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MECANICA DE MATERIALES

TEMAS Y SUBTEMAS 1. FUERZA AXIAL, CORTANTE Y MOMENTO FLEXIONANTE 1.1. Diagramas de fuerza cortante 1.2. Diagramas de momento flexionante 1.3. Método por secciones 1.4. Método por integración 2. EL ANÁLISIS DE ESFUERZO 2.1. Esfuerzo normal debido a una carga axial 2.2. Esfuerzo cortante 2.3. Esfuerzo de apoyo 2.4. Factor de seguridad 3. EL ANÁLISIS DE DEFORMACIÓN 3.1. Concepto de deformación 3.2. Deformación axial 3.3. Deformación multiaxial 3.4. Deformación térmica 4. ELEMENTOS SUJETOS A TORSIÓN 4.1. Torsión en vigas de sección circular 4.2. El cálculo de árboles de transmisión de potencia 4.3. Ángulo de torsión 4.4. Torsión de barras circulares 5. ESFUERZOS POR FLEXIÓN EN VIGAS 5.1. Flexión en vigas 5.2. Ángulo de flexión 5.3. Efectos combinados 5.4. Flexión en vigas curvas 6. ESFUERZOS COMBINADOS 6.1. Círculo de Mohr para esfuerzos 6.2. Análisis de esfuerzo bajo cargas combinadas 6.3. Estructuras 6.4. Columnas.  Relación de Poisson Siempre que una barra homogénea sea cargada axialme

"LEYES DE LOS GASES IDEALES"

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LEY DE BOYLE MARIOTT  La ley de Boyle es una ley que permite estudiar el comportamiento de los gases y es estudiada habitualmente en física y química. Relaciona la presión del gas con el volumen, mientras se mantienen constantes otros parámetros como la temperatura y la cantidad de sustancia. Existen diversas maneras de verificar el cumplimiento de la Ley de Boyle. En este experimento se comprobará que, para una cantidad determinada de gas, la presión es inversamente proporcional al volumen. El experimento se lleva a cabo a temperatura ambiente y constante, en el análisis gráfico este comportamiento se refleja en una isoterma.  LEY DE CHARLES  La ley de Charles (también conocida como la ley de los volúmenes) es una ley experimental de los gases que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. Un enunciado moderno de la ley de Charles es:  Cuando la presión sobre una muestra de gas seco se mantiene constante, la temperatura Kelvin y el volume

ENTROPIA : INTRODUCCIÓN

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Qué es Entropía: Como  entropía  se conoce la  tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema . La palabra, como tal, proviene del griego ἐντροπία (entropía), que literalmente significa ‘vuelta’, aunque hoy en día es empleada en varios sentidos figurados. El término entropía fue inicialmente acuñado por el físico alemán  Rudolf Clausius  al observar que, en cualquier proceso irreversible, siempre se iba una pequeña cantidad de energía térmica fuera de la frontera del sistema. El término "entropía" se utiliza en las más variadas disciplinas de conocimiento, como la física, la química, las matemáticas, la astrofísica, la lingüística, la computación o la ecología, para hacer referencia a la medida de desorden a que tiende un sistema. Así, por ejemplo, en Física, la entropía se refiere al grado de irreversibilidad que, en un sistema termodinámico, es alcanzado después de un proceso que implique la transformación de energía. En Química, hace referencia a la entropía observa

TERMODINÁMICA (PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS)

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Plan de Contenido I. Conceptos básicos             - Importancia             - Sustancias / propiedades fisicas             - Definiciones termodinamicas             - Diagramas termodinamicos             - Concepto de fluido y su clasificación II. Ecuaciones fundamentales para un fluido en reposo             - Conservacion de masa             - Conservacion de Momentum             - Conservacion de energia III. Ecuaciones fundamentales para un fluido en movimiento             - Conservacion de masa             - Conservacion de Momentum             - Conservacion de energia IV. Aplicaciones termofluidicas para régimen de flujo estable - estado estable  Termodinamica La Termodinámica es la rama de la Física que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía, y cómo esta energía puede convertirse en trabajo (movimiento). Históricamente, la Termodinámica nació en el siglo XIX de la necesidad de mejorar el rendimiento de las primeras máquinas térmicas fabricadas por el ho

TERMODINÁMICA (disponibilidad de energía y reacciones)

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Blog de Termodinamica Plan de Contenido             - Conservacion de masa             - Conservacion de Momentum             - Conservacion de energia Concepto La exergía es una medida de la disponibilidad de la energía. La idea es que parte de la energía de un sistema se puede aprovechar para realizar trabajo mecánico, eléctrico o de otro tipo. El segundo principio de la termodinámica nos establece limitaciones en cuanto a la cantidad de trabajo que podemos realizar. Pero existe además una limitación práctica en cuanto a que sólo se puede realizar trabajo si el sistema almacena una energía respecto al ambiente que le rodea. Por ejemplo, consideremos el agua situada en un embalse a cierta altura. Este agua puede emplearse para mover turbinas y generar energía eléctrica, pero, una vez que todo el agua ha bajado al nivel del mar, ya no se puede seguir aprovechando. Hay un límite en la energía disponible asociado a la diferencia de altura entre el agua del embalse y el entorno. Cuando es