Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Explorando el Cielo: Movimiento Aparente de Astros, Unidades y Orientación Astronómica

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Movimiento Aparente de los Astros y Conceptos Fundamentales en Astronomía

El Movimiento Diurno Aparente de los Astros

El movimiento diurno aparente de los astros en el cielo es una consecuencia directa de la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Aunque percibimos que los cuerpos celestes se mueven a nuestro alrededor, es en realidad nuestro planeta el que gira, creando esta ilusión óptica.

Características Principales del Movimiento Diurno Aparente:

  • Circularidad: Todos los astros describen círculos en el cielo. Las circunferencias de estas trayectorias son perpendiculares al eje del mundo (eje de rotación terrestre extendido hacia las esferas celestes).
  • Dirección General: Todos los astros, de manera periódica, salen por el oriente y
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Introducción a la Física: Mediciones y Magnitudes

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Introducción a la Física

Mediciones y Errores

Foto:

a) Error de cero

b) 41.75

Errores Sistemáticos: Son errores constantes que se repiten en cada medición debido a un defecto en el instrumento o en el método de medición. Algunos ejemplos son:

  • Error de cero
  • Error de escala
  • Mala calibración del instrumento

Errores Circunstanciales: Son errores aleatorios que varían en cada medición debido a factores externos como la temperatura, la humedad o la presión. Algunos ejemplos son:

  • Error de paralaje
  • Variaciones en las condiciones ambientales
  • Errores de lectura

Precisión de un Instrumento

La precisión de un instrumento se refiere a la mínima cantidad que se puede medir con él. Se expresa como la mitad de la mínima escala del instrumento y se conoce... Continuar leyendo "Introducción a la Física: Mediciones y Magnitudes" »

Conceptos Clave de Física: Ondas, Sonido y Movimiento Armónico Simple

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Principio de Huygens

Se trata de un mecanismo sencillo para la construcción de frentes de onda a partir de frentes de onda en instantes anteriores. Un frente de onda es cada una de las superficies que unen los puntos donde una onda oscila con la misma fase.

El principio establece que:

Los puntos situados en un frente de onda se convierten en fuentes de ondas secundarias, cuya envolvente constituye un nuevo frente de onda primario.

Aplicación del Principio

La forma de aplicarlo es la siguiente: se trazan pequeños semicírculos (ondas secundarias) de igual radio con centros en diferentes puntos de un frente de onda, y luego se traza la envolvente de estos semicírculos, la cual constituye el nuevo frente de onda.

Ejemplos Ilustrativos

La figura muestra... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Física: Ondas, Sonido y Movimiento Armónico Simple" »

Física del Movimiento: Interacciones Fundamentales y Leyes de la Dinámica

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Interacciones Fundamentales de la Materia

Dos cuerpos interaccionan cuando se ejercen mutuamente una influencia que afecta a su estado de movimiento. Existen 4 tipos fundamentales de interacción:

  • Interacción Gravitatoria

    Tiene su origen en una propiedad de la materia que denominamos masa. Es de naturaleza atractiva, de largo alcance e intensidad relativa muy débil.

  • Interacción Electromagnética

    Asociada a otra propiedad de la materia que llamamos carga eléctrica. Puede ser tanto atractiva como repulsiva. Al igual que la gravitatoria, es una interacción de largo alcance, aunque muchísimo más intensa.

  • Interacción Nuclear Fuerte

    Obra entre los nucleones de los átomos. Es de muy corto alcance y la más intensa de todas.

  • Interacción Nuclear Débil

    Se

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Dualidad Partícula-Onda: Principio de Incertidumbre, Orbital Atómico, Radio Atómico y Energía de Ionización

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Dualidad Partícula-Onda

Asociar una longitud de onda a los electrones o a cualquier otro cuerpo material.

Principio de Incertidumbre

Mientras con más precisión se quiera saber la velocidad de un cuerpo, más es la incertidumbre que se tiene.

Orbital Atómico

Es aquella zona del espacio donde hay una gran probabilidad de encontrar un electrón.

Radio Atómico

Es la semidistancia que hay entre dos núcleos de dos átomos consecutivos del mismo elemento.

Energía de Ionización

Es la energía necesaria para formar un ion+ arrancando un electrón a un átomo neutro.

