básicos De TermodináMica
 
Termodinámica
TermodinámicaTermodinámica
Termodinámica
 
Geometría de las moléculas
Geometría de las moléculasGeometría de las moléculas
Geometría de las moléculas
 
Principios y leyes de la mecanica
Principios y leyes de la mecanicaPrincipios y leyes de la mecanica
Principios y leyes de la mecanica
 
Jorge perez termodinamica
Jorge perez termodinamicaJorge perez termodinamica
Jorge perez termodinamica
 

Destacado (20)

Rinitis por sarcoidosis
Rinitis por sarcoidosisRinitis por sarcoidosis
Rinitis por sarcoidosis
 
Video Dermatoscopio firefly (spanish)
Video Dermatoscopio firefly (spanish)Video Dermatoscopio firefly (spanish)
Video Dermatoscopio firefly (spanish)
 
La tuberculosis
La tuberculosisLa tuberculosis
La tuberculosis
 
A Leidy Merchan 6.C
A Leidy Merchan 6.CA Leidy Merchan 6.C
A Leidy Merchan 6.C
 
Natalia Guzman Cruz 6 C
Natalia Guzman Cruz 6 CNatalia Guzman Cruz 6 C
Natalia Guzman Cruz 6 C
 
Clase 6 czerwonko
Clase 6 czerwonkoClase 6 czerwonko
Clase 6 czerwonko
 
Como hacer feliz a una mujer
Como hacer feliz a una mujerComo hacer feliz a una mujer
Como hacer feliz a una mujer
 
Medicina tradicional china por Mercedes Carandini
Medicina tradicional china por Mercedes CarandiniMedicina tradicional china por Mercedes Carandini
Medicina tradicional china por Mercedes Carandini
 
Fibromialgia (2)
Fibromialgia (2)Fibromialgia (2)
Fibromialgia (2)
 
Lcr
LcrLcr
Lcr
 
Apendicitis
ApendicitisApendicitis
Apendicitis
 
Cuidado del medio ambiente
Cuidado del medio ambienteCuidado del medio ambiente
Cuidado del medio ambiente
 
Cantharis
CantharisCantharis
Cantharis
 
Paludismo
PaludismoPaludismo
Paludismo
 
Periódico
PeriódicoPeriódico
Periódico
 
Rinitis emocional
Rinitis emocionalRinitis emocional
Rinitis emocional
 
Thyromine reseñas
Thyromine reseñasThyromine reseñas
Thyromine reseñas
 
Diabetes mellitus
Diabetes mellitusDiabetes mellitus
Diabetes mellitus
 
Símbolos patrios del Perú
Símbolos patrios del PerúSímbolos patrios del Perú
Símbolos patrios del Perú
 
Asma
AsmaAsma
Asma
 

Similar a Mecánica clásica y cinética química

Similar a Mecánica clásica y cinética química (20)

Mecanica cinetica dinamica
Mecanica cinetica dinamicaMecanica cinetica dinamica
Mecanica cinetica dinamica
 
Mecanica cinetica dinamica
Mecanica cinetica dinamicaMecanica cinetica dinamica
Mecanica cinetica dinamica
 
carlos estrada cortez 4to baco
carlos estrada cortez 4to bacocarlos estrada cortez 4to baco
carlos estrada cortez 4to baco
 
Documento sin título
Documento sin títuloDocumento sin título
Documento sin título
 
Mecanica
MecanicaMecanica
Mecanica
 
Mecanica
MecanicaMecanica
Mecanica
 
Dinámica
DinámicaDinámica
Dinámica
 
Diapositivas
DiapositivasDiapositivas
Diapositivas
 
Mecanica y Segunda Ley de Newton
Mecanica y Segunda Ley de NewtonMecanica y Segunda Ley de Newton
Mecanica y Segunda Ley de Newton
 
Mecanica y Segunda Ley de Newton
Mecanica y Segunda Ley de NewtonMecanica y Segunda Ley de Newton
Mecanica y Segunda Ley de Newton
 
Dinámica física
Dinámica  físicaDinámica  física
Dinámica física
 
MecáNica
MecáNicaMecáNica
MecáNica
 
mecanica
mecanicamecanica
mecanica
 
Mecanica
MecanicaMecanica
Mecanica
 
Diapositivas Dinámica Lineal
Diapositivas Dinámica LinealDiapositivas Dinámica Lineal
Diapositivas Dinámica Lineal
 
GASES LECTURA 18-G1.pdf
GASES LECTURA 18-G1.pdfGASES LECTURA 18-G1.pdf
GASES LECTURA 18-G1.pdf
 
Trabajo de fisica de elsena
Trabajo de fisica de elsenaTrabajo de fisica de elsena
Trabajo de fisica de elsena
 
Liceo Metropolitano En Computacion
Liceo Metropolitano En ComputacionLiceo Metropolitano En Computacion
Liceo Metropolitano En Computacion
 
