Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Intensidad de campo gravitatorio y sus características

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Vector intensidad de campo gravitatorio

Se define en un punto del espacio como: g> = Fgravitatoria/m = -GM/d2 u>, g> se representa por un vector. Las características son:

  • +g> es un vector que se representa en el punto y, se dirige hacia la masa que crea el campo: m--g><---p.
  • +U> es el vector unitario correspondiente y su sentido va desde la masa que crea el campo hacia el punto P, se representa en el punto: m-----P----> u>.
  • +El módulo del vector intensidad de campo gravitatorio g> se calcula g=GM/d2 y sus unidades son N/Kg en el S.I.

En el caso que en una zona del espacio en la que haya un campo gravitatorio, existan varias masas, el campo gravitatorio total en un punto cualquiera viene dado por: g> total en el... Continuar leyendo "Intensidad de campo gravitatorio y sus características" »

Lente konbergentearen distantzia fokala

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8.3 1 IRUDIEN SORKETA GIZA BEGIAN
Ingurunetik begira bidaiatzen duen argia, kornea eta kristalinoa zeharkatzean errefraktatu egiten da eta erretinan finkatzen da, objektua baino txikiagoa den alderantzizko irudi erreal bat sortuz.

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2 HIPERMETROPIA
hipermetropia begietan geratatu daitekeen akatz mota bat da, kasu honetan irudia erretinaren atzekaldean sortzen dieralarik. Akatz honen jatorriak, kristalinoa behar bezain konbergente ez izatea edo begi globoa laburregi izatea izango dira. Akatz honen ondorioz, gertu dauden objektuak finkatzeko arazoak izaten dira. Hipermetropia gaoxi baten urbileko puntua, ohikoa den baino urrunago egoten da ( 25 cm baino urrunago).
Hipermetropia zuzentzeko lente korbengenteak erabiltzen dira, hauek argi izpiak ardatz... Continuar leyendo "Lente konbergentearen distantzia fokala" »

Argiaren Islapena eta Errefrakzioa: Oinarrizko Kontzeptuak

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Hutsean c=3*10^8 m/s. Argiaren hedapen-abiadura (v) ingurunearen araberakoa da. C abiadurarekin alderatzen da. Horretarako errefrakzio indizea definitu (n) n=c/v.

n-ren balioa uhin luzeraren araberakoa da: v=landa*f.

Argi-Fenomenoa

Argiaren islapena eta errefrakzioa batera gertatzen dira argia errefrakzio-indize desberdineko bi inguruneren arteko banatze-gainazalera heltzen denean: n1sin(i) = n2sin(r).

Islapena

Islapena errefrakzio indize desberdineko bi inguruneren talka egin ondoren, ingurune beretik bueltatzea da.

Snell-en Islapenaren Legeen Arabera:

  • Izpi erasotzaile, normala eta izpi islatua planokideak dira; planoari erasotze-plano deritzo.
  • Angelu erasotzailea eta islapen angelua berdinak dira (i=r).

Errefrakzioa

Errefrakzioa argi uhinaren hedapen-

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Explorando la Magnetostática, Interacción Magnética y Óptica: Un Análisis Experimental

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Laboratorio 4: Magnetostática e Interacción Magnética

Este laboratorio consistió en dos experiencias que exploraron la interacción magnética y los campos magnéticos generados por una bobina y una espira. En ambas experiencias, se colocaron pesos sobre un imán dentro de una bobina hasta alcanzar el equilibrio. Se conectaron las terminales a una fuente de poder variable y se aplicó una intensidad de 1.5 A para luego colocar el primer peso y medir el voltaje de la espira. El proceso se repitió con dos pesos y posteriormente con una intensidad de 2.5 A, tanto para la bobina como para la espira.

Elementos utilizados:

  • Fuente de poder variable
  • Imán
  • Pesos
  • Espira
  • Solenoide (Bobina)

Conclusión:

Tanto la espira como la bobina generan campos magnéticos... Continuar leyendo "Explorando la Magnetostática, Interacción Magnética y Óptica: Un Análisis Experimental" »

Corbes de desenfocament en lents de contacte i intraoculars

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Corba de desenfocament

Les corbes de desenfocament són representacions gràfiques per avaluar el rendiment visual amb lents de contacte o intraoculars multifocals.

Característiques de les lents multifocals

Aquestes lents tenen diverses potències per enfocar objectes a diferents distàncies.

Mètode d'avaluació

Es mesura l'agudesa visual amb lents negatives i positives per determinar la capacitat visual del pacient.

Interpretació dels resultats

Les lents negatives formen imatges a distàncies més properes, mentre que les positives generen imatges virtuals.

Corba de desenfocament bifocal

Es mostra la corba de desenfocament d'una lent bifocal, amb pics d'agudesa visual per visió de lluny i de prop.

