Regular price 11.500 KD inc. VAT
License
Table of contents
  • Front Matter3
  • Presentació3
  • Introducció al càlcul vectorial5
  • Concepte de vector6
  • Fig. 1.6
  • Fig. 2.6
  • Fig. 3.6
  • Fig. 4.6
  • Fig. 5.6
  • Fig. 6.7
  • Fig. 7.7
  • Fig. 8.7
  • Components d’un vector7
  • Fig. 9.7
  • Fig. 10.7
  • Exemple 18
  • Fig. 11.8
  • Resolució8
  • Fig. 12.8
  • Fig. 13.8
  • Fig. 14.8
  • Exemple 29
  • Resolució9
  • Fig. 15.9
  • Exemple 39
  • Resolució9
  • Fig. 16.9
  • Fig. 17.9
  • Fig. 18.9
  • Suma i diferència de vectors10
  • Fig. 19.10
  • Fig. 20.10
  • Fig. 21.10
  • Fig. 22.11
  • Fig. 23.11
  • Exemple 411
  • Fig. 24.11
  • Resolució12
  • Fig. 25.12
  • Fig. 26.12
  • Fig. 27.12
  • Exemple 513
  • Fig. 28.13
  • Resolució13
  • Fig. 29.13
  • Fig. 30.13
  • Fig. 31.13
  • Exemple 614
  • Fig. 32.14
  • Resolució14
  • Fig. 33.14
  • Fig. 34.14
  • Fig. 35.14
  • Mòdul del vector suma vectorial14
  • Fig. 36.14
  • Fig. 37.14
  • Fig. 38.15
  • Fig. 39.15
  • Exemple 715
  • Fig. 40.15
  • Resolució15
  • Fig. 41.15
  • Fig. 42.15
  • Fig. 43.16
  • Exemple 816
  • Resolució16
  • Fig. 44.16
  • Fig. 45.16
  • Fig. 46.17
  • Fig. 47.17
  • Producte d’un vector per un escalar17
  • Fig. 48.17
  • Fig. 49.17
  • Fig. 52.18
  • Vector unitari18
  • Fig. 50.18
  • Fig. 51.18
  • Fig. 53.18
  • Fig. 54.18
  • Exemple 919
  • Resolució19
  • Exemple 1019
  • Fig. 55.19
  • Resolució19
  • Fig. 56.19
  • Exemple 1120
  • Resolució20
  • Taula 1.20
  • Expressió d’un vector com a combinació lineal dels vectors unitaris i→,j→20
  • Fig. 57.20
  • Fig. 58.20
  • Fig. 59.20
  • Exemple 1221
  • Fig. 60.21
  • Resolució21
  • Exemple 1321
  • Resolució21
  • Exemple 1422
  • Fig. 61.22
  • Resolució22
  • Fig. 62.22
  • Exemple 1522
  • Fig. 63.22
  • Resolució22
  • Fig. 64.23
  • Producte escalar de dos vectors23
  • Fig. 65.23
  • Fig. 66.23
  • Fig. 67.24
  • Propietats del producte escalar24
  • Càlcul del producte escalar a partir dels components cartesians25
  • Exemple 1625
  • Resolució25
  • Exemple 1726
  • Resolució26
  • Exemple 1826
  • Resolució26
  • Fig. 68.26
  • Exemple 1926
  • Resolució26
  • Fig. 69.26
  • Funcions vectorials27
  • Fig. 70.27
  • Exemple 2027
  • Resolució27
  • Fig. 71.27
  • Derivada d’una funció vectorial28
  • Fig. 72.28
  • Exemple 2129
  • Resolució29
  • Exemple 2229
  • Resolució29
  • Exemple 2329
  • Resolució29
  • Integral d’una funció vectorial30
  • Fig. 73.30
  • Fig. 74.30
  • Exemple 2430
  • Resolució30
  • Física quotidiana31
  • Una nova magnitud vectorial?31
  • Fig. 75.31
  • Fig. 76.31
  • Fig. 77.31
  • Qüestions31
  • Activitats finals32
  • Qüestions32
  • Problemes32
  • Fig. 78.32
  • Fig. 79.32
  • Fig. 80.33
  • Práctica35
  • Composició de forces35
  • Objectiu35
  • Material35
  • Procediment i análisi dels resultats35
  • Fig. 81.35
  • Bloc 1. Mecánica35
  • 01 Cinemàtica máximo37
  • 1.1 Sistema de referència inercial38
  • 1.2 Vector de posició. Trajectòria39
  • Fig. 1.1.39
  • Exemple 140
  • Fig. 1.2.40
  • Fig. 1.3.40
  • Exemple 241
  • Fig. 1.4.41
  • Fig. 1.5.41
  • Fig. 1.6.42
  • Exemple 342
  • Fig. 1.7.42
  • Resolució42
  • Exemple 443
  • Resolució43
  • Fig. 1.8.43
  • Activitats43
  • 1.3 Vector velocitat44
  • Fig. 1.9.44
  • Fig. 1.10.44
  • Exemple 545
  • Resolució45
  • Exemple 646
  • Resolució46
  • Activitats46
  • 1.4 Vector acceleració46
  • Fig. 1.11.47
  • Fig. 1.12.47
  • Exemple 747
  • Resolució48
  • Exemple 848
  • Resolució48
  • Exemple 949
  • Resolució49
  • Components intrínsecs de l’acceleració49
  • Fig. 1.13.50
  • Fig. 1.14.50
  • Fig. 1.15.50
  • Fig. 1.16.51
  • Fig. 1.17.51
  • Fig. 1.18.51
  • Fig. 1.19.52
