Chuletas y apuntes de Física de Primaria

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Evolució Models Cosmològics: Geocentrisme a Heliocentrisme

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Models Cosmològics

Teocentrisme

Concepte filosòfic que posa Déu en el centre del món i ho controla tot. Durant l'Edat Mitjana, aquells qui anaven en contra del teocentrisme eren condemnats a morir a la foguera.

Geocentrisme

La Terra és el centre del cosmos.

Origen: Model Aristotèlic

  • Món sublunar: Frontera de la Lluna. Compost pels 4 elements (terra, aigua, aire, foc).
  • Món supralunar: Reste de planetes + Sol. Compost per èter.
  • Motor immòbil: Mou l'univers sense ser mogut.
  • L'univers és esfèric i finit.

Segles després, Claudi Ptolemeu (c. 100 d.C.) va heretar el pensament geocentrista. La seva obra més important, l'Almagest, va ser una referència per a aquells que estudiaven el geocentrisme a l'Edat Mitjana.

Característiques del Geocentrisme

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Glosario de Términos Esenciales de Electricidad y Electromagnetismo

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Protón: Es una carga eléctrica positiva.

Neutrón: No tiene carga eléctrica, tiene la misma masa que el protón y juntos forman el núcleo del átomo.

Electrón: Tiene carga eléctrica negativa.

Número Atómico: Se considera el número de electrones que tiene el átomo.

Órbita de Valencia: Se denomina así al último nivel en el que se encuentran situados los electrones de un átomo, siempre que no estén completos.

Peso Atómico: Es el número de protones más el número de neutrones.

Isótopos: Son los átomos de un mismo elemento con igual número de protones y electrones, pero distinto número de neutrones.

Iones: Se denomina así a todo átomo positivo o negativo.

Ion Positivo: Es todo átomo que ha perdido electrones y, por tanto, tiene... Continuar leyendo "Glosario de Términos Esenciales de Electricidad y Electromagnetismo" »

La Matèria: Estats, Propietats i Lleis dels Gasos

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La Matèria: Propietats, Estats i Lleis Fonamentals

Què és la Matèria?

La matèria és tot allò que té massa i, com a conseqüència, ocupa un determinat volum.

Conceptes Clau de la Matèria

  • Massa: Propietat general que representa la quantitat de matèria que constitueix un cos.
  • Volum: És l'espai que ocupa un cos.
  • Buit: L'únic element que no està format per matèria.
  • Densitat (d): Es defineix com la massa que conté un determinat volum (d = m/v).

Els Estats de la Matèria

La matèria es pot trobar en diferents estats, cadascun amb característiques pròpies:

  • Sòlids: Tenen una forma fixa i inalterable.
  • Líquids: No tenen forma pròpia; s'adapten a la forma del recipient que els conté.
  • Gasos: Tampoc tenen forma pròpia i adquireixen la forma del
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Fundamentos de la Mecánica Cuántica: Espectros y el Principio de Incertidumbre

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Espectros Atómicos

Los espectros se clasifican según la región del espectro electromagnético en la que se emiten o absorben fotones:

  • Lyman: Ultravioleta.
  • Balmer: Visible.
  • Paschen: Infrarrojo.
  • Brackett y Pfund: Series adicionales.

El Principio de Incertidumbre de Heisenberg

El Principio de la Indeterminación establece que no es posible determinar simultáneamente, y con precisión arbitraria, el valor exacto de la posición y el momento lineal de un objeto cuántico.

Formulación Matemática

Formulado por Werner Heisenberg en 1927, este principio afirma que existen pares de propiedades conjugadas que no pueden conocerse con precisión infinita. Para una partícula que se desplaza en la dirección del eje OX, se enuncia como:

"Al efectuar simultáneamente

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Campos Magnéticos y Eléctricos: Propiedades, Leyes y Fenómenos de la Luz

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Campo Magnético

El campo magnético es creado por un imán, representado por un vector cuya dirección y sentido se determinan por la fuerza ejercida sobre el polo norte de otro imán. Las líneas de fuerza del campo son, en cada punto, tangentes a dichas líneas.

Intensidad del Campo Magnético

La intensidad del campo magnético en un punto es la fuerza que el campo ejerce sobre la unidad de carga cuando se mueve a una velocidad de 1 m/s perpendicularmente al campo en ese punto.

Amperio

El amperio es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno del otro en el vacío, produciría una fuerza... Continuar leyendo "Campos Magnéticos y Eléctricos: Propiedades, Leyes y Fenómenos de la Luz" »

Energia eta Soinua: Kontzeptuak, Motak eta Ezaugarriak

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Energia

Sistema fisiko baten energia, sistema horrek lana egiteko duen gaitasun edo ahalmena da; kasurako, mugimendua eragitea, beroa ematea eta argia sortzea ahalbidetzen dituena.

