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Questions and Answers
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la presión y el radio de una superficie curva, según la Ley de Laplace?
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la presión y el radio de una superficie curva, según la Ley de Laplace?
- La presión es inversamente proporcional al radio. (correct)
- La presión es directamente proporcional al cuadrado del radio.
- La presión es inversamente proporcional al cuadrado del radio.
- La presión es directamente proporcional al radio.
¿Cuál es el principal efecto de los surfactantes en los alvéolos pulmonares?
¿Cuál es el principal efecto de los surfactantes en los alvéolos pulmonares?
- Reducir la tensión superficial para evitar el colapso alveolar. (correct)
- Reducir la viscosidad de los fluidos para mejorar la ventilación.
- Aumentar la presión dentro los alvéolos para mejorar la difusión de oxígeno.
- Aumentar la tensión superficial para facilitar el intercambio gaseoso.
¿Qué característica describe mejor un flujo laminar estacionario en un fluido?
¿Qué característica describe mejor un flujo laminar estacionario en un fluido?
- Alta velocidad y variaciones significativas en la dirección.
- Movimiento caótico y errático de las partículas fluidas.
- Flujo con formación de remolinos y turbulencias.
- Líneas de corriente paralelas y movimiento predecible. (correct)
¿En qué se diferencia un flujo turbulento de un flujo laminar?
¿En qué se diferencia un flujo turbulento de un flujo laminar?
¿Cuál es el propósito principal de la termoterapia en el tratamiento de lesiones?
¿Cuál es el propósito principal de la termoterapia en el tratamiento de lesiones?
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la diferencia entre trayectoria y desplazamiento?
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la diferencia entre trayectoria y desplazamiento?
En el estudio de la mecánica, ¿cuál es la distinción principal entre cinemática y cinética?
En el estudio de la mecánica, ¿cuál es la distinción principal entre cinemática y cinética?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de momento de una fuerza?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de momento de una fuerza?
Según la definición de equilibrio estático, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un objeto se encuentre en reposo?
Según la definición de equilibrio estático, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un objeto se encuentre en reposo?
¿Cómo se compara el espacio recorrido por un objeto con la magnitud de su vector desplazamiento?
¿Cómo se compara el espacio recorrido por un objeto con la magnitud de su vector desplazamiento?
Si un objeto se mueve con velocidad constante, ¿qué ley de Newton describe este comportamiento?
Si un objeto se mueve con velocidad constante, ¿qué ley de Newton describe este comportamiento?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el centro de gravedad de un objeto?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el centro de gravedad de un objeto?
Si un objeto se deforma, ¿qué ocurre con su centro de masa y centro de gravedad?
Si un objeto se deforma, ¿qué ocurre con su centro de masa y centro de gravedad?
Una fuerza de $10 N$ se aplica sobre un objeto de $2 kg$. De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿cuál es la aceleración del objeto?
Una fuerza de $10 N$ se aplica sobre un objeto de $2 kg$. De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿cuál es la aceleración del objeto?
¿Cómo se define el peso de un objeto en términos de fuerza?
¿Cómo se define el peso de un objeto en términos de fuerza?
Cuando una persona ejerce una fuerza sobre una pared, la pared actúa con una fuerza opuesta. ¿A qué ley de Newton se refiere este fenómeno?
Cuando una persona ejerce una fuerza sobre una pared, la pared actúa con una fuerza opuesta. ¿A qué ley de Newton se refiere este fenómeno?
¿Cuál es la diferencia fundamental entre masa y peso?
¿Cuál es la diferencia fundamental entre masa y peso?
¿Cuál es la unidad de medida utilizada para el impulso?
¿Cuál es la unidad de medida utilizada para el impulso?
Si se aplica una fuerza sobre un objeto durante un corto intervalo de tiempo, ¿qué magnitud física cambia directamente según la definición de impulso?
Si se aplica una fuerza sobre un objeto durante un corto intervalo de tiempo, ¿qué magnitud física cambia directamente según la definición de impulso?
