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Curso en línea gratuitoFísica 1 completo

Duración del curso en línea: 36 horas y 12 minutos

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Domina la física desde cero y mejora tus notas con un curso online gratis: mecánica, energía y rotación, con ejercicios para practicar y afianzar conceptos.

En este curso gratuito, aprenda sobre

  • Mediciones, unidades SI, análisis dimensional e incertidumbre experimental
  • Vectores en 2D/3D: componentes, suma, producto punto y producto vectorial
  • Cinemática 1D: MRU/MRUA y ecuaciones sin tiempo (relación v, a, x, x0, v0)
  • Movimiento 2D/3D: caída libre, tiro parabólico y aceleración media vectorial
  • Movimiento circular uniforme: velocidad angular, aceleración centrípeta y marcos de referencia
  • Leyes de Newton: diagramas de cuerpo libre, unidades de fuerza (newton) y acción-reacción
  • Estática con cuerdas: tensiones en hilos inclinados y equilibrio de fuerzas
  • Plano inclinado y fricción: normal, componentes del peso y efecto de μk en la aceleración
  • Fuerzas en fluidos: arrastre y su dependencia con velocidad y propiedades del medio
  • Trabajo y energía: trabajo de fuerzas, ley de Hooke y teorema trabajo–energía
  • Energía potencial y conservación: fuerzas conservativas, U(x) y relación F = -∇U
  • Rotación rígida: torque, dinámica rotacional y teorema de ejes paralelos (Steiner)
  • Rodadura sin deslizamiento: vínculo entre v del CM y ω; traslación+rotación
  • Momento angular e inercia: significado físico, conservación y equilibrio de cuerpos rígidos

Descripción del curso

Este curso online gratuito de Física 1 está pensado para ayudarte a construir una base sólida en física clásica y resolver problemas con seguridad, desde los primeros conceptos hasta situaciones más completas de mecánica. Si necesitas reforzar tus estudios básicos, preparar exámenes de bachillerato o de los primeros cursos universitarios, o retomar la física tras un tiempo, aquí encontrarás una ruta clara y progresiva para ganar soltura.

Avanzarás desde las mediciones y el uso de magnitudes físicas hasta el manejo de vectores, una herramienta clave para describir el movimiento en el plano y en el espacio. Aprenderás a interpretar el movimiento con diferentes enfoques, conectando ideas como posición, velocidad y aceleración para analizar trayectorias rectilíneas, caída libre y movimiento en dos y tres dimensiones. También trabajarás el movimiento circular y la interpretación de sistemas de referencia, desarrollando intuición sobre la aceleración y las fuerzas implicadas.

El curso profundiza en las leyes de Newton y su aplicación práctica, para que puedas plantear diagramas de fuerzas, identificar tensiones, normales y fricción, y analizar sistemas con cuerdas, poleas y planos inclinados. A partir de ahí, darás el salto a la energía y el trabajo, diferenciando fuerzas conservativas y no conservativas y entendiendo cuándo se conserva la energía mecánica. Este enfoque te permitirá resolver ejercicios de forma más estratégica, eligiendo el método más eficiente según el tipo de problema.

En la parte de rotación y cuerpos rígidos, desarrollarás criterio sobre torque, momento de inercia, dinámica rotacional y la combinación de rotación con traslación, como sucede en la rodadura sin deslizamiento. Además, practicarás con conceptos de cantidad de movimiento angular y su conservación, y con condiciones de equilibrio de cuerpos rígidos, incluyendo situaciones típicas de apoyo y balance de fuerzas y momentos.

Para cerrar, se introducen las oscilaciones y el movimiento armónico simple, conectando la constante del sistema con el período, la energía involucrada y el comportamiento de osciladores amortiguados o forzados. A lo largo del recorrido contarás con ejercicios tipo test y problemas orientados a comprobar comprensión, detectar errores comunes y afianzar los procedimientos de resolución. El resultado es una preparación completa para entender la física y aplicarla con confianza en contextos académicos y prácticos.

