domingo, 30 de junio de 2024

Publicación Actividades propuestas en Selectividad (IntGrav, IntEM y Física SXX), Física 2º de bachillerato

Se han publicado en las páginas correspondientes (Interacción gravitatoria, Interacción electromagnéticaFísica del siglo XX) cuatro nuevas actividades propuestas en exámenes de Selectividad, Pruebas de Acceso a la Universidad (D1 ordinaria 2021, A2 suplente ordinaria 2022, 2 opción B extraordinaria 2019 y B2 ordinaria 2021) en formatos PDF y MP4 de las unidades 5, Física del siglo XX, 1, Interacción gravitatoria, y 2, Interacción electromagnética de la materia de Física de 2º de bachillerato.






miércoles, 12 de junio de 2024

Publicación tres actividades Selectividad 2022 (C1 y C2 suplente ord junio, C1 convocatoria extra julio), UD3, Ondas, y UD4, Óptica geométrica, Física 2º bachillerato

Se han publicado en las páginas correspondientes (Ondas y Óptica geométrica) tres nuevas actividades propuestas en exámenes de Selectividad, Pruebas de Acceso a la Universidad, de 2022 (C1 y C2 suplente convocatoria ordinaria de junio, C1 convocatoria extraordinaria de julio) en formatos PDF y MP4 de las unidades 3, Ondas, y 4, Óptica geométrica, de la materia de Física de 2º de bachillerato.





miércoles, 5 de junio de 2024

Publicación nueva actividad (73) Dinámica I, UD8, Principios de la dinámica, Física y Química 1º de bachillerato

Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad (73) de la unidad 8, "Dinámica", parte I, "Principios de la dinámica", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, formatos PDF y MP4. Esta actividad junto a otras se puede ver en el manual correspondiente.

Esta actividad trata de la dinámica de los cuerpos unidos por cuerdas o hilos y del plano inclinado.


Procedimiento de resolución de problemas de dinámica * 1º Realización de un dibujo. * 2º Realización de un diagrama de fuerzas. * 3º Elección de un sistema de referencia adecuado. * 4º Descomposición de las fuerzas en el sistema de referencia elegido. * 5º Aplicación de los principios de la dinámica clásica. * 6º Resolución de las ecuaciones que nos permita obtener las magnitudes que se soliciten. * 7º Análisis de los resultados.


lunes, 3 de junio de 2024

Publicación tres actividades Selectividad 2023 (B2 conv ord junio, B1 y B2 conv extra julio), UD2, Interacción electromagnética, Física 2º bachillerato

Se han publicado en la página correspondiente tres nuevas actividades propuestas en exámenes de Selectividad, Pruebas de Acceso a la Universidad, de 2023 (B2 convocatoria ordinaria de junio, B1 y B2 convocatoria extraordinaria de julio) en formatos PDF y MP4 de la unidad 2, Interacción electromagnética, de las partes I, Electrostática, II, Magnetismo, y III, Electromagnetismo, de la materia de Física de 2º de bachillerato.





miércoles, 29 de mayo de 2024

Publicación nueva actividad (A2) Pruebas Acceso Universidad extraordinaria julio 2023 UD1, Interacción gravitatoria, Física 2º bachillerato

Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad en formatos PDF y MP4 de la unidad 1, Interacción gravitatoria, de la materia de Física de 2º de bachillerato.

Esta actividad corresponde a un ejercicio (A2) propuesto en el examen de la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad del distrito único andaluz llevadas a cabo en julio de 2023, Examen Física PPAU extraordinaria julio 2023.


En la actividad se tratan conceptos relacionados con la energía potencial gravitatoria entre dos masas puntuales (a), así como con la intensidad de campo y el potencial gravitatorios debido a dos masas puntuales, y el trabajo que realizan las fuerzas del campo cuando se traslada otra tercera masa puntual dentro del campo generado por las otras dos (b).

El campo gravitatorio es la región del espacio cuyas propiedades están perturbadas por la presencia de partículas con masa y cuyos puntos presentan un único valor de la fuerza gravitatoria en cada punto (y en cada instante).
Intensidad de campo gravitatorio. En un punto es la fuerza que se ejercería sobre la unidad de masa (testigo) supuesta situada en dicho punto.
Intensidad de campo gravitatorio debido a un conjunto de masas puntuales.
 Principio de superposición. El campo gravitatorio en un punto P debido a n masas puntuales, m1, m2, m3, ..., mn, será la suma de los campos debidos a cada una de esas masas por separados como si no estuviesen las demás.
Concepto de fuerzas conservativas: un campo de fuerzas es conservativo si el trabajo que realizan dichas fuerzas entre dos puntos A y B no depende de la trayectoria seguida, sino sólo de los puntos A y B (inicial y final).
La energía potencial gravitatoria en el punto P es el trabajo que realizan las fuerzas del campo cuando una masa se desplaza desde el punto hasta el infinito.
Potencial gravitatorio. En un punto P es la energía potencial gravitatoria de la unidad de masa supuesta situada en dicho punto.
El potencial gravitatorio en un punto se puede definir también como el trabajo que realizan las fuerzas gravitatorias cuando la unidad de masa se desplaza desde dicho punto hasta el infinito.
Potencial gravitatorio de una distribución de masas puntuales. El potencial gravitatorio en un punto P debido a varias masas puntuales (n en general) se calcula mediante el principio de superposición (suma de los potenciales debidos a cada masa por sí sola sin considerar la presencia de las demás).

Publicación nueva actividad (70) Dinámica II, UD9, Dinámica del movimiento circular, Física y Química 1º de bachillerato

Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad (70) de la unidad 8, "Dinámica", parte II, "Dinámica del movimiento circular", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, formatos PDF y MP4. Esta actividad junto a otras se puede ver en el manual correspondiente.

Esta actividad trata de la dinámica del movimiento circular y de la fuerza centrípeta, así como de la fuerza tensión.


 

* En el estudio del movimiento circular uniforme, hemos visto que la velocidad del móvil no cambia de módulo pero cambia constantemente de dirección. El móvil tiene una aceleración que está dirigida hacia el centro de la trayectoria, denominada aceleración normal y cuyo módulo es a_n = v^2/R.
* La segunda ley de Newton afirma, que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme es igual al producto de la masa por la aceleración normal:
∑F = m · a_n → R = m · a_n = m · v^2/R
Desde el punto de vista de un observador inercial, el móvil describe un movimiento circular uniforme. El móvil cambia constantemente la dirección de la velocidad, aunque su módulo permanece constante. La fuerza necesaria para producir la aceleración normal es (fuerza centrípeta):
F = m · a_n = m · v^2/R = m · ω^2 · R
Desde el punto de vista del observador no inercial situado en el móvil, éste está en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas. La fuerza de interacción correspondiente y una fuerza de inercia que se denomina fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es el producto de la masa por la aceleración centrífuga
F_centrífuga = F_c = - m · a_c → F_c = - m · a_c = - m · ω^2 · R
La fuerza centrífuga, no describe ninguna interacción entre cuerpos, como la tensión de una cuerda, el peso, la fuerza de rozamiento, etc. La fuerza centrífuga surge al analizar el movimiento de un cuerpo desde un sistema de referencia no inercial (acelerado) que describe un movimiento circular uniforme.