¿Cuál de las siguientes opciones representa una medida de la capacidad de un sistema para realizar un trabajo?
¿Cuál de las siguientes opciones representa una medida de la capacidad de un sistema para realizar un trabajo?
Según las leyes de Newton, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
Según las leyes de Newton, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
¿Cuál de las siguientes unidades es adecuada para expresar la tensión superficial?
¿Cuál de las siguientes unidades es adecuada para expresar la tensión superficial?
Si la sección transversal de un tubo por el que fluye agua es de $0.2 m^2$ y la velocidad promedio del agua es de $2 m/s$, ¿cuál es el caudal volumétrico?
Si la sección transversal de un tubo por el que fluye agua es de $0.2 m^2$ y la velocidad promedio del agua es de $2 m/s$, ¿cuál es el caudal volumétrico?
¿Qué efecto tiene un aumento en la temperatura sobre la tensión superficial de un líquido?
¿Qué efecto tiene un aumento en la temperatura sobre la tensión superficial de un líquido?
¿Cómo influyen las impurezas o los surfactantes en la tensión superficial de un líquido?
¿Cómo influyen las impurezas o los surfactantes en la tensión superficial de un líquido?
De los siguientes líquidos, ¿cuál se esperaría que tenga la mayor tensión superficial a la misma temperatura?
De los siguientes líquidos, ¿cuál se esperaría que tenga la mayor tensión superficial a la misma temperatura?
Un líquido tiene una tensión superficial de $0.073 N/m$. Si se aplica una fuerza de $0.146 N$ sobre una longitud dada, ¿cuál es la longitud sobre la cual se aplica esta fuerza?
Un líquido tiene una tensión superficial de $0.073 N/m$. Si se aplica una fuerza de $0.146 N$ sobre una longitud dada, ¿cuál es la longitud sobre la cual se aplica esta fuerza?
Si se duplica el área de la sección transversal de un tubo, manteniendo constante la velocidad media del fluido, ¿qué ocurre con el caudal volumétrico?
Si se duplica el área de la sección transversal de un tubo, manteniendo constante la velocidad media del fluido, ¿qué ocurre con el caudal volumétrico?
Si la temperatura de un líquido se reduce drásticamente, ¿qué cambio se esperaría en su tensión superficial?
Si la temperatura de un líquido se reduce drásticamente, ¿qué cambio se esperaría en su tensión superficial?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se origina la tensión superficial?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se origina la tensión superficial?
Un líquido con una tensión superficial de $0.05 N/m$ se encuentra en un recipiente. Si se agrega un surfactante, ¿qué sucedería con la tensión superficial en comparación con su valor original?
Un líquido con una tensión superficial de $0.05 N/m$ se encuentra en un recipiente. Si se agrega un surfactante, ¿qué sucedería con la tensión superficial en comparación con su valor original?
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la energía cinética (EC), la masa (M) y la velocidad (v)?
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la energía cinética (EC), la masa (M) y la velocidad (v)?
¿Cuál de las siguientes expresiones representa correctamente el trabajo (w) realizado por una fuerza (F) al desplazar un objeto una distancia (dx) con un ángulo θ entre la fuerza y el desplazamiento?
¿Cuál de las siguientes expresiones representa correctamente el trabajo (w) realizado por una fuerza (F) al desplazar un objeto una distancia (dx) con un ángulo θ entre la fuerza y el desplazamiento?
¿Cómo se define la potencia (P) en términos de trabajo (W) y tiempo (t)?
¿Cómo se define la potencia (P) en términos de trabajo (W) y tiempo (t)?
Si la fuerza aplicada y el desplazamiento de un objeto son perpendiculares, ¿cuál es el valor del trabajo realizado?
Si la fuerza aplicada y el desplazamiento de un objeto son perpendiculares, ¿cuál es el valor del trabajo realizado?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre la densidad (ρ), la masa (m) y el volumen (V) de un fluido?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre la densidad (ρ), la masa (m) y el volumen (V) de un fluido?
¿Qué unidad se utiliza para medir la presión en el Sistema Internacional?
