El peso específico de una sustancia es el peso de la unidad de volumen.
Se obtiene dividiendo un peso conocido de la sustancia entre el volumen que ocupa.
Llamando p al peso y v al volumen, el peso específico, Pc, vale:
Pc= p/v
http://pdf.rincondelvago.com/densidad-y-peso-especifico.html/
lunes, 31 de mayo de 2010
Densidad
La densidad, es una de las propiedades más características de cada sustancia.
Es la masa de la unidad de volumen.
Se obtiene dividiendo una masa conocida de la sustancia entre el volumen que ocupa.
Llamando m a la masa, y v al volumen, la densidad, d, vale:
d= m/v.
Unidades.
En el Sistema Internacional la unidad de densidad es el kg (Unidad de masa) entre el m3 (unidad de volumen).
Es decir, el kg/cm3
Sin embargo es muy frecuente expresar la densidad en g/cm3 (Unidad cegesimal).
http://pdf.rincondelvago.com/densidad-y-peso-especifico.html/
Es la masa de la unidad de volumen.
Se obtiene dividiendo una masa conocida de la sustancia entre el volumen que ocupa.
Llamando m a la masa, y v al volumen, la densidad, d, vale:
d= m/v.
Unidades.
En el Sistema Internacional la unidad de densidad es el kg (Unidad de masa) entre el m3 (unidad de volumen).
Es decir, el kg/cm3
Sin embargo es muy frecuente expresar la densidad en g/cm3 (Unidad cegesimal).
http://pdf.rincondelvago.com/densidad-y-peso-especifico.html/
Gravedad específica
Se define como el cociente de la densidad de una sustancia dada a la densidad de agua, cuando ambos están en la misma temperatura, es por lo tanto una cantidad sin dimensiones. Las sustancias con una gravedad específica mayor, son más densas, y no haciendo caso a la tensión de superficie se hundirán en ella, y los que tienen una gravedad específica menor, son menos densos, y así flotarán en ella. . El uso de la gravedad específica se desalienta en uso técnico en los campos científicos que requieren la alta precisión, se prefiere la densidad real (en dimensiones de la masa por volumen de unidad).
Gravedad específica, SG, se expresa matemáticamente como: La densidad de la sustancia, y la densidad del agua. (Por la convención ρ, la letra griega rho, denota densidad.) que la densidad del agua varía con temperatura y la presión, y es generalmente referida como gravedad específica a la densidad en 4°C (39.2°F) y a una presión normal de 1 en la atmósfera. En este caso es igual a 1000 kilogramos·m-3 en Unidades del SI (o 62.43 libras·pie-3 en Unidades acostumbradas de Estados Unidos).
Dado la gravedad específica de una sustancia, su densidad real puede ser calculada invirtiendo la fórmula anterior.
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Specific_gravity/
Gravedad específica, SG, se expresa matemáticamente como: La densidad de la sustancia, y la densidad del agua. (Por la convención ρ, la letra griega rho, denota densidad.) que la densidad del agua varía con temperatura y la presión, y es generalmente referida como gravedad específica a la densidad en 4°C (39.2°F) y a una presión normal de 1 en la atmósfera. En este caso es igual a 1000 kilogramos·m-3 en Unidades del SI (o 62.43 libras·pie-3 en Unidades acostumbradas de Estados Unidos).
Dado la gravedad específica de una sustancia, su densidad real puede ser calculada invirtiendo la fórmula anterior.
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Specific_gravity/
martes, 25 de mayo de 2010
lunes, 24 de mayo de 2010
Cuña

