BIOFISICA | UNICA | S.ISIDRO-LU-JU:14-23hs | 1° cuatr. 2026
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Recomendaciones para solucionar problemas de ingreso al Campus CBC |
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| CRONOGRAMA | ||
| Grupo de Facebook | En esta playlist encontrarás todos los videos oficiales sobre Matemática. ¡Hay de varios docentes! |
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En esta playlist encontrarás explicaciones muy resumidas sobre varios temas de matemática que necesitan saber para los ejercicios de biofísica, cada una acompañada de un ejemplo de planteo de ejercicio de biofísica. |
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Aquí les dejamos un resumen esquemático sobre el uso de las fracciones, los múltiplos y los porcentajes en los problemas de proporciones. Ejercicio muy tomado en parciales y finales, sobre todo para el tema Fluidos Reales. |
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| Foro de consulta - Profesores | ||
Primera parte: Equivalencias entre unidades de magnitudes fundamentales (tiempo, distancia) Segunda parte: Cómo pasar unidades que tienen potencias (al cuadrado, al cubo) Tercera parte: Cómo pasar unidades que tienen cocientes (divisiones) |
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| CINEMATICA | Cinemática El movimiento de los cuerpos Descripción Movimiento Rectilíneo Uniforme
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Se presenta el tema del Movimiento Rectilineo Uniformemente Variado. |
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Breve introduccion de caida libre y tiro vertical, con 2 ejemplos desarollados |
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Hay algunos problemas de MRUV, caida libre y tiro vertical. No son los problemas de la guia, igual esos los pueden ver de "no me salen" |
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Cinemática El movimiento de los cuerpos Descripción Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado
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Bajate el archivo correspondiente a la clase en formato PDF |
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En esta playlist encontrarás todos los videos oficiales sobre Cinemática. ¡Hay de varios docentes! |
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Corresponden a los contenidos de esta clase los ejercicios 1-12 de la Unidad 1 (págs 5-8). A partir de la Pág 17 pueden encontrar las respuestas a los problemas. |
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| U5: Sonido | ||
En este material se presenta una introducción al estudio de las ondas mecánicas. Se explica qué es una onda, cómo se propaga la energía a través de un medio material y cuáles son sus principales características: amplitud, longitud de onda, frecuencia, período y velocidad de propagación. También se describen los distintos tipos de ondas mecánicas, como las ondas longitudinales y transversales, y se introduce la diferencia entre ondas viajeras y ondas estacionarias. Finalmente, el apunte aborda los conceptos de armónicos, frecuencia fundamental y resonancia, temas importantes para comprender fenómenos cotidianos como el sonido, la vibración de una cuerda o el funcionamiento de instrumentos musicales En el siguiente enlace, te compartimos una presentación con videos y animaciones sobre ondas mecánicas, y una presentación de Ondas y sonidos, Además te invitamos a ver el siguiente video explicativo sobre ondas mecánicas . En el siguiente video se puede apreciar el fenómeno de resonancia Y por último, un video donde repasamos como se propagan las ondas en algunos instrumentos, ondas estacionarias, |
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En el material se presentan las ideas principales sobre las ondas sonoras, su propagación como variaciones de presión, la relación entre intensidad, presión sonora y distancia a la fuente, y el uso de la escala logarítmica en decibeles. También se incluye cómo comparar niveles sonoros a distintas distancias y la relación entre intensidad sonora y percepción auditiva. En el siguiente video, te presentamos una breve explicación sobre Intensidad sonora y nivel de intensidad sonora, En este video la escala de Intensidad sonora, |
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En este material se introduce el fenómeno del cambio aparente de frecuencia que se produce cuando existe movimiento relativo entre una fuente emisora de ondas y un receptor. Se analiza, en particular, el caso de las ondas sonoras, considerando qué ocurre cuando se mueve la fuente, cuando se mueve el receptor y cuando ambos están en movimiento. El objetivo del apunte es comprender por qué un sonido se percibe más agudo cuando la fuente y el receptor se acercan, y más grave cuando se alejan, relacionando este efecto con los cambios en la longitud de onda y en la frecuencia observada. Les recomiendo leerlo prestando especial atención a la interpretación física del fenómeno y al criterio de signos utilizado en las ecuaciones. En el siguiente video efeto doppler para el caso de observador en reposo y la fuente en movimiento, .
