Chuletas y apuntes de Física de Secundaria

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Energía: Formas, Transformación, Conservación, Temperatura y Calor

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Formas de Energía

  • Energía Mecánica: Poseída por un cuerpo a causa de su posición o de su velocidad. Hay dos tipos:
    • Energía Potencial: Puede deberse a la altura a la que se encuentra un cuerpo o a la acumulada en un medio elástico, como un muelle.
    • Energía Cinética: Se debe a la velocidad del cuerpo.
  • Energía Térmica: Debida a la energía cinética de las partículas que forman un cuerpo. Está relacionada con la temperatura de los cuerpos y su masa. A esta forma de transferir energía la llamamos calor.
  • Energía Luminosa: El sol o los cuerpos que están a muy alta temperatura, como un rayo o una bombilla, emiten luz que se transmite por el vacío mediante ondas. La luz transporta una energía denominada luminosa.
  • Energía Química: Los alimentos,
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Materia Oscura y Dinámica Gravitatoria: De las Leyes de Kepler a las Mareas

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La Anomalía en la Rotación Galáctica y la Materia Oscura

Al medir la velocidad de giro de las estrellas más alejadas del centro galáctico, se descubrió lo siguiente: estas estrellas, situadas en el extremo de la galaxia, tienen una velocidad de rotación mucho mayor que la que le correspondería aplicando la Ley de la Gravitación.

Para explicar este hecho, se plantea la hipótesis de la materia oscura. Sabemos que la velocidad de rotación de las estrellas depende de la masa de la galaxia y esta, a su vez, de la luminosidad. Esto nos lleva a pensar que las galaxias poseen una gran cantidad de materia que no vemos, pero que ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre las estrellas externas. Esta materia oscura no emite suficientes radiaciones... Continuar leyendo "Materia Oscura y Dinámica Gravitatoria: De las Leyes de Kepler a las Mareas" »

Uhinak: Propietateak eta Fenomenoak

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Uhin-Higidura

Uhin-higidura energiaren transmisio era bat da, perturbazio baten bidez burutakoa, baina materiaren garraio netorik gabekoa. Espazioan hedatzen den perturbazio horri uhina deritzo.

Motak

Hedapen Ingurunearen Arabera

  • Uhin Mekanikoak: Izaera mekanikoa duen perturbazio baten hedapena ingurune material elastiko batean zehar gertatzen da. Adibidez, soka batean eratzen direnak, likidoen gainazalekoak eta soinua.
  • Uhin Elektromagnetikoak: Energia elektromagnetikoaren transmisioa gertatzen da, bi eremu oszilakorren (elektrikoa eta magnetikoa) hedapenaren bidez, ingurune materialaren premiarik gabe. Adibidez, erradiazio elektromagnetiko guztiak (argia, X izpiak, irrati uhinak, izpi kosmikoak...).

Hedapen Norabidearen Arabera

  • Zeharkako Uhinak:
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Fundamentos Esenciales: Energía, Temperatura y Melodía Musical

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Conceptos Fundamentales de la Energía

La energía es la capacidad que tiene un sistema material para producir cambios en otro sistema material o sobre sí mismo.

  • Símbolo: E
  • Unidad: Magnitud derivada del Julio (J)

Características de la Energía

  • La energía se transforma.
  • La energía se transfiere.
  • La energía se conserva.

Manifestaciones de la Energía

Energía Mecánica (Em)

Es la suma de la energía cinética (Ec) y la energía potencial (Ep). Su unidad es el Julio (J).

Energía Cinética (Ec)

Se debe al cambio de velocidad. Su fórmula es Ec = 1/2 · m · v². Su unidad es el Julio (J).

Energía Potencial (Ep)

Se debe a cambios de posición. Su fórmula es Ep = m · g · h. Su unidad es el Julio (J).

Energía Eléctrica (Ee)

Es la energía que lleva asociada... Continuar leyendo "Fundamentos Esenciales: Energía, Temperatura y Melodía Musical" »

Guia de Canvis Físics i Químics de la Matèria

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Propietats Físiques de la Matèria

Les propietats físiques són les característiques que ens permeten descriure els objectes que ens envolten i les substàncies o materials que els formen. Es classifiquen en:

  • Mecàniques: Descriuen com es comporta un material en aplicar-hi forces, com la fragilitat, l'elasticitat o la mal·leabilitat. (Exemple: la goma)
  • Elèctriques: Descriuen el comportament dels materials davant d'un corrent elèctric. Una de les més importants és la conductivitat elèctrica. (Exemple: el coure dels cables elèctrics)
  • Tèrmiques: Descriuen el comportament d'un material davant de la calor, com la conductivitat tèrmica, el punt de fusió i el punt d'ebullició. (Exemple: el vidre)
  • Magnètiques: Descriuen la capacitat dels
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Uhin-higidura: Kontzeptuak, Motak eta Fenomenoak

