Más abajo encontrarán las fechas de recuperatorio de febrero.
Si tienen alguna duda pueden escribirme a fisica1utn@gmail.com
Felicidades!
Primero R (jueves)
Primero Tercera (viernes)
sábado, 17 de diciembre de 2016
sábado, 3 de diciembre de 2016
Notas recuperatorio 3er parcial (F1 1ro 3ra viernes)
Hola a los 3,
Las notas son:
Novellino 4
Paradiso 2
Ponce 9
Si alguno está en condiciones de firmar la libreta lo espero el próximo (no feriado) jueves en el aula del segundo piso o el viernes en la del tercero. En el horario de 8:30 a 10:30. También pueden pasar para revisar las correcciones.
Saludos
Las notas son:
Novellino 4
Paradiso 2
Ponce 9
Si alguno está en condiciones de firmar la libreta lo espero el próximo (no feriado) jueves en el aula del segundo piso o el viernes en la del tercero. En el horario de 8:30 a 10:30. También pueden pasar para revisar las correcciones.
Saludos
jueves, 24 de noviembre de 2016
Fechas de recuperatorios FEBRERO (1ro R y 1ro 3ra)
Si tienen alguna duda me escriben a fisica1utn@gmail.com
TODOS LOS EXÁMENES COMIENZAN 8:30 horas
Las fechas de recuperación para el curso primero R (jueves por la mañana) son:
Recuperatorios diciembre 2016:
1/12 - recup. 3er parcial
15/12 - recup. 1er parcial
Recuperatorios Febrero 2017
2/2 - 2R1P ó 2R2P ó 2R3P
9/2 - 2R1P ó 2R2P ó 2R3P
16/2 - 2R3P (Sólo para el alumno que al comenzar febrero deba recuperar
los tres (3) parciales y que a la fecha haya aprobado el 2R1p y el 2R2p.)
Aclaración 1: El alumno que al comenzar febrero sólo deba recuperar un (1)
examen podrá optar presentarse en la primera o segunda fecha.
Aclaración 2: El alumno que al comenzar febrero sólo deba recuperar dos (2)
exámenes deberá presentarse en la primera y segunda fecha.
Las fechas de recuperación para el curso primero 3ra (viernes por la mañana) son:
Recuperatorios diciembre 2016:
2/12 - recup. 3er parcial
16/12 - recup. 1er parcial
Recuperatorios Febrero 2017
3/2 2R1P ó 2R2P ó 2R3P
10/2 - 2R1P ó 2R2P ó 2R3P
17/2 - 2R3P (Sólo para el alumno que al comenzar febrero deba recuperar
los tres (3) parciales y que a la fecha haya aprobado el 2R1p y el 2R2p) Aclaración 1: El alumno que al comenzar febrero sólo deba recuperar un (1)
examen podrá optar presentarse en la primera o segunda fecha.
Aclaración 2: El alumno que al comenzar febrero sólo deba recuperar dos (2)
exámenes deberá presentarse en la primera y segunda fecha.
domingo, 20 de noviembre de 2016
NOTAS 3er PARCIAL (1ro R y 1ro 3ra)
Hola a ambos cursos (Jueves y viernes),
Abajo podrán revisar las listas con las notas.
El jueves próximo a las 10:30 hs los espero en el aula del SEGUNDO piso para que puedan revisar las correcciones de sus exámenes.
Las personas que ya tengan aprobados los TPs y los tres parciales pueden traer sus libretas (deben tener el sello)
NOTAS DE PRIMERO R (jueves) (VER MÁS ABAJO 1ro 3ra)
PRIMERO TERCERA (VIERNES)
Abajo podrán revisar las listas con las notas.
El jueves próximo a las 10:30 hs los espero en el aula del SEGUNDO piso para que puedan revisar las correcciones de sus exámenes.
