Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Clasificación y Características de las Energías Convencionales y Alternativas

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Fuentes de Energía: Tipos, Ventajas y Desventajas

Explora las principales fuentes de energía, tanto las convencionales como las alternativas, y comprende sus características, beneficios e inconvenientes en la generación de electricidad.

Fuentes de Energía Convencionales

  • Centrales Térmicas de Combustión

    Se obtiene energía eléctrica a partir de la combustión de combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón.

  • Centrales Térmicas Nucleares

    En estas centrales, se bombardean núcleos de átomos de uranio con neutrones. Algunos de estos núcleos se parten, dando lugar a núcleos más pequeños. En este proceso, se emite una gran cantidad de energía nuclear, que se utiliza para generar electricidad.

  • Centrales Hidroeléctricas

    En las

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Fundamentos Esenciales de Física: Termodinámica, Óptica y Mecánica

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Conceptos Fundamentales de Termodinámica

Calor

El calor es la energía transferida de una cosa a otra debido a una diferencia de temperatura entre ellas. La materia no contiene calor, solo energía cinética molecular y quizás potencial molecular, pero nunca calor. El calor es energía en tránsito entre dos cuerpos a distintas temperaturas.

Formas de Transferencia de Calor

  • Conducción: Transferencia de calor que tiene lugar por transmisión de energía de una partícula a otra sin desplazamiento de estas.
  • Convección: Es la transferencia de calor que tiene lugar mediante el movimiento de partículas de un fluido (el transporte es efectuado, por ejemplo, por moléculas de aire).
  • Radiación: Es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas,
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Conceptos Fundamentales de Física: Magnitudes, Vectores y Ecuaciones Dimensionales

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Conceptos Fundamentales de Física

La física y la química son ciencias que estudian la materia y sus transformaciones, pero desde perspectivas diferentes.

Física y Química: Definiciones Clave

Física:
Es la ciencia que estudia los fenómenos físicos.
Fenómeno Físico:
Es todo cambio experimentado por la materia que no la afecta sustancialmente, es decir, que no altera su naturaleza interna (ejemplos: movimiento, cambios de estado, dilatación).
Química:
Es la ciencia que estudia los fenómenos químicos.
Fenómeno Químico:
Es todo cambio experimentado por la materia que sí la afecta sustancialmente, es decir, que sí altera su naturaleza interna (ejemplo: cualquier reacción química).

Magnitudes Físicas y su Medición

Para comprender los fenómenos,... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Física: Magnitudes, Vectores y Ecuaciones Dimensionales" »

Conceptos clave de fuerza, elasticidad y movimiento circular uniforme

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Fuerza, Elasticidad y Ley de Hooke

Fuerza: Es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de producir una deformación en él.

Elasticidad: Propiedad general de la materia que permite a los cuerpos deformarse cuando están sometidos a una fuerza y recuperar su forma inicial cuando la causa de la deformación desaparece.

Ley de Hooke: La deformación de un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza que la produce (F = k·Δl). Dos fuerzas tienen el mismo valor si, aplicadas a un mismo muelle, producen igual deformación. Una fuerza es n veces mayor que otra si, aplicada al mismo muelle, produce una deformación n veces mayor que la originada por la otra.

Composición de Fuerzas

Fuerza resultante:

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Fundamentos de Ondas Sonoras y Luminosas: Audición y Visión Explicadas

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Fenómenos Ondulatorios Fundamentales

Propiedades de una Onda

Toda onda se caracteriza por cuatro parámetros esenciales:

  • Longitud de onda: La distancia entre dos puntos correspondientes de ondas sucesivas.
  • Frecuencia: El número de ondas que pasan por un punto en un segundo.
  • Amplitud: La máxima elongación o desplazamiento de un punto de la onda desde su posición de equilibrio.
  • Velocidad: La rapidez con la que la onda se propaga en un medio.

Interacción de las Ondas con el Entorno

Difracción y Reflexión

El tamaño de un obstáculo y la longitud de onda determinan si una onda lo rodea o se refleja en la dirección de la que provenía.

  • Difracción: Si el obstáculo es pequeño en relación con la longitud de onda, la onda lo rodeará. Este fenómeno
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Fundamentos de la Cinemática: Movimiento, Trayectoria y Sistemas de Coordenadas

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Fundamentos de la Cinemática

Todo **movimiento es relativo** al punto de referencia que se considere. Entonces, para describir el movimiento de un cuerpo, es necesario previamente elegir alguna referencia. Se dice que un cuerpo se mueve con respecto a otro que se considera fijo, si cambia de posición al transcurrir el tiempo.

