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137 mazos- Banderas del MundoAprende a reconocer las banderas de todo el mundo
- Capitales del mundoCiudades capitales de todo el mundo
- Edad MediaUna época de castillos, piedra fría y algunas epidemias realmente injustas.
- Conocimientos generalesSobre diversos temas incluyendo historia, ciencia, geografía, cultura, y más
- PerrosIdentifica las razas. Aprende sobre comportamientos, anatomía y orígenes del mejor amigo del hombre.
- Star WarsA una galaxia muy, muy lejana vas. Tus conocimientos de Star Wars, puestos a prueba serán.
- Estructura electrónica y propiedades periódicas (Química)Tarjetas de repaso sobre la estructura electrónica de los átomos y las tendencias periódicas: energía electromagnética (longitud de onda, frecuencia, velocidad de la luz, radiación del cuerpo negro, cuantización, fotones, efecto fotoeléctrico, espectros de líneas, fórmula de Rydberg y dualidad onda-partícula); el modelo de Bohr del hidrógeno (estados estacionarios, energías orbitales cuantizadas, estados fundamental y excitados, radio de Bohr e ionización); el desarrollo de la teoría cuántica (longitud de onda de de Broglie, principio de incertidumbre de Heisenberg, funciones de onda y orbitales atómicos, los cuatro números cuánticos, principio de exclusión de Pauli y formas de los orbitales); configuraciones electrónicas (principio de Aufbau, regla de Hund, orden de llenado de subniveles, electrones de valencia y del núcleo, notación de gas noble, configuraciones de iones y bloques de la tabla periódica); y variaciones periódicas (radios atómicos e iónicos, carga nuclear efectiva, energía de ionización, afinidad electrónica y carácter metálico).
- AvesIdentifica aves y responde preguntas de trivia sobre ellas
- Nutrición animal y sistema digestivoTarjetas de repaso sobre nutrición y digestión animal: categorías dietéticas (herbívoros, carnívoros, omnívoros); tipos de sistemas digestivos (cavidad gastrovascular, tubo digestivo, monogástrico, aviar, rumiante y pseudorumiante); los órganos digestivos de los vertebrados desde la cavidad oral hasta el ano y los órganos accesorios (hígado, páncreas, vesícula biliar); nutrientes esenciales, vitaminas y minerales con sus funciones y enfermedades por deficiencia; ATP y producción de energía; los cuatro procesos digestivos (ingestión, digestión, absorción, eliminación) con la digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos; y la regulación neuronal y hormonal de la digestión.
- Ecología de poblaciones y comunidadesTarjetas de repaso sobre ecología de poblaciones y comunidades: demografía de poblaciones (tamaño, densidad, patrones de dispersión, muestreo por cuadrantes y captura-recaptura, tablas de vida y curvas de supervivencia de tipo I, II y III); ciclos de vida y selección natural (presupuestos energéticos, fecundidad, semelparidad frente a iteroparidad y el coste de la reproducción); límites ambientales al crecimiento (curvas en J exponenciales, tasa de incremento per cápita, capacidad de carga y crecimiento logístico); dinámica de poblaciones (regulación dependiente e independiente de la densidad y selección K frente a selección r); crecimiento de la población humana y estructura de edades; ecología de comunidades (depredación y el ciclo lince-liebre, defensas y mimetismo, exclusión competitiva, simbiosis, especies fundadoras y clave, especies invasoras y sucesión); y biología del comportamiento (comportamiento innato frente a aprendido, cinesis y taxia, patrones de acción fija, migración, forrajeo, comunicación, sistemas de apareamiento y selección sexual, condicionamiento, y selección de parentesco y altruismo).
- Suelo y nutrición de las plantasTarjetas de repaso sobre el suelo y la nutrición de las plantas: los elementos esenciales, los nueve macronutrientes y los micronutrientes, sus funciones y síntomas de deficiencia, y la hidroponía; la composición, el tamaño de las partículas y los factores de formación del suelo, el humus y los horizontes del perfil del suelo; y las adaptaciones nutricionales, que incluyen la fijación biológica de nitrógeno, los rizobios y los nódulos, las micorrizas, las epífitas, las plantas parásitas y saprófitas, y las plantas insectívoras.
- AnimalesEl reino animal, incluidos mamíferos, aves, reptiles, vida marina y hechos sobre la fauna
- CómicsCómics, novelas gráficas, superhéroes, manga y creadores de cómics
- La evolución y el origen de las especiesTarjetas de repaso sobre evolución y especiación: comprender la evolución (la selección natural y sus tres condiciones, la descendencia con modificación, Darwin y Wallace, los pinzones de las Galápagos y el estudio de los Grant, las fuentes de variación genética, la adaptación, la evolución divergente frente a la convergente); las pruebas de la evolución (registro fósil, estructuras homólogas, análogas y vestigiales, embriología, biogeografía y Pangea, pruebas moleculares y genéticas, duplicación de genes); conceptos erróneos comunes (la teoría en la ciencia, la evolución que actúa sobre las poblaciones, el origen de la vida, la dirección hacia un objetivo, la resistencia a los antibióticos); la formación de nuevas especies (el concepto biológico de especie, la especiación, el aislamiento reproductivo, la especiación alopátrica frente a la simpátrica, la dispersión y la vicarianza, la radiación adaptativa, la auto y alopoliploidía, las barreras precigóticas y postcigóticas); y las tasas de reconexión y especiación (zonas híbridas, refuerzo, fusión y estabilidad, aptitud híbrida, gradualismo frente a equilibrio puntuado).
- Historia generalHistoria mundial, que incluye civilizaciones antiguas, guerras, figuras históricas y eventos importantes
- Metales de transición y química de coordinación (Química)Tarjetas de repaso sobre los metales de transición y la química de coordinación: las propiedades de los metales de transición y de los metales de transición internos (lantánidos y actínidos), sus configuraciones electrónicas, estados de oxidación y tendencias periódicas; la aparición, extracción y refinado de los metales de transición (tostación, fundición, alto horno, siderurgia, extracción del cobre e hidrometalurgia de la plata); la preparación y la química de los haluros, óxidos, hidróxidos y carbonatos de los metales de transición; los compuestos y complejos de coordinación (ligandos, denticidad, quelatos, número y geometría de coordinación, nomenclatura y los numerosos tipos de isomería); las funciones biológicas e industriales de los compuestos de coordinación (hemoglobina, clorofila, cisplatino, EDTA y catálisis); y la teoría del campo cristalino, incluido el desdoblamiento de los orbitales d en geometría octaédrica, tetraédrica y plano-cuadrada, los complejos de espín alto y espín bajo, la serie espectroquímica y el origen del color y el magnetismo en los compuestos de coordinación.