  • Fig. 1.20.52
  • Exemple 1053
  • Resolució53
  • Exemple 1154
  • Resolució54
  • Activitats54
  • 1.5 Moviments periòdics. Moviments oscil. latoris54
  • Fig. 1.21.55
  • Fig. 1.22.55
  • Fig. 1.23.55
  • 1.6 Moviment harmònic simple56
  • Fig. 1.24.56
  • L’equació del moviment harmònic simple56
  • Fig. 1.25.56
  • Fig. 1.26.57
  • Fig. 1.27.57
  • Fig. 1.28.58
  • Exemple 1258
  • Fig. 1.29.58
  • Resolució58
  • Fig. 1.30.59
  • Velocitat i acceleració del moviment harmònic simple59
  • Fig. 1.31.60
  • Fig. 1.32.61
  • Fig. 1.33.61
  • Fig. 1.34.61
  • Exemple 1362
  • Resolució62
  • Activitats63
  • 1.7 Moviment circular63
  • Fig. 1.35.63
  • Fig. 1.36.63
  • Desplaçament angular64
  • Fig. 1.37.64
  • Velocitat angular i velocitat lineal64
  • Fig. 1.38.65
  • Acceleració angular65
  • Fig. 1.39.66
  • Moviment circular uniforme (MCU)66
  • Fig. 1.40.67
  • Exemple 1468
  • Resolució68
  • Moviment circular uniformement accelerat (MCUA)68
  • Fig. 1.41.70
  • Exemple 1571
  • Resoulució71
  • Exemple 1671
  • Resolució71
  • Activitats72
  • Física quotidiana73
  • La conquesta de l’espai73
  • Fig. 1.42.73
  • Fig. 1.43.73
  • Qüestions73
  • Activitats finals74
  • Qüestions74
  • Fig. 1.44.74
  • Fig. 1.45.74
  • Problemes75
  • Pràctica78
  • Estudi del moviment circular uniformement accelerat78
  • Objectiu78
  • Material78
  • Procediment78
  • Fig. 1.46.78
  • Fig. 1.47.78
  • Fig. 1.48.78
  • Anàlisi de resultats78
  • 02 Dinàmica79
  • 2.1 Sistemes de referència inercials80
  • Fig. 2.1.80
  • Fig. 2.2.81
  • Activitats81
  • 2.2 Les lleis de Newton82
  • Fig. 2.3.82
  • Impuls mecànic. Teorema de l’impuls83
  • Exemple 183
  • Resolució83
  • Exemple 284
  • Resolució84
  • Taula 2.1.84
  • Fig. 2.4.84
  • Activitats84
  • 2.3 Alguns exemples d’aplicació de les lleis de Newton85
  • Pes85
  • Fig. 2.5.85
  • La força normal85
  • Fig. 2.6.85
  • La tensió86
  • Fig. 2.7.86
  • La força de fregament86
  • Fig. 2.8.87
  • Exemple 387
  • Fig. 2.9.87
  • Resolució87
  • Fig. 2.10.87
  • Fig. 2.11.88
  • Exemple 488
  • Resolució88
  • Fig. 2.12.88
  • Fig. 2.13.88
  • La força elàstica89
  • Fig. 2.14.89
  • Exemple 590
  • Fig. 2.15.90
  • Resolució90
  • Fig. 2.16.90
  • Exemple 691
  • Resolució91
  • Fig. 2.17.91
  • Fig. 2.18.91
  • Activitats92
  • Fig. 2.19.92
  • Fig. 2.20.92
  • Fig. 2.21.92
  • 2.4 Dinàmica del moviment harmònic simple92
  • Fig. 2.22.93
  • Fig. 2.23.93
  • Fig 2.24.93
  • Obtenció de la freqüència angular94
  • Exemple 794
  • Resolució94
  • Fig 2.25.95
  • Estudi del pèndol senzill95
  • Fig. 2.26.95
  • Fig. 2.27.95
  • Fig. 2.28.95
  • Fig. 2.29.96
  • Exemple 896
  • Resolució96
  • Activitats97
  • 2.5 Dinàmica del moviment circular98
  • Fig. 2.30.98
  • Recorda98
  • Fig. 2.31.98
  • Cos que gira lligat d’una corda98
  • Cos que gira en una superfície horitzontal que no presenta fregament98
  • Fig. 2.32.98
  • Exemple 999
  • Resolució99
  • Cos que gira en un pla vertical99
  • Fig. 2.33.99
  • Exemple 1099
  • Fig. 2.34.100
  • Cos que gira en un pla horitzontal100
  • Fig. 2.35.100
  • Exemple 11101
  • Resolució101
  • Fig. 2.36.101
  • Cos que gira quan actua el fregament101
  • Cos que gira sobre una superfície horitzontal101
  • Fig. 2.37.101
  • Exemple 12102
  • Resolució102
  • Fig. 2.38.102
  • El rotor102
  • Fig. 2-39.102
  • Exemple 13103
  • Resolució103
  • Exemple 14103
  • Fig. 2.40.103
  • Resolució103
  • Fig. 2.41.103
  • Peralt d’una corba104
  • Fig. 2.42.104
  • Fig. 2.43.104
  • Fig. 2.44.105
  • Exemple 15105
  • Resolució105
  • Fig. 2.45.105
  • Activitats105
  • Fig. 2.46.105
  • Física quotidiana106
  • El ciclisme en pista106
  • Fig. 2.47.106
  • Qüestions106
