Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Korronte elektriko batek jasaten duen indar magnetikoa

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Faraday eta lenz


Eremu magnetikotik korronte elektrikoa induzi daitekeela frogatu zuen Faraday-k saiakuntza batzuk egin ondoren.1. Saiakuntza: iman baten higidura harilaren barnean Faraday-k hari eroalezko harilaren muturrak galbanometro (korronterik dagoen detektatzeko aparagailua) batean konektatu zituen. Lortu zuena zera izan zen:Imana harilerantz hurbiltzean, korronte induzitua sortzen zen imana higitzen ari zen bitartean.Imana urruntzean, berriz, korronte induzituaren noranzkoa aldatzen zen.Harila geldirik egonda ez zen korronte induziturik sortzen.2.Saikuntza:Faradayk egindako entsegua burdinazko haga batean bi hari biribilkatzea izan zen. Hari bat bateria bati lotuta zegoen eta etengailu baten bidez ireki eta ixten zen; beste haria, berriz,

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Fundamentos de la Carga Eléctrica y la Energía Térmica

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Conceptos Fundamentales de la Carga Eléctrica

  • Carga Eléctrica: Propiedad física de la materia responsable de las interacciones electromagnéticas. Puede ser positiva o negativa.

  • Tipos de carga:

    • Positiva: Carga de protones.

    • Negativa: Carga de electrones.

  • Ley de Cargas: Las cargas de igual signo se repelen y las de signo opuesto se atraen.

  • Unidad de Medida: La carga eléctrica se mide en Coulombs (C).

    • 1 C = 6.242 × 1018 cargas elementales.

  • Conservación de Carga: La carga total en un sistema aislado permanece constante. No se crea ni se destruye, solo se transfiere.

  • Electrostática: Rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos en situaciones de reposo o estáticas.

  • Ley de Coulomb: La fuerza entre dos cargas q1 y q2 es proporcional al producto

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Coulomb-en Legea eta Elektromagnetismoaren Oinarriak

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Coulomb-en Legea

Karga elektrikoa duten gorputzen artean agertzen den indar elektrikoa Coulomb fisikari frantsesak neurtu zuen, eta bere izeneko legea enuntziatu zuen: bi karga puntualen arteko erakarpen edo aldarapen-indarra bi kargen biderkaduraren zuzenki proportzionala da, eta beraien arteko distantziaren karratuaren alderantzizko proportzionala.

Indar Elektrikoen Ezaugarriak

  • Modulua: Coulomb-en legeak adierazten duena.
  • Norabidea: Kargak biltzen dituen lerro zuzenarena.
  • Urrutiko indarrak dira, kargen artean kontakturik egon gabe agertzen direnak.
  • Ez da ingurune materialik behar kargek indarrak eragin ditzaten.
  • Indarrek modulo eta norabide berak dituzte, baina elkarren aurkako noranzkoak (akzio-erreakzio indarrak).
  • Gainezarmen printzipioa betetzen
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Conceptos Fundamentales de Termodinámica, Fluidos y Energías Renovables

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Fundamentos de Termodinámica: Leyes, Calor y Entropía

1. Ley Cero y Equilibrio Térmico

¿Qué establece la Ley Cero de la Termodinámica?

Cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero C, A y B también están en equilibrio térmico entre sí.

¿Cuál es la condición para que dos cuerpos estén en equilibrio térmico?

Los dos cuerpos tienen que tener la misma temperatura.

¿Qué es el equilibrio térmico y cómo se alcanza?

Es el estado en el que dos o más cuerpos en contacto tienen la misma temperatura y no hay transferencia de calor entre ellos.

2. Primera Ley de la Termodinámica (Conservación de la Energía)

Explica qué representa la Primera Ley de la Termodinámica.

Representa que cuando un sistema (como máquinas... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Termodinámica, Fluidos y Energías Renovables" »

Movimientos y Fuerzas: Conceptos Clave de Física

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Composición de Movimientos

Principio de Independencia de Galileo

Cuando un cuerpo está sometido a dos movimientos simultáneos, su cambio de posición es independiente de si los dos movimientos actúan sucesiva o simultáneamente.

Principio de Superposición

Cuando un cuerpo está sometido simultáneamente a varios movimientos elementales independientes, el movimiento total se obtiene sumando vectorialmente dichos movimientos parciales.

Tiro Horizontal

Es la composición de dos movimientos perpendiculares: uno horizontal de avance rectilíneo uniforme y otro vertical de caída rectilíneo uniformemente acelerado. Su trayectoria es un arco de parábola.

