Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Introducción a la Física: Conceptos Fundamentales y Magnitudes

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Física: Estudio de la Naturaleza

Origen y Significado

La palabra física proviene del griego "physiká", que significa realidad o naturaleza. Esta ciencia se dedica a comprender el comportamiento de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, y las relaciones entre ellos.

Campos de Estudio

La física es fundamental para muchas otras disciplinas, como:

  • Ingeniería
  • Electrónica
  • Astronomía

Ramas de la Física

La física se divide en dos grandes áreas:

  • Física clásica: Estudia fenómenos que ocurren a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz.
  • Física moderna: Estudia fenómenos que se producen a velocidades cercanas a la de la luz.

El Método Científico

El método científico es un proceso sistemático para obtener conocimiento válido.... Continuar leyendo "Introducción a la Física: Conceptos Fundamentales y Magnitudes" »

Características de los fenómenos luminosos

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estos son los fenómenos ondulatorios reflexión es el cambio de dirección que experimenta la onda al incidir sobre una barrera que no permite su propagación entonces la onda debe regresar al mismo medio por el q se propagaba 

refraxion es el cambio de dirección que experimenta una onda al atravesar un de medio a otro con distintas características 

difracción es la propiedad de las ondas para poder rodear un obstáculo que se interpone parcialmente su propagación o el cambio de dirección que se da al atravesar una rendija 

interferencia se produce cuando en la misma región del espacio y al mismo tiempo se superponen o intercalan dos o mas ondas

onda es toda forma de transferir energía de un lugar a otro del espacio sin transferir energía

amplitud... Continuar leyendo "Características de los fenómenos luminosos" »

Estructura de la matèria: sòlids, líquids i gasos

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Partícules molt properes entre sí perquè estan unides per grans forces →
mobilitat nul·la → posicions fixes → estructura espacial tridimensional

Sòlids cristal·lins: estructura interna
ordenada on es repeteix una forma
geomètrica regular → Xarxa cristal·lina

Sòlids amorfs: estructura interna
no ordenada

SÒLID

ESTAT LÍQUID: Partícules tenen certa mobilitat → colpegen les parets del recipient que les conté +
propi pes → exerceixen P damunt les parets del recipient → Pressió hidrostàtica
Pressió de vapor: P exercida per les molècules de la superfície d’aigua que han passat
a la fase gasosa. Cada líquid a una T determinada té una P vapor característica.
↑ T → ↑ energia cinètica partícules líquid... Continuar leyendo "Estructura de la matèria: sòlids, líquids i gasos" »

La ciència renaixentista: Copèrnic, Kepler i Galileu

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L’aristotelisme renaixentista

La recuperació d’Aristòtil es produeix sobretot a la universitat de Pàdua. L’aristotèlic més important va ser Pietro Pomponazzi, el seu objectiu és donar una imatge diferent d’Aristòtil més a prop de la ciència i lluny de les interpretacions que havien fet els escolàstics.

La recuperació de les altres escoles clàssiques

Es recuperen l’estoïcisme, l’epicureisme i l’escepticisme. L’epicuri renaixentista va ser Lorenzo Balla, l’estoic més important Justus, i l’escèptic més important és Michele de Montaine, destaca per dues afirmacions. Diu Montaine que cap forma de coneixement ens pot proporcionar un coneixement veritablement cert, per tant el savi hauria de dubtar de tot. Mentre... Continuar leyendo "La ciència renaixentista: Copèrnic, Kepler i Galileu" »

Formulario de Física: Óptica, Electromagnetismo, Mecánica Cuántica y Más

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Dioptrios Esféricos

n2/S2 - n1/S1 = (n2 - n1)/r

f2 = r · n2/(n2 -n1)

f1 = -r · n2/(n2-n1)

Al = y2/y1 = S2 · n1/(S1 · n2)

f1 + f2 = r

f2/f1 = -n2/n1

f2/s2 + f1/s1 = 1

Espejos Esféricos

1/S2 + 1/S1 = 2/r

f = 2/r

1/S2 + 1/S1 = 1/f

Al = y2/y1 = -S2/S1

Lentes Delgadas

1/S2 - 1/S1 = (n-1)·( 1/r1 - 1/r2)

1/f2 = (n-1)·( 1/r1 - 1/r2)

f1 = -f2

Al = y2/y1 = S2/S1

1/S2 - 1/S1 = 1/f2

P = 1/f2 (f2 si o si en metros)

Ley de Faraday (de las fuerzas electromotrices inducidas)

e = -Δ Φ / Δt

Φ = B·S = B·S·cos α

e = lim - ΔΦ / Δt

e = lim - ΔΦ / Δt = - dΦ /dt

Φ = N·B·S· cos α =N·B·S·cos (ω·t)

Φ = N·B·S·cos (2π·f·t)

Electromagnetismo

Campo magnético (CM) creado por una corriente eléctrica (CE) rectilíneaB = μ0·I/(2π·a)Fuerza que ejerce un CM sobre
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Flujo Eléctrico, Ley de Gauss y Energía Potencial Eléctrica

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1. Flujo Eléctrico

1.a. ¿Qué es flujo eléctrico uniforme? ¿Cómo se produce?

