Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Unitate Fisikoak eta Eragiketak

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Luzera

metroa

m

Masa

kilogramoa

Kg

Dembora

segundoa

s

Korrontearen intentsitatea

amperea

A

Temperatura

kelvina

K

Argi-intentsitatea

kandela

cd

Subtantzia kantitatea

mola

mol

Azalera

metro karratu

m2

Bolumena

metro kubiko

m3

Abiadura

metro zati segundo

m/s

Dentsitatea

kilogramo zati metro kubiko

Kg/m3


Unitate Metrikoak

E

exa

1018

P

peta

1015

T

tera

1012



G

giga

109

M

mega

106

k

kilo

103

h

hekto

102

da

deka

101

d

dezi

10-1

c

zenti

10-2

m

mili

10-3

µ

mikro

10-6

n

nano

10-9

p

piko

10-12

f

femto

10-15

a

atto

10-18

L'Energia en Física: Definició, Tipus, Propietats i Treball

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Què és l'Energia?

L'energia és una propietat dels cossos o dels sistemes materials que els permet produir canvis en ells mateixos o en altres cossos. L'energia és la capacitat que té un cos per realitzar un treball.

Tipus d'Energia

Energia Mecànica

És la que està lligada a la posició o el moviment dels cossos. Em = Ec + Ep

Energia Cinètica (Ec)

És l'energia que tenen els cossos pel fet d'estar en moviment. Ec = 1/2 * m * v².

Energia Potencial (Ep)

És l'energia que tenen els cossos pel fet d'ocupar una posició determinada.

Energia Potencial Gravitatòria

És la que tenen els cossos pel fet d'estar en un lloc determinat sobre un sòl terrestre. Ep = m * g * h

Energia Potencial Elàstica (Ee)

És la que tenen els cossos que experimenten una... Continuar leyendo "L'Energia en Física: Definició, Tipus, Propietats i Treball" »

Principios Fundamentales del Magnetismo y la Electrostática en Conductores

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 3,75 KB

Fenómenos Magnéticos

Diamagnetismo

El **diamagnetismo** aparece en todas las **sustancias**, pero es un efecto débil que solo es apreciable si no se da ninguna otra propiedad magnética. Las sustancias con este comportamiento no poseen momentos magnéticos atómicos naturales. Un campo magnético altera el movimiento de los electrones en los átomos de cualquier sustancia sumergida en él, modificando los momentos magnéticos atómicos. En estas sustancias, esto da lugar a **momentos magnéticos inducidos opuestos al campo externo**.

Paramagnetismo

Las sustancias **paramagnéticas** poseen **dipolos magnéticos atómicos no nulos**. En ausencia de un campo **B** externo, dichos dipolos están orientados al azar debido a la agitación térmica.... Continuar leyendo "Principios Fundamentales del Magnetismo y la Electrostática en Conductores" »

Fisika Kuantikoa: Planck, Bohr eta Mekanika Kuantikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

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Kuanto baten energia: E=h*f h=6,625*10-34 J/s

Formula honekin fisika klasikotik fisika kuantikoara pasatzen da. E kuantizaturik dago.Eisten proposatu zuen argia kuantoz osatuta dagoela baina fotoi deitu zuen.

BORH-EN EREDU ATOMIKOA: Rutherford-en eredu atomikoa zuzendu Planck en hipotesia aplikatuz. Borh-en postulatuak:

1.Atomoaren erdian nukleoa dago, non karga + guztia eta m gehiena dago. Nukleoaren ingurunean elektroiak biraka daude orbita zirkularretan, E igorri gabe. Orbita bakoitza bere E du eta nukleotik hurrunago E gehiago.

2. Elektroiak hutsa orbita zilegitan orbitatu dezakete, hau da dagokion mailan. Atomoa kuantizatua dago. Momentu angeluarra h/2pi -ren multiploa.

mrv=n(h/2pi) n:zbk kuantiko nagusia (1,2,3...)

3. Elektroia orbitatan mantentzen

... Continuar leyendo "Fisika Kuantikoa: Planck, Bohr eta Mekanika Kuantikoa" »

Unión p-n y diodo: comportamiento en circuito abierto, polarización y fuerzas magnéticas

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Unión p-n: características y comportamiento en circuito abierto

Unión p-n: características, comportamiento en circuito abierto, polarización directa y polarización inversa.

Un diodo consiste en dos semiconductores extrínsecos, uno p y otro n unidos. Entre los semiconductores p y n se forma una zona de transición de pequeña anchura. Un diodo permite la corriente eléctrica fácilmente en un sentido, pero no en el opuesto.

Circuito abierto

Si Nd es la concentración de impurezas donadoras en el semiconductor n y Na la de impurezas aceptadoras en el p, se tiene en equilibrio térmico:

  • En la zona p: pp = Na; np = ni2 / Na.
  • En la zona n: nn = Nd; pn = ni2 / Nd.

