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Física Explicada
Испания
Добавлен 1 окт 2020
¡Hola! En este vuestro canal podéis encontrar:
1.-Abundante material sobre temas de Física a nivel preuniversitario. Lo tenéis organizado en diferentes listas para encontrar fácilmente aquello que necesitéis. Espero pueda resultar útil a todos aquellos que podáis tener dificultades para asistir o comprender las clases tradicionales.
2.-En casi todos los vídeos encontraréis además conexiones muy interesantes con curiosidades, cuestiones enigmáticas, explicaciones divulgativas, detalles históricos, elementos de la vida cotidiana, etc. Y sí: generalmente acabaremos los vídeos filosofando sobre el universo, agujeros negros cosas por el estilo.
3.-Pero si queréis información directa sobre todos estos temas tan apasionantes, tenéis una lista con vídeos de carácter más divulgativo. En ella encontraréis explicaciones sencillas y rigurosas sobre átomos, viajes espaciales, agujeros negros, etc.
Podéis plantear vuestras dudas o proponer cuestiones a resolver en los comentarios.
¡Bienvenidos!
1.-Abundante material sobre temas de Física a nivel preuniversitario. Lo tenéis organizado en diferentes listas para encontrar fácilmente aquello que necesitéis. Espero pueda resultar útil a todos aquellos que podáis tener dificultades para asistir o comprender las clases tradicionales.
2.-En casi todos los vídeos encontraréis además conexiones muy interesantes con curiosidades, cuestiones enigmáticas, explicaciones divulgativas, detalles históricos, elementos de la vida cotidiana, etc. Y sí: generalmente acabaremos los vídeos filosofando sobre el universo, agujeros negros cosas por el estilo.
3.-Pero si queréis información directa sobre todos estos temas tan apasionantes, tenéis una lista con vídeos de carácter más divulgativo. En ella encontraréis explicaciones sencillas y rigurosas sobre átomos, viajes espaciales, agujeros negros, etc.
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¡Bienvenidos!
Fuerza de rozamiento de superficies. El armario asesino, los frenos ABS y el tapón de corcho.
Explicamos cómo debe calcularse la Fuerza de Rozamiento de superficies, dependiendo de si hay deslizamiento (rozamiento dinámico) o no hay deslizamiento (rozamiento estático). Analizamos un problema muy básico y extraemos conclusiones en las cuales se basan algunas aplicaciones como por ejemplo los frenos ABS. También realizamos un experimento muy básico para comprobar que efectivamente la fuerza de rozamiento, en principio, no depende de si hay más o menos superficie de contacto. Solo depende de la naturaleza de las superficies (coeficiente de rozamiento) y de la fuerza de interacción entre ellas (fuerza normal). Finalmente explicamos una importante excepción: las ruedas de caucho agarra...
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¿Todos los cuerpos caen con la misma aceleración? ¿De verdad los cuerpos pesados no caen más rápido?
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Explicamos por qué, en ausencia de rozamiento, todos los cuerpos caen la misma aceleración independientemente de su masa. Lo explicamos de forma cualitativa y también utilizando la Segunda Ley de Newton. También analizamos qué sucede si tenemos en cuenta el rozamiento del aire. Recreamos la experiencia de Galileo en la Torre de Pisa y explicamos porqué en este caso la masa sí afecta a la aceler...
La Normal NO es la reacción del Peso. ¿Qué es la normal? (Spoiler: Las fuerzas son los padres).
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Explicamos qué es la fuerza Normal en base a un ejemplo muy básico: cuerpo en reposo apoyado sobre una superficie horizontal. Razonamos con diferentes argumentos por qué la Normal no es la reacción del peso (Tercera Ley de Newton o Principio de Acción y Reacción). Explicamos cuál es en realidad la reacción del peso y la reacción de la Normal. Describimos cuál es el fundamento de las fuerzas nor...
Tercera de Ley de Newton: del principio de acción y reacción a la amenaza de un ataque gravitatorio.
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Explicamos la Tercera Ley de Newton, o principio de acción y reacción. Para ilustrarla planteamos la cuestión de si cae la manzana sobre la Tierra o si es la Tierra la que cae sobre la manzana. Analizamos además qué sucedería si toda la población de un país muy poblado decidiera dejarse caer simultáneamente sobre la Tierra. Por último nos planteamos hasta qué punto el impacto de toda esa masa p...
La Ley que predice el futuro: Segunda Ley de Newton. De la física básica al determinismo filosófico.
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Explicamos la Segunda Ley de Newton, o principio fundamental, en base a experiencias cotidianas como por ejemplo mover el carrito de la compra. No obstante esta Ley nos permite estudiar una gran variedad de fenómenos, desde los lanzamientos deportivos a las órbitas planetarias. Cuando el movimiento lo estudia un observador acelerado la Segunda Ley de Newton sigue verificándose pero introduciend...
¿Con qué leyes funciona de verdad el mundo? Las Leyes de Newton. Primera Ley o Principio de Inercia.
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Ponemos en valor las Leyes de Newton por ser las primeras que describían un mundo que tenía que funcionar, ser predecible. Exponemos algunos aspectos de la vida y personalidad de Isaac Newton. Enunciamos y comentamos la Primer Ley de Newton. Finalmente planteamos algunas cuestiones enigmáticas sobre el tema.
