¿Cuál es la mejor aplicación de la física en la vida cotidiana?

Estos son algunos por ejemplo. de la física en la vida diaria.

La física se considera ciencia natural porque se ocupa de cosas como la materia, la fuerza, la energía y el movimiento. Como todos estos están relacionados con tareas relacionadas con la vida cotidiana, podemos decir que la física estudia cómo funciona el universo, cómo se mueve la Tierra alrededor del sol, cómo se enciende el rayo, cómo funciona nuestro refrigerador y mucho más. En resumen, la física define cómo funciona todo a nuestro alrededor. Cuando no puede separar nada de la ciencia y, nuestro mundo no puede desconectarse de las maravillas de la Física. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver una serie de cosas que funcionan según los principios de la Física. Podemos explicar nuestras diversas actividades haciendo uso del conocimiento de la física. Aquí, discutiremos algunos de los ejemplos, que nos ayudarán a aprender cómo la física juega su papel en nuestras vidas cada día.

Caminando

Una serie de principios de la física están involucrados en el simple acto de caminar. Implica conceptos de peso, las tres leyes de Newton de inercia, fricción, ley gravitacional y energía potencial y cinética. Cuando caminamos, en realidad actuamos como un péndulo invertido. Cuando ponemos el pie en el suelo, se convierte en nuestro eje y nuestra masa se centra en nuestro abdomen, describiendo la forma de un arco. Cuando ponemos el pie en el suelo, en realidad ponemos peso, es decir, w = mg y aplicamos fuerza hacia atrás en el suelo, como respuesta a nuestro peso, el suelo responde por una fuerza opuesta que es de naturaleza vertical, en la pierna que nos frena y esta desaceleración el proceso continúa a menos que nuestra pierna se acerque más a nuestra barriga. Cuando la pierna se mueve, la energía cinética es máxima y la energía potencial es cero, pero, cuando la pierna llega más cerca del vientre o del arco, la energía potencial alcanza su máximo. Cuando se da otro paso, la energía potencial almacenada se convierte en energía cinética y este proceso continúa. Actuamos como un péndulo imperfecto, porque toda la energía potencial no se convierte en energía cinética. Solo el 65 por ciento de la energía es provista por la energía potencial almacenada para dar el siguiente paso, el 35 por ciento restante es provista por procesos bioquímicos. (Kunzig, 2001)

Cuando caminamos, en realidad hacemos algo de trabajo en términos físicos, como W = F * S, cuando ejercemos cierta fuerza y, como resultado, cubrimos cierta distancia en la que realmente trabajamos. Al caminar, se aplican las tres leyes del movimiento de Newton. La primera ley del movimiento establece que un cuerpo permanece en estado de reposo a menos que se le aplique una fuerza. Cuando estamos en reposo, la inercia es máxima. El cuerpo necesita la mayor cantidad de fuerza para salir del estado de inercia, es decir, cuando comenzamos a caminar. Cuando hablamos del primer paso, la energía se transfiere del pie a las partes superiores del cuerpo y comenzamos a movernos; durante el proceso de caminar, la inercia continúa cambiando aumenta cuando ponemos el pie en el suelo y disminuye cuando lo movemos hacia arriba. La segunda ley del movimiento establece que a = F / m, es decir, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que usamos o ejercemos al caminar, por lo tanto, cuando aplicaremos más fuerza, nuestra aceleración aumentará. La tercera ley del movimiento se trata de acción y reacción, cuando pisamos el suelo ejercemos fuerza sobre él y, como resultado, el suelo ejerce una fuerza vertical reaccionaria sobre el cuerpo.

