fisica 2 bachillerato

Páginas: 24 (5991 palabras) Publicado: 2 de enero de 2015
CURSO2010/2011

TEMARIO 2º DE BACHILLERATO

Material para la Prueba de Acceso a Estudios de Grado

Temario de
Física II

TEMARIO PARA 2º DE BACHILLERATO

Temario de Física II

PRIMERA EVALUACIÓN.
Tema 1: Física cuántica.

2

Tema 2: Física nuclear.

4

Tema 3: Campo gravitatorio.

6

SEGUNDA EVALUACIÓN.
Tema 4: Campo eléctrico.

8

Tema 5: Campo magnético einducción electromagnética.

11

TERCERA EVALUACIÓN.
Tema 6: Vibraciones y ondas.

15

Tema 7: Óptica.
Nota: en teoría, dioptrios no entra en Selectividad.

19

Tema 1: Física cuántica.
1.- Limitaciones de la física cuántica.

Temario de
Física

1

Las leyes de la física clásica no se pueden aplicar a sistemas microscópicos como el
átomo, hay que sustituirlos por la teoríacuántica. Ni la luz tiene propiedades puramente
ondulatorias, ni la naturaleza de la materia es puramente corpuscular. Las leyes de la física
cuántica se aplican a sistemas mayores.
Tres hechos propician el nacimiento de la física cuántica: la radiación térmica, el efecto fotoeléctrico, y el
carácter discontinuo de los espectros atómicos.

2.- Radiación térmica. Espectro electromagnético.
Laradiación térmica es la energía electromagnética que emite un cuerpo debido a su temperatura.
El espectro electromagnético es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas. Diferenciamos 3 zonas:
Ondas de radio
Microondas
14
14
Luz visible
4 · 10 – 7 · 10 Hz
rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.
Ultravioleta
Rayos X
Rayos gamma

3.- Hipótesis de Plank.
Como punto de partida paraexplicar la radiación del cuerpo negro, Plank formuló las siguientes hipótesis:
Los átomos que emiten radiación se comportan como osciladores armónicos (muelles).
Cada oscilador absorbe o emite una cantidad de energía de radiación proporcional a su frecuencia.
-34
h = constante de Plank = 6’62 · 10
E = hf
-

La energía total tendrá un número entero, n, de porciones de energía. E = nhf Lospaquetes de energía
“hf” se llaman cuantos, y por tanto, la energía está cuantizada, siendo n un número cuántico.

4.- Efecto fotoeléctrico.
Es la pérdida de electrones que experimenta un metal al ser sometido a la acción electromagnética, ultravioleta o
luz visible. Las leyes experimentales son:
1.
Para cada metal existe una frecuencia mínima (frecuencia umbral f0 ), por debajo de la cualno se produce
el efecto.
2.
El nº de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación luminosa recibida.
3.
Los electrones salen todos con la misma velocidad, no influyendo la intensidad, sino la frecuencia de la
radiación.

4.1.- Interpretación de Einstein.
La luz está formada por fotones o cuantos con una energía igual a “hf””. Al chocar con el electrón, el fotón letransmite esta energía al electrón, repartiéndose entre el trabajo de extracción W0 y la energía cinética del electrón.

E = W0 + Ec → hf = W 0 + Ec
5.- Espectros atómicos.
Si suministramos energía a un elemento gaseoso, éste emite radiaciones con determinadas longitudes de onda.
Si dispensamos estas radiaciones con un prisma de un espectroscopio, se ve un conjunto de rayas o espectro deemisión.
Si una luz atraviesa una sustancia, ésta absorbe unas radiaciones en forma de rayas negras, el espectro de absorción.
TEMARIO DE FÍSICA II

Ramón Arteaga

2

6.- Dualidad onda – corpúsculo. Hipótesis de De Broglie.
La radiación electromagnética (luz), sufre interferencias, difracciones… pero también el efecto fotoeléctrico, rayos
X… por lo que, unas veces se comporta como onda, yotras presenta un carácter corpuscular, pues está constituida por
partículas, los fotones. Esta dualidad se aplica a toda la materia.

λ=

h
h
=
p mv

7.- Principio de incertidumbre de Heisenberg.
No es posible determinar simultáneamente el valor exacto de la posición x, y del momento lineal p, de un objeto
cuántico. Si conocemos con toda precisión dónde está la partícula,...
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