Lieu de tournage
127A Smithfield Road, Frederiksted, Virgin Islands
The TV series Trabajo y Energía - FISICA, created by an unlisted creator and produced by an unlisted studio, first premiered on June 19, 2026 in Espagne. The series spans 1 season with 8 episodes, featuring the voices of an unlisted voice cast. It follows the story of Energias Cinetica, Potencial y Mecanica, Principio de conservacion, Julios, Wattios Potencia, Trabajo y Rozamiento. This is a La physique series and has received a rating of 0/10 from 0 viewers.
La disponibilité peut varier selon le pays, la langue et la fenêtre de sortie. Certains titres sont inclus dans les abonnements aux plateformes, tandis que d'autres peuvent nécessiter une location, un achat ou un accès via l'application. Les catalogues de streaming et les accords de licence étant régulièrement mis à jour, les options de lecture peuvent évoluer. Pour une expérience de visionnage optimale, consultez la fiche la plus récente sur le service choisi et vérifiez la prise en charge régionale, les sous-titres et la compatibilité de l'appareil avant de commencer.
127A Smithfield Road, Frederiksted, Virgin Islands
Castle Rock Entertainment
21 victoires et 43 nominations au total
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Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y compártelo . GRACIAS. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a Fisica de 4º de SECUNDARIA, hallaremos el RENDIMIENTO del salto que se produce en una central hidroelectrica de 40 metros de desnivel y un caudal de 30m³/s, conocida la potencia que se obtiene, 11000 CV, equivalente a la POTENCIA UTIL. En primer lugar, aprovechando que se considera despreciable el rozamiento, hallaremos el trabajo W= -ΔEp (incremento o variación de la energía potencial), equivalente a la ENERGIA en Julios liberada en el salto en 1 segundo. Dicha energía en un 1 segundo nos servirá para calcular la POTENCIA SUMINISTRADA Ps, sabiendo que la potencia P=W/t y, finalmente, calcularemos el rendimiento a partir de µ(%)= (Pu / Ps)*100. Recordaremos además, la relación entre caballos de vapor y wattios, 1CV=735 W Échale un vistazo a otros videos similares buscando en youtube "potencia unicoos" o en la seccion FISICA,
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Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y compártelo . GRACIAS. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a Fisica de 4º de SECUNDARIA, hallaremos el RENDIMIENTO del salto que se produce en una central hidroelectrica de 40 metros de desnivel y un caudal de 30m³/s, conocida la potencia que se obtiene, 11000 CV, equivalente a la POTENCIA UTIL. En primer lugar, aprovechando que se considera despreciable el rozamiento, hallaremos el trabajo W= -ΔEp (incremento o variación de la energía potencial), equivalente a la ENERGIA en Julios liberada en el salto en 1 segundo. Dicha energía en un 1 segundo nos servirá para calcular la POTENCIA SUMINISTRADA Ps, sabiendo que la potencia P=W/t y, finalmente, calcularemos el rendimiento a partir de µ(%)= (Pu / Ps)*100. Recordaremos además, la relación entre caballos de vapor y wattios, 1CV=735 W Échale un vistazo a otros videos similares buscando en youtube "potencia unicoos" o en la seccion FISICA,
Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a Fisica de 4º de SECUNDARIA, hallaremos el trabajo que realiza el motor de un montacargas que sube 180 kg a 30 metos de altura en 1 minuto. Además, calcularemos la potencia util en kw (kilowattios) y la potencia real (o suministrada) del motor, sabiendo que se pierde un 40% de enegía en las transmisiones. Para ello, en primer lugar, aprovechando que se considera despreciable el rozamiento, hallaremos el trabajo W= -ΔEp (incremento o variación de la energía potencial). Despues, la potencia en Kw del motor, la POTENCIA UTIL Pu, sabiendo que la potencia P=W/t, siendo t=1 minuto=60 segundos. Para terminar, aplicaremos la formula del rendimiento de un motor µ(%)= (Pu / Ps)*100, para calcular la POTENCIA SUMINISTRADA Ps (la potencia total que genera el motor, se aproveche o
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Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a Fisica de 4º de SECUNDARIA, hallaremos el rendimiento de un motor de 30 CV (caballos de vapor, HP) que es capaz de mover una dinamo de 21 KW. Para ello, aplicaremos la formula del rendimiento de un motor µ(%)= (Pu / Ps)*100, siendo Pu la Potencia Útil (la potencia que la dinamo es capar de "aprovechar" del motor) y Ps la Potencia Suministrada (la potencia total que genera el motor, se aproveche o no). También recordaremos la relación entre caballos de vapor y wattios, 1CV=735 W FE DE ERRORES para ver si estáis atentos ;-) Minuto 2:17 CV (Caballos de Vapor) y HP (Horse Power o Caballos de Fuerza) no son la misma medida, ya que 1 CV = 0,986 HP aproximadamente y 1 HP = 1,013 CV aproximadamente. Por lo tanto si lo pasamos a W serían aproximadamente 1 HP = 746 W, 1 CV =
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Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de DINÁMICA, nos preguntan el TRABAJO de cada una de las fuerzas y el trabajo neto en un PLANO INCLINADO. A partir de la masa, el coeficiente de rozamiento y el angulo de inclinación o pendiente del plano, nos piden calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y el trabajo neto. El principal problema estriba en que al haber rozamiento no se puede aplicar el Principio de Conservación de la Energía Mecánica. Para ello descompondremos el Peso en sus dos componentes (Px y Py) y hallaremos la fuerza de rozamiento. A partir de ahí, aplicaremos la formula de Trabajo (W)= Fuerza (F) * desplazamiento (d) * cosα, es decir W=Fdcosα, para calcular cada una de las fuerzas del sistema. Para terminar obtendremos
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