Elektromagnetismoa

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Materia osatzen duten atomoak partikula ezberdinak eta beraien artean karga elektriko deritzon propietatea duten elektroiak eta protoiak. Orokorrean gorputz batek protoi eta elektroi kopuru berdina eta neutroa dela esan. Baina edozein prozesu fisiko edo kimikoaren bitartez gorputz baten protoi eta elektroi kopurua desorekatzen bada KARGA ELEKTRIKOA dugu. Gorputz batean elektroien falta karga postiboa eta soberan karga negatiboa. Karga elektriko bat sortzeko prozesua elektrizazioa. Unibertso osoko karga elektrikoa kontserbatu. Gainera, karga elektrikoa kuantifikatua dago, beti izango da elektroiaren kargaren multiplo bat, elektroiak gorputz batetik bestera karga elektrikoa sortzeko.

Kondentsadoreak

Kondentsadoreak eroalen eta dielektrikoen propietateaz... Continuar leyendo "Elektromagnetismoa" »

Fisikako kontzeptuak: Kepler, eremuak eta Newton

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Keplerren legeak

J. Kepler izeneko astronomo alemanak higidura planetarioaren legeak ondorioztatu zituen, Tycho Brahe izeneko astronomo daniarrak eginiko behaketa astronomikoetatik abiatuz.

1. legea

Planeta guztiak orbita eliptikoetan higitzen dira, eta Eguzkia elipsearen fokuetako batean dago kokatuta.

2. legea

Planeta eta Eguzkia lotzen dituen lerro zuzenak azalera berdinak zapaltzen ditu denbora-tarte berdinetan.

3. legea

Planetaren higiduraren periodoaren karratua planetatik Eguzkirako batazbesteko distantziaren kuboarekiko zuzenki proportzionala da. Biraketa-periodoaren eta orbitaren erradioaren arteko erlazioa lortzeko, v-ren adierazpidea T-ren adierazpidean ordezkatuko dugu. Lege honi esker, planeten masa kalkula dezakegu, planetek sateliteren... Continuar leyendo "Fisikako kontzeptuak: Kepler, eremuak eta Newton" »

Masa, energía y radiación en la mecánica relativista

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Masa relativista

Hemos visto que la velocidad de la luz no puede superarse, así que debemos introducir cambios en la mecánica clásica, e introducir cambios importantes en los conceptos de masa y energía. Así, para que se cumpla la ley de conservación de la cantidad de movimiento (p = m v = cte.) en la que aparece la v; para cualquier sistema de referencia, redefinimos masa como: m /m: masa de la partícula a cierta velocidad (kg). v: velocidad de la partícula (m/s). c: velocidad de la luz en el vacío (3-10^8 m/s). mo: masa propia de la partícula. Es la masa que se mide desde un sistema de referencia en el que la partícula está en reposo (kg). Con vs cercanas a la luz, la masa aumenta hasta casi el infinito, para mover esa partícula... Continuar leyendo "Masa, energía y radiación en la mecánica relativista" »

Física Cuántica y Nuclear: Principios y Experimentos

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Espejos

producen el fenómeno de la reflexión de la luz, los planos producen una imagen virtual y fiel del mismo tamaño y derecho que el objeto

los espejos esféricos pueden ser cóncavos o convexos

s distancia objeto siempre -

s´ distancia imagen +imagen virtual -imagen real

y tamaño objeto

y´tamaño de la imagen +derecha -invertida

pasos para hacer el trazado de rayos: 1.dibujo la lente y colocó los puntos CYF 2. Colocó el objeto donde me diga el problema 3 hacer el trazo de rayos principales. El punto de corte nos dará la posición de la imagen .

Lentes

una lente es un sistema óptico centrado formado por un medio transparente limitado por dos dioptrías y al menos 1 de ellos esféricos las lentes tienen dos focos

pueden ser convergentes o... Continuar leyendo "Física Cuántica y Nuclear: Principios y Experimentos" »

electrostatica

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2a) Una partícula cargada positivamente se mueve en la misma dirección y sentido de un campo eléctrico uniforme. Responda razonadamente alas siguientes cuestiones: (i) ¿Se detendrá lapartícula?; (ii) ¿se desplazará la partícula hacia donde aumenta su energía potencial?

Una partícula cargada dentro de un campo eléctrico sufrirá una fuerza electrostática dada por 𝐹⃗𝑒=𝑞·𝐸⃗⃗. Como qes positiva, la fuerza eléctricairá en la misma dirección y sentido que el campo 𝐸⃗⃗.Suponiendo que sea la única fuerza que actúa, la aceleración 𝑎⃗=𝐹⃗𝑒𝑚=𝑞·𝐸⃗⃗𝑚tendrá la misma dirección y sentido que el movimiento de la partícula, según nos dice el enunciado. Por lo tanto, la partícula no

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