El gradiente de concentración de huecos y electrones entre las dos zonas da lugar... Continuar leyendo "Unión p-n y diodo: comportamiento en circuito abierto, polarización y fuerzas magnéticas" »

Conceptos Fundamentales de Electricidad y Electrostática: Fórmulas y Definiciones Clave

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Conceptos Fundamentales de Electricidad y Electrostática

Fórmulas Clave

  • Intensidad de Corriente (I): I = Q / T (donde Q es la carga y T es el tiempo). Para calcular el tiempo: T = Q / I
  • Diferencia de Potencial (VA - VB): VA - VB = I x R; VA - VB = I1 x R1; VA - VB = I2 x R2...
  • Resistencia Equivalente (Circuitos en Paralelo): 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + ...
  • Resistencia Equivalente (Circuitos en Serie): Req = R1 + R2 + R3 + ...
  • Energía Eléctrica (E): E = P x t (donde P es la potencia y t es el tiempo)
  • Ley de Ohm: V = I x R

Unidades de Medida

  • V: Tensión = Voltio (v)
  • P: Potencia = Vatio (w)
  • I: Intensidad = Amperio (A)
  • R: Resistencia = Ohmio (Ω)
  • Q: Carga eléctrica = Culombio (C)

Conceptos Fundamentales

Campo Eléctrico

El campo eléctrico es la zona del espacio... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Electricidad y Electrostática: Fórmulas y Definiciones Clave" »

Fundamentos de Dinámica: Leyes de Newton y Aplicaciones Prácticas

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La dinámica es la parte de la mecánica que estudia conjuntamente el movimiento y las causas que lo originan. Esta comprensión es importante desde el punto de vista del conocimiento básico, la ingeniería y aplicaciones prácticas. Esta comprensión de cómo se produce el movimiento nos capacita para diseñar máquinas y otros instrumentos prácticos.

Nuestra experiencia diaria nos dice que el movimiento de un cuerpo es el resultado directo de sus interacciones con los cuerpos que lo rodean (entorno). Este fenómeno físico que modifica el movimiento de los cuerpos se denomina acción dinámica. Las interacciones se describen convenientemente como un concepto matemático denominado fuerza. Por lo tanto, también se puede decir que: el estudio... Continuar leyendo "Fundamentos de Dinámica: Leyes de Newton y Aplicaciones Prácticas" »

Evolución de los Modelos Astronómicos: De Aristóteles a la Ley de Gravitación de Newton

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Definición de Modelo Científico

Un modelo es una representación abstracta o concreta que permite explicar cómo ocurre un determinado fenómeno. Los primeros modelos astronómicos surgieron en Grecia.

Modelos Clásicos del Universo

Aristóteles: El Universo de las Dos Regiones

Aristóteles concibió el universo constituido por dos regiones esféricas:

  • La Tierra es el centro del universo, siendo la región de los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra.
  • Los movimientos de los astros eran considerados perfectos, es decir, circulares, uniformes y perpetuos.

Ptolomeo: Modelo Geocéntrico Detallado

El modelo de Ptolomeo es geocéntrico (la Tierra es el centro).

  • Las estrellas se definen como puntos en la esfera celeste que giran en torno a la Tierra
... Continuar leyendo "Evolución de los Modelos Astronómicos: De Aristóteles a la Ley de Gravitación de Newton" »

Energía eléctrica: tipos de generación, potencia y ventajas e inconvenientes

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Energía eléctrica: conceptos básicos

La energía eléctrica puede transformarse en luz, calor o energía mecánica. La cantidad de energía consumida o producida por unidad de tiempo se denomina potencia.

La potencia se mide en vatios (W) y la energía eléctrica en julios (J) o, en la mayoría de los casos, en kWh.

Punto 8

La energía eléctrica se genera en las centrales eléctricas a partir de distintas fuentes de energía.

Se distinguen dos tipos: renovables y no renovables. Las primeras proceden de recursos naturales abundantes y, en principio, inagotables. Las segundas proceden de recursos que se encuentran de forma limitada en la naturaleza, por lo que se agotan al utilizarlas. Las más empleadas son:

Fuentes de energía no renovables

Central

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La Actividad Científica: Método, Leyes y Teorías

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La Actividad Científica

La ciencia es la investigación sin fin que trata de describir hechos o explicar fenómenos y establecer relaciones entre ellos.

La actividad científica consiste en descubrir las leyes que rigen la naturaleza mediante un procedimiento válido y fiable que recibe el nombre de método científico.

El Método Científico

El método científico es un procedimiento válido y fiable que sigue la actividad científica. Podemos diferenciar las siguientes etapas comunes a cualquier investigación científica:

  1. Observación
  2. Planteamiento de hipótesis
  3. Experimentación
  4. Análisis de los resultados
  5. Formulación de leyes y teorías

La Observación

La observación de hechos o fenómenos se suele considerar como la primera etapa del método científico.... Continuar leyendo "La Actividad Científica: Método, Leyes y Teorías" »