Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Lente konbergentearen distantzia fokala

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7.Gaia:Giza-

begia

Deskribapena.Eskema:Nola eratzen diren irudiak.

A)Giza-begia:Deskribapena

+Parteak:-Kornea:Begia inguratzen duen mintz gardena.-Kristalinoa:Lente konbergentea,biganbila,biguna,malgua.-Irisa:Diskotxoetaz eratutako sistema kontrolatzeko zenbat argi sartzen den begian.-Muskulu ziliarrak:Kristalinotik tiratzen duten giharrak,bere lodiera aldatzeko.-Erretina:Begiaren barnekaldeko atzekaldea estaltzen duen mintza.Hor eratzen da objektuaren irudia
Zelula bereziak ditu seinale elektriko bat bidaltzeko burmuinera,nerbio optikotik.  (irudia1.)

+Funtzionamendua:-Argazki-kamera bezalakoa da.-Irisak kontrolatzen du zenbat argi sartzen den.-Muskulu ziliarrek tiratzen dute kristalinotik,bere lodiera(eta distantzia fokala)aldatzeko,irudia justu

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Conceptos Clave de Física: Fuerza, Inercia y Leyes de Newton

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Conceptos Fundamentales de Física

Fuerza: Causa que cambia el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo.

Inercia: Resistencia que los cuerpos oponen al cambio de dicho estado.

Leyes de Newton

1ª Ley de Newton: Si no actúan fuerzas sobre un cuerpo, este continúa en reposo (si estaba inicialmente en reposo) o en movimiento rectilíneo uniforme (si estaba moviéndose con velocidad constante).

2ª Ley de Newton: La aceleración experimentada por un cuerpo de masa m es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa.

3ª Ley de Newton: Las interacciones entre partículas son recíprocas. Si la partícula A ejerce sobre la partícula B una fuerza a la que llamamos FBA, entonces la partícula B ejerce sobre la partícula... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Física: Fuerza, Inercia y Leyes de Newton" »

Uhinen islapena eta errefrakzioa: kontzeptua, errefrakzio-indizea, legeak... Muga-angelua eta erabateko islapena

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Sarrera:Islapena esaten diogu, uhin batek bi inguruneren arteko bereizketa-gainazalera iristen denean, baina lehenengo ingurununean ibilbidea aldatzen duenean bigarren ingurunean sartu gabe. Bere hedapen-norabidea aldatzen duenean bereizketa-gainazalean talka egin ondoren, uhinaren energia zati bat eramaten du. Beraz, norabide aldaketa horrengatik, ez da bigarren ingurunean sartzen. Oraingo irudian ikusiko dugun bezala, izpi erasotzailea, izpi islatua eta normala plano eta ingurune berean daude. Ona hemen irudia:
Resultado de imagen para islapena uhinakAldiz, errefrakzioa, lehenengo ingurunetik bigarren ingurunera pasatzen da bere hedapen-abiadura aldatuz. Hau, hedapen-norabidean gertatzen den aldaketaren ondorioz ematen da bereizketa-gainazala zeharkatu ondoren. Kasu honetan, izpi
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Fundamentos de la Ondulatoria: Propagación, Efecto Doppler e Interferencias

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de un frente de ondas se convierte en un foco emisor de una onda de las mismas carácterísticas. La envolvente de las ondas que resultan de los distintos puntos de un frente forman el nuevo frente de onda.

Efecto Dopler


Se llama efecto Dopler al cambio que tiene lugar en la frecuencia y longitud de onda de una onda como consecuencia del movimiento del Emisor, del receptor o de ambos elementos. Se llama así en honor de Christian A. Dopler. Los sonidos que percibimos se agudizan a medida que se acercan a Nosotros y se hacen más graves cuando se alejan.

Caso 1 (emisor en movimiento y Receptor en reposo):

El emi se aleja del recp: λR=λ+vf·T // ν=ν·(v/v+vF) La long de onda que percibe el receptor es mayor que La emitida y la frecuencia que... Continuar leyendo "Fundamentos de la Ondulatoria: Propagación, Efecto Doppler e Interferencias" »

Fundamentos de la Termodinámica: Calor, Energía y Equilibrio Térmico

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1. Diferentes tipos de transmisión de calor:

  • Por Conducción: La energía se transporta debido a los choques de partículas sin desplazamiento de materia.
  • Por Convección: La energía se transporta debido a la diferencia entre fluidos calientes y fríos con desplazamiento de materia.
  • Por Radiación: La energía se transporta mediante ondas electromagnéticas emitidas por los cuerpos con temperaturas sobre 0 absoluto. No hay desplazamiento de materia.

2. Diferencia los siguientes pares de conceptos: Trabajo y potencia; Energía cinética y energía potencial; conducción y convección; sublimación y fusión.

