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Física y Química 1º Bachillerato: Formulación Completa





Átomos y Configuración Electrónica
Los números atómicos son la base para entender cualquier elemento. Recuerda que Z = número de protones, A = número másico, y los neutrones se calculan como n = A - Z.
Para los isótopos, calcula la masa atómica promedio multiplicando cada masa por su abundancia y dividiendo entre 100. Es súper útil para problemas de selectividad.
Los números cuánticos (n, l, m, s) te dicen exactamente dónde está cada electrón. El número n indica el período, l determina el tipo de orbital , y m especifica qué orbital concreto dentro de cada tipo.
¡Ojo! Para sacar la configuración electrónica, usa el diagrama de cajas y recuerda que los electrones desapareados en la capa de valencia te dan la covalencia.
La tabla periódica se organiza por familias: alcalinos (s¹), alcalinotérreos (s²), halógenos (p⁵), gases nobles (p⁶). La composición centesimal se calcula como (x × Ar)/Mr × 100.

Fórmulas Moleculares y Disoluciones
Para obtener la fórmula empírica, divide la masa de cada elemento entre su masa atómica, luego divide todos los resultados entre el menor. Los números que te salgan son los subíndices.
La fórmula molecular se obtiene multiplicando la empírica por un factor que hace que la masa molecular coincida con la real. Usa la ecuación de los gases ideales: PV = nRT donde R = 0,082.
En disoluciones, domina estas fórmulas clave: % masa = (m soluto/m disolución) × 100, Molaridad = n soluto/V(L), molalidad = n soluto/m(kg) disolvente.
Conversiones importantes: 1L = 10³ mL, 1 atm = 760 mmHg, temperatura siempre en Kelvin .
Las fracciones molares se calculan dividiendo los moles de soluto entre moles totales. ¡Practica mucho estos cálculos porque salen constantemente en los exámenes!

Vectores y Electrostática
Los vectores tienen módulo , dirección (arctg y/x) y sentido. El desplazamiento siempre es Δr⃗ = r⃗₂ - r⃗₁, y la velocidad es Δr⃗/Δt.
En electrostática, la fuerza entre cargas sigue F = k(Q₁Q₂)/r². El campo eléctrico E = F/q nos dice la fuerza por unidad de carga en cada punto.
El potencial eléctrico U = kQ/r es la energía potencial por unidad de carga. El trabajo eléctrico se calcula como W = q.
Prefijos esenciales: mili (10⁻³), micro (10⁻⁶), nano (10⁻⁹), pico (10⁻¹²). ¡Memorízalos porque aparecen en todos los problemas!
Para vectores posición, r⃗_AB = r⃗_B - r⃗_A. La dirección siempre va desde el punto inicial al final.

Trabajo, Energía y Estequiometría
El trabajo se calcula como W = F⃗ · Δr⃗ = F·Δr·cosα. La energía cinética es ½mv² y la potencial gravitatoria mgh.
El teorema de fuerzas vivas dice que W = ΔE_c. Sin rozamiento: ΔE_c + ΔE_p = 0. Con rozamiento añades W_roz = F_roz·Δr·cosα donde F_roz = μmg.
La potencia es P = W/t. Para muelles, la energía potencial elástica es ½kΔl².
Truco para estequiometría: Pon letras a cada compuesto, cuenta los átomos de cada elemento, iguala las ecuaciones y resuelve el sistema dando valor 1 a una letra.
En problemas de estequiometría: primero pasa todo a moles, aplica las relaciones estequiométricas del ajuste, y finalmente convierte a las unidades que piden. ¡Es pura práctica!
Pensamos que nunca lo preguntarías...
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Mira lo que dicen nuestros usuarios. Les encanta - y a tí también.
La app es muy fácil de usar y está muy bien diseñada. Hasta ahora he encontrado todo lo que estaba buscando y he podido aprender mucho de las presentaciones. Definitivamente utilizaré la aplicación para un examen de clase. Y, por supuesto, también me sirve mucho de inspiración.
Esta app es realmente genial. Hay tantos apuntes de clase y ayuda [...]. Tengo problemas con matemáticas, por ejemplo, y la aplicación tiene muchas opciones de ayuda. Gracias a Knowunity, he mejorado en mates. Se la recomiendo a todo el mundo.
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Física y Química 1º Bachillerato: Formulación Completa
Este formulario te ayudará a dominar los conceptos clave de Física y Química de 1º de Bachillerato. Aquí tienes todas las fórmulas y conceptos organizados de forma clara para que puedas repasar rápidamente antes de los exámenes.