Física 1.23 Selectividad Madrid 2024. Ejercicio de gravitación con dato incorrecto. Resolución.
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Resolvemos el ejercicio A1 de la prueba de Selectividad (EBAU) de Madrid del año 2024, convocatoria ordinaria. En el apartado b se pregunta la velocidad máxima de un satélite, pero si la calculamos utilizando el dato de la energía mecánica que proporcionan obtenemos velocidades en el punto más próximo y más alejado que no verificarían la conservación del momento angular. Resolvemos entonces dic...
Física 5.08 Resumen de Magnetismo Fuerza de Lorentz. Campos creados por corrientes Problemas básicos
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Resumimos los puntos esenciales del tema de fuerzas magnéticas y campos magnéticos creados por corrientes. Explicamos cómo se aplica la Fuerza de Lorentz para obtener el radio del movimiento circular uniforme que produce sobre una carga en movimiento (en un espectrómetro de masas por ejemplo). También explicamos cómo se aplica la fórmula de fuerza magnética sobre una corriente rectilínea y sobr...
Física 9.07 ¿Cómo funcionan las gafas? Ametropías del ojo: miopía, hipermetropía, presbicia, astigm.
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Explicamos el funcionamiento del ojo humano y sus partes más importantes como sistema óptico: córnea, cristalino y retina. El cristalino tiene capacidad de acomodación adaptando su convergencia para enfocar objetos más próximos o más lejanos. Si el punto remoto no alcanza el infinito el ojo es miope y necesita corregirse con lentes divergentes. Si por el contrario el ojo presenta un déficit de ...
Física 3.14 ¿De qué está hecha la luz? Ondas electromagnéticas. Ondas de radio, rayos X y mucho más.
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Explicamos qué son las ondas electromagnéticas y las representamos de forma esquemática. Exponemos cómo y de qué se compone todo el espectro electromagnético: rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojos, microondas, ondas de radio. Subrayamos cómo se relaciona la longitud de onda con la frecuencia, y ésta con la energía de los cuantos o fotones de la radiación, mediante la fórm...
Física 1.22 Problemas de órbitas elípticas. Velocidad en afelio y perihelio. Momento angular cte.
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Explicamos cómo se resuelven todos los problemas de órbitas elípticas: la única fuerza que actúa, la fuerza gravitatoria, no ejerce momento y por lo tanto el momento angular del objeto que orbita se conserva. Podemos entonces igualar los momentos angulares en afelio y perihelio y deducir así la relación entre las velocidades. A partir de esa relación podemos también comparar, por ejemplo, las e...
Física 1.21 Problemas de órbitas circulares. Satélites Geoestacionarios. Tercera Ley de Kepler.
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Explicamos cómo se resuelven todos los problemas de órbitas circulares: empezamos por la Segunda Ley de Newton y aplicamos la Ley de la Gravitación Universal y la aceleración centrípeta. Si el dato de partida es el periodo orbital lo utilizamos para calcular la velocidad; al introducirla en la aceleración centrípeta llegamos a la Tercera Ley de Kepler. Podemos así resolver una gran variedad de ...
Física 1.20 El problema de los dos cuerpos. Solución para órbitas circulares. Sistema Tierra-Luna.
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Resolvemos de forma exacta al problema de los dos cuerpos para el caso de órbitas circulares. Aplicamos la solución obtenida al sistema Tierra Luna y comparamos el resultado obtenido con la solución simplificada que asume que la Tierra permanece inmóvil. Finalmente describimos otras posibles soluciones al problema de los dos cuerpos.
Física 1.19 Resolución de todos los problemas de órbitas circulares. Aplicación a la órbita lunar.
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Explicamos cómo se resuelven todos los problemas de órbitas circulares: empezamos por la Segunda Ley de Newton y aplicamos la Ley de la Gravitación Universal y la aceleración centrípeta. Aplicamos el método para obtener la velocidad orbital y el periodo orbital pero puede aplicarte también para calcular el radio de la órbita, la masa del planeta, etc. Finalmente planteamos de qué manera podríam...
Un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos… La física está de moda: El problema de los tres cuerpos.
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Comentamos algunos ejemplos de conceptos de física que se han incorporado a la sociedad: agujeros negros, efecto mariposa… Y el problema de los tres cuerpos. Éste es el nombre de la serie televisiva que se acaba de estrenar basada en la trilogía de Liu Cixin. Explicamos en qué consiste dicho problema empezando por el problema de 1 cuerpo y el problema de los dos cuerpos, ya resuelto por Newton ...
Supertelescopios: desde Galileo hasta el telescopio James Webb. Historia, comparativa, últimos retos
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El Universo a simple vista. Próximos eclipses de Sol y de Luna. Planetas, cometas, constelaciones...
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Las dos ideas clave para empezar a entender la física cuántica.
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Estas son las partículas elementales con las que se construye todo el universo explicadas en 3 pasos
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¿De qué está hecho todo? La Tabla Periódica de los Elementos: desde Mendeleiev hasta el Oganesón.
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Oppenheimer: cómo se forman estrellas de neutrones y agujeros negros. Qué es el horizonte de sucesos
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Oppenheimer y Agujeros Negros. Explicación definitiva de cómo se forman y por qué nada puede salir.
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