Chuletas y apuntes de Física de Otros cursos

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Modelos Cosmológicos Históricos y Leyes Fundamentales del Movimiento Planetario

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¿En qué consiste el modelo de Ptolomeo del Universo?

La Tierra está en el centro del Universo. El Sol y la Luna presentan un movimiento diferente al de los planetas. Las estrellas se describen como puntos en la esfera celeste. Estos puntos giran en torno a la Tierra y mantienen las distancias fijas entre ellos. Introdujo la excentricidad de las órbitas, es decir, que su centro y el centro de la Tierra no coincidían exactamente. Para justificar el movimiento retrógrado de los planetas (volvían sobre su trayectoria formando lazos en la esfera terrestre) utilizó un movimiento compuesto por dos rotaciones: el planeta giraba alrededor de sí mismo y alrededor de la Tierra. La órbita alrededor de sí mismo se denomina epiciclo, y la de alrededor... Continuar leyendo "Modelos Cosmológicos Históricos y Leyes Fundamentales del Movimiento Planetario" »

Teorema de Gauss y conceptos clave de electrostática: flujo, cargas y conductores

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Teorema de Gauss — ∮ ( / = integral )

El teorema de Gauss describe la relación entre el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga fuente que encierra. Para cargas estáticas, la ley de Coulomb y la ley de Gauss son equivalentes, pero la ley de Gauss es más general. El número de líneas de campo a través de cualquier superficie cerrada que contiene carga es proporcional a la carga neta encerrada por dicha superficie.

Flujo eléctrico

El número de líneas de campo que atraviesan una superficie representa el flujo del campo eléctrico. Unidades: N·m2/C.

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Flujo del campo eléctrico

El flujo a través de una superficie se mide por el número de líneas que atraviesa dicha superficie (lo de abajo izquierdo no). La expresión... Continuar leyendo "Teorema de Gauss y conceptos clave de electrostática: flujo, cargas y conductores" »

Explorando las Leyes de Kepler, la Gravitación Universal y la Caída Libre

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Leyes de Kepler y la Constante Gravitacional

13. ¿La constante de Kepler tiene siempre el mismo valor? Explica la respuesta

Esta ley se puede aplicar a cualquier sistema que esté gobernado por la fuerza de la gravedad (por ejemplo: sistema solar, sistema Tierra-Luna, sistema Tierra-satélites artificiales, etc.). Para cada sistema, el valor de la K toma un número distinto que se puede calcular de la expresión K=4(π)2/GM, con M la masa del cuerpo atrayente.

Características de la Fuerza Gravitatoria

16. ¿Cuáles son las características de la fuerza gravitatoria?

  • La dirección de la fuerza siempre es la de la recta que une a las masas. El signo menos en la expresión de la fuerza indica que esta es siempre una fuerza de atracción.
  • Son fuerzas
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Conceptos Clave de Mecánica de Fluidos: Definiciones y Aplicaciones

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1. Definiciones Fundamentales en Mecánica de Fluidos

(a) Líneas de Traza

Las líneas de traza representan la curva que, en cada instante, está formada por las posiciones de las partículas que pasaron previamente por un punto determinado. Cada una de esas partículas pasó por el punto P en un tiempo t diferente y describe una trayectoria. En un instante t posterior, la unión de las posiciones de esas partículas es la línea de traza en ese instante. Las líneas de traza solo coinciden con las trayectorias de las partículas y con las líneas de corriente si el flujo es estacionario.

(b) Centro de Presiones

El centro de presiones es un punto en una superficie sumergida donde, si se aplicara la resultante de todas las fuerzas de presión estática... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Mecánica de Fluidos: Definiciones y Aplicaciones" »

Física de la Luz y Campos Magnéticos: Conceptos Esenciales y Aplicaciones Terapéuticas

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Introducción a la Física de la Luz y el Magnetismo

Este documento presenta una serie de definiciones y principios fundamentales relacionados con la física de la luz, los campos magnéticos y sus aplicaciones en diversas terapias físicas. Cada punto aborda un concepto clave, proporcionando una descripción concisa y precisa para facilitar su comprensión.