Es una máquina simple que consiste en una pieza de madera o de metal terminada en ángulo diedro muy agudo. Técnicamente es un doble plano inclinado portátil. Sirve para hender o dividir cuerpos sólidos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar alguna raja o hueco.
El funcionamiento de la cuña responde al mismo principio que el del plano inclinado. Al moverse en la dirección de su extremo afilado, la cuña genera grandes fuerzas en sentido perpendicular a la dirección del movimiento. Estas son las fuerzas que se aprovechan para separar objetos, o para generar fricción y mantener la cuña fija a los objetos con los que está en contacto. La ventaja mecánica de una cuña es la relación entre su longitud y su ancho. Por ejemplo, una cuña de 10 cm de largo por 2 cm de ancho tiene una ventaja mecánica de 5.
Ejemplos muy claros de cuñas son hachas, cinceles y clavos aunque, en general, cualquier herramienta afilada, como el cuchillo o el filo de las tijeras, puede actuar como una cuña.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple/
El funcionamiento de la cuña responde al mismo principio que el del plano inclinado. Al moverse en la dirección de su extremo afilado, la cuña genera grandes fuerzas en sentido perpendicular a la dirección del movimiento. Estas son las fuerzas que se aprovechan para separar objetos, o para generar fricción y mantener la cuña fija a los objetos con los que está en contacto. La ventaja mecánica de una cuña es la relación entre su longitud y su ancho. Por ejemplo, una cuña de 10 cm de largo por 2 cm de ancho tiene una ventaja mecánica de 5.
Ejemplos muy claros de cuñas son hachas, cinceles y clavos aunque, en general, cualquier herramienta afilada, como el cuchillo o el filo de las tijeras, puede actuar como una cuña.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple/
Polea

Dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda o roldana montada en un eje, con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto la polea como la rueda y el eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen casos especiales de la palanca. Una polea fija no proporciona ninguna ventaja mecánica, es decir, ninguna ganancia en la transmisión de la fuerza: sólo cambia la dirección o el sentido de la fuerza aplicada a través de la cuerda, mientras una polea móvil disminuye la mitad del peso del cuerpo.
1.- Polea fija: Aplicando momentos respecto a O, tenemos:
F1r=F2r siendo r el radio de la polea, con lo que simplificamos: F1=F2
"La fuerza motriz y la resistencia son iguales, así como el camino recorrido por ambas"
2.- Polea móvil: Va casi siempre acompañada de una polea fija, pero ésta no cuenta por no alterar la fuerza.
Aplicando la ley de la palanca:
F*OC=R*OA
Por semejanza de triángulos:
OA/OC=OD/OB Luego F/R=OD/OB
Que se enuncia "Fuerza es a resistencia como radio de la polea es a cuerda abrazada por el cordón".
http://html.rincondelvago.com/maquinas-simples_1.html
1.- Polea fija: Aplicando momentos respecto a O, tenemos:
F1r=F2r siendo r el radio de la polea, con lo que simplificamos: F1=F2
"La fuerza motriz y la resistencia son iguales, así como el camino recorrido por ambas"
2.- Polea móvil: Va casi siempre acompañada de una polea fija, pero ésta no cuenta por no alterar la fuerza.
Aplicando la ley de la palanca:
F*OC=R*OA
Por semejanza de triángulos:
OA/OC=OD/OB Luego F/R=OD/OB
Que se enuncia "Fuerza es a resistencia como radio de la polea es a cuerda abrazada por el cordón".
http://html.rincondelvago.com/maquinas-simples_1.html
domingo, 23 de mayo de 2010
Plano inclinado

Es todo plano que forma con la horizontal un ángulo menor a los 90º. Mediante el plano inclinado se elevan a la altura deseada objetos que no podrían izarse directamente sin emplear fuerzas muy superiores.
La resistencia R es el peso del cuerpo, que recorre en su dirección el camino BC (altura del plano inclinado), mientras el camino de la fuerza F es a el largo AB del plano.
La resistencia R se descompone en dos fuerzas: una normal al plano N, que se destruye contra él, y otra F´ paralela, que se equilibra con la fuerza motriz igual y opuesta. Por semejanza de triángulos: F´/R=BC/AB.
http://html.rincondelvago.com/maquinas-simples_1.html
La resistencia R es el peso del cuerpo, que recorre en su dirección el camino BC (altura del plano inclinado), mientras el camino de la fuerza F es a el largo AB del plano.
La resistencia R se descompone en dos fuerzas: una normal al plano N, que se destruye contra él, y otra F´ paralela, que se equilibra con la fuerza motriz igual y opuesta. Por semejanza de triángulos: F´/R=BC/AB.
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