Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Conceptos Fundamentales de la Electricidad: Materia, Corriente y Circuitos Eléctricos

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La Materia y la Carga Eléctrica

La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Un átomo es la unidad básica y más pequeña de la materia. A su vez, los átomos están constituidos por electrones que se mueven alrededor de un núcleo formado por protones y neutrones.

Los neutrones y protones tienen una propiedad conocida como carga eléctrica, que es la responsable de que ocurran los fenómenos eléctricos. Los electrones tienen carga negativa y los protones, positiva. Los responsables de los fenómenos eléctricos son los electrones porque pueden escapar de la órbita del átomo y son más ligeros que las otras partículas.

La carga eléctrica de un cuerpo es el exceso o defecto de electrones que posee. Un cuerpo... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de la Electricidad: Materia, Corriente y Circuitos Eléctricos" »

Conceptes bàsics d'energia i calor

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L' energia és la capacitat que tenen els cossos de produir canvis en ells mateixos o en altres cossos. (joule J) 1J = 0,24cal i 1cal = 4,18J

Entre dos cossos hi ha una transferència d'E en forma de treball quan existeix una força sobre un cos que provoca un desplaçament.

Hi ha una transferència de calor quan els cossos tenen temperatures diferents o un d'ells canvia d'estat.

Hi ha una transferència de radiació quan un cos absorbeix les ones emeses per l'altre.

L' EM és la que tenen els cossos a causa de la seva posició o del seu moviment. (EP posició del cos/ EC moviment)

L' E interna de la matèria és la de les partícules que es mouen contínuament.

La temperatura és una mesura de l'energia cinètica mitjana de les partícules d'un... Continuar leyendo "Conceptes bàsics d'energia i calor" »

Mètodes cromatogràfics i les seves aplicacions

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Els mètodes cromatogràfics es mantenen de dues maneres diferents:

Segons la forma que les fases es posen en contacte:

  • Columna: Un tub estret conté la fase estacionària a través de la qual es fa passar la fase mòbil per pressió.
  • Plana: La fase estacionària es fixa sobre una placa plana o a un paper i la fase mòbil es mou a través per capil·laritat o gravetat.

Segons el tipus de les fases mòbil i estacionària:

  • Fase mòbil gas
  • Fase mòbil líquida

Cromatografia de Repartiment

Es basa en la distribució d’un solut entre dues fases líquides immiscibles, la fase mòbil i la fase estacionària que forma una fina pel·lícula a la superfície d’un suport granulat i inert. El solut s’equilibra entre les dues fases d’acord amb el seu coeficient... Continuar leyendo "Mètodes cromatogràfics i les seves aplicacions" »

Movimiento en Física: Vectores, MRU, MRUA y MCU

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1. El Movimiento y los Sistemas de Referencia

El estudio del movimiento es una parte fundamental de la física. Para describir el movimiento de un objeto, necesitamos definir algunos conceptos clave:

  • Posición: Es el lugar en el que se encuentra un objeto en un instante determinado.
  • Sistema de referencia: Está formado por un punto de origen y uno o varios ejes de coordenadas cartesianas. Es el punto desde el cual se observa y se mide la posición de un objeto.

Las magnitudes físicas se clasifican en:

  • Magnitudes escalares: Quedan perfectamente determinadas mediante un número y su correspondiente unidad (ejemplos: masa, temperatura, tiempo).
  • Magnitudes vectoriales: Requieren, además de su valor numérico (módulo), una dirección y un sentido
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Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.)

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El movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.), es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta.

Características del M.R.U.

Velocidad

En los M.R.U. la velocidad del cuerpo es constante y por tanto igual a la velocidad inicial. Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro por segundo (m/s).

donde:

  • v es la velocidad.
  • v0 es la velocidad inicial.

Posición

Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m) y se obtiene por medio de la siguiente expresión:

donde:

  • x0 es la posición inicial.
  • v es la velocidad que tiene el cuerpo
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Conceptos Clave de Electrostática y Electrodinámica

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1- Potencial Eléctrico

R: Es el trabajo que debe realizar un campo electrostático para mover una carga positiva q desde dicho punto hasta el punto de referencia.

