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

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Fundamentos Esenciales del Sonido y la Radiocomunicación

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Conceptos Fundamentales del Sonido

El sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire.

Percepción Auditiva y Rangos de Frecuencia

Nuestro oído es limitado y solo percibe determinadas ondas sonoras, aquellas con frecuencias de 20 a 20.000 hertzios (Hz).

Las frecuencias se clasifican en:

  • Graves (20 Hz a 250 Hz): Por ejemplo, las que emite un tambor o un bajo eléctrico.
  • Medias (250 Hz a 2.000 Hz): La mayor parte de los instrumentos musicales se desenvuelven en este rango.
  • Agudas (2.000 Hz a 20.000 Hz): Los platillos de la batería, por ejemplo, están dentro de este rango.

Atributos del Sonido

El volumen es la percepción sonora que el ser humano... Continuar leyendo "Fundamentos Esenciales del Sonido y la Radiocomunicación" »

Energía, Calor y Trabajo en Física: Conceptos Fundamentales y Fórmulas Clave

Clasificado en Física

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Energía, Calor y Trabajo

Introducción a la Energía

La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir una transformación en sí mismo o en otro cuerpo. Es una magnitud escalar y se mide en Julios (J).

Energía Cinética

La energía cinética es la energía que poseen los cuerpos debido a su movimiento. Es directamente proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad.

Energía Potencial

La energía potencial es la que poseen los cuerpos debido a su posición.

Energía Potencial Gravitatoria

Es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a su altura.

Energía Mecánica

La energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial.

Principio de Conservación de la Energía Mecánica

Si sobre un cuerpo actúa la fuerza del peso... Continuar leyendo "Energía, Calor y Trabajo en Física: Conceptos Fundamentales y Fórmulas Clave" »

Magnitudeak eta Nazioarteko Unitate Sistema (SI)

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Magnitudea: Definizioa eta Ezaugarriak

Magnitude deritzogu materiak edo materiak jasaten dituen aldaketek dituzten eta neur daitezkeen ezaugarriei, hots, zenbaki batekin eta unitate batekin adieraz daitezkeenei.

Beste modu batean azalduta:

Magnitudea neur daitekeen edozein ezaugarri da.

Objektu bat deskribatzeko aukera bat haren ezaugarriren bat aipatzea da, kolorea, forma edo gogortasuna, adibidez. Halakoetan haren ezaugarri edo adjektibo bat erabiltzen da (gorria den, biribila, biguna, etab.).

Badira ordea propietate fisiko jakin batzuk deskribatuak izateko zenbaki edo kopuru bat behar dutenak. Propietate hauek magnitudeak dira.

Magnitudeak dira masa eta tenperatura, adibidez. Gorputz baten masa 60 kg eta tenperatura 30ºC dela esan dezakegu.

Neurketaren

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Electricidad y Magnetismo: Leyes de Coulomb, Ohm y Circuitos

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Conceptos Fundamentales de Electricidad y Magnetismo: Fórmulas y Aplicaciones

Atracción y Carga Eléctrica

La carga eléctrica (q) se cuantifica como un múltiplo entero (n) de la carga elemental (e), que es la carga del electrón o del protón:

  • q = n * e
  • n = q / e

Donde:

  • q: Carga eléctrica (medida en Coulombs, C)
  • n: Número entero de electrones o protones
  • e: Carga elemental del protón o electrón = 1.6 x 10-19 C
  • Protón: 1.6 x 10-19 C
  • Electrón: -1.6 x 10-19 C

Ley de Coulomb

La fuerza (F) entre dos cargas puntuales (q1 y q2) es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (r) entre ellas:

F = K * (q1 * q2) / r2

Donde:

  • F: Fuerza (medida en Newtons, N)
  • K: Constante de proporcionalidad = 9 x
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Fundamentos de Física: Trabajo, Energía, Potencia y Fluidos

Clasificado en Física

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Trabajo, Potencia y Energía

Trabajo: Una fuerza produce trabajo cuando, aplicada sobre un cuerpo, modifica su estado de movimiento o reposo a lo largo de una determinada distancia.

Potencia: Se denomina potencia a la cantidad de trabajo que se realiza en cada unidad de tiempo.

Energía: Capacidad que tiene todo cuerpo para realizar trabajo. La energía se mide en las mismas unidades que el trabajo porque las dos magnitudes son equivalentes.

Clases de Energía

Existen muchas formas de energía. La energía se nombra según la forma en que se manifiesta.

Energía cinética: Es la energía que posee todo cuerpo que se encuentra en movimiento, o sea, que posee velocidad.