Cocinando

La termodinámica es una rama de la física que se ocupa del calor, la temperatura y el trabajo realizado debido a ella. El calor es una forma de energía que se puede transferir de un medio a otro, es decir, la transferencia de calor. Para la transferencia de calor, el calor viaja de una superficie más caliente a más fría. Cuando ponemos una sartén, con agua o algo más dentro, en la estufa encendida, la energía en llamas de la estufa toca la sartén fría, comienza a transferir calor a la sartén, lo que la hace sonar. Este fenómeno se llama conducción. La convección es un proceso de movimiento de moléculas en líquidos y gases. Cuando calentamos la sartén, las moléculas de agua en la base de la sartén comienzan a calentarse, llega un momento en que obtienen suficiente energía y se calientan más que las moléculas que las rodean, luego comienzan a moverse hacia la superficie del agua. Las moléculas de agua en la superficie son más frías y pesadas debido al agua caliente, debido a la menor energía térmica, por lo tanto, comienzan a descender, este proceso continúa hasta que toda el agua llega a la misma temperatura. (ouchmath, 2011)

El proceso de cocción es un sistema abierto, porque en esto se pierde materia y energía. De acuerdo con la ley cero de termodinámica, la energía debe conservarse, en nuestro caso la energía perdida por la llama es utilizada por la olla para calentar agua y, por lo tanto, la energía total permanece conservada. Si utilizamos una olla a presión, utiliza su energía para introducir cambios espontáneos en los alimentos mediante el uso de la energía cinética de las moléculas para generar cambios químicos en los alimentos; satisfaciendo así la ley de la termodinámica de que los trabajos espontáneos se realizan debido a la energía del trabajo.

Cortar frutas y verduras

Cuando cortamos frutas y verduras, nunca nos damos cuenta de que la física podría estar involucrada en esta simple tarea, pero seguramente lo es. Para cortar cualquier cosa, tenemos que ejercer presión sobre el cuchillo. Cuando aumentamos la presión, podemos cortar un objeto fácilmente. La presión depende de la fuerza y ​​el área, es decir, depende directamente de la fuerza e inversamente dependiente del área. En términos simples, podemos decir que cuando ejercemos más fuerza podemos cortar un objeto fácilmente, pero, si se aplica la misma fuerza con un cuchillo con bordes más gruesos, no podemos hacerlo. Por experiencias, aprendemos que los cuchillos que tienen bordes con un área de superficie más pequeña pueden ayudar a cortar un objeto fácilmente. Del mismo modo, podemos cortar fácilmente con un cuchillo más afilado que romo. El cuchillo romo ofrece más fricción, debido a sus bordes ásperos; haciendo que sea difícil cortar un objeto.

Viendo

Nuestros ojos son un regalo increíble de Dios. Vemos maravillas del mundo, por este pequeño órgano. Cuando hablamos de partes del cuerpo y su función, es el concepto general que estamos hablando de biología. Pero, descuidamos el hecho de que las funciones de las partes de nuestro cuerpo también funcionan bajo las leyes de la física y la química. Si hablamos de la sensación de ver, llegamos a saber que nuestros ojos funcionan como una cámara para ver las cosas que nos rodean. La lente en nuestros ojos es convexa, es decir, converge o enfoca la luz. Cuando la luz entra en nuestro ojo, la córnea y la lente enfocan la luz. Iris controla la cantidad de luz que ingresa al ojo y el iris crea una imagen en la retina, que es real e invertida, es decir, como en la cámara. La imagen de la luz se convierte en señal eléctrica, mediante fotorreceptores, y se envía al centro de visión del cerebro mediante el nervio óptico. El centro de visión analiza la señal eléctrica y la organiza en su forma original, es decir, para ser vista a simple vista. La imagen que podemos ver se debe a la cantidad de luz reflejada por ese objeto. Esta es la razón por la que no podemos ver en la oscuridad.

El ojo puede percibir diferentes formas y colores de los objetos. La luz consta de siete colores, cuando cae sobre un objeto, por ejemplo, libro de color rojo, absorbe todos los colores y refleja el color rojo. Esto nos ayuda a interpretar que la portada de este libro es roja. Cuando la luz cae sobre un objeto blanco, refleja todos los colores y es por eso que parece blanco (también consideramos la luz como luz blanca). De manera similar, cuando la luz cae sobre un objeto negro, absorbe toda la luz y no refleja nada, por eso ese objeto se ve negro.

