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

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Fisika: Grabitazioa, Elektromagnetismoa eta Fisika Modernoa

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Keplerren legeak eta planeten higidura

Lehenengo legea: Orbita eliptikoak

Planetak Eguzkiaren inguruan biraka ari dira orbita eliptikoak deskribatuz, eta Eguzkia elipsearen foku batean kokatuta dago. Planetak Eguzkiraino duen distantzia minimoari perihelioa esaten diogu, eta Eguzkiraino duen distantzia maximoari afelioa.

Bigarren legea: 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 hurbilago dagoenean bere abiadura bizkorragoa da.

Hirugarren legea: Periodoen legea

Planeta bakoitzak orbita osatzeko behar duen periodoaren karratua (T2) orbitako ardatzerdi handiaren (a) kuboarekiko proportzionala... Continuar leyendo "Fisika: Grabitazioa, Elektromagnetismoa eta Fisika Modernoa" »

Conceptos Clave de Física: Movimiento, Energía y Calor

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Preguntas y Respuestas

1. Afirmación falsa:

a) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos de la circunferencia exterior de un disco.

b) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos del radio de la rueda de una bicicleta.

c) En el movimiento circular uniforme existe una aceleración normal.

2. ¿En cuál de los siguientes casos el desplazamiento y el espacio recorrido coinciden?

a) El cauce de un río.

b) Una carretera.

c) La caída libre de un cuerpo.

3. La representación gráfica de la velocidad frente al tiempo en un m.r.u será:

a) Una recta horizontal.

b) Una recta vertical.

c) Una recta con una determinada pendiente.

4. Un movimiento definido por la ecuación X= 20 + 5t tiene una aceleración de:

a) 20 m/s2

b) 5 m/s2

c) 0 m/s2

5.

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La Fascinante Naturaleza de la Luz: Teorías, Ondas, Partículas y su Dualidad Cuántica

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La cuestión sobre cuál es la verdadera naturaleza de la luz ha representado un desafío fundamental desde la antigüedad hasta las primeras décadas del siglo XX. A lo largo de la historia, se han desarrollado principalmente dos teorías contrapuestas para intentar explicarla.

Teorías Históricas sobre la Naturaleza de la Luz

  • Teoría Corpuscular: Promovida por el influyente Isaac Newton, esta teoría considera que la luz está constituida por diminutas partículas o corpúsculos.
  • Teoría Ondulatoria: Iniciada por Christiaan Huygens, establece que la luz se comporta como una onda.

Ambas teorías lograron explicar fenómenos como la reflexión y la refracción. Sin embargo, al abordar la refracción, la teoría corpuscular llegó a la conclusión,... Continuar leyendo "La Fascinante Naturaleza de la Luz: Teorías, Ondas, Partículas y su Dualidad Cuántica" »

Teorías de la luz y óptica geométrica

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Modelo New y Hug

H: Teoría ondulatoria, la onda se propaga como una onda mecánica y longitudinal. -Necesita un medio ideal, el éter.-Propagación rectilínea debido a que la frecuencia de la luz es muy alta.-Los colores se deben a diferentes frecuencias.-La luz debe experimentar fenómenos de interferencia y difracción, característicos de las ondas.

N: Teoría corpuscular, la luz está formada por partículas materiales.-Partículas de masa pequeña y velocidad muy grande.-Propagación rectilínea por la gran velocidad de las partículas.-Los colores se deben a partículas de distinta masa.-No debe producir interferencia ni difracción.-Su velocidad será mayor en medios más densos. Diversos experimentos realizados por algunos científicos... Continuar leyendo "Teorías de la luz y óptica geométrica" »

Efektu Fotoelektrikoa: Deskribapena eta Einsteinen Azalpena

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Efektu fotoelektrikoa

Deskribapena: Hertzek 1887an azaldu zuen: gainazal metaliko batzuek, argiaren eraginez, elektroiak igortzen dituzte.

Efektu fotoelektrikoaren fenomenoak

Hona hemen fenomeno batzuk, horietako batzuk Fisika klasikoak azaltzen ez dituenak:

  • 1. Igorritako elektroi kopurua argiaren intentsitatearekiko proportzionala da.
  • 2. Elektroien igorpena erradiazioaren maiztasuna minimo bat baino handiagoa denean gertatzen da. Maiztasun minimo hori metal bakoitzaren ezaugarri propioa da (atari-maiztasuna EQa02IkFHEgERlNhtQkgJKXkqlRYAAVA0fCgn7Rj ). Fisika klasikoaren arabera, efektu fotoelektrikoa edozein maiztasunetan gerta liteke, argiaren intentsitatea behar bezain handia bada.
  • 3. Igorritako elektroien energia zinetikoa (Ez) handiagoa da zenbat eta handiagoa izan erradiazio erasotzailearen
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Uhin Higidura Dimentzio 1ean

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UHIN HIGIDURA DIMENTSIO 1EAN

Sarrera: Energiaren Transmisio Era Bat

da, perturbazio mota baten bidez sortutakoa, espazion hedatzen den perturbazioari uhi deritzo.

