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FísicaFísica114 visualizaciones·Actualizado Jun 4, 2026·7 páginas

Entendiendo las Colisiones - Física Grados 10 y 11

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María José Zapata Muñoz@araosapatauoz_mnpxa3

¿Te has preguntado por qué una pelota de fútbol puede... Mostrar más

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Abril 8/2021

la energía en las colisiones. ppp

CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL/MOMENTO LINEAL:

Es una magnitud vectorial que relaciona la m

Cantidad de Movimiento Lineal

Imaginate corriendo a toda velocidad - tu cantidad de movimiento depende tanto de tu masa como de qué tan rápido vas. Es por eso que es más fácil detener a un niño corriendo que a un adulto a la misma velocidad.

La cantidad de movimiento (también llamada momento lineal) se calcula con la fórmula: p = m × v. Donde p es el momento enkgm/sen kg⋅m/s, m es la masa (en kg) y v es la velocidad enm/sen m/s.

Por ejemplo, si una persona de 75 kg camina a 2 m/s, su cantidad de movimiento será: p = 75 kg × 2 m/s = 150 kg⋅m/s. ¡Es así de sencillo!

¡Dato curioso! Un camión lento puede tener la misma cantidad de movimiento que un auto rápido, todo depende de la combinación masa-velocidad.

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CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL/MOMENTO LINEAL:

Es una magnitud vectorial que relaciona la m

Impulso Mecánico y Ejercicios Prácticos

El impulso mecánico te explica por qué duele más un golpe fuerte y corto que uno suave y largo. Se calcula como: I = F × Δt, donde I es el impulso (en N⋅s), F es la fuerza (en N) y Δt es el tiempo (en s).

Pensá en un palo de golf golpeando una pelota con 2500 N durante 0.002 segundos. El impulso sería: I = 2500 N × 0.002 s = 5 N⋅s. Aunque el tiempo es súper corto, ¡la fuerza es enorme!

En fútbol, si un jugador patea el balón con 500 N y el impulso es de 15 N⋅s, podés calcular que el tiempo de contacto fue de 0.03 segundos. Así es como la física explica los deportes que ves todos los días.

Consejo de estudio: Para resolver problemas de impulso, siempre identificá primero qué datos tenés y qué te piden encontrar.

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CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL/MOMENTO LINEAL:

Es una magnitud vectorial que relaciona la m

Teorema del Impulso-Momento

Acá viene lo genial: el teorema del impulso conecta todo lo que vimos. Dice que el impulso de una fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento: I = F × Δt = Δp.

Supongamos que una fuerza de 55 N actúa sobre un cuerpo de 75 kg durante 14 segundos. Primero calculás el impulso: I = 55 N × 14 s = 770 N⋅s. Por el teorema, este impulso también es el cambio en la cantidad de movimiento.

Si el cuerpo inicialmente se movía a 9 m/s, podés encontrar su velocidad final usando que el cambio de momento es 770 kg⋅m/s. Después de hacer las cuentas, la velocidad final sería 19.27 m/s.

Tip para exámenes: Este teorema te permite resolver problemas desde dos enfoques diferentes - elegí el que te resulte más fácil según los datos.

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Conversiones de Temperatura

Cambiar entre escalas de temperatura es súper útil en la vida real. Las tres escalas principales son Celsius (°C), Fahrenheit (°F) y Kelvin (K).

Para convertir de °C a °F usás: °F = °C×9/5°C × 9/5 + 32. Para convertir a Kelvin: K = °C + 273.15. Por ejemplo, el tungsteno hierve a 5900°C, que equivale a 10,652°F y 6,173.15 K.

Si alguien tiene 98.2°F de fiebre, convertís a Celsius: (98.2 - 32) ÷ 1.8 = 36.78°C. Como la temperatura normal va de 36.1°C a 37.2°C, esa persona está bien.

Dato importante: El Kelvin se usa en ciencia porque no tiene números negativos - ¡el cero absoluto es 0 K!

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Propiedades de los Termómetros

Un buen termómetro necesita sustancias que cambien de manera predecible con la temperatura. Por eso el mercurio era tan popular antes (aunque ahora sabemos que es tóxico).

El líquido termométrico ideal debe expandirse uniformemente con el calor, ser visible para leer fácilmente, y no reaccionar químicamente con el termómetro. También debe mantenerse líquido en el rango de temperaturas que querés medir.

La temperatura en sí es una medida de la energía interna de un sistema - básicamente, qué tan "agitadas" están las partículas microscópicas. Es por eso que las cosas se expanden cuando se calientan.

Conexión real: Los termómetros digitales modernos usan sensores eléctricos en lugar de líquidos, pero el principio básico sigue siendo el mismo.

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4.6/5App Store
4.7/5Google Play

La app es muy fácil de usar y está muy bien diseñada. Hasta ahora he encontrado todo lo que estaba buscando y he podido aprender mucho de las presentaciones. Definitivamente utilizaré la aplicación para un examen de clase. Y, por supuesto, también me sirve mucho de inspiración.

Pablousuario de iOS

Esta app es realmente genial. Hay tantos apuntes de clase y ayuda [...]. Tengo problemas con matemáticas, por ejemplo, y la aplicación tiene muchas opciones de ayuda. Gracias a Knowunity, he mejorado en mates. Se la recomiendo a todo el mundo.