Conceptos Fundamentales de Terapias Físicas

  1. Magnetoterapia: Mediante esta terapia se busca la estimulación metabólica a través del aporte energético.
  2. Campo Magnético: Se aplica en diversas formas, como campo continuo, alterno y pulsado.
  3. Densidad de Flujo Magnético (Inducción Magnética): Es una medida de la densidad de líneas de campo magnético por unidad de superficie.
  4. Fotometría:
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Fundamentos de Ondas: Tipos, Propiedades y Fenómenos Físicos

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Ondas

Tipos de Ondas

Ondas mecánicas
Perturbación física que se propaga a través de un medio material elástico.
Ondas electromagnéticas
Perturbación de campos eléctricos y magnéticos que no necesitan un medio material para propagarse (pueden viajar en el vacío).
Ondas longitudinales
Ondas en las que las partículas del medio vibran en dirección paralela a la dirección de propagación de la onda (ej. sonido). Se caracterizan por zonas de compresión (alta presión y densidad) y expansión o rarefacción (baja presión y densidad).
Ondas transversales
Ondas en las que las partículas del medio vibran en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda (ej. luz, ondas en una cuerda).
Ondas unidimensionales (o lineales)
Ondas
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Conceptos Fundamentales de Electricidad y Materia: Una Introducción Completa

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Conceptos Fundamentales de Electricidad y Materia

Electricidad

Voltaje: Fuerza externa que hay que aplicar a los electrones de valencia (última órbita) para que se muevan en una misma dirección, generando una corriente. Su unidad de medida es el voltio.

Carga eléctrica: Son todos los dispositivos que consumen energía eléctrica.

Corriente eléctrica: Relación entre carga (electrones que pasan por un punto de medición) en un tiempo determinado.

I = dq / dt = coulomb / seg = ampere

Resistencia: Oposición que ofrece un conductor al flujo de la corriente eléctrica a través de él. Todos los materiales, incluyendo los humanos, ofrecen resistencia a la corriente en mayor o menor medida. En los conductores es baja y en los aislantes es alta.

Se... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Electricidad y Materia: Una Introducción Completa" »

Tabla periodica

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1:HIDROGENO (H) 38:ESTRONCIO (Sr)
2:HELIO (He) 39:ITRIO (Y)
3:LITIO (Li) 40:CRCONIO (Zr)
4:BERILIO (Be) 41:NIOBIO (Nb)
5:BORO (B) 42:MOLIBDENO (Mo)
6:CARBONO (C) 43:TECNECIO (Tc)
7:NITROGENO (N) 44:RUTENIO (Ru)
8:OXIGENO (O) 45:RODIO (Rh)
9:FLUOR (F) 46:PALADIO (Pd)
10:NEON (Ne) 47:PLATA (Ag)
11:SODIO (Na) 48:CADMIO (Cd)
12:MAGNESIO (Mg) 49:INDIO (In)
13:ALUMINIO (Al)
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Guia d'Antisèptics i Desinfectants: Ús, Conservació i Tipus

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Productes de potència baixa

Sulfadiazina argèntica

  • Característiques: Són actius enfront de bacteris gramnegatius; seran més o menys potents segons la concentració utilitzada.
  • Desavantatges: S'inactiven en contacte amb la matèria orgànica; són incompatibles amb els compostos de clor, iode, sodi i les proteïnes.

Mercurocrom

  • Característiques: Contenen mercuri. El tiomersal es fa servir per accelerar l'assecat i la caiguda del cordó umbilical dels nadons.
  • Desavantatges: Tenen poca potència i penetració. Cal protegir-los de la llum i són tòxics per ingestió.

Aigua oxigenada

  • Característiques: Quan toca la matèria orgànica allibera oxigen que bombolleja; ajuda a desbridar les regions poc accessibles.

Alcohol etílic

  • Característiques: Per
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Leyes de la Termodinámica y Procesos de Intercambio Energético

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Principios de la Termodinámica

Principio Cero de la Termodinámica

Si dos sistemas están en equilibrio térmico independientemente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí. Este principio nos ayuda a definir la temperatura.

Primer Principio de la Termodinámica

Un sistema aislado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, acumulando energía en forma de energía interna. Este principio es una generalización del principio de conservación de la energía mecánica.

Segundo Principio de la Termodinámica

La entropía del universo siempre tiende a aumentar. Existen dos enunciados equivalentes:

  • Enunciado de Clausius: No es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor
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