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Física

Evalúa si sabes describir y predecir fenómenos naturales con las leyes básicas de la física: movimiento, fuerzas, energía, calor, ondas, electricidad, fluidos, luz y estructura de la materia. Combina preguntas conceptuales con problemas numéricos cortos donde cuentan el despeje, las unidades y la interpretación del resultado.
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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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 3Movimiento uniformemente acelerado (MUA)Las cuatro ecuaciones del movimiento con aceleración constante, cuándo usar cada una y cómo no fallar el signo al frenar.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 5Gas idealCómo usar pV = nRT con la temperatura en kelvin, y qué supone el modelo cinético sobre choques, volumen y energía de las moléculas.
  6. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.

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