Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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L'origen i evolució de l'univers: una mirada a la física de partícules

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1. Per què no podem estudiar l'estat de la matèria just al moment del Big Bang?

No podem estudiar l'estat de la matèria just al moment del Big Bang perquè en aquell instant la densitat d'energia era extremadament elevada. Per recrear les condicions del Big Bang es requereix una quantitat d'energia increïblement gran, tan gran que els nostres acceleradors de partícules no tenen la capacitat d'arribar a aquestes condicions per poder estudiar-les. Ens podem apropar molt, però mai arribarem del tot.

2. Per què hi ha matèria a l'univers si en principi per cada partícula que apareix, ha d'haver-hi la seva antipartícula corresponent?

La presència actual de matèria a l'univers es deu a un petit desequilibri que es va produir a l'inici del... Continuar leyendo "L'origen i evolució de l'univers: una mirada a la física de partícules" »

Introducción a la Física: Fuerzas y sus Efectos

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¿Qué es una Fuerza?

Una fuerza es cualquier causa capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o movimiento. Existen varios tipos de fuerzas:

Tipos de Fuerzas

  • De contacto: Existe contacto físico entre los cuerpos.
  • A distancia: No es necesario que exista contacto físico entre los cuerpos.
  • Gravitatorias: Se producen entre cuerpos que tienen masa.
  • Magnéticas: Se producen entre imanes o entre un imán y un material ferromagnético como el hierro.
  • Eléctricas: Se producen entre cargas eléctricas.

Representación de una Fuerza

  • Dirección: Es la recta sobre la que actúa la fuerza.
  • Módulo: Es el valor numérico de la fuerza.
  • Punto de aplicación: Es el punto del cuerpo donde se ejerce la fuerza.
  • Sentido: Es la orientación de la fuerza
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Movimiento Ondulatorio Unidimensional: Conceptos y Ecuaciones Clave

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Movimiento Ondulatorio en Una Dimensión: Conceptos y Ecuaciones Clave

Definición

Definimos el movimiento ondulatorio como el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. En cualquier punto de la trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico, u oscilación, alrededor de una posición de equilibrio.

Puede ser una oscilación de moléculas de aire, como en el caso del sonido que viaja por la atmósfera, de moléculas de agua (como en las olas que se forman en la superficie del mar) o de porciones de una cuerda o un resorte. En todos estos casos, las partículas oscilan en torno a su posición de equilibrio y sólo la energía avanza... Continuar leyendo "Movimiento Ondulatorio Unidimensional: Conceptos y Ecuaciones Clave" »

Formació del sistema solar i altres fenòmens astronòmics

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Com i quan es va formar el sistema solar?

L'univers és la totalitat del temps i de l'espai; de totes les formes d'energia i matèria. El sistema solar està constituït per un estel central, el sol, i un gran nombre de cossos planetaris que hi estan units per gravetat. Es va formar fa uns 4.600 milions d'anys a partir del gas i la pols còsmica d'una nebulosa situada en un dels braços espirals de la Via Làctia. Quan aquesta nebulosa es va convertir en un disc giratori, la major part d'aquesta matèria es va acumular al centre i va originar l'estel. La resta del material del disc va formar tots els estels cossos planetaris del sistema solar.

En què es diferencia un asteroide d'un cometa?

Els asteroides estan formats per roca principalment en... Continuar leyendo "Formació del sistema solar i altres fenòmens astronòmics" »

Fuerzas y sus efectos en la naturaleza

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Fuerzas en la naturaleza

Las fuerzas son toda causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Es decir, las fuerzas producen dos efectos sobre los cuerpos: movimientos y deformaciones.

Fuerza de contacto y a distancia

La fuerza de contacto existe cuando hay contacto entre los cuerpos, mientras que la fuerza a distancia no requiere contacto físico entre los cuerpos. Una fuerza es una magnitud vectorial que se representa por un vector, por lo que es necesario indicar sus características: aplicación, módulo, dirección y sentido.

Cuerpos elásticos y plásticos

Los cuerpos elásticos se deforman bajo la acción de una fuerza pero recuperan su forma al cesar la fuerza. En cambio, los cuerpos plásticos se deforman... Continuar leyendo "Fuerzas y sus efectos en la naturaleza" »

Leyes y fenómenos físicos fundamentales

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Kepler: Johannes Kepler

Astrónomo alemán nacido en 1571, dedujo sus 3 famosas leyes que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Estas leyes son aplicables a cualquier sistema planetario.

