Area de estudio
Física
Recursos, asignaturas y rutas de aprendizaje para estudiar fenomenos fisicos, fuerzas y movimiento.
Asignaturas
Ramos y rutas principales dentro de Física.
Electromagnetismo
Temas y recursos organizados para esta asignatura.
Física Escolar
Física para nivel Escolar/Preuniversitario
Física Universitaria
Contenidos de mecanica clasica para estudiar fuerzas, equilibrio, dinamica y movimiento.
Mecánica de Fluidos
Temas y recursos organizados para esta asignatura.
Temas
Contenidos agrupados por asignatura para estudiar paso a paso.
Capacitancia
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Potencial Eléctrico
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Cinemática
Recursos de cinematica para Fisica Escolar.
Dinámica
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Sonido
Todo lo Relacionado al Sonido
Centro de masa y Torque
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Cinemática
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Energía y Trabajo
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Fuerzas
Ruta de aprendizaje sobre diagramas de cuerpo libre, tension, roce y leyes de Newton.
Mecánica Circular
Ruta de aprendizaje guiado para este tema.
Recursos
Clases, guias y materiales publicados para esta area.
1.01 Física Escolar: Posición, trayectoria, distancia y desplazamiento
Guía interactiva de 1.01 Física Escolar: Posición, trayectoria, distancia y desplazamiento con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
1.02 Física Escolar: Movimientos rectilíneos y curvilíneos
Guía interactiva de 1.02 Física Escolar: Movimientos rectilíneos y curvilíneos con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
1.03 Física Escolar: Rapidez media y velocidad media
Guía interactiva de 1.03 Física Escolar: Rapidez media y velocidad media con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
1.04 Física Escolar: Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
Guía interactiva de 1.04 Física Escolar: Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
1.05 Física Escolar: Gráficos posición-tiempo
Guía interactiva de 1.05 Física Escolar: Gráficos posición-tiempo con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
1.06 Física Escolar: Gráficos velocidad-tiempo
Guía interactiva de 1.06 Física Escolar: Gráficos velocidad-tiempo con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
1.07 Física Escolar: Movimiento relativo
Guía interactiva de 1.07 Física Escolar: Movimiento relativo con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
1.1 Electrostática desde 0 Carga eléctrica, protones y electrones
Introducción a la electrostática: qué es la carga eléctrica, su origen atómico y su cuantización, con ejercicios de nivel universitario.
1.2 Electrización de los cuerpos: fricción, contacto e inducción
Los tres métodos de electrización de un cuerpo y la diferencia entre materiales conductores y aislantes, con ejercicios de nivel universitario.
1.31 Ley de Coulomb: Eelectrón y protón en el átomo de hidrógeno
Aplicación de la Ley de Coulomb al cálculo de la fuerza eléctrica entre el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno, nivel universitario.
1.32 Ley de Coulomb: ejercicio de dos esferas con carga positiva
Cómo encontrar el valor de dos cargas individuales a partir de su carga total y la fuerza entre ellas, resolviendo un sistema de ecuaciones. Nivel universitario.
1.3 Propiedades de carga y Ley de Coulomb
Evolución del modelo atómico, propiedades fundamentales de la carga y la Ley de Coulomb, con ejercicios de nivel universitario.
1.41 Ley de Coulomb: fuerza sobre carga 2 direcciones
Ejercicio de aplicación de la Ley de Coulomb: cálculo de la fuerza neta sobre una carga cuando actúan sobre ella dos fuerzas eléctricas no alineadas, usando descomposición vectorial.
1.4 Ley de Coulomb forma vectorial y principio de superposición
La fuerza eléctrica como cantidad vectorial, la Ley de Coulomb en forma vectorial y el principio de superposición para sistemas con más de dos cargas. Nivel universitario.
