Chuletas y apuntes de Física de Otros cursos

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Leyes de Newton y Conceptos Fundamentales de la Física

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Leyes de Newton

Primera Ley de Newton (Ley de la Inercia)

Un cuerpo se mantiene en reposo o en Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) si no actúa sobre él ninguna fuerza o la resultante de todas las fuerzas aplicadas sobre él es cero.

Segunda Ley de Newton (Ley Fundamental de la Dinámica)

Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante distinta de cero, dicho cuerpo experimenta una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa.

F = m * a

Tercera Ley de Newton (Ley de Acción y Reacción)

Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce una fuerza sobre el primero de la misma intensidad, misma dirección y sentido contrario.

Otros Conceptos Fundamentales

Inercia

Es la capacidad que poseen los cuerpos... Continuar leyendo "Leyes de Newton y Conceptos Fundamentales de la Física" »

Fundamentos de Física: Método Científico, Magnitudes y Cinemática

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El Método Científico

El método científico se estructura en las siguientes etapas:

  1. Observar el fenómeno: Plantear el problema.
  2. Emisión de hipótesis: Suposiciones sobre la causa del problema.
  3. Experimentación: Comprobar que la hipótesis es verdadera.
  4. Conclusión: Elaborar leyes y gráficas.

Magnitudes Físicas

Una magnitud es toda cualidad o propiedad que se puede medir.

Tipos de Magnitudes

  • Fundamentales: Son las que se obtienen directamente de la medida: Masa (M), Longitud (L), Tiempo (T), Temperatura (Tª).
  • Derivados: Son los que no se obtienen directamente de la medida, sino a partir de los fundamentales: Volumen, Superficie, Velocidad, Peso.

Medir: Comparar una magnitud con otra que posee la misma propiedad.

Exactitud en la medida

Siempre que... Continuar leyendo "Fundamentos de Física: Método Científico, Magnitudes y Cinemática" »

Fundamentos de electricidad y partículas: carga, campo y comportamiento en circuitos

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Conceptos fundamentales

Partícula más pequeña que conserva las características de un compuesto: molécula.

Una combinación de elementos se llama compuesto químico.

Materia: es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.

Carga eléctrica y partículas

Conductor: medio que permite la canalización o el paso de las cargas eléctricas.

Electrón: carga = -1,6 × 10-19 C; masa = 9,11 × 10-31 kg.

Protón: carga = +1,6 × 10-19 C; masa ≈ 1,67 × 10-27 kg.

Neutrón: masa ≈ 1,67 × 10-27 kg (sin carga eléctrica).

Magnitudes y unidades

1 Coulomb = 6,24 × 1018 electrones. También: 1 C = 1 J/V (joule por voltio).

Campo eléctrico y fuerzas

Tensión eléctrica: siempre que entre dos cuerpos exista un desequilibrio eléctrico estará presente... Continuar leyendo "Fundamentos de electricidad y partículas: carga, campo y comportamiento en circuitos" »

Elektromagnetismoa: Lorentzen Indarra eta Indukzio Elektromagnetikoa

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Lorentzen Indarra

Karga batek, eremu magnetiko baten eraginpean higitzen denean, Lorentzen indarra jasaten du: Fm = q(v x B).

Lorentzen indarraren modulua hauxe da: F = |q|vBsinα, non α v eta B bektoreen arteko angelua den.

Lorentzen indarraren norabidea bektorialki determinaturikoa da. Hau da, indar magnetikoa kargaren abiaduraren eta eremu magnetikoaren perpendikularra da. Noranzkoa ezker-eskuaren arauaren bidez zehazten da.

  • Kargari indar magnetiko bat eragiten dio eta suposatuko dugu kargaren abiadura beti dela indar horren perpendikularra; hau da, ibilbidearen perpendikularra. Beraz, karga elektrikoaren gaineko indar magnetikoak ez du lanik egiten.
  • Beti 7Pfs8gECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC bektorearen perpendikularra denez, indar magnetikoak ezin dezake aldarazi kargaren abiaduraren
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Grabitazioa eta Uhinak: Oinarrizko Fisika Kontzeptuak

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Grabitazioa

Eremu Grabitatorioa

Espazioko puntu bateko eremu grabitatorioaren intentsitatea puntu horretan kokaturiko masa unitateak jasango lukeen indarra da. Masa puntual baten eremu grabitatorioaren propietateak: Erradiala da eta distantziaren karratuaren arabera txikiagotzen da. Eremu zentrala da. g eta u bektoreak aurkakoak dira, eta g bektorea beti eremua sortzen duen partikularekikoa da. Indar grabitatorioak erakarleak dira.