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Uhin-higidura: Definizioa eta Ezaugarriak

Uhin-higidura perturbazio baten hedapenaren bidez energia transmititzea da, materia garraiatu gabe. Perturbazio horri uhina deritzo. Uhin-mota desberdinak daude, eta hainbat irizpideren arabera sailka daitezke:

Uhin Motak

  • Bibrazioaren norabidearen arabera:
    • Zeharkako uhinak: Partikulen bibrazioaren norabidea eta uhinaren hedapenaren norabidea perpendikularrak dira.
    • Luzetarako uhinak: Partikulen bibrazioaren norabidea eta uhinaren hedapenaren norabidea berdinak dira.
  • Hedatzeko behar duten materiaren arabera:
    • Uhin mekanikoak: Hedatzeko materia behar dute (adibidez, soinua).
    • Uhin elektromagnetikoak: Ez dute materiarik behar hedatzeko (adibidez, argia).
  • Formaren arabera: Linealak, zirkularrak, esferikoak...

Perturbazioa... Continuar leyendo "Uhin-higidura: Kontzeptuak, Motak eta Fenomenoak" »

Electromagnetismo: Fuerzas y Campos Magnéticos Generados por Cargas Eléctricas

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Fundamentos del Electromagnetismo: Campos y Fuerzas

Una carga eléctrica genera un campo eléctrico. Sin embargo, solo produce un campo magnético cuando está en movimiento. Este campo magnético, a su vez, ejerce una fuerza sobre otra carga en movimiento.

Ley de Lorentz

La fuerza que un campo magnético ejerce sobre una carga q que se mueve con una velocidad v es proporcional a la carga, a la velocidad y a la intensidad del campo magnético. Esta relación se describe mediante la Ley de Lorentz:

F = q(v x B)

  • La dirección de esta fuerza es perpendicular al plano formado por v y B.
  • El sentido de la fuerza coincide con el de v y B si la carga q es positiva, y es el contrario si q es negativa.

Fuerzas entre Corrientes Paralelas

André-Marie Ampère... Continuar leyendo "Electromagnetismo: Fuerzas y Campos Magnéticos Generados por Cargas Eléctricas" »

Fundamentos de Electricidad y Magnetismo para Micrófonos

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Micrófonos

Conceptos básicos de electricidad y magnetismo:

Corriente eléctrica:

Es el movimiento o flujo de diminutas partículas con cierta carga eléctrica a través de un material que denominamos conductor.

Los materiales conductores representan un medio ideal para poner en comunicación dos cuerpos con cargas opuestas y facilitar que alcancen el equilibrio, creándose una corriente eléctrica.

La Corriente eléctrica se mide en Amperes (A).

Tensión eléctrica:

Se define como la diferencia de potencial que se produce entre dos cuerpos con cargas positivas y negativas respectivamente.

Esta es la fuerza que provoca la circulación de la Corriente eléctrica cuando se las une.

Para mantener una Corriente eléctrica entre dos puntos es necesario... Continuar leyendo "Fundamentos de Electricidad y Magnetismo para Micrófonos" »

Tipus d'ones i els seus paràmetres

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Les ones

A la natura es produeixen fenòmens en què l'energia es transmet d'un lloc a un altre sense que es transporti matèria. Pensem, per exemple, en els sons que podem sentir o en la radiació lluminosa i calorífica que ens arriba del Sol.
Aquest tipus de propagació s'anomena ona. Hi ha diferents tipus d'ones:

Les ones mecàniques

Els terratrèmols, per exemple, són pertorbacions que es produeixen de tant en tant en determinats punts de la Terra i que es propaguen per tot el planeta. La vibració de les partícules situades en el punt on es produeix la sacsejada

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Movimientos: conceptos clave de MRU y MRUA, velocidad, aceleración y trayectorias

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Movimientos: conceptos básicos

A continuación se presentan las definiciones y propiedades fundamentales sobre el estudio del movimiento. Se incluyen las descripciones para el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).

Definiciones principales

  • Sistema de referencia: Cuerpo que usamos para decidir la posición de un objeto en movimiento.
  • Móvil: Objeto en movimiento.
  • Observador: Persona que va a mirar el movimiento.
  • Trayectoria: Línea que muestra todos los puntos por los que ha pasado el móvil. Si la trayectoria es una recta, el movimiento es rectilíneo; en caso contrario se denomina curvilíneo.
  • Distancia: Longitud de la trayectoria; es una magnitud escalar.
  • Desplazamiento: La distancia en
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