2.01 Física Escolar: Aceleración y ejemplos resueltos
Guía interactiva de 2.01 Física Escolar: Aceleración y ejemplos resueltos con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
2.02 Física Escolar: MRUA y MRUR
Guía interactiva de 2.02 Física Escolar: MRUA y MRUR con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
2.03 Física Escolar: Tiempo y distancia máxima de frenado
Guía interactiva de 2.03 Física Escolar: Tiempo y distancia máxima de frenado con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
2.04 Física Escolar: Gráficos de MRUA
Guía interactiva de 2.04 Física Escolar: Gráficos de MRUA con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
2.05 Física Escolar: Gráficos de MRUR
Guía interactiva de 2.05 Física Escolar: Gráficos de MRUR con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
2.11 Campo eléctrico en un punto: ejercicio con dos cargas
Ejercicio de aplicación: cálculo del campo eléctrico neto en un punto generado por dos cargas puntuales de signos opuestos, usando descomposición vectorial y superposición.
2.1 Campo eléctrico: qué es,cómo se representa y líneas de campo
Introducción al concepto de campo eléctrico, su relación con la Ley de Coulomb, las líneas de campo y el principio de superposición.
2.31 Carga de línea con densidad constante · Ejercicio resuelto
Ejercicio de aplicación práctica: cálculo formal e integración de la carga neta en un segmento de línea con densidad uniforme lambda_0.
2.32 Distribución lineal de carga con tanh: Ejercicio resuelto
Ejercicio avanzado: integración de una densidad lineal de carga no uniforme lambda(x) = lambda_0 tanh(100x) en un segmento simétrico y análisis de simetría impar.
2.3 Distribuciones de carga: discreta-continua en campo eléctrico
Transición conceptual y matemática entre distribuciones discretas de carga puntual y distribuciones continuas 1D, 2D y 3D en el cálculo del campo eléctrico.
3.01 Física Escolar: Caída libre, ecuaciones y gráficos
Guía interactiva de 3.01 Física Escolar: Caída libre, ecuaciones y gráficos con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
3.02 Física Escolar: Lanzamiento vertical hacia abajo
Guía interactiva de 3.02 Física Escolar: Lanzamiento vertical hacia abajo con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
3.03 Física Escolar: Lanzamiento vertical hacia arriba
Guía interactiva de 3.03 Física Escolar: Lanzamiento vertical hacia arriba con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
3.04 Física Escolar: Casos especiales de lanzamiento vertical
Guía interactiva de 3.04 Física Escolar: Casos especiales de lanzamiento vertical con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
3.10 · Flujo eléctrico en superficie con campo inclinado
Ejercicio de aplicación práctica: cálculo formal del flujo eléctrico de un campo 3D inclinado sobre una superficie cuadrada en el plano xz.
3.11 · Flujo eléctrico y relación con el campo eléctrico
Análisis detallado de la definición escalar y vectorial del flujo eléctrico, su dependencia con el ángulo de incidencia y producto punto.
3.20 · Ley de Gauss y flujo eléctrico: propiedades
Estudio formal de la Ley de Gauss en electrostática, flujo en superficies cerradas, cargas encerradas vs externas y condiciones de simetría.
3.21 · Campo eléctrico desde la Ley de Gauss
Deducción formal del campo eléctrico de una carga puntual a partir del flujo en una esfera gaussiana concéntrica.
3.22 · Campo eléctrico de un cable infinito
Deducción y cálculo del campo eléctrico producido por una línea infinita cargada con densidad lineal lambda mediante cilindro gaussiano.
3.23 · Campo eléctrico de un plano infinito
Deducción formal del campo uniforme E = sigma / (2 epsilon_0) generado por una lámina o plano cargado infinito.
3.24 · Campo eléctrico dentro y fuera de una esfera
Cálculo del campo eléctrico interior (lineal) y exterior (cuadrático inverso) de una esfera maciza aislante cargada uniformemente.
4.10 · Desplazamiento de una carga en un campo eléctrico
Estudio formal del trabajo electrostático, conservación del campo eléctrico y variación de energía potencial electrostática.
4.20 · Trabajo, energía y potencial eléctrico
Definición escalar del potencial eléctrico V = U/q, unidades del Volt, trabajo externo y relaciones en campos uniformes.
4.30 · Potencial eléctrico y relación con el campo
Cálculo del potencial escalar de cargas puntuales, principio de superposición y derivación del campo E = -grad V.
