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viernes, 18 de diciembre de 2015

JUGAMOS CON EL ÁTOMO



Fuente del archivo y de la imagen: https://phet.colorado.edu/es/

CONSTRUIR IONES



(Hay que pulsar la pestaña Moléculas e I. y la pestaña Iones)

Fuente del archivo y de la imagen: Mariano Gaite Cuesta

martes, 15 de diciembre de 2015

DIBUJAR ÁTOMOS



(Hay que pulsar la pestaña Átomos y la pestaña Construir átomos)

Fuente del archivo y de la imagen: Mariano Gaite Cuesta

viernes, 11 de diciembre de 2015

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA



(Hay que pulsar la pestaña Átomos y la pestaña Configuración electrónica)

Fuente del archivo y de la imagen: Mariano Gaite Cuesta

lunes, 30 de noviembre de 2015

MODELOS ATÓMICOS



(Hay que pulsar la pestaña Átomos y la pestaña Historia: modelos)

martes, 17 de noviembre de 2015

MRU. HOJA DE CÁLCULO





Fuente de los archivos y de la imagen: fisquiweb


CINEMÁTICA. LABORATORIO VIRTUAL



Fuente del archivo y de la imagen: http://www.educaplus.org

LABORATORIO VIRTUAL DE ÓPTICA GEOMÉTRICA


Interesante laboratorio virtual de Óptica. 
Si pinchamos en "Prácticas" (en el siguiente enlace web) podemos acceder a él.


Fuente del enlace y de la imagen: Daniel Petrovic Galvez. Departamento de Física Aplicada. Universidad de Córdoba

SOLUCIONES. SEPARACIÓN MEZCLAS. FQ1

lunes, 16 de noviembre de 2015

DENSIDAD



Fuente del archivo y de la imagen: https://phet.colorado.edu/es/



Fuente de los problemas: The Chem Team

miércoles, 4 de noviembre de 2015

POLARIZACIÓN DE LA LUZ



Fuente del archivo: Borja González Seoane/ metrosporsegundo.com



Fuente del vídeo: Youtube. Órbita Laika. TVE

PROBLEMA. FORMAS DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN



Un anticongelante está hecho con iguales volúmenes de etilenglicol (d = 1.114 g/mL, masa molar 62.07 g/mol) y agua (d = 1.000 g/mL) a 20.0 °C. 
La densidad de la disolución es 1.070 g/mL.
Expresa la concentración de etilenglicol en:
(a) Porcentaje en volumen
(b) Porcentaje en masa
(c) Molaridad
(d) Molalidad
(e) Fracción molar

Solución a):
50% v/v
Solución b):
52.7% m/m
Solución c):
9.08 M
Solución d):
17.9 m
Solución e):
0.244


viernes, 23 de octubre de 2015

PROBLEMA ONDA ESTACIONARIA




Fuente de la imagen y del vídeo: Clásicos eternos.www.youtube.com

PROBLEMA RESUELTO

[a] Un tubo de longitud L = 34 cm tiene sus dos extremos abiertos a la atmósfera, donde el sonido se propaga con una velocidad v = 340 m/s. Calcula la menor frecuencia de excitación sonora para la que se formará una onda estacionaria en el interior del tubo. Representa esta onda estacionaria, indicando la posición de nodos y vientres.
[b] Contesta a las mismas cuestiones del apartado anterior, suponiendo ahora que el tubo tiene un extremo abierto y el otro cerrado.


ONDA ESTACIONARIA



En esta experiencia se estudia la aparición de ondas estacionarias en una cuerda tensa sujeta por sus dos extremos en función de la tensión aplicada a la misma. Se analizan los diversos parámetros que intervienen en la aparición de ondas estacionarias en la cuerda como son la frecuencia de excitación f, la densidad.

Fuente del vídeo: Universidad Alicante.www.youtube.com


martes, 13 de octubre de 2015

ÓPTICA

Interesante vídeo introductorio sobre la Óptica.




Fuente del vídeo: El Universo Mecánico.

¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO ARMÓNICO?

Interesante vídeo que explica el concepto de movimiento armónico. 
No perderse la referencia histórica inicial.



Fuente del vídeo: El Universo Mecánico.www.youtube.com

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA


Fuente del vídeo: Víctor Flores, www.youtube.com

SEPARACIÓN DE MEZCLAS


laboratorio

Fuente de la imagen y del enlace: Laboratorio Virtual de Química. E. J. Dguez. Rovira


Fuente del vídeo: Alicia Díez, www.youtube.com

SOLUCIONES. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

viernes, 9 de octubre de 2015

PROBLEMA ONDA ARMÓNICA UNIDIMENSIONAL



PROBLEMA RESUELTO

Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje OX y tiene las siguientes características: amplitud, 3 cm; longitud de onda, 2 cm; velocidad de propagación, 2 m/s; la elongación del punto x = 0 en el instante t = 0 es de 3 cm.
[a] Calcula el número de onda y la frecuencia angular de esta onda, y escribe su ecuación.
[b] Dibuja el perfil de la onda en t = 0,01 s. Indica un punto en el que sea máxima la velocidad de movimiento y otro en el que sea máxima la aceleración.


jueves, 8 de octubre de 2015

viernes, 2 de octubre de 2015

FENÓMENOS ONDULATORIOS




Fuente del vídeo: www.youtube.com





SONIDO. CUALIDADES


Vicente López, asesor científico del Parque de las Ciencias, explica en este taller qué es el sonido, cómo se propaga, qué es el timbre, los armónicos o la resonancia y cómo se comporta el sonido en tubos o superficies planas.


Fuente del vídeo: Vicente López, www.youtube.com

SOLUCIONES GASES


jueves, 1 de octubre de 2015

PÉNDULO SIMPLE



péndulo

Fuente del enlace: FQSB Web


PROBLEMA RESUELTO

Un péndulo simple está construido con una bolita suspendida de un hilo de longitud L = 2m. Para pequeñas oscilaciones, su periodo de oscilación en un cierto lugar resulta ser T = 2,84 s.
[a] Determina la intensidad del campo gravitatorio en el lugar donde se ha medido el periodo.
[b] Suponemos que el movimiento de la bolita es prácticamente paralelo al suelo, a lo largo del eje OX con origen, O, en el centro de la oscilación.
Sabiendo que la velocidad de la bolita cuando pasa por O es de 0,4 m/s, calcula la amplitud de su oscilación y representa gráficamente su posición en función del tiempo: x = f (t).
Considera que en el instante inicial el oscilador se encuentra en su máxima separación (a la derecha) de la posición de equilibrio.