Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Propietats dels gasos i les lleis fonamentals

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1.1. Els gasos i la pressió atmosfèrica

Propietats dels gasos

  • Són fluids.
  • Adopten la forma del recipient on són, ja que ocupen tot l'espai disponible.
  • Són fàcilment compressibles quan se'ls aplica pressió.
  • Si s'escalfen, es dilaten molt.

La quantitat d'un gas es determina de forma indirecta mesurant:

  • El volum del recipient on està.
  • La temperatura a la qual es troba.
  • La pressió que exerceix.

Aquestes magnituds es mesuren amb les següents unitats:

  • VOLUM: es mesura amb el recipient. Unitat del SI: m3.
  • TEMPERATURA: es mesura amb el termòmetre. Unitat del SI: K (Kelvin), tot i que normalment utilitzem l'escala Celsius (ºC), s'ha de fer el canvi: T(K) = T(ºC) + 273.
  • PRESSIÓ: es mesura amb el manòmetre. Unitat del SI: Pa (pascals); també s'utilitzen
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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" »

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" »

Musika eta Audio Teknologia: Konpasa eta Hots Sistemak

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Konpasa eta Erritmoaren Neurketa

Erritmoa neurtzeko modua da, erritmo hori eskema edo zeinu ulergarrien bidez adierazteko erabiltzen den tresna. Partituraren hasieran, pentagraman agertzen diren bi zenbakiren bidez adierazten da.

Konpas Arruntenak

  • Aldi bikoa edo bitarra
  • Aldi hirukoa edo hirutarra
  • Aldi laukoa edo lautarra

Konpas Motak

Konpas Bakuna

Aldi bakoitza erdietan bana daitekeenean, konpasa bakuna izango da.

Konpas Konposatua

Aldi bakoitza herenetan bana daitekeenean, konpasa konposatua izango da.

Hotsaren Grabazioa, Nahasketa eta Erreprodukzioa

Hots Motak eta Sistemak

Hotsa grabatzeko eta erreproduzitzeko bi sistema nagusi daude:

Hots Analogikoa

Hotsak airean dituen presio-aldaketak tentsio elektrikoaren oszilazioen antzera erreproduzitzen dira. Hau... Continuar leyendo "Musika eta Audio Teknologia: Konpasa eta Hots Sistemak" »

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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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

Energía... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Electrostática y Electrodinámica" »

La Càrrega Elèctrica i la Llei de Coulomb: Fonaments

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A la primera meitat del segle XIX, Michael Faraday va descobrir que l'electrització d'un cos metàl·lic queda confinada a la seva superfície. Aquest principi és la base dels aïllaments elèctrics i, avui dia, s'utilitza àmpliament.

La càrrega elèctrica

La càrrega 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 càrregues elèctriques de dos tipus. Acceptant la terminologia de Benjamin Franklin, s'anomenen càrregues positives o negatives.

La unitat de càrrega elèctrica en el Sistema Internacional (SI) és el coulomb (C).

La comprovació de si un cos està carregat o no es pot realitzar emprant un aparell

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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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