Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Fenómenos Cuánticos: Efecto Fotoeléctrico y Dispersión Compton

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El Efecto Fotoeléctrico y el Efecto Compton: Fundamentos de la Física Cuántica

El Efecto Fotoeléctrico y sus Propiedades

Descubierto por Hertz, el efecto fotoeléctrico se define como el fenómeno por el cual “cuando una superficie metálica pulida y limpia es iluminada con luz de la frecuencia adecuada, expulsa electrones”. Una fotocélula acoplada a un voltímetro y a un amperímetro nos permite analizar sus propiedades:

  • a) Sin conexión de batería:

    • Se expulsan electrones de forma instantánea y circula una corriente de intensidad I cuando incide luz de frecuencia f superior a una cierta frecuencia umbral f0, característica de cada metal (f > f0).
    • Por debajo de la frecuencia umbral (f < f0), no se produce corriente, aunque se aumente
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Newton-en Grabitazio Unibertsalaren Legea: Azterketa eta Eremu Kontzeptuak

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Newton-en Grabitazio Unibertsalaren Legea

Legea enuntziatzea: Unibertsoko gorputz guztiek elkar erakartzen dute, beren masen biderkadurarekiko zuzen proportzionala eta beren arteko distantzien berbidurarekiko alderantzizko proportzionala den indar batekin.

Ekuazioa: F = G * (m1 * m2) / r2

Non:

  • F: masa partikula batek besteari egiten dion indarra (indar grabitatorioak)
  • G: grabitazio unibertsalaren konstantea = 6.67x10-11 Nm2/kg2
  • m1, m2: masak
  • r: partikulen arteko distantzia

Indar Grabitatorioen Ezaugarriak

Indar grabitatorioak urrutiko indarrak dira: bi gorputzak ez dira kontaktuan egon behar bestearen eragina sentitzeko.

Norabidea eta noranzkoa: Bi masak elkartzen dituen zuzenarena da. Indarraren adierazpenean ageri den minus zeinuak adierazten duenez,... Continuar leyendo "Newton-en Grabitazio Unibertsalaren Legea: Azterketa eta Eremu Kontzeptuak" »

Métodos de orientación astronómica y movimiento aparente del sol

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Unidad Astronómica

Es la distancia media entre la Tierra y el Sol y equivale a 150.000.000 Km.

Año-Luz

Es la distancia que recorre la luz en un año, donde la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 Km/s y equivale a 9,46x1012 Kms.

Métodos de orientación:

De Noche:

1. Por la Cruz del Sur: Si prolongamos el palo mayor de la cruz del sur 4,5 veces en sentido de la estrella más brillante, encontraremos el Polo Celeste Sur, a partir de ahí bajamos una vertical que corte el horizonte y encontraremos el Punto Cardinal Sur.

2. Acrux-Achernar: El punto medio Acrux-Achernar determina el Polo Celeste Sur, a partir de ahí bajamos una vertical que corte el horizonte y encontraremos el Punto Cardinal Sur.

3. Por Orion (Mintaka): La estrella Mintaka... Continuar leyendo "Métodos de orientación astronómica y movimiento aparente del sol" »

Uhin-Higidura: Interferentzia, Islapena eta Errefrakzioa

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Norabide berean baina aurkako noranzkoan hedatzen ari diren amplitudeko eta maiztasun bereko 2 uhinen interferentziaz sortzen diren uhinei deritze. Uhin-higidura ingurune mugatuetan hedatzean sortzen dira uhin geldikorrak muturrean sorturiko islapenaren ondorioz. Islatutako uhina jatorrizkoaren maiztasune eta amplitudeko berdinak ditu, eta biak gainezartzean sortzen da uhin geldikorra, eta hauek uhin-interferentziaren kasu partikularrak dira. Uhin geldikorretan amplitudearen nulua den nodo eta amplitudearen maximoa sabela dira. Gainezarmen printzipioa: Uhin-interferentzietan gainazarmen printzipioa betetzen da: eskualde beretik, une berean, uhin bi edo gehiago igarotzean, bakoitzaren benetako elongazioa uhin bakoitzak bere aldetik sortutako

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Fisika Kontzeptu Nagusiak: Fusioa, Fotoelektrikoa eta Uhinak

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Fusio Nuklearra

Bi nukleo arin batzen direnean, nukleo astunago bat eratzen da. Prozesu horretan energia kantitate oso handia askatzen da. Adibidez, deuterioaren eta tritioaren hidrogeno isotopoen fusioa erreakzio honen bidez gertatzen da.