Tiro Oblicuo

Es la composición de dos movimientos perpendiculares: uno horizontal de avance uniforme... Continuar leyendo "Movimientos y Fuerzas: Conceptos Clave de Física" »

Fundamentos de las Ondas Físicas: Clasificación, Energía y Fenómenos de Propagación

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Ondas: Fundamentos y Clasificación

Una onda es una perturbación que se propaga en el espacio y en el tiempo, caracterizada por la transmisión de energía sin que exista transporte neto de materia.

Clasificación de las Ondas Físicas

1. Clasificación Según el Medio de Propagación

Las ondas se pueden clasificar fundamentalmente según el medio que requieren para su desplazamiento:

  1. Ondas Mecánicas: Necesitan un medio material (sólido, líquido o gas) para propagarse. La perturbación se transmite por la deformación del medio material, debida a la vibración de las partículas en torno a sus posiciones de equilibrio.

    En las ondas mecánicas es fundamental distinguir entre:

    • La dirección de la vibración de las partículas del medio material.
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Conceptos Clave sobre Oscilaciones y Movimiento Armónico

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Conceptos Fundamentales

  • Movimiento Periódico: Son movimientos repetitivos con características similares que ocurren en la naturaleza, como el péndulo de un reloj o las cuerdas de una guitarra.
  • Movimiento Oscilatorio: Se produce cuando, al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esa posición.
  • Oscilación (o ciclo): Se produce cuando un objeto, partiendo de una posición determinada y tras ocupar todas las posiciones posibles de la trayectoria, regresa a su punto inicial.

Parámetros del Movimiento

  • Elongación (x): Es la posición exacta que ocupa un objeto en cualquier instante respecto de su posición de equilibrio.
  • Amplitud (A): Es la mayor distancia
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Fundamentos de Electrostática: Cargas, Campos y Potencial Eléctrico

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Potencial electrostático

El potencial electrostático en un punto es la energía potencial eléctrica que adquiere la unidad de carga positiva colocada en ese punto. También puede definirse como el trabajo, cambiado de signo, que realiza el campo eléctrico para trasladar la unidad de carga positiva desde el infinito hasta dicho punto.

El potencial creado por una carga puntual (Q) a una distancia (r) viene dado por la expresión: V = k · Q / r. Es una magnitud escalar y su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el voltio (V).

Si hay varias cargas puntuales, el potencial total en un punto se obtiene aplicando el principio de superposición, sumando algebraicamente los potenciales individuales. Las superficies equipotenciales son aquellas... Continuar leyendo "Fundamentos de Electrostática: Cargas, Campos y Potencial Eléctrico" »

Korronte elektriko batek jasaten duen indar magnetikoa

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Coulomb-en legea:


Bi karga elektriko puntualen arteko erakarpen- edo aldarapen- indarra bi kargen biderkaduraren zuzenki proportzionala da eta bien arteko distantziaren karratuaren alderantziz proportzionala.

(D0)


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F12 eta F21 Q kargek elkarri eragiten dioten indarrak dira.

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u1 eta u2 indar horien norazkoa zehazten duen bektore unitarioa.

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r kargen arteko distantzia da.

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K proportzionaltasun konstantea, ingurunearen arabera aldatuko da.

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q partikulek duten karga.

Indar elektrikoen ezaugarriak:

Indarra kargak biltzen dituen lerro zuzenaren norabidekoa da. Kargak zeinu berekoak direnean indarra aldaratzailea da. Bi kargak aurkako zeinukoak direnean, ostera, elkar erakarri egiten dute (D1)
 

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Distantziarako indarrak dira. Hau da, urruneko indarrak... Continuar leyendo "Korronte elektriko batek jasaten duen indar magnetikoa" »

Determinación del campo creado por objetos cargados

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IMPULSO MECÁNICO I (con flecha de vector)-Magnitud utilizada para describir interacciones q actúan durante un tiempo.

MOMENTO ANGULAR-

El momento angular no es una magnitud propia de la partícula; su valor depende del pto de referencia q se elija. Para describir el estado de rotación de una partícula se debe estudiat cómo varía el momento angular respecto al tiempo. Para ello suponemos q (flecha de vextor) r y (flecha de vector) p cambian con el tiempo dL/dt= r x F = M. El momento respecto a un pto de las fuerzas ejercidas sobre una partícula produce variación del momento angular con ese pto.

TEOREMA DE CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR-

Si los momentos de las fuerzas q actúan sobre una partícula con respecto a un pto son cero o se anulan
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