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FISICA II | PARCIAL 1 Cheat Sheet by

Formulario para el primer parcial de Física II

Conversion de unidades

mili
centi
deci
metro
deca
hecto
kilo
10 -3
10 -2
10 -1
1
10 1
10 2
10 3
A partir de 10 -3 o 10 3 va de 3 en 3. Por ejemplo mega = 10 6 y micro = 10 -6

Energía de un sistema

Trabajo invertido por
una fuerza constante
W = F . Δr . cosθ
Trabajo invertido por
una fuerza variable
∫xi xf Fx dx
Producto escalar
A . B = A . B . cosθ
Energía cinética
K = 1/2 . m . v 2
Energía potencial
gravit­acional
Ug = m . g . y
Energía mecánica total
de un sistema
Emec = K + U
Angulo entre
dos vectores
cosθ = A . B / |A| . |B|
Teorema trabaj­o-e­nergía
W = Kf - Ki

Circun­fer­encia

Radio
r = d / 2
Diámetro
d = r . 2
Circun­fer­encia
C = d . π
Area
A = r 2 . π

Reglas para los signos de los espejos

Cantidad
Positivos cuando
Negativos cuando
Localización
del objeto (p)
El objeto esta
delante del espejo
(objeto real)
El objeto esta
delante del espejo
(objeto virtual)
Localización
de la imagen (q)
La imagen esta
delante del espejo
(imagen real)
La imagen esta
delante del espejo
(imagen virtual)
Altura de la
imagen (h')
La imagen esta
vertical
La imagen esta
invertida
Distancia focal (f)
y radio (R)
El espejo es
cóncavo
El espejo es
convexo
Aumento (M)
La imagen esta
vertical
La imagen esta
invertida

Reglas para los signos de los espejos

Cantidad
Positivos cuando
Negativos cuando
Localización
del objeto (p)
El objeto esta
delante del espejo
(objeto real)
El objeto esta
detrás del espejo
(objeto virtual)
Localización
de la imagen (q)
La imagen esta
delante del espejo
(imagen real)
La imagen esta
detrás del espejo
(imagen virtual)
Altura de la
imagen (h')
La imagen esta
vertical
La imagen esta
invertida
Distancia focal (f)
y radio (R)
El espejo es
cóncavo
El espejo es
convexo
Aumento (M)
La imagen esta
vertical
La imagen esta
invertida

Reglas para los signos de los espejos

Cantidad
Positivos cuando
Negativos cuando
Localización
del objeto (p)
El objeto esta
delante del espejo
(objeto real)
El objeto esta
detrás del espejo
(objeto virtual)
Localización
de la imagen (q)
La imagen esta
delante del espejo
(imagen real)
La imagen esta
detrás del espejo
(imagen virtual)
Altura de la
imagen (h')
La imagen esta
vertical
La imagen esta
invertida
Distancia focal (f)
y radio (R)
El espejo es
cóncavo
El espejo es
convexo
Aumento (M)
La imagen esta
vertical
La imagen esta
invertida
 

Gravit­ación universal

Campo gravit­acional
g = F
g
/ m
Constante gravit­acional
universal
G = 6.673 X 10 -11
N.m2 / kg 2
Fuerza de atracción
gravit­acional
F
g
= G m
1
.m
2
/ r 2
Energía potencial
gravit­acional
U = - G m
1
.m
2
/ r 2
Constante de propor­cio­nalidad
del sol
K
s
= 2.974 X 10 -19
s 2 / m 3
Tercera ley de Kepler
T 2 = K
s
. a 3
Fuerza centrípeta
F = m . v 2 / r
Rapidez de escape
V
esc
= √(2.G.M / R)
Velocidad orbital
V
orb
= √(G.M / R)
Masa de dos astros con
orbita circular alrededor
de un centro de masa
m = 2 . v 3 . T / π . G
Para cualquier cuerpo
orbitando al sol
T = años y a = UA
=> K = 1

Espejos concavos

Aumento de la imagen
M = h' / h
    = -q / p
Ecuación del espejo en
función del radio de curvatura
1 / p + 1 / q = 2 / R
Distancia focal
f = R / 2
Ecuación del espejo en
función de la distancia focal
1 / p + 1 / q = 1 / f

Constr­ucción geométrica espejos cóncavos

Lentes delgadas

Ecuación de los
fabricantes de lentes
1 / f = (n - 1) ((1 / R1) - (1 / R2))
Ecuación de las
lentes delgadas
1 / p + 1 / q = 1 / f
 

Elasti­cidad de los solidos

Modulo de Young
mide la resist­encia de un sólido
a un cambio en su longitud.
 
Y = (F/A) / (ΔL/Li)
Modulo de corte
mide la resist­encia al movimiento
de los planos dentro de un sólido paralelos unos con otros.
 
S = (F/A) / Δx/h
Modulo volume­trico
mide la resist­encia de los sólidos o líquidos a cambios en su volumen.
 
B = -(F/A) / (ΔV/Vi) = -ΔP / (ΔV/Vi)

Recta

Formula
y = mx + b
Pendiente
y = y2 - y1 / x2 - x1

Espejos planos

Aumento lateral
M = altura de la imagen / altura del objeto
h' / h

Constr­ucción geométrica espejos planos

Imágenes formadas por refracción

Relación entre
distancia objeto
y distancia imagen
(n1 / p) + (n2 / q) = (n2 - n1) / R
Relación entre
distancia objeto
y distancia imagen
(superficie plana)
q = - (n2 / n1) / p
       
 

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