Aktibazio Energia

Nukleo positiboen aldarapena gainditzeko energia handia eman behar da. Prozesu horri aktibazio energia deritzo.

Erreakzio hauetan, produktuen masa erreaktiboen masa baino apur bat txikiagoa da. Desagertzen den masari masa galera deitzen zaio, eta energia bihurtzen da Einsteinen formularen arabera: E = Δm · C².

Fusio Motak

  • Modu kontrolatua: Oraindik ez da lortu, oso zaila baita tenperatura altu horiek espazio itxi batean lortzea eta mantentzea.
  • Ez-kontrolatua: Modu naturalean gertatzen da Eguzkian
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Física: Conceptos fundamentales y tipos de conocimiento

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Física: Ciencia que investiga los conceptos fundamentales de la materia, la energía y el espacio.

Tipos de Física

  • Clásica

  • Moderna

Conceptos

(Newton) (Einstein)

Medición

Comparar la magnitud de la cantidad física con un patrón universal

Mecánica

Física nuclear

Cinemática

Atómica

Magnitud

Se expresa con un número y unidad de medida

Cantidad física

Todo lo que se puede medir

Ciencia

Sig. Conocimientos

Unidad de medida

Patrón para medir

Tipos de Ciencia

  • Formal

  • Factual

Cantidades

Escalares

Vectoriales

Tipos de conocimiento

Posesión de datos acerca de uno o varios hechos.

Elementales

Propios de los niños

Ramas de la Física

Cinematica

Dinamica

Cotidianos

Adquiere el hombre empíricamente

Científicos

Explicación racional y objetiva de cómo y por qué ocurre un fenómeno

Unidades

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Campos Magnéticos: Efectos en Corrientes Eléctricas y Cargas en Movimiento

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Fuerza Magnética Ejercida sobre una Corriente Eléctrica

Una corriente eléctrica está formada por cargas que se mueven en una misma dirección. Experimentalmente se ha comprobado que un campo magnético ejerce una fuerza sobre una corriente eléctrica. Esta fuerza es la resultante de las fuerzas ejercidas sobre cada una de las cargas, y en algunos casos, sobre todas las cargas que componen la corriente. Por lo tanto, este efecto aparecerá como una fuerza que actúa sobre el conductor por el cual circula la corriente.

La fuerza magnética actúa sobre una corriente de forma perpendicular a esta, ya que es perpendicular a la dirección del movimiento de las cargas y al campo magnético. El sistema tridimensional está formado por la fuerza... Continuar leyendo "Campos Magnéticos: Efectos en Corrientes Eléctricas y Cargas en Movimiento" »

Defectos Refractivos del Ojo y Naturaleza de la Luz: Miopía, Hipermetropía y Más

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Defectos Refractivos del Ojo

Las ametropías son defectos refractivos del ojo debidos a un exceso o defecto de potencia óptica, que hacen que la imagen formada en la retina (que es la pantalla donde se recogen las imágenes del ojo) por el ojo esté desenfocada.

Emétrope: es un ojo que no presenta ametropías, potencia adecuada en relación con su tamaño, con el foco imagen en la retina. Hay tres tipos de ametropías:

  • Miopía: se ve mal de lejos, bien de cerca, pues el ojo tiene un exceso de potencia, foco imagen antes de la retina, corregible con lente divergente.
  • Hipermetropía: se ve mal de cerca, el foco imagen cae por detrás de la retina, corregible con una lente convergente.
  • Astigmatismo: se ve mal de cerca y lejos, debido a la curvatura
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Guía completa de física de ondas: Fórmulas y ejemplos

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Física de Ondas: Fórmulas y Ejemplos

Cálculo de Longitud de Onda y Frecuencia

Conociendo el Periodo (T) y la Velocidad (V)

Si se conoce el periodo (T) en segundos y la velocidad (V) en m/s, se puede determinar la longitud de onda (λ) y la frecuencia (f):

  • Frecuencia (f): f = 1 / T (Hz)
  • Longitud de onda (λ): λ = V x T (m)

Conociendo la Longitud de Onda (λ) y el Periodo (T)

Si se conoce la longitud de onda (λ) y el periodo (T):

  • Convertir unidades:
    • Si λ está en cm, convertir a metros: λ (m) = λ (cm) x 0.01
    • Si T está en ms, convertir a segundos: T (s) = T (ms) x 10-3
  • Calcular la velocidad (V) y el tiempo (t) para una distancia (d):
    • Frecuencia (f): f = 1 / T (Hz)
    • Velocidad (V): V = λ / T (m/s)
    • Tiempo (t): t = d / V (s). Si d está en km, convertir
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