Los japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, este último nacionalizado estadounidense, fueron distinguidos con el Premio Nobel de Física 2014 por inventar el diodo emisor de luz LED, una luz más barata, de mayor durabilidad y más respetuosa con el medio ambiente.
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viernes, 10 de octubre de 2014
miércoles, 17 de septiembre de 2014
¡BIENVENID@S A UN NUEVO CURSO!
¡Hola tod@s y bienvenid@s a un nuevo curso!
Aquí os dejo un juego para que practiquéis con la tabla periódica, muy necesaria para el curso. ¡Haz click aquí y empieza a jugar!
Aquí os dejo un juego para que practiquéis con la tabla periódica, muy necesaria para el curso. ¡Haz click aquí y empieza a jugar!
jueves, 24 de abril de 2014
LEER PRENSA: APRENDER LEYENDO EL PERIÓDICO
Con motivo de la celebración el I Festival del Libro los alumnos de 1º a 4º de ESO han trabajado con textos periodísticos relacionados con matemáticas, física y química.
Hay matemáticas en todas partes y la prensa no es una excepción. Los periódicos están llenos de referencias matemáticas en artículos sobre salud, medio ambiente, deporte, economía, encuestas de opinión, resultados electorales,... y muchos más.
Los contenidos matemáticos que más se encuentran en la prensa son los relacionados con números en general, estadísticas y muchas noticias vienen expresadas en porcentajes y gráficos, para que el lector entienda más rápido lo que lee. También vemos geometría en muchos de los logotipos que se usan en publicidad, álgebra, etc.
Aquí os dejamos unas imágenes del mural que realizamos.
sábado, 22 de marzo de 2014
Día Mundial del Agua
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.
Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua.
La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) del Programa 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia publica a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las recomendaciones del Programa 21.
(fuente: http://www.un.org/es/events/waterday/)
viernes, 14 de marzo de 2014
Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”, solía decir el físico Albert Einstein, quien cumpliría 135 años hoy.
Aunque Einstein se naturalizó estadunidense, el genio científico vio la primera luz en la ciudad alemana de Ulm, cerca de Stuttgart, en el seno de una familia judía.
Fue el primogénito del matrimonio Hermann Einstein y Pauline Koch, quienes después concibieron a Maya, hermana y única compañía de la infancia de Albert.
Según sus biógrafos, su infancia de vio marcada por la soledad que él mismo buscaba, pues no se sentía identificado con los niños de su edad, por lo que pasaba mucho tiempo pensando en cosas distintas, incluso Albert demostró ser una persona muy lenta en su aprendizaje, situación que preocupaba a cierta gente.
La escuela no lo motivaba a pesar de ser excelente en matemática y física, no se interesaba las demás asignaturas; a los 15 años, sin tutor ni guía, emprendió el estudio de cálculo infinitesimal.
Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes mediocres. Albert Einstein.
A los 16 años, renunció a su nacionalidad alemana e inició sus trámites para la naturalización suiza; poco después, Einstein entró al Instituto Politécnico de Zúrich, matriculándose en la Escuela de Orientación Matemática y Científica, donde comenzaron sus primeros años en el estudio de física.
En 1898 conoció a la única estudiante de física del Instituto Politécnico de Zúrich, Mileva Maric, de quién se enamoró profundamente.
En 1902, Albert y Mileva tuvieron una hija llamada Liserl, al año siguiente contrajo matrimonio la joven pareja y en 1904 nació su segundo hijo: Hans Albert.
Con un trabajo poco remunerado en la Oficina de Patentes, Einstein sostenía a su familia económicamente viviendo en un departamento sencillo dándose una vida de pocos lujos, aun así insistía en su camino científico.
Poco después finalizó su doctorado presentando una tesis titulada “Una nueva determinación de las dimensiones moleculares”, un trabajo de 17 folios que surgió a raíz de una charla sostenida con Michele Besso, haciéndole el joven científico la siguiente pregunta a Besso, “¿crees que el cálculo de las dimensiones de las moléculas de azúcar podría ser una buena tesis de doctorado?”.
