Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Karga Elektrikoen Arteko Indarrak eta Eremu Elektrikoa

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Bi karga elektriko puntualen arteko erakarpen- edo aldarapen-indarra bi kargen biderkaduraren zuzenki proportzionala da eta bien arteko distantziaren berbiduraren alderantziz proportzionala. Indarra magnitude bektoriala da, eta unitatea SI sisteman newton, N, da. (Marrazkia). F12 = Q1 kargak Q2 kargari egiten dion indarra. F21 = Q2 kargak Q1 kargari egiten dion indarra. INDARREN MODULUA (EKUAZIOA).

K = proportzionaltasun-konstantea. Indarren norabidea: indarra kargak biltzen dituen lerro zuzenaren norabidekoa da. Noranzkoa: kargak zeinu berekoak direnean indarra aldaratzailea da. Bi kargak aurkako zeinukoak direnean, kargek erakarri egiten dute elkar.

Distantziarako indarrak dira, eta ez da inolako ingurune materialik behar kargen artean indar... Continuar leyendo "Karga Elektrikoen Arteko Indarrak eta Eremu Elektrikoa" »

El Campo Gravitatorio: Conceptos Clave y Leyes de Kepler

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El Campo Gravitatorio

La dirección y el sentido siempre va a ser hacia la masa que lo crea.

g=GM/r²

El campo gravitatorio es radial y disminuye con el cuadrado de la distancia. El campo gravitatorio es un campo central.

Las fuerzas gravitatorias son atractivas F = mg

· Campo de fuerza

- Campo de fuerza conservativo

Se define campo de fuerzas conservativo como aquel que cumple cualquiera de las siguientes propiedades:

  • El trabajo realizado por las fuerzas del campo es independiente de la trayectoria elegida para pasar de un punto a otro (dicho de otra manera: solo depende de las situaciones inicial y final).

FGK8BTjSqK4MJCD3ssfMglzejrxYQywVrJEh3l4g

  • El trabajo de las fuerzas del campo a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es 0.

S_pdhVBHV3KYu8ucWOXTPCpq0LA9nKH0SGmCocsS

  • Existe una función escalar, energía potencial, tal que:

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Conceptos Clave de Navegación y Cartografía: Paralelos, Meridianos, Coordenadas y Proyecciones

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Conceptos Fundamentales de Cartografía y Navegación

Coordenadas Geográficas

  • Paralelo: Círculos menores definidos por la intersección de un plano paralelo al Ecuador con la superficie terrestre.
  • Meridiano: Círculos máximos resultantes de la intersección de un plano perpendicular al del Ecuador con la superficie terrestre.
  • Latitud (φ): Arco de meridiano contado desde el Ecuador a dicho punto. Varía de 0º a 90º y puede ser Norte (N) o Sur (S).
  • Longitud (λ): Arco de paralelo (o de Ecuador) contado desde el Meridiano de Greenwich a dicho punto. Varía de 0º a 180º y puede ser Este (E) u Oeste (W).

Diferencias de Coordenadas

  • Diferencia de Latitud (Δφ): Arco de meridiano comprendido entre los paralelos de dos puntos diferentes. Es la diferencia
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Kanal izpiak

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ONDORIOAK

  • Atomoaren karga positiboa eta ia masa guztia nukleoan dago (erdigune txikia). Karga positiboak protoiak dira.

  • Elektroiak nukleotik distantzia handira daude eta haren inguruan orbitatzen dira.

  • Atomoa neutroa da, beraz, elektroi kopurua eta protoi kopurua bedinak dira.

  • Protoiaren masa elektroiarena baino askoz handiagoa da.

THOMSON

  • Prozedura:

    • Bi plakaren artean korronte elektrikoa konektazen da.

    • Katodotik (-)
      izpiak igortzen dira anodorantz (+)

    • Gero izpiak jarraitzen dute beste muturreraino

MATERIALAK

  • Beirazko hodi txiki bat

  • Barruan 2 plaka metaliko (-) eta (+)

  • Gas bat, prexio baxuan

ONDORIOAK

  1. Gasa plaken artean pasatzen denean, izpiak sortzen dira.

  2. Izpiek karga elektroniko negatiboa dute, horregatik polo positiborantz doaz.

  3. Karga negatiboak elektroiak

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Energia Termikoa, Beroa eta Tenperatura: Definizioak eta Kontzeptuak

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Energia Termikoa, Beroa eta Tenperatura

Energia termikoa bi gorputzen artean transferitzen den energia da, tenperatura-diferentzia dagoenean. Gorputz bat, tenperatura altuagoarekin, hoztu egiten da, eta bestea, tenperatura baxuagoarekin, berotu egiten da.

