Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Resumen

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Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton,1​ son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo.En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos: por un lado constituyen, junto con latransformación de Galileo, la base de lamecánica clásica, y por otro, al combinar estas leyes con laley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar lasleyes de Keplersobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto... Continuar leyendo "Resumen" »

Efektu Fotoelektrikoa: Einsteinen Azalpena eta Teoria Kuantikoa

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Efektu Fotoelektrikoa

Efektu Fotoelektrikoaren Deskribapena

Efektu fotoelektrikoa, argiaren (ikusgaia edo ultramorea) eraginez, zenbait gainazal metalikok elektroiak igortzean datza.

Fisika Klasikoak Azaltzen Ez Dituen Fenomenoak

Esperimentu honetan, teoria elektromagnetiko klasikoaren bidez azaldu ezin daitezkeen hainbat gertaera agertu ziren:

  • Emisioa edo igorpena f maiztasuna maiztasun minimo bat baino handiagoa denean gertatzen da soilik: maiztasun minimo hori metal bakoitzaren ezaugarri propioa da, eta atari maiztasuna deritzo, f0. Teoria klasikoaren arabera, efektu fotoelektrikoa argiaren edozein maiztasunetan gertatu beharko litzateke, argiaren intentsitatea behar bezain handia izanez gero.
  • Elektroien igorpena dagoenean, igorritako elektroien
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Física: Reflexión, Espejos y Refracción

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Resumen Física

Temas:

  • Reflexión.
  • Espejos (planos y esféricos)
  • Refracción.

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Reflexión:

En los objetos transparentes, la luz pasa, en los objetos opacos, la luz rebota, se refleja. La reflexión de la luz se define como el cambio de dirección que experimenta la luz cuando incide en una superficie y vuelve al medio por donde viajaba.

Definiciones previas:

  • Rayo incidente (ri): es el rayo que llega o incide en la superficie
  • Punto de incidencia (pi): es el punto de la superficie donde hace contacto el rayo incidente, es el punto donde se traza una recta perpendicular a la superficie, denominada recta normal
  • Normal (N): es una recta perpendicular a la superficie en el punto de incidencia
  • Ángulo de incidencia (i): es el ángulo entre el rayo incidente
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Uhin Geldikorrak: Sorkuntza, Ezaugarriak eta Adibideak

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Uhin Geldikorrak: Sorkuntza eta Ezaugarriak

Zer dira Uhin Geldikorrak?

Norabide berean baina kontrako noranzkoan hedatzen diren anplitude eta maiztasun bereko uhin bidaiariak elkartzean sortzen dira, eta horien ezaugarria da inguruneko partikula guztiek ez dutela berdin bibratzen. Badira bibratzen ez duten partikulak; nodoak deitzen dira. Eta horrez gain, bibratzen duten partikulen anplitudeak ez dira berdinak; euren anplitudeak x posizioarekiko aldatzen dira.

Uhin Geldikorren Ezaugarri Nagusiak

Uhin geldikorren kasuan, inguruneko puntu guztiek, nodoek izan ezik, oszilatu egiten dute aldi berean maiztasun bereko higidura harmonikoez, nahiz eta bakoitzaren anplitudea posizioaren funtzioa den. Anplitude maximoko partikulak sabelak deitzen dira. Beraz,... Continuar leyendo "Uhin Geldikorrak: Sorkuntza, Ezaugarriak eta Adibideak" »

Principio de Huygens: Reflexión y Refracción de Ondas

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Cuando se coloca una pantalla con una ranura en el camino de un haz de luz, un sonido o las ondas que se producen al tirar una piedra al agua, en la propia ranura se produce una nueva onda que lleva la luz, el sonido o las ondas al otro lado de la pantalla y a ambos lados de la ranura. Este fenómeno se llama difracción y no se puede explicar suponiendo que las perturbaciones se propagan de forma similar a las partículas. En 1678, el físico danés Christiaan Huygens expuso su teoría, el principio de Huygens: las ondas avanzan de tal forma que cada punto de un frente de onda se convierte en un foco emisor de una onda de las mismas características. La envolvente de las ondas que resultan de los distintos puntos de un frente de onda. Esto... Continuar leyendo "Principio de Huygens: Reflexión y Refracción de Ondas" »

Fundamentos de Iluminación: Tipos de Lámparas y Conceptos Clave

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Fundamentos de Iluminación

La Energía Lumínica

La energía se presenta en diversas formas: mecánica, química, eléctrica, térmica, radiante. La luz forma parte de un grupo de radiaciones llamado espectro visible, el cual se encuentra dentro del espectro electromagnético. Este último se define por magnitudes como la longitud de onda y la frecuencia.