En 1905 redactó varios trabajos fundamentales de física de pequeña y gran escala. El primero de ellos explicaba el movimiento browniano, el segundo el efecto fotoeléctrico y los dos restantes desarrollaban la relatividad especial y la equivalencia masa-energía.
El primero de sus trabajos le valió el grado de doctor en la Universidad de Zúrich en 1906, y su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, le haría merecedor del Premio Nobel de Física en 1921 por sus trabajos del movimiento browniano y su interpretación sobre el efecto fotoeléctrico; todos estos artículos fueron enviados a la revista “Annalen der Physik”, conocidos como los artículos “Año extraordinario”.
En 1908, fue contratado por la Universidad de Berna en Suiza, como profesor y conferenciante, dos años después nació su tercer hijo, Eduard, con cuya llegada al mundo, la familia Einstein se mudó a Praga, donde Albert obtuvo una plaza de profesor de Física teórica.
En 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial fue miembro de la Academia prusiana de Ciencias; vivió por 17 años en Berlín, en ese tiempo el emperador Guillermo le invitó a dirigir la sección de Física del Instituto de Física Käinser Wilhelm.
En febrero de 1929 se divorció de Mileva, meses después se casó con su prima Elsa Loewenthal, quien padecía de esquizofrenia.
En los años 20, Einstein era reconocido a nivel mundial por sus teorías, pero la más debatida fue su teoría de la relatividad, la cual era tratada por científicos en conferencias populares y textos.
Ante el ascenso del nazismo y la llegada al poder de Hitler en la década de los 30, Einstein decidió dejar Alemania en 1932, marchándose a Estados Unidos, lugar donde impartió docencia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, agregando a su nacionalidad suiza la estadounidense, en 1940.
En Alemania se vivía un odio a los judíos, por lo que varios físicos de ideología nazi, como Johannes Stark y Philipp Lenard, intentaron desacreditar las teorías de Einstein.
Ante el panorama bélico que vivía el mundo, Einstein decidió ejercer su influencia política mandando una carta al presidente Roosevelt, para promover el proyecto atómico e impedir que los “enemigos de la humanidad” lo hicieran antes.
Durante sus últimos años, el científico trabajó en un proyecto donde intentó integrar las cuatro Fuerzas Fundamentales, tarea que quedó inconclusa.
Einstein padeció una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la orta abdominal, el físico rechazó la cirugía diciendo: “Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia”.
Falleció el 18 de abril de 1955, a la edad de 76 años, en el Hospital de Princeton en Nueva Jersey. Durante la autopsia, el patólogo del hospital Thomas Stoltz Harvey, extrajo sin permiso el cerebro de Einstein para conservarlo, con la esperanza de la que la neurociencia sea capaz de descubrir lo que hizo a Einstein el ser más inteligente de la historia.
domingo, 2 de marzo de 2014
Ingeniería Física: Hacia un nuevo grado oficial en el campus de Ourense
Hace unas semanas contamos con la presencia del profesor Claudio Cerderiña que os habló de un nuevo grado en el campus de Ourense. Aquí tenéis un enlace a su página web y a su página en Facebook. Podéis echarle un vistazo y si tenéis alguna duda podréis resolverla el viernes en la charla para los alumnos de 2º Bac.
viernes, 24 de enero de 2014
Charla sobre as aplicacións da física nos eidos da nanotecnoloxía, biofísica e termodinámica
O pasado xoves, 23 de xaneiro, os alumnos de bacharelato puideron asistir a unha charla sobre as aplicacións da física nos eidos da nanotecnoloxía, biofísica e termodinámica impartida pola doutora Patricia Losada Pérez, profesora da Universidade de Hasselt, Bélxica e ex-alumna do noso Centro. Foi un pracer escoitala ademais de moi interesante. A continuación tedes unhas fotos da charla.
Moitas grazas, Patricia!
sábado, 7 de diciembre de 2013
¿Qué repasar para estos exámenes?
