Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Fundamentos de la Presión en Fluidos y Estados de la Materia: Principios y Aplicaciones

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Un líquido ejerce presión en todas las direcciones sobre un cuerpo sumergido. (P=d*h*g)

Un líquido ejerce presión en todas las direcciones sobre un cuerpo sumergido (P=d*h*g). La magnitud aumenta dependiendo de la profundidad. La presión no depende del área. Si h es el mismo, la presión será la misma. Pero la fuerza sí dependerá del área. La fuerza que ejerce el agua en el fondo del lago es mayor que la que se ejerce en la piscina. (F=P*A). La presión ejercida por un líquido depende también de su densidad. Si el líquido en el experimento de Torricelli hubiera sido otro distinto al mercurio y con más baja densidad, la columna hubiera aumentado. Batisfera: Depósito esférico de acero, usado para observaciones submarinas, sostenido... Continuar leyendo "Fundamentos de la Presión en Fluidos y Estados de la Materia: Principios y Aplicaciones" »

Conceptes Fonamentals de Física: Ones, So, Òptica i Forces

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Moviment Ondulatori i Ones

Moviment Ondulatori

S'origina per una pertorbació en un punt determinat. No hi ha transport de matèria, únicament es transporta l'energia.

Ones

Pertorbació que avança i es propaga en un medi material o el buit, sense desplaçament net de matèria. Les podem classificar segons el moviment de la pertorbació:

  • Transversals
  • Longitudinals

Velocitat del So (Vso)

En l'aire: 340 m/s. La velocitat de propagació varia segons el medi:

  • Sòlid: més ràpid
  • Líquid: més lent
  • Gas: molt més lent

El So

Es produeix per una vibració que es transmet de partícula en partícula.

Intensitat

Mesura l'energia que se li transmet a l'ona sonora.

To

Pot ser agut o greu, i es mesura pel nombre de vibracions per segon (freqüència).

Timbre

Permet distingir... Continuar leyendo "Conceptes Fonamentals de Física: Ones, So, Òptica i Forces" »

Fundamentos de Termodinámica: Conversión de Temperaturas y Dilatación Lineal

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Este documento presenta dos conceptos fundamentales en la física térmica: las fórmulas de conversión entre escalas de temperatura y el principio de la dilatación térmica lineal. A continuación, se detallan las expresiones matemáticas y las definiciones de sus componentes.

1. Fórmulas de Conversión de Escalas de Temperatura

Las escalas de temperatura son sistemas para medir el grado de calor o frío de un cuerpo. Las más comunes son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. El documento original presenta la siguiente relación:

C/5 = K-32/5 = F-32/9

Es importante notar que, si bien la relación entre Celsius y Fahrenheit es correcta (C/5 = (F-32)/9), la parte que involucra a Kelvin (K-32/5) no se corresponde con las convenciones estándar de conversión.... Continuar leyendo "Fundamentos de Termodinámica: Conversión de Temperaturas y Dilatación Lineal" »

Compendio de Fórmulas y Conceptos Fundamentales de Física Clásica

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Mecánica: Cinemática y Dinámica

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

  • Fórmula de posición: $x = x_0 + vt$
  • Velocidad: $v = \text{cte}$ (constante)
  • Aceleración: $a = 0$

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

  • Fórmula de posición: $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$
  • Fórmula de velocidad: $v = v_0 + at$
  • Aceleración: $a = \text{cte}$ (constante)

Movimiento Circular Uniforme (MCU)

  • Posición angular: $\theta = \theta_0 + \omega t$
  • Velocidad tangencial: $v = \omega r$
  • Aceleración normal (centrípeta): $a_n = v^2/r$
  • Velocidad tangencial en función del periodo: $v = 2\pi r/T$
  • Frecuencia: $f = 1/T$
  • Unidad de medida: $\text{rpm} = \text{vueltas/min}$

Leyes de Newton y Dinámica

Fuerzas Fundamentales

  • Ley de Hooke ($F=K \cdot \Delta L$): La fuerza
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Ejercicios Resueltos de Fuerza: Aplicaciones Prácticas y Soluciones

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Fuerza: Soluciones

  1. Un móvil cuya masa es de 600 kg acelera a razón de 1,2 m/s². ¿Qué fuerza lo impulsó?
    Datos:
    m = 600 kg
    a = 1,2 m/s²
    F = ma >>>>> F = 600 kg * 1,2 m/s² = 720 N
  2. ¿Qué masa debe tener un cuerpo para que una fuerza de 588 N lo acelere a razón de 9,8 m/s²?
    Datos:
    F = 588 N
    a = 9,8 m/s²
    F = ma >>>>> m = F/a = 588 N / 9,8 m/s² = 60 kg
  3. Sobre un cuerpo de 250 kg actúan dos fuerzas, en sentidos opuestos, hacia la derecha una de 5.880 N y hacia la izquierda una de 5.000 N. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo?
    Datos:
    m = 250 kg
    Fder = 5.880 N
    Fizq = 5.000 N
    De la figura se observa que las fuerzas hay que restarlas: ΣF = ma = Fder - Fizq
    Fder - Fizq = ma >>>>>
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Fundamentos de Física y Sistemas de Referencia Geográfica

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Conceptos Fundamentales

  • Abrasión: Se denomina a la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un tejido o de un material.
  • Deflación económica: Una caída generalizada del nivel de precios en una economía.