Abrir y cerrar puertas

La física también participa en la apertura y cierre de puertas con bisagras. El fenómeno involucrado en la apertura y cierre de la puerta es el torque. El par es la fuerza requerida para girar un objeto alrededor de un eje o punto de apoyo. Cuando abrimos una puerta usando la manija, en el lugar más alejado de la bisagra, podemos abrir fácilmente la puerta produciendo torque, Æ® = F * l sin ÆŸ, donde l es la distancia de la bisagra desde el pomo de la puerta o la manija. (Lección 27a: Torque (solo AP), 2013)

Si la perilla se encuentra cerca de la bisagra, tenemos que ejercer más torque, produciendo así menos aceleración angular. Cuando aplicamos fuerza perpendicular a la puerta, se produce una aceleración angular mayor. Cuando aplicamos fuerza en el pomo de la puerta, obligue a la puerta a girar sobre su eje, actuando de acuerdo con el principio del torque. El par es positivo cuando abrimos la puerta en sentido horario y negativo si lo abrimos en sentido antihorario.

Aquí, hemos visto un ejemplo limitado de física, pero sobre la vida se rige por esta rama de la ciencia. La física gobierna muchos fenómenos naturales y también define una serie de cosas hechas por el hombre como automóviles, refrigeradores, microondas y escaleras mecánicas. Por lo tanto, podemos decir que nuestro mundo está regido por la física.

La física tiene muchas aplicaciones de la vida real, y los principios de la física están vigentes cada vez que alguien conduce un automóvil, levanta algo pesado o intenta mantenerse caliente en el invierno.

Conducir un automóvil requiere una comprensión básica de los principios de la física, ya sea que el conductor los conozca o no. Por ejemplo, el equilibrio de un automóvil cambia a medida que el automóvil acelera, desacelera o gira. Para mantener el automóvil en la carretera, el conductor debe anticipar estas fuerzas que actúan en el automóvil y hacer ajustes. Tener una comprensión de la física también puede ayudar a una persona a levantar algo pesado. Por ejemplo, al usar una máquina simple como un plano inclinado o una palanca, un individuo puede hacer que la carga sea más fácil de levantar. Los físicos estudian extensivamente máquinas simples y usan las lecciones que aprenden para hacer cada vez más eficiente un dominio realmente fresco para mantenerse caliente en el invierno, las personas suben el calor o usan los principios de la física para comprender cómo hacer un mejor uso del calor que ya está en sus casas El calor fluye por medios conductores, radiantes y convectivos; Comprender las diferencias entre las tres formas permitirá a un individuo aislar mejor una casa. Por ejemplo, mediante el uso inteligente de ventiladores de techo, alguien puede hacer que el flujo de calor convectivo en una casa funcione para su beneficio.

¿Por qué una curva curva de bola? ¿Por qué flota el hielo? ¿Cuál es la manera perfecta de cocinar natillas de huevo? ¿Cómo funcionan los CD y DVD? ¿Por qué no se rompen las piernas cuando saltas de una silla? ¿Qué impide que una bicicleta en movimiento se caiga? Estas preguntas involucran principios físicos que se relacionan no solo con aspectos interesantes de nuestra vida diaria, sino que también explican fenómenos como la causa de los huracanes, la formación de estrellas de neutrones, la capacidad del agua para disolver diferentes sustancias y otras características fundamentales de la realidad.

Física en tu vida es más que un curso de física y más que una larga lista de “cómo funcionan las cosas”. De hecho, combina los dos, ofreciendo una interacción de ida y vuelta entre las aplicaciones cotidianas de la física y los conceptos necesarios para comprenderlas.

  • Un globo inflado se baña en nitrógeno líquido súper frío para mostrar el efecto de contracción que la pérdida de calor tiene en el aire dentro del globo.
  • El profesor Wolfson pone en marcha un generador de potencia muscular para demostrar el sorprendente esfuerzo requerido para producir solo 100 vatios. ¡Imagínese si tuviera que generar toda su electricidad de esta manera!
  • Una bobina magnética gigante en un eje giratorio revela la ingeniosa simplicidad del motor eléctrico, utilizado en todo, desde cepillos de dientes eléctricos hasta locomotoras.
  • Un fenómeno curioso se desarrolla cuando se deja caer un imán a través de un tubo de aluminio hueco. El aluminio no es magnético, lo que significa que el imán no se adherirá a él. ¿Pero puedes adivinar qué pasa?