3ºESO Sales binarias, hidróxidos y ácidos
4ºESO Estructura atómica y enlace químico
1ºBac Estrucutra de la materia, sistema periódico y propiedades periódicas
2ºBac Física Campos gravitatorio y eléctrico
Química Campos numéricos elementales, sistema periódico y enlace químico
4ºESO Estructura atómica y enlace químico
1ºBac Estrucutra de la materia, sistema periódico y propiedades periódicas
2ºBac Física Campos gravitatorio y eléctrico
Química Campos numéricos elementales, sistema periódico y enlace químico
lunes, 14 de octubre de 2013
lunes, 8 de abril de 2013
Información útil para l@s alumn@s de bachillerato
En estos dos enlaces encontraréis los parámetros de ponderación de las asignaturas de la fase específica de la PAU y las notas de corte de este curso. Las notas de corte varían todos los años.
Parámetros de ponderación 2013
Notas de corte 2012
Para conseguir esas notas, lo que tenéis que hacer es esforzaros y trabajar.
Parámetros de ponderación 2013
Notas de corte 2012
Para conseguir esas notas, lo que tenéis que hacer es esforzaros y trabajar.
lunes, 17 de septiembre de 2012
BIENVENIDOS AL CURSO 2012-2013
Bienvenidos al nuevo curso que hoy empezamos. Después de dos meses de vacaciones para algunos, enfrentarse a horarios, libros y profesores no es tarea fácil, pero con esfuerzo, ilusión y ganas estoy convencido de que lo conseguiréis.
Muchas suerte a todos!
Muchas suerte a todos!
martes, 8 de mayo de 2012
Fechas exámenes recuperación
La recuperación de la segunda evaluación de segundo de bachillerato , tanto de Física como de Química , será el próximo viernes día 11 de Mayo..
lunes, 23 de abril de 2012
SISTEMAS PERIÓDICOS
Os pongo dos sistemas periódicos. En el primer link podéis poner a prueba vuestros conocimientos, mientras que el segundo os proporciona información muy completa de todos los elementos así como ciertas curiosidades.
¿Cuánto sabes de la tabla periódica?
Averigua algo más sobre los elementos químicos
¿Cuánto sabes de la tabla periódica?
Averigua algo más sobre los elementos químicos
domingo, 25 de marzo de 2012
ENTREGA NOTAS 2º BAC
La entrega de notas de 2º Bachillerato será:
Miércoles a partir de las 17.45
Jueves a partir de las 17.15
Miércoles a partir de las 17.45
Jueves a partir de las 17.15
sábado, 3 de marzo de 2012
Neutrinos, ¿más rápidos que la luz?
No sé si habréis visto las noticias, pero recientemente se han publicado una serie de informaciones sobre los neutrinos, unas partícluas subatómicas, que en contra de la que se pensaba hace años, tienen masa, pero muy pequeña, y es muy difícil medirla.un grupo de investigadores realizó un experimento que ponía en dudas a maestros de la física como EINSTEIN. Afirman haber descubierto unas partículas que viajaban más rápido que la luz! Pero todo fue un error. Para descubrir más sobre la investigación, el error y el alcance que ésta habría tenido en la Física moderna, click en la fotografía de Einstein!
lunes, 6 de febrero de 2012
Modelo Examen Química 2ª Evaluación 2º Bac
2a EVALUACIÓN – QUÍMICA 20 B.A.C. –21 – II –11
1) Las entalpías normales de formación del C6H6(l) , H2O(l) y CO2(g) son respectivamente 48,5 , - 286 y – 394 kJ/mol . Determinar a)el calor desprendido al quemar 2 kg de C6H6 b)el volumen de oxígeno consumido y medido en condiciones normales.
2) A 327 K de temperatura el N2O4(g) se disocia en NO2(g) en un 40 % según el proceso : N2O4(g) ↔ 2 NO2(g) .Calcular : a)el valor de KP a esa temperatura si la presión total es de 2 atm. b)el porcentaje de disociación a esa temperatura si la presión total es de 5 atm.
