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

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La importància de les llengües en la comunicació humana

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Les llengües: una manifestació de la facultat del llenguatge

Les llengües són una manifestació de la facultat del llenguatge. Les connexions neuronals del nostre cervell ens permeten disposar d'un conjunt d'òrgans que fan possible la fonació, permetent la capacitat de codificar, emetre i desxifrar missatges.

El cervell i el llenguatge

El cervell té la clau del missatge. És un òrgan format per milers de cèl·lules, les neurones generen la vida mental i fan possible el llengüatge.

La producció de sons

La producció d'un so necessita un flux d'aire que trobi obstacles per generar energia acústica. El procés de fonació s'inicia amb l'aire que surt dels pulmons, després per la tràquea i arriba a la laringe, on estan les cordes vocals.... Continuar leyendo "La importància de les llengües en la comunicació humana" »

La teoría de Maxwell y las ondas electromagnéticas

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A mediados del siglo XIX, el físico James C. Maxwell propuso un conjunto de ecuaciones que explicaban todos los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos, y además predecían las ondas electromagnéticas cuya existencia fue verificada después por Hertz de forma experimental. La teoría de Maxwell también demostró que la luz es una onda electromagnética y unificó así la óptica con el electromagnetismo.

Características de las ondas electromagnéticas

  • Pueden viajar en el vacío.
  • Se propagan a la velocidad de la luz.
  • Son ondas transversales: los campos eléctrico y magnético son perpendiculares, a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación.
  • Pueden expresarse como ondas armónicas con doble periodicidad espacial y temporal.
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Efecto Fotoeléctrico: Descubrimiento, Medidas y Teoría de Einstein

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El Efecto Fotoeléctrico

Definición:

Hertz descubrió que al someter a la acción de la luz (visible o ultravioleta) determinadas superficies metálicas, estas superficies desprenden electrones (fotoelectrones).

Medidas del efecto fotoeléctrico

La energía más pequeña, correspondiente a los electrones más débilmente unidos, recibe el nombre de trabajo de extracción.

Hechos inexplicables por la teoría electromagnética clásica

  • La emisión solo tiene lugar si la frecuencia f supera una frecuencia mínima, llamada la frecuencia umbral, fu.

Según la teoría clásica, el efecto fotoeléctrico debería ocurrir a cualquier frecuencia de luz siempre que esta fuese lo suficientemente intensa.

  • Si la frecuencia f de la luz incidente es mayor que la
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Principios Fundamentais do Electromagnetismo: Leis e Campos

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Lei de Biot-Savart: Fundamentos do Campo Magnético

O módulo do campo magnético B creado por unha corrente rectilínea indefinida, nun determinado punto, é directamente proporcional á intensidade de corrente Ecuacion I e inversamente proporcional á distancia s dende a corrente ata o punto considerado.

A expresión matemática correspondente é a Lei de Biot-Savart: (*), sendo μ (mu) a permeabilidade magnética do medio. As liñas de forza son círculos perpendiculares á corrente rectilínea e con centro nesta. O seu sentido coincide co dun sacarrollas que xire de xeito que avance no mesmo sentido que a corrente. A dirección do vector intensidade de campo B é tanxente ás liñas de forza en cada punto, e o sentido é o mesmo ca estas.

Forza de

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Higidura Harmoniko Sinplea

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Partikula batek higidura periodikoa duela esaten dugu, denbora-tarte konstante bat pasatu ondoren bere aldagai zinematikoak (posizioa, r, abiadura, v, eta azelerazioa, a) errepikatu egiten direnean. Denbora tarte horri periodoa deritzo. Ad: Higidura zirkular uniforma HZrU.

Partikula batek higidura bibrakor edo oszilakorra burutzen duela esaten dugu, denbora tarte berdinetan bere aldagai zinematikoen balioak errepikatuz bere orekaposizioaren inguruan alde batera eta bestera desplazatzen ari denean. Ad: pendulua edo puntu finko batetik lotuta dagoen malguki bati lotutako masa.

