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

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Disoluciones y separaciones

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1.-Sustancias puras o mezclas:-Agua destilada:sustancia pura/compuesto.-Agua de grifo:Mezcla/homogenea.-Diamante:Sustancia pura/elemento.-gasolina:Mezcla/homogénea.-Vino:Mezcla/homogénea.-Aire:Mezcla/homogénea

2.-Teoria de Dalton:-La materia esta formada por atomos indivisibles e indestructibles.-Todos los atomos de un mismo elemento son iguales entre sí en masa y en propiedades.-Los compuestos se forman por la combinacion de distintos elementos.

3.-Separaciones:-Criba(separa solidos cuyas particulas tienen diferentes tamaños.Instrumento->criba)-Filtracion(separa los solidos de liquidos.Instrumento->filtro)-Evaporcion(separa los solidos de liquidos, cuando el liquido no me interesa.Mezclas homogeneas.Al calentarse el proceso es mas... Continuar leyendo "Disoluciones y separaciones" »

Problemas

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Un ciervo puede alcanzar una velocidad de 80km/h. Si mantiene esta velocidad cte durante el tiempo suficiente, calcula a)q distancia recorrera en 10seg b) q tiempo tardara en recorrer 1 km.
a)v=80km/h·1000m/1km·1h/3600seg=22'22m/seg
t=10seg  V=∆s/∆t   ∆s=V·∆t=22'22m/seg·10seg=222'2 m
b)1km=1000m   V·∆t=∆s   ∆t=∆s/v=1000m/222'2=45seg
Un caracol recorre en linea recta una distancia de 10'8m en 1'5h¿Q distancia recorrera en 5min?
V=s/t=10'8/1'5·3600=10'8/5400=0'002m/seg
t=5min    s=v·t=0'002m/s·300seg=0'6m

Un motorista q parte del reposo adquiere una velocidad de 12m/s en 4s.Mas tarde frena ante un semaforo en rojo y se detiene en 3s.Calcula la aceleracion a)al ponerse en marcha b)al detenerse.

a)a=v-vo/t-to=12m/seg/

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Fisika bigarren hezkuntza

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-komprimigarritasuna: gasei p aplikatzerakoan b txikiagotzeko duten propietatea. -p hidroestatikoa: likidoek beren barneko edozein puntutan egiten duten p. -pascalen prin.: likido baten aplikaturiko p norabide guztietara berdin transmititzen da. aplikazioak: prentsa hidraulikoa, jasogailu h eta balazta h -arkimedesen prin.: likido baten barnen murgildurik dagoen gorputz orok bultzada-F jasaten dute (goranzkoa eta likido-b adinekoa). -p atm: atmosferak beren barnean daudengorputzei A-unitateko egiten dien F da

-energia: magnitude fisiko bat da, zein gorputzetan transformazioak jasan eta sorrarazi dezake. -motak: zinetikoa. potentziala. elastikoa. termikoa. kimikoa. erradiazio-energia. elektrikoa. nuklearra. -lana: indarrak higiduraren norabidean

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Vaqueros y trenzas

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Una fuerza genera al trabajo cuando aplicada sobre un cuerpo modifica su estado de movimiento o distancia (H) lo largo de un determinado trayecto trabajo W=F.D
Cuando se realiza trabajo pueden ocurrir algunos  de los siguientes casos 
La fuerza posee la misma dirección del mov. osea, es para ella a la superficie de apoyo
1 er caso
cuando la fuerza aplicada tiene una inclinacion con respecto al mov , se deve teneer en cuenta que la fuerza que lo hace desplazar es la proyeccion ded dicha fueraz sobre la superficie y n este caso hay que multiplicar la fuerza por el coseno del angulo que se forman
w=f*d
2do caso
cuando la fuerza aplicada tiene una innclinacion con respecto al mar se deve tener en cuenta que la fuerza que lo hace desplazar es la proyeccion
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Natur

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1. LIKIDOA-SOLIDOA-GASA

likidotik solidora,solidotzea

solidotik likidora,fusioa

solidotik gasera,sublimazioa

gasetik solidora,alderantzizko sublimazioa

gasetik likidora,kondentsazioa

likidotik gasera,baporizazioa

2. BAPORIZAZIOA

  • Egoera aldaketa bat da.Likidotik-gaserakoa.Likidoaren gaineko presioa txikiagotuz lor daiteke. Adb: ura

