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

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Conceptos Básicos de Física y Eventos Históricos del Siglo XX

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Conceptos Básicos de Física

  • Átomo: Porción material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento.
  • Partículas subatómicas: Una partícula subatómica es una partícula más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta.
  • Cómo cargar eléctricamente un cuerpo: Al frotar los cuerpos, uno se carga positivamente y el otro negativamente.
  • Corriente eléctrica: Flujo de carga eléctrica que transporta energía de un lugar a otro en un material conductor.
  • Resistencia eléctrica: Propiedad de un material que causa que este obstruya el flujo de una corriente eléctrica a través de él.
  • Magnetismo: Fuerza de atracción de un imán.
  • Fuerza
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Reaccions Químiques i Llei d'Ohm: Concepte i Aplicacions

Clasificado en Física

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Reaccions Químiques

Reacció química: és un procés pel qual, gràcies a un factor energètic, les substàncies es transformen en d'altres amb propietats diferents de les inicials.

Es classifiquen en dos components: els reactius són les substàncies que tenim inicialment, i els productes són la substància o substàncies que obtenim un cop produïda la reacció.

Perquè es produeixi una reacció química, cal que els enllaços entre els àtoms es trenquin i es reagrupin per formar nous enllaços i donar lloc a nous productes.

Canvis Físics i Químics

Canvi físic: donen lloc a canvis en les propietats físiques de la matèria, de manera que tenim la mateixa substància tant al principi com al final del procés, és a dir, no hi ha cap canvi... Continuar leyendo "Reaccions Químiques i Llei d'Ohm: Concepte i Aplicacions" »

Zenbaki atomikoa

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K.A. V. Mendean, pentsatzen zuten materia lau elementuz zegoela osatuta. Handik gutxira Demokrito izeneko filosofo greziarrak, ATOMO kontzeptua proposatu zuen, honela definituz:ATOMOA:  MATERIAREN  ATAL ZATIEZINA DA.

PROTOIAK (+) ETA NEUTROIAK (0)

AZALA: KANPOKO ALDEAN, ELEKTROIAK (-)

ELEMENTUA

ATOMO GUZTIAK BERDINAK DITUEN SUBSTANTZIA PURUA DA.

KONPOSATUA

HAINBAT  ELEMENTUREN ATOMOZ OSATUTAKO SUBSTANTZIA  DA.

Atomoek elektroiak irabazi edo galdu egin ditzakete.

Hori gertatzean elektrikoki kargatuta geratzen dira. (Ioia)

ISOTOPOA: ZENBAKI ATOMIKO BERA BAINA MASA-ZENBAKI

                  DESBERDINA DUTEN ELEMENTU BERAREN ATOMOAK.

Conceptos Clave sobre Fuerza y Leyes de Newton: Explicación Detallada

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Fuerza: Conceptos Fundamentales

Las fuerzas son las responsables de que los cuerpos cambien su estado de movimiento o se deformen. Pueden efectuarse por contacto directo o a distancia. Las fuerzas a distancia son aquellas en las que los cuerpos que interactúan no se tocan, es decir, no están en contacto. Ejemplos de estas fuerzas son la gravitatoria y la electromagnética.

Clasificación de los Materiales según su Respuesta a las Fuerzas

Los materiales se clasifican en:

  • Rígidos: No se deforman bajo la acción de una fuerza.
  • Plásticos: Se deforman por la fuerza y no recuperan su forma original.
  • Elásticos: Se deforman con una fuerza, pero recuperan la forma inicial cuando esta cesa.

Leyes de Newton

Primera Ley de Newton (Ley de la Inercia)

Aunque... Continuar leyendo "Conceptos Clave sobre Fuerza y Leyes de Newton: Explicación Detallada" »

Tipos de Energía y su Producción

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Tipos de Energía y su Producción

1.- La energía se puede definir como la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios o transformaciones en otros cuerpos. La unidad de energía es el julio.

  • Energía Mecánica:

    es la energía que posee un cuerpo debido a su posición (energía potencial) o a su movimiento (energía cinética).
  • Energía Térmica:

    es una energía cómoda y muy difundida debido a sus posibilidades de transformación (calor, luz, movimiento). Esto quiere decir que es una energía que proviene de temperaturas altas.