9k=

Mètodes subjectius (mesuren amplitud d'acomodació)

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L'Univers: Origen, Composició i Futur

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1.1. Què és l'Univers?

L'Univers és la totalitat del temps i de l'espai; de totes les formes d'energia i matèria. Està constituït per tot: matèria, energia, espai i temps, tot el que podem tocar, mesurar o detectar. Abans que sorgís l'Univers, no existia ni el temps, ni l'espai ni la matèria.

Malgrat que el desenvolupament tecnològic ha permès avenços en el coneixement del cosmos, encara no en coneixem la magnitud i la composició, o com i quan serà el seu final.

1.2. La matèria de l'Univers

Els cosmòlegs consideren que el gas i la pols còsmica, i tota la matèria que formen els estels, els forats negres i els cossos planetaris, constitueixen només el 5% de la matèria total de l'Univers. La resta, que no es pot veure ni analitzar... Continuar leyendo "L'Univers: Origen, Composició i Futur" »

Onda baten anplitudea maiztasuna

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HIGIDURA HARMONIKO SINPLEA:

Higidura periodikoa:


denbora tarte konstante bat pasa ondoren errepikatzen diren higidurak dira. Adib: HZU

Higidura oszilakorra:


Puntu baten alde bietara mugitzea da. Denbora tarte berdinean higikariaren aldagai guztiak berdinak badira periodikoa da. Adib; PENDULUA

Higidua Harmoniko Sinplea;


Lerro zuzenean desplazatzen eta modu periodiko batean jatorritzat hartzen duen puntu baten albo bietatik ibiltzen den partikularena da.

MAGNITUDEEN DEFINIZIOA:

Oszilazioa:


Mugimendu osoa egiten du, puntu batetik ateratzen denetik puntu berdinera heldu arte

Oreka puntua:


Higikariek egien duten lerroaren erdiko puntua

Anplitudea:


Oreka puntutik mutur batera dagoen distantzia, desplazamendu handiena.

Elongazioa: Partikularen posizioa, 0

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Fórmulas y Conceptos Fundamentales de Física: Electricidad, Magnetismo y Relatividad

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Fórmulas y Conceptos Fundamentales de Física

Electricidad

Fórmulas de Carga Eléctrica

F (fuerza) = K * Q1 * Q2 / R²

R (distancia) = √(K * Q1 * Q2 / F)

Q1 = F * R² / (K * Q2)

Q2 = F * R² / (K * Q1)

Q = √(F * R² / K)

K = 9 * 10⁹ N * m²/C²

Campo Eléctrico (N/C)

E = K * Q / R²

Pitágoras (para distancia): √(d² + d²)

Et = √((E1x + E2x)² + (E1y + E2y)²)

E1 en x e y mismo número, pero en x es cos(45°) y en y es sen(45°), lo mismo en E2

Circuitos

I en amperios (A)

V en voltios (V)

R en ohmios (Ω)

I = V / R

V = R * I

Vt = V1 + V2

R = V / I

Serie: Req = Suma de R

Paralelo: 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 y luego 1 / Total

Conceptos de Electricidad

Electricidad: Conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción de partículas con cargas... Continuar leyendo "Fórmulas y Conceptos Fundamentales de Física: Electricidad, Magnetismo y Relatividad" »

Leyes de Newton, Kepler, Coulomb y Gravitación Universal: Conceptos y Aplicaciones

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Tercera Ley de Newton: Principio de Acción y Reacción

La tercera ley de Newton, también conocida como el principio de acción y reacción, establece que:

Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero.

Con frecuencia se enuncia como "A cada acción siempre se opone una reacción igual". En cualquier interacción, hay un par de fuerzas de acción y reacción, cuya magnitud es igual y sus direcciones son opuestas. Las fuerzas se dan en pares, lo que significa que el par de fuerzas de acción y reacción forman una interacción entre dos objetos.

Ejemplos de la Tercera Ley de Newton

  • Cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el
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Tècniques Polarimètriques i Refractomètriques en Anàlisi Quantitatiu Alimentari

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Anàlisi Quantitatiu Alimentari

Propietats Additives

Pregunta 22

L’índex de refracció i la rotació òptica específica són propietats additives en mostres que són mescles de diferents substàncies? Raona la resposta.

Sí, són propietats additives. L'índex de refracció d'una mescla de diferents substàncies es suma, i aquestes modifiquen la rotació òptica específica de la dissolució.

Pregunta 23

Pot una substància amb activitat òptica dels seus components donar una αD20 = 0? Raona la resposta.

Una substància sí que podria donar 0 en la rotació específica, ja que seria una mescla racèmica, on els components podrien ser dextrogir i levogir en un 50% cadascun i, per la propietat additiva, donar com a resultat 0.

Aplicacions de les

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