Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y problemas de Física

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Vibración forzada

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Definición de vibración: cualquier movimiento que se repita Así mismo en intervalos de tiempos es considerado oscilación o vibración, todos Los cuerpos que poseen masa y elasticidad son capaces de vibrar. En pocas Palabras es el movimiento de vaivén de las moléculas de un cuerpo o sistema Debido a que posee carácterísticas enérgicas cinéticas y potenciales.

Vibraciones libres: ocurre cuando un sistema oscila bajo la Acción de fuerzas inherentes al sistema mismo, el sistema bajo vibración libre Vibrara a una o más de sus frecuencias naturales,  un sistema vibra libremente solo y solo si Existe condiciones  iniciales, ya sea que Suministremos la energía por medio de un pulso ( energía cinética) o debido a Que posee energía... Continuar leyendo "Vibración forzada" »

Explorando el Magnetismo y el Electromagnetismo: Conceptos Clave

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Magnetismo y Electromagnetismo: Conceptos Fundamentales

Imán: Material que atrae a otros materiales.

Polos Magnéticos

Puntos de un imán donde la fuerza ejercida sobre el hierro es mayor. Polos iguales se repelen (Norte-Norte o Sur-Sur), polos opuestos se atraen (Norte-Sur).

Campo Magnético

Espacio en el que se manifiestan fuerzas de origen magnético; el espacio hasta donde alcanza la fuerza del imán.

Inducción Magnética

Fenómeno por el cual un material ferromagnético queda imantado al estar en contacto con un imán.

Electromagnetismo

Siempre que pasa electricidad a través de un hilo conductor, se crea un campo magnético.

Efectos Generados por el Paso de Electricidad a Través de un Hilo Conductor:

  • Calor
  • Creación de un campo magnético
  • Caída
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Conceptos Fundamentales de Física y Álgebra: Compendio Esencial

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Álgebra: Expresiones y Operaciones

Expresiones Algebraicas Fundamentales

Monomio

Es una expresión algebraica compuesta por un solo término.

Binomio

Es una expresión algebraica compuesta por dos términos.

Trinomio

Es una expresión algebraica compuesta por tres términos.

Polinomio

Es una expresión algebraica que se forma con más de tres términos algebraicos.

Multiplicación de Términos y Factorización

A continuación, se presentan ejemplos de multiplicación de números con signo:

  • (-3)(+7) = -21
  • (-3)(-7) = +21

Productos Notables: Binomio Cuadrado Perfecto

Un binomio cuadrado perfecto es el resultado de elevar un binomio al cuadrado. Su expansión sigue la fórmula (a ± b)² = a² ± 2ab + b².

Ejemplo 1: Suma de términos

(2m + n)²
(2m + n)(2m
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Fundamentos de la Estructura Atómica: Modelos, Cuánticos y Configuración Electrónica

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Modelos Atómicos Fundamentales

Modelo Atómico de Thomson

  • El átomo es una esfera maciza de carga eléctrica positiva.
  • Los electrones están incrustados en esta esfera en un número suficiente como para neutralizar la carga eléctrica positiva de la esfera.

Modelo Atómico de Rutherford

  • El átomo posee un núcleo central que contiene casi toda la masa del átomo y tiene carga positiva.
  • Los electrones, de masa muy pequeña y carga negativa, se encuentran girando alrededor del núcleo en órbitas concéntricas.
  • Los electrones se mantienen alrededor del núcleo por la atracción eléctrica entre sus cargas negativa y positiva.
  • La suma de cargas negativas debe ser igual a la carga positiva del núcleo, pues el átomo es neutro.

Modelo Atómico de Bohr

  • Primer
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Que sucede cuando una onda choca contra un obstáculo

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P.Superposición: Cuando se propagan 2 o más ondas por un medio, la Perturbación en cada punto del medio es igual a la suma de las perturbaciones Que producirían cada una de las ondas por separado.
P.Huygens: Cada punto en Un frente d ondas es un foco emisor d ondas secundarias q se propagan con igual Velocidad q la onda principal y en cualquier dirección q no suponga retroceso, Siendo la superficie q las envuelve el nuevo frente d onda.
Tono: Nos permite Distinguir los sonidos graves de los agudos. Depende d la frecuencia del sonido, Y por tanto, d compresiones y enrarecimientos q el oído percibe por segundos.
Timbre: Nos permite distinguir dos sonidos d igual intensidad y tono, Emitidos por dos focos sensores distintos
Atenuación: Se
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Fundamentos de Dinámica: Fuerza, Trabajo y Energía en Física

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Dinámica
F es una magnitud vectorial.