También verá experimentos con láseres, lentes, bolas de boliche, giroscopios, instrumentos musicales y más. Y el profesor Wolfson lo guía paso a paso a través de los procesos mediante los cuales las computadoras calculan, desde el nivel de electrones que se mueven a través de semiconductores hasta bits binarios, bytes, CPU, RAM, hasta el texto y las imágenes que aparecen en su pantalla.

“Sight and Sound” comienza con la tecnología detrás de los CD y DVD, utilizando estos dispositivos como un trampolín para estudiar la luz, el sonido y otros fenómenos. Explorará cómo estos principios se relacionan con temas tales como arcoiris, fibras ópticas para comunicaciones, instrumentos musicales y corrección de la visión con láser.

“Ir a lugares” analiza el movimiento y su conexión con modos de transporte como caminar, automóviles, aviones y sondas interplanetarias. Este módulo se basa en las leyes de Newton, generalizadas para incluir temas como el movimiento de fluidos, la conservación de la energía y la dinámica del vuelo espacial.

“Plug In, Turn On” examina la conexión íntima entre la electricidad y el magnetismo que es el corazón de las tecnologías, desde motores y generadores eléctricos hasta cintas de video y tarjetas de crédito. La electricidad y el magnetismo se unen para hacer posibles las ondas electromagnéticas, que permiten la creciente cantidad de tecnologías inalámbricas.

“From Atom to Computer” comienza con el elemento silicio y se construye a través de escalas progresivamente más grandes: transistores, circuitos lógicos, microprocesadores, placas base y periféricos, para crear una imagen conceptual de cómo funciona una computadora.

“Fuego y hielo” introduce el calor con temas que van desde la física en la cocina hasta el clima de la Tierra y cómo los humanos lo están alterando. También se cubren las respuestas térmicas de los materiales, incluido el comportamiento inusual del agua tanto en forma líquida como sólida. El módulo termina con la segunda ley de la termodinámica y sus implicaciones para el uso de energía humana.

“Popurrí” ofrece una mezcla de temas de física: el funcionamiento del sistema de posicionamiento global por satélite; movimiento rotacional en fenómenos desde la danza hasta los púlsares; láser y sus múltiples usos; física nuclear y su papel multifacético en nuestras vidas; la mecánica del cuerpo humano y cómo la física nos permite explorar el cuerpo a través de imágenes médicas; y la evolución del universo desde el Big Bang hasta ti.

De ejemplos cotidianos a principios universales

Por ejemplo, al comienzo del primer módulo, profundiza en un misterio que puede haberle desconcertado durante mucho tiempo: ¿cómo se codifican la música y las imágenes en los discos de plástico que son CD y DVD? A medida que descubre cómo un sistema óptico láser interpreta los hoyos microscópicos de un disco giratorio como unos o ceros, el profesor Wolfson relaciona estos procesos con los principios que encontrará más adelante en el curso:

  • Los discos giran, al igual que los objetos desde las ruedas del automóvil hasta los planetas.
  • Los discos almacenan información, un papel que tienen en común con cintas magnéticas, tiras de tarjetas de crédito, electrónica de semiconductores, registros fonográficos y moléculas de ADN.
  • Los discos se leen con un sistema óptico que involucra láser y la reflexión, refracción e interferencia de la luz.
  • El flujo de información que sale de un disco es manipulado por circuitos electrónicos basados ​​en la física. Luego se convierte en luz y sonido utilizando una variedad de principios físicos.

“Los CD y DVD son metáforas de casi toda la física”, dice el profesor Wolfson. Muchas disciplinas, desde la física cuántica hasta la óptica, la mecánica y la electrónica, están involucradas en hacer que los CD y DVD funcionen.