¿Qué unidad se utiliza para medir la presión en el Sistema Internacional?
Según el principio de Pascal, ¿cómo se transmite la presión en un fluido incompresible y en reposo?
Según el principio de Pascal, ¿cómo se transmite la presión en un fluido incompresible y en reposo?
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la energía potencial elástica (EPA)?
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la energía potencial elástica (EPA)?
Si se aplica una fuerza sobre un área determinada de un fluido, ¿cómo se relaciona la presión resultante con la fuerza y el área según la ley de Pascal?
Si se aplica una fuerza sobre un área determinada de un fluido, ¿cómo se relaciona la presión resultante con la fuerza y el área según la ley de Pascal?
¿Cuál es la condición necesaria para que el trabajo realizado por una fuerza sea máximo?
¿Cuál es la condición necesaria para que el trabajo realizado por una fuerza sea máximo?
Flashcards
Mecánica
Mecánica
Rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, las fuerzas que actúan sobre ellos y sus efectos, utilizando las leyes del movimiento y la gravitación.
Cinemática
Cinemática
Estudio del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.
Cinética
Cinética
Estudio del movimiento de los cuerpos considerando las fuerzas que actúan sobre ellos.
Posición
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Trayectoria
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Desplazamiento
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Centro de gravedad
Centro de gravedad
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Ley de Laplace
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Surfactantes
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Viscosidad
Viscosidad
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Flujo laminar
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Flujo turbulento
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Momento de una fuerza (Torque)
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Equilibrio estático
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Primera ley de Newton: Inercia
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Segunda ley de Newton: Fuerza, masa y aceleración
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Tercera ley de Newton: Acción y reacción
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Ímpetu (Cantidad de movimiento)
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Impulso
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Energía
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Trabajo
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Caudal volumétrico
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Unidad de caudal volumétrico
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Tensión superficial
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Causa de la tensión superficial
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Influencia de la naturaleza del fluido en la tensión superficial
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Influencia de la temperatura en la tensión superficial
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Influencia de impurezas o surfactantes en la tensión superficial
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Velocidad media del fluido
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Área de la sección transversal
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Relación entre caudal volumétrico, área de la sección transversal y velocidad media del fluido
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Energía cinética (EC)
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Energía potencial gravitatoria (EP)
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Energía potencial elástica (EPA)
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Potencia
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Densidad (p)
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Presión (P)
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Ley de Pascal
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Principio de Arquímedes
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Principio de Bernoulli
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Study Notes
Tema 1: Agente Físico
- Los agentes físicos son materia y energía aplicados a los pacientes para rehabilitación, prevención y diagnóstico.
- Se integran en procesos clínicos, patológicos y fisiológicos.
- Sirven para una rehabilitación completa.
Clasificación de la Radiación
- La radiación se clasifica en ionizante y no ionizante.
- La radiación ionizante extrae electrones de los átomos.
- Ejemplos incluyen rayos X y gamma, ultravioleta, infrarrojos, microondas y calor.
- La radiación no ionizante no extrae electrones.
- La radiación se clasifica según su origen (natural o artificial).
Clasificación por Efecto
- La radiación puede tener efectos térmicos, mecánicos o electromagnéticos.
Tema 2: Bases de la Mecánica
- La mecánica analiza el movimiento de los cuerpos, las fuerzas que actúan sobre ellos y sus efectos.
- La cinemática estudia el movimiento sin considerar las causas que lo producen.
- Tres conceptos fundamentales de la cinemática incluyen posición, trayectoria y desplazamiento.
- El desplazamiento es una magnitud vectorial.
- La cinética estudia el movimiento en relación con las fuerzas que lo producen.
- Dos conceptos fundamentales son estática y dinámica.
- La estática analiza las condiciones de equilibrio de los cuerpos.
- La dinámica analiza el movimiento de los cuerpos cuando están sujetos a fuerzas.
- La cinemática y cinética pueden aplicarse a cuerpos rígidos y deformables.
Magnitudes y Unidades
- Magnitud física: propiedad natural cuantificable con medición directa o cálculo matemático.
