Física

¿Cómo usar?

Herramientas que simulan fenómenos físicos: modificá los parámetros y observá en tiempo real cómo responde el sistema, con animaciones y gráficos integrados.

¿Para quién?

Para estudiantes de física, ingeniería y carreras afines que quieren entender los fenómenos más allá de resolver ecuaciones.

¿Cómo usarlas?

Seleccioná una herramienta, ajustá los valores con los controles disponibles y explorá la respuesta del sistema. La sección de Fundamentos explica la física y las ecuaciones detrás de cada simulación.

Alcance

Desde mecánica clásica hasta relatividad y mecánica cuántica introductoria. La suite se expande con nuevas simulaciones regularmente.

15 calculadoras · 10 widgets

Simulador de Tiro ParabólicoSimula trayectorias de proyectiles: alcance, altura máxima, tiempo de vuelo y gráfico de la trayectoria
Cinemática RelativistaCalcula la dilatación del tiempo, contracción espacial y efecto Doppler relativista
Energía Cinética y PotencialCalcula energía potencial, energía cinética y energía mecánica total con simulación de caída libre en tiempo real
Plano Inclinado con FricciónCalcula fuerza normal, fricción, aceleración y energía disipada en un plano inclinado, con diagrama de fuerzas animado
Puntos de Lagrange (CR3BP)Simula los 5 puntos de equilibrio del problema circular restringido de 3 cuerpos: L1-L5, baricentro, esfera de Hill y mapa orbital SVG
Leyes de KeplerSimula órbitas elípticas Newtonianas de 2 cuerpos resolviendo la ecuación de Kepler. Calcula período, energía específica, momento angular, periastro/apoastro y velocidades extremas. Animación con vectores y validación numérica de la 2ª ley.
Ley de Snell y FresnelCalcula ángulo de refracción, reflexión total interna, coeficientes de Fresnel (Rs, Rp) y ángulo de Brewster a partir de índices de refracción
Principio de BernoulliSimula el flujo de fluidos ideales en tuberías: velocidad, presión y caudal vía Ecuación de Continuidad y Principio de Bernoulli
Principio de IncertidumbreCalcula el límite mínimo de incertidumbre entre posición y momento para partículas cuánticas con visualizador de paquete de ondas
Partícula en Caja 1DSimula la partícula en una caja 1D: función de onda, densidad de probabilidad y niveles de energía
Colisiones Frontales 1DSimula colisiones elásticas e inelásticas entre dos partículas con conservación del momento lineal y coeficiente de restitución variable
Circuitos RC y RL (Carga y Descarga)Simula la respuesta transitoria de circuitos RC y RL de primer orden en carga y descarga: constante de tiempo τ, corriente, energía y potencia máximas, frecuencia de corte y tiempos de subida y establecimiento, con gráfico de voltaje y corriente de doble eje y esquemático animado del circuito.
Oscilador Armónico AmortiguadoResuelve el oscilador masa-resorte amortiguado (m·x'' + c·x' + k·x = 0) en sus cuatro regímenes: ideal, subamortiguado, crítico y sobreamortiguado. Calcula ω₀, f₀, T₀, ζ, ω_d, factor de calidad Q, decremento logarítmico y tiempo de establecimiento, con animación del bloque-resorte y gráficos de cinemática, energías y espacio de fases.
Ciclo de CarnotCalcula la eficiencia de Carnot, el trabajo neto y el calor intercambiado (Q_h, Q_c) de un ciclo reversible entre dos focos, en modos motor, refrigerador y bomba de calor (COP). Admite gas ideal o de van der Waals, con diagramas P-V y T-S y el balance de Q, W, ΔU y ΔS por proceso.
Principio de ArquímedesCalcula el empuje de Arquímedes, el estado de flotación y la fracción sumergida, el calado y francobordo, el peso aparente, la aceleración inicial y la carga máxima antes de hundirse, en líquidos y gases (globos). Modos avanzados: flotación en la interfaz de dos líquidos inmiscibles y densimetría por peso aparente (corona/hidrómetro) con identificación de material