Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Fuerza y Materia: Conceptos Esenciales de la Física, Ley de Hooke y Fuerzas Fundamentales

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1. La Fuerza: Definición y Efectos

Una fuerza es cualquier acción que, al aplicarla sobre un cuerpo, puede lograr dos tipos de efectos:

  • Estático: Deforma el cuerpo.
  • Dinámico: Cambia su estado de reposo o movimiento (es decir, lo acelera, lo frena o lo cambia de dirección).

2. Clasificación de Materiales según su Comportamiento ante la Fuerza

Dependiendo de su comportamiento, los cuerpos pueden clasificarse en:

  • Rígidos: No se deforman por acción de una fuerza, como la moneda.
  • Elásticos: Se deforman por acción de una fuerza, pero recuperan su forma original cuando la fuerza desaparece, como la goma o el muelle.
  • Plásticos: Se deforman por acción de una fuerza y no recuperan su forma original cuando la fuerza desaparece, sino que quedan deformados
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Magnitudes escalares y vectoriales: definiciones y ejemplos

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Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales

- Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que quedan perfectamente especificadas con una cantidad. Ejemplo: la masa, el tiempo, la temperatura.

- Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes en las que, además de una cantidad, se necesita indicar una dirección y un sentido para que queden perfectamente especificadas. Ejemplo: la velocidad, la fuerza, la aceleración.

Definición de vector

Una recta es infinita, y que un segmento es un trozo de esa recta.

Un vector es un segmento orientado. En otras palabras, “es un segmento en el que uno de sus extremos es una flecha”. Un vector tiene las siguientes componentes:

  • Origen o punto de aplicación: es el extremo inicial del vector, y se
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Física Fundamental: Conceptos Clave de Radiación, Fluidos y Ondas

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Radiación Ionizante y No Ionizante

La radiación ionizante incluye los rayos X y gamma. La radiación no ionizante abarca las microondas y la radiación infrarroja (fotones).

Exposición Radiométrica

La exposición radiométrica se define como la carga eléctrica producida por ionización en 1 kilogramo (kg) de aire en condiciones estándar.

Actividad Radiactiva

La actividad radiactiva se mide en Becquerel (Bq) o Curie (Ci).

Dosis Equivalente (REM)

La unidad REM (Roentgen Equivalent Man) es una medida de dosis equivalente. Su valor depende de la amplitud de la radiación, pero no de su frecuencia (f) ni de su longitud de onda.

Interacción de la Radiación con la Materia

  • El efecto fotoeléctrico es significativo a partir de la radiación ultravioleta
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Tècniques d'Imatge Mèdica i Diagnòstic

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Tècniques d'Imatge Mèdica

Radiografia

Permet detectar fissures en els ossos.

Radiologia de Contrast

S'introdueix una substància opaca que facilita la visualització.

Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)

Diagnòstica malalties mitjançant l'obtenció d'imatges del cos. Pot tenir efectes nocius.

Medicina Nuclear

Una radiosonda viatja a través de l'àrea examinada i allibera energia en forma de raigs gamma que són detectats per una càmera especial.

Mamografia

Permet examinar la mamella.

Ecografia

Crea imatges tridimensionals. Un petit instrument similar a un "micròfon" anomenat transductor emet ones d'ultrasons.

Tomografia Axial Computeritzada (TAC)

Tècnica d'imatge mèdica que utilitza radiació X per obtenir talls o seccions, normalment del crani.... Continuar leyendo "Tècniques d'Imatge Mèdica i Diagnòstic" »

Principios Fundamentales de la Física: Mecánica, Energía y Sostenibilidad

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Conceptos Fundamentales de Mecánica

En física, es crucial distinguir entre diferentes tipos de magnitudes para describir fenómenos:

  • Magnitud escalar: Aquellas que quedan definidas únicamente con un valor numérico (por ejemplo, masa, temperatura, tiempo).
  • Magnitud vectorial: Aquellas que, para quedar completamente definidas, requieren un valor numérico (módulo), una dirección y un sentido (por ejemplo, fuerza, velocidad, aceleración).

Ley de Hooke

La Ley de Hooke describe el comportamiento elástico de los materiales, especialmente resortes. Establece que la fuerza aplicada a un resorte es directamente proporcional a su deformación:

  • Fuerza (F) = Constante elástica (k) · Deformación (Δx)
  • Donde Δx = xf - xi (cambio en la longitud, posición
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Fundamentos y Definiciones Clave de Antenas: Directividad, Ganancia e Impedancia

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Glosario de Conceptos Fundamentales de Antenas y Radiación Electromagnética

A continuación, se presentan las definiciones esenciales que rigen el comportamiento y las características de las antenas en sistemas de comunicación y radiofrecuencia.