4.31 · Casos particulares de potencial y campo eléctrico
Cálculo de funciones de potencial en planos infinitos (lineal), cables infinitos (logarítmico) y esferas conductoras/aislantes.
4.40 · Superficies equipotenciales y gradiente de potencial
Propiedades de superficies equipotenciales, ortogonalidad con el campo E, trabajo nulo y operador gradiente E = -grad V.
4.41 · Ejemplo: campo eléctrico desde el gradiente de potencial
Ejemplo resuelto completo de derivación vectorial del campo E a partir de funciones escalares de potencial V(x,y,z).
4.42 · Propiedades de los conductores en equilibrio electrostático
Estudio formal de las 6 propiedades clave de los conductores en equilibrio electrostático, jaula de Faraday y efecto de las puntas.
4.43 · Conservación de energía en un campo eléctrico
Aplicación de la conservación de energía K + U a partículas cargadas aceleradas en campos eléctricos y uso del electronvoltio.
4.44 · Campo eléctrico en el cuarto vértice de un cuadrado
Cálculo por superposición del potencial escalar y vector campo eléctrico en el cuarto vértice de un cuadrado con 3 cargas.
4.45 · Potencial lineal y cálculo del campo eléctrico
Análisis de un perfil de potencial lineal V(x) = 10 - 7 x V, evaluación en puntos y deducción del campo uniforme E = +7 V/m.
5.10 Introducción a los circuitos eléctricos y capacitores
En esta clase de Electromagnetismo estudiamos y explicamos Electromagnetismo 5.10: Introducción a los circuitos eléctricos y capacitores. La explicación relaciona circuitos, capacitores y ctrico, con atención a campo y conductor. El recurso permite repasar el procedimiento, reconocer ideas clave y preparar evaluaciones con el contenido real de la clase. También sirve como apoyo para clases particulares online de Electromagnetismo, reforzamiento académico y acompañamiento con un profesor online.
Auto en una curva plana: coeficiente de roce en términos del periodo
Ejercicio resuelto de dinámica circular: un auto recorre una curva plana y horizontal sin deslizar, completando una vuelta en un periodo T. Se determina el coeficiente de roce estático necesario, expresado en términos del radio, el periodo y la gravedad.
Bloque girando sostenido por dos cuerdas: tensión y frecuencia de giro
Ejercicio resuelto de dinámica circular: un bloque de 4 kg gira sujeto a una varilla vertical por dos cuerdas de 1,25 m, formando el mismo ángulo con la horizontal. Se calcula la tensión de la cuerda inferior, la frecuencia de giro, y la frecuencia para la cual la tensión inferior se anula.
Bloque sobre un plano inclinado sin roce: peso, normal, fuerza neta y aceleración
Ejercicio resuelto de dinámica: un bloque de 80 kg sobre un plano inclinado sin roce a 40°. Se calcula el peso, se descompone en los ejes paralelo y perpendicular al plano, se obtiene la fuerza normal, la fuerza neta que produce el movimiento y la aceleración del bloque.
Caída libre: velocidad, altura y tiempo de caída con las ecuaciones del MRUA
Tres ejercicios resueltos de caída libre usando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: la velocidad y la altura de un objeto que cae desde un edificio, la velocidad y el tiempo de caída de un astronauta en la Luna, y el tiempo de reacción disponible antes de que un objeto caído golpee a una persona.
Centro de masa de una figura compuesta: triángulo, cuadrado y rectángulo
Ejercicio resuelto de centro de masa de una placa homogénea compuesta por un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Se descompone la figura en partes simples, se calcula el centro de masa y el área de cada una, y se combinan mediante un promedio ponderado por área.
Centro de masa de un sistema de partículas en los vértices de un cuadrado
Ejercicio resuelto de centro de masa: cuatro partículas de distinta masa ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado A. Se calcula la posición del centro de masa del sistema usando las fórmulas de centro de masa por coordenadas.
Cinemática angular: rapidez, ángulo girado y magnitudes tangenciales de una rueda
Ejercicio resuelto de cinemática angular: una rueda de 3 m de radio parte del reposo con aceleración angular constante de 2 rad/s². Se calcula su rapidez angular, el ángulo girado, el número de vueltas dadas, y la rapidez y aceleración tangencial en un punto a 0,3 m del eje de rotación.
