Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Analogias y diferencias entre campo gravitatorio electrico y magnetico

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ANALOGÍAS:-
Son campos de fuerzas radiales , nacen o mueren en los centros de masa o carga respectivamente(nunca se cruzan las lineas de fuerza)

-Son  campos de fuerza conservativa , por ello a cada punto del espacio alrededor de una masa o una carga se le asigna un valor numérico al que se le da el nombre de potencial, y si esta una carga testigo en ese punto se le da el nombre de energía potencial.

-El trabajo para transportar una masa  o una carga testigo siguiendo una trayectoria cerrada dentro del campo que crea una masa o una carga es 0.             Cuando transportamos la masa o la carga testigo no depende del camino seguido si no del punto inicial y final.

-Se estudian las mismas magnitudes:F,E,círuclo tachado,V, Ec,Ep.... Continuar leyendo "Analogias y diferencias entre campo gravitatorio electrico y magnetico" »

Fundamentos de la Electrostática y Magnetismo: Ley de Coulomb y Fuerza de Lorentz

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La Ley de Coulomb y el Campo Eléctrico

La Ley de Coulomb representa la fuerza que experimentan dos cargas puntuales, $Q$ y $q$, separadas una distancia $r$, únicamente por el hecho de estar cargadas. Su expresión matemática es fundamental en la electrostática.

La fuerza eléctrica puede ser:

  • Atractiva, si las cargas son de diferente signo.
  • Repulsiva, si ambas son de igual signo.

Asimismo, estas fuerzas verifican el principio de acción y reacción, ya que ambas partículas cargadas generan fuerzas iguales y opuestas.

A continuación, se presentan dos ejemplos conceptuales:

  1. El primero corresponde a dos cargas de igual signo (fuerza repulsiva).
  2. El segundo a dos cargas de signo contrario (fuerza atractiva).

Concepto de Campo Eléctrico

Se dice que... Continuar leyendo "Fundamentos de la Electrostática y Magnetismo: Ley de Coulomb y Fuerza de Lorentz" »

Evolución del Modelo Atómico: De Faraday a Rutherford

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Faraday, con sus experimentos, pone de manifiesto la existencia de naturaleza eléctrica en la materia.

Thomson descubrió los electrones y también determinó el cociente entre la carga y la masa de esas partículas.

Millikan midió con exactitud la carga, y pudo determinar la masa de esas partículas, que eran pequeñísimas en comparación con la de los protones y neutrones.

Rutherford evidenció la existencia de partículas positivas en los átomos: protones.

Chadwick propuso la existencia de los neutrones, basándose en la emisión de partículas de los núcleos de berilio.

El Modelo Atómico de Thomson (Pudín de Pasas)

Experimento: partículas α sobre láminas finas de oro.

Observación: dichas partículas se desviaban un cierto ángulo.

Propuesta:

... Continuar leyendo "Evolución del Modelo Atómico: De Faraday a Rutherford" »

Efektu fotoelektrikoa eta uhin-partikula dualtasuna

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Efektu fotoelektrikoa:
XIX. Mendearen bukaera aldean, Heinrich Hertz (1857-1894) izeneko fisi- kari alemanak espektro elektromagnetikoaren existentzia egiaztatzeko ba­lio izan zuten esperimentuak burutu zituen. Gainera, esperimenti! Horietan, teoria elektromagnetiko klasikoaren beste alderdi bateko kontraesana age- rian jartzeko Einstein-
Ek erabiliko zuen efektu bat ere aurkitu zuen.Hertz-ek 1887an aurkitutakoaren arabera, gainazal metaliko batzuk ar- giaren eraginpean jartzean (argi ikuskorra edo ultramorea), gainazal ho- riek elektroiak igortzen zituzten (fotoelektroi izenekoak). Fenomeno ho- rri efektu fotoelektrikoa deritzo.

Efektu fotoelektrikoaren neurketak

Katodoa argiztatzean ¡gorritako elektroiek /intentsitateko korronte elektrikoa... Continuar leyendo "Efektu fotoelektrikoa eta uhin-partikula dualtasuna" »

Evolución de la Comprensión de la Luz y la Estructura Atómica

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Naturaleza de la Luz

Isaac Newton postuló que la luz consistía en un haz de partículas, otorgándole una naturaleza corpuscular. Por otro lado, Christiaan Huygens propuso una naturaleza ondulatoria para la luz. Thomas Young demostró experimentalmente que la luz podía ser difractada.

Definición de Onda

Una onda se define como la propagación de una perturbación vibracional en la cual se transmite energía, pero no materia. Cualquier onda se caracteriza por su amplitud, longitud y frecuencia.

