Galería de mapas mentales fisica de segundo grado
Mapa mental para física de segundo grado, incluyendo fenómenos sonoros, óptica, cambios de estados físicos, fenómenos magnéticos, electricidad, etc.
Editado a las 2023-11-02 11:19:05,El cáncer de pulmón es un tumor maligno que se origina en la mucosa bronquial o las glándulas de los pulmones. Es uno de los tumores malignos con mayor morbilidad y mortalidad y mayor amenaza para la salud y la vida humana.
La diabetes es una enfermedad crónica con hiperglucemia como signo principal. Es causada principalmente por una disminución en la secreción de insulina causada por una disfunción de las células de los islotes pancreáticos, o porque el cuerpo es insensible a la acción de la insulina (es decir, resistencia a la insulina), o ambas cosas. la glucosa en la sangre es ineficaz para ser utilizada y almacenada.
El sistema digestivo es uno de los nueve sistemas principales del cuerpo humano y es el principal responsable de la ingesta, digestión, absorción y excreción de los alimentos. Consta de dos partes principales: el tracto digestivo y las glándulas digestivas.
El cáncer de pulmón es un tumor maligno que se origina en la mucosa bronquial o las glándulas de los pulmones. Es uno de los tumores malignos con mayor morbilidad y mortalidad y mayor amenaza para la salud y la vida humana.
La diabetes es una enfermedad crónica con hiperglucemia como signo principal. Es causada principalmente por una disminución en la secreción de insulina causada por una disfunción de las células de los islotes pancreáticos, o porque el cuerpo es insensible a la acción de la insulina (es decir, resistencia a la insulina), o ambas cosas. la glucosa en la sangre es ineficaz para ser utilizada y almacenada.
El sistema digestivo es uno de los nueve sistemas principales del cuerpo humano y es el principal responsable de la ingesta, digestión, absorción y excreción de los alimentos. Consta de dos partes principales: el tracto digestivo y las glándulas digestivas.
fisica de segundo grado
Capítulo 1 Fenómeno sonoro
Sección 1. La producción y difusión del sonido.
producción de sonido
Fuente de sonido
definición
Una fuente de sonido es un objeto que produce sonido.
Clasificación
fuente de sonido natural
Diversos objetos de la naturaleza, como viento, lluvia, truenos y relámpagos, etc.
fuente de sonido artificial
Diversos objetos fabricados por el hombre, como instrumentos musicales, maquinaria, etc.
vibración de la fuente de sonido
La vibración de la fuente sonora es la causa fundamental del sonido.
La frecuencia y amplitud de la vibración determinan el tono y el volumen del sonido.
Tipo de fuente de sonido
fuente de sonido sólida
Objetos sólidos que vibran como tambores, gongs, etc.
fuente de sonido de gas
Gases vibrantes, como flautas, órganos de tubos, etc.
fuente de sonido liquido
Líquidos vibrantes, como agua corriente, olas, etc.
propagación de la fuente de sonido
La vibración de la fuente de sonido se propaga a través del medio.
La velocidad de propagación de la fuente sonora está relacionada con la densidad y elasticidad del medio;
vibración
producción de sonido
Definición de vibración
La vibración es el movimiento alternativo de un objeto cerca de su posición de equilibrio.
La vibración produce sonido.
Tipo de vibración
vibración mecánica
Los objetos vibran bajo la acción de la fuerza.
Por ejemplo: diapasones, parches de tambor, instrumentos de cuerda, etc.
vibración electromagnética
Los campos electromagnéticos producen vibraciones bajo la acción de campos eléctricos alternos o campos magnéticos.
Por ejemplo: parlantes, auriculares, etc.
frecuencia de vibración
La frecuencia de vibración se refiere al número de veces que un objeto vibra por segundo.
Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el tono del sonido.
amplitud de vibración
La amplitud se refiere a la distancia máxima que un objeto vibrante puede desviarse de su posición de equilibrio.