Flujo eléctrico uniforme: Campo constante que tiene el mismo módulo, dirección y sentido en cualquier punto, su intensidad es uniforme. Por ejemplo, entre dos placas cargadas eléctricamente con signos opuestos se crea un campo eléctrico, las placas deben tener cargas de igual magnitud con signos opuestos para generar el campo eléctrico uniforme.

1.b ¿Cuál es la normal en una superficie?

Es simplemente una línea que apunta de manera perpendicular al plano.

1.c ¿Qué es flujo eléctrico?

Es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo que atraviesan una superficie.

Fórmulas:

  • QE = E x S
  • QE = E x S x cos(a)

Unidades: n x m2 / c

1.d ¿Cuándo

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¿Qué es un vector? Tipos, propiedades y representación

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¿Qué es un vector?

Es un segmento de recta que tiene módulo, dirección y sentido. Se obtiene de la diferencia de dos puntos o por el producto de su módulo y ángulo. Puede ser representado gráficamente por una flecha.

Módulo o magnitud

Se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta.

Dirección

Se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo.

Sentido

Se refiere a la orientación del vector, indicado por la cabeza de la flecha del vector.

¿Qué es un vector unitario?

Un vector unitario es aquel que tiene módulo 1. Para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector, hay que dividir este último por su módulo.

Tipos de vectores

  • Vectores nulos

    Son
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Univers, Terra i Sistema Solar: Conceptes Clau

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L'Univers i la Terra

Conceptes clau:

  • Astrologia: Doctrina especulativa que relaciona la posició dels astres amb esdeveniments a la Terra.
  • Astronomia: Ciència que estudia la posició i les propietats dels astres.
  • Constel·lació: Grup d'estrelles que formen una figura aparent en el cel.
  • Moviment: Canvi de posició d'un cos respecte a un punt de referència.
  • Zodíac: Franja del cel per on aparentment transita el Sol al llarg de l'any.
  • Signes del zodíac: Cadascuna de les 12 parts en què es divideix el zodíac: Àries, Taure, Bessons, Cranc, Lleó, Verge, Balança, Escorpí, Sagitari, Capricorn, Aquari i Peixos.
  • Horòscop: Interpretació astrològica que relaciona la posició dels astres amb els esdeveniments a la Terra.

Figures clau en la història

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Indar-eremu kontserbakorrak eta ez-kontserbakorrak. Energia potentzial grabitatorioa

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Kepler.

Lehenengo legea. Planetek Eguzkiaren inguruan biraka ari dira orbita eliptikoak deskribatuz, eta Eguzkia elipsearen foku batean kokatuta dago. Planetak Eguzkiraino duen distantzia minimoari perihelioa esaten diogu, eta Eguzkiraino duen distantzia maximoari afelioa.

Bigarren legea. Planeta batek Eguzkiarekin lotzen dituen lerro zuzenak azalera berdinak ekortzen ditu benbora-tarte berdinetan. Planeta Eguzkitik urruti dagoenean bere abiadura motelagoa da, eta Eguzkitik hurbilago dagoenean bere abiadura bizkorragoa da.

Hirugarren legea. Planeta bakoitzak orbita osatzeko behar duen periodoaren karratua orbitako ardatzerdi handiena(a1 eta a2) kuboarekiko proportzionala da. T2=KxR3

Grabitazio unibertsalaren legetik abiatuta, 3 legea frogatzea.

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Electrización: Tipos, Propiedades y Leyes Fundamentales

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Electrización y sus Tipos

La electrización es el proceso por el cual un cuerpo adquiere carga eléctrica. Existen varios métodos para electrizar un cuerpo:

  • Frotamiento: Transferencia de electrones por fricción entre dos materiales.
  • Contacto: Transferencia de carga al tocar un objeto cargado con otro.
  • Inducción: Redistribución de cargas en un objeto debido a la proximidad de otro cargado.
  • Efecto Termoiónico: Emisión de electrones por un material al calentarse.
  • Efecto Fotoeléctrico: Emisión de electrones por un material al ser iluminado.
  • Efecto Piezoeléctrico: Generación de carga eléctrica en ciertos materiales al ser sometidos a presión.

Electrización por Frotamiento

Al frotar dos cuerpos de diferente naturaleza, se produce una transferencia... Continuar leyendo "Electrización: Tipos, Propiedades y Leyes Fundamentales" »