Llevando la física a la tierra

La física puede complicarse, y cada vez que la discusión amenaza con volverse demasiado abstracta, el profesor Wolfson lo lleva de regreso a la Tierra con una explicación o analogía memorable:

  • Sobre el contenido informativo de un CD: “La Sinfonía n.º 3 de Brahms tal como está grabada en un disco no es más que un número único. Es un número binario con muchos, muchos dígitos. Cuando sales y compras Microsoft Office para poner en tu computadora, no es más que un enorme número binario. Cuando escribes tu tesis de doctorado, no hay nada más que un solo número grande “.
  • Sobre la naturaleza de las olas: “Una ola de personas en un estadio es un verdadero ejemplo de una ola. La perturbación consiste en que las personas se retiren de sus posiciones sentadas, se pongan de pie y se sienten de nuevo. Esa perturbación se mueve alrededor del estadio, y lleva consigo la energía que se necesita para levantar a una persona de su asiento, pero no mueve a las personas alrededor del estadio. Una ola, entonces, es un disturbio que transporta energía, pero no lo hace. llevar materia “.
  • Sobre la fuente de energía de los huracanes: “Un huracán funciona por el calor latente del agua evaporada del océano, liberada en el aire para impulsar el huracán. Del mismo modo, en una caldera doble, el calor latente del agua hirviendo se libera en contacto con el fondo de la sartén superior, y eso es lo que hace que la comida se cocine “.
  • En las fallas de la computadora: “En el disco duro de una computadora, hay una cabeza que literalmente vuela, sostenida en el aire por fuerzas aerodinámicas. La distancia es del orden de una millonésima parte de un metro. Un choque de disco es como un accidente aéreo. El disco volador golpea una partícula de polvo, pierde esas fuerzas aerodinámicas y choca contra el disco, dañando la superficie, ¡y ahí va tu tesis doctoral si no tienes una copia de seguridad! ”

Si las matemáticas son el rey, entonces la física será la reina.
Bueno, todo lo que miras a tu alrededor tiene al menos un poco de física.
Me gustaría contarles algunos de ellos …
Déjame comenzar con tu habitación en sí …
1) La puerta: Principio involucrado: Momento de fuerza.
2) Tabla: Principio: fuerzas equilibradas.
3) Ventilador, (cualquier aparato eléctrico para el caso): electricidad
4) principio de reloj: engranajes
5) Espejo: principio: reflexión
6) Cualquier cosa que tengas o cualquier cosa que se mantenga en reposo principio: fricción

Hacia adelante..
· La bomba de agua que usa en casa.
· Colores que ves alrededor (dispersión de la luz).
· Por qué los objetos grandes flotan en el agua (flotabilidad)
· Volante del automóvil (par)
· Las pantallas táctiles de teléfonos móviles utilizan sensores resistivos / capacitivos (táctiles).
· (Bolsa) cremallera! 😛
· Televisión, refrigerador.
· Ciclismo …
Creo que es una lista interminable … Dada cualquier cosa, de alguna manera puedes relacionarla con la física.

Mientras escribo esto recuerdo un incidente que tuvo lugar hace 4 años. Fui a asistir a un examen de ingreso para una universidad de PU. Allí, dan una conferencia sobre un tema en particular durante una hora. Le sigue una prueba basada en ese concepto. El tema fue la fuerza y ​​las leyes de movimiento de Newton. El profesor contó una broma diciendo …
Si obtienes menos puntaje en un examen de física y si tus padres te golpean … responde, diciéndole que la fuerza aplicada durante el golpe fue 10N … 😉
O si le está dando una rosa roja … si el trono le pincha la mano, dígale que es por la tercera ley de movimiento de Newton “acción y reacción son iguales y opuestas”, la probabilidad de aceptación será más … 😛

fuente de la imagen: google

Estar vivo.
Porque amo estar vivo.

