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Fisica Diferencial. Efecto foto eléctrico.

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 Ingresa a la simulación:   https://explerify.com/simulator-photo-electric-effect/ 4.Medir corriente y voltaje de detención: Observa el flujo de fotones y fotoelectrones emitidos hacia el ánodo y registra la lectura de corriente o potencial según las actividades. 🔬 MÓDULO 1: Frecuencia Umbral (ν₀) y Función de Trabajo (ϕ) Hipótesis de partida: Según la física clásica ondulatoria, cualquier frecuencia de luz debería emitir electrones si la intensidad es lo suficientemente alta. Procedimiento: Ajusta la intensidad de la luz al 10 . Para cada metal disponible en el simulador, aumenta progresivamente la frecuencia de la luz desde el rango infrarrojo/rojo hasta que comiences a ver la primera emisión de fotoelectrones. Completa la siguiente tabla con los datos observados: Preguntas de Análisis: ¿Qué ocurre si mantienes la frecuencia por debajo de ν₀ e incrementas la intensidad al 100%? ¿Se emiten electrones? Explica por qué este resultado contradice la física clásica. ¿Qué r...

Segundo medio. ELIGE TU ACTIVIDAD EXPERIMENTAL A REALIZAR.

Mira los videos y elige uno que puedas hacer bien: (EN PAREJAS O EN FORMA INDIVIDUAL)  autito con carton  https://www.youtube.com/watch?v=abSN7Pc_Ko8 autito con botella y helice  https://www.youtube.com/watch?v=KwjI0iDT4dw auttio con cd  https://www.youtube.com/watch?v=tBBORAO_WWE huevo crudo cae con un paracaidas  https://www.youtube.com/shorts/ewL-AVA6Lko 2do C: Sofía-Antontella Avila: auto con CD - Materiales incompletos-REALIZAN GUIA DE EJERCICIOS Antonieta: auto con CD AUSENTE Lucas-Vale-Isi: Autito con helice TODOS LOS MATERIALES MUY BIEN  Luccas-Manriquez :auto con carton y globo    TODOS LOS MATERIALES MUY BIEN Cata- Monse paracaidas de huevo TODOS LOS MATERIALES MUY BIEN Javier-Renato: paracaidas de huevo TODOS LOS MATERIALES MUY BIEN Alejando -Esteban paracaidas de huevo  TODOS LOS MATERIALES MUY BIEN Daniel- Franco-Gadreel: auto con CD  Materiales incompletos-REALIZAN GUIA DE EJERCICIOS Coni- Bastian-Emi: ...

Primero Medio. Sismos y más.

 Resolvemos las actividades:  https://app.chalkie.ai/documents/a2d0c54c-36fd-4cef-89ee-4eede8510c3e?ref=zfjDcwP3

Segundo medio. Cálculo de energías.

Resolvemos los ejercicios utilizando las fórmulas estudiadas en clases.  https://app.chalkie.ai/documents/a2d0b199-47cd-46fc-9718-6e509f9fb656?ref=zfjDcwP3

fisica Diferencial: Efecto foto eléctrico.

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Recordemos que es la luz:  https://www.youtube.com/watch?v=A_gbTR_Lva0 Tomamos apuntes del video. (solo hasta el minuto 5:16) - I. Newton en el siglo XVII predice que la luz es una partícul a ya que peude rebotar en una superficie, le llama corpúsculos.  Se pueden refractar: Se pueden reflejar:   En 1800 THOMAS YOUNG por medio de un experimento comprueba que la luz es una onda : El experimento de la doble rendija: pasa un rayo de luz por 2 finísimas rendijas y en una pantalla se observa que dejan un patron de onda en ella.  SOBRE EL EFECTO FOTOELECTRICO: Observamos el video: https://www.youtube.com/watch?v=TiGWhnJP8jo y tomamos apuntes desde él.  El efecto fotoeectrico fue descubierto por H HERTZ en 1887. él Notó que si lanzaba un rayo de luz de una frecuencia determinada a una placa de metal producía en sus átomos el desprendimiento de sus electrones libres y eso producía electricidad. ¡¡¡¡¡O sea que la luz puede producir electricidad bajo ciertas condic...

Física Diferencial. Catástrofe Ultravioleta. Actividades.

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Actividad 1:  Instrucciones  observan la representación de la onda superior y los valores numéricos de la tabla . a) Analicen qué le ocurre a la longitud de onda (en metros) a medida que nos desplazamos desde las ondas de radio hasta los rayos gamma b) Expliquen cómo cambia la frecuencia (en Hz) en ese mismo sentido y describan qué relación matemática o proporcionalidad observan entre ambas magnitudes . Actividad 2: Desarrolla la sopa de letras y anota el tiempo en que lo logres.  https://www.ohmydots.com/play/5lf9t0c2/antes-del-efeccto-fotoelectrico

Primero medio. Lentes esféricas.

    Objetivo: Explorar la formación de imágenes en lentes convergentes y espejos cóncavos. Material: Simulación de PhET "Fundamentos de Óptica Geométrica". Instrucciones: Abre la simulación de PhET en la siguiente dirección: https://phet.colorado.edu/sims/html/geometric-optics-basics/latest/geometric-optics-basics_all.html?locale=es Trabaja con tu compañero(a) para responder las siguientes preguntas. Parte 1: Explorando la Lente Convexa o convergente. Ve a la pestaña "Lente" . En el panel de la derecha, activa las opciones "Punto focal" y "Etiquetas" . Actividad: Mueve el objeto de la izquierda  y observa cómo cambian los rayos de luz y la imagen. Preguntas: (debes responderlas en tu cuaderno)  ¿Qué le ocurre a los rayos de luz al pasar por la lente convergente? ¿Se separan o se juntan? Ubica el objeto en cada una de las siguientes posiciones y describe la imagen que se forma ( su tamaño, si está derecha o invertida, y si es real o virtual)...