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

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Propagación de ondas y radiaciones nucleares

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Propagación de ondas

En la reflexión, la onda continua propagándose en el mismo medio de donde proviene, pero con distinta dirección y sentido. En la refracción, la onda cambia de medio de propagación, produciéndose un cambio de dirección al pasar oblicuamente al nuevo medio, al propagarse en él con diferente velocidad.

1ª Las direcciones de incidencia, reflexión y refracción están en el mismo plano, que es perpendicular a la superficie de separación y contiene a la normal.

2ª El ángulo que forma la dirección de incidencia con la normal, ángulo de incidencia (i), es igual al ángulo que forma la dirección de reflexión con la normal, ángulo de reflexión (r): i = r.

3ª El cociente entre el seno del ángulo de incidencia (i)... Continuar leyendo "Propagación de ondas y radiaciones nucleares" »

Lorentzen Legea eta Indar Magnetikoak: Definizioa eta Aplikazioak

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Higitzen Ari Den Karga Puntual Baten Gaineko Indarra: Lorentzen Legea

Eremu magnetikoak karga elektrikoari eginiko indarrak honako propietate hauek ditu:

  • Karga pausagunean badago, eremuak ez dio inolako indarrik eragiten.
  • Karga v abiaduran higitzen ari bada, ezaugarri hauek dituen indar magnetikoa jasaten du kargak:
    • Kargaren balioaren, | q |, proportzionala da.
    • v abiadurarekiko perpendikularra da.
    • Modulua abiaduraren norabidearen menpekoa da.

Propietate horiek Lorentzen indarra deritzon legean bil daitezke:

F = q (v x B)

  • Lorentzen indarraren modulua: F = | q | × v × B × sin(α), non α angelua v eta B bektoreen arteko angelua den.
  • Lorentzen indarraren norabidea v x B biderkadura bektorialak determinaturikoa da. Hau da, indar magnetikoa kargaren abiaduraren
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Fenómenos de Ondas Estacionarias: Formación y Condiciones de Contorno

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Ondas Estacionarias: Definición y Ejemplos

Según el Principio de Superposición de Ondas, cuando n movimientos ondulatorios, descritos cada uno de ellos por su ecuación de onda E, inciden simultáneamente en un punto, la función de onda resultante es la suma de las funciones de onda de cada uno de ellos. Matemáticamente, se expresa como: E = E1 + E2 + ... + En.

Un ejemplo claro de superposición de ondas son las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias se forman al interferir dos ondas de iguales características que se propagan en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Su formación se debe a la reflexión en el límite de separación de dos medios diferentes de una onda que está en un espacio determinado. Se denominan estacionarias... Continuar leyendo "Fenómenos de Ondas Estacionarias: Formación y Condiciones de Contorno" »

Coulomb-en legea eta eremu elektrikoaren propietateak

Clasificado en Física

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Coulomb-En Legea

Bi arga elektriko puntualen arteko erakarpen edo aldarapen indarra bi kargen biderkaduraren zuzenki proportzionala da eta bien arteko distantziaren karratuaren alderantziz proportzionala da.
F21 = K * (Q1*Q2/r ber bi) u2
F12 = K * (Q1Q2 /r ber bi)u1
F12 = Q1 kargak Q2 kargari eragiten dion indarra.
F21 = Q2 kargak Q1 kargari eragiten dion indarra
K = Proportzionaltasun konstantea 9 * 10^9 N*m^2*C^-2
Q1, Q2 = Karga elektrikoak
r = kargen arteko distantzia
u1 = kargak biltzen dituen norabideko bektore unitarioa Q1-Q2 noranzkoan
u2 =kargak biltzen dituen norabideko bektore unitarioa Q2-Q1 noranzkoan


Indar Elektrikoen Ezaugarriak

- Indarra kargak biltzen dituen lerro zuzenaren norabidekoa da. Kargak zeinu berekoak direnean indarra alderatzailea
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Conceptos Fundamentales de Electrostática: Cargas, Campos y Potencial

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Conceptos Fundamentales de Electrostática

Cargas y Campos Eléctricos

  • Carga de prueba: Es una carga, considerada siempre positiva, que puede ser trasladada de un punto a otro para poner de manifiesto la existencia de un campo eléctrico.
  • Campo eléctrico: Es una región alrededor de una carga eléctrica donde se manifiestan fuerzas de atracción y de repulsión.
  • Intensidad del campo eléctrico: En un punto, es una magnitud vectorial que se mide por el cociente entre la fuerza aplicada y el valor de la carga qo colocada en este.
  • Línea de campo eléctrico: Es una línea imaginaria que seguiría una carga de prueba o carga testigo que se abandonase libremente ante la influencia de un campo eléctrico.
  • Campo eléctrico uniforme: Es aquel que tiene
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Indar eremu kontserbakorrak eta ez kontserbakorrak

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a)Indar-eremua kontserbakorrak eta ez kontserbakorrak.