3. a)  nahaste heterogeneoa eta adibidea

  • nahaste heterogeneoen osagaiak ikus ditzakegu begi bistaz.Dispertsio koloidalak eta esekidurak bereiz daitezke.Adib:egurra

    b) disoluzioa eta sailkapena

  •   nahaste homogeneoak dira.Bi osagai gutxienez,solutua eta disolbatzailea.solutua propotzio gutxien dagoen osagaia da.adib:gatza. Disolbatzailea: proportzio handiago daukan osagaia. adib: ura

    c) Substantzia puruen sailkapena

  • substantzia
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Fundamentos de Electricidad: Conceptos, Componentes y Aplicaciones

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Conceptos Fundamentales de Electricidad

1. Definición de Electricidad

Forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc., y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos.

2. Fuentes de Electricidad

Existen diversas fuentes de electricidad, entre las cuales destacan:

  • Hidráulica
  • Eólica
  • Térmica (Calórica)
  • Solar

3. Circuitos Eléctricos

Un circuito eléctrico es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Puede contener diferentes tipos de elementos, como:

  • Bombillas
  • Generadores
  • Conductores
  • Receptores
  • Elementos de control

4. Corriente Eléctrica

Existen dos tipos principales de corriente eléctrica:

4.1. Corriente Continua (CC)

Se refiere al flujo continuo... Continuar leyendo "Fundamentos de Electricidad: Conceptos, Componentes y Aplicaciones" »

Fundamentos del Movimiento Ondulatorio: Conceptos Clave y Propiedades Físicas de las Ondas

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Introducción al Movimiento Ondulatorio

El movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de energía que no va acompañada de transporte de materia.

Un movimiento ondulatorio es la propagación de un movimiento vibratorio, es decir, la propagación de un movimiento alrededor de la posición de equilibrio de un cuerpo.

Una onda es la posición que adopta en cada instante la perturbación que se ha producido.

Clasificación de las Ondas

Ondas según el medio de propagación

  • Ondas Mecánicas: Son las que se originan al producirse una perturbación en un medio elástico, sin el cual no existiría la propagación.
  • Ondas Electromagnéticas: Aunque pueden transmitirse a través de ciertos medios, no precisan necesariamente de un medio elástico, ya
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Conceptos Esenciales de Física: Cinemática, Dinámica, Energía y Fluidos

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Conceptos Fundamentales de Física

Cinemática: El Estudio del Movimiento

La cinemática es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.

  • Sistema de referencia: Punto o conjunto de puntos respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo.
  • Trayectoria: Línea formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en su movimiento.
  • Desplazamiento: Vector que une dos puntos de la trayectoria.
  • Posición: Punto de la trayectoria que ocupa un móvil en un momento dado.
  • Distancia recorrida: En un intervalo de tiempo, es la longitud medida sobre la trayectoria que existe entre las posiciones inicial y final del móvil en dicho intervalo.
  • Velocidad: Rapidez con la que un móvil cambia de posición.
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Explorando los Fundamentos de la Física: Ley de Ohm, Ondas, Óptica y Leyes de Newton

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Fundamentos de Física: Ley de Ohm, Ondas, Óptica y Leyes de Newton

Ley de Ohm

La Ley de Ohm es la explicación matemática sobre la relación entre la diferencia de potencial (V) y la intensidad de corriente, donde:

  • I: Intensidad de corriente (se mide en Amperios)
  • V: Diferencia de potencial (se mide en Volts)
  • R: Resistencia (se mide en Ohms u Ohmios)

Movimiento Ondulatorio

Es la transmisión de energía a través de un movimiento vibracional. Se divide según los medios de propagación (mecánicas o electromagnéticas) y según su movimiento (transversales o longitudinales).

  1. Ondas que necesitan un medio para propagarse.
  2. Ondas que se pueden transmitir en el vacío.
  3. Aquellas que viajan de forma perpendicular.
  4. Aquellas que viajan de forma paralela.

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Partes

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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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