Conceptos Clave

**Trayectoria**: Curva formada por todas las posiciones tomadas sucesivamente. El movimiento de un cuerpo puntual puede describir diversos tipos de trayectorias (rectilíneas, parabólicas, circulares).

Para expresar la posición de un cuerpo, se utiliza un sistema de **coordenadas cartesianas**: los ejes de referencia son perpendiculares entre sí. Puede ser bidimensional (2D) con coordenadas genéricas... Continuar leyendo "Fundamentos de la Cinemática: Movimiento, Trayectoria y Sistemas de Coordenadas" »

Fundamentos de Teoría Musical: Cadencias, Intervalos y Acústica

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Tipos de Cadencias

  • Conclusivas: Dan sensación de final total o parcial.
    • Auténtica (V - I): El cierre más fuerte y definitivo.
    • Plagal (IV - I): Un cierre suave, típico del "Amén" en himnos.
  • Suspensivas: Dejan la frase abierta, invitando a continuar.
    • Semicadencia: Reposo momentáneo sobre el quinto grado (V).
    • Rota o Deceptiva (V - VI): El oído espera el final, pero la armonía se desvía a un acorde inesperado.

Clasificación de Intervalos

  • C. Perf (Consonancia Perfecta): 4ªJ, 5ªJ y 8ªJ
  • C. Imp (Consonancia Imperfecta): 3ªM/m y 6ªM/m
  • D. Abs (Disonancia Absoluta): 2ªM/m y 7ªM/m
  • D. Cond (Disonancia Condicionada): Todos los aumentados y disminuidos que, al enarmonizar una de sus notas, forman un intervalo consonante.
  • Semiconsonante: 4ª Aum y 5ª
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Formulario de fisica 4ºESO

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VERCTORES: Ax=Xf-Xi VELOCIDAD: V=X-Xo/t-to ACELERACION:a=v/t ACELERACION MEDIA: am=V-Vo/T-To MRU: X=Xo+vt MRUA: X=Xo+vt+1/2 at2 GRAVEDAD: h=VoT+1/2 gt2 LLEI DE HOOKE: F=K *Al PESO: m*g FUERZA: m*a PRESSION: F/S PRESION HIDOSTATICA: h*d*g PREMSA HIDRAULICA: F1/S1=F2/S2
1atm=101300Pa 1atm=760mmHg 1cv=735.5W G=6.67*10-11
LLEI DE LA GRAVETAT: F=G*Mm/D2 GRAVEDAD(planetas): g=G*M/r2 TREBALL: F*d POTENCIA: W/t ENERGIA CINETICA: 1/2*m*v2 ENERGIA MECANICA: Ec+Ep ENERGIA POTENCIAL: m*g*h

Ecuaciones de física

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|R| = raiz cuadrada d |F1| al cuadrado + |F2| al cuadrado
Ley d hooke:
1- F = K · Al (m)
2- Al = F (N) / K (N/m)
3- K = F / Al
Vector desplazament = posicio inicial - posicio final --> (Ar = rb - ra)
Velocidad instantanea no es = a Velocidad media
Tiempo total = tiempo inicial + tiempo final --> (Ttotal = Tinicial + Tfinal)
Velocidad media = Sf - So / Tf - To --> ( Vmedia = As / At) --> d S (m) a V (m / s)
Sf - So = V · (Tf - To) --> As = V · At
Sf = So + V · At -- d V (m/s) a S (m)
Aceleracio media = Vf - Vo / Tf - To --> (Amedia = Av / At)
Aceleracio instantanea = Vf - Vo / Tf - To --> (Ainstantanea = Av / At)
Acerelacio tangencial = Vf - Vo / Tf - To --> (Atangencial = Av / At)
Datos d la Aceleracio:
- Modulo --> a (m / s al cuadrado)
- Direccio
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Teorema de Pitagoras

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Teorema de Pitagoras: En un triangulo rectangulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadros catetos

?_/ o hipotenusa

C2: a2+b2.

halle el lado ke falta

X2: y2 +Z2

Razones Trigonometricas:

SenO = C.O/H

CosenO = C.A/H

Tanguente = Sen?/cos(8)= C.O/C.A

Cotaguente: C.A/C.O

Sec : H/C.A

Csc: H/C.o



Ley del coseno: en todo triangulo rectangulo el cuadrado de un lado

cualquiera es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados

 menos el adoble producto de ellos por eu coseno del angulo que forma

A2= B2 + C2 - 2.B.C. Cos

Ley del Seno: en todo triangulo, la rozon de un lado al seno del angulo

 opuesto es constante