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

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Fundamentos Esenciales de la Física Moderna y Clásica: Relatividad, Ondas y Espectrometría

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Principio de relatividad: Leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia merciales. Esto viene a decir que no existe un sistema mercial de referencia que se pueda considerar absoluto. Invarianza de e: velocidad de la luz en el espacio, es una constante universal que es independiente del movimiento de la fuente de la luz o de la posición del observador, a su vez es la máxima velocidad en el univers.


El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material cuando se hace incidier sobre el una radiación electromagnética, (ultravioleta) La radiación incidente tiene una energía que si es suficiente provocará que el electrón pueda escapar de la superficie del material. Fenómeno conocido como efecto
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El Campo Magnético: Leyes, Inducción y Aplicaciones

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El Campo Magnético

Definición y Características

Un campo magnético es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica crea en el espacio que los rodea. El vector inducción magnética o campo magnético (B) se mide en teslas (T) y está representado, al igual que E y G, mediante líneas de inducción magnética. El vector B es tangente a estas líneas. El valor numérico de B es proporcional a la densidad de las líneas del campo: cuanto más juntas están las líneas, mayor es el valor de B.

Diferencias con las líneas de campo E y G:

  • Las líneas de campo de E y G indican la dirección de la fuerza que experimentan las partículas, pero las del campo magnético son perpendiculares a la fuerza magnética.
  • Las líneas de campo de E y
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Efecto Fotoeléctrico: Explicación de Einstein, Hipótesis de De Broglie y Proceso de Emisión

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Explicación de Einstein del Efecto Fotoeléctrico

Albert Einstein propuso que una luz de frecuencia f debe ser considerada como un chorro de partículas, a las que llamamos fotones. Cada fotón posee una energía E = h * f, siendo h la constante de Planck. Una luz muy intensa tiene mucha energía porque transporta muchos fotones.

Si la energía de un fotón que choca con un electrón es suficiente, el electrón es arrancado del metal; si no, no lo es. Llamamos trabajo de extracción, W, a la mínima energía necesaria para sacar a un electrón del metal.

Existe una frecuencia umbral, f0, de forma que si ff0 puede darse el efecto fotoeléctrico. La ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico es: Ecin(max) = h * f - W. Esta ecuación... Continuar leyendo "Efecto Fotoeléctrico: Explicación de Einstein, Hipótesis de De Broglie y Proceso de Emisión" »

Conceptos Fundamentales de Física: Fuerzas, Leyes de Newton y Dinámica

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Conceptos Fundamentales de Física

Definición de Fuerza

La fuerza es toda causa capaz de originar dos clases de efectos:

  • Efecto dinámico: modifica o produce el movimiento de un cuerpo.
  • Efecto deformador: cambia la forma de los cuerpos.

Unidades y Magnitudes Físicas

  • Peso: es la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la Tierra.
  • 1 Newton (N): es la fuerza que, aplicada a una masa de 1 kg, le produce una aceleración de 1 m/s².
  • 1 Dina: es la fuerza que, aplicada a una masa de 1 gramo, le produce una aceleración de 1 cm/s².
  • 1 Kilopondio (kp): es la fuerza que, aplicada a la unidad técnica de masa, le produce la aceleración de la gravedad (9,81 m/s²).
  • 1 Radián: es el ángulo central de una circunferencia al que le corresponde un arco cuya longitud
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Giza Begiaren Optika eta Akatsak: Miopia eta Hipermetropia

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Ikusmenaren Akatsak eta Zuzenketa

Miopia eta Hipermetropia

  • Miopia: Urrun dauden objektuak ez ditu ondo fokatzen; irudiak erretinaren aurrealdean eratzen dira (begiko gainazal errefringenteak konbergenteegiak dira edo begi-globoa luzeegia da). Lente dibergenteen bidez zuzentzen da.
  • Hipermetropia: Hurbil dauden objektuak ez ditu ondo fokatzen; irudiak erretinaren atzealdean eratzen dira (kristalinoa ez da behar den bezain konbergentea edo begi-globoa laburregia da). Lente konbergenteen bidez zuzentzen da.

Begiaren Egitura Oinarrizkoa

Begien helburua objektuen irudi estigmatikoak eta akatsik gabekoak sortzea da. Giza begiaren itxura 2,5 cm inguruko erradioa duen esferarena da. Bere pareta hiru geruza zentrokidez osaturik dago: esklerotika, koroidea... Continuar leyendo "Giza Begiaren Optika eta Akatsak: Miopia eta Hipermetropia" »

Keplerren Legeak

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-Legeak enuntziatzea. Diagrama (marrazki) txiki bat egitea. Adierazi Eguzkiaren posizioa fokuetako batean, erradio-bektoreak estalitako azalerak, planetaren mugimenduaren abiadura posizioaren arabera… -Orbita zirkularra izateko beharrezko baldintzak kontuan hartuta, 3. legea frogatzea.