Densidad de Potencia Radiada

La densidad de potencia radiada se define como la potencia por unidad de superficie en una determinada dirección.

Directividad

La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección, a una distancia dada, y la densidad de potencia que radiaría a la misma distancia una antena isotrópica, a igualdad de potencia total radiada.

Ganancia

La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia... Continuar leyendo "Fundamentos y Definiciones Clave de Antenas: Directividad, Ganancia e Impedancia" »

Fórmulas y Conceptos de Física: Calor, Energía y Electricidad

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Fórmulas para Conversión de Temperaturas

Kelvin a Fahrenheit

F = ((K - 273.15) * 1.8) + 32

Celsius a Fahrenheit

F = (1.8 * C) + 32

Fahrenheit a Celsius

(120F - 32) / 1.8

Kelvin a Celsius

C = K - 273.15

Fahrenheit a Kelvin

(F - 32) / 1.8 + 273.15

Celsius a Kelvin

K = C + 273

El Calor y sus Principios

El calor es la energía transmitida de un cuerpo a otro, lo que produce cambios de superficie o volumen. Se propaga por conducción, convección o radiación.

Científicos como Boltzmann, Clausius y Maxwell contribuyeron al entendimiento de estos conceptos. Clausius y Boltzmann consideraron que las partículas que componen la materia están en movimiento, poseyendo una energía cinética relacionada con su temperatura.

Boltzmann creó un modelo que explica muchas... Continuar leyendo "Fórmulas y Conceptos de Física: Calor, Energía y Electricidad" »

Explorando las Formas y Transformaciones de la Energía: Una Visión Completa

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Ciencias: Explorando las Formas y Transformaciones de la Energía

Tipos y Formas de Energía

A continuación, se presentan los tipos y formas de energía más comunes:

  • Cinética
  • Potencial

Formas de Energía

  • Energía Eléctrica
  • Energía Térmica
  • Energía Candente
  • Energía Química
  • Energía Nuclear

Transformaciones de la Energía

Las transformaciones ocurren cuando una forma de energía se convierte en otra.

Concepto de Energía

La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo; por ejemplo, levantar un objeto, emitir luz o generar calor.

Clasificación de la Energía

La energía se clasifica en las siguientes formas:

Energía Química

Es la energía que tiene la materia debido a su estructura interna. Se puede desprender de elementos y combustibles.... Continuar leyendo "Explorando las Formas y Transformaciones de la Energía: Una Visión Completa" »

Fundamentos de Dinámica Rotacional y Mecánica de Fluidos

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Dinámica Rotacional

Inercia y Momento Angular

  • Inercia: Es la resistencia de los cuerpos para dejar de rotar o comenzar a rotar respecto a su eje de giro. Depende de la masa, la distribución de la misma, el eje y la forma geométrica.
  • Movimiento Angular: Se refiere a la tendencia de un cuerpo a mantener su eje de giro. Depende de la velocidad, la rapidez angular (ω) y la inercia (es un vector).

Conservación del Momento Angular

Si un cuerpo gira con sus brazos abiertos, la rapidez angular (ω) es constante; pero si junta los brazos, hay una mayor concentración de masa y aumenta la frecuencia, por lo que gira más rápido ya que disminuye la inercia.

  • Se conserva el momento angular: a menor inercia, más velocidad.
  • Al abrir los brazos, aumenta la
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Fundamentos de Mecánica de Estructuras: Fuerzas Internas y Trabajo Virtual

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Fuerzas internas de una viga

Si consideramos una viga que está en equilibrio sometida a un sistema de fuerzas externas, las fuerzas internas aparecen si cortásemos dicha viga en dos partes. Después del corte, para que las partes estén en equilibrio, deben restablecerse las acciones que una sección ejerce sobre la otra y viceversa.

Relación entre las fuerzas externas e internas: ∑ Fi(Sd) = ∑ Fe(der). Si el sistema de fuerzas internas de una de las caras lo reducimos al centro de gravedad de la sección, obtenemos una resultante (R) y un momento resultante (Mr) relativo al punto G.

Relaciones entre solicitaciones y fuerzas externas

Del grupo de ecuaciones se deduce que el sistema de fuerzas internas de una sección cualquiera es equivalente... Continuar leyendo "Fundamentos de Mecánica de Estructuras: Fuerzas Internas y Trabajo Virtual" »