Beroa

Beroa energia transmititzeko modu bat da, tenperatura desberdina duten bi gorputzen artean transferitzen den energia adierazteko erabiltzen dena. Beroaren bidez, energia termikoa trukatzen da. Unitateak:

  • 1 cal = 4,18 J
  • 1 J = 0,24 cal

Tenperatura

Tenperatura gorputzaren maila termikoa adierazten duen magnitudea da, hau da, gorputz horren partikulen agitazio termikoaren neurri bat. Tenperatura neurtzeko hiru eskala erabiltzen dira munduan:

  • Celsius edo zentigradu eskala (°C)
  • Kelvin eskala (K)
  • Fahrenheit
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Electroforesis: Principios, Métodos y Aplicaciones en Biología Molecular

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Electroforesis: Conceptos Fundamentales y Aplicaciones

La electroforesis es cualquier técnica por la cual las macromoléculas se separan unas de otras en gradientes de potencial eléctrico, basándose en diferencias en sus cargas netas, sin importar el medio de conducción.

Principios de la Electroforesis

  • Movimiento de partículas: Las partículas se mueven según su carga en un campo eléctrico.
  • Fraccionamiento: Permite el fraccionamiento de ácidos nucleicos y proteínas.
  • Carga de ácidos nucleicos: Los ácidos nucleicos son ácidos debido al fosfato, lo que les confiere una carga negativa.

Fuerza y Movilidad Electroforética

  • Fuerza (F): La fuerza ejercida sobre una partícula cargada en un campo eléctrico se describe por la fórmula: F = qE,
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Estats de la matèria, canvis d'estat i unitats del SI

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Canvis d'estat de la matèria

  • Sòlid a líquid: fusió
  • Líquid a gas: vaporització (ebullició i evaporació)
  • Gas a líquid: condensació
  • Líquid a sòlid: solidificació
  • Sòlid a gas: sublimació progressiva
  • Gas a sòlid: sublimació inversa

Estats de la matèria

  • Sòlid: rígid, volum constant, no es pot comprimir, no pot fluir.
  • Líquid: volum constant, no es pot comprimir, pot fluir, la forma varia.
  • Gas: es pot comprimir, pot fluir, volum variable, ocupa tot l'espai.

Unitats del Sistema Internacional (SI)

  • Longitud: m
  • Massa: kg
  • Temps: s
  • Volum:
  • Pressió: Pa
  • Temperatura: K

Equivalències de volum

  • 1 kl = 1 m³
  • 1 l = 1 dm³
  • 1 ml = 1 cm³

Explorando las Transformaciones Físicas y Químicas: Mecánica y Movimiento

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Transformaciones Físicas y Químicas: Una Exploración Detallada

Transformaciones Físicas

Transformación física: Transformación en la que las sustancias no se transforman en otras diferentes, como cambios de estado o dilataciones.

Transformaciones Químicas

Transformaciones químicas: Las sustancias, al transformarse, dan lugar a nuevas sustancias. Esto ocurre cuando se produce una reacción química.

Reacciones Químicas

En una reacción química, las sustancias que se transforman se llaman reactivos, y las nuevas sustancias generadas se denominan productos. Los reactivos deben chocar entre sí para dar lugar a los productos, cumpliéndose el principio de conservación de la masa.

Principio de Conservación de la Masa

El principio de la conservación

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Conceptos Clave de Electricidad y Estructura Atómica

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Conceptos Fundamentales de Electricidad

Electrización

Consiste en el poder de atracción que adquieren los objetos después de ser frotados.

Polarización de las Cargas

Es cuando un cuerpo neutro reorganiza sus cargas por acción o por influencia de un cuerpo cargado; entonces se dice que el cuerpo está polarizado.

Ley de Coulomb

La Ley de Coulomb establece que “las fuerzas eléctricas de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales, q1 y q2, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa”. Los cuerpos cargados experimentan una cierta interacción de atracción o de repulsión entre ellos. La fuerza que caracteriza esta interacción depende de las distancias entre los cuerpos y de la cantidad de carga eléctrica.... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Electricidad y Estructura Atómica" »

Conceptos Fundamentales de Física: Materia, Energía y Movimiento

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¿Qué es la Física?

La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo aquellos que modifican la estructura molecular de los cuerpos.

Conceptos Clave

  • Espacio: El espacio físico es habitualmente concebido con tres dimensiones lineales. Sin embargo, los físicos modernos usualmente lo consideran, junto con el tiempo, como parte de un continuo infinito de cuatro dimensiones conocido como espacio-tiempo. En presencia de materia, este espacio-tiempo es curvo.
  • Tiempo: El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio. Es el período que transcurre entre el estado de un sistema cuando
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