- Metales representativos, metaloides y no metales (Química)Tarjetas de repaso sobre la química descriptiva de los elementos representativos: la periodicidad y el comportamiento periódico de los metales representativos (alcalinos, alcalinotérreos, grupo 12 y los metales de los grupos 13 a 15, además del efecto del par inerte y los alótropos); la obtención y preparación de los metales representativos (electrólisis en las celdas de Downs y de Hall-Heroult, y reducción química como el proceso Pidgeon); la estructura y las propiedades de los seis metaloides (boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio y telurio) y de sus óxidos, haluros y silicatos; la estructura y las propiedades de los no metales (alótropos del carbono, alótropos del fósforo y del azufre, y tendencias periódicas); el hidrógeno y sus compuestos (isótopos, preparación, amoníaco y proceso Haber, los haluros de hidrógeno); los carbonatos y los hidrogenocarbonatos; y la presencia, preparación y propiedades del nitrógeno, el fósforo, el oxígeno (incluidos el ozono, los óxidos, los peróxidos, los superóxidos y los hidróxidos), el azufre, los halógenos y los gases nobles.
- Ciencia GeneralCiencia y naturaleza, incluyendo biología, química, física y el mundo natural
- ComputadorasCiencias de la computación, programación, hardware, software y tecnología
- Enlaces químicos y geometría molecular (Química)Tarjetas de repaso sobre enlaces químicos y forma molecular: enlace iónico (iones, cationes y aniones, enlaces iónicos y propiedades de los sólidos iónicos, reglas de formación de cationes y aniones, y disposición de la red); enlace covalente (pares de electrones compartidos, longitud de enlace, propiedades de los compuestos covalentes, enlaces covalentes puros frente a polares, y electronegatividad y sus tendencias periódicas); símbolos y estructuras de Lewis (pares solitarios y enlazantes, regla del octeto y sus excepciones, enlaces simples, dobles y triples, y radicales libres, moléculas deficientes en electrones e hipervalentes); cargas formales y resonancia (fórmula de la carga formal, selección de estructura, y formas e híbridos de resonancia); fuerzas de los enlaces iónicos y covalentes (energía de enlace, orden de enlace, entalpía de reacción a partir de energías de enlace, energía reticular, y ciclo de Born-Haber); y estructura molecular y polaridad (teoría RPECV, las cinco geometrías de pares de electrones y sus ángulos de enlace, efectos de los pares solitarios, momentos dipolares de enlace, y polaridad molecular).
- VertebradosTarjetas de repaso sobre los vertebrados y sus parientes cordados: las cinco características de los cordados y los invertebrados anfioxos y tunicados; los mixinos y lampreas sin mandíbula y los peces cartilaginosos y óseos con mandíbula; los anfibios con su piel húmeda y metamorfosis; los reptiles amniotas, desde el huevo amniótico y las fenestras temporales hasta los crocodilianos, tuátaras, escamosos y tortugas; las aves endotérmicas con sus plumas, músculos de vuelo y pulmones con sacos aéreos; los mamíferos con pelo, glándulas mamarias y el oído medio de tres huesos en monotremas, marsupiales y euterios; y la evolución de los primates a través de los monos, los simios y el linaje de los homininos hasta el Homo sapiens.
- Soluciones y coloides (Química)Tarjetas de repaso sobre soluciones y coloides: el proceso de disolución (soluto y solvente, la espontaneidad y entropía de la formación de soluciones, soluciones ideales, las tres atracciones intermoleculares involucradas, y la disolución endotérmica frente a la exotérmica); electrolitos (fuertes, débiles y no electrolitos, disociación, atracción ion-dipolo, y compuestos covalentes que se ionizan al reaccionar con agua); solubilidad (soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas, la ley de Henry para los gases, miscibilidad, y la dependencia de la solubilidad con la temperatura); propiedades coligativas (fracción molar y molalidad, la ley de Raoult, la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición y la depresión del punto de congelación con sus constantes, la ósmosis y la presión osmótica, y el factor de van't Hoff); y coloides (la fase dispersa y el medio de dispersión, el efecto Tyndall, soles, aerosoles, emulsiones, geles y espumas, agentes emulsionantes, jabones y detergentes, partículas coloidales cargadas, el precipitador de Cottrell, y geles).
- LibrosLiteratura, autores famosos, novelas y obras clásicas
- Química orgánica (Química)Tarjetas de repaso sobre la química orgánica: los hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos), sus enlaces, su hibridación, sus reacciones (sustitución y adición), su isomería (constitucional y geométrica) y la nomenclatura IUPAC; los grupos funcionales oxigenados, incluidos los alcoholes y los éteres; los compuestos carbonílicos aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres, con sus grupos funcionales, su nomenclatura, sus relaciones de oxidación y reducción y ejemplos cotidianos; y las aminas y amidas nitrogenadas, incluidas la amidación, los enlaces peptídicos, las proteínas, las enzimas y las poliamidas como el Kevlar.
- Líquidos y sólidos (Química)Tarjetas de repaso sobre las fases condensadas de la materia: fuerzas intermoleculares (la distinción de las fuerzas intramoleculares, fuerzas de van der Waals, fuerzas de dispersión/London y polarizabilidad, atracciones dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno); las propiedades de los líquidos (viscosidad, cohesión y adhesión, tensión superficial y capilaridad); transiciones de fase (vaporización y condensación, presión de vapor, punto de ebullición, la ecuación de Clausius-Clapeyron, fusión y congelación, sublimación y deposición, y las entalpías asociadas); diagramas de fase (sus ejes y regiones, las curvas sólido-líquido, líquido-gas y sólido-gas, el punto triple y el punto crítico); el estado sólido (sólidos cristalinos frente a amorfos y los cuatro tipos de sólidos cristalinos: iónico, metálico, red covalente y molecular, además de defectos cristalinos y dopaje); y estructuras reticulares (la celda unitaria, estructuras cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras con sus números de coordinación y eficiencias de empaquetamiento, empaquetamiento compacto, huecos tetraédricos y octaédricos, la estructura del cloruro de sodio y difracción de rayos X con la ley de Bragg).
