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<title>Fisica Computacional</title>
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<subtitle>Algoritmos, programas, proyectos de robótica, etc. para física</subtitle>
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<updated>2026-04-19T10:37:36Z</updated>
<dc:date>2026-04-19T10:37:36Z</dc:date>
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<title>Cálculo del Torque Aplicado sobre una Llave Inglesa utilizando Python</title>
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<name>Suhurt Fernández, Juan Ignacio</name>
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<updated>2025-09-01T14:48:13Z</updated>
<published>2025-09-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Cálculo del Torque Aplicado sobre una Llave Inglesa utilizando Python
Suhurt Fernández, Juan Ignacio
Este trabajo explora el concepto de torque o momento de fuerza, aplicado al caso de una llave inglesa que gira una tuerca. Se desarrolla el marco conceptual de la fuerza de rotación, y se aplica un programa en Python para calcular el torque en función de la fuerza aplicada y la distancia al eje de giro. El trabajo incluye gráficos que muestran cómo varía el torque con diferentes parámetros. Esta aproximación computacional permite modelar situaciones físicas y verificar resultados teóricos. El trabajo puede ser una herramienta didáctica útil en la enseñanza de la dinámica rotacional.
Trabajo final de la asignatura Informática (Lic. Física). Se incluye el código del programa desarrollado en lenguaje Python.&#13;
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam. Julio 2025.
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<dc:date>2025-09-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Simulación Planetaria en Python</title>
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<name>Martinez, Tisiano</name>
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<updated>2025-09-01T14:48:00Z</updated>
<published>2025-09-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Simulación Planetaria en Python
Martinez, Tisiano
En este trabajo se desarrolló una simulación del movimiento del sistema solar utilizando la ley de gravitación de Newton y el método numérico de Verlet para integrar las ecuaciones del movimiento. El objetivo principal es ilustrar las trayectorias orbitales de los planetas en torno al Sol, considerando la interacción gravitatoria entre los cuerpos celestes. La simulación se basa en una versión adaptada de la constante de gravitación universal en unidades astronómicas y días, lo que permite trabajar con escalas naturales del sistema solar. Se modelan seis cuerpos (el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter), cuyas posiciones y velocidades iniciales se especifican según datos astronómicos aproximados.
Trabajo final de la asignatura Informática (Lic. Física). Se adjunta el código del programa desarrollado en lenguaje Python.&#13;
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam. Julio 2025.
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<dc:date>2025-09-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Simulación del Movimiento de un Oscilador Armónico Simple</title>
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<name>Cabrera, Ludmila Gianela</name>
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<updated>2025-09-01T14:47:45Z</updated>
<published>2025-09-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Simulación del Movimiento de un Oscilador Armónico Simple
Cabrera, Ludmila Gianela
En este trabajo se estudia el comportamiento de un oscilador armónico simple ideal, representado por un sistema masa-resorte sin fricción ni amortiguamiento. A través de una simulación programada en Python utilizando el entorno Spyder 6, se analiza la evolución temporal de la posición, así como la energía cinética, potencial y mecánica total del sistema, bajo condiciones iniciales definidas por el usuario. Los gráficos generados permiten visualizar e interpretar de forma clara las propiedades cinemáticas y energéticas del Movimiento Armónico Simple (MAS), y muestran una concordancia con las predicciones teóricas. El objetivo es ilustrar el carácter periódico del movimiento y destacar el valor de la programación como herramienta para comprender fenómenos físicos.
Trabajo final de la asignatura Informática (Lic. Física). Se adjunta el código del programa desarrollado en lenguaje Python.&#13;
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam. Julio 2025.
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<dc:date>2025-09-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>La Física Computacional y el Efecto Doppler</title>
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<name>Urtiaga Colombatti, Rosario Lujan</name>
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<updated>2025-09-01T14:47:30Z</updated>
<published>2025-09-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">La Física Computacional y el Efecto Doppler
Urtiaga Colombatti, Rosario Lujan
En el informe desarrollaremos teóricamente este fenómeno para poder comprenderlo y así generar un programa que nos simplifique la resolución de situaciones problemáticas. Para desarrollar el programa haremos uso de los conocimientos aprendidos en la asignatura, Física Computacional de la Licenciatura en Física de la UNLPam, del año 2025.
Trabajo final de la asignatura Informática (Lic. Física). Se adjunta el código del programa desarrollado en lenguaje Python.&#13;
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam. Julio 2025.
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<dc:date>2025-09-01T00:00:00Z</dc:date>
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