Chuletas y apuntes de Física de Primaria

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Fundamentos de la Termodinámica y la Propagación de la Energía: Calor, Luz y Sonido

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1. Calor: Definición y Naturaleza Energética

El calor es la forma de energía creada por el movimiento de los átomos y las moléculas (grupos de átomos). La energía térmica, por ejemplo, se puede convertir en calor. Para hacer que un cuerpo aumente su calor, se incrementa la velocidad de sus moléculas.

2. Temperatura: Medida de la Agitación Térmica

La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Expresa el nivel de agitación térmica de un cuerpo.

Agitación Térmica

Se denomina agitación térmica a la vibración de los átomos o moléculas de un cuerpo debida a la cantidad de energía interna o calor que posee.

3. Efectos Físicos del Calor

El calor absorbido o cedido por un cuerpo puede... Continuar leyendo "Fundamentos de la Termodinámica y la Propagación de la Energía: Calor, Luz y Sonido" »

Leyes Fundamentales del Electromagnetismo: Ampère y Faraday

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Leyes Fundamentales del Electromagnetismo

En física del magnetismo, la ley de Ampère, descubierta por André-Marie Ampère en 1826,1 relaciona un campo magnético estático con la causa que lo produce: una corriente eléctrica estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente y ahora es una de las ecuaciones de Maxwell, formando parte del electromagnetismo de la física clásica.

En su forma original, la Ley de Ampère relaciona el campo magnético con la corriente eléctrica que lo genera.

La Ley se puede escribir de dos maneras: la "forma integral" y la "forma diferencial". Ambas formas son equivalentes y se relacionan por el teorema de Stokes.

Forma Integral de la Ley de Ampère

Establece que la integral de línea del campo H sobre... Continuar leyendo "Leyes Fundamentales del Electromagnetismo: Ampère y Faraday" »

Matèria Fosca i Grans Estructures de l'Univers

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La Matèria Fosca: L'Univers No Observable

Avui en dia s'ha admès que el gas i la pols còsmica estan exposats a atraccions gravitacionals superiors a la que causa la matèria observable. Això indica que hi ha un tipus de matèria no observable que no emet radiació i, per tant, no es pot detectar directament. Es considera que només el 10% de la matèria de tot l'univers és observable i l'altre 90% és la matèria fosca.

Un exemple que evidencia l'existència de la matèria fosca és la rotació inesperada de molts planetes o les atraccions entre galàxies, més fortes del que s'esperaria només amb la matèria visible. No es pot veure, però sí que se'n veuen les conseqüències gravitacionals.

Les Grans Estructures de l'Univers

Les Galàxies

Les... Continuar leyendo "Matèria Fosca i Grans Estructures de l'Univers" »

Uhin-Fenomenoak eta Higidura Harmoniko Sinplea: Oinarriak

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Islapena eta errefrakzioa ingurune batean hedatzen ari den uhina beste inguru baten gainazalera heltzen denean gertatzen diren fenomenoak dira.

Islapena

Islapena deritzon fenomenoan, uhin bat bi inguruneren arteko banaketa-gainazalera iristean, uhina lehenengo ingurunera itzuli egiten da, uhinaren energiaren parte bat eramanez eta hedapen-norabidea aldatuz.

Islapenaren Legeak

  1. Izpi erasotzailea, normala eta izpi islatua plano berean daude.
  2. Eraso-angelua eta islapen-angelua berdinak dira.

Islapenean maiztasuna, hedapen-abiadura eta uhin-luzera ez dira aldatzen.

Errefrakzioa

Errefrakzioa fenomenoan, uhin bat bi ingurune banatzen dituen gainazalera iristean, bigarren ingurunean sartzen da uhinaren energiaren parte bat eramanez eta hedapen-norabidea aldatuz.... Continuar leyendo "Uhin-Fenomenoak eta Higidura Harmoniko Sinplea: Oinarriak" »

Fundamentos y Aplicaciones del Movimiento de Cargas en Campos Magnéticos Uniformes

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MOVIM DE PAT CARGADAS EN CAMPS UNIF:Suponemos una part de masa m y carga que se mueve con velocidad v en un campo magnético uniforme B. B,V,son perpendiculars. Observamos  la partic desarrolla una trayect circular por la q una fuerza centripeta tiene q actuar sobre ella. Es la fuerza magnética. Como Vy B son perpendic el ángulo q forman es 90. Porlotanto Fm=qVBsen90; Fm=qVB

Fm=qVBq.V.B=mv2/R ->R=mV/B es el radio de la trayect q describ la part
FC=mv2/R   
Fm=qwRB  qwRB=mw2R-> w=qB/m  
Fc=mw2R
como w=2pi/T    T=2pim/qB Es el periodo,el tiempo q tarda la parten dar 1vuelta
Si la velocidad no es perpedicular al campo, descomponemos la veloc en sus componentes. La part describirá una trayectoria espiral. Gracias a la componente perpendic
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Fundamentos de la Física Moderna: Relatividad, Cuantización y Fenómenos Cuánticos

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Sistemas de Referencia Inerciales

La estación es un sistema inercial y el observador O se denomina observador inercial.