3) Dado el equilibrio exotérmico : A(g) + 3 B(g) ↔ 2 C (g) , indicar qué sucederá con la posición de equilibrio , con el número de moles y con el valor de la constante si : a)se disminuye el volumen del recipiente b)se aumenta la temperatura c)se aumenta la presión parcial de “B”.
4) Discutir la espontaneidad de los procesos :
a) 2 A (g) + 3 B(g) → 2 C (g) + D(g) ΔH < O
b) A(g) → ½ B(g) + C(g) ΔH > O
5) El producto de solubilidad del cromato de plata es 2.10-12. Justificar si se formará o no precipitado al mezclar 40 ml de disolución 0,75 M de cromato de potasio y 60 ml de disolución 0,25 M de nitrato de plata . En caso afirmativo ¿cómo separarlo? . Describe las operaciones y el material a utilizar.
jueves, 2 de febrero de 2012
Modelos examen 2ª evaluación Física 2º Bac
20 B.A.C. – 2a EVALUACIÓN – FÍSICA
PROBLEMAS
1) Un electrón penetra perpendicularmente en una zona con un campo magnético uniforme de 0,02 T y describe una circunferencia de 2.10-3 m . de radio . Determinar :
a) Su velocidad angular
b) El número de vueltas que da en 0,05 s
2) Una partícula de 50 mg. efectúa un m.a.s. a lo largo de un segmento BC de 40 cm . Si su frecuencia es de 2 Hz y en el instante inicial se encuentra en X = 20cm , determinar:
a) La ecuación del movimiento
b) La energía cinética a los 0,5s
CUESTIONES TEÓRICAS
1) Al aumentar la carga específica (q/m) de una partícula , la velocidad que adquiere en un campo magnético : a) disminuye b) aumenta c) no varía
2) Cuando la luz pasa de un medio más refringente a otro menos refringente : a) se acerca a la normal b) no se desvía c) se aleja de la normal
3) Un móvil describe un m.a.s.. Sus energías cinética y potencial serán iguales cuando : a) X = A / 2 b) X = A c) A = X / 2
CUESTIÓN PRÁCTICA
Explica de manera detallada cómo determinarías la constante elástica de un resorte mediante el método dinámico
20 BAC . – 2a EVALUACIÓN – FÍSICA
PROBLEMAS
1) Un protón ( masa = 1,62.10-27kg y carga 1,6.10-19 C ) tiene una energía cinética de 10-14 J y sigue una trayectoria circular en un campo magnético uniforme de 0,5 T . Calcular : a) El radio de la órbita b) El tiempo que tarda en dar 4.106 vueltas c) Demuestra que al disminuir la energía cinética de una partícula cargada que penetra en un campo magnético , disminuye el radio de la circunferencia que describe .
2) Una onda transversal responde a la ecuación y(x,y) = 0,8 sen [ π ( 50t – 0,5x ) ] en unidades SI . Calcular : a) La velocidad de propagación b) La diferencia de fase entre dos puntos separados 50 cm c) ¿ Qué sucede a la energía de la onda si su frecuencia se triplica?
CUESTIONES
1) La frecuencia del movimiento circular uniforme que describe una partícula cargada que penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme es : a) f = q.B/2m b) f = 2πm/q.B c) f = q.B/2πm
2) Por dos conductores paralelos y próximos circulan corrientes en sentidos opuestos . Contestar de manera razonada si los conductores : a) Se repelen b) Se atraen c) No se ejercen ninguna fuerza .
3) ¿ Qué tipo de fenómeno se produce cuando una onda encuentra un obstáculo de dimensiones comparables a su longitud de onda? : a) Refracción b) Difracción c) Interferencia
4) En el estudio dinámico del resorte el periodo de oscilación viene dado por la expresión : T = 2π . √m/K , ¿cómo podrías , a partir de ella determinar el valor de K?
miércoles, 18 de enero de 2012
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