Cuanto mayor sea la amplitud, más fuerte será el sonido.
propagación del sonido
cómo viaja el sonido
El sonido puede viajar a través de sólidos, líquidos y gases.
El sonido viaja más rápido en los sólidos
velocidad del sonido
La velocidad del sonido en el aire es de unos 340 metros/segundo.
El sonido viaja más rápido en los sólidos que en el aire.
atenuación del sonido
El sonido se debilitará gradualmente a medida que se propaga.
La atenuación del sonido está relacionada con la distancia, el medio y los obstáculos.
frecuencia
frecuencia de sonido
definición de frecuencia
Número de vibraciones por unidad de tiempo
La relación entre frecuencia y tono.
Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el tono
La relación entre frecuencia y longitud de onda.
Cuanto mayor es la frecuencia, más corta es la longitud de onda
La relación entre frecuencia y velocidad del sonido.
La velocidad del sonido es proporcional a la frecuencia.
La relación entre frecuencia y timbre.
La frecuencia afecta el timbre.
La relación entre frecuencia e instrumentos musicales.
Diferentes instrumentos tienen diferentes rangos de frecuencia;
propagación del sonido
medio
velocidad del sonido
propagación de ondas sonoras
Sección 2 Características del sonido
tono
frecuencia
definición
La frecuencia se refiere al número de vibraciones por segundo.
unidad
Hercios (Hz), el número de vibraciones por segundo
Factores de influencia
La frecuencia está relacionada con la masa, longitud y tensión del objeto que vibra.
tono
El tono está relacionado con la frecuencia, cuanto mayor es la frecuencia, más alto es el tono
música
Diferentes instrumentos musicales tienen diferentes tonos, relacionados con la frecuencia;
volumen
amplitud
definición
La amplitud se refiere a la distancia máxima que un objeto vibrante se desvía de su posición de equilibrio durante la vibración.
Factores de influencia
La amplitud está relacionada con la masa, el coeficiente elástico y la frecuencia de vibración del objeto que vibra.
volumen
El volumen se refiere al volumen del sonido percibido por el oído humano.
El volumen es proporcional a la amplitud.
Cuanto mayor es la amplitud, mayor es el volumen
Cuanto menor es la amplitud, menor es el volumen;
decibel
timbre
Capítulo 2 Óptica
Sección 1 La propagación de la luz
fuente de luz
definición
Una fuente de luz es un objeto que emite luz.
Clasificación
fuente de luz natural
sol
luna
Estrella
luz artificial
Luz eléctrica
Vela
Linterna
propagación en línea recta
propagación de la luz en línea recta
Definición de propagación de la luz en línea recta.
La luz viaja en línea recta en el mismo medio uniforme.
La luz viaja en línea recta en el vacío.
propagación lineal de la luz
eclipse
sombra
imágenes estenopeicas
Propagación lineal de aplicaciones de luz.
alineación láser
objetivo de tiro
Comunicación por fibra óptica;
velocidad de la luz
Sección 2 Reflejo de la luz
ley de reflexión
contenido
fenómeno de reflexión de la luz
Cuando la luz pasa de un medio a otro, se produce una reflexión en la interfaz entre los dos medios.
El fenómeno del reflejo de la luz se puede observar en todas partes de la vida, como espejos, superficies de agua, etc.
El contenido de la ley de la reflexión.
El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano.
Los rayos incidentes y los rayos reflejados se encuentran a ambos lados de la normal.
El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.
Aplicación de la ley de la reflexión.
imagen de espejo plano
periscopio
Espejo retrovisor;
reflejo del espejo
reflexión difusa
Sección 3 Refracción de la luz
ley de refracción
definición
Cuando la luz pasa de un medio a otro, su dirección de propagación se desvía.
índice de refracción
La relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio.
fórmula de la ley de refracción
n1/senθ1 = n2/senθ2
solicitud
imágenes de lentes
Aplicación del fenómeno de refracción en la vida.
