Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Fisio Nuklearra: Definizioa, Prozesua eta Aplikazioak

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Fisio Nuklearra

Definizioa

Fisio nuklearra erreakzio nuklear bat da, non masa handiko nukleo bat neutroiez bonbardatuz, nukleo hori zatitu eta bi nukleo arin sortzen diren. Prozesu horretan, zenbait neutroi eta energia kantitate handia askatzen dira. Fisiorako gehien erabiltzen diren nukleoak uranio-235 eta plutonio-239 isotopoak dira.

Fisio-erreakzioen adibide bat behean adierazitakoa da:

Aktibazio-energia

Fisio-erreakzioan sortzen diren produktuak hasierako U-235 baino egonkorragoak dira; hala ere, berez, uranio atomoa ez da fisionatzen, aktibazio-energia bat behar du, neutroi batez bonbardatzean lortzen duena. Horrela, bitarteko produktu bat eratzen da, energia handikoa eta berehala fisionatzen dena. Erreakzioa behin hasiz gero, hainbat neutroi... Continuar leyendo "Fisio Nuklearra: Definizioa, Prozesua eta Aplikazioak" »

Explorando el Sonido: Intensidad, Ondas y Ritmo en el Arte Audiovisual

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1) Define la intensidad del sonido. ¿A qué es equivalente? ¿En qué magnitud se mide? ¿Cuál es el umbral a partir del cual un sonido se convierte en desagradable?

La intensidad del sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire u otro medio elástico. Es equivalente al volumen y se mide en decibelios (dB). Es la vibración de las ondas longitudinales. El umbral a partir del cual un sonido se convierte en desagradable varía según la persona, pero generalmente se considera que está alrededor de los 85 dB.

2) Completar:

  • 1- Forma de la onda/energía
  • 2- Hercio
  • 3- 20 Hz/20000 Hz

3) Define la longitud de la onda. Haz un dibujo explicativo con un tipo de onda

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Masa galera eta lotura energia

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20-Fisio nuklearra


 

Definizio


Erreakzio nuklear bat non masa handiko nukleo bat neutroiez bonbardaruz nukleo hori zatitu eta bi nukleo arin sortzen dira. Prozesua zenbait neutroi eta energi kantitate handia aska. Uranio-235 eta plutonio-239 isotopoak erabil. Fisio erreakzio adb:

aQyMQmOrEo5EkE+24RCAA7_ Aktibazio-energia:
Fisoa sor duen produktuak hasierako baino egorkorrago, energia handikoa eta berehala fisionatzen dena. Uranio atomoa ez fisionatzen, aktibazio energia behar neutroiez bonbadatzen lortzen dena. Erreakzioa hasi neutroiak aska, neutroi bakoitza uranio nukleo baten fisioa eragin eta errakzioa azeleratu kate erreakzioa sortzen. Neutroia aske ez kontrolatu= boba atomiko. Frenatu daiteke erreakzioa kontrola.
Prozesu ez-

Kontrolatuak


Neutroiak ez kontrola, energia... Continuar leyendo "Masa galera eta lotura energia" »

Modelo atómico de Bohr y principios de la mecánica cuántica

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Bohr: 1913 trata de explicar las líneas espectrales:

  • En un átomo el electrón sólo puede tener ciertos estados de movimiento. Cada uno de ellos tiene una E fija y determinada.
  • En cualquiera de estos estados el electrón se mueve describiendo órbitas circulares alrededor del núcleo. Solo son posibles aquellas órbitas en las que se cumple que el momento angular del electrón es un múltiplo entero de h/2π.
  • Un electrón puede pasar de una órbita a otra absorbiendo (hacia orb. ext) o emitiendo (interior) radiación eléctrica cuya E sea la diferencia entre las órbitas inicial y final.

Principio de incertidumbre de Heisenberg:

Cuanto menor sea el átomo de la partícula menor debe de ser la λ de la luz. 1927, existe un límite de la precisión... Continuar leyendo "Modelo atómico de Bohr y principios de la mecánica cuántica" »

Conceptos Clave de Física: Electricidad, Magnetismo, Ondas, Óptica y Física Moderna

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Campo Eléctrico y Ley de Coulomb

La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto se expresa mediante la Ley de Coulomb:

F = K * (Q * q) / d²

Donde:

  • F: Fuerza eléctrica
  • K: Constante de Coulomb
  • Q y q: Cargas eléctricas
  • d: Distancia entre las cargas

Se define campo eléctrico como la región del espacio donde una carga en reposo experimenta una fuerza eléctrica. Su magnitud se calcula como:

E = F / q = K * Q / r²

Energía Potencial Eléctrica y Potencial Eléctrico

La energía potencial eléctrica (Ep) es el trabajo realizado por una fuerza electrostática al trasladar una carga eléctrica Q desde un punto al origen... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Física: Electricidad, Magnetismo, Ondas, Óptica y Física Moderna" »

Copèrnic, Brahe, Kepler i Galileu: Revolució Astronòmica

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Copèrnic: La revolució de 1543

Copèrnic, amb la seva obra De revolutionibus orbium coelestium, volia trobar una explicació més senzilla per al moviment dels astres. La complexitat del sistema geocèntric ptolemaic, que requeria més de 70 esferes (entre deferents i epicicles) per a explicar el moviment dels planetes, no lligava amb l'ideal de senzillesa de Copèrnic.

