Aquellos que se encuentren en reposo o
movimiento uniforme respecto a los
primeros. Verifica las leyes de Newton
PRINCIPIO DE
RELATIVIDAD DE GALILEO
Las leyes de la mecánica son invariables
respecto de todos los sistemas inerciales
PRINCIPIO DE RELATIVIDAD
DE EINSTEIN
PRIMER POSTULADO
No existe ningún experimento físico, mecánico u óptico, que permita detectar el
movimiento absoluto, ya que, con independencia del fenómeno físico que se
estudie, los sistemas de referencia inerciales son todos equivalentes
SEGUNDO POSTULADO
Medida desde un sistema de referencia inercias, la velocidad
de la luz en el vacío es siempre la misma y es independiente
del movimiento del observador o de la fuente luminosa
CONSECUENCIA DE LA
RELATIVIDAD ESPECIAL
SIMULTANEIDAD DE SUCESOS
El tiempo no transcurre de la misma manera en
todos los sistemas de referencia inerciales
LA CONTRACCIÓN DE LA LONGITUD
LA DILATACIÓN DEL TIEMPO
MASA Y ENERGÍA DE UNA PARTÍCULA
MASA
Siendo m , la masa propia en reposo
ENERGÍA
Siendo Eo la energía propia en reposo.
PRINCIPIO DE CONERVACIÓN DE
LA ENERGÍA RELATIVISTA
La energía se puede convertir en materia y la materia en energía.
Por tanto, lo que se conserva es el conjunto masa-energía
FISICA CUÁNTICA
TEORÍA CORPUSCULAR DE LA LUZ. FOTONES
Einstein establece que la energía de la luz no está distribuida uniformemente sobre el
frente de onda, sino que se concentra en pequeñas regiones llamadas cuantos de luz
Siendo E la energia. h la cte de Planck. c la velocidad de la luz. v la frecuencia. lambda la longitud de onda
EMISIÓN TÉRMICA. RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO
EQUILIBRIO TÉRMICO: estado de los cuerpos en los que la cantidad de radiación
que emiten y absorben es la misma, por lo que el balance total es nulo
LEY DE STEFAN-BOLTZMANN
Relación de la energía emitida por el cuerpo negro y la temperatura a la que se encuentra
LEY DE WIEN
Proporciona la longitud de onda a la que se produce el máximo de radiación para cada temperatura
EFECTO FOTOELÉTRICO
Eo, valor umbral, depende de cada metal. Esta energia corresponde con
el trabajo de extracción. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando la energía
de los fotones incidentes supera el valor umbral. Solo depende de la
frecuencia de luz incidente y no de la intensidad
hvo: trabajo de extracción.
Ec: energía máxima del
electrón emitido
Potencial de frenado: es necesario
establecerlo entre el ánodo y el cátodo para
que no llegue al ánodo ningún electrón
EFECTO COMPTON
DUALIDAD ONDA-CORPÚCULO
La hipótesis de De Broglie establece que toda partícula de
masa m que se mueve con velocidad v lleva asociada una onda
cuya longitud de onda y frecuencia vienen dadas por
CUANTIZACIÓN DE LA ENERGÍA Y MODELO
ATÓMICO DE BOHR
PRIMER POSTULADO: El átomo de hidrógeno está formado por un nucleo positivo en torno al cual gira el e-. El
electrón solo puede moverse en ciertas órbitas perfectamente definidas. SEGUNDO POSTULADO: en las órbitas
estacionarias el e- no emite ni absorbe energía TERCER POSTULADO: la diferencia de energía entre dos ondas
estacionarias es igual a hv. CUARTO POSTULADO: las únicas órbitas estables son aquellas en las que el momento
angular del e- respecto del nucleo es un múltiplo entero de h/2pi
PRINCIPIO DE INDETERMINACIÓN DE HEISENBERG
Este físico postuló que era imposible determinar simultáneamente la posición y
la cantidad de movimiento exactas de un electrón, por lo que es imposible
determinar su trayectoria. También se puede aplicar a la energia y al tiempo
FISICA NUCLEAR
NUCLEO ATÓMICO
Numero atómico (Z) : número de protones. Número másico (A):
número de protones y neutrones (u) unidad de masa atómica
ENERGÍA DE ENLACE NUCLEAR
La energía de enlace de núcleo es la energía liberada en la formación de éste a partir de los
nucleones libres o la necesaria para disgregar un núcleo y separar sus nucleones. Entre la
masa de los nucleones libres y la del núcleo en reposo existe una diferencia, el efecto másico,
que supone la energía por la que están unidas las partículas del nucleo
LA RADIACTIVIDAD
Es un fenómeno nuclear que consiste en la emisión espontánea y continua de
radiaciones por ciertas sustancias radiactivas
CLASES DE DESINTEGRACIONES RADIACTIVAS
Desintegración alfa
Desintegración beta
Desintegración gamma
ACTIVIDAD RADIACTIVA
Actividad: numero de desintegraciones que se
producen en la unidad de tiempo. A (Bq)
PRINCIPALES MAGNITUDES QUE CARACTERIZAN
LA DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA
Ley de la desintegración radiactiva
Vida media
Periodo de semidesintegración
FISIÓN Y FUSIÓN NUCLEAR
FISIÓN
Proceso en el que un nucleón, generalmente pesado, se rompe en dos fracciones más ligeras. Se produce cuando un
meutrón térmico incide sobre un núcleo. En el proceso hay pérdida de masa y se emiten más neutrones
FUSIÓN
Es el proceso que tiene lugar cuando dos o más núcleolos ligeros dan lugar
a otro más pesado y una o más partículas y radiación gamma