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.
Clases en directo con tu experto que adaptará el temario a tus necesidades
Las clases se quedan grabadas para poderlas verlas de nuevo y perfeccionar el aprendizaje
Temario
Módulo 1. Campo gravitatorio y mecánica
- 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).
- 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.
- Teoremas de Conservación: Conservación de la Energía Mecánica (Em) y concepto de fuerza conservativa frente a no conservativa (WFNC = ΔEm).
- 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
- 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.
- Magnetostática: Fuerza de Lorentz sobre cargas en movimiento (Fm = q(v × B)). Ausencia de monopolos magnéticos y carácter no conservativo del campo magnético.
- 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
- 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.
- 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).
- 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
- 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.
- Física Cuántica: Hipótesis de Planck. Explicación teórica del Efecto Fotoeléctrico. Dualidad onda-corpúsculo de De Broglie y Principio de Incertidumbre de Heisenberg.
- 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
- Resolución de exámenes oficiales.
- Técnicas de resolución de problemas.
- Gestión del tiempo en examen.
- Errores frecuentes.
- Simulacros PAU completos.