Objeccions al sistema heliocèntric

La simplicitat i solidesa del sistema heliocèntric no era evident, ja que no quadrava amb les observacions astronòmiques i contradeia el sentit comú:

  • Ordre geomètric: El moviment de la Terra al voltant del Sol hauria de modificar la nostra visió de les estrelles fixes. Copèrnic argumentava que el diàmetre de l'òrbita terrestre era insignificant
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El sonido y la luz: conceptos básicos y fenómenos físicos

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El sonido es una perturbación que aparece cuando se hacen vibrar las partículas de un medio elástico de forma que se produzcan variaciones en su densidad o en su presión y se propaga a través del medio en forma de ondas. Se llama efecto Doppler al cambio que tiene lugar en la frecuencia y longitud de onda de una onda como consecuencia del movimiento del emisor, receptor o ambos. Cuando una onda sonora llega a la superficie de separación entre dos medios, sufre reflexión. El sonido se refracta cuando pasa de un medio a otro en el que se mueve a distintas velocidades. El tono es la cualidad que permite distinguir sonidos agudos de graves. Está relacionado con la frecuencia de la onda. Agudos: frecuencias altas. Graves: frecuencias bajas.... Continuar leyendo "El sonido y la luz: conceptos básicos y fenómenos físicos" »

La visió del cosmos a través de les diferents èpoques

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C. El cosmos aristotèlic - Les aportacions de l'astronomia: Ptolemeu - Implicacions filosòfiques (2.3 - 2.4 – 2.5)


Aristòtil va organitzar el cosmos en dos mons.


Món sublunar o terrestre: És el món que habita l’ésser humà, la Terra. Ocupa el lloc central de l’univers. La frontera entre els dos mons és la lluna. El món sublunar està constituït pels 4 elements. Aquests tenen un moviment natural de caràcter rectilini que pot ser ascendent o descendent. Tot moviment que no sigui així té una causa que el justifica, aquesta causa és el moviment rotatori dels estels, que es trasllada a la Terra.


Món supralunar o celeste: Món més enllà de la lluna, fins a la cúpula celeste. Es compón d’un element més, l’èter. Aquest món... Continuar leyendo "La visió del cosmos a través de les diferents èpoques" »

Grabitazio Unibertsala eta Eremu Elektrikoa

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GRABITAZIO UNIBERTSALAREN LEGEA

Indarraren ezaugarriak:

  • Elkarrekintza grabitatorioari esker sortzen diren indarrak erakargarriak izaten dira beti.
  • Urrutiko indarra da indar grabitatorioa, hau da, distantzian eragiten duena masen artean inolako kontakturik egon gabe.
  • Indarren norabidea parte hartzen duten bi gorputzak (sortzen duenak eta jasotzen duenak) lotzen dituen zuzenarena da.
  • Indarraren noranzkoa elkarrekintza grabitatorioa jasaten duen masarantz abiatzen da.
  • Modulua elkarrekintza grabitatorioan parte hartzen duten masen zuzenki proportzionala eta aldentzen dituen distantziaren karratuaren alderantziz proportzionala da.
  • Indar grabitatorioak ahulak dira eta, hautemangarriak izateko, bi masetatik bat, gutxienez, handia izan behar da.
  • Grabitazio
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Capas de la retina

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Las ametropías son defectos refractivos del ojo debidos a un exceso o defecto de potencia óptica, que tienen como consecuencia que la imagen formada por el ojo en la retina esté desenfocada. (La retina es el tejido de la parte posterior del ojo donde están los fotorreceptores que envían la señal al cerebro a través del nervio óptico.)
Decimos que un ojo es emétrope cuando no presenta ametropías, es decir, cuando su potencia es la adecuada en relación con su tamaño, de manera que el foco imagen está situado en la retina y las imágenes están enfocadas. Hay tres tipos de ametropías: miopía, hipermetropía y astigmatismo. Miopía: El ojo tiene un exceso de potencia con relación a su tamaño, por lo que el foco imagen está situado

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