Dpto. Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía
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Problemas

Razonar acerca del tipo de ondas que pueden propagarse en un fluido.

Cuestion de Movimiento Ondulatorio.

Realizar el producto vectorial indicado:

D=(A+B) X (A–B)


¿Cómo se escribiría este resultado en términos geométricos?

Problema de Introducción (Magnitudes y Vectores).

Relacionar el módulo de compresibilidad de un material con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson.

Cuestion de Propiedades Elásticas de los Sólidos.

Representar la frecuencia fundamental y el primer armónico de una onda estacionaria en un tubo abierto y otro cerrado.

Cuestion de Interferencias.

Representar la variación de temperatura en función de la energía que se transfiere en forma de calor a una masa de 1 g de agua helada a -30 ºC hasta convertirla en vapor a 120 ºC. En el mismo proceso, cómo sería la gráfica correspondiente a la energía interna en función de esta energía suministrada. Calor específico del hielo 2090 Jkg-1K-1; calor específico del agua líquida 4190 Jkg-1K-1; calor específico del vapor 2010 Jkg-1K-1; calor latente de fusión 3.33•105 Jkg-1; calor latente de vaporización 2.26•106 Jkg-1.

Cuestion de Calor y Primer Principio de la Termodinámica.

Representar y explicar el diagrama esfuerzo-deformación unitaria para los distintos tipos de materiales.

Cuestion de Propiedades Elásticas de los Sólidos.

Resonancia: definición, fundamentos físicos, diferencia entre la resonancia en amplitud y en velocidad. Presentar algunos fenómenos en los que intervenga la resonancia.

Cuestion de Movimiento Oscilatorio.

Resumir cualitativamente los efectos del movimiento de la Tierra sobre el movimiento de una partícula sobre la superficie terrestre.

Cuestion de Cinemática de la Partícula.

Sabiendo que 1 atmósfera es la presión ejercida por una columna de mercurio de densidad 13.59 g/cm3 de 76 cm de altura y 1 cm2 de sección, calcular sus equivalencias en los sistemas CGS, Internacional y técnico.

Problema de Introducción (Magnitudes y Vectores).

Sabiendo que el coeficiente de Poisson de un material es μ, ¿cuál será la variación unitaria del área de la sección transversal de un paralelepípedo de dicho material cuya longitud es l y sus dimensiones transversales a y b, al ser sometido a una fuerza tensora que le produce un alargamiento Δl?

Problema de Propiedades Elásticas de los Sólidos.

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