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

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Frs

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Modelos atomicosThomson:Supuso que el atomo era como una gran masa de carga positiva,y entre esta carga debian estar los electrones.Rutherford: Dertermino que el atomo esta formado por un nucleo muy pequeño y una corteza.en el nucleo esta concentrada la carga positiva y casi toda la masa;en la corteza se situan los electrones giran do alrededor del nucleo.Bohr:Estableci que los electrones de la corteza atomica giran alrededor del nucleo describiendo solo determinadas orbitas circulares.los electrones se organizan en capas y en cada capa tendran una cierta energia;por esto,las capas se denominan niveles de energia.Numero atomico:Z indica el numero de protones Numero Masico:A,indica el de protones mas el de electrones.Isotospos:se llaman isotopos... Continuar leyendo "Frs" »

Fisica Machete

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Fórmulas:
F= m.a a=f/m a=(vf-vi)
p=m.g                ? t
I (impulso) = f.? t
EMec= ECin (1/2m.v2)+EPot (m.g.h)
Potencia = T (Trabajo) 1kwh=3,6.106 J
                 t (Tiempo) 1HP= 750Watt
                 1J= 107 Ergios
Cant de mov: P=m.v
Delta X = vi.?t+ 1/2m.v2
F. ?x . cos ?= 1/2.m.vf2  -1/2.m.vi2
Tensiones: TA=m1.a
TB-TA= (m2+m3).a
F-TB= m4.a

Teoría: Principio de conservac. de la Energ: en un sistema aislado, la energía no se destruye, se transforma.
Teorema del trabajo y la energía: Al aplicarse una fuerza sobre un cuerpo, se modifica su E. Cinética.
Dinámica: Rama de la mecánica que estudia los cuerpos en movimiento y las fuerzas que intervienen.
Principios: Inercia: Si sobre el cuerpo no actúa... Continuar leyendo "Fisica Machete" »

Fiisicaaa =D

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Sistema de referencia:es el conjunto de un sistema de coordenadas (O;X;Y) mas un reloj.Posicion:un sistema de referencia de coordenadas cartesianas es un sistema de ejes de coordenadas orientado en el espacio, en el que se especifica el origen de coordenadas y se asigna un conjunto de ellas a cada punto del espacio.Trayectoria: es la linea imaginaria que describe un cuerpo al desplazarse,esta linea la forman las posiciones por las que ha pasado el cuerpo en su movimiento. Espacio:distancia recorrida por el movil sobre la trayectoria. Desplazamiento: es la diferencia de posicion que ocupa un cuerpo entre dos instantes de tiempo considerados, se expresa en metros.Velocidad:magnitud vectorial,es la variacion del espacio respecto al tiempo,sistema... Continuar leyendo "Fiisicaaa =D" »

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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