  1. Respiración.
    Es una maravillosa aplicación de la física.
    La Ley de Boyle , es decir, la presión y el volumen de un gas tienen una relación inversa. Durante la inhalación, el cofre expandido aumenta el volumen, lo que resulta en una baja presión dentro de los pulmones que en la atmósfera. El aire brota en los pulmones.
    Lo contrario sucede durante la exhalación.

    La segunda parte es la difusión en los pulmones donde el oxígeno en el aire se difunde en el torrente sanguíneo y se expulsa el CO2.

  2. Sistema circulatorio
    Una vez más, la ley de Boyle está en juego. Los músculos del corazón se contraen reduciendo el volumen dentro de él, causando una región de alta presión. Esto fuerza la sangre hacia las arterias. Mientras está relajado, el volumen aumenta formando una presión baja que resulta en la entrada de sangre de las venas. Ahora, el corazón tiene 4 de estas cámaras y mecanismos de válvula que trabajan juntos para bombear sangre.

    Luego está la mecánica de fluidos relacionada con el flujo sanguíneo, mecánica de los músculos, etc.

Puedo seguir todo el día, la falta de tiempo me detiene. Agregaré más cuando tenga algo de tiempo libre.

La física juega un papel muy importante en la vida de uno, y sin física no creo que vivamos …

Por ejemplo: conducir un automóvil requiere una comprensión básica de los principios de la física, ya sea que el conductor los conozca o no. Por ejemplo, el equilibrio de un automóvil cambia a medida que el automóvil acelera, desacelera o gira. Para mantener el automóvil en la carretera, el conductor debe anticipar estas fuerzas que actúan sobre el automóvil y hacer ajustes.
Tener una comprensión de la física también puede ayudar a un individuo a levantar algo pesado.
Por ejemplo, al usar una máquina simple como un plano inclinado o una palanca, un individuo puede hacer que la carga sea más fácil de levantar. Los físicos estudian ampliamente máquinas simples y usan las lecciones que aprenden para crear herramientas cada vez más eficientes.
Para mantenerse caliente en el invierno, las personas suben el calor o usan los principios de la física para comprender cómo aprovechar mejor el calor que ya está en sus hogares. El calor fluye por medios conductores, radiantes y convectivos; Comprender las diferencias entre las tres formas permitirá a un individuo aislar mejor una casa. Por ejemplo, mediante el uso inteligente de ventiladores de techo, alguien puede hacer que el flujo de calor convectivo en una casa funcione para su beneficio.

Ref: ask.com

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1.físico teórico y
2.físico experimental / aplicado

de hecho, el físico ayudó a desarrollar el sistema GPS, la batería de iones de litio, www.
estos son los amplios donde trabajan los físicos

¿Qué quieres decir con aplicaciones de la física? Literalmente todo. Lo MEJOR que pediste y es: estar vivo. Porque amo estar vivo. Respirar es lo mejor de verdad. Es una maravillosa aplicación de la física . Ley de Boyle y Ley de Charles, fórmula PV / T = C, es decir, la presión, temperatura y volumen de un gas que entra con inhalación y lo contrario con la exhalación.

La mejor aplicación de la física en nuestra vida cotidiana es la luz. No podemos ver sin luz. Hay muchos más. Desde cocinar hasta dormir, usamos física. Básicamente, la ingeniería es la aplicación de la física, así que vea cómo será nuestra vida sin física. Por lo tanto, no podemos priorizar la aplicación de la física. Para detalles visite Ingeniería Eléctrica

Antes de eso tienes que saber una cosa.

Newton, Galileo y Einstein son llamados “el padre de la física moderna”.

De esto tome Newton.

¿Quién es él?

Un hombre que descubrió que la cosa debía caerse debido a la gravedad.

Es la mejor aplicación de la física.

Si dejas caer una cosa desde arriba, caerá debido a la gravedad .

Encontró eso cuando vio caer una manzana del árbol.

Del mismo modo, considera que una taza de agua se vierte sobre el suelo.

¿Va hacia abajo o hacia arriba?

Definitivamente abajo por la gravedad.

¡GRAN NEWTON!

DD

  1. Gravedad
  2. Caminar (fricción)
  3. Amor (cayendo)