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

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Principios Fundamentales de Electricidad y Ondas: Conceptos Esenciales

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Conceptos Fundamentales de Electricidad

Circuito Eléctrico

Es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa, es decir, cerrada, debido a una diferencia de potencial o voltaje.

Corriente Eléctrica

Ley de Ohm

La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor.

Primera Ley de Kirchhoff

Segunda Ley de Kirchhoff

En un circuito cerrado o malla, las caídas de tensión totales en las resistencias son iguales a la tensión total que se aplica al circuito.

Resistencia Eléctrica

Electromagnetismo y Componentes

Bobina o Solenoide

Es la que se obtiene al... Continuar leyendo "Principios Fundamentales de Electricidad y Ondas: Conceptos Esenciales" »

Física: Leyes de Newton y Electricidad

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Sistemas inerciales: verifican las leyes de Newton

Fuerza centrífuga: fuerza ficticia aparece cuando describe el movimiento

Velocidad angular: es una medida de la velocidad de rotación

Aceleración centrípeta: cuando un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme, la dirección del vector va cambiando a cada instante

Fuerza centrípeta: fuerza o al componente de la fuerza que actúa sobre un objeto

3 leyes de Newton: inercia fuerza y acción - reacción

Inercia: cuando un cuerpo estaba en reposo o en movimiento a menos que una fuerza lo active

Ley de fuerza: cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo para provocar la aceleración sobre el cuerpo y tendrá la misma dirección de la fuerza.

f= fuerza

m= masa

a= aceleración

f=m.a

Método científico:... Continuar leyendo "Física: Leyes de Newton y Electricidad" »

De Galileo a la Física Cuántica: Un Viaje por la Historia de la Cosmología

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La Nueva Física: Galileo y Newton

Según el geocentrismo, todos los astros celestes orbitan en torno a la Tierra. El descubrimiento de Galileo hizo inviable la propuesta geocéntrica. Galileo también observó las manchas solares y estudió su evolución y movimiento en la superficie solar.

Galileo estableció el principio de inercia: los cuerpos tienden a permanecer en reposo o bien a velocidad uniforme a no ser que actúe sobre ellos una fuerza. De este principio se deriva el fenómeno de la invarianza, que asegura el reposo y el movimiento a velocidad constante.

El físico inglés Isaac Newton estableció que todos los cuerpos del universo son el origen de la fuerza de gravedad y se ven afectados por ella.

La Cosmovisión Actual

La cosmovisión... Continuar leyendo "De Galileo a la Física Cuántica: Un Viaje por la Historia de la Cosmología" »

Inducción Electromagnética: Ley de Faraday y Ley de Lenz

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Tras la experiencia de Oersted, Faraday estaba convencido de que un campo magnético tenía que originar una corriente eléctrica. Para ello, realizó 3 experiencias:

Primera experiencia

Conectó una espira a un galvanómetro y observó que si no hay ningún generador en el circuito, no circula corriente por la espira y el galvanómetro marca 0; pero al aproximar un imán a la espira, observó varios cambios: fotos cambios, en 0, metiendo, en el medio.

Segunda experiencia

Para esta experiencia, cambió la espira por una bobina, y observó que la intensidad es proporcional al número de espiras de la bobina del circuito inducido. Imán en bobina, conectado galván, solo cuando acerca o alejamos, corr inducida.

Tercera experiencia

Ahora, Faraday usó... Continuar leyendo "Inducción Electromagnética: Ley de Faraday y Ley de Lenz" »

Propiedades de las Ondas: Un Vistazo a la Física Ondulatoria

Clasificado en Física

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Propiedades de las Ondas

Introducción a las Ondas

Amplitud: Es la máxima elongación o alejamiento de su posición de equilibrio.

Velocidad de propagación: Es aquella con la cual se propaga un pulso a través de un medio. Es decir, es la velocidad con la que se desplazan los frentes de onda.

Fenómenos Ondulatorios

Reflexión: Cuando las ondas encuentran un obstáculo que les impide propagarse, chocan y cambian de sentido sin modificar sus demás características. El ángulo de reflexión de la onda es igual al ángulo de incidencia.

Superposición de ondas: Es el desplazamiento que experimenta una partícula vibrante, equivalente a la suma vectorial de los desplazamientos que cada onda le produce.

