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FUNCIONES CON PARÁMETROS APLICANDO A 4 FÓRMULAS

FUNCIONES

El concepto de función en programación se fundamenta en el concepto de función matemática1 Una función, desde el punto de vista de la programación, se define como un proceso que recibe valores de entrada (llamados parámetros) y el cual retorna un valor resultado.

Adicionalmente, las funciones son subprogramas dentro de un programa, que se pueden invocar (ejecutar) desde cualquier parte del programa, es decir, desde otra función, desde la misma función o desde el programa principal, cuantas veces sea necesario. Las funciones se usan cuando existen dos o más porciones de algoritmo dentro de un programa que son iguales o muy similares, por ejemplo, en un algoritmo se puede emplear varias veces una porción de algoritmo que eleva a una potencia dada un número real. De esta manera conviene definir una función que al ser invocada ejecute dicho código, y en el lugar donde estaba la porción de algoritmo original, se hace un llamado (ejecución) de la función creada.

IMPORTANTE SABER...

EN ESTE CASO, SEGUIREMOS VIENDO LAS FUNCIONES CON PARAMETROS, ESTE CASO EMPLEADO A DIVERSAS FORMULAS, POR EJEM. 

FUERZA DE ATRACCION

FUERZA ELECTROMOTIZ

TERMODINAMICA TRABAJO

AREA DE UN TRAPECIO

APRENDIENDO...

FUERZA DE ATRACCIÓN...

PARA LA FÍSICA...

Fuerza que tiende a acercar los cuerpos oponiéndose a su separación. Las fuerzas de atracción pueden dividirse en dos clases:

1) las que varían en razón inversa de los cuadrados de las distancias entre los cuerpos (más exactamente, la distancia entre partículas, centros de cuerpos esféricos o cuerpos pequeños en comparación con sus separaciones) y que, por tanto, son apreciables a distancias considerables.

2) las que varían en proporción de potencias más elevadas de la distancia y que por ello son fuerzas pequeñas, apreciables solamente a distancias del orden del tamaño de los átomos y moléculas.

FORMULA

Todos los cuerpos que se dejan en libertad cerca de la superficie terrestre caen con la aceleración de gravedad. Lo que los hace caer es la fuerza de atracción gravitacional con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo con masa. Si dos partículas que tienen masas M y m están separadas una distancia r medida desde sus centros.

FUERZA DE ATRACCION.PNG

FUERZA ELECTROMOTRIZ

Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado.

FEM.PNG

FUERZA ELECTROMOTRIZ

A. Circuito eléctrico abierto (sin  carga o resistencia). Por tanto, no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de FEM (la batería en este caso). 

B. Circuito eléctrico cerrado, con una carga o resistencia acoplada, a través de la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de FEM o batería.

TERMODINAMICA

La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. El Diccionario de la lengua española de la Real Academia, por su parte, define la termodinámica como la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía. Constituye una teoría fenomenológica, a partir de razonamientos deductivos, que estudia sistemas reales, sin modelizar y sigue un método experimental. Los estados de equilibrio se estudian y definen por medio de magnitudes extensivas tales como la energía interna, la entropía, el volumen o la composición molar del sistema, o por medio de magnitudes no-extensivas derivadas de las anteriores como la temperaturapresión y el potencial químico; otras magnitudes, tales como la imanación, la fuerza electromotriz y las asociadas con la mecánica de los medios continuos en general también pueden tratarse por medio de la termodinámica

AREA DEL TRAPECIO

Área de un trapecio. El área de un trapecio se calcula a partir de su altura y los dos lados paralelos (B y b) o bases del trapecio. Es el resultado de multiplicar su altura (h) y la mediana del trapecio, que se obtiene como la media de las dos bases B y b: M=(B+b)/2.

TRAPECIO.jpg

A CONTINUACIÓN, MOSTRARE COMO SE DESARROLLA LAS SIGUIENTES FORMULAS EN PSEINT..

1. INICIO

Escribir “**************************”

Escribir “FUNCIONES CON PARÁMETROS”

Escribir “***USANDO 4 FÓRMULAS****”

Escribir “**************************”

2. DECLARACIÓN

//VARIABLES DE LA PRIMERA FÓRMULA

RESP1, F, G, M1, M2, R ← real

Fuerza (real B, real C, real D) ← real

//VARIABLES DE LA SEGUNDA FÓRMULA

RESP2, FEM, FMI, FMF, T ← real

Voltaje (real Q, real S, real O) ← real

//VARIABLES DE LA TERCERA FÓRMULA

RESP3, W, M, P, V2, V1 ← real

Trabajo (real I, real J, real K, real L) ← real

//VARIABLES DE LA CUARTA FÓRMULA

RESP4, A, B, BM, H ← real

Area (real X, real Y, real Z) ← real

//VARIABLE PARA TODAS LAS FÓRMULAS

Opcion ← entero

Escribir “MENÚ”;

Escribir “1. FUERZA DE ATRACCIÓN”;

Escribir “2. FUERZA ELECTROMOTRIZ”;

Escribir “3. TRABAJO”;

Escribir “4. ÁREA DE UN TRAPECIO”;

Escribir “ELEGIR UNA OPCIÓN SEGÚN LO QUE DESEE HALLAR”;

Leer (Opcion);

En caso sea (Opcion);

Caso 1:

G = 6,674 * 10^(-11)

Leer (M1, M2, R);

F = Fuerza (M1, M2, R);

Escribir “La fuerza de atracción es”, F;

Fin Caso

Caso 2:

Leer (FMI, FMF, T);

FEM = Voltaje (FMI, FMF, T);

Escribir “La fuerza electromotriz es”, FEM;

Fin Caso

Caso 3:

Leer (M, P, V2, V1);

W = Trabajo (M, P, V2, V1);

Escribir “El valor de trabajo es”, W;

Fin Caso

Caso 4:

Leer (B, BM, H);

A = Area (B, BM, H);

Escribir “El área de un trapecio es”, A;

Fin Caso

//ZONA DE FUNCIONES

 

Fuerza (real B, real C, real D);

{RESP1 = (G * B * C) / (D^2);

Retornar (RESP1);

​};

Fin Fuerza

 

Voltaje (real Q, real S, real O);

{RESP2 = (Q - S) / (O^2);

Retornar (RESP2);

​};

Fin Voltaje

 

Trabajo (real I, real J, real K, real L);

{RESP3 = (I * J * (K - L));

Retornar (RESP3);

​};

Fin Trabajo

 

Area (real X, real Y, real Z);

{RESP4 = ((X + Y) / 2) * (Z);

Retornar (RESP4);

​};

Fin Trabajo

Al principio no sera nada fácil, para poder manejar con tranquilidad esto, se necesita un montón de practica, como nos podemos dar cuenta, este proceso consta de varios pasos donde se usan los parámetros

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