- Física de partículas y cosmología (Física)Tarjetas de repaso sobre física de partículas y cosmología. Las cuatro fuerzas fundamentales, sus alcances e intensidades relativas. Fermiones y bosones; los seis quarks y sus cargas fraccionarias; hadrones, mesones y bariones; los seis leptones; los portadores de fuerza (fotón, gluones, bosones W y Z, gravitón) y el bosón de Higgs; antipartículas y aniquilación. Leyes de conservación: número bariónico, los tres números leptónicos, la extrañeza y las oscilaciones de neutrinos. Quarks: espín, carga de color, confinamiento, gluones y la evidencia de la dispersión inelástica profunda. Aceleradores de partículas (Van de Graaff, acelerador lineal, ciclotrón, sincrotrón, haces en colisión, el LHC) y detectores. El modelo estándar: teoría electrodébil, electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica, diagramas de Feynman, partículas virtuales y teorías de gran unificación. Cosmología: ley de Hubble, la constante de Hubble, el Big Bang como espacio en expansión, corrimiento al rojo cosmológico, la edad del universo, las épocas del universo primitivo, la nucleosíntesis primordial, el fondo cósmico de microondas, y la energía oscura y la materia oscura.
- Elementos químicosAprende la tabla periódica - relaciona los símbolos con los nombres de los elementos
- InvertebradosTarjetas de repaso sobre los principales filos de invertebrados: las esponjas sin tejidos (Porifera) con su espongocele, coanocitos y espículas; los cnidarios diploblásticos con sus cnidocitos, formas de pólipo y medusa, y arrecifes de coral; los platelmintos lofotrocozoos, rotíferos y nemertinos; los moluscos y los anélidos segmentados; los nematodos y tardígrados ecdisozoos que mudan; los artrópodos con su exoesqueleto, tagmas y subfilos desde los quelicerados hasta los insectos; y los deuteróstomos invertebrados, los equinodermos con su sistema vascular acuífero y los cordados invertebrados.
- Forma y fisiología de las plantasTarjetas de repaso sobre la forma y fisiología de las plantas: los sistemas de órganos de brotes y raíces; los tejidos meristemáticos y permanentes y los sistemas de tejidos dérmicos, vasculares y fundamentales; la anatomía y modificaciones del tallo, el crecimiento primario y secundario, la madera y la corteza; la estructura y zonas de la raíz, la endodermis y la banda de Caspary, y las modificaciones de la raíz; la anatomía de la hoja, la venación, la filotaxia y las adaptaciones; el potencial hídrico, la transpiración y la teoría de la cohesión-tensión, y la translocación del floema mediante el modelo de flujo a presión; y los sistemas sensoriales de las plantas, desde el fitocromo y el fotoperiodismo hasta las hormonas y defensas vegetales.
- Átomos, moléculas e iones (Química)Tarjetas de repaso sobre átomos, moléculas e iones: primeras ideas de la teoría atómica (postulados de Dalton; leyes de conservación de la materia, proporciones definidas y proporciones múltiples); la evolución de la teoría atómica (rayos catódicos de Thomson y el electrón; experimento de la gota de aceite de Millikan; modelo del pudín de pasas; experimento de la lámina de oro de Rutherford y el núcleo; el protón, el neutrón y los isótopos); estructura y simbolismo atómico (unidad de masa atómica; número atómico, número de masa y recuento de neutrones; notación de isótopos; iones, cationes y aniones; masa atómica promedio); fórmulas químicas (fórmulas moleculares, empíricas y estructurales; modelos moleculares); la tabla periódica (la ley periódica; períodos y grupos; metales, no metales y metaloides; las familias de elementos); compuestos moleculares e iónicos (enlaces iónicos y covalentes; cargas iónicas; iones monoatómicos y poliatómicos); y nomenclatura química (nomenclatura de compuestos iónicos y el sistema de Stock, compuestos moleculares binarios y ácidos).
- Electroquímica (Química)Tarjetas de repaso sobre electroquímica: un repaso de la química redox (los números de oxidación y sus reglas, los oxidantes y reductores, y el método de las semirreacciones para equilibrar ecuaciones redox); las celdas galvánicas (semiceldas, ánodo y cátodo, puentes salinos, electrodos activos e inertes, y la notación de celda); los potenciales de electrodo y de celda (el voltio, el potencial estándar de celda, el electrodo estándar de hidrógeno, los potenciales estándar de reducción tabulados, y la predicción de la espontaneidad); las relaciones entre potencial, energía libre y equilibrio (delta-G = -nFE, la constante de Faraday, la relación entre E-grado-celda y K, y la ecuación de Nernst); las baterías y las pilas de combustible (celdas primarias y secundarias, las baterías seca, alcalina, NiCd, de ion litio y de plomo-ácido, y la pila de combustible de hidrógeno); la corrosión (la electroquímica de la oxidación y los métodos de protección como la galvanización, la pasivación y los ánodos de sacrificio); y la electrólisis (celdas electrolíticas, sobrepotencial, los procesos de Downs y cloro-álcali, y la estequiometría que relaciona la carga con la cantidad de sustancia producida).
- Química nuclear (Química)Tarjetas de repaso sobre química nuclear: la estructura y la estabilidad del núcleo (nucleones, número atómico y número másico, isótopos, la fuerza fuerte, defecto de masa y energía de enlace, la banda de estabilidad y los números mágicos); la escritura y el ajuste de ecuaciones nucleares con partículas alfa, beta, positrones y gamma; la desintegración radiactiva (emisión alfa, beta, gamma, emisión de positrones y captura electrónica, periodo de semidesintegración, cinética de primer orden y datación radiométrica); la transmutación y la energía nuclear (aceleradores de partículas, elementos transuránicos, fisión, reacciones en cadena, diseño de reactores y fusión); los usos de los radioisótopos (trazadores médicos, terapia y detectores de humo); y los efectos biológicos de la radiación (radiación ionizante y no ionizante, poder de penetración y blindaje, las unidades becquerel, curie, gray, rad, sievert y rem, eficacia biológica relativa, radón, límites de dosis y detectores).
