Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y ejercicios de Física de Bachillerato

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Comparación entre campo eléctrico y gravitatorio

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Tema 5:Ley de gravitación universal:Dos partículas se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.El campo Gravitatorio:Es la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa.Intensidad Campo: en un punto del espacio es la fuerza que actuaria sobre la unidad de masa situada en ese punto.N/kg.E peso es la fuerza con que la tierra atrae un cuerpo.ley coulomb:es cuando fuerza de atracción o repulsión entredós cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.Campo eléctrico: es la perturbación
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Fundamentos de Electromagnetismo: Fuerzas, Campos y Leyes de Inducción

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Fundamentos de Electromagnetismo

Ley de Lorentz

Una partícula cargada con carga q, que circula a una velocidad v por un punto donde existe una intensidad de campo magnético (B), sufrirá la acción de una fuerza magnética (Fm). Su valor es proporcional a q, v y B. Su dirección es perpendicular al plano formado por v y B, y su sentido está determinado por la regla de la mano derecha.

+UzKNNUo09ngAAAABJRU5ErkJggg==

wVkgYAAAAASUVORK5CYII=

Determinación de la polaridad

De acuerdo con la regla de la mano derecha, la carga será negativa si la Fm tiene sentido contrario al producto vectorial.

Justificación: Fm = Fc

La Fm que experimenta una partícula alfa viene determinada por la fuerza de Lorentz. Al ser la Fm perpendicular a la velocidad, la partícula sigue una trayectoria circular, actuando la... Continuar leyendo "Fundamentos de Electromagnetismo: Fuerzas, Campos y Leyes de Inducción" »

Erradioaktibitate Naturalaren Fenomenoa

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20.- Erradioaktibitate naturalaren fenomenoa deskribatzea. Desintegrazio erradioaktiboa. Alfa, beta eta gamma partikulen igorpena. Soddy eta Fajans-en legeak. Adibideak.

Erradioaktibitate Naturalaren Fenomenoa

Erradioaktibitatea material batzuek, substantzia erradioaktiboek, erradiazioak igortzeko duten propietatea da. Erradiazio horiek gai dira gorputz opakuak zeharkatzeko, alrea lonizatzeko, plaka fotografikoak inpresionatzeko eta zenbait substantziaren fluoreszentzia kitzikatzeko.

Erradioaktibitatea Henri Becquerel fisikari frantziarrak aurkitu zuen 1896an uranioaren konposatu batzuekin lanean ari zela. Hasieran X-izpien antzeko erradiazio zela uste zuten baina, Marie Curie-k, Plerre Curie-k eta Rutherford-ek egindako ikerkuntzei esker badakigu... Continuar leyendo "Erradioaktibitate Naturalaren Fenomenoa" »

Conceptos Fundamentales de Física: Relativista, Cuántica y Nuclear

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Física Relativista

Según la física clásica, la velocidad aumenta para el segundo observador. Para que no lo haga y sea igual a la velocidad de la luz en el vehículo, solo quedan dos opciones: que el numerador (es decir, el espacio recorrido) disminuya (contracción del espacio) o que el denominador (es decir, el tiempo) aumente (dilatación del tiempo).

Masa y Energía Relativista

Según la teoría de la relatividad, la masa de un cuerpo en movimiento, m, aumenta con la velocidad según la siguiente expresión, donde m0 es la masa del cuerpo en reposo (El término masa en reposo —o masa invariante— es la masa total del objeto, que es independiente del movimiento del sistema. El valor de la masa en reposo es igual en todos los marcos de... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Física: Relativista, Cuántica y Nuclear" »

Avances de la Astronomía en la Alejandría Helenística

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Física astronómica en la época helenística

Durante el siglo III a. C., la ciencia astronómica experimentó un desarrollo notable en la ciudad de Alejandría.

Aristarco de Samos (310-230 a. C.)

Aristarco enseñó en Alejandría poco después que Euclides y ha sido denominado el Copérnico de la Antigüedad.

  • Sostuvo que la Tierra, además de girar sobre sí misma —como estableció Heráclides del Ponto—, daba vueltas alrededor del Sol, al igual que los demás planetas. Según su teoría, es el Sol el que permanece fijo y no la Tierra (por lo cual se le acusó de impiedad).
  • Trató de medir la distancia de la Tierra a la Luna y al Sol, determinando los tamaños aparentes o relativos de los tres cuerpos celestes. Aunque no acertó con exactitud,
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Fundamentos de Cartografía y Representación de la Superficie Terrestre

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Introducción a la Cartografía y los Mapas

Cartografía: La cartografía es el conjunto de procedimientos que permite reunir, analizar, generalizar y sintetizar datos de la superficie terrestre para presentarla en una escala reducida.