Y en el siguiente video, analizamos el fenomeno de Efecto Doppler y reflexión, |
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| U1: Introducción a la Biomecánica | Cinemática El movimiento de los cuerpos Descripción Movimiento Rectilíneo Uniforme Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado
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Cecilia da una explicación introductoria al tema de Cinematica con ejemplos |
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Ricardo da una introduccion teorica al MRU. |
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Bajate el archivo correspondiente a la clase en formato PDF |
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En este video Cecilia te mostrara la resolucion de problemas de MRU. |
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Aqui veran problemas resueltos del tipo parcial. |
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Se hace una breve explicacion de este movimiento (MRUV) con ejemplos resueltos. |
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En este video Cecilia da una explicacion del Movimiento Rectilineo Uniformemente Variado (MRUV). |
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Aqui les mando la resolucion de algunos ejercicios de MRUV. |
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Marina te muestra las principales caracterÍsticas de los gráficos de MRU y MRUV. |
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Cinemática Continuación Caida libre - Tiro Vertical
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Bajate el archivo correspondiente a la clase en formato PDF |
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Demostración de porque en ausencia de aire todos los cuerpos caen con la misma aceleración |
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Esta es la cámara de vacío más grande del mundo con 37 metros de altura y 30 de diámetro, capaz de absorber 700.00 litros de aire por segundo. Tiene dos puertas con un grosor de 2,5 metros que una vez cerradas herméticamente, activan un sistema de turbinas que tardan tres horas en vaciar la mayoría del aire. Y en esta sala, con dos objetos como una gran y pesada bola de bolos y unas ligeras plumas, se lanzan al mismo tiempo. El video está en inglés pero la contundencia de las imágenes exime de mayores comentarios para la interpretación del fenómeno |
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En este video Cecilia explica un problema clasico de MRUV con ecuaciones y graficos, pendientes y areas. |
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Es un ejercicio donde hay que vincular distintos graficos de velocidad con los correspondientes graficos de posicion. |
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Cecilia explica el problema del movimiento de un ascensor donde se muestra el grafico correspondiente de x=f(t). |
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Ricardo explica como tratar los movimientos verticales en ausencia de la gravedad. |
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Veras la resolucion del problema 13 de la guia. |
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| U1: Dinámica | Dinámica El movimiento de los cuerpos Causas Principios de la dinánica
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Clase 3 en PDF disponible! |
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Teoria : Dinámica. leyes de Newton |
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Eduardo da una explicacion de las interacciones mediante el concepto de fuerza. |
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Les paso el resumen de la teoria de Dinamica. |
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Se muestra la resolucion de algunos ejercicios de dinamica. No entran los ejercicios de planos inclinados ni los de fuerzas en angulo. |
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El siguiente archivo es un extracto del cuadernillo oficial de la cátedra sobre la "Aplicación de las leyes de Newton". Desarrolla algunos problemas de dinámica tipo, a modo de ejemplo. |
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Teoría: Diagrama de cuerpo libre (DCL) y Aplicación de las leyes de de Newton |
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Ricardo explica el problema 25 de la guia. |
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Ricardo explica como calcular las fuerzas en un ascensor acelerado. |
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Se hace la descomposicion de fuerzas y las ecuaciones en el plano inclinado. |
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Dinámica - Trabajo y Energía Plano Inclinado - Trabajo mecánico Energía mecanica
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| U1: Trabajo, energía y potencia | Explicacion teorica de Trabajo y potencia. |
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Presento un resumen de conceptos del Trabajo de una Fuerza, el Teorema del Trabajo y la energia, Fuerzas conservativas, las energias cinetica, potencial gravitatoria y Energia mecanica; trabajo de fuerzas variables y Potencia mecanica, con ejemplos resueltos. |
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Les muestro la resolucion de un problema de energia, un carrito que desliza sobre un riel, donde se desprecia el rozamiento. |
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Les presento la resolución de 4 ejercicios de eleccion multiple, donde hay cuerpos que deslizan en planos inclinados. Aunque en la parte de DINAMICA, no se van a tomar problemas con planos inclinados, si se pueden tomar ejercicios de planos inclinados en TRABAJO y ENERGÍA. |
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Es un ejercicio de elección múltiple, donde hay afirmaciones referidas a la potencia mecánica y al trabajo de una fuerza. |