- El cuerpo animal: forma y función básicasTarjetas de repaso sobre la forma y función animal: simetría corporal y términos direccionales; las restricciones físicas de tamaño y forma (resistencia, gravedad, exoesqueletos, endoesqueletos, difusión y la relación superficie-volumen); bioenergética animal (almacenamiento de energía, tasa metabólica, endotermos y ectotermos, letargo); planos anatómicos y cavidades corporales; los cuatro tejidos primarios (epitelial, conectivo, muscular y nervioso); y homeostasis (puntos de ajuste, retroalimentación negativa y positiva, aclimatación y termorregulación).
- La Tierra, la Luna y el cielo (Astronomía)Tarjetas de repaso sobre cómo los movimientos de la Tierra definen el cielo y nuestras medidas del tiempo. La esfera celeste: círculos máximos, meridianos, longitud y latitud, el ecuador y los polos celestes, la declinación y la ascensión recta, y el péndulo de Foucault. Las estaciones: la inclinación axial de 23,5 grados de la Tierra, los solsticios y equinoccios, y los trópicos y círculos polares. La medida del tiempo: los días siderales frente a los solares, el tiempo solar aparente y medio, los husos horarios estándar, el horario de verano y la línea internacional de cambio de fecha. El calendario: el año trópico y el mes sinódico, las reformas juliana y gregoriana, y las reglas de los años bisiestos. Fases y movimientos de la Luna: los meses sideral y sinódico, las horas de salida y puesta de cada fase, y la rotación síncrona. Las mareas oceánicas: la fuerza de marea, los dos abultamientos, las mareas vivas y muertas, y la fricción de marea. Por último, los eclipses de Sol y de Luna: la umbra y la penumbra, los eclipses anulares y totales, y por qué no ocurren todos los meses.
- Teorías avanzadas del enlace covalente (Química)Tarjetas de repaso sobre la teoría avanzada del enlace covalente: teoría del enlace de valencia (el solapamiento de orbitales atómicos semillenos, el solapamiento de orbitales y la fuerza del enlace, la energía de formación del enlace y la distancia del enlace, y los enlaces sigma y pi en enlaces simples, dobles y triples); orbitales atómicos híbridos (la hibridación y su relación con la geometría de pares de electrones RPECV, y los conjuntos híbridos sp, sp2, sp3, sp3d y sp3d2 con sus geometrías y ángulos de enlace); enlaces múltiples (la descripción sigma-más-pi de los enlaces dobles y triples en el eteno y el acetileno, la rotación restringida alrededor de los enlaces dobles, y la deslocalización en el benceno); y la teoría de orbitales moleculares (orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes a partir de la combinación lineal de orbitales atómicos, diagramas de orbitales moleculares, orden de enlace, paramagnetismo y diamagnetismo, el paramagnetismo del oxígeno, y la mezcla s-p en moléculas diatómicas del segundo período).
- Cinética (Química)Tarjetas de repaso sobre cinética química: velocidades de reacción (velocidades media, instantánea e inicial, la convención de signos, velocidades a partir de la tangente a una curva de concentración frente al tiempo, y relaciones estequiométricas de velocidad); los factores que afectan las velocidades (naturaleza química, estado físico y área superficial, temperatura, concentración y catalizadores); leyes de velocidad (la constante de velocidad, el orden de reacción, el método de las velocidades iniciales y las unidades de k); leyes de velocidad integradas (las ecuaciones de primer, segundo y orden cero, sus gráficas lineales y sus vidas medias); teoría de colisiones (energía de activación, el complejo activado y la ecuación de Arrhenius con su forma lineal y gráfica); mecanismos de reacción (reacciones elementales, intermedios, molecularidad y el paso determinante de la velocidad); y catálisis (vías de menor energía de activación, catalizadores homogéneos frente a heterogéneos, y enzimas).
- El sistema solar: una visión general (Astronomía)Tarjetas de repaso que presentan el sistema solar en su conjunto. Su inventario: el Sol, los ocho planetas, sus lunas y anillos, y restos como asteroides, cometas y polvo, formados juntos hace unos 4.5 mil millones de años. La disposición: el Sol que concentra el 99.8 por ciento de la masa, los planetas terrestres frente a los jovianos, las distancias en unidades astronómicas y los periodos orbitales, las densidades y las rotaciones. Los cuerpos más pequeños: los objetos transneptunianos, los cinco planetas enanos, las lunas desde los satélites galileanos hasta Titán y Tritón, los sistemas de anillos, los asteroides, los cometas, los meteoros y los meteoritos. Composición y estructura: las gigantes ricas en hidrógeno, los planetas terrestres de silicato y hierro, la diferenciación, y cómo la temperatura superficial disminuye con la distancia. La datación de superficies mediante el recuento de cráteres y la desintegración radiactiva, con los principales pares de isótopos madre-hija y sus semividas. Y el origen del sistema solar a partir de una nebulosa solar de gas y polvo en rotación.
- Reproducción y desarrollo animalTarjetas de repaso sobre cómo se reproducen y desarrollan los animales: modos asexuales (fisión, gemación, fragmentación y partenogénesis) frente a la reproducción sexual, el hermafroditismo y los sistemas genéticos, cromosómicos y ambientales de determinación del sexo; estrategias de fecundación (desove externo frente a fecundación interna, y oviparidad, ovoviviparidad y viviparidad); anatomía reproductiva humana y gametogénesis (órganos masculinos y femeninos, semen y glándulas accesorias, y espermatogénesis y ovogénesis por meiosis); control hormonal de la reproducción (eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, testosterona, estradiol y progesterona, ciclos ovárico y menstrual, y menopausia); embarazo y parto humanos (implantación y beta-hCG, placenta, los tres trimestres, parto y lactancia, anticoncepción, infertilidad y reproducción asistida); desarrollo embrionario temprano (fecundación y bloqueos a la polispermia, segmentación, blástula y blastocisto, y gastrulación en las tres capas germinales); y organogénesis y formación del cuerpo de los vertebrados (tubo neural, somitas, notocorda, ejes corporales y asimetría izquierda-derecha).