Ley de las Órbitas (1609)

Los planetas describen órbitas planas elípticas alrededor del Sol ocupando uno de sus focos. Perihelio es al punto de la órbita más cercano al Sol. Afelio al punto más lejano al Sol.

Ley de las Áreas (1609)

El vector de posición con respecto al Sol de un planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Su velocidad areolar es cte. La velocidad lineal del planeta es mayor cuanto más cerca está del Sol. Esto es debido a la conservación de su MOMENTO ANGULAR.

Ley de las Períodos (1618)

Los cuadrados de los períodos

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Característiques i Forma General d'un Edifici

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Característiques i Forma General de l'Edifici

Forma General

Es considera com a forma general d'un edifici el conjunt de les característiques geomètriques i volumètriques que el defineixen.

Característiques Definidores de la Forma

Compacitat

Estableix la relació entre la superfície que envolta l'edifici i el seu volum. En calcular la superfície de pell de l'edifici, no considerem la dels patis interiors ni tampoc la dels plecs de façana.

  • Repercussió lumínica: una forma menys compacta implica majors possibilitats d'il·luminació a les zones centrals. Els edificis més extensos són més fàcils d'il·luminar.
  • Repercussió acústica: una major compacitat millora l'aïllament respecte al soroll exterior, ja que la superfície de contacte amb
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Naturaleza de la Luz: Teorías, Reflexión, Refracción y Conceptos Clave

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Teorías sobre la Naturaleza de la Luz

A lo largo de la historia, se han propuesto diversas teorías para explicar la naturaleza de la luz. A continuación, se describen algunas de las más relevantes:

  • Teoría ondulatoria de Huygens: Consideraba que la luz se comportaba como ondas longitudinales, similares al sonido, que necesitaban un medio material para propagarse. Esta teoría explicaba fenómenos como la propagación rectilínea y la reflexión de la luz.
  • Teoría corpuscular de Newton: En contraposición a Huygens, Newton propuso que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas (corpúsculos) emitidas por focos emisores, que se propagaban en línea recta en todas las direcciones.
  • Teoría ondulatoria de Fresnel: Fresnel reformuló la teoría
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Egon aldi ak

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7.GAIA
7.1  Argazkiaren aurrekari teknologikoak
Industria Iraultzaren aurrerapen teknologikoen inguruan, hainbat artistak eta zientzialarik ikerketak egin zituzten, ingurunearen eta naturaren irudi errealistak eta iraunkorrak lortzeko. 
Irudiaren historiari hiru ekarpen:
Argazkiaren bidez, errealitatearen irudikapena automatikoa da.
Negatibo-positiboen sistemari esker argazkiak antzeko kopiak izan ditzazke.
Irudien produkzioaren demokratizazioa lortu da.
Argazkiaren jatorri optikoa, kamara iluna da eta kimikoa zilar-nitratoek argiarekiko duten sentikortasunean, zeluloideak garatzen, eta negatiboari esker argazki bakoitzaren erreprodukzioa lortzen da.
Kamera iluna:
Arkimedesek ezagutu zuen argazkiaren oinarria den efektu optikoa, geroago Leonardo Da
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Óptica: Propagación de la luz, reflexión, refracción, imágenes y defectos visuales

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Propagación de la luz es rectilínea (dibujos)

Velocidad de propagación c = 3.10^8 m/s en el vacío. Índice de refracción: magnitud adimensional y de valor igual o mayor que 1 puesto que v ≤ c(n) (dibujos finales)


Reflexión: retorno del rayo luminoso por el mismo medio por el que se propagaba al chocar con la superficie que lo separa de otro medio distinto índice de refracción.

Reflexión especular que tiene lugar cuando la superficie reflectante está pulida (espejo). Difusa Si la superficie reflectante es irregular (una pared) la luz incidente se refleja en todas direcciones. Leyes de la reflexión: el rayo incidente, el reflejado y la normal están en un mismo plano y los ángulos de reflexión e incidencia son iguales i = r (dibujos)... Continuar leyendo "Óptica: Propagación de la luz, reflexión, refracción, imágenes y defectos visuales" »