Átomos y Configuración Electrónica
Los números atómicos son la base para entender cualquier elemento. Recuerda que Z = número de protones, A = número másico, y los neutrones se calculan como n = A - Z.
Para los isótopos, calcula la masa atómica promedio multiplicando cada masa por su abundancia y dividiendo entre 100. Es súper útil para problemas de selectividad.
Los números cuánticos (n, l, m, s) te dicen exactamente dónde está cada electrón. El número n indica el período, l determina el tipo de orbital , y m especifica qué orbital concreto dentro de cada tipo.
¡Ojo! Para sacar la configuración electrónica, usa el diagrama de cajas y recuerda que los electrones desapareados en la capa de valencia te dan la covalencia.
La tabla periódica se organiza por familias: alcalinos (s¹), alcalinotérreos (s²), halógenos (p⁵), gases nobles (p⁶). La composición centesimal se calcula como (x × Ar)/Mr × 100.

Fórmulas Moleculares y Disoluciones
Para obtener la fórmula empírica, divide la masa de cada elemento entre su masa atómica, luego divide todos los resultados entre el menor. Los números que te salgan son los subíndices.
La fórmula molecular se obtiene multiplicando la empírica por un factor que hace que la masa molecular coincida con la real. Usa la ecuación de los gases ideales: PV = nRT donde R = 0,082.
En disoluciones, domina estas fórmulas clave: % masa = (m soluto/m disolución) × 100, Molaridad = n soluto/V(L), molalidad = n soluto/m(kg) disolvente.
Conversiones importantes: 1L = 10³ mL, 1 atm = 760 mmHg, temperatura siempre en Kelvin .
Las fracciones molares se calculan dividiendo los moles de soluto entre moles totales. ¡Practica mucho estos cálculos porque salen constantemente en los exámenes!

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Los vectores tienen módulo , dirección (arctg y/x) y sentido. El desplazamiento siempre es Δr⃗ = r⃗₂ - r⃗₁, y la velocidad es Δr⃗/Δt.
En electrostática, la fuerza entre cargas sigue F = k(Q₁Q₂)/r². El campo eléctrico E = F/q nos dice la fuerza por unidad de carga en cada punto.
El potencial eléctrico U = kQ/r es la energía potencial por unidad de carga. El trabajo eléctrico se calcula como W = q.
Prefijos esenciales: mili (10⁻³), micro (10⁻⁶), nano (10⁻⁹), pico (10⁻¹²). ¡Memorízalos porque aparecen en todos los problemas!
Para vectores posición, r⃗_AB = r⃗_B - r⃗_A. La dirección siempre va desde el punto inicial al final.

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El trabajo se calcula como W = F⃗ · Δr⃗ = F·Δr·cosα. La energía cinética es ½mv² y la potencial gravitatoria mgh.
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La potencia es P = W/t. Para muelles, la energía potencial elástica es ½kΔl².
Truco para estequiometría: Pon letras a cada compuesto, cuenta los átomos de cada elemento, iguala las ecuaciones y resuelve el sistema dando valor 1 a una letra.
En problemas de estequiometría: primero pasa todo a moles, aplica las relaciones estequiométricas del ajuste, y finalmente convierte a las unidades que piden. ¡Es pura práctica!
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