·Indar-eremu bat esaten da kontserbakorra dela Eremuak egin behar duen lana mugitzeko objektu bat (m) puntu batetik beste Batera ibilbidearen independiente denean.

Adibidez: lurraren indar-eremu grabitatorioa. Lurrak lan berdina egiten du jaisteko objektu bat A-tik B-ra berdin du zein den ibibidea: bertikaki eta mendiko bidetik (tobogana) (IRUDIA)

W(A-B)bertikalki=W(A-B) Toboganetik

·Gainera, Hasierako eta amaierako posizioak berdina izanik LANA NULOA DA, ea marruskadura Egon ezik,etengabe mugituko litzareke objektua,energia gastatu gabe. ADIBIDEZ: satélite Bat lurraren inguruan. W(A-B)=0. Lurraren indar-eremua kontserbakorra denez Lurrak ez du lanik egiten A-tik B-ra ibilbide itxia delako

·Ez... Continuar leyendo "Indar eremu kontserbakorrak eta ez kontserbakorrak" »

Argazki Kameraren Funtsezko Osagaiak eta Funtzionamendua

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Argazki Kameraren Funtsezko Osagaiak

  • Gorputza

    Kamera iluna da funtsean. Atzealdean, objektuaren irudi erreal eta alderantzikatua eratzen den lekuan, xafla edo film fotografiko sentikorra jartzen da. Prozesu fotokimiko baten bidez, xafla hori kitzikaturik edo inprimaturik geratzen da.

  • Objektiboa

    Objektuek islatutako argia biltzen duen sistema konbergentea da. Kasurik sinpleenean, lente konbergente bakarra da.

    Objektibo on batek akatsik gabeko irudia sortu behar du, eta fokatze-sakonera handia izan behar du. Fokatze-sakonera da objektiboak aldi berean foka ditzakeen punturik hurbilenaren eta urrunenaren arteko distantzia. Tarte horren barneko gorputz guztiak fokaturik daude aldi berean filmean.

  • Bisorea

    Horren bidez irudia enkoadratu egin daiteke, nahi

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Importancia de la viveza en la acústica de salas

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La viveza en la acústica de salas

La viveza se relaciona con el RT a frecuencias medias y altas (superiores a 500Hz).

El tiempo de reverberación (EDT)

EDT es el tiempo que tarda una señal bruscamente interrumpida en descender 10dB, el tiempo de reverberación correspondiente a la pendiente medida los 10 primeros dB. El EDT es importante ya que un oyente es más sensible a la primera parte del proceso de descenso de energía. Los primeros 10 dB de caída una vez se ha cortado la excitación y la señal comienza a caer, están muy relacionados con el efecto subjetivo de la reverb. En un espacio muy difuso donde la caída es totalmente lineal el RT y el EDT deberán coincidir.

Características del EDT

  • Simplificación de las medidas
  • Correlación con
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Conceptos Clave de Física: Movimiento, Fuerzas y Gravitación

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Cinemática Rotacional: Conceptos Fundamentales

Aceleración Angular

La aceleración angular (denotada por la letra griega α) se define como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Al igual que la velocidad angular, la aceleración angular tiene carácter vectorial. Se expresa en radianes por segundo al cuadrado (rad/s² o s⁻²), ya que el radián es una unidad adimensional.

Velocidad Angular

La velocidad angular (designada mediante la letra griega ω) es una medida de la velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional es el radián por segundo (rad/s).

Desplazamiento Angular

Cuando el ángulo que describe el movimiento circular se expresa en... Continuar leyendo "Conceptos Clave de Física: Movimiento, Fuerzas y Gravitación" »

Revolución Científica: De Bruno a Newton y sus Implicaciones Filosóficas

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La Revolución Científica: De Bruno a Newton

3.3 Observaciones y Descubrimientos Clave

  • Giordano Bruno: Manifestó que ya no tenía sentido mantener la esfera de las estrellas fijas, en la que estaría encerrado el cosmos. Bruno defendía la eternidad e infinitud del universo.
  • Tycho Brahe: Consiguió detallar la aparición de una supernova, es decir, de una explosión estelar. Brahe creó un modelo en el que el Sol y la Luna giraban en torno a la Tierra y el resto de planetas alrededor del Sol.
  • Johannes Kepler: Aceptó el heliocentrismo e introdujo modificaciones en el modelo de las observaciones de Brahe. Concluyó que las órbitas de los planetas no eran perfectamente circulares, sino que tenían una trayectoria elíptica. Formuló las tres leyes
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