- El sistema inmunitarioTarjetas de repaso sobre cómo los animales se defienden de los patógenos: la respuesta inmunitaria innata (barreras físicas y químicas, PAMP y receptores de reconocimiento de patrones, incluidos los receptores tipo Toll, fagocitos como macrófagos y neutrófilos, citocinas, interferones e inflamación, células asesinas naturales y reconocimiento del MHC I, y la cascada del complemento); la respuesta inmunitaria adaptativa (inmunidad mediada por células frente a inmunidad humoral, células presentadoras de antígenos y procesamiento del MHC, células T colaboradoras y citotóxicas, receptores de células T, células B y selección clonal, tolerancia inmunitaria, memoria inmunológica y vacunación, inmunidad de las mucosas y los órganos linfáticos); los anticuerpos (su estructura de cuatro cadenas y recombinación genética, las cinco clases de inmunoglobulinas, neutralización, opsonización y fijación del complemento, afinidad y avidez, reactividad cruzada y radioinmunoensayo); y las alteraciones de la inmunidad (inmunodeficiencia, hipersensibilidad inmediata y retardada y alergia, autoinmunidad y estrategias de evasión de los patógenos).
- El sistema nerviosoTarjetas de repaso sobre el sistema nervioso animal: estructura de la neurona (soma, dendritas, axón, sinapsis) y los tipos de neuronas; células gliales (astrocitos, microglía, oligodendrocitos, células de Schwann y otras); cómo se comunican las neuronas a través del potencial de membrana en reposo, el potencial de acción y las sinapsis químicas y eléctricas; integración y plasticidad sináptica (sumación, LTP, LTD); el sistema nervioso central (meninges, líquido cefalorraquídeo, la corteza y sus lóbulos, estructuras subcorticales, el tronco encefálico y la médula espinal); el sistema nervioso periférico (divisiones autónomas simpática y parasimpática y la división sensorial-somática); y trastornos del sistema nervioso (Alzheimer, Parkinson, autismo, TDAH, esquizofrenia, depresión, epilepsia y accidente cerebrovascular).
- VirusTarjetas de repaso sobre virus: su evolución, morfología y clasificación (cómo se descubrieron los virus, sus tamaños e imágenes, hipótesis sobre sus orígenes, estructura del virión y tipos de cápside, fijación y receptores, genomas de ADN frente a ARN y los grupos de clasificación de Baltimore); infecciones virales y huéspedes (el ciclo de replicación, los ciclos lítico y lisogénico de los bacteriófagos, la replicación de virus animales y retrovirus, latencia, liberación viral, infecciones agudas, crónicas y asintomáticas, virus de plantas y su transmisión, y virus oncogénicos); prevención y tratamiento (vacunas, medicamentos antivirales, terapia contra el VIH, y virus y fagos utilizados en medicina); y otras entidades acelulares (priones y viroides).
- Ecología y la biosferaTarjetas de repaso sobre ecología y la biosfera: el alcance de la ecología y sus cuatro niveles de organización (organismo, población, comunidad y ecosistema), las interacciones entre especies y el mutualismo; la biogeografía, las especies endémicas frente a las generalistas, y los factores abióticos (luz, temperatura, agua, nutrientes inorgánicos, oxígeno, viento y fuego) que determinan dónde viven los organismos, incluyendo la mezcla de lagos, el afloramiento, la migración, el letargo y la productividad primaria neta; los biomas terrestres (bosque tropical húmedo, sabana, desierto subtropical, chaparral, pastizal templado, bosque templado, bosque boreal y tundra ártica) con su clima, vegetación y suelos; los biomas acuáticos (zonas oceánicas, arrecifes de coral y blanqueamiento, estuarios, lagos y estanques, ríos y arroyos, y humedales); y el clima frente al tiempo meteorológico, el registro de núcleos de hielo, los ciclos de Milankovitch, el efecto invernadero y los gases de efecto invernadero, el aumento del dióxido de carbono atmosférico, la retroalimentación del metano y los clatratos, la pérdida de glaciares y hielo, el aumento del nivel del mar y los cambios fenológicos.
- El sistema musculoesqueléticoTarjetas de repaso sobre el sistema musculoesquelético animal: los tres diseños esqueléticos (esqueleto hidrostático, exoesqueleto, endoesqueleto) y el esqueleto humano axial y apendicular de 206 huesos (cráneo, columna vertebral, caja torácica, cinturas y extremidades); el hueso como tejido (formas óseas, hueso compacto y esponjoso, osteonas, los cuatro tipos de células óseas, osificación, crecimiento, remodelación y reparación de fracturas); la clasificación estructural y funcional de las articulaciones (fibrosas, cartilaginosas y los seis tipos de articulaciones sinoviales) y los movimientos corporales que permiten; y la contracción muscular (los tres tipos de tejido muscular, la estructura del sarcómero y los miofilamentos, el modelo de filamentos deslizantes, el ciclo de puentes cruzados y ATP, el acoplamiento excitación-contracción en la unión neuromuscular, y cómo se establecen la tensión muscular y la fuerza muscular total).
- Mitología griegaDioses, héroes, monstruos y leyendas de la antigua Grecia
- Regulación osmótica y excreciónTarjetas de repaso sobre cómo los animales equilibran el agua y las sales y eliminan los desechos nitrogenados: osmorregulación y equilibrio osmótico (ósmosis, electrolitos y no electrolitos, tonicidad, las formas en que se mide la concentración, y las estrategias estenohalinas frente a las eurihalinas en peces, osmoconformadores y tiburones); los riñones y los órganos osmorreguladores (anatomía macroscópica del riñón, la nefrona y su irrigación sanguínea, y los tres pasos de la formación de orina, incluyendo el sistema multiplicador de contracorriente del asa de Henle y el aparato yuxtaglomerular); sistemas de excreción de los invertebrados (vacuolas contráctiles, células flamígeras, nefridios y túbulos de Malpighi); desechos nitrogenados (animales amoniotélicos, ureotélicos y uricotélicos, el ciclo de la urea, y el ácido úrico, la gota y los cálculos renales); y el control hormonal de la osmorregulación (el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona, la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular).
