Física, 14–17 años — 20 temas · MyLeoNes™ Kuks
20 temas de física escritos para 14–17 años — no es un texto de mayores simplificado. En orden de enseñanza, cada uno una baraja de cinco cartas.
Física · 14–17 años
Las leyes del movimiento de Newton
Cómo las fuerzas cambian el movimiento y por qué un objeto no necesita una fuerza para seguir moviéndose.
Conservación de la energía
La energía cambia de forma y pasa de un lugar a otro, pero no se crea ni se destruye.
Circuitos eléctricos
Cómo un camino completo permite que la carga transfiera energía en un circuito.
Comportamiento de las ondas
Cómo las vibraciones transportan energía e interactúan mediante reflexión, refracción e interferencia.
Cantidad de movimiento y colisiones
La cantidad de movimiento ayuda a predecir qué ocurre cuando objetos en movimiento se empujan, chocan o rebotan.
Presión en los fluidos
La presión explica por qué el agua empuja más cuanto más profundo está y cómo una fuerza pequeña puede mover una carga pesada.
Campos gravitatorios y órbitas
Un campo gravitatorio describe cómo se atraen las masas, desde una manzana que cae hasta una nave que orbita la Tierra.
Semivida radiactiva
La semivida describe el patrón regular por el que una muestra inestable pierde la mitad de la actividad que le queda.
Momentos y equilibrio de rotación
Una fuerza puede hacer girar un objeto, no solo desplazarlo. Los momentos explican por qué importa la distancia al punto de giro y cómo permanecen quietos los objetos equilibrados.
Ley de Hooke y muelles
En un muelle o material elástico, el alargamiento suele aumentar en proporción a la fuerza aplicada, hasta cierto límite. Esto permite medir fuerzas y predecir cuándo un material dejará de recuperar su forma.
Campos y fuerzas magnéticas
Los imanes y las corrientes eléctricas pueden ejercer fuerzas sin tocarse. Un campo magnético muestra dónde actúan esos efectos, y el efecto motor explica cómo puede moverse un cable con corriente dentro de un campo.
Inducción electromagnética
Cambiar el campo magnético que atraviesa una bobina puede crear una tensión, incluso sin pila. Cuanto más rápido sea el cambio y más vueltas tenga la bobina, mayor tiende a ser la tensión inducida.
Densidad
La densidad indica cuánta masa está concentrada en un volumen determinado. Explica por qué objetos del mismo tamaño pueden tener masas distintas y por qué algunos flotan.
Capacidad calorífica específica
Los distintos materiales necesitan cantidades diferentes de energía para calentarse. La capacidad calorífica específica permite predecir ese cambio y elegir materiales para calentar, enfriar y proteger del calor.
Refracción de la luz
La luz cambia de dirección cuando entra en un material donde viaja a distinta velocidad. Esto explica los objetos que parecen doblados, las lentes y muchos instrumentos ópticos.
Lentes convergentes
Una lente convergente desvía los rayos de luz paralelos para que se acerquen entre sí. Su distancia focal y la distancia del objeto determinan dónde se forma la imagen y si es mayor, menor, derecha o invertida.
Describir el movimiento con gráficas
Las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo convierten un viaje en una imagen. Sus pendientes y áreas muestran cómo se mueve un objeto sin representar cada instante por separado.
Trabajo, potencia y rendimiento
Estas ideas separan la cantidad de energía transferida de la rapidez con que se transfiere y de la parte que resulta útil. Permiten medir máquinas y esfuerzo humano.
Transferencia de energía térmica
La energía térmica pasa de lugares más calientes a otros más fríos por conducción, convección o radiación. Cada proceso tiene una explicación física distinta, por lo que el mejor aislamiento depende de la situación.
Carga eléctrica y campos eléctricos
La carga eléctrica es una propiedad que hace que los objetos se atraigan o se repelan eléctricamente. Un campo eléctrico describe la fuerza que sentiría una carga en cada lugar, incluso antes de colocar allí otra carga.
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