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

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Conceptos Fundamentales de Tecnología, Materiales y Electricidad: Definiciones Clave

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Tecnología: Concepto y Definición

La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades.

Propiedades Generales de los Materiales

  • Extensión: Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio.
  • Impenetrabilidad: Su lugar no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo.
  • Inercia: Consiste en la tendencia que tienen los cuerpos de continuar en su estado de reposo o movimiento si no hay una fuerza que los cambie.
  • Masa: Es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera.
  • Peso: Es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos.
  • Divisibilidad: Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse en pedazos más
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Fuerzas Fundamentales: Gravedad, Electricidad y Magnetismo

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Fuerzas Fundamentales

1. Gravedad

La Luna es atraída por la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra. Sin embargo, la Luna no cae porque se está moviendo alrededor de nuestro planeta con una velocidad adecuada (velocidad orbital).

2. Ley de la Gravitación Universal

F = G * m1 * m2 / d2

2.3. Diferencia entre Masa y Peso

Masa

Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es invariable y no depende del lugar donde se encuentre el cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional (SI) es el kilogramo (kg).

Peso

Es la fuerza con la que un cuerpo es atraído por el astro en el que se encuentra. Es variable y depende del valor de la gravedad en el astro. Su unidad en el SI es el Newton (N).

La fórmula que relaciona masa y peso es: P = m * g

3. Electricidad

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Explorando la Electrostática: Ley de Coulomb, Campo Eléctrico y Ley de Gauss

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Ley de Coulomb

La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Las direcciones de las fuerzas que las dos cargas ejercen sobre la otra siempre son a lo largo de la recta que las une. Las dos fuerzas obedecen la tercera ley de Newton; siempre tienen la misma magnitud y dirección opuesta, aun cuando las cargas no tengan igual magnitud.


Campo Eléctrico

El campo eléctrico en cierto punto es igual a la fuerza eléctrica por unidad de carga que una carga experimenta en ese punto.


Líneas de Campo Eléctrico

Una línea de campo eléctrico es una recta o curva imaginaria trazada a través de una región del espacio.... Continuar leyendo "Explorando la Electrostática: Ley de Coulomb, Campo Eléctrico y Ley de Gauss" »

Fundamentos de la Electricidad: Carga, Corriente y Componentes de Circuitos

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Métodos de Carga Eléctrica

Para cargar un cuerpo existen tres métodos principales:

  1. Por Rozamiento: Cuando dos cuerpos eléctricamente neutros se rozan entre sí, pueden arrancarse electrones de uno y transferirse al otro.
  2. Por Contacto: Cuando un cuerpo conductor neutro y aislado entra en contacto con un cuerpo conductor cargado, el cuerpo cargado transmite cargas al neutro.
  3. Por Inducción: Al acercar un cuerpo cargado a otro neutro, pero en contacto con un medio conductor, este último acaba cargándose. Para ello, es necesario separarlo del medio conductor para que, una vez finalizada la carga por inducción, no vuelva a la neutralidad.

Conceptos Relacionados

Electricidad Estática: Se produce por el rozamiento de objetos. El cuerpo neutro... Continuar leyendo "Fundamentos de la Electricidad: Carga, Corriente y Componentes de Circuitos" »

El nacimiento de la mecánica cuántica en el siglo XX

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El nacimiento de la mecánica cuántica:

A comienzos del siglo XX, hay tres hechos que servirán la aparición de la mecánica cuántica, son:

  • Radiación del cuerpo negro e hipótesis de Planck: cuerpo negro absorbe todas las radiaciones= emisor ideal
  • La intensidad de la radiación térmica es proporcional a la t/2/ La longitud de onda del máximo de emisión disminuye con la t
  • Efecto fotoeléctrico: metales son capaces de emitir electrones cuando sobre ellos se incide una determinada radiación.
  • Características Sólo se produce cuando la radiación tiene una determinada frecuencia, umbral
  • a +frecuencia, +energía cinética de los e-
  • + nº de e- emitidos, se debe aumentar la intensidad de la radiación, pero no la frecuencia.

Los espectros atómicos

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Energia, Forces i Lleis de Newton: Conceptes Bàsics

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Fonts i Formes d'Energia

Fonts d'Energia i Tipus

  • Combustibles fòssils: Química
  • Substàncies radioactives: Nuclear
  • Aigua embassada: Mecànica (Potencial)
  • Vent: Mecànica (Cinètica)
  • Sol: Radiant
  • Calor de la Terra: Tèrmica
  • Marees: Mecànica
  • Biomassa: Química

Conceptes d'Energia

Energia cinètica: S'associa al moviment, ja sigui dels cossos o de les partícules que els formen. Aquesta energia és més gran com més grans són la massa i la velocitat.