Gorputz batek ibilbide zuzen batean egiten duen higidura higidura oszilakorra harmoniko sinplea HHS dela esaten dugu baldintza hauek betetzen badira:

  • Higidura, periodikoki
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Filosofía del oído medio: Transferencia de presión sonora y mecanismos de compensación

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Filosofía del oído medio

La transferencia de presión sonora de un medio gaseoso (aire) a un medio líquido (fluido coclear) produce una enorme pérdida de energía. Alrededor de 30 decibelios, supone un 99,9% de pérdidas, transmitiendo solo el 0,1%. Para atenuar semejante pérdida, el oído utiliza:

  • Sistema de palanca: El martillo y el yunque forman una palanca en el oído medio, lo cual mejora la audición aumentando el sonido en 2,3 decibelios.
  • Relación hidráulica: La superficie de la membrana timpánica es de unos 55 mm cuadrados, mientras que la superficie de la base del estribo es de 3,2 mm cuadrados. Esto significa una diferencia de 17 veces, lo cual permite que la energía de la onda sonora que choca con la membrana del tímpano aumente
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Fundamentos de la Relatividad: De Galileo a Einstein y la Constancia de la Luz

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Principio de Relatividad de Galileo

El estudio del movimiento depende fundamentalmente del sistema de referencia elegido. Distinguimos entre:

  • Sistemas Inerciales: Son aquellos en los que se cumple la Primera Ley de Newton o Ley de Inercia. En estos sistemas, las únicas fuerzas que causan variaciones en los movimientos son las fuerzas reales, es decir, fuerzas que cumplen la Tercera Ley de Newton (acción y reacción). Todos los sistemas inerciales están en reposo o se mueven con movimiento rectilíneo uniforme unos respecto a otros.
  • Sistemas No Inerciales: Son aquellos en los que no se cumple la Primera Ley de Newton o Principio de Inercia. En ellos, para explicar las aceleraciones observadas, es necesario introducir fuerzas ficticias (como
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Movimiento Ondulatorio: Propagación y Tipos de Ondas

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T.5. Movimiento Ondulatorio

1. Ondas

El movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de energía (sin transporte neto de materia) mediante la propagación de alguna forma de perturbación (onda). Es un fenómeno de transporte de energía.

1.1. Clasificación de las Ondas

1.1.1. Según el Tipo de Energía que Propagan

  • Ondas Mecánicas: Necesitan un medio material. Ej: Cuerdas de una guitarra.
  • Ondas Electromagnéticas: No necesitan un medio material. Ej: Las ondas de radio o los rayos X.

1.1.2. Atendiendo a la Dirección de Propagación de la Perturbación y Movimiento de las Partículas

  • Ondas Longitudinales: Propagación de la perturbación y movimiento de las partículas en el mismo sentido. Ej: Sonido.
  • Ondas Transversales: Propagación de la
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Explorando la Física: Teorías Clásicas, Cuánticas y Leyes Fundamentales del Movimiento

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Teorías Físicas Fundamentales: Conceptos y Principios Esenciales

Una teoría es un esquema conceptual que se postula para explicar los fenómenos que observamos y la relación que existe entre ellos. En una única estructura, resume conceptos, leyes, principios, hipótesis y observaciones que pueden o no provenir de un mismo campo. Intenta interpretar lo desconocido a través de fenómenos conocidos.

1. Mecánica Newtoniana

Se conoce como mecánica clásica a la descripción del movimiento de cuerpos macroscópicos a velocidades muy pequeñas en comparación con la velocidad de la luz. Existen dos tipos de formulaciones de esta mecánica, conocidas como mecánica newtoniana y mecánica analítica.

2. Electromagnetismo

El electromagnetismo describe... Continuar leyendo "Explorando la Física: Teorías Clásicas, Cuánticas y Leyes Fundamentales del Movimiento" »

Campos gravitatorio y eléctrico

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Campo gravitatorio:

  • Las fuerzas gravitatorias siempre son atractivas.
  • Las líneas de campo siempre señalan a la masa que lo crea.
  • La constante G es universal. Es decir, el campo gravitatorio no depende del medio en el que actúa. G = 6,67x10-11 N.m2.Kg2.
  • No existen dipolos gravitatorios.
  • No hay inducción gravitatoria.

Campo eléctrico:

  • Las fuerzas eléctricas pueden ser atractivas (entre cargas de signos opuestos) y repulsivas (cargas del mismo signo).
  • Las líneas de campo siempre se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas.
  • La constante K varía de un medio a otro. Es decir, el campo eléctrico depende del medio en el que actúa. En el vacío: K = 9x109 N.m2.C2.
  • Existen dipolos eléctricos.
  • Hay inducción eléctrica.