Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Esaera zaharrak haurrentzat

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  1. “Patxi, taloa jan eta ipurdia itxi”

  2. “Baleki gazteak, baleza zaharrak” 1

(zaharrek jakintasuna handia baina aktibitate

gutxi eta gazteak alderantziz  )

  1. “Aisa irabaz eta aisa igor”

  2. “Errementariaren etxean zotza burruntzi”

  3. “Zozoak beleari, ipurbeltz” 2

  4. “Giza ustea, guztia ustel”

  5. “Deabruak eman, deabruak eraman”

  6. “Usteak erdia hutsa eta beste erdia putza” 3

  7. “San Simon eta San Juda, negua heldu da”

(esaera bat negua heldu dela adierazten duena)

  1. “Aitak bildua, semeak barreia”

(aitak lan asko hori lortzeko, eta semeak, azkar

“bukatzen” du, adibidez dirua)

  1. “Distira egiten duen guztia ez da urre”

(Baliotsua ematen den zerbait, beti ez da horrela)

  1. “Bururik ez duenak zango” 4

(Behien eta berriz egin gauzak)

  1. “Zu gaberik

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L'Univers: Matèria, Moviment, Big Bang i Sistema Solar

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De què està fet l'univers

L'univers observable

  • Paraula derivada del llatí Universus.
  • Univers: part visible de l'univers total, que és un buit on suren milers de milions de galàxies.
  • Galàxia: cadascuna de les agrupacions d'estrelles, vistes amb un telescopi, que presenten un aspecte brillant.
  • Estrella: qualsevol dels astres que té llum pròpia.
  • Planeta: cadascun dels cossos sòlids que descriuen òrbites el·líptiques al voltant d'una estrella.
  • Nebulosa: massa irregular de densitat molt baixa, formada per gasos i pols interestel·lar, de forma variada.

La matèria fosca

  • La seva existència s'infereix per efectes com la rotació de galàxies.
  • La gravetat és invisible: la seva presència es dedueix per com afecta la llum de les galàxies (efecte
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Postulado de thompson

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Postulados de Dalton
Dalton explicó su teoría formulando una serie de enunciados simples:[1]
1. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir.
2. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes.
3. Losátomos permanecen sin división, aún cuando se combinen en las reacciones químicas.
4. Los átomos, al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples.
5. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto.
6. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos.

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Exercicis Resolts de Física: Radioactivitat, Òptica i Quàntica

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Desintegració Radioactiva i Vida Mitjana

  • a) Desintegració del Fluor-18:

    El ¹⁸F (Fluor-18) té 9 protons i 9 neutrons. La desintegració es pot representar com:

    ¹⁸F → ¹⁸O + ⁰₁e⁺ + ν

    On, segons la conservació de la massa i la càrrega:

    • 18 = x + y + 0 → x = 18
    • 9 = 8 + z + 0 → z = 1

    Per tant, la reacció completa és: ¹⁸F → ¹⁸O + ⁰₁e⁺ + ν

  • b) Càlcul de Temps i Quantitat Residual:

    La llei de desintegració radioactiva és: N = N₀·e⁻ᵜᵗ

    On la constant de desintegració és λ = ln(2)/T.

    Si N = N₀/8, llavors 1/8 = e⁻ᵜᵗ → t = ln(8)/λ = T·ln(8)/ln(2) = 329,31 s.

    En una hora (3600 s), la quantitat residual seria:

    N = N₀·e⁻ᵜ·³⁶⁰⁰ = N₀·1,3·10⁻¹⁰

    Això representa un (N₀·1,3·10⁻¹⁰)

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Modelos Atómicos y Espectros: Fundamentos de la Física Cuántica

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1. Modelo atómico de Rutherford

El átomo posee un núcleo pequeño con carga eléctricamente positiva que contiene toda la masa del átomo. Girando en órbitas circulares a grandes distancias alrededor del núcleo, hay pequeñas masas con carga eléctrica negativa (electrones). La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro.

2. Espectros atómicos

Un espectro es la descomposición de una onda compuesta en ondas simples. Según se estudie la energía emitida o absorbida, se clasifican en:

  • El espectro de emisión: Producido por las radiaciones electromagnéticas que un cuerpo emite directamente. Depende de la propia naturaleza del cuerpo y
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Física: Movimiento Armónico Simple, Ondas y Sonido

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Movimiento Armónico Simple (M.A.S.)