Cómo leer gráficos de posición, velocidad y aceleración versus tiempo
Explicación conceptual de cómo se ven los gráficos de posición, velocidad y aceleración versus tiempo para un objeto en reposo, un movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y un movimiento uniformemente acelerado (MRUA), y cómo interpretar la pendiente y el área bajo la curva en cada tipo de gráfico.
De un gráfico de aceleración por tramos a las ecuaciones de velocidad
Ejercicio resuelto de cinemática: a partir de un gráfico de aceleración por tramos (tres intervalos con aceleración constante distinta en cada uno), se obtienen las ecuaciones de velocidad de cada tramo, se determinan los instantes en que la velocidad se anula, y se calcula la distancia recorrida y el desplazamiento total usando áreas bajo la curva.
Dinámica circular con dos cuerdas
Ejercicio interactivo de mecánica circular para determinar el segundo ángulo, el radio y la frecuencia de una esfera unida a dos tramos del mismo alambre, con la geometría y la transcripción corregidas.
Dinámica en Plano Inclinado con Cuerda y Roce · DCL, Newton, m₃ y Tensión Paso a Paso
En esta clase de Mecánica estudiamos y explicamos Mecánica: Dinámica en Plano Inclinado con Cuerda y Roce | DCL, Newton, m₃ y Tensión Paso a Paso. La explicación relaciona plano, cuerda y newton, con atención a tensión y eteta. El recurso permite repasar el procedimiento, reconocer ideas clave y preparar evaluaciones con el contenido real de la clase. También sirve como apoyo para clases particulares online de Mecánica, reforzamiento académico y acompañamiento con un profesor online.
Dos cuerpos apilados girando en una mesa inclinada: coeficiente de roce estático
Ejercicio resuelto de dinámica circular: dos cuerpos apilados, unidos por una cuerda que pasa por una polea sobre una mesa inclinada y giratoria, con roce entre ellos. Se deriva el coeficiente de roce estático entre los cuerpos, eliminando la tensión (en vez de la fuerza de roce) al combinar las ecuaciones de ambos cuerpos.
Dos cuerpos apilados girando en una mesa inclinada: tensión de la cuerda
Ejercicio resuelto de dinámica circular: dos cuerpos apilados, unidos por una cuerda que pasa por una polea sobre una mesa inclinada y giratoria, con roce entre ellos. Se deriva la expresión de la tensión de la cuerda en términos de ambas masas, el radio, la rapidez, la gravedad y el ángulo de inclinación.
Ejercicio de dinámica circular
Ejercicio interactivo de mecánica circular para calcular el radio, las tensiones de dos cuerdas y la rapidez angular mínima, corrigiendo la lectura de la rapidez dada y la geometría completa del montaje.
Encuentro entre dos móviles a partir de gráficos velocidad-tiempo con desfase
Ejercicio resuelto de cinemática: dos autos de carrera parten con aceleración constante pero uno de ellos con un desfase de tiempo respecto al otro. A partir de sus gráficos velocidad-tiempo se obtienen las ecuaciones de velocidad y posición de cada uno, y se calcula el instante y la posición en que un auto alcanza al otro.
Encuentro entre dos móviles con velocidad constante: cuándo y dónde se adelantan
Ejercicio resuelto de movimiento rectilíneo uniforme (MRU): un camión pasa bajo un puente a 80 km/h y, 15 segundos después, un automóvil pasa por el mismo lugar a 120 km/h. Se calcula en qué instante y en qué posición el automóvil adelanta al camión, planteando las ecuaciones de posición de ambos vehículos respecto a un mismo instante de referencia.
Energía mecánica con resorte y loop circular: velocidad y compresión mínima
Ejercicio resuelto de conservación de la energía mecánica: un carro es impulsado por un resorte comprimido, desciende sin roce por un riel y debe completar un loop circular. Se calcula la velocidad en un punto intermedio y la compresión mínima del resorte necesaria para que el carro no se salga de la vía en la cima del loop.
