Chuletas y apuntes de Física de Otros cursos

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Salut Ocular i Ortopèdica: Guia Essencial de Preguntes Freqüents

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Escrito el en catalán con un tamaño de 10,28 KB

Salut Ocular: Preguntes Freqüents

Raigs Paral·lels en Ull Miop

En un ull miop, els raigs paral·lels de la visió es troben al focus principal, situat davant de la retina.

Què és l'Acomodació Ocular?

L'acomodació és la capacitat de l'ull per ajustar el seu enfocament fins a aconseguir una visió nítida de l'objecte que volem observar.

Causa Fisiològica de la Hipermetropia

La causa fisiològica de la hipermetropia és que l'ull és massa curt, o la potència de la còrnia i el cristal·lí és insuficient, de manera que la retina queda davant del punt focal, que es formaria darrere d'ella.

Miopia i Risc de Despreniment de Retina

Un ull miop és més propens a patir despreniment de retina, especialment quan la miopia és forta. El motiu principal... Continuar leyendo "Salut Ocular i Ortopèdica: Guia Essencial de Preguntes Freqüents" »

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

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 Indar-eremua kontserbakorra da partikula bat A puntutik B puntura eramateko eremuaren indarrek egindako lana hasierako eta amaierako puntuen mende baino ez dagoenean, hau da, egindako bidearen mende ez dagoenean.

Eremu kontserbakorren definiziotik bi propietate ondoriozta daitezke: • Bide itxian eremuak egindako lana nulua da. Indar baten lanaren ekuazioa hurrengoa izanda: W=F.∆r • Magnitude berezi batek hasierako eta amaierako puntuen artean duen aldakuntza adieraz daiteke eremuak egindako lana: W = -∆Ep. Indar kontserbakorrak izena erabiltzearen arrazoia hauxe da: gorputz batean eragiten ari diren indar guztiak kontserbakorrak badira, gorputzaren energia mekanikoak konstante irauten du. ∆Em= 0 EmA = EmB EzA + EpA = EzB + EpB.... Continuar leyendo "Indar-lerroak eta gainazal ekipotentzialak, masa puntual (edo esferiko) batek eratutako eremu grabitatorioan" »

Guia fonamental de forces i lleis de la física

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Definició de força

Una força és qualsevol causa que modifica el moviment d'un cos o el deforma. S'expressa en Newtons (N).

Llei de Hooke i allargament

L'allargament es calcula com: Longitud = Longitud final - Longitud inicial.

  • Força = k (constant de recuperació) × (Longitud final - inicial)
  • k = Força / (Longitud final - inicial)

Suma de forces

Si dues forces tenen el mateix sentit, es sumen; si tenen sentit contrari, es resten.

Força resultant en 90 graus: Es calcula traçant una línia recta i aplicant la fórmula: R = √F1² + F2².

Forces fonamentals i gravetat

Força gravitatòria: F = G (6,67 × 10⁻¹¹) × (massa1 × massa2 / radi²).

Pes: Pes = massa × gravetat.

Lleis del moviment

Perquè un cos adquireixi una acceleració: Força =

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Conceptos Fundamentales de Estabilidad Naval y Seguridad Marítima

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Estabilidad y Dinámica del Buque

Estabilidad: Es la capacidad del buque para recuperar su posición de equilibrio inicial.

Par de Estabilidad: Se define como el par de fuerzas formado por el peso del barco y el empuje del agua sobre él.

Tipos de Estabilidad y Metacentro

Estabilidad inicial o estática: Se refiere a las escoras de hasta 10º. Si la inclinación es superior, el Metacentro no se halla en el plano diametral.

Metacentro: Es el punto de intersección de las líneas verticales trazadas desde el centro de carena a pequeños ángulos de escora consecutivos; se puede equiparar al eje central.

Altura Metacéntrica (GM): Es la distancia medida desde el Centro de Gravedad al Metacentro.

Radio Metacéntrico (CM): Punto de corte de los sucesivos... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Estabilidad Naval y Seguridad Marítima" »

Fundamentos de la Energía: Cálculos, Fuentes y Eficiencia Energética

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Cálculos Energéticos en Sistemas Hidroeléctricos

A continuación, se presentan los datos iniciales para los cálculos:

  • Masa de agua: 10.000 kg
  • Altura de la presa: 12 m
  • Gravedad: 9,8 m/s²

a) Cálculo de la Energía Cinética y la Velocidad de la Turbina

Primero, calculamos la energía potencial gravitatoria del agua, que se convertirá en energía cinética al caer:

  • Energía Potencial Gravitatoria (Ep):
  • Ep = masa × gravedad × altura
  • Ep = 10.000 kg × 9,8 m/s² × 12 m = 1.176.000 julios (J)

Toda la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética al caer el agua los 12 metros. Por lo tanto, la energía cinética máxima que puede alcanzar el agua es igual a la energía potencial gravitatoria inicial.