  • Trabajo y potencia: Trabajo es la capacidad que se necesita para dar movimiento a un cuerpo y potencia es el trabajo realizado en un intervalo
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Geografía y Coordenadas: La Posición Astronómica y Territorial de Venezuela

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Fundamentos de los Sistemas de Coordenadas Geográficas

Un sistema de coordenadas geográficas es un método para ubicar un punto cualquiera sobre la superficie terrestre mediante valores numéricos.

Las coordenadas geográficas se basan en líneas imaginarias, horizontales y verticales. Dada la forma esferoidal del planeta, estas líneas no son rectas, sino curvas; y las distancias entre ellas se miden en grados, minutos y segundos.

Para ubicar un punto de norte a sur se utiliza como base el Ecuador. Para la posición de este a oeste, se emplea el Meridiano de Greenwich.

El sistema de coordenadas está formado por una red de paralelos y meridianos. Por cada punto de la superficie terrestre pasa un paralelo (línea horizontal) y un meridiano (línea... Continuar leyendo "Geografía y Coordenadas: La Posición Astronómica y Territorial de Venezuela" »

Fundamentos de Cinemática: Caída Libre, Proyectiles y Movimiento Circular

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Caída Libre

Caída libre: es el movimiento en dirección vertical con aceleración realizado por un cuerpo que se deja caer al vacío.

Convenciones de Caída Libre

  • A) Se tomará la dirección vertical del eje y, considerándose "y" positivo la que va dirigida hacia arriba.
  • B) Si el cuerpo sube y el sistema de coordenadas tiene el origen en el punto de partida (t=0, y=0) y se considera el sentido hacia arriba positivo, se tendrá que la velocidad y los desplazamientos son positivos, mientras que la aceleración será negativa.
  • C) Si para el mismo sistema de coordenadas baja y el origen se localiza en el punto de partida (t=0, y=0), la velocidad de desplazamiento será positiva y la aceleración será negativa.
  • D) Todo valor de "y" indica un punto
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Fundamentos Esenciales de la Resonancia Magnética: Preguntas Clave

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1. ¿Por qué presentan los neutrones momento magnético?

Porque están construidos por subpartículas positivas y negativas llamadas quarks.

2. ¿Por qué puede considerarse el protón como un pequeño imán?

El protón posee una carga positiva y gira sobre sí mismo, lo que genera un campo magnético intrínseco. Gracias a este momento magnético, el protón puede asemejarse a un pequeño imán (dipolo magnético) con un polo norte y un polo sur.

3. ¿Por qué el hidrógeno es el elemento más importante en la RM?

El núcleo del hidrógeno, que tan solo tiene un protón y ningún neutrón, desempeña un papel crucial en la obtención de imágenes. Por ello, hablamos en RM protónica. Gracias a que dos tercios (2/3) de los átomos del organismo... Continuar leyendo "Fundamentos Esenciales de la Resonancia Magnética: Preguntas Clave" »

Fundamentos de la Mecánica del Cuerpo Rígido: Fuerzas, Torques y Equilibrio

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Fundamentos de la Mecánica del Cuerpo Rígido

Cuerpo Rígido: Es aquel que conserva invariable su forma y, en consecuencia, las distancias entre sus partículas componentes permanecen constantes, aun cuando el cuerpo esté sometido a los efectos de fuerzas exteriores.

Composición de Fuerzas Equilibrantes

Componer dos o más fuerzas aplicadas simultáneamente en un punto de un cuerpo consiste en reemplazarlas por una fuerza única llamada resultante o suma, que produce el mismo efecto que las fuerzas reemplazadas, que reciben el nombre de componentes.

Fuerzas Concurrentes

Dos o más fuerzas aplicadas sobre un objeto se llaman concurrentes cuando sus líneas de acción se cortan en un punto. Se construye el paralelogramo que tiene por lados adyacentes... Continuar leyendo "Fundamentos de la Mecánica del Cuerpo Rígido: Fuerzas, Torques y Equilibrio" »

Tipos de Ondas y Espectro Electromagnético: Propiedades y Aplicaciones

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Tipos de Ondas: Clasificación y Propiedades

Las ondas se pueden clasificar según varios criterios:

Según el Medio de Propagación

  • Ondas Mecánicas: Necesitan un medio material (sólido, líquido o gaseoso) para propagarse. Transportan energía mecánica. Ejemplo: el sonido.
  • Ondas Electromagnéticas: No necesitan un medio para propagarse; pueden hacerlo en el vacío. Transportan energía electromagnética, producida por la oscilación de cargas eléctricas aceleradas. Ejemplo: la luz.

Según la Dirección de Vibración

  • Ondas Transversales: Las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Ejemplo: ondas en una cuerda.
  • Ondas Longitudinales: Las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación
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