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Trabajo y Energía Potencia - Trabajo de fuerzas variables
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Ricardo da una explicacion de Trabajo y Energia. |
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Jorge explica el tema de Trabajo y Energia, con ejemplos. |
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Jorge explica el Trabajo de fuerzas variables, con ejemplos. |
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¡NUEVO! Bajen el siguiente archivo y podrán observar el movimiento de un patinador sobre una pista. Sobre el margen derecho observarán una serie de controles (seleccionen la opción "eliminar calor"). Experimenten modificando la pista, la aceleración de la gravedad, incluir el efecto de la fuerza de rozamiento, etc. Evaluén que sucede con las energías mecánica, potencial y cinética. Disponen de gráficos diversos. Extraigan tus conclusiones y coméntenlas en el foro. De disponer del tiempo necesario lo conversaremos en la clase. Esperamos que lo disfruten!! |
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Lucas explica el Problema 34, del caballo, de la guia. |
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Práctica: Resolución del problema de potencia Nro. 39 |
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Explicacion teorica de Trabajo y potencia. |
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Trabajo y Energía Potencia - Trabajo de fuerzas variables
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Ricardo da una explicacion de Trabajo y Energia. |
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Jorge explica el tema de Trabajo y Energia, con ejemplos. |
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Jorge explica el Trabajo de fuerzas variables, con ejemplos. |
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¡NUEVO! Bajen el siguiente archivo y podrán observar el movimiento de un patinador sobre una pista. Sobre el margen derecho observarán una serie de controles (seleccionen la opción "eliminar calor"). Experimenten modificando la pista, la aceleración de la gravedad, incluir el efecto de la fuerza de rozamiento, etc. Evaluén que sucede con las energías mecánica, potencial y cinética. Disponen de gráficos diversos. Extraigan tus conclusiones y coméntenlas en el foro. De disponer del tiempo necesario lo conversaremos en la clase. Esperamos que lo disfruten!! |
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Lucas explica el Problema 34, del caballo, de la guia. |
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Práctica: Resolución del problema de potencia Nro. 39 |
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| U2: Fluidos | Hidrostática Concepto de densidad y presión Teorema fundamental
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Es un resumen de la teoria de hidrostatica, con algunos ejemplos numericos. |
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Bajen el archivo (formato power-point ejecutable, pps) y recréense con su contenido. Encontrarán desde el desarrollo de algunos ejercicios de la guía de trabajos prácticos hasta información que relaciona los principios físicos dictados en clase con las implicaciones en clínica médica a las que dichos principios orientan. Fundamentalmente veremos como el concepto de presión en los fluidos incide en aspectos relacionados con la respiración, la circulación sanguínea, el buceo, etc Les pedimos que lean el material antes de la clase correspondiente, para posibilitar su discusión y permitir una participación madura. |
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Se explica el concepto de presion hidrostatica; presion absoluta y presion manometrica. |
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Se da una explicacion de la experiencia de Torricelli para medir la presion atmosferica. Se muestran las distintas unidades en que se mide la presiòn. |
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Al hacer "click" en el enlace accederán a un video de youtube en donde verán como un líquido alcanza en mismo nivel dentro de diferentes tubos interconectados (llamados vasos comunicante), verificaremos el principio de Pascal y veremos como funciona una prensa hidráulica. Esperamos que disfruten del mismo!! |
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Esta resuelto un ejercicio de un manometro con rama abierta. |
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Esta explicado el problema de un tubo en U con 2 liquidos inmiscibles. |
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Esta resuelto un ejercicio donde hay dos fluidos inmiscibles, uno encima del otro, y un grafico de la presion manometrica en funcion de la profundidad. En este problema en particular se pide hallar la densidad de cada liquido. |
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Hidrodinámica Fluidos Ideales Ecuación de la Continuidad - Teorema de Bernoulli
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Es un introduccion resumida a la hidrodinamica, donde se explica la conservacion del Caudal en volumen y la ecuacion de continuidad, valido para liquidos. Luego se introduce el Teorema de Bernoulli, valido para fluidos ideales. |
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Se explica el concepto de caudal, y la ecuacion de continuidad en fluidos ideales e incompresibles. |
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Es la explicacion del problema 30 de esta guia (figuraba como prob. 17 en la vieja guia), donde se utiliza el Teorema de Bernoulli para su resolucion. |
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Es un problema que se suele tomar en un parcial, consta de dos partes, en la 1º parte hay que utilizar la ecuacion de continuidad y en la 2º el teorema de Bernoulli. |
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Se resuelve un problema tipico de Bernoulli, donde se toman en cuenta los 3 terminos de la ecuacion de Bernoulli. |