2- Diferencia de Potencial entre 2 Puntos

R: La diferencia de potencial entre dos puntos A y B se define como el trabajo realizado por el campo sobre la unidad de carga positiva para desplazarla desde A hasta B.

3- Potencial Eléctrico Debido a una Carga Puntual

R: Es justo la suma de los potenciales de cargas puntuales de las cargas individuales

4- Superficies Equipotenciales

R: Una superficie equipotencial es el lugar geométrico de los puntos de un campo escalar en los cuales el "potencial de campo" o valor numérico de la función que representa el campo, es constante.

5- Electronvoltio

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Carrega Elèctrica i Interacció entre Càrregues Elèctriques

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Carrega Elèctrica

En la primera meitat del S. XIX, Michael Faraday va descobrir que l'electrització d'un cos metàl·lic queda confinada a la seva superfície. Aquesta és la base dels aïllaments elèctrics, que avui s'utilitzen molt.

2.1 Carrega Elèctrica

La carrega elèctrica és una propietat intrínseca d'algunes partícules subatòmiques que es manifesta mitjançant forces d'atracció i de repulsió entre elles.
A la natura es poden trobar carregues elèctriques de dos tipus. Acceptant la terminologia de Benjamin Franklin, s'anomenen carregues positives o negatives.
La unitat de carrega elèctrica en el SI és el coulomb.
La comprovació de si un cos està carregat o no es pot realitzar emprant un aparell ben senzill, el primer prototip
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Electromagnetismo: Descubrimientos de Oersted, Ampère y Faraday, Motores y Generadores Eléctricos

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El Electromagnetismo: Una Relación Fundamental

El electromagnetismo es la ciencia que estudia la relación entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. En 1820, Oersted descubrió la conexión entre la electricidad y el magnetismo en un experimento que hoy se considera muy sencillo. Demostró que un hilo conductor de corriente podía mover la aguja imantada de una brújula. Esto indicaba una posible interacción entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas.

La Bobina y el Electroimán

  • Si enrollamos un conductor eléctrico, obtenemos una bobina.
  • Al conectar los extremos de la bobina a una pila, se genera un campo magnético similar al de un imán rectangular.
  • Si colocamos una pieza de hierro en el interior de la bobina,
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Òptica Geomètrica: Llum, Lents i Instruments

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Òptica Geomètrica

Propagació de la Llum

c = ν·λ. n=c/v. Entre dos medis es produeixen reflexió, refracció i absorció (solen produir-se tots alhora).

Reflexió

La llum no canvia de medi (no canvien “v” ni “λ”).

Lleis:

  • î=r (conservació del pla d'incidència).
  • Reflexió especular: raigs reflectits paral·lels.
  • Reflexió difusa: no paral·lels (superfície irregular).

Refracció

La llum canvia de medi (poden ser “v” i “λ“ diferents).

Lleis:

  • n1·sin î = n2·sin r̂ (Conservació del pla d'incidència).
  • Reflexió total: Quan n1> n2 o si î > î límit r=90º.

Làmines Planoparal·leles i Prismes

θ1= θ'2

1a refracció: n1·sin θ1=n ·sin θ'1.

θ'1= θ2

2a refracció: n·sinθ2=n1·sin θ'2

(180°– α) + r + i' = 180°

α =... Continuar leyendo "Òptica Geomètrica: Llum, Lents i Instruments" »

Conceptos Fundamentales de Ondas en Física

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Concepto de Onda

Una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio o del vacío, transportando energía pero no materia.

Tipos de Ondas

  • Ondas Mecánicas: Necesitan un medio material (sólido, líquido o gas) para transmitirse (ej: sonido, ondas en el agua).
  • Ondas Electromagnéticas: Pueden transmitirse en el vacío (ej: luz, ondas de radio).

Clasificación de Ondas

  • Según la dimensión de propagación: Unidimensionales, Bidimensionales o Tridimensionales.
  • Según la relación entre la dirección de propagación y la dirección de la perturbación:
    • Longitudinales: La perturbación es paralela a la dirección de propagación (ej: ondas en un muelle, sonido).
    • Transversales: La perturbación es perpendicular a la dirección de propagación
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