Contenido del curso

  • Lección en vídeo: Física 1: Presentación del curso. Mediciones 1h36m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la relación correcta entre la fuerza centrípeta y las variables masa (m), velocidad (v) y radio (r) de un objeto que se mueve en trayectoria circular?
  • Lección en vídeo: Física 1: Vectores 1h34m
  • Ejercicio: ¿Cómo se define el producto vectorial entre dos vectores en el espacio?
  • Lección en vídeo: Física 1: Cinemática unidimensional 1h34m
  • Ejercicio: ¿Qué relación matemática se da entre la posición (x), la velocidad (v), la aceleración (a), la posición inicial (x0) y la velocidad inicial (v0) en un movimiento uniformemente acelerado, sin hacer intervenir el tiempo (t)?
  • Lección en vídeo: Física 1: Caída libre. Movimiento bidimensional y tridimensional 1h31m
  • Ejercicio: ¿Cómo se define matemáticamente la aceleración media de un objeto en movimiento tridimensional?
  • Lección en vídeo: Física 1: Movimiento circular uniforme. Sistemas de referencia 1h31m
  • Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la aceleración en un movimiento circular uniforme?
  • Lección en vídeo: Física 1: Primera y Segunda Ley de Newton 1h24m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la unidad de medida utilizada para las fuerzas en el Sistema Internacional de Unidades?
  • Lección en vídeo: Física 1: Tercera Ley de Newton - Ejemplos 1h27m
  • Ejercicio: ¿Cuál es el resultado correcto de la tensión del hilo Tc en un sistema donde un objeto de masa m = 15 kg está suspendido por tres hilos, uno vertical y dos inclinados formando ángulos de 30° y 45° con la vertical respectivamente, sabiendo que la aceleración debida a la gravedad g = 9.8 m/s² y que los hilos tienen masa despreciable?
  • Lección en vídeo: Física 1: Leyes de Newton - Ejemplos 1h32m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la relación entre las fuerzas cuando un objeto está sobre un plano inclinado?
  • Lección en vídeo: Física 1: Fuerzas de fricción 1h32m
  • Ejercicio: En un sistema compuesto por dos bloques de masas m1 y m2 conectados por una cuerda inextensible sobre una polea sin fricción, con uno de los bloques sobre un plano inclinado de ángulo θ y coeficiente de fricción cinética μk, ¿cómo influye el coeficiente de fricción en la aceleración del sistema?
  • Lección en vídeo: Física 1: Dinámica del Movimiento Circular Uniforme 1h32m
  • Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la fuerza de arrastre que experimenta un cuerpo al moverse a través de un fluido como el aire o el agua?
  • Lección en vídeo: Física 1: Trabajo efectuado por una fuerza 1h30m
  • Ejercicio: Considerando la ley de Hooke para un resorte, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza del resorte al ser estirado desde su longitud natural hasta una distancia x?
  • Lección en vídeo: Física 1: Energía Cinética. Teorema Trabajo-Energía 1h26m
  • Ejercicio: Si un objeto es soltado desde una altura h y cae libremente sin resistencia del aire, ¿qué expresión describe su velocidad al llegar al suelo?
  • Lección en vídeo: Física 1: Fuerzas conservativas y no-conservativas - Energía Potencial 1h31m
  • Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la conservación de la energía mecánica en un sistema físico?
  • Lección en vídeo: Física 1: Ejemplos. Conservación de la Energía 1h30m
  • Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la relación entre la energía potencial (U) y la fuerza conservativa (F) correspondiente en mecánica clásica?
  • Lección en vídeo: Física 1: Dinámica de la rotación de cuerpos rígidos 1h35m
  • Ejercicio: ¿Qué relación existe entre el momento de inercia de un objeto respecto a dos ejes paralelos diferenciados por su ubicación respecto al centro de masa?
  • Lección en vídeo: Física 1: Movimiento de Fuerzas (Torque), Relación Fundamental de la Dinámica de Rotación 1h30m
  • Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la relación entre la fuerza aplicada a una polea y la aceleración de una masa que cuelga de ella?
  • Lección en vídeo: Física 1: Movimientos de Rotación y Translación combinados - Ejemplos 1h36m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la relación entre la velocidad lineal del centro de masa y la velocidad angular en el movimiento de rodadura sin deslizamiento?
  • Lección en vídeo: Física 1: Cantidad de Movimiento (momento) Angular 1h32m
  • Ejercicio: ¿Qué representa físicamente la cantidad de movimiento angular de un objeto rígido simétrico que gira alrededor de un eje fijo?
  • Lección en vídeo: Física 1: Conservación del Momento Angular - Ejemplos 1h16m
  • Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el momento de inercia de un cuerpo es incorrecta?
  • Lección en vídeo: Física 1: Equilibrio de Cuerpos Rígidos 1h29m
  • Ejercicio: En una barra uniforme de longitud L y masa total m, que está apoyada en dos extremos, se coloca una masa M a una distancia L/4 del extremo izquierdo. ¿Cuánto deben valer las fuerzas de apoyo F1 y F2 en cada uno de los extremos para que la barra se mantenga en equilibrio?
  • Lección en vídeo: Física 1: Equilibrio Estable e Inestable - Ejemplos 1h30m
  • Ejercicio: ¿Qué afirmación es correcta con respecto a las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido apoyado?
  • Lección en vídeo: Física 1: Oscilaciones: Oscilador Armónico 1h32m
  • Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la constante de fuerza y el período en un movimiento armónico simple?
  • Lección en vídeo: Física 1: Energía del Movimiento Armónico Simple - Ejemplos 1h29m
  • Ejercicio: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al movimiento armónico simple (MAS)?
  • Lección en vídeo: Física 1: Ejemplos - Movimiento Levemente Amortiguado - Movimiento Forzado 1h19m
  • Ejercicio: ¿Qué ocurre con la amplitud de las oscilaciones de un sistema oscilatorio amortiguado a medida que pasa el tiempo?

Este curso gratuito incluye:

36 horas y 12 minutos de curso de vídeo online

Certificado digital de finalización del curso (Gratis)

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