Ecuación de desplazamiento: x(t) = A · sen(ωt + φ)

Velocidad: v(t) = A · ω · cos(ωt + φ)

Aceleración máxima: amax = -Aω²

Relaciones fundamentales:

  • Frecuencia angular: ω = 2π / T
  • Frecuencia: f = 1 / T
  • Relación entre posición y velocidad: (x²/A²) + (v² / (A² · ω²)) = 1

Dinámica del M.A.S.

La fuerza recuperadora en un M.A.S. es proporcional al desplazamiento (Ley de Hooke): Fe = -k · x

La constante elástica (k) está relacionada con la masa (m) y la frecuencia angular (ω): k = m · ω²

El periodo (T) de un oscilador masa-muelle es: T = 2π√(m/k)

Péndulo Simple

Para pequeñas oscilaciones, la fuerza recuperadora es aproximadamente: F = mg = -(m · g / l) · x

Esto implica una constante elástica... Continuar leyendo "Física: Movimiento Armónico Simple, Ondas y Sonido" »

Principios Fundamentales de la Mecánica: Hidrostática, Dinámica e Hidrodinámica

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Hidrostática

Nombre femenino

Parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los líquidos y los gases.

La hidrostática toma como base el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, y en ellos se apoya la técnica para el diseño de dispositivos tan variados como los submarinos.

Dinámica

Nombre femenino

Parte de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo producen.

La Segunda Ley de Newton

La Segunda Ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera:

F = m a

Hidrodinámica

Nombre

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Fundamentos de la Propagación Ondulatoria: Difracción, Reflexión y Refracción

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Fenómenos Fundamentales de la Propagación Ondulatoria

Difracción de Ondas

La difracción de ondas ocurre cuando las ondas, en su desplazamiento, encuentran obstáculos. Dependiendo del tamaño del obstáculo o del orificio y de las características de la onda, se puede producir el fenómeno de la difracción. El efecto consiste en que la onda bordea el obstáculo o el orificio. Este efecto es tanto mayor cuanto más cercano sea el tamaño del obstáculo o del orificio al valor de la longitud de onda de la onda correspondiente.

Explicación según el Principio de Huygens

Podemos utilizar el Principio de Huygens para explicar la difracción: los puntos del frente de onda que topan con el borde del orificio son emisores secundarios de ondas circulares... Continuar leyendo "Fundamentos de la Propagación Ondulatoria: Difracción, Reflexión y Refracción" »

L'Univers: Galàxies, Big Bang, Estrelles i Temps Profund

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Galàxies: Definició i Tipus Principals

Agrupació d'estrelles, nebuloses, pols i gas que es troben esteses per l'univers.

Tipus:

  • El·líptiques
  • Espirals
  • Irregulars

El Big Bang: Fases de l'Evolució de l'Univers

Temps Zero

Tota la matèria i l'energia de l'univers devia estar concentrada en un punt de densitat quasi infinita.

Inflació

En produir-se la gran explosió de forma sobtada, l'univers va multiplicar la seva grandària. Al principi de la inflació no existia la matèria com la coneixem, només partícules subatòmiques lliures (protons, neutrons i electrons) i radiació primordial.

Síntesi Primordial d'Hidrogen i Heli

A mesura que l'univers s'expandia, es van formar els primers àtoms d'hidrogen i heli. La radiació primordial va continuar el... Continuar leyendo "L'Univers: Galàxies, Big Bang, Estrelles i Temps Profund" »

Formula de fisica

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Movimiento Vertical
Vf=Vo+g.t
vf²= vo²+2.g.h
h=vo.t+(g.t²÷2)
Ymax= (-vo²÷2g)
Tmax=(-vo÷g)
tv= 2.tmax
Caida Libre
Vo= 0
Vf= g.t
vf²=2.g.h
h=(g.t²÷2)
Tcaer=√(-2.Ymax÷2)
Con Velocidad Constante
V=√vx²+vy²
tgθ=(vy÷vx)
x=Vx.t
y=vy.t
d=√x²+y²
tgθ=(y÷v)
Lanzamiento horizontal
Vx=Vo
Vy=g.t
V=√Vx²+vy²
tgθ=(vy÷vx)
x=vx.t
y=(g.t²÷2)
d=√x²+y²
tgθ=(y÷x)
R=Vx.tcaer
tcaer=√(-2.ymax÷g)
Lanzamiento Inclinado
Vox=Co.Cosα
Vx=Vox
Voy=Vo.Senα
V=√Vx²+vy²
Tgθ=(Vy÷vx)
x=Vx.t
y=Voy.t+(g.t²÷2)
d=√x²+y²
tgθ=(y÷x)
R=Vx.tv
R=(vo².sen2α÷g)
Ymax=(-voy²÷2g)
Tmax=(-voy÷g)
tv=2.tmax