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Teoría: Hidrodinámica. Fluidos ideales .Ecuacuión de Continuidad |
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Se explica el Teorema de Bernoulli, valido para fluidos ideales. |
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Teoria: Hidrodinámica : Fluido Ideal.Teorema de Bernoulli.Relación entre la velocidad, altura y presión en un punto de una linea de corriente |
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Práctica: Hidrodinámica.Fluido Ideal. Aplicación de la ecuación de continuidad y el teorema de Bernoulli. |
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| U2: Hidrodinámica de fluidos reales | Se hace una descripcion muy resumida de la teoria de fluidos reales. |
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En este problema se explica como se deben comparar las resistencias hidrodinamicas de 2 tuberias cuando cambia su longitud y su radio. |
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Esta explicado el problema 39 ( guia nueva), figura como 21. |
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Hidrodinámica Fluidos Reales Ley de Ohm - Ley de Poiseuille
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El profesor Ricardo Cabrera explica las leyes de Ohm y Poiseuille. |
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Fluidos Reales Arreglos en serie y paralelo |
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El prof. Ricardo Cabrera explica las combinaciones (arreglos) de resistencias hidrodinámicas en serie y paralelo. |
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El Prof. Ricardo Cabrera expilca el sistema cardiovascualr humano |
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El Prof. Ricardo Cabrera explica el concepto de potencia hidrodinámica y el trabajo asociado. |
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Circuito sanguineo simplificado del cuerpo humano |
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| U2: Fenómenos de Transporte | Se da una introduccion teorica del proceso de difusion simple, y se explican algunos ejemplos |
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Aqui se expone resumidamente el fenomeno de Difusion simple, con un ejemplo. |
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FENÓMENOS DE TRANSPORTE Difusión - Ósmosis
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El profesor Ricardo Cabrera explica el fenómeno de Difusión y la Ley de Fick. |
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Reseña teórica, concepto y ejemplos de aplicación. Definición de osmolaridad. Isotonicidad.
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El profesor Ricardo Cabrera explica el fenómeno de Ósmosis y La Ley de Van't Hoff. |
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Es un resumen teorico del tema de OSMOSIS |
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Son dos ejercicios de Osmosis, del tipo multiple choice, explicados. |
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Es un problema que estaba en la vieja guia de problemas, no se encuentra en la guia nueva, pero me parecio interesante. Obviamente esta resuelto |
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| U2: Gases ideales - Humedad | Gases Ideales Humedad
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Les dejamos este enlace para que tengan algo de teoría básica sobre gases ideales |
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El prof. Ricardo Cabrera te explica en detalle el fenómeno de la humedad |
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Se muestra la resolución del problema 32 de humedad de la página 41 de la guía. |
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Se muestra la resolución del problema 33 de humedad de la página 41 de la guía. |
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Se muestra la resolución del problema 34 de humedad de la página 41 de la guía. |
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| U3: Termodinámica | UNIDAD III LA TERMODINÁMICA DE LOS SERES VIVOS Calorimetría |
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Se explica el fenómeno del Calor y su cuantificación (o medición): la calorimetría |
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Es un resumen de la teoria introductoria al tema de calor y temperatura, con un ejemplo resuelto de calorimetria |
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Se explica en forma detallada la resolución de ejercicios de calorimetría con dos sustancias |
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Explicamos como se resuelve el problema 7 de Calorimetria de la Guia, se da una explicacion adicional de la dificultad del planteo del problema cuando en una de las sustancias ocurre un cambio de fase ( hielo ). |
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Les mando la resolucion de 4 problemas de calorimetria con cambio de fase. |
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Se expilca en forma detallada la resolución de ejercicios de calorimetría con 3 sustancias |
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Es un resumen del mecanismo de transmision de calor por conduccion, se dan ademas algunos ejemplos resueltos. |
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Se muestra la resolucion de un problema tipo que se toma en los parcciales, 2 varillas de distinto material puestas una a a continuacion de la otra. Se muestra tambien el perfil de temperaturas dentro de cada material. |
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Transmisión del calor
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Se da un resumen de 2 mecanismos de transmision de calor, que son la CONVECCION y la RADIACION. |
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Se muestra la resolucion de 4 problemas de radiacion, algunos son de parciales viejos. |