- Medir/medir: comparar cuántas veces una magnitud está incluida en la medida.
- Par de medida: escala o modelo previamente definido y aceptado para un ámbito determinado.
Magnitudes Fundamentales
- Longitud: unidad SI - metro (m), dimensión - L, escalar,
- Masa: unidad SI - kilogramo (kg), dimensión - M, escalar,
- Tiempo: unidad SI - segundo (s), dimensión - T, escalar,
- Corriente eléctrica: unidad SI - amperio (A), dimensión - I, escalar,
- Temperatura: unidad SI - Kelvin (K), dimensión - Θ, escalar,
- Cantidad de materia: unidad SI - mol (mol), dimensión - N, escalar,
- Intensidad luminosa: unidad SI - candela (cd), dimensión - J, vectorial.
Magnitudes Derivadas
- Área (m²), Volumen (m³).
- Velocidad (m/s), Aceleración (m/s²), Fuerza (N), Presión (Pa), Trabajo/Energía (J), Potencia (J/s).
Tema 3: Mecánica de Fluidos
- La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos (líquidos y gases), en reposo o movimiento.
- La densidad (ρ) es la masa por unidad de volumen (kg/m³).
- La presión (P) es la fuerza ejercida por unidad de superficie (Pa).
- La presión en un fluido aumenta con la profundidad.
- El principio de Arquímedes describe la fuerza de empuje.
- La ley de Pascal describe la transmisión de la presión.
- Fluidos incompresibles con variación de presión.
Tema 4: Termoterapia y Crioterapia
- Termoterapia: tratamiento con calor para aliviar dolores, mejorar la circulación y promover relajación.
- Crioterapia: tratamiento con frío para reducir inflamaciones y aliviar dolores.
- Variables de estado: magnitudes que describen el estado de un sistema termodinámico sin importar el camino. (temperatura, presión, volumen).
- Variables intensivas: independiente de la cantidad de materia (presión, temperatura, densidad).
- Variables extensivas: dependen de la cantidad de materia (masa, volumen).
Tema 5: Movimiento Ondulatorio, Ondas, Ultrasonidos
- Movimiento ondulatorio: perturbación que se propaga en cualquier punto del espacio.
- Ondas: transportan energía, pero no materia.
- Ondas mecánicas requieren un medio material.
- Ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío.
- La clasificación de ondas según su dirección de propagación es en transversales y longitudinales.
- Longitud de onda: distancia entre dos puntos idénticos en la onda.
- Frecuencia: número de oscilaciones o ciclos de una onda en un segundo (Hertz).
- Período: tiempo necesario para una oscilación completa.
- Amplitud: altura máxima de una onda respecto a su posición de equilibrio.
- Energía de una onda depende de la amplitud.
- Velocidad de propagación (v): velocidad de una onda en un medio; depende de las características del medio.
- Potencia: cantidad de energía transportada por unidad de tiempo; depende de la amplitud y del medio.
- Intensidad de onda: depende de la potencia de una onda.
- Ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales (compresiones y rarefacciones) que se propagan en un medio material.
Tema 6: Bases Físicas de la Electraterapia
- Ley de Ohm: describe la relación entre voltaje (tensión, U), intensidad (I) y resistencia (R) en un circuito eléctrico. U = IR
- Voltaje (U): fuerza que empuja electrones, medida en voltios (V).
- Intensidad de corriente (I): cantidad de carga eléctrica que fluye en un segundo, medida en amperios (A).
- Coulomb (Q): unidad de carga eléctrica. Q = It.
- El sentido real de la corriente eléctrica es del polo negativo al positivo.
- El sentido convencional es del positivo al negativo.
- La electroterapia usa corrientes eléctricas con fines terapéuticos.
- Aplicaciones principales como el manejo del dolor, la estimulación muscular, mejoramiento de circulación y uso de medicamentos.
Conceptos Adicionales
- Entalpía: magnitud termodinámica que representa la energía total de un sistema.
- Entropía: medida del desorden o la dispersión de energía en un sistema.
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