  • Activitats finals107
  • Qüestions107
  • Fig. 2.48.107
  • Fig. 2.49.107
  • Problemes108
  • Fig. 2.50.108
  • Fig. 2.51.108
  • Fig. 2.52.108
  • Fig. 2.53.109
  • Fig. 2.54.109
  • Fig. 2.55.109
  • Fig. 2.56.109
  • Fig. 2.57.110
  • Fig. 2.58.111
  • Pràctica112
  • Estudi de la força de fregament112
  • Objectiu112
  • Material112
  • Procediment112
  • Relació entre la força de fregament i l’àrea de les superfícies de contacte112
  • Relació entre la força de fregament i la naturalesa de la superfície112
  • Anàlisi de resultats112
  • Taula 2.2.112
  • Taula 2.3.112
  • Fig. 2.59.112
  • 03 Dinámica 2112
  • 3.1 Dinàmica dels sistemes de partícules114
  • Forces externes i forces internes114
  • Fig. 3.1.114
  • Exemple 1115
  • Fig. 3.2.115
  • Resolució116
  • Fig. 3.3.116
  • Principi de conservació de la quantitat de moviment117
  • Centre de masses117
  • Fig. 3.4.117
  • Velocitat del centre de masses118
  • Acceleració del centre de masses118
  • Fig. 3.5.119
  • Exemple 2120
  • Resolució120
  • Exemple 3121
  • Resolució121
  • Fig. 3.6.121
  • Fig. 3.7.121
  • Activitats122
  • 3.2 Treball i potència122
  • Fig. 3.8.122
  • Exemple 4123
  • Resolució123
  • Potència123
  • Exemple 5123
  • Resolució123
  • Activitats124
  • 3.3 Energia124
  • Energia cinètica. Teorema del treball i l’energia cinètica124
  • Exemple 6125
  • Resolució125
  • Forces conservatives. Energia potencial125
  • Fig. 3.9.125
  • Energia potencial gravitatòria126
  • Fig. 3.10.126
  • Energia potencial elàstica126
  • Fig. 3.11.126
  • Activitats127
  • 3.4 Energia mecànica. Principi de conservació de l’energia mecànica127
  • Exemple 7128
  • Resolució128
  • Fig. 3.12.128
  • Fig. 3.13.128
  • Exemple 8129
  • Resolució129
  • Fig. 3.14.129
  • Estudi energètic del moviment harmònic simple130
  • Fig. 3.15.130
  • Exemple 9131
  • Resolució131
  • Fig. 3.16.131
  • Activitats132
  • Fig. 3.17.132
  • Fig. 3.18.132
  • 3.5 Xocs en el pla133
  • Taula 3.1.133
  • Fig. 3.19.134
  • Exemple 10134
  • Fig. 3.20.134
  • Resolució135
  • Activitats135
  • Física quotidiana136
  • La polèmica energia nuclear136
  • Fig. 3.21.136
  • Qüestions136
  • Activitats finals137
  • Qüestions137
  • Fig. 3.22.137
  • Fig. 3.23.137
  • Fig. 3.24.138
  • Fig. 3.25.138
  • Fig. 3.26.138
  • Problemes139
  • Fig. 3.27.140
  • Fig. 3.28.140
  • Fig. 3.29.140
  • Fig. 3.30.141
  • Fig. 3.31.141
  • Fig. 3.32.142
  • Fig. 3.33.142
  • Fig. 3.34142
  • Fig. 3.35.143
  • Fig. 3.36143
  • Fig. 3.37.143
  • Fig. 3.38.144
  • Fig. 3.39.145
  • Fig. 3.40.145
  • Pràctica147
  • Estudi de xocs amb el carril d’aire147
  • Objectiu147
  • Material147
  • Procediment147
  • Xocs elàstics147
  • Fig. 3.41.147
  • Fig. 3.42147
  • Xocs inelàstics148
  • Xocs perfectament inelàstics148
  • Nota148
  • Anàlisi de resultats148
  • Avaluació del bloc 1149
  • Fig. 3.43.149
  • Fig. 3.44.149
  • Fig. 3.45.149
  • Bloc 2. Camps físics150
  • O4 Camp gravitatori máximo151
  • 4.1 Camps físics152
  • Fig. 4.1.152
  • Exemple 1153
  • Resolució153
  • Intensitat de camp153
  • Fig. 4.2.153
  • Fig. 4.3.154
  • Fig. 4.4.154
  • Fig. 4.5.154
  • Activitats154
  • 4.2 Camps conservatius155
  • Fig. 4.6.155
  • Fig. 4.7.155
  • Activitats156
  • 4.3 Llei de la gravitació universal156
  • Fig. 4.8.156
  • Fig. 4.9.156
  • Fig. 4.10.156
  • Llei de la gravitació universal157
  • Fig. 4.11.157
  • Taula 4.1. Excentricitats dels planetes del sistema solar, del planeta nan Plutó i de la Lluna.157
  • Exemple 2157
  • Fig. 4.12.157
  • Resolució157
  • Exemple 3158
  • Resolució158
  • Fig. 4.13.158
  • Exemple 4158
  • Resolució158
  • Fig. 4.14.158
  • Fig. 4.15.159
  • Activitats160
  • 4.4 Camp gravitatori160