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Se explica el fenómeno de conducción del calor y la Ley de Fourier |
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Se explica el fenómeno de la transmisión del calor por convección |
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Se expilca el fenómeno de la transmisión del calor por radiación |
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| U3: Principios de la Termodinámica | Es un resumen de la teoria del 1º principio de Termodinamica ( 1º parte) |
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Esta es la parte final de la teoria del 1º ppio, esta explicada la expresion matematica de la 1º ley, con algunos ejemplos, y ademas la 1º ley aplicada a los gases ideales. |
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la resolucion de 2 problemas de 1º ppio aplicado a gases ideales. |
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Es una presentacion del resumen del 2º Principio, con aplicacion a los gases ideales y con algun ejemplo de resolucion. |
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Es un resumen de Maquinas termicas y frigorificas, se explica las 2 condiciones para el funcionamiento de ambas maquinas, relacionado con los 2 principios de la termodinamica. |
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Primer principio de la termodinámica
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Ejemplos de cálculo de trabajo en gases, sobre un diagrama p-V, para evoluciones reversibles |
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Estoy mandando una serie de problemas resueltos, donde hay preguntas sobre ambos principios |
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Aplicación del primer principio de la termodinámica a una serie de evoluciones de un gas ideal (isobárica, isocórica e isotérmica) y al ciclo que las mismas constituyen. |
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Nuevo ejemplo para una evolución entre dos estados de un gas ideal, utilizando para el cálculo de la variación de energía interna una expresión en función de las presiones y volumenes iniciales y finales. |
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Dos evoluciones entre puntos de igual temperatura. |
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Segundo principio de la termodinánica Entropía Máquinas Térmicas y Frigoríficas
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| U4: Electricidad | Es una introduccion al 1º tema de electrostatica, donde se explica la ley de Coulomb, el concepto del Campo Electrico creado por una o varias cargas, principio de superposicion, lineas de campo, dipolo electrico y campo electrico creado por un plano infinito uniformemente cargado. |
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Aqui resolvemos 3 problemas de Campo Electrico en cargas puntuales. |
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Son problemas adicionales, de parciales, con calculo de Campo electrico y Fuerza electrica en cargas puntuales. |
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Resumen de la teoria donde se explica el concepto de Potencial Electrico, como esta vinculado con la energia potencial electrostatica, y ademas se define lo que es la Capacidad electrica, y se trata el caso particular de un capacitor plano de placas paralelas, que es el que estudiaremos en este curso. |
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Se resuelven una serie de problemas, (son 9 en total) de potencial electrico, y de capacitores planos de placas paralelas. |
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UNIDAD IV BASES FÍSICAS DE LOS FENÓMENOS BIOELÉCTRICOS
Electrostática - Campo Eléctrico Conceptos básicos
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Capacitores Asosiación en serie y en paralelo
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| U4 : Electrodinámica | Es un resumen de eletrodinamica, que significa cargas en movimiento. Aqui hago un resumen de todo lo referido a la corriente continua, la ley de ohm, y vemos como es la resolucion de circuitos electricos alimentados con una fuente de tension. |
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Les muestro 4 problemas de parcial, y detallo como es la resolucion. |
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Ley de Ohm Circuitos eléctricos
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| Parciales y Finales para ejercitar | Son finales cdonde estan indicadas las rtas correctas. |
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Les paso una tanda de finales con rtas del año 2024 |
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Finales tomados en el año 2023 con las rtas corrrectas |
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T100 con respuestas! |
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Se tomo en 2º cuatrimestre 2017. |
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Les paso un parcial que se tomo en ese año. las rtas las mando en otro archivo. |
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ACA LES MANDO LAS RTAS DEL 1º PARCIAL 2017 |
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| Parciales para ejercitar (2º) | Es un 2º parcial, que tiene indicadas las respuestas. |
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Mando otro 2º parcial con resultados. |
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Son ejercicios adicionales de los temas del 2º parcial. |
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Les mando otro 2º parcial del 2011 |
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| Finales para practicar | ||
f1 |
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f2 |
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f3 |
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| Listado de Alumnos | ||



