- Equilibrios ácido-base (Química)Tarjetas de repaso sobre los equilibrios ácido-base en disolución acuosa: el modelo de Brønsted-Lowry (donadores y aceptores de protones, pares ácido-base conjugados, especies anfóteras y la autoionización del agua con su constante del producto iónico Kw); las escalas de pH y pOH (sus definiciones, la relación a 25 C pH + pOH = 14 y los intervalos ácido, neutro y básico); las fuerzas relativas de ácidos y bases (fuertes o débiles, Ka y Kb, porcentaje de ionización, la relación Ka x Kb = Kw para un par conjugado, el efecto nivelador y las tendencias según la estructura molecular en hidrácidos y oxácidos); la hidrólisis de sales y la acidez de los iones metálicos hidratados; los ácidos polipróticos y sus constantes de ionización sucesivas; las disoluciones amortiguadoras (composición, acción, capacidad y la ecuación de Henderson-Hasselbalch); y las valoraciones ácido-base (curvas de valoración, puntos de equivalencia y puntos finales, y elección del indicador).
- Radiación y espectros (Astronomía)Tarjetas de repaso sobre la luz y cómo revela la naturaleza de la materia en todo el universo. El comportamiento de la luz: la teoría electromagnética de Maxwell, la longitud de onda y la frecuencia, la velocidad de la luz, el fotón y la dualidad onda-partícula, y la ley del inverso del cuadrado del brillo. El espectro electromagnético: rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y ondas de radio, además de la ley de Wien y la ley de Stefan-Boltzmann para la radiación del cuerpo negro. Espectroscopia: el prisma de Newton, la dispersión, los espectros continuo, de absorción y de emisión, las líneas de Fraunhofer y la identificación de elementos por parte de Kirchhoff. La estructura del átomo: electrones, protones y neutrones, el núcleo, los isótopos, el modelo de Bohr y la constante de Planck. Formación de las líneas espectrales: estados fundamental y excitados, excitación y emisión, las series de Lyman, Balmer y Paschen del hidrógeno, la ionización y la recombinación. Por último, el efecto Doppler: corrimiento al azul y al rojo, velocidad radial y la fórmula de Doppler.
- El sistema circulatorioTarjetas de repaso sobre el sistema circulatorio animal: una visión general de la circulación (por qué el flujo masivo reemplaza a la difusión a medida que aumenta el tamaño del cuerpo, sistemas abiertos frente a cerrados, y la evolución de los corazones de dos, tres y cuatro cámaras en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos); los componentes de la sangre (plasma, glóbulos rojos y hemoglobina, pigmentos respiratorios alternativos, glóbulos blancos, plaquetas y coagulación, proteínas séricas y los grupos sanguíneos ABO y Rh); el corazón y los vasos sanguíneos de los mamíferos (las cámaras, las válvulas, las capas de la pared y el suministro coronario, el ciclo cardíaco y su sistema de conducción desde el nódulo sinoauricular hasta las fibras de Purkinje, y la estructura de arterias, capilares y venas); y la regulación del flujo sanguíneo y la presión arterial (presión sistólica y diastólica, velocidad del flujo y el intercambio capilar, esfínteres precapilares, el sistema linfático y el gasto cardíaco).
- Gases (Química)Tarjetas de repaso sobre el comportamiento de los gases: la presión de los gases (su definición como fuerza por área, su origen en las colisiones moleculares, el pascal, la atmósfera, el torr, el mm Hg, el bar y el psi y sus conversiones, barómetros y manómetros, y la presión hidrostática); las leyes simples de los gases (leyes de Amontons/Gay-Lussac, Charles, Boyle y Avogadro con sus ecuaciones) y la ley de los gases ideales PV = nRT con la constante de los gases, la temperatura y presión estándar, el volumen molar estándar, la ley combinada de los gases y el cero absoluto; la estequiometría de los gases (densidad de los gases y masa molar a partir de la ley de los gases ideales, la ley de los volúmenes de combinación, la ley de las presiones parciales de Dalton, la fracción molar y la recolección de un gas sobre agua); efusión y difusión (recorrido libre medio, ley de Graham y enriquecimiento de uranio); la teoría cinético-molecular (sus postulados, energía cinética molecular, velocidad cuadrática media y la distribución de Maxwell-Boltzmann); y el comportamiento de los gases no ideales (desviaciones a alta presión y baja temperatura, el factor de compresibilidad y la ecuación de van der Waals).
- Ondas (Física)Tarjetas de repaso sobre ondas viajeras y ondas estacionarias. Ondas mecánicas en un medio frente a ondas electromagnéticas y ondas de materia. Amplitud, longitud de onda, período y frecuencia, y las relaciones de velocidad de onda v = lambda/T = lambda*f. Ondas transversales frente a ondas longitudinales (de compresión). Las matemáticas de las ondas: la función de onda sinusoidal y = A sin(kx - omega t + phi), el número de onda k = 2 pi/lambda, la frecuencia angular omega = 2 pi/T, la fase y la constante de fase, la velocidad y la aceleración transversales de un elemento del medio, y la ecuación de onda lineal. Velocidad de una onda en una cuerda tensa v = sqrt(F_T/mu) y la forma general de elasticidad sobre inercia. Energía y potencia de una onda: P = (1/2) mu A^2 omega^2 v, el escalado con el cuadrado de la amplitud y el cuadrado de la frecuencia, la intensidad I = P/A y la ley del inverso del cuadrado para una fuente puntual. Interferencia y superposición: interferencia constructiva y destructiva y la amplitud resultante 2A cos(phi/2). Ondas estacionarias y resonancia: nodos y antinodos, la función de onda estacionaria y = 2A sin(kx) cos(omega t), las longitudes de onda permitidas lambda_n = 2L/n y las frecuencias de resonancia f_n = n f_1 en una cuerda fija en ambos extremos, armónicos, sobretonos, modos normales y resonancia.