Teoría Electromagnética de Maxwell

James Clerk Maxwell consideró la luz como una onda de naturaleza no material, específicamente electromagnética. El aspecto electromagnético se refiere al conjunto de frecuencias o longitudes de onda de la radiación... Continuar leyendo "Evolución de la Comprensión de la Luz y la Estructura Atómica" »

Exercicis de Física PAU: Ones i Moviment Harmònic

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PAU 2004

  • 1) Un punt material que efectua un moviment harmònic simple realitza 1.700 oscil·lacions d’amplitud 20 cm en 10 s a una velocitat de 340 m/s.
    A) f = 1700/10 = 170 Hz; λ = v/f = 2 m; y = A cos 2π(x/λ - f t); y = 0,2 cos 2π(x/2 – 170t)
  • 2) Un cos de massa m es troba sobre una superfície horitzontal sense fricció, lligat a l’extrem d’una molla ideal: x = 0,02 cos (10 t + π/2).
    A) v = dx/dt = -0,02 · 10 · sin(10t + π/2); xmax = 0,02 m als extrems de l’oscil·lació; vmax = 0,2 m/s al punt mig de l’oscil·lació.
    B) a = dv/dt = -0,02 · 10 · 10 · cos(10t + π/2) = -100 · x(t); F = -kx = ma; k = -ma/x = 100 · m = 15 N/m; E = ½ kA² = 0,003 J.
    C) x = 0,01 = 0,02 cos(10t + π/2); (10t + π/2) = arccos(0,01/0,02) =
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Leyes Fundamentales del Electromagnetismo: Biot-Savart, Ampère, Lenz y Faraday

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Ley de Biot-Savart

Para describir circuitos de distintas formas, se asigna un carácter vectorial al producto IdL, denominándolo elemento de corriente. La constante de proporcionalidad k, en este contexto, se denomina permeabilidad (μ0). Donde:

  • I: Intensidad de la corriente.
  • dL: Elemento de conductor.
  • u: Vector unitario en la dirección de la recta que une el elemento de conductor dL y el punto P, con sentido de dL a P.
  • r: Distancia del elemento de conductor dL al punto P.

Teorema de Ampère

Se define la circulación del campo magnético como la integral, a lo largo de una trayectoria cerrada, del producto escalar del vector inducción magnética (B) por el elemento de trayectoria (dL). La circulación del campo magnético sobre cualquier curva... Continuar leyendo "Leyes Fundamentales del Electromagnetismo: Biot-Savart, Ampère, Lenz y Faraday" »

Higidura Harmoniko Sinplea eta Uhinak: Fisikako Oinarriak

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Higidura Harmoniko Sinplea (HHS)

Higidura Harmoniko Sinplea (HHS) fisikako kontzeptu garrantzitsu bat da, sistema askoren portaera deskribatzen duena, hala nola penduluak edo malgukiak.

Definizioa

HHS ekuazioak adierazten du nola aldatzen den denboran x elongazioaren balioa ibilbide zuzen batean zehar. Aldakuntza hori, x=f(t), jarraian aurkezten den ekuazioan ageri da, angelu baten sinu-funtzio gisa, periodikoki aldatzen dela badakigunez:

x = A · sin(ωt + φ₀)

Anplitudea (A)

Elongazioaren balio maximoa da, hau da, jatorritik (0) D puntura arteko distantzia.

Pultsazioa (ω)

2π denbora-unitatetan igarotako periodo kopurua da (ω = 2πf). SI sisteman, pultsazio-unitatea rad·s-1 da.

Maiztasuna (f)

Denbora-unitatean egindako oszilazio kopurua da. Periodoaren... Continuar leyendo "Higidura Harmoniko Sinplea eta Uhinak: Fisikako Oinarriak" »

Formulari de Física: Forces, Tensió, Fregament i Moviment Circular

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Força Normal

N = -p

F = m · a

Superfícies Inclinades

px = m · a

a = g · Sinθ

Raons Trigonomètriques del Pes en Pla Inclinat

px = p · Sinθ

py = p · Cosθ

Força de Tensió

T = -p

Dos Cordes que Subjecten una Massa amb Igual Angle

T = p / (2 · Sinθ)

Dos Cordes que Subjecten una Massa Sense Angle

T = p / 2

Objecte que Arrossega un Altre Objecte

T = F - m1 · a

Pèndul en Vagó

Coord x: T · Sinθ = m · a

Coord y: T · Cosθ = m · g

tanθ = a / g

T = (m · g) / Cosθ

Força Elàstica

F = k · Δx (estirar)

F = -k · Δx (comprimir)

Si Penjem Cossos a la Molla (Vertical)

F = p --> p = k · Δy

m = (k · Δy) / g

Força de Fregament

Ffe = μe · N

μe = tgθ --> μ = p · Sinθ / (p · Cosθ)

Ffd = μd · N

μd = (g · Sinθ - a) / (g · Cosθ)

μd < μe

F... Continuar leyendo "Formulari de Física: Forces, Tensió, Fregament i Moviment Circular" »

Teorías Clásicas de la Luz y Reacciones Nucleares: Un Enfoque Integral

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Teorías Clásicas sobre la Naturaleza de la Luz

Teoría Corpuscular: La luz está formada por diminutas partículas materiales, llamados corpusculos, que son emitidas a gran velocidad y en línea recta por los cuerpos luminosos. La dirección de propagación de estas partículas recibe el nombre de rayo luminoso.

Teoría Ondulatoria: La luz se propaga mediante ondas mecánicas, semejantes a las ondas sonoras, emitidas por el foco luminoso. Para propagarse, la luz necesitaba un medio de propagación de gran elasticidad y rigidez, que todo lo llena, incluso el vacío, puesto que la luz se propaga en el vacío. A este medio espacial se le dio el nombre de Éter.

Teoría Electromagnética: La luz es una onda electromagnética constituida por campos... Continuar leyendo "Teorías Clásicas de la Luz y Reacciones Nucleares: Un Enfoque Integral" »