  • Fig. 4.16.161
  • Fig. 4.17.161
  • Exemple 5162
  • Resolució162
  • Exemple 6162
  • Resolució162
  • Fig. 4.18.162
  • Fig. 4.19.162
  • Variació de la intensitat gravitatòria terrestre amb l’altura163
  • Fig. 4.20.163
  • Exemple 7164
  • Fig. 4.21.164
  • Resolució164
  • Exemple 8164
  • Resolució164
  • Pes d’un cos de massa m165
  • Exemple 9165
  • Resolució165
  • Exemple 10166
  • Fig. 4.22.166
  • Resolució166
  • Activitats166
  • 4.5 Camp gravitatori creat per una distribució de masses puntuals167
  • Fig. 4.23.167
  • Fig. 4.24.167
  • Fig. 4.25.167
  • Exemple 11168
  • Fig. 4.26.168
  • Resolució168
  • Exemple 12168
  • Resolució168
  • Fig. 4.27.168
  • Activitats169
  • Fig. 4.28.169
  • 4.6 Potencial gravitatori d’una massa puntual169
  • Fig. 4.29.169
  • Fig. 4.30.170
  • Fig. 4.31.171
  • Exemple 13171
  • Resolució171
  • Potencial gravitatori d’una distribució de masses puntuals172
  • Fig. 4.32.172
  • Fig. 4.33.172
  • Exemple 14172
  • Resolució172
  • Fig. 4.34.172
  • Activitats172
  • 4.7 Energia potencial gravitatòria173
  • Fig. 4.35.173
  • Fig. 4.36.173
  • Fig. 4.37.174
  • Exemple 15174
  • Fig. 4.38.174
  • Resolució174
  • Exemple 16175
  • Fig. 4.39.175
  • Resolució175
  • Principi de conservació de l’energia175
  • Fig. 4.40.175
  • Velocitat d’escapament176
  • Fig. 4.41.176
  • Exemple 17177
  • Resolució177
  • Satèl·lits artificials177
  • Fig. 4.42.177
  • Fig. 4.43.178
  • Fig. 4.44.178
  • Exemple 18179
  • Resolució179
  • Exemple 19179
  • Resolució179
  • Exemple 20180
  • Resolució180
  • Fig. 4.45.180
  • Activitats181
  • 4.8 Superfícies equipotencials181
  • Fig. 4.46.181
  • Fig. 4.47.182
  • Fig. 4.48.182
  • Relació entre el camp gravitatori i el potencial182
  • Fig. 4.49.182
  • Activitats182
  • Física quotidiana183
  • El nou sistema solar183
  • Taula 4.2.183
  • Qüestions183
  • Activitats finals184
  • Qüestions184
  • Fig. 4.50.184
  • Problemes185
  • Fig. 4.51.186
  • Fig. 4.52.187
  • Pràctica188
  • Estudi del moviment dels planetes al voltant del Sol188
  • Objectiu188
  • Material188
  • Fonament teòric188
  • Taula 4.3.188
  • Fig. 4.53.188
  • Procediment188
  • 05 Camp elèctric máximo189
  • 5.1 Càrrega elèctrica190
  • Fig. 5.1.190
  • Fig. 5.2.190
  • Fig. 5.3.191
  • Exemple 1192
  • Resolució192
  • Fig. 5.4.192
  • Exemple 2193
  • Resolució193
  • Activitats193
  • 5.2 Llei de Coulomb194
  • Fig. 5.5.194
  • Taula 5.1. Permitivitat d’alguns medis194
  • Fig. 5.6.195
  • Exemple 3195
  • Resolució195
  • Exemple 4195
  • Resolució195
  • Fig. 5.7.195
  • Fig. 5.8.195
  • Taula 5.2.196
  • Activitats196
  • 5.3 Camp elèctric197
  • Fig. 5.9.197
  • Exemple 5198
  • Resolució198
  • Fig. 5.10.198
  • Fig. 5.11.198
  • Fig. 5.12.198
  • Fig. 5.13.198
  • Fig. 5.14.199
  • Fig. 5.15.199
  • Exemple 6199
  • Fig. 5.16.199
  • Resolució199
  • Exemple 7200
  • Resolució200
  • Fig. 5.17.200
  • Exemple 8200
  • Fig. 5.18.200
  • Resolució200
  • Exemple 9201
  • Fig. 5.19.201
  • Resolució201
  • Camp elèctric creat per una distribució de càrregues elèctriques puntuals202
  • Principi de superposició:202
  • Exemple 10202
  • Resolució202
  • Fig. 5.20.202
  • Exemple 11202
  • Fig. 5.21.202
  • Fig. 5.22.202
  • Resolució203
  • Fig. 5.23.203
  • Fig. 5.24.203
  • Exemple 12204
  • Fig. 5.25.204
  • Resolució204
  • Fig. 5.26.204
  • Activitats204
  • Fig. 5.27.204
  • 5.4 Potencial elèctric creat per una càrrega puntual205
  • Fig. 5.28.205
  • Fig. 5.29.205
  • Exemple 13206
  • Resolució206
  • Potencial elèctric creat per una distribució de càrregues puntuals206
  • Fig. 5.30.206
  • Exemple 14207
  • Fig. 5.31.207
  • Resolució207
  • Exemple 15207
  • Resolució207
