Física
Cinemática
Describe el movimiento sin preguntar qué lo causa: posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Casi todos los problemas de mecánica del examen empiezan aquí, así que dominar MRU, MUA y caída libre ahorra tiempo en el resto. Practicar el tema
- 1Distancia y desplazamiento, rapidez y velocidadLa diferencia entre distancia y desplazamiento y entre rapidez y velocidad, con ejemplos resueltos y los errores que más cuestan aciertos en el examen.
- 2Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)Qué es el MRU, cómo pasar a metros y segundos, y cómo calcular el cruce o el alcance de dos móviles con rapidez constante.
- 3Movimiento uniformemente acelerado (MUA)Las cuatro ecuaciones del movimiento con aceleración constante, cuándo usar cada una y cómo no fallar el signo al frenar.
- 4Gráficas de posición y velocidad contra tiempoCómo leer la pendiente y el área en gráficas de posición y de velocidad contra el tiempo, y reconocer el reposo o el frenado.
- 5Caída libre y tiro verticalQué es la caída libre, sus ecuaciones, cómo resolver un tiro vertical paso a paso y los errores que más cuestan aciertos en el examen de admisión.
- 6Tiro horizontal y parabólicoCómo separar un tiro en avance horizontal uniforme y caída vertical para calcular tiempo de vuelo, altura máxima y alcance.
Fuerzas, leyes de Newton y gravitación
Explica por qué cambia el movimiento: la fuerza como vector, las tres leyes de Newton, la diferencia entre masa y peso, el equilibrio con torca, los resortes y la gravitación. Es el tema con más problemas numéricos y el que más se cruza con energía. Practicar el tema
- 1Fuerza resultante y suma de vectoresCómo sumar fuerzas que no van en la misma línea, cuándo usar Pitágoras y cuál es la fuerza que anula por completo a la resultante.
- 2Primera y tercera leyes de NewtonQué es la inercia, cuándo la fuerza neta vale cero y cómo distinguir un par de acción y reacción de un equilibrio de fuerzas.
- 3Segunda ley de Newton, masa y pesoCómo usar F = ma, en qué se distinguen masa y peso, y cómo restar la fricción o proyectar el peso en un plano inclinado.
- 4Equilibrio de fuerzas y torcaCuándo un cuerpo no acelera ni gira, cómo se calcula la torca y por qué en un plano con rapidez constante μ es la tangente.
- 5Ley de Hooke y el resorteQué dice la ley de Hooke, por qué el estiramiento se mide en metros y cómo leer la constante en la pendiente de la gráfica.
- 6Gravitación universal y leyes de KeplerCómo cambia la atracción con las masas y la distancia, qué es g en la superficie de un planeta y qué dicen las leyes de Kepler.
Trabajo, energía y conservación
Cubre trabajo, potencia, energías cinética y potencial, conservación de la energía mecánica y del ímpetu, colisiones en una dimensión y pérdidas por fricción. Muchos problemas que serían largos con Newton se resuelven en dos pasos con conservación. Practicar el tema
- 1Trabajo mecánicoCómo calcular el trabajo de una fuerza constante, con el ángulo respecto al desplazamiento, y cómo leerlo como el área bajo la gráfica fuerza-posición.
- 2Potencia mecánicaQué es la potencia mecánica media en watts, cómo pasa a kilowatts y por qué el mismo trabajo en menos tiempo pide más potencia.
- 3Energía cinética y energía potencialCómo dependen la energía cinética de la masa y de la rapidez, y la potencial gravitacional de la altura que tú eliges como cero.
- 4Conservación de la energía mecánicaCuándo la suma de cinética y potencial se queda igual, y cómo sacar la rapidez en una vía o un péndulo sin fricción ni resistencia.
- 5Fricción y energía disipadaCómo el trabajo de la fricción cinética resta energía mecánica, y cómo calcular lo que se vuelve calor en un piso o una resbaladilla.
- 6Ímpetu, impulso y colisionesQué es el ímpetu lineal, cómo el impulso lo cambia y cuándo un choque cerrado conserva el ímpetu, la cinética o las dos cosas.
Termodinámica
Separa calor de temperatura, explica el equilibrio térmico, las escalas absolutas, el calor específico y las leyes de la termodinámica, y conecta la temperatura con el movimiento de las moléculas en un gas ideal. Practicar el tema
- 1Calor y temperaturaQué mide la temperatura, en qué se distingue del calor y por qué el calor va hacia el cuerpo más frío aunque ese cuerpo sea enorme.
- 2Escalas de temperaturaCómo pasar una temperatura de Celsius a kelvin y a Fahrenheit, y por qué un cambio de temperatura vale igual en kelvin que en Celsius.
- 3Calor específico y calor latenteCómo calcular el calor de un cambio de temperatura o de un cambio de fase, y cómo sale la temperatura final de una mezcla aislada.
- 4Dilatación térmicaCómo calcular el alargamiento de un sólido y el cambio de volumen, y por qué el agua entre 0 °C y 4 °C se contrae al calentarse.
- 5Gas idealCómo usar pV = nRT con la temperatura en kelvin, y qué supone el modelo cinético sobre choques, volumen y energía de las moléculas.
- 6Leyes de la termodinámicaCómo se reparte el calor entre energía interna y trabajo, qué fija cada proceso del gas y cuál es el tope de una máquina térmica.
Ondas
Describe las ondas mecánicas por su amplitud, longitud de onda, frecuencia y rapidez, y los fenómenos que les ocurren: reflexión, refracción, difracción e interferencia. El sonido es el ejemplo más preguntado. Practicar el tema
- 1Ondas mecánicas: frecuencia, periodo y longitud de ondaUna onda mecánica viaja por un medio sin llevarse la masa. Su rapidez es el producto de la frecuencia y la longitud de onda.
