Curso Preparación de selectividad de FÍSICA online y presencial

Prepárate para superar con éxito la prueba de Física de Selectividad con nuestro curso online, que comienza el 1 de octubre. A lo largo de las clases trabajaremos de forma práctica y orientada al examen los cuatro grandes bloques de la materia: campo gravitatorio y mecánica clásica, campo electromagnético (electrostática, magnetismo e inducción), vibraciones, ondas y óptica geométrica, y física relativista, cuántica y nuclear.

Aprenderás a resolver ejercicios paso a paso, dominarás los problemas más frecuentes de los exámenes oficiales y adquirirás la seguridad necesaria para obtener la mejor calificación posible. Estudia desde cualquier lugar, con material actualizado y acompañamiento especializado para alcanzar tus objetivos universitarios.

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Las clases se quedan grabadas para poderlas verlas de nuevo y perfeccionar el aprendizaje

Temario

Módulo 1. Campo gravitatorio y mecánica

  1. Leyes del Campo Gravitatorio: Ley de Gravitación Universal y carácter conservativo del campo. Definición e interpretación física de la intensidad de campo (g), potencial (V) y energía potencial (Ep).
  2. Análisis Cualitativo de Magnitudes: Justificación de cómo varían g, V o Ep al modificar la masa del astro, la distancia al centro o al trasladarse entre distintos puntos o superficies equipotenciales.
  3. Teoremas de Conservación: Conservación de la Energía Mecánica (Em) y concepto de fuerza conservativa frente a no conservativa (WFNC = ΔEm).
  4. Momento Angular y Leyes de Kepler: Conservación del momento angular (L = r × p) en campos centrales. Deducción teórica de la 2ª Ley de Kepler (velocidad areolar constante) y de la 3ª Ley de Kepler a partir de la dinámica de Newton.

Módulo 2. Campo electromagnético

  1. Electrostática: Ley de Coulomb. Carácter conservativo del campo eléctrico, definición de potencial (V), energía potencial (Ep) y relación entre campo y potencial (E = -dV/dx). Definición de superficies equipotenciales.
  2. Magnetostática: Fuerza de Lorentz sobre cargas en movimiento (Fm = q(v × B)). Ausencia de monopolos magnéticos y carácter no conservativo del campo magnético.
  3. Inducción Electromagnética: Concepto de flujo magnético (Φ = B · S). Ley de Faraday Lenz (ε = -dΦ/dt) y justificación del sentido de la corriente inducida como consecuencia del principio de conservación de la energía.

Módulo 3. Vibraciones, ondas y óptica

  1. Movimiento Armónico Simple (MAS) y Ondas: Cinemática y dinámica del MAS. Clasificación de ondas (transversales/longitudinales, mecánicas/electromagnéticas). Velocidad de propagación de la onda frente a velocidad de vibración.
  2. Fenómenos Ondulatorios: Leyes de Snell para la reflexión y refracción. Concepto de ángulo límite y reflexión total. Variación de las magnitudes energéticas y cinemáticas (λ, v) al cambiar de medio manteniéndose constante la frecuencia (f).
  3. Óptica Geométrica: Concepto de dioptrio, lente delgada (convergente/divergente) y espejo (cóncavo/convexo). Trazado cualitativo de rayos principales y características de la imagen resultante.

Módulo 4. Física moderna

  1. Física Relativista: Postulados de la Relatividad Especial de Einstein. Imposibilidad de superar la velocidad de la luz. Conceptos cualitativos de dilatación del tiempo y contracción de la longitud.
  2. Física Cuántica: Hipótesis de Planck. Explicación teórica del Efecto Fotoeléctrico. Dualidad onda-corpúsculo de De Broglie y Principio de Incertidumbre de Heisenberg.
  3. Física Nuclear: Estructura nuclear, fuerza nuclear fuerte y defecto de masa. Gráfica de la energía de enlace por nucleón y estabilidad nuclear. Fenómenos de radiactividad (α, β, γ), fisión y fusión nuclear.

Módulo 5. Preparación específica de Selectividad

  1. Resolución de exámenes oficiales.
  2. Técnicas de resolución de problemas.
  3. Gestión del tiempo en examen.
  4. Errores frecuentes.
  5. Simulacros PAU completos.