  • Fig. 5.32.207
  • Diferència de potencial elèctric entre dos punts208
  • Fig. 5.33.208
  • Fig. 5.34.208
  • Fig. 5.35.208
  • Fig. 5.36.208
  • Exemple 16208
  • Resolució208
  • Activitats209
  • Fig. 5.37.209
  • 5.5 Energia potencial elèctrica209
  • Fig. 5.38.209
  • Variació d’energia potencial210
  • Fig. 5.39.210
  • Fig. 5.40.210
  • Fig. 5.41.211
  • Exemple 17211
  • Resolució211
  • Exemple 18211
  • Resolució211
  • Exemple 19212
  • Resolució212
  • Fig. 5.42.212
  • Exemple 20212
  • Resolució212
  • Fig. 5.43.212
  • Principi de conservació de l’energia213
  • Exemple 21213
  • Resolució213
  • Exemple 22214
  • Fig. 5.44.214
  • Resolució214
  • Relació entre el camp elèctric i el potencial214
  • Fig. 5.45.215
  • Fig. 5.46.215
  • Exemple 23215
  • Resolució215
  • Exemple 24215
  • Resolució216
  • Fig. 5.47.216
  • Fig. 5.48.216
  • Fig. 5.49.216
  • Activitats217
  • Fig. 5.50.217
  • 5.6 Superfícies equipotencials217
  • Fig. 5.51.217
  • Fig. 5.52.217
  • Fig. 5.53.218
  • Exemple 25218
  • Resolució218
  • Exemple 26218
  • Resolució218
  • Física quotidiana219
  • El llamp219
  • Fig. 5.54.219
  • Qüestions219
  • Activitats finals220
  • Qüestions220
  • Fig. 5.55.220
  • Fig. 5.56.220
  • Problemes221
  • Fig. 5.57.221
  • Fig. 5.58.222
  • Fig. 5.59.222
  • Fig. 5.60.222
  • Fig. 5.61.223
  • Fig. 5.62.223
  • Fig. 5.63.223
  • Fig. 5.64.223
  • Fig. 5.65.224
  • Fig. 5.66.224
  • Fig. 5.67.225
  • Fig. 5.68.226
  • Pràctica227
  • Línies de camp elèctric i superfícies equipotencials227
  • Objectiu227
  • Material227
  • Fonament teòric227
  • Procediment227
  • Fig. 5.69.227
  • Anàlisi de resultats228
  • 06 Electromagnetisme228
  • 6.1 Camp magnètic230
  • Fig. 6.1.230
  • Fig. 6.2.230
  • Fig. 6.3.230
  • Fig. 6.4.230
  • Fig. 6.5.231
  • Fig. 6.6231
  • Fig. 6.7.232
  • Fig. 6.8.232
  • Moment magnètic232
  • Fig. 6.9.232
  • Fig. 6.10.232
  • Fig. 6.11.233
  • Fig. 6.12.233
  • Fig. 6.13.233
  • Fig. 6.14.234
  • Exemple 1234
  • Fig. 6.15.234
  • Resolució234
  • Comportament magnètic dels materials234
  • Fig. 6.16.235
  • Fig. 6.17.235
  • Activitats236
  • 6.2 Força magnètica sobre una càrrega elèctrica en moviment236
  • Fig. 6.18.236
  • Fig. 6.19.237
  • Fig. 6.20.237
  • Exemple 2237
  • Resolució237
  • Fig. 6.21.238
  • Fig. 6.22.238
  • Exemple 3238
  • Fig. 6.23.239
  • Moviment d′una càrrega en presència d′un camp magnètic239
  • Fig. 6.24.239
  • Exemple 4240
  • Resolució240
  • Fig. 6.25.241
  • Fig. 6.26.241
  • Fig. 6.27.241
  • Fig. 6.28.242
  • Activitats243
  • Fig. 6.29.243
  • Fig. 6.30.243
  • 6.3 Força electromagnètica sobre una càrrega243
  • Exemple 5244
  • Resolució244
  • Selector de velocitats244
  • Fig. 6.31.244
  • Exemple 6245
  • Resolució245
  • Espectròmetre de masses245
  • Fig. 6.32.246
  • Exemple 7247
  • Resolució247
  • Ciclotró247
  • Fig. 6.33.247
  • Fig. 6.34.248
  • Exemple 8249
  • Resolució249
  • Activitats249
  • 6.4 Força magnètica sobre un conductor249
  • Fig. 6.35.250
  • Fig. 6.36.250
  • Fig. 6.37.250
  • Fig. 6.38.251
  • Fig. 6.39.251
  • Exemple 9252
  • Fig. 6.40.252
  • Resolució252
  • Fig. 6.41 a.252
  • Fig. 6.41 b.252
  • Força sobre una espira rectangular252
  • Fig. 6.42.252
  • Fig. 6.43.253
  • Fonament del motor elèctric253
  • Fig. 6.44.253
  • Fig. 6.45.254
  • Activitats254
  • Fig. 6.46.254
  • 6.5 Camp magnètic creat per distribucions de corrents255
  • Camp magnètic creat per un conductor rectilini infinit255
  • Fig. 6.47.255
  • Fig. 6.48.255
  • Exemple 10255
  • Resolució255
  • Camp magnètic creat per una espira256
  • Fig. 6.49.256
  • Exemple 11256
  • Fig. 6.50.256
  • Resolució256
  • Fig. 6.51.256
