Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Aceleración centripeta

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MRU ->


S=V·t // V=S/t

MRUA ->
Si V=cte, a=cte --> V= Vo+a⋅t ///

X=Xo +Vo⋅t+1/2⋅a⋅t^2

MRUA -> caída libre (V≠cte, a=g=9'8m/s^2)///Lanzamiento hacia abajo -> V≠0
Y=Yo+Vo⋅t+1/2⋅g⋅t^2  /// V=Vo+g⋅t

MCU-->∆φ=φ -φo Espacio angular /// S=∆φ ⋅R

Velocidades angulares

ω=φ/t // φ= En rad/s,rpm,rps

V=ω ⋅R // V=(R)/T = R⋅f // T=2π/ω // ω=⋅f 

T= Tiempo que tarda en dar una vuelta completa (s)
f=
Nº de vueltas en x tiempo (S^-1=Hz=Hercios)

T= 1/f          f=1/T

Aceleración/centripeta /ac

ac=V^2/R


Posición


Es el lugar que ocupa un cuerpo en un instante determinado. (Siempre referida a un Sistema de Referencia). Puede tener una, dos o tres coordenadas, en función del caso. Su... Continuar leyendo "Aceleración centripeta" »

La matèria: Propietats, estats i càlcul d'àrees

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Definició i estats de la matèria

La matèria és tot allò que té massa (la quantitat de matèria que té un cos, es mesura en kg) i volum (l’espai que ocupa un cos, es mesura en l). La matèria es pot presentar en tres estats: sòlid, líquid i gas.

Substàncies pures i canvis químics

Substància pura:

  • Elements: format per un sol element (ex: O₂).
  • Compostos: formats per dos o més elements (ex: H₂O).

Principals canvis químics

  • Combustió: acció de cremar; necessita oxigen (ex: cremar fusta).
  • Oxidació: reacció química amb presència d’aigua (ex: el ferro s’oxida).
  • Fotosíntesi: procés en presència de llum i cloroplasts.
  • Electròlisi: descomposició per corrent elèctric (ex: en un pal rovellat, se separa la capa oxidada i torna a
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MRU y MRUV

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MRUMRUVMCU va ac.ang ec

Ciencias - tema 4

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CIENCIAS CHULETARIO TEMA 4 FORMULAS

Presion P = F / S = (Pa) ; (Presión) = (Fuerza) / (Superficie) = (Pascales) ;
760mmHg = 1 atm
101250 Pa = 1 atm
Presión en un líquido (gases o líquidos) P = ? · g · h ; (Presión) = (densidad) · (gravedad) · (altura)
Prensa hidráulica F1/P1 = F2/P2 ;

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

• Pa = P - E ; (Peso Aparente) = (peso) - (empuje)
• E = Vs · g · ? l ; (empuje) = (V del sólido) · (graveda) · (densidad del líquido)
• P = Vs · g · ? s ; (Peso) = (V del sólido) · (gravedad) · (densidad del sólido)


#
#Pascal 1 Pa = 1 N / 1 m2
## p · V = constante /// E = m · g
## V = m
3 // ?s = Kg / m3 // E = N


Xxx

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rutheford
en el centro del atomo es su nucleo con carga positiva y en el esta concentrada la mayor parte de la masa del atomo .
. alrededor del nucleo y a grandes distancias de este comparadas con su tama;o giran en orbitas circulares los electrones .
.rutheford calculo teoricamente que el radio del nucleo debiera ser 10000 veces menor que el radio del atomo
ATOMO particulas mas pequena de un elemento que conserva sus propiedades.


el modelo atomico de rutheford no explicaba la perdida de energia en forma de radiaciones que debieran tener los electrones girando y por tanto estar acelerados. ni las rayas de distinta frecuencia de los espectros atomicos
el danes niel bohr propuso en 1913 un modelo atomico para el atomo basandose en los trabajos
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Fundamentos de Propagación de Señales: Fibra Óptica y Transmisión Inalámbrica

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Carácterísticas de transmisión