Las personas que ya tengan aprobados los TPs y los tres parciales pueden traer sus libretas (deben tener el sello)
NOTAS DE PRIMERO R (jueves) (VER MÁS ABAJO 1ro 3ra)
PRIMERO TERCERA (VIERNES)
viernes, 11 de noviembre de 2016
jueves, 3 de noviembre de 2016
fechas F1 1R (jueves)
10/11
- repaso
- entrega de informes
- bajar al laboratorio (sólo los que hayan faltado a esa clase o que deba repetir la experiencia)
17/11 - 3er Parcial (8 a 10 hs)
24/11
- Entrega parciales
- Parcial TPs (para todos aquellos que no hayan aprobado a la fecha los TPs)
1/12 - Recup. 3er parcial (8 a 10 hs)
15/12 - Recup 1er parcial (8 a 10 hs)
Las fechas de las segundas instancias de recuperación para los tres parciales serán publicadas a principios de diciembre. Los recuperatorios se tomarán durante los jueves de febrero durante la mañana.
Saludos
- repaso
- entrega de informes
- bajar al laboratorio (sólo los que hayan faltado a esa clase o que deba repetir la experiencia)
17/11 - 3er Parcial (8 a 10 hs)
24/11
- Entrega parciales
- Parcial TPs (para todos aquellos que no hayan aprobado a la fecha los TPs)
1/12 - Recup. 3er parcial (8 a 10 hs)
15/12 - Recup 1er parcial (8 a 10 hs)
Las fechas de las segundas instancias de recuperación para los tres parciales serán publicadas a principios de diciembre. Los recuperatorios se tomarán durante los jueves de febrero durante la mañana.
Saludos
martes, 11 de octubre de 2016
domingo, 2 de octubre de 2016
sábado, 17 de septiembre de 2016
Notas 2do parcial (F1 1ro 3ra - viernes)
Hola,
El próximo viernes podrán revisar las correcciones de sus exámenes. Recuerden que el recuperatorio del mismo será el viernes 30 de 8 a 10 hs.
Saludos,
Agustín
El próximo viernes podrán revisar las correcciones de sus exámenes. Recuerden que el recuperatorio del mismo será el viernes 30 de 8 a 10 hs.
Saludos,
Agustín
jueves, 15 de septiembre de 2016
Notas 2do parcial 1ºR (jueves 15/9)
Hola,
Recuerden que el próximo jueves podrán revisar las correciones de los exámenes. El jueves 29/9 será el primer recuperatorio de este parcial.
Saludos.
Recuerden que el próximo jueves podrán revisar las correciones de los exámenes. El jueves 29/9 será el primer recuperatorio de este parcial.
Saludos.
miércoles, 31 de agosto de 2016
Un "giróscopo" en el espacio
En este video verán como un disc-man (¿saben lo que es?) encendido presenta mayor estabilidad que uno apagado.
Giróscopo montado en un automovil
Apunta en una dirección fija del espacio. L se conserva (No hay torque, no hay precesión!!!)
lunes, 22 de agosto de 2016
Condición de rodadura
Recuerden que la condición de rodadura sea válida implica que no haya deslizamiento entre las superficies en contacto. O sea, tanto las velocidades como las aceleraciones de ambas superficies son iguales.
En el caso del piso ambas son nulas (v_piso= 0 m/s y a_piso= 0 m/s^2) y por ende el punto de la rueda en contacto con el piso (marcado en rojo, llamado P) también tendrá v_p= 0 m/s y a_p= 0 m/s^2
Noten que los rayos inferiores de la rueda se ven nítidamente en esta fotografía de larga exposición mientras que los superiores se ven borrosos.
Ahora que conocemos la velocidad (o aceleración) de un punto del rígido podemos conocer la velocidad (o aceleración) de cualquier otro punto de interés, por ejemplo, el c.m.
a_cm=a_p + G * r
donde G es la aceleración angular y r el vector con origen en P que indica al punto de interés.
Como a_p= 0 m/s^2 (esta es la info que nos dio la condición de rodadura) la a_cm queda:
a_cm= G*r
Cabe aclarar que las anteriores ecuaciones son válidas tanto en su carácter vectorial (entonces emplearé un producto vectorial) como una condición que relaciona los módulos de a_cm, la aceleración angular y la distancia al punto P.
Al ser P un punto que pasa por el eje instantáneo de rotación podemos predecir cómo será el campo de velocidades de este cuerpo.
