Chuletas y apuntes de Física

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Fenómenos Electromagnéticos y Ondulatorios: Conceptos y Aplicaciones

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Electricidad y Magnetismo

Conceptos Básicos

Electricidad

Electricidad: Manifestación de la energía.

Electrostática: Estudia las cargas eléctricas en reposo.

Electrodinámica: Estudia las cargas eléctricas en movimiento.

Magnetismo

Electromagnetismo: Relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético.

Interacciones de Cargas

Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen.

Tipos de Corriente

Corriente alterna: Fluye en direcciones opuestas cambiando rápidamente la dirección muchas veces por segundo.

Corriente directa: Fluye en una sola dirección en los alambres.

Formas de Electrificación

  • Frotamiento: Forma sencilla de cargar eléctricamente un objeto.
  • Contacto: Se origina cuando un objeto con exceso de
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Conceptos Clave de Física: Energía Nuclear, Ondas y Óptica Cuántica

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Física Nuclear: Fisión y Fusión

Fisión Nuclear

La tecnología de la fisión nuclear es bien conocida y está altamente desarrollada. Es muy eficiente, ya que con muy poca materia se obtiene una gran cantidad de energía. Sin embargo, presenta inconvenientes significativos:

  • El principal es que los desechos radiactivos son extremadamente peligrosos para la vida y altamente contaminantes para el medio ambiente.
  • La mayoría de estos residuos permanecen activos por miles de años, y su almacenamiento seguro representa un desafío considerable.
  • Otro inconveniente es que, de producirse un accidente nuclear, las consecuencias serían gravísimas.
  • Las fuentes de materiales fisionables son limitadas, aunque actualmente no escasean.

Fusión Nuclear

La fusión

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Conceptos fundamentales de óptica, física moderna y física nuclear

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Óptica

Reflexión total: se produce cuando el ángulo refractado toma el valor del ángulo límite, es decir, cuando es paralelo a la superficie de separación y, de esta forma, no se produce la refracción.

Ángulo límite

Ángulo límite: es aquel valor del ángulo a partir del cual no se produce la refracción.

Potencia

Potencia: es la capacidad de una lente para converger o divergir un rayo de luz incidente.

Errores refractivos

  • Miopía: se produce cuando la imagen se forma delante de la retina; para solucionarlo se utiliza un lente menisco divergente.
  • Hipermetropía: se produce cuando la imagen se forma detrás de la retina; se corrige con un lente menisco convergente.
  • Presbicia: se produce cuando la imagen se forma donde no corresponde; suele
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Fundamentos del Magnetismo y la Interacción de Cargas en Campos Magnéticos

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Introducción al Magnetismo

El Magnetismo es una propiedad que presentan algunas sustancias de atraer hacia ellas objetos que contengan hierro en su composición. A estas sustancias se les conoce como imanes. Se caracteriza por la aparición de fuerzas de atracción o de repulsión entre imanes.

Polos Magnéticos

La existencia de estas fuerzas sugiere la presencia de dos zonas magnéticas fundamentales, denominadas polo Norte y polo Sur. Este concepto dual fue introducido por el físico William Gilbert.

El Campo Magnético (B)

El campo magnético es una región del espacio donde se manifiestan fuerzas magnéticas. Se provoca principalmente por:

  • Cargas en movimiento (corrientes eléctricas).
  • Elementos ferromagnéticos.

El flujo magnético decrece con... Continuar leyendo "Fundamentos del Magnetismo y la Interacción de Cargas en Campos Magnéticos" »

Eremu Magnetikoak eta Erradioaktibitatea: Oinarriak eta Aplikazioak

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Eremu Magnetikoak eta Indarrak

Lorentz-en Indarra Karga Puntualetan

Eremu elektrikoan karga bat kokatuz gero, indar elektriko bat agertzen da. Eremu magnetikoan, aldiz, karga geldirik badago, ez da indarrik azaltzen. Karga higitzen bada, ordea, indar magnetikoa agertzen da. Indar honen propietateak hauek dira:

  • Abiadura eremuaren paraleloa denean, indarra nulua da.
  • Indarra maximoa da abiadura eta eremua perpendikularrak direnean.
  • Kargaren balioaren, abiaduraren eta eremuaren intentsitatearen zuzenki proportzionala da.
  • Abiadurarekiko eta eremuaren intentsitatearekiko perpendikularra da.