2.

Energía Renovable:

se consideran inagotables y, por tanto, se puede recurrir a ellas de forma permanente. Ejemplo: Sol, agua, viento.

Energía No Renovable:

sus reservas son limitadas y disminuyen a medida
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Conceptos Fundamentales de Astronomía: Coordenadas Celestes y Modelos Cosmológicos Históricos

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Coordenadas Celestes: Determinación de la Posición de los Astros

Las coordenadas celestes son un sistema fundamental para determinar la posición de los astros en la esfera celeste. Este sistema se basa en varios elementos clave:

  • Eje Celeste: Es un eje imaginario que coincide con el eje de rotación de la Tierra, extendiéndose infinitamente en el espacio.
  • Polos Celestes: Son los dos puntos en los que el eje terrestre, prolongado, corta a la esfera celeste. Se corresponden con el Polo Norte Celeste y el Polo Sur Celeste.
  • Ecuador Celeste: Es un círculo máximo de la esfera celeste, perpendicular al eje celeste. Se forma por la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste.
  • Eclíptica: Representa la trayectoria aparente que sigue el
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Corriente Eléctrica: Principios, Efectos y Leyes Esenciales de la Electricidad

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Introducción a la Corriente Eléctrica

Cuando los extremos de un conductor de electricidad están a potenciales eléctricos distintos, se inicia un flujo de carga que va del extremo de mayor potencial al de menor potencial. La carga fluye cuando existe una diferencia de potencial (voltaje).

La corriente eléctrica es, en esencia, un flujo de carga eléctrica. Los electrones pueden moverse libremente por toda la red atómica de un conductor. Para que exista una corriente eléctrica, es indispensable que haya una diferencia de potencial.

Más específicamente, la corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un material conductor, moviéndose del polo negativo (-) al polo positivo (+) de la fuente de suministro.

Conceptos Fundamentales

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Refracción y Ley de Snell: Fenómenos y Aplicaciones

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De la ley de Snell

Pueden deducirse, además, las siguientes conclusiones de importancia:

  • Si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de menor índice de refracción absoluto a otro de mayor índice de refracción absoluto, se refracta acercándose a la normal.
  • Si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor índice de refracción absoluto a otro de menor índice de refracción absoluto, se refracta alejándose de la normal.

Ángulo límite

Como se dijo anteriormente, si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor índice de refracción absoluto a otro de menor índice de refracción absoluto, se refracta alejándose de la normal. De este modo, a medida que el ángulo de incidencia se va haciendo más grande, el ángulo... Continuar leyendo "Refracción y Ley de Snell: Fenómenos y Aplicaciones" »

Refracción de la Luz: Leyes de Snell, Índice de Refracción y Fenómenos Ópticos Clave

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Leyes Fundamentales de la Refracción de la Luz

Primera Ley de Snell (o Ley de la Refracción)

La Primera Ley de Snell establece que: “El rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la dióptra están siempre en el mismo plano”.

Cuando un rayo de luz pasa de un medio óptico menos denso a otro más denso, se acerca a la normal. Por el principio de reversibilidad de los caminos ópticos, si el rayo pasa de un medio más denso a uno menos denso, se aleja de la normal.

Segunda Ley de Snell

La Segunda Ley de Snell enuncia que: “El cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es siempre un valor constante, propio de cada par de medios ópticos transparentes. Este valor se denomina índice de refracción

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Histeresis: Comportamiento magnético de los materiales

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Histeresis

Partiendo desde punto 0, los valores para B y H van aumentando progresivamente, así van adquiriendo pares de valores para estas dos magnitudes. Se observa como la curva de imanación progresa de forma representada en la figura.

Una vez se ha alcanzado el punto de saturación M, se disminuyen progresivamente los valores para B y H con la misma pauta utilizada para la curva 1. En este caso se observa que cuando H es nuevamente 0, el campo B no lo es, presentándose en este caso el valor B debido al correspondiente magnetismo remanente. En este caso no existe escitación y sin embargo se mantienen los efectos en el material sometido en el ensayo.

Así se continúa asignando valores negativos a la intensidad de campo H, el campo es nulo

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