Verificación experimental de fenómenos de refracción.
Principio experimental
Pasos experimentales
Análisis de resultados;
índice de refracción
reflexión total
Capítulo 3 Cambios en el estado de la materia
Sección 1 Temperatura
termómetro
grados Celsius
temperatura termodinámica
Sección 2.ª Cambios en el estado de la materia
concepto
tres estados de existencia de la materia
de Estado sólido
líquido
gaseoso
Definición de cambio de estado de la materia.
El proceso por el cual la materia cambia de un estado a otro.
Tipos de cambios de estado de la materia.
derretir
El proceso por el cual la materia cambia de sólido a líquido.
endotérmico
solidificación
El proceso por el cual la materia cambia de líquido a sólido.
exotérmico
Vaporización
El proceso por el cual la materia cambia del estado líquido al gaseoso.
endotérmico
licuefacción
El proceso por el cual la materia cambia del estado gaseoso al líquido.
exotérmico
sublimación
El proceso por el cual la materia cambia directamente del estado sólido al gaseoso.
endotérmico
Sublime
El proceso por el cual la materia cambia directamente del estado gaseoso al estado sólido.
exotérmico;
Sección 3 Transferencia de calor
Conduccion de calor
convección térmica
Radiación de calor
Capítulo 4 Electricidad
Sección 1 Corrientes y Circuitos
actual
circuito
circuito en serie
circuito paralelo
Sección 2 Voltaje y Resistencia
Voltaje
resistencia
Ley de Ohm
Sección 3 Energía Eléctrica
El concepto de energía eléctrica.
Definición de energía eléctrica
La energía eléctrica indica qué tan rápido funciona la corriente.
La unidad de potencia eléctrica es vatio (W) o kilovatio (kW).
Fórmula de cálculo de energía eléctrica.
P=I*V
P representa potencia eléctrica, la unidad es vatio (W) o kilovatio (kW)
I representa la corriente, la unidad es el amperio (A)
V representa voltaje, la unidad es voltio (V)
Medición de energía eléctrica.
Método de medición de la energía eléctrica.
Medición de energía eléctrica mediante un medidor de energía eléctrica.
Medición de energía eléctrica mediante voltímetros y amperímetros.
Precauciones para el uso del medidor de energía eléctrica.
Selección de rango de medidor de energía eléctrica.
Cómo leer un medidor de energía eléctrica
Aplicaciones de energía eléctrica
Aplicaciones de la energía eléctrica en la vida diaria.
Energía eléctrica de electrodomésticos como lámparas, televisores y computadoras.
Energía eléctrica de aparatos de alta potencia como calentadores de agua eléctricos y aires acondicionados.
Aplicación de la energía eléctrica en la producción.
Energía eléctrica de equipos de producción como motores y transformadores.
Energía eléctrica de soldadoras eléctricas, taladros eléctricos y otras herramientas eléctricas;
Capítulo 5 Fenómenos magnéticos
Sección 1 Campo magnético
campo magnético
Definición de campo magnético
El campo magnético es una sustancia invisible e intangible.
El campo magnético existe alrededor de un imán.
La fuerza que ejerce un campo magnético sobre un imán colocado en su interior.
Propiedades básicas de los campos magnéticos.
Los campos magnéticos son direccionales.
La dirección del campo magnético en un cierto punto del campo magnético es la dirección señalada por el polo N cuando la pequeña aguja magnética está estacionaria en ese punto.
El campo magnético es fuerte o débil.
La intensidad del campo magnético en un determinado punto del campo magnético se puede expresar mediante la intensidad de la inducción magnética.
Distribución del campo magnético.
La distribución del campo magnético es desigual.
La fuerza y dirección del campo magnético cambian con la ubicación espacial.
La distribución del campo magnético está relacionada con la forma y el material del imán.
La relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica.
La corriente eléctrica puede producir un campo magnético.
