Chuletas y apuntes de Física de Primaria

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Conceptes Bàsics: Calor, Temperatura, Llum i So

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Què és la Calor?

La calor és la forma d'energia creada pel moviment dels àtoms i les molècules (grups d'àtoms). L'energia tèrmica, per exemple, es pot convertir en calor. Per fer que un cos augmenti la seva calor, s'ha d'incrementar la velocitat de les seves molècules.

Què és la Temperatura?

La temperatura és una mesura de la calor o energia tèrmica de les partícules en una substància. Expressa el nivell d'agitació tèrmica d'un cos. S'anomena agitació tèrmica a la vibració dels àtoms o molècules d'un cos deguda a la quantitat d'energia interna o calor que posseeix.

Efectes de la Calor

  • Canvis de temperatura: Quan un cos absorbeix calor, guanya energia i la seva temperatura augmenta.
  • Canvi de mida: Quan un cos s'escalfa, la seva
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Ejercicios de dosis absorbida

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3.2. Kerma

y define como el cociente entre la suma de todas las energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas, dEtr, liberadas por partículas ionizantes no cargadas, en un material de masa dm

K =

Unidad:
Jkg-1, y su nombre especial es gray (Gy).

La unidad antigua de kerma es el rad, cuya relación con la unidad SI es:

1 rad = 0.01 Gy

1 Gy = 100 rad

El kerma es una magnitud carácterística de un campo de partículas no cargadas :neutrones y fotones .Def. El kerma es una magnitud representativa de la energía transferida por unidad de masa a un punto de un material.

Una ventaja del kerma, que añadir, a su propiedad de ser valido tanto para los neutrones como para los fotones, es que sus valores numéricos expresados... Continuar leyendo "Ejercicios de dosis absorbida" »

Modelos Atómicos: De Bohr a la Mecánica Cuántica

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Modelo Atómico de Bohr

Postulados del Modelo de Bohr

El modelo atómico de Bohr se resume en los siguientes postulados:

  • Primer Postulado: El electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares estacionarias, también conocidas como niveles de energía. El espacio alrededor del núcleo está cuantizado, lo que significa que hay zonas permitidas para los electrones (niveles de energía) y zonas no permitidas.
  • Segundo Postulado: Las órbitas permitidas para un electrón son aquellas en las que su momento angular es un múltiplo entero de h / 2π. Esto se expresa matemáticamente como: mvr = n (h / 2π), donde:
    • n es el número cuántico principal, que define los niveles de energía y el volumen del átomo (n = 1, 2, 3, 4, ... ∞).
    • h es la constante
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La epica griega

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LA  EPICA.SIGNIFICADO DE LA POESIA EPICA.
Este género suele aparecer debido a que en estos poemas se ensalza el pasado legendario de un pueblo,en la poesía épica se cantaban las hazañas de los héroes,era una poesía oral.La Ilíada y la Odisea se localiza sobre el siglo XI-VIII aC,la influencia de la epopeya griega en la literatura posterior occidental es inmensa,dentro de la literatura épica griega destacan la obra de dos grandes autores,Homer y Hesíodo.La poesía épica  se caracteriza por el gran dominio de las formas métricas y de composición aunque sin alcanzar la hondura moral de la épica antigua.HOMERO.Los poemas más antiguos de la literatura occidental son la Ilíada y la Odisea de Homero,se trata de poemas épicos,largos... Continuar leyendo "La epica griega" »

Física Cuántica y Radiactividad: Un Vistazo General

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Energía del Oscilador y Cuanto de Energía

La energía básica de un oscilador es: Es = h·f

Según la teoría de Planck, la energía que puede absorber o emitir un oscilador es: E = n·h·f (n es un número cuyo valor puede ser 1, 2, 3, etc.)

  • (h es la constante de Planck; una constante universal. Su valor en unidades del SI es: h = 6,626 · 10-34 J·s)
  • (f es la frecuencia natural del oscilador)

Cuando el oscilador pasa de un estado cuántico a otro, absorbe o emite la energía que resulta de la diferencia entre ellos. Por eso esa energía siempre es un número de veces la energía básica. Esta unidad de energía básica se llama cuanto de energía o fotón.

Efecto Fotoeléctrico

Se llama efecto fotoeléctrico al fenómeno mediante el cual la luz,... Continuar leyendo "Física Cuántica y Radiactividad: Un Vistazo General" »

Fundamentos de Electricidad: Conceptos Básicos y Tipos de Circuitos

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Electricidad

La electricidad es una forma de manifestación de la energía que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Existen diversas manifestaciones de la energía, entre ellas: calor, electricidad, potencial, cinética y química.

Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo.

Corriente Eléctrica

La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas.

Resistencia Eléctrica

La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica.

Voltaje

El voltaje es una magnitud física que representa la... Continuar leyendo "Fundamentos de Electricidad: Conceptos Básicos y Tipos de Circuitos" »

Radiaciones Electromagnéticas y Corpusculares: Tipos, Características y Aplicaciones en Diagnóstico

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Tipos de Radiaciones: Alfa, Beta, Gamma, Luz Visible, Rayos X y su Uso en Diagnóstico

Radiaciones y su Naturaleza

Existen diferentes tipos de radiaciones, cada una con características y propiedades únicas. A continuación, se describen las principales:

  • Alfa (α): Se refiere a un tipo de desintegración radiactiva violenta. En este proceso, se emite una partícula alfa compuesta por dos protones y dos neutrones unidos entre sí. Como resultado, el núcleo atómico pierde dos unidades de carga positiva y cuatro unidades de masa.
  • Beta- (β-): En este caso, un electrón es expulsado del núcleo con alta energía cinética, escapando del átomo. Esto implica una pérdida de una pequeña cantidad de masa y una carga negativa. El núcleo resultante
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Conceptos Fundamentales en Circuitos de Corriente Alterna

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Valor Eficaz de una Magnitud Alterna Sinusoidal

El Valor eficaz, E, se define como la media cuadrática de los valores instantáneos de la f.e.m. (o de otra magnitud periódica) a lo largo de un periodo.

Los valores eficaces de tensiones y corrientes alternas son de uso frecuente en los cálculos de circuitos eléctricos porque casi todos los aparatos de medida miden magnitudes cuadráticas, es decir, su lectura es proporcional al cuadrado de la magnitud que mide y, por tanto, es independiente de su signo. Los aparatos de medida en corriente alterna miden valores eficaces de tensiones e intensidades.

Frecuencia

La Frecuencia, f, es el número de periodos por segundo o número de ondas que se completan en 1 segundo; es igual a la inversa del periodo.... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales en Circuitos de Corriente Alterna" »

Abiaduraren eta Azelerazioaren Osagai Intrinsekoak

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Partikula baten ibilbidea bere rª(t) posizio bektorearen erpina denboran deskribatzen duen kurba da*. Irudian ikusten denez, dt oso denbora-tarte laburrean, partikularen desplazamendu bektorea (drª (t)=rª(t+dt)-rª(t)) ibilbidearen tangentea da. Eta vª(t) aldiuneko abiadura-bektoreak zein drª(t) desplazamendu infinitesimala bektoreak norabide eta noranzko berbera dutenez (vª(t)=drª(t)/dt) hauxe ondoriozta daiteke: partikularen aldiuneko abiadura-bektorea ibilbidearen tangentea da beti. Beraz, abiadurak osagai tangentziala baino ez dauka. Azelerazio-bektoreak denboran zeharreko abiaduraren aldaketa adierazten du. Abiadura bektore bat denez, denboran zehar bere modulua zein bere norabidea alda daitezke. a) Demagun abiadura-bektorearen... Continuar leyendo "Abiaduraren eta Azelerazioaren Osagai Intrinsekoak" »

Lupak eta Begiaren Fisika: Nola Funtzionatzen Duten

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Lupa

Lupa lente konbergente bat da, objektua berez duena baino tamaina handiagoan ikustea ahalbidetzen duena. Objektu txiki bat zehaztasunez ikusi nahi badugu, normalean hurbildu egiten dugu begirantz, erretinan eratutako irudia handiagoa izan dadin. Nolanahi ere, puntu hurbilaren existentziak mugatu egiten du objektua nitido ikusteko ahalmena. Horregatik behar izaten da lupa, horren bidez objektua puntu hurbila baino hurbilago koka dezakegulako. Objektua F1 fokuaren eta lentearen artean kokatzen bada, irudia birtuala, zutikoa eta objektua baino handiagoa izango da; objektua ikusteko, begia lentearen atzealdetik hurbil jarri behar da. Luparen handimen angeluarra edo handipen-ahalmena honako bi angelu hauen arteko zatidura da: batetik, objektua... Continuar leyendo "Lupak eta Begiaren Fisika: Nola Funtzionatzen Duten" »