Documento de Mecanica clasisca
Documento de Mecanica clasiscaDocumento de Mecanica clasisca
Documento de Mecanica clasisca
 
documento de mecanica automotriz
documento de mecanica automotriz documento de mecanica automotriz
documento de mecanica automotriz
 

Mecánica clásica y cinética química

  • 1. Colegio Metropolitano en Computación<br />Física<br />Fredy José Romero Musul<br /> Byron Eduardo Vásquez Cifuentes<br /> 4to BACO<br /> Abril 2010 <br />Mecánica<br />La Mecánica comprende el estudio de las máquinas (Polea simple fija).<br />La mecánica es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. <br />La mecánica es una ciencia perteneciente a la física, ya que los fenómenos que estudia son físicos, por ello está relacionada con las matemáticas. Sin embargo, también puede relacionarse con la ingeniería, en un modo menos riguroso. Ambos puntos de vista se justifican parcialmente ya que, si bien la mecánica es la base para la mayoría de las ciencias de la ingeniería clásica, no tiene un carácter tan empírico como éstas y, en cambio, por su rigor y razonamiento deductivo, se parece más a la matemática.<br />Mecánica clásica <br />La mecánica clásica está formada por áreas de estudio que van desde la mecánica del sólido rígido y otros sistemas mecánicos con un número finito de grados de libertad, como la mecánica de medios continuos (sistemas con inifinitos grados de libertad). Existen dos formulaciones diferentes, que difieren en el grado de formalización para los sistemas con un número finito de grados de libertad:<br />Mecánica newtoniana. Dio origen a las demás disciplinas y se divide en varias de ellas: la cinemática, estudio del movimiento en sí, sin atender a las causas que lo originan; la estática, que estudia el equilibrio entre fuerzas y la dinámica que es el estudio del movimiento atendiendo a sus orígenes, las fuerzas.<br />Mecánica analítica, una formulación matemática muy potente de la mecánica newtoniana basada en el principio de Hamilton, que emplea el formalismo de variedades diferenciables, en concreto el espacio de configuración y el espacio fásico.<br />Aplicados al espacio euclídeo tridimensional y a sistemas de referencia inerciales, las tres formulaciones son básicamente equivalentes.<br />Los supuestos básicos que caracterizan a la mecánica clásica son:<br />Predictibilidad teóricamente infinita, matemáticamente si en un determinado instante se conocieran (con precisión infinita) las posiciones y velocidades de un sistema finito de N partículas teóricamente pueden ser conocidas las posiciones y velocidades futuras, ya que en principio existen las funciones vectoriales que proporcionan las posiciones de las partículas en cualquier instante de tiempo. Estas funciones se obtienen de unas ecuaciones generales denominadas ecuaciones de movimiento que se manifiestan de forma diferencial relacionando magnitudes y sus derivadas. Las funciones se obtienen por integración, una vez conocida la naturaleza física del problema y las condiciones iniciales.<br />Cinética <br />El estudio de una reacción química puede hacerse desde el punto de vista termodinámico o desde el cinético. El estudio termodinámico permite conocer la posición en la cual la reacción alcanzará el equilibrio. Cuantitativamente la posición de equilibrio viene definida por la constante de equilibrio, que representa el cociente de las actividades de productos y re accionantes:<br />                                                                                                 aC aD(1)                                         A + B < = > C + D           K = ---------                                                                                                 aA aB<br />El valor de la constante es una indicación de la extensión en la que se producirá la reacción. Sin embargo, no da ninguna información relacionada con la duración del proceso. Los criterios termodinámicos no incluyen la variable tiempo, puesto que sólo consideran la diferencia de propiedades del sistema entre los estados inicial y final y, por lo tanto, no se ocupan de la velocidad a la que tiene lugar la reacción ni los estados intermedios por los que transcurre. Debido a esto, existen procesos termodinámicamente espontáneos que no se producen a velocidad apreciable o que lo hacen a velocidades muy pequeñas. Un ejemplo es la formación de agua a temperatura ambiente a partir de la combustión de hidrógeno:<br />H2 + 1/2 O2     < = >     H2O         / = - 198 Kj / mol<br />A temperatura ambiente, este proceso prácticamente no tiene lugar a pesar de que la variación de energía libre a 25 oC es muy negativa. Para que la reacción se produzca, el proceso debe acelerarse utilizando un catalizador (tal como negro de platino) o bien iniciarse en algún punto con una chispa que produzca un aumento de temperatura suficiente.<br />Para completar los conocimientos termodinámicos de los procesos químicos, la cinética química trata dos aspectos básicos: la descripción del mecanismo de reacción o conjunto de pasos y estados intermedios que se producen durante la reacción, y la formulación de una ley de velocidad que describa adecuadamente y en detalle la velocidad de la reacción.<br />