Chuletas y apuntes de Física de Primaria

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Conceptes Clau de Moviment Ondulatori, So i Llum

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Moviment Oscil·latori i Ondulatori

El moviment de vaivé que adquireix un cos rep el nom de moviment oscil·latori. Si les oscil·lacions són molt ràpides, s'anomena moviment vibratori.

Conceptes Fonamentals de l'Oscil·lació

Elongació
La distància entre la posició que ocupa en un moment donat i la posició central o d'equilibri.
Amplitud
El valor màxim de l'elongació.
Oscil·lació completa
El moviment del cos des que surt de la seva posició més extrema fins que hi torna a passar.
Període
El temps utilitzat en una oscil·lació completa.
Freqüència
El nombre d'oscil·lacions completes realitzades en un segon. En el Sistema Internacional, la freqüència es mesura en hertz (Hz).

Moviment Ondulatori

S'anomena moviment ondulatori la propagació... Continuar leyendo "Conceptes Clau de Moviment Ondulatori, So i Llum" »

Definiciones y Aplicaciones de las Magnitudes Vectoriales en Física

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Magnitudes Vectoriales: Conceptos Fundamentales

1. Peso

El peso es una magnitud que expresa la fuerza ejercida por un objeto sobre un punto de apoyo, como consecuencia de la atracción gravitatoria local. Se representa vectorialmente a partir del centro de gravedad del objeto y hacia el centro de la Tierra o del objeto, generando la gravedad. Se distingue de la masa, pues no es una propiedad intrínseca del objeto, sino de la atracción gravitacional.

2. Fuerza

Se entiende como fuerza todo aquello capaz de modificar la posición, forma o cantidad de movimiento de un objeto o una partícula. Se expresa en newtons (N): la cantidad de fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s² a 1 kg de masa. Sin embargo, requiere de una orientación... Continuar leyendo "Definiciones y Aplicaciones de las Magnitudes Vectoriales en Física" »

Fundamentos de la Gravitación: Leyes de Kepler, Newton y Campos Gravitatorios

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Leyes de Kepler

Johannes Kepler, utilizando las precisas medidas realizadas por el astrónomo Tycho Brahe sobre la distancia de los planetas al Sol, en especial las de Marte, llegó a la conclusión de que su trayectoria no es circular, sino elíptica. A partir de estas observaciones, formuló sus tres leyes fundamentales del movimiento planetario:

1ª Ley de Kepler: Ley de las Órbitas

Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol situado en uno de sus focos.

2ª Ley de Kepler: Ley de las Áreas

Las áreas barridas por el radio vector que une el Sol con un planeta son directamente proporcionales a los tiempos empleados en barrerlas.

3ª Ley de Kepler: Ley de los Periodos

Los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas... Continuar leyendo "Fundamentos de la Gravitación: Leyes de Kepler, Newton y Campos Gravitatorios" »

Explorando la Luz y la Reflexión: Conceptos Clave y Tipos de Espejos

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Conceptos Fundamentales de la Luz

Candela (cd)

La candela (cd) es la unidad de intensidad luminosa. Se define como la luz emitida por una fuente luminosa constituida por un cuerpo a una temperatura igual a la del punto de fusión del platino. El platino se funde a los 1772°C.

Lux

El lux es la unidad de iluminancia. Representa la intensidad producida por una fuente luminosa cuya intensidad es de una candela, y que se encuentra a un metro de distancia de la superficie donde inciden perpendicularmente los rayos luminosos.

Fenómenos de Reflexión de la Luz

La reflexión es un fenómeno óptico fundamental que ocurre cuando los rayos luminosos, al propagarse por un medio, chocan con una superficie de diferente densidad y retornan al medio inicial. Existen... Continuar leyendo "Explorando la Luz y la Reflexión: Conceptos Clave y Tipos de Espejos" »

Indar magnetikoa: legeak, efektuak eta aplikazioak

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Karga higikor batek jasaten duen indar magnetikoa

Azter dezagun zein indar duen karga puntual batek eremu magnetiko baten barruan higitzen denean. Oraingoz, ez dugu kontuan hartuko nork sortu duen eremu magnetikoa. Emaitza esperimentalki egiaztatzen da: q kargaren eta v abiaduraren proportzionala dela eremu magnetikoak higitzen ari den partikula kargatu bati egiten dion indarra, eta indarraren norabidea eremu magnetikoak eta partikularen abiadurak definitzen duten planoaren perpendikularra dela. Beraz, idatz dezakegu: Fm = q v × B.