- 2Reflexión, refracción, difracción e interferenciaLa onda rebota en una frontera, se dobla si cambia de rapidez, rodea un obstáculo si su longitud alcanza y se suma con otra onda.
- 3El sonido y el efecto DopplerEl sonido en el aire es longitudinal. Va más rápido en el acero que en el agua, y más en el agua que en el aire. Si la fuente se acerca, se oye más agudo.
Electromagnetismo
Va de la interacción entre cargas y el campo eléctrico a la ley de Ohm, los circuitos de resistencias y condensadores, el campo magnético, la inducción y la luz como onda electromagnética. Es de los temas con más reactivos numéricos. Practicar el tema
- 1Ley de Coulomb y campo eléctricoCómo calcular la fuerza entre dos cargas y el campo de una carga puntual, y qué pasa con el signo, la distancia y la carga por frotamiento.
- 2Ley de Ohm y potencia eléctricaCómo sacar corriente, voltaje y potencia de un resistor, y por qué duplicar el largo y el área a la vez deja la resistencia igual.
- 3Circuitos en serie y en paraleloCómo se suman las resistencias y los capacitores en serie y en paralelo, y cómo se reparte el voltaje cuando la corriente es una sola.
- 4Campo magnético de imanes y corrientesCómo se comportan los polos de un imán, por qué una corriente mueve la brújula y cómo se calcula la fuerza sobre una carga que cruza el campo.
- 5Inducción electromagnética y ley de FaradayCómo un flujo magnético que cambia induce voltaje, qué sentido marca la ley de Lenz y cómo un transformador ideal reparte voltaje y corriente.
- 6La luz y el espectro electromagnéticoCómo se ordenan radio, microondas, luz y rayos X por su longitud de onda, y por qué en el vacío todas viajan a la misma rapidez.
- 7Ley de Ampère-Maxwell y ondas electromagnéticasCómo Maxwell completó la ley de Ampère con un campo eléctrico que cambia, y por qué ese cambio sostiene la onda en el vacío.
Fluidos
Estudia los fluidos en reposo (presión atmosférica e hidrostática, principios de Pascal y Arquímedes, tensión superficial) y en movimiento (continuidad, Bernoulli y viscosidad). Practicar el tema
- 1Presión atmosférica e hidrostáticaCómo sale la presión de un líquido quieto con la profundidad, qué suma el manómetro y qué sostiene la columna del barómetro.
- 2Principio de Pascal y prensa hidráulicaCómo un cambio de presión recorre todo un líquido encerrado, y cómo la prensa lo vuelve una fuerza mayor en el émbolo grande.
- 3Principio de Arquímedes y flotaciónDe dónde sale el empuje, cuándo un cuerpo flota o se hunde, y cómo la parte que queda bajo el fluido compara las densidades.
- 4Continuidad y principio de BernoulliPor qué un tubo angosto acelera el líquido, cómo el caudal llena un tanque y por qué, cuando el fluido va más rápido, la presión baja.
- 5Tensión superficial, capilaridad y viscosidadPor qué una aguja puede quedarse en el agua, por qué el agua sube por un tubo fino y por qué la miel fría casi no fluye.
Óptica
Explica cómo se refleja y refracta la luz, cómo forman imágenes los espejos y las lentes, y por qué la luz se describe a la vez como onda y como partícula. Practicar el tema
- 1Reflexión y refracción de la luzCómo se mide el ángulo desde la normal, qué dice la ley de Snell, cómo se calcula la rapidez con el índice y cuándo hay reflexión total interna.
- 2Espejos y lentes, y cómo se forma la imagenCómo localizar la imagen de un espejo plano, de uno esférico y de una lente delgada, y cómo saber si es real o virtual, derecha o invertida.
- 3Dualidad onda-partícula de la luzPor qué la interferencia obliga a tratar la luz como onda, y por qué el efecto fotoeléctrico obliga a tratarla como fotones de energía hf.
Física contemporánea
Recorre los modelos atómicos, el experimento de Rutherford, los espectros y el modelo de Bohr, la radiactividad, la fisión y la fusión. Son preguntas sobre todo conceptuales, con algún cálculo sencillo de vida media. Practicar el tema
- 1Modelos atómicos y experimento de RutherfordPor qué el electrón de Thomson no basta, qué se esperaba de una carga repartida y por qué el núcleo cabe cien mil veces menos que el átomo.
- 2Espectros atómicos y modelo de BohrPor qué un gas emite solo algunas longitudes de onda, cómo Bohr cuantiza la órbita y por qué el fotón vale la diferencia de niveles.
- 3La radiactividad: descubrimiento y detectoresQuién vio que la pechblenda velaba una placa, qué elementos aislaron los Curie y cómo cuentan la traza el Geiger, el centelleo y la cámara de burbujas.
- 4Decaimiento radiactivo y vida mediaCómo se parte a la mitad una muestra en cada vida media, qué mide la actividad y cómo cambian Z y A si sale alfa, beta o gamma.
- 5Fisión y fusión nuclearEn qué se parte un núcleo pesado, por qué el Sol junta hidrógeno en helio y cómo el agua y el cadmio gobiernan la cadena de un reactor.
- 6Fuentes de energía y sus transformacionesQué parte de la energía de 2012 salía de combustibles fósiles, y cómo el agua, el viento, el Sol y el interior de la Tierra pasan a trabajo o a electricidad.