Elenausuaria de Android

Vaya, estoy realmente sorprendida. Acabo de probar la app porque la he visto anunciada muchas veces y me he quedado absolutamente alucinada. Esta app es LA AYUDA que quieres para el insti y, sobre todo, ofrece muchísimas cosas, como ejercicios y hojas informativas, que a mí personalmente me han sido MUY útiles.

Anausuaria de iOS

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Entendiendo las Colisiones - Física Grados 10 y 11

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María José Zapata Muñoz@araosapatauoz_mnpxa3

¿Te has preguntado por qué una pelota de fútbol puede dañarte tanto al golpearte, o cómo funciona un termómetro? En esta clase verás dos conceptos súper importantes de la física: la cantidad de movimiento (que explica por qué los objetos... Mostrar más

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Cantidad de Movimiento Lineal

Imaginate corriendo a toda velocidad - tu cantidad de movimiento depende tanto de tu masa como de qué tan rápido vas. Es por eso que es más fácil detener a un niño corriendo que a un adulto a la misma velocidad.

La cantidad de movimiento (también llamada momento lineal) se calcula con la fórmula: p = m × v. Donde p es el momento enkgm/sen kg⋅m/s, m es la masa (en kg) y v es la velocidad enm/sen m/s.

Por ejemplo, si una persona de 75 kg camina a 2 m/s, su cantidad de movimiento será: p = 75 kg × 2 m/s = 150 kg⋅m/s. ¡Es así de sencillo!

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Impulso Mecánico y Ejercicios Prácticos

El impulso mecánico te explica por qué duele más un golpe fuerte y corto que uno suave y largo. Se calcula como: I = F × Δt, donde I es el impulso (en N⋅s), F es la fuerza (en N) y Δt es el tiempo (en s).

Pensá en un palo de golf golpeando una pelota con 2500 N durante 0.002 segundos. El impulso sería: I = 2500 N × 0.002 s = 5 N⋅s. Aunque el tiempo es súper corto, ¡la fuerza es enorme!

En fútbol, si un jugador patea el balón con 500 N y el impulso es de 15 N⋅s, podés calcular que el tiempo de contacto fue de 0.03 segundos. Así es como la física explica los deportes que ves todos los días.

Consejo de estudio: Para resolver problemas de impulso, siempre identificá primero qué datos tenés y qué te piden encontrar.

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Teorema del Impulso-Momento

Acá viene lo genial: el teorema del impulso conecta todo lo que vimos. Dice que el impulso de una fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento: I = F × Δt = Δp.

Supongamos que una fuerza de 55 N actúa sobre un cuerpo de 75 kg durante 14 segundos. Primero calculás el impulso: I = 55 N × 14 s = 770 N⋅s. Por el teorema, este impulso también es el cambio en la cantidad de movimiento.

Si el cuerpo inicialmente se movía a 9 m/s, podés encontrar su velocidad final usando que el cambio de momento es 770 kg⋅m/s. Después de hacer las cuentas, la velocidad final sería 19.27 m/s.

Tip para exámenes: Este teorema te permite resolver problemas desde dos enfoques diferentes - elegí el que te resulte más fácil según los datos.

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Conversiones de Temperatura

Cambiar entre escalas de temperatura es súper útil en la vida real. Las tres escalas principales son Celsius (°C), Fahrenheit (°F) y Kelvin (K).

Para convertir de °C a °F usás: °F = °C×9/5°C × 9/5 + 32. Para convertir a Kelvin: K = °C + 273.15. Por ejemplo, el tungsteno hierve a 5900°C, que equivale a 10,652°F y 6,173.15 K.

Si alguien tiene 98.2°F de fiebre, convertís a Celsius: (98.2 - 32) ÷ 1.8 = 36.78°C. Como la temperatura normal va de 36.1°C a 37.2°C, esa persona está bien.

Dato importante: El Kelvin se usa en ciencia porque no tiene números negativos - ¡el cero absoluto es 0 K!

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Propiedades de los Termómetros

Un buen termómetro necesita sustancias que cambien de manera predecible con la temperatura. Por eso el mercurio era tan popular antes (aunque ahora sabemos que es tóxico).

El líquido termométrico ideal debe expandirse uniformemente con el calor, ser visible para leer fácilmente, y no reaccionar químicamente con el termómetro. También debe mantenerse líquido en el rango de temperaturas que querés medir.

La temperatura en sí es una medida de la energía interna de un sistema - básicamente, qué tan "agitadas" están las partículas microscópicas. Es por eso que las cosas se expanden cuando se calientan.

Conexión real: Los termómetros digitales modernos usan sensores eléctricos en lugar de líquidos, pero el principio básico sigue siendo el mismo.

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4.6/5App Store
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La app es muy fácil de usar y está muy bien diseñada. Hasta ahora he encontrado todo lo que estaba buscando y he podido aprender mucho de las presentaciones. Definitivamente utilizaré la aplicación para un examen de clase. Y, por supuesto, también me sirve mucho de inspiración.

Pablousuario de iOS

Esta app es realmente genial. Hay tantos apuntes de clase y ayuda [...]. Tengo problemas con matemáticas, por ejemplo, y la aplicación tiene muchas opciones de ayuda. Gracias a Knowunity, he mejorado en mates. Se la recomiendo a todo el mundo.

Elenausuaria de Android

Vaya, estoy realmente sorprendida. Acabo de probar la app porque la he visto anunciada muchas veces y me he quedado absolutamente alucinada. Esta app es LA AYUDA que quieres para el insti y, sobre todo, ofrece muchísimas cosas, como ejercicios y hojas informativas, que a mí personalmente me han sido MUY útiles.

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