  • Energía Cinética (Ec):
  • Ec
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Fundamentos de Geofísica y Sistemas de Posicionamiento Global

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Conceptos Esenciales en Geofísica y Sistemas de Navegación

GLONASS: Sistema Global de Navegación por Satélite

¿Qué es GLONASS?

GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) es un Sistema Global de Navegación por Satélite de origen ruso. Consta de una constelación de 24 satélites (21 en activo y 3 de repuesto).

Gravimetría: Medición del Campo Gravitacional

¿Qué es la Gravimetría?

La gravimetría es la medición del campo gravitacional, específicamente la variación de la gravedad en la superficie terrestre. Esta varía de un lugar a otro debido a las diferencias en la densidad y distribución de masas subsuperficiales.

Magnetismo: Fenómenos de Atracción y Repulsión

¿Qué es el Magnetismo?

El magnetismo es un fenómeno... Continuar leyendo "Fundamentos de Geofísica y Sistemas de Posicionamiento Global" »

Conceptos Fundamentales de Física Cuántica y Nuclear: Un Recorrido Esencial

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Hipótesis de Planck

La luz es emitida por la materia en cantidades discretas e indivisibles (cuantos), cuya energía es proporcional a la frecuencia f de la radiación emitida:

E = hf

Efecto Fotoeléctrico

El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por parte de ciertas sustancias (generalmente metales), cuando son irradiados con radiación electromagnética de frecuencia superior a una característica para cada sustancia.

  • El efecto fotoeléctrico es instantáneo.
  • Existe una frecuencia umbral para cada metal, por debajo de la cual no hay emisión de electrones.
  • La energía cinética máxima de los electrones emitidos es: Ec = h(f - f₀) = hf - hf₀
    Donde h: constante de Planck; f: frecuencia de la radiación incidente; f₀:
... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Física Cuántica y Nuclear: Un Recorrido Esencial" »

Fundamentos de Óptica y Física Nuclear: Conceptos Clave

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Defectos de la Visión: Miopía e Hipermetropía

Miopía: se da cuando el ojo tiene excesiva convergencia, enfoca la luz de los objetos lejanos delante de la retina y los objetos lejanos se ven borrosos. Esto se corrige con lentes divergentes.

Hipermetropía: es cuando el ojo es menos convergente que lo normal, las imágenes de los objetos cercanos se forman detrás de la retina y estos se ven borrosos. Esto se corrige con lentes convergentes.

Estructura Atómica y el Primer Modelo Nuclear

Primer Modelo Atómico Nuclear: el átomo está formado por un núcleo en el que se halla casi toda la masa y toda su carga positiva; los electrones se encuentran girando a cierta distancia. Los núcleos están formados por dos tipos de partículas, llamadas... Continuar leyendo "Fundamentos de Óptica y Física Nuclear: Conceptos Clave" »

Forzas: Tipos, efectos e unidades de medida

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Que é a forza?

A forza é o resultado da interacción entre dous corpos.

Efectos das forzas sobre os corpos

As forzas poden ter varios efectos sobre os corpos:

  • Deformar un corpo: Unha forza pode cambiar a forma ou o tamaño dun corpo.
  • Cambiar a velocidade dun corpo: Unha forza pode modificar a velocidade dun móbil de tres formas:
    • Cambiando o valor numérico da velocidade: é dicir, facendo ir o corpo máis rápido ou máis lento.
    • Cambiando a dirección da velocidade: curvando a traxectoria.
    • Cambiando o sentido do movemento: por exemplo, cando unha pelota rebota na parede ou cando a golpeamos cunha raqueta.

Medida e unidades das forzas

No Sistema Internacional (SI), a forza mídese en Newton (N). Outra unidade, que non pertence ao SI, é o quilopondio... Continuar leyendo "Forzas: Tipos, efectos e unidades de medida" »

Moviment Ondulatori: Conceptes Clau, Ones, Llum i Fenòmens Físics

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Moviment ondulatori


És el moviment en el qual no hi ha un tranport de matèria, només de quantitat de moviment i energia. Aquests, es transmeten mitjançant ones de propagació i el focus emissor d'ones és el conjunt de partícules del medi on s'origina la pertorbació.
La llum és l'ona electromagnètica que no necessita un medi per propagar-se, per això es propaga en el buit.
Les ones estan formades per crestes, posició màxima que arriben les partuícules, i per valls, posició mínima que arriben les partícules. Depenent de la direcció trobes: 1

-Ones transversals

La propagació de l'ona es sempre horitxontal. Ex: ones produides per una corda, la llum.
2-

Ones longitudinals

La direció de propagació coincideix am la direcció d'oscil·lació.... Continuar leyendo "Moviment Ondulatori: Conceptes Clau, Ones, Llum i Fenòmens Físics" »