Existen 3 tipos de de elasticidad

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Existen 3 tipos de elasticidad Esfuerzo y deformación de tensión y compresión Un ejemplo que podemos notar puede ser el estiramiento de una varilla o alambre cuando le aplicamos esfuerzos de la misma magnitud pero en distintas direcciones opuestas, a los extremos decimos que estamos aplicando un esfuerzo de tensión y el objeto esta en tensión es esfuerzo de tensión es medible gracias a la siguiente formula Esfuerzo= fuerza transversal / área transversal Los materiales o cuerpos que experimentan esta fuerza sufren una deformación Deformación por tensión= cambio de longitud / longitud inicial Del esfuerzo de tensión y la deformación por tensión se deriva el modulo de Young y el resultado de ello es el modulo de elasticidad y se representa de la siguiente manera Y=fuerza transversal entre cambio de longitud / área transversal entre longitud inicial Esfuerzo y deformación de volumen Cuando un objeto es sumergido en un fluido, el fluido ejerce fuerzas o presión uniforme sobre el cuerpo este también es medible Presión en un fluido = fuerza transversal / área La presión siempre aumentara respecto a la profundidad, para medir la presión podemos utilizar unidades de medida como pascales, psi o atm

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Existen 3 tipos de elasticidad

Esfuerzo y deformación de tensión y compresión

Un ejemplo que podemos notar puede ser el estiramiento de una varilla o alambre cuando le aplicamos esfuerzos de la misma magnitud pero en distintas direcciones opuestas, a los extremos decimos que estamos aplicando un esfuerzo de tensión y el objeto esta en tensión es esfuerzo de tensión es medible gracias a la siguiente formula

Esfuerzo= fuerza transversal / área transversal

Los materiales o cuerpos que experimentan esta fuerza sufren una deformación

Deformación por tensión= cambio de longitud / longitud inicial

Del esfuerzo de tensión y la deformación por tensión se deriva el modulo de Young y el resultado de ello es el modulo de elasticidad y se representa de la siguiente manera

Y=fuerza transversal entre cambio de longitud / área transversal entre longitud inicial

Esfuerzo y deformación de volumen

Cuando un objeto es sumergido en un fluido, el fluido ejerce fuerzas o presión uniforme sobre el cuerpo este también es medible

Presión en un fluido = fuerza transversal / área

La presión siempre aumentara respecto a la profundidad, para medir la presión podemos utilizar unidades de medida como pascales, psi o atm

Otra de las propiedades de la presión es una cantidad escalar no vectorial y desempeña el papel del esfuerzo en un cambio de volumen

Deformación de volumen = cambio de volumen / volumen inicial

Al igual que la deformación por tensión o compresión el resultado es un numero puro sin unidades un aumento en la presión produce una deformación por volumen proporcional (ley de Hooke)

El modulo de elasticidad correspondiente para la deformación de volumen se denomina como modulo de volumen o volumétrico

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Modulo de volumen = cambio de presión / cambio de volumen / volumen original

Una de las propiedades del modulo de volumen es una cantidad negativa ya que un aumento de presión siempre causa una reducción de volumen

Si el cambio de presión es positivo el cambio de volumen es negativo

Esfuerzo y deformación por corte

Las fuerzas de igual magnitud pero en direcciones opuestas del objeto actúan de forma tangente a la superficie de los extremos opuesto del objeto

Esfuerzo de corte : es la fuerza que actúa tangente a la superficie dividida entre el área sobre la que actúa

Esfuerzo de corte = fuerza tangente / área

Deformación por corte = cociente del desplazamiento “X” entre la dimensión transversal “h”

En situaciones reales x casi siempre es mucho menor que h, la deformación por corte es adimensional

Si las fuerzas son pequeñas y cumplen con la ley de Hooke “ la deformación por corte es proporcional al esfuerzo de corte”

Su modulo de elasticidad es modulo de corte

Modulo de corte = esfuerzo de corte / deformación por corte