– Ley de Newton –

1º Si, sobre un cuerpo, no se aplica una fuerza o la suma de las F es 0, permanece en reposo o en MRU (ley de la inercia).

2º Toda F aplicada a una masa produce en ella un cambio de estado:
F = m·a ⇒ (ley fundamental de la dinámica).

3º Toda F aplicada a un cuerpo genera otra de igual intensidad y sentido opuesto (ley de acción y reacción).

FR es una fuerza de reacción contraria al movimiento.

F tensión y F reactiva contenidas en las cuerdas de unión.

Ley de Hooke:

La F aplicada a un resorte produce una deformación elástica proporcional a la F y a una constante de elasticidad (k).

F = k·Δx → (aumento del espacio).

Donde:

  • F: Fuerza aplicada.

  • k: Constante del resorte (N/m).

  • Δx:

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Fundamentos de Física: Magnitudes, Energía y Cálculos Esenciales

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Conceptos Fundamentales en Física

Este documento presenta una recopilación de magnitudes físicas fundamentales y derivadas, sus símbolos, unidades y fórmulas asociadas, junto con ejemplos de cálculos de energía potencial y potencia, y una descripción de diversos tipos de energía.

1. Magnitudes Físicas Fundamentales y Derivadas

A continuación, se presenta una tabla con las magnitudes físicas más comunes, sus símbolos, unidades en el Sistema Internacional (SI) y fórmulas relevantes.

NombreSímboloUnidad (SI)Fórmula
Masamkg
TemperaturaTK
LongitudLm
Tiempots
Superficie (Área)AA = base × altura
VolumenVV = base × altura × longitud
CapacidadCL (litro)1 dm³ = 1 L
Velocidadvm/sv = distancia / tiempo
FuerzaFN (Newton)F = m · a
TrabajoWJ
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Estudio de la Difracción: Determinación de Longitudes de Onda con Redes de Difracción

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Red de Difracción y Estudio del Fenómeno de Difracción

Objetivos

  • Determinar la longitud de onda de emisión del láser empleando una red de difracción de una onda electromagnética.
  • Determinar la longitud de cada color de la luz blanca empleando una red de difracción.
  • Determinar la longitud de onda de emisión del láser basándose en el fenómeno de difracción de una onda electromagnética en una rendija.

Planificación

La red de difracción es un dispositivo que permite separar la luz en sus componentes. Existen dos tipos: Redes de difracción por reflexión y redes de difracción por transmisión. Una red de difracción se construye haciendo ranuras o rayas paralelas igualmente espaciadas en la superficie plana de un metal (red por reflexión)... Continuar leyendo "Estudio de la Difracción: Determinación de Longitudes de Onda con Redes de Difracción" »

Principios de Electrodinámica: Corriente, Resistencia y Aplicación de la Ley de Ohm

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Fundamentos de Electrodinámica y Circuitos Eléctricos

Conceptos Fundamentales

  • Corriente Eléctrica (I): Es el movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor entre dos puntos que se mantienen a una diferencia de potencial eléctrico.
  • Intensidad de Corriente: Corresponde a la cantidad de carga eléctrica ($Q$) que pasa por una sección transversal del conductor en cada unidad de tiempo ($t$). Como todo concepto físico, la intensidad de corriente se expresa matemáticamente de la siguiente forma:
    $$I = \frac{Q}{t}$$
  • Resistencia Eléctrica (R): La cantidad de carga que pasa por un conductor también está determinada por el material usado. Se entiende como resistencia eléctrica a la oposición que presenta un conductor al
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Uhinak: Kontzeptuak, Motak eta Funtzio Orokorra

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UHIN KONTZEPTUAK ETA MOTAK: UHIN FUNTZIOA: Uhin definizioa: espazioan hedatzen den perturbazio bat da.

Ezaugarriak:

  1. Energiaren hedapena ematen da, materiaren garraio garbirik gabe.
  2. Perturbazio fokutik abiatzen denetik inguruneko partikulei eragin arte, atzerapen bat dago. Fokua: perturbazioaren jatorria edo abiapuntua da.
Uhin motak:
1. Garraiatzen duten energia motaren arabera
  • Uhin mekanikoak: energia mekanikoa garraiatzen dute. Ingurune materiala behar dute bere hedapenerako. Adibidez, soinua eta soka zehar garraiatzen den energia.
  • Uhin elektromagnetikoak: ez dute ingurune materialik behar bere hedapenerako. Adibidez, argia, x izpiak...
2. Hedapen norabidearen arabera:
  • Zeharkako uhinak: inguruneko partikulen oszilazio norabidea eta uhinen hedapen
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