Eremu Lerroak

Puntu bakoitzean, eremu grabitatorioaren intentsitate-bektorearen norabidea indar-lerroen tangentea da, eta norantza berekoa. Lerroen dentsitatea eremu grabitatorioaren moduluaren proportzionala da. Horregatik, eremu-lerroak zenbat eta bilduago egon, eremu grabitatorioa hainbat eta intentsuagoa da.

Gainazal

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Explorando la Carga Eléctrica: Átomos, Fuerzas y Fenómenos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

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Carga Eléctrica

Los átomos son las entidades básicas que constituyen la materia de nuestro universo físico y, a su vez, están constituidos por tres partículas subatómicas llamadas: electrones, protones y neutrones.

Los protones y neutrones son partículas de masa muy similar (aproximadamente 1,67 x 10-27 kg), y se agrupan entre sí atraídas por la fuerza gravitacional de sus masas, conformando lo que llamamos el núcleo atómico. Los electrones, en cambio, poseen una masa casi dos mil veces más pequeña que los anteriores (aproximadamente 9,10 x 10-31 kg) y se mantienen alejados de este núcleo y en constante movimiento a su alrededor.

Modelos Atómicos

El primer modelo del átomo fue formulado en 1808 por John Dalton (1766-1844). En su... Continuar leyendo "Explorando la Carga Eléctrica: Átomos, Fuerzas y Fenómenos" »

Ejercicios rumbo verdadero compás

Enviado por Miguelito y clasificado en Física

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En un yate, si trasladamos un peso verticalmente, reduciendo la altura metacéntrica… Empeorará la estabilidad transversal.Partiendo del equilibrio, si al escorarse un yate no es capaz por sus propios medios, una vez que ha pasado la causa perturbadora, de volver a la posición de equilibrio inicial, el equilibrio es… Indiferente.El Desplazamiento de un yate es… Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

El desplazamiento se define como; Δ = volumen sumergido por el peso específico del agua en que flota, y representa el peso del agua desplazada por este volumen (Principio de Arquímedes).

Las unidad utilizada es toneladas y, en el sistema anglosajón, toneladas largas (en inglés, long tons)


En caso de evacuación, para contactar... Continuar leyendo "Ejercicios rumbo verdadero compás" »

Fuerza, Energía y Dinámica: Conceptos Clave

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

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Fuerza: Contacto directo o a distancia. La fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Las fuerzas tienen dos resultados: cambios de forma y cambios de velocidad.

Newton: Es la fuerza que, aplicada a una masa de 1 kg, la acelera 1 m/s².

Para medir las fuerzas se utiliza el dinamómetro.

Elásticos: El cuerpo recupera la forma inicial cuando cesa la fuerza.

Plásticos: El cuerpo adopta la nueva forma y no recupera la inicial cuando cesa la fuerza.

Roturas: El cuerpo se fragmenta a causa de la fuerza.

Acciones de la Fuerza

  • Poner en movimiento un cuerpo en reposo.
  • Aumentar la velocidad de un cuerpo ya en movimiento.
  • Frenar o disminuir la velocidad de un cuerpo, incluso detenerlo.
  • Hacerle cambiar de dirección en la que se movía: hacerlo girar.

Dinámica

La... Continuar leyendo "Fuerza, Energía y Dinámica: Conceptos Clave" »

Fonaments de l'Electrocardiografia (ECG): Obtenció i Interpretació de Registres

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Fonaments de l'Electrocardiografia (ECG)

L'Electrocardiografia és la mesura i el registre de l’activitat elèctrica que resulta de l’acció del múscul cardíac.

Propietats de les Cèl·lules Miocardíaques

  • Automatisme

    Quan no reben un estímul extern, les cèl·lules miocardíaques es despolaritzen soles amb una freqüència determinada segons la seva posició relativa: màxima en el si auricular i mínima a les fibres de Purkinje.

  • Conductivitat

    Quan una cèl·lula desencadena un potencial d’acció, aquest es propaga a les cèl·lules veïnes. A més, hi ha cèl·lules especialitzades en la conducció de l’estímul, anomenades fibres o feixos, que tenen la important funció de sincronitzar de manera harmònica la contracció global de la

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Fundamentos de la Óptica Física: Reflexión, Refracción y Espectro Luminoso

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La Luz: Naturaleza y Propagación

La luz es aquella parte de las ondas electromagnéticas a las que resulta sensible el ojo humano, y cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 3800 Å y los 7600 Å (Ångströms).

Se trata de una onda transversal que puede propagarse a través del vacío y de algunos medios materiales (medios transparentes).

Características de la Energía Luminosa

  • Se propaga en medios uniformes (misma composición y propiedades físicas en todas direcciones).
  • Al encontrar el límite de separación entre dos medios, la luz se refleja.
  • Se refracta cuando pasa de un medio a otro en el que se mueve con distinta velocidad.
  • Experimenta una serie de fenómenos ondulatorios (interferencia, difracción, polarización)
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