Indar magnetikoaren modulua honakoa da: Fm = q v B sin(α); beraz, partikula kargatua eremuaren norabidean higitzen bada, indarra zero da, eta eremuarekiko perpendikularki higitzen bada, indarra maximoa izango da.... Continuar leyendo "Indar magnetikoa: legeak, efektuak eta aplikazioak" »

Termodinámica: Efectos del Calor, Máquinas Térmicas y Propagación

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Efectos del Calor

El calor es capaz de producir transformaciones en la materia. Estas transformaciones se manifiestan como variaciones de temperatura, cambios de estado y dilatación.

Variaciones de Temperatura

Cuando el calor fluye hacia un cuerpo, el primer efecto observable es el aumento de su temperatura. Este incremento depende del tipo de material y de la masa del cuerpo.

Cambios de Estado

Los cambios de estado se clasifican en progresivos y regresivos.

  • Cambios de Estado Progresivos: Si las sustancias absorben calor, las partículas que las forman incrementan su velocidad de movimiento. Esto provoca que las partículas se separen, disminuyendo las fuerzas que las mantienen unidas y, en consecuencia, se produce un cambio de estado.
  • Cambios de
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Análisis Cinemático de Mecanismos Planares: Conceptos Fundamentales

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Análisis Cinemático de Mecanismos Planares

Criterio de Kutbach

Criterio empleado para determinar la movilidad en un mecanismo dado. Su expresión es:

m = 3(n-1) - 2 * j1 - j2

donde:

  • n: número de eslabones
  • j1: número de uniones con un grado de libertad
  • j2: número de uniones con dos grados de libertad

Si m > 1: m grados de libertad (mecanismo)

Si m = 1: un grado de libertad (movimiento posible)

Si m < 1: movimiento imposible

Razón de Tiempo en un Mecanismo Reciprocante

Este tipo de mecanismo tiene un movimiento repetitivo.

El movimiento generado es en línea recta en ambas direcciones.

Relación entre el tiempo de avance y de retorno:

Q = 2Q== "> = 4EEYnroE6Vw78AAAAASUVORK5CYII= ">

Inversión Cinemática

Proceso de elegir como referencia diferentes eslabones de una cadena. Los... Continuar leyendo "Análisis Cinemático de Mecanismos Planares: Conceptos Fundamentales" »

Propietats dels gasos

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04Els canvis d’estat  FOTO 111111

El canvi d’estatés un procés físic pel qual una substància passa d’un estat a un altre sense que se n’alteri la naturalesa o la composició química.És possible considerar canvis d’estat de dos tipus: elsdirectes,que es produeixen a causa d’un augment de temperatura, i elsinversos,que tenen lloc quan disminueix latemperatura.

04.1Com es produeixen els canvis d’estat?


L’explicació es troba en la teoria cineticomolecularde la matèria, fonamentada enel moviment de les partícules.
FUSIÓ:Quan augmenta la temperatura d’un sòlid, les seves partícules vibren cada vegada amb més velocitat fins que acaben vencent les forces que les mantenen unides. Aleshores, se separen de les posicions fixes
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Teoria de la Relativitat i l'Expansió de l'Univers: Big Bang

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La Teoria de la Relativitat d'Albert Einstein (1879-1955)

En el segle XX, la teoria de la relativitat d'Albert Einstein va canviar profundament les idees sobre el funcionament de l'Univers. Segons la teoria d'Einstein, el temps absolut no existeix; el temps, per a ell, és relatiu i és propi de cada cos o observador.

Curvatura de l'Espai-Temps

Albert Einstein explica aquest fenomen a través de masses grans que actuen sobre l'espai del seu voltant, deformant-lo. Aquesta deformació equival a la gravetat. Per exemple, la Terra gira al voltant del Sol en un espai corbat per la massa del Sol. Si la Terra continua viatjant a la seva velocitat, es mantindrà girant al voltant del Sol de forma indefinida, ja que la força centrífuga que genera la... Continuar leyendo "Teoria de la Relativitat i l'Expansió de l'Univers: Big Bang" »

Fundamentos de Líneas de Transmisión por Conductores y Señales Telefónicas

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Líneas de Transmisión por Conductores

El generador simula el teléfono y transmite una señal alterna que se compone de la suma de diferentes señales con frecuencias comprendidas dentro de la banda de 300 a 3400 Hz. Modelizar la señal telefónica con todas sus componentes de frecuencia es un proceso complejo. Para estudiar el sistema de forma simplificada, se utiliza un tono de prueba de 800 Hz.

Tono de Prueba

La expresión matemática del tono de prueba es: vg(t) = Vg · sen(ω · t + Φ)

  • Ciclo: Toda forma de onda que completa una oscilación completa.
  • Periodo: Duración de un ciclo completo de una señal alterna (medido en segundos).
  • Fase (Φ): Representa el ángulo inicial de la señal (expresado en radianes o grados).
  • Frecuencia: Número de
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