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

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Mecánica de Fluidos: Propiedades, Hidrodinámica y Teoremas Fundamentales

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Mecánica de Fluidos

Tensión Superficial

Definición: Propiedad de los líquidos en reposo que se origina por la acción de las fuerzas de atracción entre las moléculas, tanto en la superficie como en el interior del líquido.

Medición: Se mide con un dinamómetro. Al subir un anillo en contacto con la superficie del líquido hasta que se rompe la unión, la fuerza necesaria para romperla es la tensión superficial.

Se define como la razón entre la fuerza superficial y la longitud a lo largo de la cual actúa esta fuerza.

Capilaridad

Fuerza de Cohesión: Atracción entre las moléculas de la misma sustancia.

Fuerza de Adhesión: Atracción entre moléculas de distintas sustancias.

Al introducir un tubo de vidrio en agua, esta comenzará a subir... Continuar leyendo "Mecánica de Fluidos: Propiedades, Hidrodinámica y Teoremas Fundamentales" »

Conceptos Fundamentales de la Energía y sus Manifestaciones

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La Energía y sus Formas

¿Qué es la Energía?

La energía es la capacidad que tiene un sistema material para producir cambios en otro sistema material o sobre sí mismo. Es una magnitud física que en el Sistema Internacional (SI) se expresa en julios (J).

La energía posee dos características básicas:

  • Se presenta en muchas formas, todas ellas convertibles entre sí.
  • Su valor se conserva en todo fenómeno que ocurre en la naturaleza.

En cualquier cambio físico o químico, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando dos sistemas materiales aislados de su entorno interaccionan entre sí, la energía que gana uno es igual a la energía que pierde el otro.

Intercambio de Energía entre Sistemas

Hay dos formas posibles de intercambio... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de la Energía y sus Manifestaciones" »

Fundamentos de la Electricidad: Corriente, Magnitudes y Circuitos

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Corriente eléctrica

La materia está constituida por átomos que tienen partículas eléctricas: los protones (+) en el núcleo y los electrones (-) alrededor. Los átomos de materiales conductores, como los metales, tienen algunos electrones libres. Cuando logramos ponerlos en movimiento, tenemos corriente eléctrica.

Hay dos formas de mover los electrones:

  • Corriente continua: Los electrones se mueven en un mismo sentido, del polo negativo (-) al positivo (+) que los atrae. La energía necesaria para que se muevan es generada por pilas y baterías; los voltajes son pequeños.
  • Corriente alterna: Los electrones cambian de sentido una y otra vez. La corriente alterna se genera mediante un alternador y los voltajes son más altos.

Magnitudes eléctricas

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Vectores y Escalares: Diferencias y Cálculo de la Resultante

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Conceptos Básicos de Vectores y Escalares

Vectores

Un vector se representa mediante una flecha, donde la dirección de la flecha indica la dirección de la cantidad vectorial. La flecha en sí misma simboliza el vector.

Cantidad Vectorial

Una cantidad vectorial requiere tanto una magnitud como una dirección para ser descrita completamente. Ejemplos comunes incluyen la fuerza y la velocidad, ya que ambas poseen una dirección y una magnitud asociadas.

Cantidades Escalares

Las cantidades escalares son aquellas que no tienen dirección. Estas cantidades se rigen por las leyes ordinarias de la adición, sustracción, multiplicación y división. Por ejemplo, si combinamos 3 kg de arena con 1 kg de cemento, la mezcla resultante tendrá una masa de 4... Continuar leyendo "Vectores y Escalares: Diferencias y Cálculo de la Resultante" »

Ejercicios Resueltos de Física: Cinemática, Dinámica, Hidrostática y Ley de Hooke

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Ejercicio 1: Cinemática - MRU y MRUA

Una moto se mueve a una velocidad constante de 90 km/h y un coche parte del reposo con una aceleración de 1,5 m/s2.

a) ¿Qué vehículo recorre mayor distancia al cabo de 1 minuto?

