Conducción de calor
La conducción transfiere energía a través de interacciones microscópicas dentro de un material. En una pared plana homogénea y estacionaria se estima con P=kAΔT/L;…
Ver explicaciónConceptos, fórmulas y fenómenos explicados paso a paso, desde la medición y el movimiento hasta la energía, las ondas y el átomo.
Si quieres entender por qué se mueve un objeto, cómo se transfiere la energía o qué ocurre dentro de un átomo, elige la familia que corresponde al fenómeno. Cada ruta comienza con un pilar, continúa con conceptos relacionados y utiliza ejemplos explicados para conectar las fórmulas con situaciones concretas.
Aprende a pasar de una pregunta concreta a un resultado que pueda compararse, comprobarse y comunicarse.
Explorar la familia 21Aprende mecánica como una secuencia: identifica fuerzas, describe el movimiento, elige un modelo y comprueba cada resultado.
Explorar la familia 7Comprende cómo una fuerza transfiere energía, cuándo se conserva la energía mecánica y por qué una máquina cambia fuerza por distancia.
Explorar la familia 10Comprende por qué líquidos y gases fluyen, cómo ejercen presión y cómo esas ideas explican tuberías, manómetros, máquinas hidráulicas, flotación y capilaridad.
Explorar la familia 17Comprende cómo las cargas producen interacciones, cómo los circuitos transfieren energía y cómo electricidad y magnetismo forman un mismo marco físico.
Explorar la familia 16Comprende qué cambia cuando un cuerpo se calienta, cómo se transfiere energía y qué modelos permiten analizar gases, procesos y cambios de fase.
Explorar la familia 6Delimita el sistema y distingue cambios de forma, interacciones de superficie y aumentos de volumen.
Explorar la familia 4Compara cómo se propagan y se reflejan la luz y el sonido, qué medio necesita cada onda y cómo usar sus fórmulas sin mezclar…
Explorar la familia 5Comprende cómo se organiza un átomo, qué contiene un protón, cuáles partículas son elementales y cómo una reacción nuclear convierte un pequeño defecto de…
Explorar la familia 2Recorre los cambios que llevaron de medir el movimiento a estudiar campos, energía, átomos, relatividad y partículas.
Explorar la familiaLa conducción transfiere energía a través de interacciones microscópicas dentro de un material. En una pared plana homogénea y estacionaria se estima con P=kAΔT/L;…
Ver explicaciónLa convección combina transferencia en la capa próxima a una superficie con movimiento de un líquido o gas. Puede ser natural o forzada y…
Ver explicaciónFórmulas y ejemplos para convertir temperaturas e intervalos entre Celsius, kelvin y Fahrenheit sin confundir sus escalas.
Ver explicaciónAprende a convertir unidades con factores equivalentes, cancelación dimensional, potencias y cifras significativas.
Ver explicaciónQué es un cuerpo físico, cómo delimitar un sistema y qué propiedades pueden medirse en sólidos, líquidos y gases.
Ver explicaciónDeformación elástica y plástica, esfuerzo, deformación unitaria y ejemplos resueltos con unidades.
Ver explicaciónCaminar alrededor de una pista puede acumular cientos de metros y terminar con desplazamiento cero. El desplazamiento solo compara la posición final con la…
Ver explicaciónUna pila puede separar cargas y darles capacidad para transferir energía cuando el circuito se conecta. Esa energía por unidad de carga es la…
Ver explicaciónLa dilatación térmica es el cambio de dimensiones asociado con un cambio de temperatura. Para una barra y variaciones moderadas: ΔL=αL₀ΔT. En sólidos isotrópicos,…
Ver explicaciónUna persona puede caminar 300 metros alrededor de una pista y terminar donde comenzó. La distancia cuenta todo el camino recorrido, aunque el punto…
Ver explicaciónEl eco es una reflexión del sonido que vuelve con retraso suficiente para distinguirse del sonido original. Si emisor y receptor están cerca, la…
Ver explicaciónUna corriente desvía una brújula y un imán en movimiento puede producir voltaje en una bobina. Ambos efectos pertenecen a una misma interacción física.
Ver explicaciónEmpieza por el pilar de la familia, revisa las condiciones de cada fórmula y continúa con ejemplos y prácticas que permiten interpretar el resultado físico.