Chuletas y apuntes de Física de Bachillerato y Selectividad

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Fundamentos de Física Radiológica: Braquiterapia, Ultrasonidos y Efectos de la Radiación

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Conceptos Fundamentales en Física Radiológica y Diagnóstico por Imagen

Tipos de Braquiterapia

La braquiterapia se clasifica según la ubicación de la fuente radiactiva:

  • Tipo superficial o de piel.
  • Endocavitaria.
  • Interesticial (semillas).

Ultrasonidos

Sonidos con frecuencias superiores al rango audible que no pueden ser percibidos por el oído humano. Se definen como ondas moleculares en movimiento con una frecuencia superior a 20 Hz.

Formación de la Eco y Efecto Doppler

La eco se forma por el efecto Doppler, que consiste en una variación de frecuencias percibida por un receptor cuando la fuente emisora se encuentra en movimiento relativo con respecto a él.

Efectos de la Interacción Radiación-Materia

Efecto Fotoeléctrico

Consiste en la emisión... Continuar leyendo "Fundamentos de Física Radiológica: Braquiterapia, Ultrasonidos y Efectos de la Radiación" »

Explorant l'Univers: Mètode Científic i Fenòmens Còsmics

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Mètode Científic i Models Cosmològics

El Mètode Científic

El mètode científic és un procés sistemàtic per investigar fenòmens i adquirir nous coneixements. Les seves etapes principals inclouen:

  • Identificació del problema: Definir clarament la qüestió a investigar.
  • Formulació d'hipòtesis: Proposar explicacions provisionals que puguin ser provades.
  • Procediment deductiu: Deducir conseqüències observables de les hipòtesis.
  • Disseny experimental: Planificar i realitzar experiments per provar les hipòtesis.
  • Acceptació o refutació de la hipòtesi: Analitzar els resultats per determinar si la hipòtesi és vàlida o necessita ser modificada.

Límits de la Ciència

La ciència descriu tan sols allò que pot ser observat i experimentat, basant-... Continuar leyendo "Explorant l'Univers: Mètode Científic i Fenòmens Còsmics" »

Pioneros de la Astronomía Moderna: De Copérnico a las Leyes de Kepler

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Pioneros de la Astronomía Moderna: De Copérnico a las Leyes de Kepler

La historia de la astronomía está marcada por figuras que desafiaron las concepciones establecidas, sentando las bases de nuestra comprensión actual del cosmos. Este documento explora las contribuciones fundamentales de Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Johannes Kepler, quienes, a través de la observación y el razonamiento matemático, transformaron el modelo del universo.

Nicolás Copérnico (1473-1543)

Nicolás Copérnico solo se atrevió a publicar su obra cumbre, Sobre las revoluciones de las orbes celestes, cuando estaba a punto de morir. En ella, afirmaba que el Sol se encontraba en el centro del Universo y que el resto de planetas, incluida la Tierra, giraba a... Continuar leyendo "Pioneros de la Astronomía Moderna: De Copérnico a las Leyes de Kepler" »

Fundamentos y Limitaciones de Técnicas Espectroscópicas y Electroquímicas en Cuantificación

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Absorción Atómica de Llama (AAS)

El fundamento de la Absorción Atómica de Llama se basa en la cuantificación del analito a través de la Ley de Beer ($A = \epsilon L C$). Su principio es la absorción de la radiación electromagnética monocromática emitida desde una lámpara elemental de cátodo hueco (HCL) compuesta del mismo elemento que se desea medir, la cual emite fotones.

La absorción de estos fotones genera una disminución en la potencia del haz incidente. La absorbancia ($A$) es la relación logarítmica de la potencia del haz incidente respecto del haz transmitido.

Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES)

El fundamento del ICP-OES es la emisión de fotones por parte de átomos e iones.... Continuar leyendo "Fundamentos y Limitaciones de Técnicas Espectroscópicas y Electroquímicas en Cuantificación" »

Grabitazio Unibertsalaren Legea eta Keplerren Legeak

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Grabitazio Unibertsalaren Legea

Grabitazio unibertsalaren legea masadun gorputz ezberdinen arteko indar grabitatorioa definitzen duen legea da. Lege hau Isaac Newtonek definitu zuen 1687. urtean. Indarra bi gorputzen masen eta haien arteko distantziaren araberakoa da; masak gero eta handiagoak eta hurbilagoak direnean, orduan eta erakarpen-indar handiagoa izango dute.

Indarraren ezaugarri nagusiak

  • Erakargarritasuna: Elkarrekintza grabitatorioari esker sortzen diren indarrak erakargarriak izaten dira beti.
  • Urrutiko indarra: Indar grabitatorioak distantziara eragiten du, masen artean inolako kontakturik egon gabe.
  • Ahultasuna: Indar grabitatorioak ahulak dira eta, hautemangarriak izateko, bi masetatik bat, gutxienez, handia izan behar da.