Bi Uhinmota

Mekanikoa

Ingurune materialelastikon gertatutako perturbazioei esker sortutakoa (beharrezkoa ura, airea, soka) - zeharkako uhina - oszilazioaren norabideren perpendikularra/luzetariko uhina - oszilazioren norabidea paraleloa da.

Uhin Elektromagnetikoa

Ingurune material beharragabe, eremu elektriko/magnetikon hedatzen den energiaren transmisioa (x izpiak, irrati uhinak).

Uhin Harmonikoren Ekuazioa

1. y(t,x): A*sin(1+(2pi t/w - x/h +Yo))

2. y(t,x): A*sin*(wt-kx+Yo)

Berariazko Magnitudeak

1. Hedapen Abiadura (vh): distantzia ta denboraren arteko zatiketa (m/s) (vh: h*f)

2. Periodoa (T)... Continuar leyendo "Uhin Higidura Dimentzio 1ean" »

Física Fundamental: Fuerzas, Campos y Dinámica Orbital

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Fuerzas y Campos de Fuerza

Las fuerzas son interacciones que pueden cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o deformarlo. Se clasifican en:

  • Fuerzas Conservativas: Aquellas para las cuales el trabajo realizado al mover una partícula entre dos puntos es independiente de la trayectoria seguida. Ejemplos incluyen la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica y la fuerza elástica. Si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica (Em) del sistema se conserva.
  • Fuerzas por Contacto: Se producen cuando los cuerpos interaccionan a través de un vínculo o conexión material. Ejemplos: tracción y rozamiento (fricción).
  • Fuerzas a Distancia: No necesitan conexión material y pueden actuar en el vacío. Ejemplos: gravedad, fuerza electromagnética,
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Ondas Electromagnéticas y Modelos Atómicos: Un Recorrido Histórico

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Ondas Electromagnéticas (OE)

Las OE no necesitan un medio natural para propagarse, las emiten cargas aceleradas que hacen variar el campo eléctrico y magnético. Estos campos pueden sostenerse entre sí formando una OE. Los campos son en todo momento perpendiculares a la dirección de propagación, son ondas transversales, periódicas y sinusoidales. Además, transportan energía.

Vector de Poynting

El vector de Poynting determina la dirección y cantidad de energía transportada por una onda electromagnética por unidad de tiempo y área.

Propiedades de la Luz

  • Polarización
  • Absorción
  • Reflexión
  • Refracción
  • Interferencia
  • Difracción

Modelos Atómicos

Modelo de Dalton

John Dalton postuló que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas... Continuar leyendo "Ondas Electromagnéticas y Modelos Atómicos: Un Recorrido Histórico" »

Electrostática Fundamental: Ley de Coulomb y Definición del Campo Eléctrico

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Ley de Coulomb: La Fuerza Eléctrica Fundamental

La fuerza eléctrica que aparece entre cuerpos cargados fue medida por el físico francés Coulomb, quien enunció la ley que lleva su nombre. Esta ley establece que:

La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

La constante de proporcionalidad, denotada como K, es función del medio donde se encuentren las cargas.

Características de la Fuerza Eléctrica

La fuerza eléctrica se suele expresar de otro modo, destacando las siguientes propiedades:

  • Módulo: Es el valor que expresa la Ley de Coulomb.
  • Dirección:
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Leyes de Newton, Cinemática y Movimiento: MRU, MRUV y Caída Libre

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Leyes de Newton

Primera Ley de Newton (Principio de Inercia)

Un cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme (velocidad constante). Solamente por acción de una fuerza externa podrá salir de ese estado.

Segunda Ley de Newton (Principio de Masa)

La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que adquiere este. Los vectores de fuerza neta y aceleración tienen igual dirección y sentido.

Tercera Ley de Newton (Principio de Acción y Reacción)

Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este reacciona sobre A con una fuerza de la misma magnitud, misma dirección y de sentido contrario.

Cinemática

Es la rama de la física que estudia el movimiento de los... Continuar leyendo "Leyes de Newton, Cinemática y Movimiento: MRU, MRUV y Caída Libre" »