Localización Geográfica

Sistema de Coordenadas Geográficas

Llamamos coordenadas al sistema de referencia que utiliza dos coordenadas angulares, latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste), para determinar las posiciones en la superficie terrestre (o en general de una esfera o un esferoide).

Estas dos coordenadas angulares, medidas desde el centro de la Tierra, forman parte de un sistema de coordenadas esféricas alineado con su eje de rotación. La definición de un sistema de coordenadas geográficas incluye... Continuar leyendo "Fundamentos de Física y Sistemas de Referencia Geográfica" »

Energia: Zer da, Ezaugarriak, Motak eta Iturriak

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Zer da Energia?

Energia magnitude fisiko bat da, eta gorputzetan aldaketak eragiteko ahalmenarekin lotuta dago. Joule-etan (J) neurtzen da.

Jatorria

Erabiltzen dugun ia energia guztia Eguzkitik dator.

Energiaren Ezaugarriak

  1. Metatu egin daiteke, behar denean erabiltzeko (kondentsadoreetan, adibidez).
  2. Garraiatu dezakegu (energia elektrikoa kableen bidez, etab.).
  3. Aldatu egin daiteke, gehien komeni zaigun moduan erabiltzeko.
  4. Transferitu daiteke gorputz batetik bestera (ura berotzean, adibidez).
  5. Kontserbatu egiten da: ez dago energia sortzerik ezta suntsitzerik ere. Fisikako printzipiorik garrantzitsuenetako bat da.
  6. Degradatu egiten da.

Energia Motak

Mekanikoa

Bi energiaren batura da:

  1. Energia zinetikoa (Ez): Mugitzen ari diren gorputzen energia da.
  2. Energia potentziala
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Que es la fuerza en biología

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Fuerzas

1.1¿Qué es la fuerza?

Se define fuerza como toda causa Que puede tener como efecto, bien cambios en el estado de movimiento de un cuerpo, bien una deformación en el. Su Unidad, en el SI, es el Newton, N

1.2 Tipos de fuerzas

Según este criterio, las Fuerzas se clasifican en tres grandes grupos de fuerzas fundamentales:

PROPIEDAD DE LA MATERIA CON LA QUE SE RELACIONAN

  • GRAVITATORIAS:

    Se Deben a una propiedad general de la materia; la masa. Son las responsables del peso de los cuerpos, y de que los astros se agrupen en el universo.

  • ELECTROEMAGNTICAS:

    Tienen Su origen en las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Son las Responsables, por ejemplo, de que funcionen las descargas eléctricas.

  • NUCLEARES:

    Con Ellas se explican fenómenos

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Propiedades y Fenómenos de la Luz y el Sonido: Explicación Detallada

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El Sonido y sus Propiedades

El sonido es la propagación de la vibración de partículas a través de un medio material (generalmente el aire).

Cualidades del Sonido

  • Intensidad: Cualidad que permite clasificar los sonidos en fuertes o débiles.
  • Tono: Cualidad que permite distinguir los sonidos altos (agudos) de los bajos (graves). Está directamente relacionado con la frecuencia. Las frecuencias más altas corresponden a tonos más agudos, mientras que las frecuencias más bajas corresponden a tonos más graves. La frecuencia se expresa en ciclos/segundo (s-1) o hercios (Hz).
  • Timbre: Cualidad que permite distinguir sonidos de igual intensidad (frecuencia) y tono (amplitud) producidos por dos fuentes sonoras diferentes.

Fenómenos del Sonido

Reflexión

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Explorando las Magnitudes Físicas, Unidades SI y sus Prefijos

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Introducción a las Magnitudes Físicas y Unidades de Medida

En el ámbito de la física, una cantidad física es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser expresada cuantitativamente mediante un número y una unidad de medida. Se define por la relación: Cantidad = Medida × Unidad. Es fundamental distinguir entre propiedades que pueden medirse, como la altura, la distancia, la masa o la temperatura, y aquellas que no son cuantificables, como la simpatía o la belleza.

Tipos de Magnitudes Físicas

Las magnitudes físicas se clasifican principalmente en dos categorías:

  • Magnitudes Fundamentales: Son aquellas que se consideran independientes y no pueden definirse en términos de otras magnitudes. Son la base para establecer
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