martes, 19 de febrero de 2019

PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

TEMA 8: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Aplicaciones y habilidades a cumplir:

Fuentes de energía
  • Resolver problemas de energía específica y de densidad de energía
  • Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas de Sankey
  • Describir los rasgos básicos de las centrales de combustibles fósiles, las centrales nucleares, los generadores eólicos, los sistemas hidroeléctricos de acumulación por bombeo y las células solares
  • Resolver problemas sobre transformaciones de energía en el contexto de estos sistemas de generación
  • Discutir las cuestiones de seguridad y los riesgos vinculados a la producción de energía nuclear
  • Describir las diferencias entre las células fotovoltaicas y los paneles de calentamiento solar
Transferencia de energía térmica

  • Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos que muestren la variación de la intensidad frente a la longitud de onda para cuerpos que emiten radiación térmica a diferentes temperaturas.
  • Resolver problemas relacionados con la ley de Stefan-Boltzmann y la ley del desplazamiento de Wien.
  • Describir los efectos de la atmósfera de la Tierra sobre la temperatura superficial media.
  • Resolver problemas relacionados con el albedo, la emisividad, la constante solar y la temperatura media de la Tierra.

Orientaciones para su preparación:



1. Estudiar apuntes de la asignatura:

2. Repasar todos los ejercicios hechos en clase

3. Realizar los simulacros propuestos (ejercicios con solución):


Repaso examen producción de energía

Examen producción de energía (con solución) curso 2018-2019

Examen producción de energía (con solución) curso 2020-2021

Examen producción de energía (con solución) curso 2021-2022

Examen producción de energía (con solución) curso 2022-2023





PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE FÍSICA ATOMICA


TEMA 7: FÍSICA ATÓMICA

Aplicaciones y habilidades a cumplir:
  • Describir los espectros de emisión y absorción de gases comunes.
  • Resolver problemas relacionados con espectros atómicos, incluido el cálculo de la longitud de onda de los fotones emitidos durante las transiciones atómicas.
  • Completar ecuaciones de desintegración alfa y beta.
  • Determinar la semivida de un núclido a partir de una curva de desintegración.
  • Investigar la semivida experimentalmente (o mediante simulación) Resolver problemas relacionados con el defecto de masa y la energía de enlace.
  • Resolver problemas relacionados con la energía liberada en la desintegración
    radiactiva, la fisión nuclear y la fusión nuclear.
  • Dibujar aproximadamente e interpretar la forma general de la curva de la energía media de enlace por nucleón frente al número de nucleones.
  • Describir el experimento de Rutherford-Geiger-Marsden que condujo al descubrimiento del núcleo
  • Aplicar las leyes de conservación en reacciones de partículas
  • Describir los protones y los neutrones en función de los quarks
  • Comparar las intensidades de interacción de las fuerzas fundamentales,
    incluida la gravedad
  • Describir la actuación de las fuerzas fundamentales a través de partículas de
    intercambio
  • Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas sencillos de Feynman
  • Describir por qué no se observan quarks libres.
Orientaciones para su preparación:


1. Estudiar apuntes de la asignatura:

2. Repasar todos los ejercicios hechos en clase

3. Realizar los simulacros propuestos (ejercicios con solución):





IB Simulacro examen física atómica (con solución)

IB Examen física atómica (con solución) curso 2018-2019

IB Examen de física atómica (con solución) curso 2021-2022

sábado, 16 de febrero de 2019

EXAMEN RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES

EXAMEN RECUPERACIÓN EVALUACIONES

Examen recuperación primera evaluación (con solución) (primer año diploma) curso 2018-2019

Examen recuperación primera evaluación (solución) (segundo año diploma) curso 2018-2019

Examen recuperación segunda evaluación  (con solución) (primer año diploma) curso 2018-2019

Examen recuperación primera evaluación (mediciones e incertidumbres) (primer año diploma) curso 2019-2020

Examen recuperación segunda evaluación con solución (segundo año diploma) curso 2019-2020

Examen recuperación primera evaluación (segundo año diploma) curso 2020-2021

Examen recuperación primera evaluación  solución (primer año del programa diploma curso 2020-2021

Examen recuperación segunda evaluación (con solución) (segundo año del programa diploma curso 2020-2021

Examen recuperación primera evaluación (con solución) (primer año del programa diploma curso 2021-2022

Examen recuperación primera evaluación (con solución) (primer año del programa diploma curso 2022-2023

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (Horas lectivas recomendadas)

Tema 1: Mediciones e incertidumbres (5 horas)
1.1 Las mediciones en la física
1.2 Incertidumbres y errores
1.3 Vectores y escalares
Tema 2: Mecánica (22 horas)
2.1 Movimiento
2.2 Fuerzas
2.3 Trabajo, energía y potencia
2.4 Cantidad de movimiento e impulso
Tema 3: Física térmica (11 horas)
3.1 Conceptos térmicos
3.2 Modelización de un gas
Tema 4: Ondas (15 horas)
4.1 Oscilaciones
4.2 Ondas progresivas
4.3 Características de las ondas
4.4 Comportamiento de las ondas
4.5 Ondas estacionarias
Tema 5: Electricidad y magnetismo (15 horas)
5.1 Campo eléctrico
5.2 Efecto calórico de las corrientes eléctricas
5.3 Celdas eléctricas
5.4 Efectos magnéticos de las corrientes eléctricas
Tema 6: Movimiento circular y gravitación (5 horas)
6.1 Movimiento circular
6.2 Ley de la gravitación de Newton
Tema 7: Física atómica, nuclear y de partículas (14 horas)
7.1 Energía discreta y radiactividad
7.2 Reacciones nucleares
7.3 La estructura de la materia
Tema 8: Producción de energía (8 horas)
8.1 Fuentes de energía
8.2 Transferencia de energía térmica

Opciones  (15 horas) (elegir una de las siguientes opciones)

A. Relatividad
A.1 Los orígenes de la relatividad
A.2 Transformaciones de Lorentz
A.3 Diagramas de espacio-tiempo
B. Física en ingeniería
B.1 Cuerpos rígidos y dinámica de rotación
B.2 Termodinámica
C. Toma de imágenes
C.1 Introducción a la toma de imágenes
C.2 Instrumentación de imágenes
C.3 Fibras ópticas
D. Astrofísica
D.1 Magnitudes estelares
D.2 Características y evolución de las estrellas
D.3 Cosmología

Plan de trabajos prácticos
Trabajos prácticos (20 horas)
Investigación individual (evaluación interna) (10 horas)
Proyecto del Grupo 4 (10 horas)