Magnitud y medidas-Fuerza y Energía PDF

Title Magnitud y medidas-Fuerza y Energía
Author Odallys Chiriboga S.
Course Biofisica
Institution Universidad de Guayaquil
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Magnitud y medidas-Fuerza y Energía, Elasticidad y resistencia de los tejidos humanos....


Description

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Magnitud y medidas Magnitud es algo cuantificable, es decir, medible. Las magnitudes pueden ser directamente apreciables por nuestros sentidos, como los tamaños y pesos de las cosas, o más indirectas (aceleraciones, energías). Medir implica realizar un experimento de cuantificación, formalmente con un instrumento especial (reloj, balanza, termómetro) Medida de magnitudes. Clasificación: A.. Medición de magnitudes: Magnitud: toda propiedad de un cuerpo que se puede medir. Ej.: longitud, tiempo, temperatura. Medir: consisten en comparar una magnitud con otra similar que tomamos como unidad, y comprobar cuántas veces contiene la magnitud a dicha unidad. El resultado de una medida es siempre un número y una unidad. Requisitos de una unidad:  Ha de ser fija, constante.  Universal (común para todo el mundo).  Fácil de reproducir. B. Magnitudes ffundamentales undamentales y magnitudes derivadas: Magnitudes fundamentales: aquellas de las que pueden deducirse todas las demás magnitudes. Ej.: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la corriente eléctrica, etc. Magnitudes derivadas: se definen a partir de las magnitudes fundamentales, como combinaciones de ellas. Ej.: velocidad, densidad, aceleración, etc. magnitudes itudes vectoriales: C. Magnitudes escalares y magn Magnitudes escalares: son aquéllas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida.ej: temperatura, masa, densidad,... Magnitudes vectoriales: son las magnitudes que quedan caracterizadas por una cantidad (intensidad o módulo), una dirección y un sentido. Se representan mediante un vector.ej: velocidad, aceleración, fuerza,... Vector: se representa como un segmento orientado, con una dirección, dibujado de forma similar a una "flecha". Su longitud representa el módulo del vector y la "punta de flecha" indica su dirección. Su dirección y su sentido coinciden con los de la magnitud. Todo vector tiene un origen y un extremo. A. Magnitudes ffu u ndamentales longitud longitud: es la distancia que se encuentra entre dos puntos. La longitud de un objetivo es la distancia entre sus extremos, su extensión lineal medida de principio a fin. Anchura y altura

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Fuerza y Energía Fuerza “Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos materiales.” Definición de Wikipedia, que nos advierte: “No debe confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía.” Como definición de energía nos dice: “Energía...capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento.”

La la Lo

Vemos en la definición que la fuerza está relacionada con el movimiento y el cambio. La fuerza es la causa del cambio, energía la capacidad de cambiar. Una es potencial, la otra es energía en acción. materia cambia por la acción de fuerza, que es una manifestación de energía. Materia y energía pueden transformase mutuamente. único que parece coherente es el tercero. La materia es masa y la masa es energía.

Energía En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico. En física clásica, la ley universal de conservación de la energía —que es el fundamento del primer principio de la termodinámica—, indica que la energía ligada a un sistema aislado permanece constante en el tiempo. Eso significa que para multitud de sistemas físicos clásicos la suma de la energía mecánica, la energía calorífica, la energía electromagnética, y otros tipos de energía potencial es un número constante. Por ejemplo, la energía cinética se cuantifica en función del movimiento de la materia, la energía potencial según propiedades como el estado de deformación o a la posición de la materia en relación con las fuerzas que actúan sobre ella, la energía térmica según su capacidad calorífica, y la energía química según la composición química.

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Elasticidad y resistencia de los tejidos humanos.

La elasticidad es una propiedad que también se encuentra en muchos órganos, tejidos y músculos de los organismos, teniendo esto relación con la capacidad de crecer y volverse elásticos de acuerdo a diferentes situaciones. Un ejemplo claro de órgano elástico es la del estómago, que puede aumentar varias veces su tamaño original para luego volver a su estado de reposo luego de haberse realizado el proceso de alimentación. Normalmente, en el caso de los órganos y músculos, la elasticidad tiene que ver con una correcta hidratación ya que la ausencia de agua (como sucede con la piel) resquebraja y atrofia a los diferentes tejidos. La resistencia es la tendencia de un material a resistir el flujo de corriente y es específica para cada tejido, dependiendo de su composición, temperatura y de otras propiedades físicas. Los nervios, encargados de transmitir señales eléctricas, los músculos, y los vasos sanguíneos con su alto contenido en electrolitos y agua son buenos conductores. Los huesos, los tendones y la grasa tienen una gran resistencia y tienden a calentarse y coagularse antes que transmitir la corriente....


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