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.

Temas

Contenidos agrupados por asignatura para estudiar paso a paso.

Recursos

Clases, guias y materiales publicados para esta area.

1.01 Física Escolar: Posición, trayectoria, distancia y desplazamiento Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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) Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo 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 Electromagnetismo Potencial Eléctrico Estudio formal del trabajo electrostático, conservación del campo eléctrico y variación de energía potencial electrostática. 4.20 · Trabajo, energía y potencial eléctrico Electromagnetismo 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 Electromagnetismo Potencial Eléctrico 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 Electromagnetismo Potencial 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 Electromagnetismo Potencial Eléctrico 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 Electromagnetismo Potencial Eléctrico 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 Electromagnetismo Potencial Eléctrico 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 Electromagnetismo Potencial 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 Electromagnetismo Potencial Eléctrico 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 Electromagnetismo Potencial 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 Electromagnetismo Capacitancia 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 Física Universitaria Mecánica Circular 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 Física Universitaria Mecánica Circular 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 Física Escolar Dinámica 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Universitaria Centro de masa y Torque 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 Física Universitaria Centro de masa y Torque 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 Física Universitaria Mecánica Circular 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 Física Universitaria Cinemática 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 Física Universitaria Cinemática 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 Física Universitaria Mecánica Circular 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 Física Universitaria Fuerzas 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 Física Universitaria Fuerzas 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 Física Universitaria Mecánica Circular 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 Física Universitaria Mecánica 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 Física Universitaria Cinemática 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Universitaria Energía y Trabajo 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 Física Escolar Sonido 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 Física Escolar Dinámica 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 Física Universitaria Centro de masa y Torque 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 Física Escolar Cinemática 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 Física Universitaria Energía y Trabajo 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 Mecánica de Fluidos 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 Física Escolar Dinámica 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 Física Escolar Dinámica 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 Física Universitaria Centro de masa y Torque 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 Física Universitaria Energía y Trabajo 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.

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