Conceptos Clave en Iluminación

  • Flujo luminoso: Cantidad total de luz emitida por segundo por una fuente luminosa en todas direcciones.
  • Rendimiento luminoso: Lúmenes por vatio que emite realmente una lámpara tras las pérdidas de vatios.
  • Temperatura del color: Apariencia del color de la lámpara, haciendo referencia al color de la luz que emite.
    • Temperatura más baja: luz más cálida.
    • Temperatura
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Principios Básicos de la Electricidad y sus Aplicaciones

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Conceptos Clave de Electricidad

Electricidad

Movimiento e interacción entre cargas positivas y negativas.

Cargas Eléctricas

Propiedad de la materia presente en las partículas subatómicas, que se evidencia por fuerzas de atracción o repulsión.

Leyes Fundamentales de las Cargas Eléctricas

  • Ley de la Conservación: Las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen, solo se transfieren de un objeto a otro.
  • Ley de Atracción y Repulsión: Cargas con signos iguales se repelen y cargas con signos diferentes se atraen.

Ley de Coulomb

Rige la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales.

Campo Eléctrico y Magnético

Campo Eléctrico

Campo físico que interactúa con cargas eléctricas.

Campo Magnético

Teoría que explica las... Continuar leyendo "Principios Básicos de la Electricidad y sus Aplicaciones" »

Indar-lerroak eta gainazal ekipotentzialak, masa puntual (edo esferiko) batek eratutako eremu grabitatorioan

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1.Elkarrekintza grabitatorioa

1.1 GLU enuntziatu eta adierazpen matematikoa eman

Bi masa puntualek elkar erakarri egiten dute, beren masen biderkaduraren zuzenki proportzionala eta beren arteko distantziaren karratuaren alderantziz proportzionala 

Fg= -G m1 m2 / r^2 x ur

Osagaiak azaldu

Fg indar gabitatorioa

G grabit kons unib

M partikulen masa

R distantzia

Ezaugarriak: indar zentrala, indar erakarlea, akzio-erreakzio indarrak, distantziarako indarrak


1.3 partikula baten eratzen duen eremu grabitatorioa

Eremu grabitatorioaren intentditatea:

Gorputz batek masa izateagatik ingurunean sortzen duen perturbazioari deritzogu

Eremu grabitatorioa deskribatzeko bi magnitude ditugu: bektoriaka(g) eta eskalarra(v)

g: espazioko puntu baten eremu grabitatorioaren intents,... Continuar leyendo "Indar-lerroak eta gainazal ekipotentzialak, masa puntual (edo esferiko) batek eratutako eremu grabitatorioan" »

Leyes de Kepler, Gravitación Universal y Exploración Espacial: Conceptos Clave

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Leyes de la Dinámica y Gravitación

Leyes de la Dinámica

  1. Admitir la existencia de una fuerza que actúa sobre los planetas que giran alrededor del Sol o sobre los satélites (fuerza gravitatoria).
  2. La fuerza gravitatoria actúa sobre todos los cuerpos con independencia de su situación y naturaleza.
  3. La fuerza de interacción entre los cuerpos celestes es central.

Leyes de Kepler

  1. Las órbitas de los planetas son elípticas, ocupando el Sol uno de sus focos.
  2. El área barrida por el vector de posición del planeta, respecto del Sol, por unidad de tiempo es constante.
  3. Los cuadrados de los periodos de cada planeta son directamente proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas respectivas.

Ley de Gravitación Universal

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Conceptos Fundamentales del Calor: Energía, Transferencia y Unidades

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¿Qué es el Calor?

Se denomina calor a la transferencia de energía de una parte a otra de un objeto, o entre distintos objetos, que se encuentran a diferentes temperaturas.

El calor es energía en tránsito y siempre fluye de los objetos de mayor temperatura a los de menor temperatura que se encuentran en contacto térmico.

Calor vs. Energía Interna

Es importante destacar que un objeto no posee calor, sino que tiene energía interna. El calor es, precisamente, la energía que se transfiere desde los objetos con mayor temperatura hacia los de menor temperatura, proceso que continúa hasta que alcanzan el equilibrio térmico (la misma temperatura).

La energía interna de un objeto o sustancia se define como la suma de las energías potencial y

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