Energia Motak

  • Mekanikoa (zinetikoa, potentziala, potentzial elastikoa)
  • Elektrikoa
  • Kimikoa
  • Termikoa
  • Erradiazio-energia
  • Nuklearra

Energia Zinetikoa

Sistemaren edo objektuaren abiadurarekin eta masarekin erlazionatzen da. Zenbat eta handiagoa izan mugimenduan dagoen objektuaren masa edo abiadura, orduan eta energia zinetiko handiagoa izango du.

Energia Potentziala

Objektuek beste objektuekiko duten posizioarekin erlazionatzen da. Erakarpen- edo aldarapen-indarrek objektu ezberdinak elkar lotzen dituzte. Edozein objektu altxatzen badugu, esan dezakegu objektuak lotura bat duela... Continuar leyendo "Energia eta Soinua: Kontzeptuak, Motak eta Ezaugarriak" »

Mecánica de Fluidos: Descripciones Lagrangiana y Euleriana, Propiedades y Regímenes de Flujo

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Análisis LARANGIANO


La posición velocidad y aceleración de cada partícula se Expresa como V(X0, Y0, Z0) localiza el punto De inicio de cada partícula. Esto es la descripción de Lagrange. Las partículas Pueden ser seguidas aunque puede ser una tarea imposible en muchos casos. Las Partículas individuales son observadas como una función del tiempo. Seguimos Una partícula en función del tiempo Análisis EULERIANO:
Una alternativa seguir las Partículas, es fijar puntos en el espacio y luego observar la variación de Velocidad de las partículas conforme pasan pos esos puntos así como si cambia Con el tiempo. En coordenadas cartesianas se expresa como V=V(x,y,z,t). La Descripción del movimiento del flujo es función del espacio y el tiempo.... Continuar leyendo "Mecánica de Fluidos: Descripciones Lagrangiana y Euleriana, Propiedades y Regímenes de Flujo" »

Conceptos Fundamentales de Física: Calor, Luz y Sonido

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Calor

Temperatura

TEMPERATURA: Propiedad que mide la agitación térmica de un cuerpo, proporcional al calor.

Equilibrio Térmico

EQUILIBRIO TÉRMICO: Estado de igualdad de temperaturas alcanzado por contacto entre cuerpos con diferentes temperaturas iniciales.

Propiedad Termométrica

PROPIEDAD TERMOMÉTRICA: Es aquella propiedad física que varía en proporción a la temperatura.

Ejemplo de Aplicación

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA: Utilizada en dispositivos como el termopar (ej. lavadoras), que mide la temperatura basándose en la tensión eléctrica generada por la diferencia de temperatura.

Transferencia de Calor

El calor puede transferirse de diferentes maneras:

Conducción

CONDUCCIÓN: Se transmite el calor en el mismo cuerpo o por contacto directo con... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Física: Calor, Luz y Sonido" »

Movimiento Circular Uniforme: Definición, Fórmulas y Ejemplos

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Movimiento Circular Uniforme

En física, el movimiento circular uniforme describe el movimiento de un cuerpo atravesando con una rapidez constante y una trayectoria circular. Aunque la rapidez del objeto y la magnitud de su velocidad son constantes, en cada instante cambia de dirección.

Distancia: V = D/T, t = d/v

Los grados y los radianes

Los grados y los radianes son dos diferentes sistemas para medir ángulos. Un ángulo de 360° equivale a 2π radianes; un ángulo de 180° equivale a π radianes (recordemos que el número π ≈ 3,14159265359…).

Velocidad angular

Velocidad angular = W, T = 2πRAD / W, W = 2πRAD / T

Periodo = T, El periodo (T) es el tiempo que tarda en recorrer el perímetro y se le denomina revolución cuando da una vuelta

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Fluidos: propiedades, presión, compresibilidad, reología y leyes de conservación

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Definición y clasificación de los fluidos

Los fluidos pueden ser líquidos (por ejemplo, aceite, agua, gasolina) o gases (aire, gases de combustión, vapor).
A los fluidos se los puede estudiar según su comportamiento mecánico y se los considera como:
  • Fluidos Newtonianos: cuando el esfuerzo cortante que desarrollan al deslizarse no está afectado por el historial o la estructura del gradiente de velocidad, es decir, la relación esfuerzo-deformación es lineal.
  • Fluidos no Newtonianos: cuando el esfuerzo cortante se ve afectado por el gradiente de velocidad y/o por la historia del esfuerzo (comportamiento no lineal, reológico).
Reología: es el estudio de la relación esfuerzo vs. deformación en materiales que pueden fluir (mecánica de medios
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