Moto (MRU):

  • Velocidad constante: 90 km/h
  • Conversión a m/s: 90 km/h * (1000 m/km) * (1 h/3600 s) = 25 m/s
  • Fórmula: x = x0 + v * t
  • Cálculo: x = 0 + 25 m/s * 60 s = 1500 m

Coche (MRUA):

  • Aceleración: 1,5 m/s2
  • Fórmula: x = x0 + v0 * t + (1/2) * a * t2
  • Cálculo: x = 0 + 0 * 60 + (1/2) * 1,5 m/s2 * (60 s)2 = 2700 m

Conclusión: El coche recorre una mayor distancia (2700 m) que la moto (1500 m) al cabo de 1 minuto.

b) Velocidad que llevará el coche pasado ese tiempo

Coche (MRUA):

  • Fórmula: v = v0 + a * t
  • Cálculo: v = 0 + 1,5 m/s2 * 60 s = 90
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Conceptos Fundamentales de la Hidrostática: Presión, Principio de Pascal y Empuje

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Conceptos Fundamentales de la Hidrostática

Presión

La presión es una fuerza que actúa perpendicularmente sobre una superficie. Se define como la fuerza ejercida sobre cada unidad de superficie. La unidad de presión en el Sistema Internacional es el Pascal (Pa). Se calcula mediante la fórmula: P = F/S, donde P es la presión, F es la fuerza y S es la superficie.

Pascal

El Pascal es la presión que ejerce una fuerza de un Newton repartida uniformemente sobre una superficie de 1 m2. A continuación, se presentan algunas equivalencias:

  • 1 Pa = 1 N/m2
  • 1 hPa = 100 Pa
  • 1 kPa = 1000 Pa
  • 1 MPa = 1.000.000 Pa
  • 1 atm = 1013 hPa

Estática de Fluidos o Hidrostática

La hidrostática es la rama de la física que estudia los fluidos en reposo. Todos los fluidos ejercen... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de la Hidrostática: Presión, Principio de Pascal y Empuje" »

Fundamentos de Termodinámica: Escalas de Temperatura y Dilatación de Materiales

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Escalas Termométricas

Escala Celsius

La escala Celsius es una escala termométrica utilizada para medir la temperatura (Tº). Para su graduación se establecieron los siguientes puntos:

  1. Se introdujo un termómetro en una mezcla de hielo y agua (H2O) en equilibrio térmico a 1 atm. Una vez que se estabilizó la altura de la columna del termómetro, se marcó el punto 0ºC en ese lugar.
  2. Se introdujo el termómetro en agua en ebullición y, una vez que se estabilizó, se marcó ese punto como 100ºC.
  3. Se divide el intervalo entre 0ºC y 100ºC en 100 partes iguales. Cada intervalo entre dos divisiones sucesivas corresponde a una variación de Tº y se representa con 1ºC.

Escala Kelvin

La escala Kelvin plantea que no hay un límite superior para la Tº... Continuar leyendo "Fundamentos de Termodinámica: Escalas de Temperatura y Dilatación de Materiales" »

Física cola

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Um quadro coberto com uma placa de vidro plano, não pode ser visto tão nitidamente quanto outro não coberto porque o vidro reflete parte da luz; você pode ver a folha de um livro porque ela: difunde a luz para seus olhos; A luz se propaga em linha reta; O vidro fosco é um meio translúcido; a medida que a luz solar penetra na água, em locais de grande profundidade, ela vai se transformando em outro tipo de energia, esse fenomeno é conhecido por refração. Os corpos que permitem a passagem parcial da luz se chamam translucidos; a luz se propoaga em linha reta; quando ocorre um eclipse parcial do sol, o observador se encontra na penumbra; Uma fonte luminosa projeta luz sobre as paredes de uma sala, um pilar intercepta parte desta luz.... Continuar leyendo "Física cola" »

Tabla periódica de los elementos

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Tabla periódica de los elementos
Grupo123456789101112131415161718
IIIIIIIVVVIVIIVIII
Periodo
11
H
2
He
23
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
311
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
419
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
537
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
655
Cs
56
Ba
*72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
787
Fr
88
Ra
**104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cp
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo
Lantánidos*57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
Actínidos**89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

Dadasdsa

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Cuando la luz camibia de direccion de propagacion al pasar de un medio a otro . ah sufrido una refraccion

Entre ... y su imagen tiene una distancia de 20 cm , la distancia entrre isaac y su hermano es .. : 10cm

Imagen virtual mas pequeña y derecha : convexa

Imagen que produce interseccion de la propagacion de los rayos reflejados : imagen virtual

EL ojo humano no puedo ver : inflarrojo

Al mirar una piscina sin desnivel llena de agua se parece mas o menos profunda : Menos profunda

La lupa es : Convexa o convergente

Para que una persona con miopia logre ver claramente , uliliza : Lentes divergentes

Un lente puede formar imagenes de tipo : Todos

Una persona al mirarse a un espejo ve suc ara mucho mas pequeña ¿ que puede afirmarse al repecto ? : PUEDE... Continuar leyendo "Dadasdsa" »