- Gravitación (Física)Tarjetas de repaso sobre la gravedad newtoniana y sus consecuencias. La ley de la gravitación universal de Newton da una fuerza atractiva inversa al cuadrado F = G m1 m2 / r^2 a lo largo de la línea que une dos masas, con la constante universal G medida por primera vez por Cavendish; los cuerpos con simetría esférica actúan como si toda su masa estuviera concentrada en su centro, y las fuerzas netas se suman por superposición. Gravitación cerca de la superficie terrestre: g = GM/r^2, peso W = mg, la caída de todas las masas con el mismo ritmo, y las pequeñas correcciones debidas a la altitud, la rotación de la Tierra y su abultamiento ecuatorial. Energía potencial gravitatoria U = -GMm/r (nula en el infinito), conservación de la energía mecánica total, velocidad de escape sqrt(2GM/R) y ligadura gravitatoria. Órbitas de satélites: velocidad y periodo orbitales circulares, energía orbital E = -GMm/2r, órbitas geoestacionarias e ingravidez en caída libre. Las tres leyes de Kepler del movimiento planetario (elipses, áreas iguales y la relación entre el periodo y el semieje mayor) y su fundamento en el momento angular y la fuerza inversa al cuadrado. Fuerzas de marea, mareas vivas y muertas, rotación síncrona y el calentamiento de Ío. Por último, la teoría de la gravedad de Einstein: el principio de equivalencia, la curvatura del espacio-tiempo, el radio de Schwarzschild y los agujeros negros, las lentes gravitacionales y la dilatación del tiempo.
- Sonido (Física)Tarjetas de repaso sobre el sonido como una perturbación longitudinal de la materia que se propaga hacia afuera a través de un medio. Compresiones y rarefacciones, las variaciones sinusoidales de presión y desplazamiento y su desfase de un cuarto de ciclo, y la relación de velocidad de la onda v = omega/k = lambda*f. La velocidad del sonido: unos 331 m/s en aire seco a 0 C, 343 m/s a 20 C, su dependencia de la temperatura absoluta v = 331*sqrt(T/273 K), y las formas v = sqrt(Y/rho) en una barra sólida y v = sqrt(gamma R T/M) en un gas ideal. La intensidad del sonido I = P/A, la caída con el inverso del cuadrado, la relación de amplitud de presión, el umbral de audición 10^-12 W/m^2, y la escala de decibelios beta = 10 log10(I/I0). Ondas sonoras estacionarias y modos normales: nodos y antinodos, tubos abiertos por ambos extremos (todos los armónicos, lambda_1 = 2L) frente a cerrados por un extremo (solo los armónicos impares, lambda_1 = 4L), fundamentales, sobretonos y armónicos. Fuentes de sonido musical y timbre, la corrección de extremo, los batidos y la frecuencia de batido |f1 - f2|, el efecto Doppler para una fuente en movimiento y un observador en movimiento, y las ondas de choque, el número de Mach, el estampido sónico, y el semiángulo del cono de choque sin(theta) = 1/M.
- El sistema endocrinoTarjetas de repaso sobre el sistema endocrino animal: las hormonas como señales químicas y sus tres clases químicas (esteroides derivados de lípidos, hormonas derivadas de aminoácidos y hormonas peptídicas) con su solubilidad, transporte y semividas; cómo funcionan las hormonas (regulación al alza y a la baja de receptores, receptores intracelulares frente a los de la superficie celular, y la cascada de primer y segundo mensajero de la proteína G, adenilil ciclasa, AMPc y proteína quinasa con amplificación); regulación de los procesos corporales (ADH y acuaporinas, aldosterona y el sistema renina-angiotensina, el eje reproductivo, insulina y glucagón y diabetes, las hormonas tiroideas y la regulación del calcio, la hormona del crecimiento y las respuestas al estrés a corto y largo plazo); los estímulos humorales, hormonales y neuronales y la retroalimentación negativa que controlan la liberación de hormonas; y las glándulas endocrinas (hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, páncreas, pineal) además de los órganos endocrinos secundarios.
- Física Nuclear (Física)Tarjetas de repaso sobre física nuclear. Propiedades de los núcleos: protones, neutrones, nucleones, números atómico y másico, isótopos, la unidad de masa atómica, el radio y la densidad nucleares, y la fuerza nuclear fuerte. Energía de enlace nuclear, el defecto de masa, la energía de enlace por nucleón y la estabilidad del hierro-56. Desintegración radiactiva, la ley de desintegración y la constante de desintegración, la vida media, la actividad, el becquerel y el curio, y la datación por carbono-14. Desintegración alfa, beta y gamma, con sus cambios en Z y A y su poder de penetración. Fisión nuclear, reacciones en cadena, masa crítica y el modelo de la gota líquida. Fusión nuclear, la cadena protón-protón en el Sol y la reacción deuterio-tritio. Aplicaciones médicas y efectos biológicos: tecnecio-99m, la tomografía por emisión de positrones (PET), el gray, el rad, la eficacia biológica relativa y el sievert.
- Mecánica de fluidos (Física)Tarjetas de repaso sobre la mecánica de fluidos en reposo y en movimiento. La densidad rho = m/V, la densidad relativa y los estados de la materia. La presión p = F/A como magnitud escalar que actúa por igual en todas las direcciones y aumenta con la profundidad según p = p0 + rho g h. La medición de la presión: presión manométrica frente a presión absoluta, el pascal y otras unidades, el barómetro y el manómetro. El principio de Pascal y cómo los sistemas hidráulicos multiplican la fuerza sin crear trabajo adicional. El principio de Arquímedes y la flotabilidad: el empuje es igual al peso del fluido desplazado, y la flotación, el hundimiento y el peso aparente se derivan de la densidad. La dinámica de fluidos: el caudal, la ecuación de continuidad, el flujo laminar frente al turbulento y los fluidos ideales. La ecuación de Bernoulli como conservación de la energía a lo largo de una línea de corriente, el principio de Bernoulli que relaciona la velocidad y la presión, y el arrastre. Por último, la viscosidad, el número de Reynolds, la ley de Poiseuille y su fuerte dependencia del radio del tubo, y la aparición de la turbulencia.
- Óptica Geométrica y Formación de Imágenes (Física)Tarjetas de repaso sobre óptica geométrica y formación de imágenes. Espejos planos: imágenes virtuales del mismo tamaño, derechas, ubicadas tan detrás del espejo como el objeto está enfrente, y la distinción entre imagen real e imagen virtual. Espejos esféricos: geometría cóncava y convexa, centro de curvatura, vértice, eje óptico, punto focal, f = R/2, la ecuación del espejo 1/d_o + 1/d_i = 1/f, aumento m = -d_i/d_o, y convenciones de signos. Imágenes formadas por refracción: profundidad aparente h_i = (n2/n1) h_o y la ecuación de una sola superficie esférica. Lentes delgadas: comportamiento convergente y divergente, la ecuación de la lente delgada, la ecuación del fabricante de lentes, trazado de rayos, y tipos de imágenes. El ojo: córnea y cristalino, acomodación, punto cercano y punto lejano, potencia óptica en dioptrías, y corrección de la miopía y la hipermetropía. La cámara, la lupa simple y el aumento angular, y microscopios y telescopios compuestos.