Interferencia: Se produce cuando se superponen... Continuar leyendo "Propiedades de las Ondas: Un Vistazo a la Física Ondulatoria" »

Indar-lerroak eta gainazal ekipotentzialak, masa puntual (edo esferiko) batek eratutako eremu grabitatorioan

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Grabitazio unibertsalaren legea masadun gorputz ezberdinen arteko erlazio grabitatorioa definitzen duen lege fisiko klasikoa da. Legearen arabera bi partikula materialek elka erakarri egiten dute parte artzen duten masen zuzenki proportzinal eta beren arteko distantziaren karratuaren alderantzizko proportzinala den indar batez. Hau guztia kontutan hartuta, horrela formulatu zuen Newtonek grabitazio unbertsalaren legea:F
Indarraren ezaugarriak:
Elkarrekintza grabitatorioari esker sortzen diren indarrak erakargarriak izaten dira beti.
Urrutiko indarra da indar grabitatorioa. Indarren norabidea parte hartzen duten bi gorputzak (sortzen duenak eta jasotzen duenak)
lotzen dituen zuzenarena da.
Indarraren noranzkoa elkarrekintza grabitatorioa jasaten
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Fundamentos del Movimiento Ondulatorio: Tipos y Magnitudes Clave en Física

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Introducción al Movimiento Ondulatorio

El movimiento ondulatorio es la propagación de una perturbación a través de un medio. Una onda es la representación de dicho movimiento. El término onda se refiere a un modelo conceptual que permite interpretar adecuadamente fenómenos de naturaleza muy diversa que se manifiestan bajo el concepto de movimiento ondulatorio.

Tipos de Ondas

Según el Tipo de Energía que Propagan

  • Ondas Mecánicas: Transportan energía y necesitan de un medio material para propagarse.
  • Ondas Electromagnéticas: Transportan energía electromagnética y no necesitan de un medio material para propagarse.

Según la Relación entre la Dirección de Propagación y el Movimiento de las Partículas

  • Ondas Longitudinales: La dirección
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Conceptos Fundamentales de Geofísica: Potencial Gravitatorio y Sismología

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Potencial Gravitatorio y Conceptos Geofísicos Fundamentales

1. Potencial Gravitatorio de un Elipsoide de Rotación

La fórmula del potencial hipotético de la gravedad (u), que corresponde al potencial generado por un elipsoide de rotación, se expresa como:

u = (GM/r) - (G/(2r3)) * (C-A) * (3sen2y - 1) + (1/2) * r2 * w2 * cos2y

Definición de Variables:

  • u: Potencial hipotético de la gravedad [m²/s²].
  • G: Constante de gravitación universal [m³/kg·s²].
  • M: Masa de la Tierra [kg].
  • r: Distancia desde el punto donde se desea conocer el potencial hasta el centro del sistema de referencia [m].
  • C, A: Momentos de inercia con respecto a los ejes Z y X, respectivamente [kg·m²].
  • y: Latitud geocéntrica [rad].
  • w: Velocidad angular de rotación de la Tierra
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Campos conservativos y fuerzas interacción entre partículas

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Campo conservativo

Cuando no actúan, sobre el campo fuerzas dispositivas, es decir, no existen fuerzas que hacen perder trabajo cuando desplazamos un cuerpo en su interior.

(En un campo conservativo se verifica que el trabajo al mover una partícula de un lugar a otro sólo depende de la posición inicial y final, pero no de la trayectoria seguida/ el trabajo realizado en una trayectoria cerrada es nulo)

Vector intensidad de campo

Magnitud vectorial que mide la fuerza por unidad de masa o carga en un punto del campo. Su valor depende de la partícula que crea el campo y del punto considerado, nunca de la partícula que introduzcamos ya que la existencia del campo es indiferente

Fuerza de interacción entre partículas

Es la fuerza mutua ejercida... Continuar leyendo "Campos conservativos y fuerzas interacción entre partículas" »

La Fuerza Gravitatoria: Características Esenciales y Energía Potencial Asociada

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Propiedades Fundamentales de la Fuerza Gravitatoria

  • G es la constante de gravitación universal. Su valor no depende del medio en el que se encuentren las masas. Se trata de una fuerza no apantallable.
  • El valor de G representa la fuerza con la que se atraen dos masas de 1 kg al situarlas a una distancia de 1 m una de la otra. Su valor es de 6,67 × 10-11 N·m2/kg2. El valor de esta constante es tan pequeño que, a menos que una de las masas sea muy grande, las fuerzas de atracción son inapreciables.
  • El signo negativo de la expresión vectorial indica el carácter atractivo de las fuerzas.
  • El vector unitario (ur) indica que la dirección de la fuerza es la de la recta que une las dos masas; esto es, es una fuerza central.
  • Es una fuerza conservativa:
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