  • Camp magnètic creat per un solenoide o bobina257
  • Fig. 6.52.257
  • Fig. 6.53.257
  • Exemple 12257
  • Resolució257
  • El galvanòmetre258
  • Fig. 6.54.258
  • Activitats258
  • 6.6 Forces entre dos conductors paral·lels i infinits259
  • Fig. 6.55.259
  • Exemple 13260
  • Resolució260
  • Fig. 6.56.260
  • Activitats261
  • Fig. 6.57.261
  • Fig. 6.58.261
  • 6.7 Flux magnètic261
  • Fig. 6.59.261
  • Fig. 6.60.261
  • Fig. 6.61.262
  • Fig. 6.62.262
  • Exemple 14262
  • Resolució262
  • Fig. 6.63.262
  • Exemple 15263
  • Resolució263
  • Fig. 6.64.263
  • Activitats263
  • 6.8 Força electromotriu induïda: llei de Faraday264
  • Fig. 6.65.264
  • Fig. 6.66.265
  • Fig. 6.67.265
  • Exemple 16266
  • Fig. 6.68.266
  • Resolució266
  • Fig. 6.69.266
  • Exemple 17267
  • Fig. 6.70.267
  • Resolució267
  • Fem induïda pel moviment d′un conductor267
  • Fig. 6.71.267
  • Fig. 6.72.268
  • Exemple 18269
  • Resolució269
  • Fig. 6.73.269
  • Corrents de Foucault270
  • Fig. 6.74.270
  • Activitats270
  • Fig. 6.75.270
  • 6.9 L′alternador271
  • Fig. 6.76.271
  • Fig. 6.77.272
  • Fig. 6.78.273
  • Exemple 19273
  • Resolució273
  • Activitats273
  • 6.10 Circuit de corrent altern amb una resistència274
  • Fig. 6.79.274
  • Fig. 6.80.274
  • Fig. 6.81.275
  • Exemple 20275
  • Resolució275
  • Fig. 6.82.275
  • Taula 6.1.275
  • Potència dissipada per una resistència276
  • Taula 6.2.276
  • Fig. 6.83.276
  • Exemple 21277
  • Resolució277
  • 6.11 Valors eficaços d′un corrent altern277
  • Fig. 6.84.277
  • Exemple 22279
  • Resolució279
  • 6.12 El transformador280
  • Fig. 6.85.280
  • Fig. 6.86.281
  • Exemple 23282
  • Resolució282
  • Activitats282
  • Física quotidiana283
  • ALBA: El nou laboratori de llum sincrotró de Cerdanyola del Vallès283
  • Fig. 6.87.283
  • Qüestions283
  • Activitats finals284
  • Qüestions284
  • Fig. 6.88.284
  • Fig. 6.89.284
  • Fig. 6.90.284
  • Fig. 6.91.285
  • Fig. 6.92.285
  • Fig. 6.93.285
  • Fig. 6.94.285
  • Fig. 6.95.285
  • Problemes286
  • Fig. 6.96.286
  • Fig. 6.97.287
  • Fig. 6.98.287
  • Fig. 6.99.287
  • Pràctica288
  • Corrents induïts288
  • Fig. 6.100.288
  • Fig. 6.101.288
  • Avaluació del bloc 2289
  • Fig. 6.101289
  • Fig. 6.102289
  • Fig. 6.103289
  • Bloc 3. Ones i partícules290
  • 07 Moviment ondulatori291
  • 7.1 El moviment ondulatori292
  • Fig. 7.1.292
  • Fig. 7.2.292
  • Fig. 7.3.292
  • 7.2 Classificació de les ones293
  • Fig. 7.4.293
  • Tipus d’ones segons les dimensions en què es propaguen294
  • Fig. 7.5.294
  • Tipus d’ones segons el medi de propagació294
  • Polsos i trens d’ones295
  • Fig. 7.6.295
  • Ones longitudinals i ones transversals296
  • Fig. 7.7.296
  • Fig. 7.8.297
  • Activitats297
  • 7.3 Característiques generals de les ones297
  • Velocitat de fase297
  • Front d’ona i raig298
  • Fig. 7.9.298
  • Fig. 7.10.299
  • Fig. 7.11.299
  • Activitats299
  • 7.4 Ones harmòniques. Equació d’ona i magnituds ondulatòries300
  • Fig. 7.12.301
  • Fig. 7.13.302
  • Exemple 1303
  • Resolució303
  • Fig. 7.14.303
  • Exemple 2304
  • Resolució304
  • Activitats305
  • 7.5 Principi de Huygens. Fenòmens ondulatoris305
  • Fig. 7.15.306
  • Fig. 7.16.306
  • Fig. 7.17.306
  • Difracció307
  • Fig. 7.18.307
  • Fig. 7.19.307
  • Fig. 7.20.307
  • Fig. 7.21.308
  • Reflexió i refracció308
  • Fig. 7.22.308
  • Fig. 7.23.309
  • Fig. 7.24.309
  • Fig. 7.25.309
  • Fig. 7.26.310
  • Exemple 3311
  • Resolució311
  • Polarització311
  • Fig. 7.27.311
  • Fig. 7.28.311
  • Fig. 7.29.312
  • Efecte Doppler312
  • Fig. 7.30.312
  • Fig. 7.31.312
  • Activitats313
  • 7.6 Interferències314
  • Fig. 7.32.314
  • Fig. 7.33.314
  • Fig. 7.34.314
  • Fig. 7.35.315
  • Fig. 7.36.315