1. Orbitaren Legea

Planetek Eguzkiaren inguruan biraka ari dira orbita eliptikoak deskribatuz, eta Eguzkia elipsearen foku batean kokatuta dago.

Planetak Eguzkiraino duen distantzia minimoa🡪 perihelioa

Planetak Eguzkiraino duen distantzia maximoa🡪 afelioa

2. Azaleren Legea

Planeta batek Eguzkiarekin lotzen dituen lerro zuzenak azalera berdinak ekortzen ditu denbora-tarte berdinetan. Planeta Eguzkitik urruti dagoenean bere abiadura motelagoa da, eta Eguzkitik... Continuar leyendo "Keplerren Legeak" »

Conceptos Fundamentales de Física: Termodinámica, Fluidos y Mecánica Clásica

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Termodinámica y Transferencia de Calor

Formas de Transferencia de Calor

Existen tres mecanismos principales por los cuales la energía térmica se mueve entre sistemas o cuerpos:

  • Conducción

    Transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentran a diferente temperatura sin que se produzca transferencia de materia entre ellos.

  • Convección

    En este sistema de transferencia de calor interviene un fluido (gas o líquido) en movimiento que transporta la energía térmica entre dos zonas. (Definición corregida)

  • Radiación

    Es transportada por ondas electromagnéticas; por este motivo, la energía radiante puede transmitirse aún en el vacío. La emisión continua de energía radiante por un cuerpo se denomina radiación. (Definición corregida)

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Fundamentos de Física Nuclear: Radiaciones (Alfa, Beta, Gamma) e Interacciones Esenciales

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Tipos de Radiaciones Nucleares

Existen tres tipos principales de radiaciones nucleares, las cuales se diferencian fundamentalmente por el tipo de partículas que emiten y su respectivo poder de penetración en la materia:

1. Radiación Alfa (α)

  • Composición: Constituida por partículas alfa, que son núcleos de helio formados por dos neutrones y dos protones ($ ext{}^{4}_{2} ext{He}$).
  • Origen: Se produce al desintegrarse un núcleo padre en un núcleo hijo que posee dos neutrones y dos protones menos.
  • Características: Poseen carga eléctrica positiva. Penetran muy poco en la materia (pueden ser detenidas por una hoja de papel).

2. Radiación Beta (β)

  • Composición: Formada por electrones.
  • Origen: Estos electrones proceden de la desintegración de
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Percepción Sonora: Umbrales y Características de la Audición Humana

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La longitud de onda sonora desencadena la sensación tonal, la presión sonora (amplitud) indica la sensación de intensidad, y las distintas formas de organización del espectro desencadenan las sensaciones tímbricas.

Umbrales de Percepción Auditiva

El umbral se define como el límite de la sensibilidad perceptiva. Representa la cantidad mínima o máxima de estímulo necesaria para que un fenómeno sea percibido por el ser humano.

Umbral de Intensidad

  • Mínimo: A 1000 Hz, una presión sonora por debajo de 0 dB no es audible. Este umbral varía significativamente en función de la frecuencia. Es importante notar que el sonido absoluto no existe; en ausencia de estímulos externos, se perciben los sonidos corporales.
  • Máximo: El umbral del dolor
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Fundamentos de Acústica: Diferencias Clave entre Ruido, Sonido, Eco y Reflexión

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Conceptos Fundamentales de Acústica y Ondas Sonoras

Ruido y Sonido: Definición y Diferencias

La distinción principal entre ruido y sonido radica en la periodicidad de sus movimientos vibratorios:

  • Ruido: Movimientos aperiódicos, es decir, movimientos vibratorios irregulares y sin altura definida.
  • Sonido: Es periódico porque tiene movimientos vibratorios regulares y una altura definida.

Eco y Reverberación: Fenómenos de Reflexión Acústica

Ambos fenómenos resultan de la reflexión del sonido, pero se distinguen por la inteligibilidad y la persistencia:

  • Eco: Ocurre cuando un sonido nos llega desde su emisor a través de dos vías (sonido directo y sonido que se ha reflejado en un obstáculo). Cuando el sonido reflejado es inteligible, se llama
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