Indar horri Lorentz-en indarra esaten zaio: FB = q × v × B. Modulua: |FB| = |q|vB sin α. Norabidea: v eta B bektoreak osatutako planoaren perpendikularra. Noranzkoa:... Continuar leyendo "Eremu Magnetikoak eta Erradioaktibitatea: Oinarriak eta Aplikazioak" »

Fundamentos de Comunicación: Ondas, Señales y Transmisión

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Elementos Fundamentales de la Comunicación

Los componentes esenciales en cualquier proceso de comunicación son:

  • Emisor: Quien origina y envía el mensaje.
  • Receptor: Quien recibe e interpreta el mensaje.
  • Señal: Signo o símbolo que contiene la información enviada por el emisor. El mensaje se transmite mediante la señal. Suelen ser ondas acústicas o electromagnéticas, según el medio empleado.
  • Canal: Medio físico que soporta la transmisión de la información.
  • Código: Conjunto de reglas y signos que permiten al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo.

Tipos de Canales de Transmisión

El canal o soporte físico puede ser:

  • Alámbrico: Utiliza algún tipo de cable, como el par trenzado, el cable coaxial o la fibra óptica.
  • Inalámbrico:
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Coordenadas geográficas: latitud, longitud y sistema sexagesimal

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Coordenadas geográficas

Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que permite especificar la ubicación de cualquier punto en la Tierra mediante un conjunto de números, letras o símbolos. Se basan en dos referencias de posición horizontal: latitud y longitud.

Línea del Ecuador (Paralelo 0º)

Línea del Ecuador —también llamada paralelo 0º—: es un círculo máximo perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Divide la Tierra en los hemisferios Norte y Sur.

Meridiano de Greenwich (Meridiano 0º)

Meridiano de Greenwich (meridiano 0º): es un arco de círculo máximo comprendido entre el Polo Norte y el Polo Sur, que pasa por la ciudad de Greenwich, Inglaterra. Se utiliza como referencia para medir la longitud.

Meridianos

Meridianos:... Continuar leyendo "Coordenadas geográficas: latitud, longitud y sistema sexagesimal" »

Interacción Nuclear y Comportamiento de la Luz: Conceptos Clave de Física Moderna

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Interacción Nuclear Fuerte y Radiactividad

Interacción Responsable de la Actividad en el Núcleo

La interacción nuclear fuerte es la responsable de la actividad en el núcleo atómico. Sus principales características son:

  • Es una fuerza atractiva de corto alcance.
  • En su radio de acción, la fuerza es tan intensa que puede vencer la repulsión electrostática entre protones.
  • No guarda relación con la carga eléctrica.

Ley de Desintegración Radiactiva

La velocidad de desintegración de una muestra radiactiva en cada instante es proporcional al número de núcleos presentes. (Fórmula)

Tipos de Emisiones Radiactivas

  • Alfa: Compuesta por núcleos de helio-4. Su poder de penetración es escaso; sin embargo, por su elevada masa, es una radiación con
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L'Espectre Electromagnètic i la Reflexió de la Llum

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L'espectre electromagnètic

L'espectre electromagnètic és el conjunt d'ones electromagnètiques ordenades segons la seva freqüència i longitud d'ona. Les ones que formen l'espectre electromagnètic són les següents:

  • Ones de ràdio.
  • Ones de televisió (TV) i ràdio FM.
  • Microones.
  • Radiació infraroja.
  • Radiació visible.
  • Radiació ultraviolada.
  • Raigs X.
  • Raigs gamma.

Propagació i velocitat de la llum

Fonts lluminoses i cossos il·luminats

Tots els cossos que emeten llum pròpia són fonts lluminoses.

Els cossos il·luminats es classifiquen en:

  • Cossos opacs.
  • Cossos translúcids.
  • Cossos transparents.

Propagació de la llum

La llum es propaga en línia recta (aquesta línia recta s'anomena raig lluminós) i en totes les direccions en un medi homogeni.

Quan es... Continuar leyendo "L'Espectre Electromagnètic i la Reflexió de la Llum" »

Teorema del Centro de Masas y su Aplicación en el Salto Vertical

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Teorema del Centro de Masas

La localización del centro de gravedad (CG) de un sistema está relacionada con la posición de sus segmentos. Si la gravedad es constante, el centro de masas (CM) y el CG coinciden, por lo que ambos están relacionados con la posición de los segmentos. Para calcular el CM de un sistema se emplea la siguiente expresión:

CMT(y) = Ʃ (CGiy * mi) / Ʃ mi

Entonces, si un individuo desplaza sus brazos hacia arriba partiendo del reposo y en equilibrio, su CM se desplazará en la misma dirección y sentido, habiéndose acelerado debido a alguna fuerza interna.

Aceleraciones

Las aceleraciones producidas a partir del movimiento de los segmentos de un sistema provocan una aceleración del CG que es:

aCG = Ʃ (ai * mi) / Ʃ mi

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