  • Fig. 7.37.316
  • Fig. 7.38.316
  • Fig. 7.39.316
  • Fig. 7.40.316
  • Fig. 7.41.317
  • Exemple 4317
  • Fig. 7.42.317
  • Resolució317
  • Activitats318
  • 7.7 Ones estacionàries318
  • Fig. 7.43.318
  • Fig. 7.44.319
  • Fig. 7.45.320
  • Modes de vibració d’una corda320
  • Fig. 7.46.321
  • Fig. 7.47.322
  • Exemple 5322
  • Resolució322
  • Exemple 6323
  • Resolució323
  • Exemple 7323
  • Resolució323
  • Fig. 7.48.323
  • Activitats324
  • 7.8 Ones mecàniques. El so324
  • Fig. 7.49.324
  • Taula 7.1. Mòdul de Young d’alguns sòlids.325
  • Exemple 8325
  • Resolució325
  • Exemple 9326
  • Resolució326
  • Energia del moviment ondulatori. El decibel326
  • Fig. 7.50.326
  • Exemple 10329
  • Resolució329
  • Soroll. Contaminació acústica329
  • Taula 7.2. Alguns nivells de soroll.330
  • Taula 7.3. Nivells màxims d’intensitat sonora permesos en edificis públics (font: OMS).330
  • Activitats330
  • 7.9 Aplicacions de les ones mecàniques331
  • Fig. 7.51.331
  • Física quotidiana332
  • El sonar i l’exploració submarina332
  • Fig. 7.52.332
  • Qüestions332
  • Activitats finals333
  • Qüestions333
  • Fig. 7.53.334
  • Problemes335
  • Pràctica338
  • Ones estacionàries en una corda338
  • Objectiu338
  • Material338
  • Procediment338
  • Fig. 7.54.338
  • Anàlisi de resultats338
  • Taula 7.4.338
  • 08 Naturalesa de la llum339
  • 8.1 Teoria corpuscular de la llum340
  • Fig. 8.1.340
  • Fig. 8.2.340
  • Fig. 8.3.341
  • Model corpuscular de la llum341
  • Fig. 8.4.341
  • Fig. 8.5.342
  • Inconvenients del model corpuscular342
  • Fig. 8.6.342
  • Fig. 8.7.342
  • 8.2 Teoria ondulatòria de la llum343
  • Arguments a favor del model ondulatori343
  • Fig. 8.8.343
  • Fig. 8.9.343
  • Inconvenients del model ondulatori. L’èter lumínic344
  • 8.3 Caràcter ondulatori de la llum344
  • L'experiment de Young345
  • Fig. 8.10.345
  • Mesura de les longituds d'ona de la llum345
  • Fig. 8.11.345
  • Taula 8.1. Longituds d'ona i freqüències dels diferents colors de l'espectre visible.346
  • Exemple 1347
  • Resolució347
  • Exemple 2347
  • Resolució347
  • Activitats348
  • 8.4 Ones electromagnètiques348
  • Les lleis de Maxwell348
  • Fig. 8.12.349
  • Exemple 3350
  • Resolució350
  • Confirmació de l'existència de les ones electromagnètiques: l'experiment d'Hertz350
  • Fig. 8.13.350
  • Fig. 8.14.351
  • Espectre electromagnètic351
  • Taula 8.2. Espectre electromagnètic.352
  • Activitats352
  • 8.5 Propietats ondulatòries de la llum353
  • Refracció de la llum. Angle límit353
  • Fig. 8.15.353
  • Fig. 8.16.354
  • Fig. 8.17.354
  • Exemple 4354
  • Resolució354
  • Fig. 8.18.355
  • Polarització de la llum. Polaritzadors355
  • Fig. 8.19.355
  • Fig. 8.20.355
  • Difusió356
  • Fig. 8.21.356
  • Fig. 8.22.356
  • Activitats357
  • 8.6 Òptica geomètrica. Miralls357
  • Fig. 8.23.357
  • Aplicacions de la llei de la refexió als miralls358
  • Mirall pla358
  • Fig. 8.24.358
  • Fig. 8.25.359
  • Mirall esfèric359
  • Fig. 8.26.359
  • Mirall esfèric còncau359
  • Fig. 8.27.359
  • Fig. 8.28.360
  • Fig. 8.29.361
  • Exemple 5361
  • Resolució361
  • Fig. 8.30.361
  • Fig. 8.31.361
  • Fig. 8.32.362
  • Mirall esfèric convex362
  • Fig. 8.33.362
  • Fig. 8.34.363
  • Exemple 6363
  • Resolució363
  • Fig. 8.35.363
  • Activitats363
  • 8.7 Òptica geomètrica. Lents364
  • Fig. 8.36.364
  • Fig. 8.37.364
  • Aplicacions de la llei de la refracció a les lents364
  • Fig. 8.38.364
  • Lent biconvexa365
  • Fig. 8.39.365
  • Fig. 8.40.365
  • Fig. 8.41.365
  • Fig. 8.42.366
  • Exemple 7367
  • Resolució367
  • Fig. 8.43.367
  • Lent bicòncava367
  • Fig. 8.44.367
  • Fig. 8.45.368
  • Exemple 8368
  • Resolució368
  • Fig. 8.46.368
  • Activitats369