Física Escolar: Sonido, propiedades y efecto Doppler
Guía interactiva de Física Escolar: Sonido, propiedades y efecto Doppler con explicación sencilla y formal, ejemplo guiado, comprobaciones de lectura, dos infografías y 30 preguntas diagnósticas.
Fuerza aplicada en diagonal sobre una superficie horizontal: normal, fuerza neta y aceleración
Ejercicio resuelto de dinámica: un bloque de 14 kg sobre una superficie horizontal recibe una fuerza de 120 N aplicada en diagonal, a 30° sobre la horizontal. Se calcula el peso, la fuerza normal (afectada por la componente vertical de la fuerza aplicada), la fuerza neta y la aceleración, y se analiza qué ocurre con la aceleración si la masa se reduce a la mitad.
Momento de inercia de una barra con esferas: teorema de Steiner y distintos ejes
Ejercicio resuelto de momento de inercia: una barra rígida con dos esferas en sus extremos, analizada respecto a cuatro ejes distintos. Se aplica el teorema de Steiner para trasladar el momento de inercia de una barra desde su centro a un extremo, y se combina con el momento de inercia de masas puntuales.
Movimiento parabólico: velocidad de lanzamiento para acertar en un punto exacto
Ejercicio resuelto de movimiento parabólico: se lanza una piedra con un ángulo de 60° desde una altura y distancia conocidas, y se calcula la magnitud de la velocidad inicial necesaria para que caiga exactamente en un punto determinado, combinando el movimiento horizontal (MRU) y vertical (MRUA) de forma independiente.
Péndulo que se corta: energía, tensión en función del ángulo y caída como proyectil
Ejercicio resuelto de energía mecánica y dinámica circular: una partícula amarrada a una cuerda cae desde el reposo describiendo una trayectoria circular. Se determina su velocidad y la tensión de la cuerda en función del ángulo, el ángulo en que la cuerda se corta por exceder la tensión máxima, y la distancia horizontal que recorre como proyectil hasta llegar al suelo.
Problemas resueltos de fluidos: depósito presurizado + aplicación de Bernoulli
En esta clase de Mecánica de Fluidos resolvemos y analizamos Problemas resueltos de fluidos: depósito presurizado + aplicación de Bernoulli. La explicación relaciona depósito, presurizado y presión, con atención a velocidad y cuadrado. El recurso permite repasar el procedimiento, reconocer ideas clave y preparar evaluaciones con el contenido real de la clase. También sirve como apoyo para clases particulares online de Mecánica de Fluidos, reforzamiento académico y acompañamiento con un profesor online.
Segunda ley de Newton: proporcionalidad, fuerza neta y suma de fuerzas en una dimensión
Tres ejercicios cortos resueltos sobre la segunda ley de Newton: cómo cambia la aceleración si la masa se duplica con fuerza constante, cómo calcular la aceleración a partir de la fuerza neta y la masa, y cómo sumar fuerzas en direcciones opuestas para obtener la fuerza neta de un sistema.
Sistema de dos bloques conectados por una cuerda en planos inclinados con roce
Ejercicio resuelto paso a paso de dinámica: dos bloques conectados por una cuerda ideal, cada uno sobre su propio plano inclinado con roce cinético. Se arma el diagrama de cuerpo libre de cada bloque, se descompone el peso en cada eje, se despeja la normal y la fuerza de roce, se igualan las expresiones de tensión y se calcula la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda.
Torque de una fuerza peso en un péndulo: el ángulo correcto entre el brazo y la fuerza
Ejercicio resuelto de torque: un péndulo formado por una cuerda de la que cuelga una masa. Se calcula el torque que produce el peso respecto al punto de suspensión, identificando correctamente el ángulo entre el brazo de palanca y la línea de acción de la fuerza.
Trabajo de la fuerza de roce: coeficiente de roce a partir de la pérdida de velocidad
Ejercicio resuelto de trabajo y energía: un cuerpo recorre un tramo horizontal con roce, llegando al final con la mitad de la velocidad con la que entró. Se calcula el coeficiente de roce del tramo a partir del trabajo de la fuerza no conservativa y el cambio de energía cinética.