Grabitate-

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Fundamentos de Electromagnetismo y Ondas

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Polarización

Polarización: Fenómeno mediante el cual el campo eléctrico de una onda electromagnética es afectado mediante algún proceso para quedar oscilando en una dirección bien definida.

Difracción y Principio de Huygens

Explique en qué consiste la difracción y cuál es su relación con el principio de Huygens:

Se puede considerar que la interferencia se produce porque cada punto del frente de onda funciona como origen de un nuevo frente de ondas circulares.

Principio de Huygens: El principio de Huygens-Fresnel establece que todo punto de un frente de ondas es a su vez una fuente de ondas esféricas, y las ondas secundarias que surgen de puntos diferentes interfieren constructivamente entre ellas. La suma de estas ondas es el nuevo... Continuar leyendo "Fundamentos de Electromagnetismo y Ondas" »

Conceptos fundamentales de física: magnitudes, movimiento, vectores y leyes de Newton

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La física como ciencia

La física es una ciencia experimental que tiene por objetivo el estudio de los fenómenos de la naturaleza, los componentes de la materia y sus interacciones mutuas, con el fin de poder explicar las propiedades generales de los cuerpos y los fenómenos naturales que observamos a nuestro alrededor.

Magnitud y medida

Magnitud: es todo aquello que puede ser medido.

Medida: es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que, arbitrariamente, se toma como unidad.

Magnitudes fundamentales

  • Longitud: metro (m) — símbolo dimensional: L
  • Masa: kilogramo (kg) — símbolo dimensional: M
  • Tiempo: segundo (s) — símbolo dimensional: T
  • Temperatura: kelvin (K) — símbolo dimensional: Θ
  • Cantidad de sustancia: mol (mol)
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Inducción Electromagnética: Principios, Experimentos y Aplicaciones

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Inducción Electromagnética: Fundamentos y Experimentos

La inducción electromagnética es un fenómeno que consiste en la generación de una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable, descubierto por Faraday.

Experimentos Clave

HENRY comprobó cómo el movimiento de un hilo conductor en un campo magnético producía una corriente instantánea. Para demostrar este fenómeno, se puede realizar el siguiente experimento:

Consideremos un hilo conductor inerte en el cual se interpone un galvanómetro, que detectará la existencia de posibles corrientes eléctricas.

  • Si acercamos un imán, aumenta el número de líneas de campo que atraviesan la espira, creando una corriente eléctrica inducida.
  • Si alejamos el imán, disminuye el número
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Fundamentos de la Mecánica: Fuerzas, Masa e Inercia en el Movimiento

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Aristóteles pensó que las fuerzas eran la causa directa del movimiento y que la velocidad de caída de los cuerpos era directamente proporcional a su peso; eran ideas erróneas. Galileo estableció el concepto de fuerza como causa de la modificación de los movimientos e introdujo la noción de inercia como tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o moviéndose indefinidamente, a no ser que actúe alguna fuerza. Isaac Newton sentó las bases de la mecánica; en sus Principia definió los conceptos fundamentales (masa, tiempo, fuerza…) de modo preciso y estableció las tres leyes que explican el movimiento de cualquier objeto del universo.

Masa Inercial

La masa inercial es una propiedad general de los cuerpos que representa... Continuar leyendo "Fundamentos de la Mecánica: Fuerzas, Masa e Inercia en el Movimiento" »

Efektu Fotoelektrikoa eta Erradioaktibitatea: Oinarrizko Kontzeptuak

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Efektu Fotoelektrikoa

Gainazal metaliko batzuk argiaren eraginpean jartzean, gainazal horiek elektroiak igortzen dituzten fenomenoari efektu fotoelektrikoa deritzo.

Fisika Klasikoak Azaltzen Ez Dituen Fenomenoak

  • Emisioa edo igorpena f maiztasuna maiztasun minimo bat baino handiagoa denean gertatzen da soilik.
  • Elektroien igorpen kopurua, argiaren intentsitatearen proportzionala da.
  • Igorritako edo ateratako elektroiaren energia zinetikoa gero eta handiago izango da zenbat eta handiagoa izan erradiazio erasotzailearen maiztasuna.
  • Ezin da inoiz neurtu atzerapen-denborarik.

Einsteinen Azalpena

  • Fotoi bakoitzaren energia erradiazioaren maiztasunaren zuzenki proportzionala da. (E=hf)
  • Fotoelektroiak xurgatu egiten ditu erabat fotoi. (Ez=hf-W0)
  • Loturarik ahulena
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