Mapa: Los mapas pueden considerarse instrumentos de navegación u objetos de arte; son verdaderos bancos de datos que muestran la información en forma organizada y fácil de consultar.

Elementos Cartográficos

Puntos

  • Puntos cardinales: Las orientaciones con las que cuenta la rosa de los vientos (16 rumbos u orientaciones).
  • Polo Norte: Punto donde el eje terrestre corta al hemisferio norte de la Tierra.
  • Polo Sur: Punto donde el eje terrestre corta al hemisferio sur de la Tierra.
  • Cenit: Punto donde la prolongación de
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Fundamentos de Física: Materia, Energía y Termodinámica

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Introducción a la Física

La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales y las relaciones entre la materia y la energía.

Magnitudes Físicas y Medición

Una magnitud física es todo aquello que se puede medir y se clasifica en:

  • Fundamentales: tiempo, masa y longitud.
  • Derivadas: velocidad, aceleración, fuerza y energía.

El Sistema Internacional de Unidades utiliza base decimal y prefijos como kilo, mili y micro, lo que permite uniformidad en las mediciones científicas. La notación científica es el método para expresar números muy grandes o muy pequeños con potencias de 10, lo que facilita cálculos y comparaciones.

Energía y Momento Lineal

La energía se presenta en diferentes formas:

  • Cinética: asociada al movimiento.
  • Potencial
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Principios Fundamentales de la Física: Leyes de Newton, Inercia y Relatividad

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Principios Fundamentales de la Física: Conceptos Clave y Leyes

Definiciones Esenciales en Física

  • Inercia: Es la tendencia que manifiestan los cuerpos a continuar su estado de movimiento o reposo.
  • Masa: Es la medida cuantitativa de la inercia en un cuerpo.
  • Momento Lineal (o Cantidad de Movimiento): Es la magnitud que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo.
  • Impulso Mecánico: Es la magnitud que combina la fuerza aplicada y el tiempo que dura su aplicación.

Leyes de Newton del Movimiento

Las leyes de Newton son pilares fundamentales que describen el movimiento de los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos.

Primera Ley de Newton (Ley de Inercia)

Un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas externas permanece en reposo o moviéndose con velocidad... Continuar leyendo "Principios Fundamentales de la Física: Leyes de Newton, Inercia y Relatividad" »

Entendiendo los Mapas: Sistemas de Proyección, Escalas y Coordenadas

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Sistemas de Proyección Cartográfica

Un sistema de proyección consiste en proyectar la esfera terrestre sobre una superficie que se puede extender y convertir en plano. Los tipos principales son:

  • Proyección de Mercator: Un tipo de proyección cilíndrica.
  • Proyección de Lambert: Un tipo de proyección cónica.
  • Proyección Acimutal: Una variante de la cónica que se utiliza para representar los polos.

Es importante tener en cuenta que todos los mapas contienen imprecisiones debido a la naturaleza de la proyección.

Portulanos: Cartas de Navegación Históricas

Los portulanos, también conocidos como “Cartas de pilotos”, representan las direcciones que normalmente se seguían gracias a la utilización de la brújula. Mediante intersecciones a... Continuar leyendo "Entendiendo los Mapas: Sistemas de Proyección, Escalas y Coordenadas" »

Interacciones entre Cuerpos: Fuerzas y Tipos de Interacciones

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Interacciones entre Cuerpos a Distancia

Las interacciones de un cuerpo con su entorno son la causa de las variaciones en su estado de movimiento o estructura. Toda interacción entre dos cuerpos supone dos acciones conjuntas; cada una la ejerce un cuerpo y actúa sobre el otro. Las interacciones pueden ser por contacto o a distancia.

Las Fuerzas

Las fuerzas dependen de la intensidad, dirección y sentido. Cada interacción se representa mediante la fuerza, una magnitud vectorial que representa la interacción de un cuerpo con algo exterior a él. Las fuerzas pueden ser:

  • Dinámicas: Producen una variación en el estado de movimiento, es decir, un cambio de velocidad, ya sea en módulo, dirección o sentido.
  • Elásticas: Originan un cambio en la estructura
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