  • La fibra óptica propaga en su interior el az de luz que transporta la señal.
    Este fenómeno se da en cualquier medio que tenga un índice de refracción mayor que el medio que lo contenga.
  • Funciona como guía de ondas para el rango de frecuencias desde 10(14) hasta 10(15) hz. Cubriendo lo visible e infrarrojo.
  • El multimodo de índice discreto se le llama cuando los rayos que inciden con los ángulos de la superficie donde se reflejan se propagan dentro del núcleo de la fibra mientras que otros rayos son absorbidos por el revestimiento.
  • En el multimodo existen múltiples caminos, cada uno con diferente longitud y tiempo de propagación.
    Esto genera que los elementos de señalización que se transmitan se dispersen
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Ciències de la Natura: Física, Química i Més

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Les Ciències de la Natura

Els fenòmens que tenen lloc a l'univers es poden explicar de manera racional a partir de causes naturals.

La ciència és el conjunt de coneixements sobre allò que ens envolta i ens pot interessar.

Hem obtingut aquests coneixements mitjançant:

  • L'observació.
  • L'experimentació.
  • El raonament.

La Física i la Química

La física és la ciència que estudia tots aquells canvis en un cos o sistema que no modifiquen la seva naturalesa.

Aquests canvis es denominen fenòmens físics.

La química és la ciència que s'ocupa de l'estudi de la identitat de la matèria i dels canvis que modifiquen la seva naturalesa. Aquests canvis es denominen fenòmens químics.

Què caracteritza la Física i la Química?

  • Són ciències experimentals.
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Generador Van de Graaff y Fenómenos Eléctricos Atmosféricos

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Resumen de Física: Generador Van de Graaff y Fenómenos Eléctricos

Generador Van de Graaff

El generador Van de Graaff es un dispositivo diseñado para generar y transmitir electricidad. Su funcionamiento se basa en el movimiento de cargas eléctricas. Una batería impulsa el proceso, donde las cargas negativas son dirigidas al suelo, mientras que las cargas positivas son transportadas por una correa hasta una esfera metálica, donde se acumulan.

Conceptos Fundamentales de Electricidad

Campo Eléctrico

El campo eléctrico se define como el espacio que rodea a un cuerpo cargado eléctricamente, dentro del cual se manifiestan las fuerzas sobre otras cargas eléctricas.

Diferencia de Potencial

La diferencia de potencial, también conocida como voltaje,... Continuar leyendo "Generador Van de Graaff y Fenómenos Eléctricos Atmosféricos" »

Movimiento Ondulatorio: Tipos de Ondas, Velocidad y Propagación de la Energía

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Movimiento Ondulatorio: Conceptos Fundamentales y Propagación de Energía

La mayor parte de la información nos llega en forma de ondas. Es a través del movimiento oscilatorio como el sonido llega a nuestros oídos, la luz a nuestros ojos y las señales electromagnéticas a radios y televisores. A través del movimiento ondulatorio se puede transferir energía de una fuente a un receptor, sin transferir materia entre ambos puntos.

Si se sube y baja un extremo de una cuerda, a lo largo de ella viaja una perturbación rítmica. Cada partícula de la cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo, mientras que, al mismo tiempo, la perturbación recorre la longitud de la cuerda. El medio regresa a su estado inicial después de que la perturbación... Continuar leyendo "Movimiento Ondulatorio: Tipos de Ondas, Velocidad y Propagación de la Energía" »

Física del Movimiento Circular y Modelos Cosmológicos Históricos

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Movimiento Circular Uniforme (MCU)

El Movimiento Circular Uniforme (MCU) es el movimiento de un cuerpo cuya trayectoria es una circunferencia y que describe arcos iguales en tiempos iguales.

Cuando el punto se mueve, el ángulo varía, de modo que a cada valor del tiempo le corresponde un valor del ángulo. Si en el instante t1 el cuerpo en movimiento se encuentra en p1 formando un ángulo θ1 con el origen de ángulos, y en el instante t2 está situado en p2 y su ángulo es θ2, el cambio de posición viene dado por el desplazamiento angular o ángulo barrido: Δθ = θ2 - θ1.

En el Movimiento Circular Uniforme (MCU), la velocidad angular es constante.

La velocidad lineal (v) es igual a la velocidad angular (ω) multiplicada por el radio vector... Continuar leyendo "Física del Movimiento Circular y Modelos Cosmológicos Históricos" »