Los rayos azules que salen del punto P indican distintos puntos de interés. Las flechas rojas corresponden a las velocidades de alguno de esos puntos. Fíjense en dos cosas:
1) A medida que me alejo del eje de rotación aumenta el módulo de la velocidad
2) Los vectores velocidad son perpendiculares a los rayos azules ¿Por qué? (ver más abajo)
Recuerden, si uds. se paran en P verán en ese instante como si todo el cuerpo realizara una rotación pura alrededor suyo. Lo que significa que cada punto del cuerpo, en ese instante, parece que describe una trayectoria circular alrededor del eje instantáneo de rotación.
Como siempre las velocidades son tangenciales a la trayectorias.
En el caso del piso ambas son nulas (v_piso= 0 m/s y a_piso= 0 m/s^2) y por ende el punto de la rueda en contacto con el piso (marcado en rojo, llamado P) también tendrá v_p= 0 m/s y a_p= 0 m/s^2
Noten que los rayos inferiores de la rueda se ven nítidamente en esta fotografía de larga exposición mientras que los superiores se ven borrosos.
Ahora que conocemos la velocidad (o aceleración) de un punto del rígido podemos conocer la velocidad (o aceleración) de cualquier otro punto de interés, por ejemplo, el c.m.
a_cm=a_p + G * r
donde G es la aceleración angular y r el vector con origen en P que indica al punto de interés.
Como a_p= 0 m/s^2 (esta es la info que nos dio la condición de rodadura) la a_cm queda:
a_cm= G*r
Cabe aclarar que las anteriores ecuaciones son válidas tanto en su carácter vectorial (entonces emplearé un producto vectorial) como una condición que relaciona los módulos de a_cm, la aceleración angular y la distancia al punto P.
Al ser P un punto que pasa por el eje instantáneo de rotación podemos predecir cómo será el campo de velocidades de este cuerpo.
Los rayos azules que salen del punto P indican distintos puntos de interés. Las flechas rojas corresponden a las velocidades de alguno de esos puntos. Fíjense en dos cosas:
1) A medida que me alejo del eje de rotación aumenta el módulo de la velocidad
2) Los vectores velocidad son perpendiculares a los rayos azules ¿Por qué? (ver más abajo)
Recuerden, si uds. se paran en P verán en ese instante como si todo el cuerpo realizara una rotación pura alrededor suyo. Lo que significa que cada punto del cuerpo, en ese instante, parece que describe una trayectoria circular alrededor del eje instantáneo de rotación.
Como siempre las velocidades son tangenciales a la trayectorias.
martes, 21 de junio de 2016
centro de masas - sistema Tierra-Luna
Hola. En esta web encontrarán una buena descripción sobre la dinámica de este sistema de partículas:
web Tierra-Luna
Saludos.
web Tierra-Luna
Saludos.
domingo, 5 de junio de 2016
Notas primer parcial (Cursos: 1R y 1ro 3ra)
Hola ambos cursos,
Primero las notas del curso de los viernes (primero tercera). Más abajo las notas de los recursantes.
Durante la próxima clase podrán revisar las correcciones.
Primero las notas del curso de los viernes (primero tercera). Más abajo las notas de los recursantes.
Durante la próxima clase podrán revisar las correcciones.
martes, 19 de abril de 2016
Fe de erratas
Ejercicio 20. En el ítem b), donde dice, "Determine en qué instantes se encuentra a 40 m de altura", debe decir: "Determine en qué instantes se encuentra a 10 m de altura". Y en la respuesta e), en lugar de 60 m, debe decir 20 m.
Ejercicio 23. En la respuesta dice 6,25 s y debería decir 12,5 s.
Ejercicio 49. b) 3 1/s. c) aB=27 cm/s2.
Ejercicio 53. e) 0,86 vueltas
Ejercicio 54. b) 35,8 vueltas
Ejercicio 88. Tachar "100 N" en el enunciado. Respuesta: 92.2 N
Ejercicio 91. a) 12 kg; b) 6,73 kg; c) 13,65 kg
Ejercicio 102. c) 6,74 m/s
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Despedida
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