Energia potencial: L'energia potencial d'un cos és la que es deu a la seva composició, a la seva posició i a la seva forma.

Formes d'Energia

  • Mecànica
  • Tèrmica
  • Sonora
  • Química
  • Nuclear
  • Radiant
  • Magnètica
  • Elèctrica

Processos Energètics

  • Transformació: L'energia d'un cos es pot transformar, és a dir, passar d'una
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Mesura i Mescla en Química: Propietats i Errors

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Mesura: determinar la quantitat d'un objecte per una propietat o característica

- Propietat qualitativa no mesurable

- Propietat quantitativa o magnitud si mesurable

Magnitud: allò que es pot mesurar i expressar amb un nombre i una unitat

- Fonamentals: propietats de la matèria independents, no deriven d'altres

- Derivades: s'obtenen a partir de les fonamentals i les relacions entre elles, utilitzant fórmules matemàtiques

Si:

Longitud (l), massa (m), temps (t), temperatura (T)

Metre (m), quilogram (Kg), segon, kelvin (K)

Temp: K = ºC + 273 // ºC = K - 273

Errors de mesura:

- Sistemàtics: coneixem la causa i podem evitar- Instrumentals: aparells- Personals: manipulador- Mètode proc inadequat

- Aleatoris: es produeixen per atzar i no es pot determinar... Continuar leyendo "Mesura i Mescla en Química: Propietats i Errors" »

Leyes de Newton del Movimiento: Inercia, Acción-Reacción y Movimiento Circular

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Primera Ley de Newton (Ley de Inercia)

Para que un balón en reposo se ponga en movimiento, debemos aplicar una fuerza sobre él. Del mismo modo, si este balón se mueve con velocidad constante, es preciso aplicarle una fuerza para que se detenga. La inercia es la tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.

Primera Ley de Newton: Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a no ser que actúe sobre él alguna fuerza neta o resultante.

Momento lineal: El momento lineal de un cuerpo es una magnitud vectorial que es directamente proporcional a su masa y a su velocidad.

Tercera Ley de Newton (Ley de Acción y Reacción)

Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un... Continuar leyendo "Leyes de Newton del Movimiento: Inercia, Acción-Reacción y Movimiento Circular" »

Estados de la materia, temperatura y calor: termómetros, escalas, modelos atómicos y transferencia de calor

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Estados de la materia

  • Sólido
  • Líquido
  • Gaseoso
  • Plasma

Prefijos del Sistema Internacional

Notas sobre orientación (presentadas tal como aparecen en el documento original):

  • Abajo hacia arriba = IZQUIERDA
  • Arriba hacia abajo = DERECHA

Materia, energía e interacciones

Física = conocimiento de la naturaleza.

Física clásica

  • Dinámica = fuerza
  • Mecánica = movimiento
  • Termología = temperatura y calor
  • Óptica = luz
  • Acústica = sonidos
  • Electromagnetismo = electricidad y magnetismo

Física moderna

  • Cuántica = movimiento de pequeñas partículas
  • Relativista = espacio y gravedad
  • Electromagnético = movimiento y electromagnetismo de pequeñas partículas

Modelos en la ciencia

Los modelos pueden ser formales (teóricos) o materiales. A continuación se describen los tipos de... Continuar leyendo "Estados de la materia, temperatura y calor: termómetros, escalas, modelos atómicos y transferencia de calor" »

La Corriente Eléctrica: Tipos, Magnitudes y Ley de Ohm

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La Corriente Eléctrica

Definición

La corriente eléctrica está formada por cargas eléctricas (electrones) que se mueven de forma ordenada. Para que haya corriente eléctrica, se necesita un generador que transmita energía a las cargas para que se muevan y un material conductor por el que circulen dichas cargas.

Materiales Conductores y Aislantes

Conductores

Los materiales conductores permiten que la corriente eléctrica fluya fácilmente a través de ellos. Los electrones se mueven con facilidad en estos materiales. Los metales son buenos ejemplos de conductores.

Aislantes

Los materiales aislantes no conducen la corriente eléctrica. Los electrones no pueden circular libremente a través de ellos. Algunos ejemplos de materiales aislantes son:... Continuar leyendo "La Corriente Eléctrica: Tipos, Magnitudes y Ley de Ohm" »