  • 8.8 Contaminació electromagnètica369
  • Fig. 8.47.369
  • Fig. 8.48.369
  • Fig. 8.49.370
  • Radiacions electromagnètiques ionitzants370
  • Radiacions electromagnètiques no ionitzants371
  • Fonts de contaminació electromagnètica372
  • Fonts de camp electromagnètic de freqüència extremadament baixa372
  • Fonts de camp estàtic (f = 0 Hz)372
  • Fig. 8.50.372
  • Fonts de camp de freqüències extremadament baixes: entre 30 Hz i 300 Hz372
  • Fig. 8.51.373
  • Fonts de camp amb freqüències compreses entre 300 Hz i 3 kHz373
  • Fonts de camp electromagnètic de ràdiofreqüència373
  • Fonts de camp amb freqüències compreses entre 3 kHz i 30 kHz (VLF)373
  • Fig. 8.52.373
  • Fonts de camp amb freqüències compreses entre 30 kHz i 300 kHz (LF)374
  • Fonts de camp amb freqüències compreses entre 300 kHz i 3 MHz (HF)374
  • Fig. 8.53.374
  • Fonts de camp amb freqüències compreses entre 3 MHz i 30 MHz374
  • Fonts de camp amb freqüències compreses entre 30 MHz i 300 MHz (VHF)374
  • Fonts de camp amb freqüències compreses entre 300 MHz i 3 GHz (UHF)374
  • Fig. 8.54.374
  • Fonts de camp amb freqüències compreses entre 3 GHz i 30 GHz (SHF), i entre 30 GHz i 300 GHz (EHF)374
  • Fig. 8.55.375
  • Activitats375
  • 8.9 Aplicacions mèdiques de les ones375
  • Fig. 8.56.376
  • Fig. 8.57.376
  • Activitats376
  • Física quotidiana377
  • El radar377
  • Fig. 8.58.377
  • Qüestions377
  • Activitats finals378
  • Qüestions378
  • Fig. 8.59.378
  • Problemes379
  • Pràctica383
  • Òptica. Lents383
  • Objectiu383
  • Material383
  • Procediment383
  • Fig. 8.59.383
  • Fig. 8.60.383
  • Resultats384
  • 09 Física moderna máximo385
  • 9.1 Els fonaments de la física moderna386
  • Radiació de cos negre386
  • Fig. 9.1.386
  • Fig. 9.2.387
  • Exemple 1388
  • Resolució388
  • Activitats388
  • 9.2 L’efecte fotoelèctric388
  • Fig. 9.3.388
  • Fig. 9.4.389
  • Fig. 9.5.389
  • Fig. 9.6.390
  • Explicació d’Einstein de l’efecte fotoelèctric. El fotó391
  • Fig. 9.7.392
  • Exemple 2392
  • Resolució393
  • Activitats393
  • 9.3 L’efecte Compton394
  • Fig. 9.8.394
  • Exemple 3395
  • Resolució395
  • Activitats396
  • 9.4 Dualitat ona-corpuscle. Introducció a la mecànica quàntica396
  • Hipòtesi de De Broglie396
  • Fig. 9.9.397
  • Exemple 4397
  • Resolució397
  • Principi d’incertesa398
  • Exemple 5399
  • Resolució399
  • Activitats399
  • 9.5 Introducció a la teoria de la relativitat400
  • L’experiment de Michelson-Morley400
  • Fig. 9.10.401
  • Fig. 9.11.401
  • Els postulats de la teoria de la relativitat restringida402
  • Fig. 9.12.402
  • Conseqüències del segon postulat. La dilatació temporal403
  • Fig. 9.13.404
  • Fig. 9.14.404
  • Fig. 9.15.404
  • Exemple 6405
  • Resolució405
  • Les transformacions d’Einstein-Lorentz. La contracció de la longitude406
  • Fig. 9.16.406
  • Exemple 7407
  • Resolució407
  • Equivalència massa-energia407
  • Exemple 8408
  • Resolució408
  • Activitats408
  • Física quotidiana409
  • Tecnologia làser: la nova cirurgia409
  • Taula 9.1.409
  • Fig. 9.17.409
  • Qüestions409
  • Activitats finals410
  • Qüestions410
  • Problemes411
  • Pràctica415
  • Estudi de la difracció amb un laser415
  • Objectiu415
  • Material415
  • Fonament415
  • Fig. 9.18.415
  • Procediment415
  • Anàlisi de resultants415
  • Avaluació del bloc 3416
Book details
  • Vendor McGraw-Hill Interamericana
  • SKU 9788448158224

Do you have questions about this book?

Ask an expert!

Este texto tiene una metodología dee trabajo que acerca al alumno a las tecnologías de la información y de la comunicación, sin olvidarse de los últimos avances científicos en esta disciplina. Incluye las PAU de diferentes distritos universitarios.