  • En los sistemas inerciales se cumple la Primera Ley de Newton o Principio de Inercia.
  • Las únicas fuerzas que causan variaciones en los movimientos son fuerzas reales, es decir, fuerzas que cumplen la Tercera Ley de Newton.
  • Todos los sistemas inerciales están en reposo o en Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) respecto a otros sistemas inerciales.

Sistemas de Referencia No Inerciales

El tren es un sistema no inercial y el observador O es un observador no inercial.

  • En los sistemas no inerciales no se cumple la Primera Ley de Newton o Principio de Inercia.
  • Aparecen fuerzas ficticias, caracterizadas por no tener reacción, es decir,
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Fundamentos de Termodinámica: Temperatura, Energía Térmica y Estados de la Materia

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Fundamentos Esenciales de la Termodinámica

La **temperatura** es la propiedad común a los cuerpos que se encuentran en equilibrio térmico. Para medir la temperatura, se busca una correspondencia entre sus variaciones y la de alguna propiedad física fácilmente medible, como la longitud de una columna de mercurio. La temperatura la miden los **termómetros**. El termómetro de mercurio alcanza el equilibrio térmico con el cuerpo cuya temperatura se quiere medir.

Graduación de Termómetros y Escalas

Para poder representar la temperatura de forma numérica, los termómetros deben estar graduados en escalas, con dos temperaturas de referencia. Estas son los puntos fijos (temperatura de fusión y temperatura de ebullición del agua).

  • Celsius:
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Fundamentos de Ondas, Sonido y Óptica: Conceptos Esenciales de Física

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Conceptos Fundamentales de Ondas y Sonido

Definiciones Clave

Una onda es una perturbación en el vacío o en un medio material que viaja o se propaga transmitiendo energía.

La longitud de onda es la distancia que hay entre el punto más alto de dos crestas consecutivas.

La frecuencia es el número de crestas que pasan por un punto en un segundo.

El sonido es una forma de energía que se origina cuando vibra y se propaga en forma de ondas. Solo puede propagarse haciendo vibrar partículas de materia, de ahí que no pueda propagarse por el vacío.

El sonido reflejado es aquel que cambia de dirección al chocar con una superficie que no lo absorbe.

El eco es un sonido reflejado.

La acústica estudia el comportamiento de las ondas sonoras en interiores,... Continuar leyendo "Fundamentos de Ondas, Sonido y Óptica: Conceptos Esenciales de Física" »

Conceptos Fundamentales de Cinemática y Ciclo Estiramiento-Acortamiento

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Conceptos Fundamentales de Cinemática Lineal

Es el estudio del movimiento lineal. Las magnitudes clave empleadas son: posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad y aceleración.

Magnitudes de la Cinemática Lineal

  • Vector Posición (**r**): Une el punto donde se encuentra el móvil en cada instante con el origen del sistema de referencia. Define la posición que ocupa una partícula en un momento dado.

  • Vector Desplazamiento (**Δr**): Es la diferencia entre dos vectores posición (posición final - posición inicial). Para que exista desplazamiento, debe haber diferencia entre la posición inicial y final.

    **Δr** = **r**₂ - **r**₁

  • Trayectoria: Es la línea que describe un móvil en su movimiento, o el conjunto de posiciones sucesivas que

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Polarización Eléctrica, Capacitancia y Leyes Fundamentales en Materiales Dieléctricos

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Polarización del Material Dieléctrico

En el electromagnetismo clásico, la polarización eléctrica (también llamada densidad de polarización o simplemente polarización) es el campo vectorial que expresa la densidad de los momentos eléctricos dipolares permanentes o inducidos en un material dieléctrico. El vector de polarización P se define como el momento dipolar por unidad de volumen. La unidad de medida en el SI es coulomb por metro cuadrado.

La polarización eléctrica es uno de los tres campos eléctricos macroscópicos que describen el comportamiento de los materiales. Los otros dos son el campo eléctrico E y el desplazamiento eléctrico D.

Algunas sustancias, como por ejemplo el agua, presentan moléculas denominadas moléculas

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