Energía potencial: Es la energía que posee todo cuerpo que se encuentra a una... Continuar leyendo "Fundamentos de Física: Trabajo, Energía, Potencia y Fluidos" »

Conceptes Essencials de Física: Ones, Llum, So i Òptica

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Conceptes Fonamentals de Física

Ona

Forma de propagació d'energia d'un punt a un altre de l'espai que no va acompanyada d'un desplaçament de matèria.

Freqüència

És el nombre d'oscil·lacions de la partícula per segon.

Longitud d'Ona

És la distància que hi ha entre dues crestes (o valls) consecutives d'una ona.

La Llum i els Materials

Materials Transparents

Deixen passar la llum i permeten veure-hi amb claredat.

Materials Translúcids

Deixen passar una part de la llum, però no permeten veure-hi amb nitidesa.

Materials Opacs

Que no deixen passar la llum, impedint veure-hi a través. Exemples: una pissarra, una porta.

Fonts Lluminoses

Són els cossos que emeten llum. Poden ser:

  • Naturals: (el Sol, les estrelles...)
  • Artificials: (les bombetes, ciris,
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Electrización, Magnetismo y Energía: Fundamentos Físicos

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Electrización y Carga Eléctrica

La electrización por contacto se consigue poniendo en contacto el cuerpo que se quiere cargar con otro previamente cargado por frotamiento. El primer cuerpo adquiere una carga del mismo signo que el del segundo.

La electrización por inducción se logra aproximando un cuerpo previamente cargado a otro que no lo está, sin que llegue a tocarlo. El segundo cuerpo adquiere una carga de signo contrario al del primero.

Ley de Coulomb

La Ley de Coulomb establece que la fuerza de atracción o repulsión ejercida entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de dichas cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La dirección de estas fuerzas es la recta que une... Continuar leyendo "Electrización, Magnetismo y Energía: Fundamentos Físicos" »

Fórmulas y Conceptos Fundamentales de Física y Química

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Dinámica y Fuerzas

Fuerza: La fórmula fundamental es F = m · a. El Peso se calcula como la masa multiplicada por la gravedad (P = m · g), considerando una aceleración de la gravedad de 9,8 m/s2.

Fuerzas con ángulos

Para descomponer una fuerza (por ejemplo, F2 a 30 grados), identificamos el cateto contiguo (el que está en contacto con el ángulo) y el cateto opuesto (el que no lo toca). Las fórmulas son:

  • Fx2 = F · cos(30°)
  • Fy2 = F · sen(30°)

Este procedimiento se aplica a todas las fuerzas con sus respectivos ángulos. Posteriormente, se realiza el sumatorio de fuerzas: ΣFx = Fx1 + Fx2 + Fx3... y se procede de igual forma para el eje y. Tras sumarlas, se calcula la Fuerza Total (FT) mediante la raíz cuadrada: FT = √(Fx2 + Fy2). En... Continuar leyendo "Fórmulas y Conceptos Fundamentales de Física y Química" »

La Força: Conceptes Fonamentals, Mesura i Càlcul

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Què és la Força i els seus Efectes?

La força és una interacció que pot provocar diferents efectes sobre un cos. Aquests efectes poden ser:

  • Estàtics: Deformen el cos (per exemple, modelar plastilina o fang).
  • Dinàmics: Canvien l'estat de moviment del cos (per exemple, posar en moviment un cotxe aturat o canviar la trajectòria d'una pilota).

Unitats de Mesura de la Força

La unitat de força en el Sistema Internacional és el Newton (N).

Direcció i Sentit de la Força

La força és una magnitud vectorial, és a dir, no només depèn del seu valor (mòdul), sinó també de la seva direcció i sentit. Alguns exemples:

  • → → → Direcció: horitzontal; Sentit: dreta
  • ← ← ← Direcció: horitzontal; Sentit: esquerra
  • ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Direcció:
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Centrales Eléctricas: Tipos, Impacto Ambiental y Eficiencia Energética

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Centrales Eléctricas

Una central eléctrica utiliza principalmente la energía mecánica que produce una fuente de energía para transformarla en electricidad mediante un generador (alternador). El sistema turbina-alternador se utiliza en todas las centrales, excepto en las fotovoltaicas.

Transporte de Electricidad

  1. Elevación del voltaje
  2. Diseño y construcción de la ruta de cables de alta tensión
  3. Reducción del voltaje
  4. Comienzo de la fase de distribución

Centrales Eléctricas de Energía No Renovable

Utilizan energía nuclear y energía de los combustibles fósiles.

Centrales Nucleares

El vapor de agua a presión, producido por el calor generado en la fisión de los núcleos atómicos de elementos radiactivos (isótopos de uranio), mueve una turbina... Continuar leyendo "Centrales Eléctricas: Tipos, Impacto Ambiental y Eficiencia Energética" »