La dirección del campo magnético de la corriente está relacionada con la dirección de la corriente.
Efecto del campo magnético sobre la corriente eléctrica.
La fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente eléctrica colocada en él.
La relación entre campos magnéticos e imanes.
Los imanes son magnéticos.
El magnetismo es una propiedad inherente de los imanes.
Clasificación de imanes
Los imanes se pueden dividir en imanes permanentes y electroimanes.
Aplicaciones de los campos magnéticos
Aplicación del campo magnético en la producción y la vida.
Aplicaciones de los electroimanes
Aplicaciones del tren Maglev;
Líneas de campo magnético
concepto
Curva que describe el campo magnético.
Las líneas del campo magnético son curvas cerradas.
Donde las líneas del campo magnético están densamente empaquetadas, el campo magnético es fuerte
Donde las líneas del campo magnético son escasas, el campo magnético es débil
dirección de las líneas del campo magnético
Las líneas del campo magnético siempre apuntan desde el polo N al polo S.
Las líneas del campo magnético apuntan desde el polo S al polo N fuera del imán.
Las líneas del campo magnético apuntan desde el polo N al polo S dentro del imán.
Propiedades de las líneas de campo magnético.
Las líneas del campo magnético no se cruzan
Las líneas del campo magnético pueden dividir el campo magnético.
Las líneas de campo magnético pueden describir la distribución de los campos magnéticos.
Aplicaciones de las líneas de campo magnético.
Determinar la dirección y la fuerza del campo magnético.
Analizar la distribución y cambios de los campos magnéticos.
Calcular el flujo magnético de un campo magnético;
polo magnético
Sección 2 Campo magnético de corriente
Propiedades básicas de los campos magnéticos.
Los campos magnéticos son invisibles e intangibles.
Los campos magnéticos son direccionales.
El campo magnético es fuerte o débil.
Cómo expresar el campo magnético
Líneas de campo magnético
La densidad de las líneas del campo magnético indica la fuerza del campo magnético.
La dirección de las líneas del campo magnético indica la dirección del campo magnético.
campo magnético de corriente
Hay un campo magnético alrededor de un cable que transporta corriente.
La dirección de la corriente está relacionada con la dirección del campo magnético.
El tamaño de la corriente está relacionado con la fuerza del campo magnético.
regla de amperio
Sostenga el cable con su mano derecha.
El pulgar apunta en la dirección de la corriente.
Cuatro dedos apuntan en la dirección del campo magnético.
Sección 3 El efecto del campo magnético sobre la corriente
El principio del efecto del campo magnético sobre la corriente eléctrica.
El principio del efecto del campo magnético sobre la corriente es que la corriente en el campo magnético se verá afectada por la fuerza magnética.
El tamaño de la fuerza del campo magnético está relacionado con el tamaño de la corriente y la fuerza del campo magnético.
La dirección de la fuerza magnética está relacionada con la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético.
Aplicación del efecto de los campos magnéticos sobre las corrientes eléctricas.
electroimán
Un electroimán es un dispositivo que genera un campo magnético al hacer pasar corriente eléctrica a través de una bobina.
La fuerza magnética del electroimán está relacionada con el tamaño de la corriente y el número de vueltas de la bobina.
Relé electromagnético
Un relé electromagnético es un interruptor que utiliza un electroimán para controlar el encendido y apagado de un circuito.
Los relés electromagnéticos se pueden utilizar en circuitos de control y circuitos de protección.
Experimento sobre el efecto del campo magnético sobre la corriente eléctrica.
equipo de experimento
Fuentes de alimentación, interruptores, cables, bobinas, imanes, amperímetros.
Pasos experimentales
conectar circuito
Ajustar el tamaño actual
Observar el efecto del campo magnético sobre la corriente eléctrica.
Resultados experimentales
Se ha verificado el principio de la influencia del campo magnético sobre la corriente eléctrica;