- Órbitas y gravedad (Astronomía)Tarjetas de repaso sobre cómo se midieron y finalmente se explicaron los movimientos de los planetas. Los 20 años de observaciones de Tycho Brahe y las tres leyes del movimiento planetario de Kepler: órbitas elípticas, focos y excentricidad, la ley de las áreas iguales y P al cuadrado = a al cubo. La síntesis de Newton: sus tres leyes del movimiento, la cantidad de movimiento, la masa, la velocidad, la aceleración, la densidad y el momento angular. La ley de la gravitación universal, la fuerza del inverso del cuadrado, la constante gravitacional y la forma, con la masa, de la tercera ley de Kepler formulada por Newton. Las órbitas en el sistema solar: perihelio y afelio, los ocho planetas, el cinturón de asteroides y los cometas. Satélites y naves espaciales: velocidades circular y de escape, decaimiento orbital y asistencias gravitatorias (Voyager 2). Por último, la gravedad con muchos cuerpos: las perturbaciones y la predicción y el descubrimiento de Neptuno que confirmó las leyes de Newton.
- Temperatura y calor (Física)Tarjetas de repaso sobre la temperatura, el calor y la transferencia de calor. La temperatura como lo que mide un termómetro y como medida de la energía cinética de traslación media, el equilibrio térmico y la ley cero de la termodinámica. Las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin, sus puntos fijos, las fórmulas de conversión y el cero absoluto (0 K = -273.15 C). La dilatación térmica: lineal (delta L = alpha L delta T), superficial (delta A = 2 alpha A delta T) y volumétrica (delta V = beta V delta T con beta = 3 alpha), la tensión térmica y el máximo de densidad del agua cerca de 4 C. El calor, la caloría y el equivalente mecánico del calor (1 kcal = 4186 J), el calor específico y Q = mc delta T, y la calorimetría (Q_cold + Q_hot = 0). Los cambios de fase: fusión, vaporización y sublimación, la dependencia de la presión de los puntos de fusión y ebullición, los calores latentes de fusión y vaporización (agua 334 kJ/kg y 2256 kJ/kg), los diagramas de fase, el punto triple y el punto crítico. Los tres mecanismos de transferencia de calor: la conducción (P = kA(T_h - T_c)/d y el factor R), la convección (forzada y natural) y la radiación mediante la ley de Stefan-Boltzmann P = sigma A e T^4.
- Procariotas: bacterias y arqueasTarjetas de repaso sobre procariotas: su diversidad (los procariotas como las primeras células de la Tierra, tapetes microbianos y estromatolitos, la oxigenación de la atmósfera, extremófilos, cultivo y biopelículas); la estructura de bacterias y arqueas (formas celulares, paredes y membranas, el nucleoide y los plásmidos, reproducción y transferencia de genes, y las diferencias moleculares entre los dos dominios); el metabolismo procariota (macronutrientes, categorías nutricionales y los ciclos del nitrógeno y del carbono); y las enfermedades bacterianas en humanos (epidemias y pandemias, peste, tifoidea, enfermedad de Lyme, enfermedades transmitidas por alimentos, biopelículas y resistencia a los antibióticos).
- Plantas sin semillasTarjetas de repaso sobre plantas sin semillas: el origen de las plantas terrestres dentro de Archaeplastida y las cuatro adaptaciones a la tierra (alternancia de generaciones, meristemos apicales, cutícula cerosa y lignina); alternancia de generaciones, esporangios, homosporia y heterosporia, esporopolenina, gametangios y tejido vascular; las algas verdes (clorofitas y carofitas) como precursoras de las plantas terrestres; las briofitas (hepáticas, antocerotes y musgos) con sus gametofitos dominantes y espermatozoides flagelados; y las plantas vasculares sin semillas (licofitas y monilofitas: helechos escoba, colas de caballo y helechos) con sus esporofitos dominantes, xilema y floema, esporófilos y estróbilos, frondas y soros, y sus usos ecológicos y humanos.
- Unidades y medida (Física)Tarjetas de repaso sobre las unidades y la medición: el alcance y la escala de la física (la física como ciencia, los órdenes de magnitud, los modelos, las teorías y las leyes, y las escalas de longitud, masa y tiempo del universo); las unidades y los patrones (las magnitudes físicas, las magnitudes básicas frente a las derivadas, las siete magnitudes y unidades básicas del SI, las definiciones modernas del segundo y el metro, y los prefijos métricos); la conversión de unidades mediante factores de conversión; el análisis dimensional (los símbolos de las dimensiones básicas L, M, T, I, theta, N y J, las magnitudes adimensionales, la coherencia dimensional y los argumentos trascendentes); las estimaciones y los cálculos de Fermi; las cifras significativas (la exactitud frente a la precisión, la incertidumbre frente a la discrepancia, la incertidumbre porcentual, el conteo de cifras significativas, y las reglas para las operaciones aritméticas y los números exactos); y la estrategia de tres etapas para resolver problemas de física.
- Estequiometría de las reacciones químicas (Química)Tarjetas de repaso sobre la estequiometría de las reacciones químicas: escritura y balanceo de ecuaciones químicas (reactivos, productos, coeficientes, subíndices, conservación de la materia, símbolos de estado y ecuaciones moleculares, iónicas completas e iónicas netas); clasificación de las reacciones químicas (precipitación y reglas de solubilidad, ácidos y bases de Arrhenius, fuertes frente a débiles, y neutralización, oxidación-reducción, números de oxidación, agentes oxidantes y reductores, combustión y desplazamiento simple); estequiometría de las reacciones (relación molar y cálculos masa-masa); rendimientos de las reacciones (reactivos limitantes y en exceso, y rendimiento teórico, real y porcentual); y análisis químico cuantitativo (titulación, análisis gravimétrico y análisis por combustión).
- La teoría cinética de los gases (Física)Tarjetas de repaso sobre la teoría cinética de los gases. La ley de los gases ideales en forma molecular (pV = N k_B T) y molar (pV = nRT), la constante de Boltzmann, el número de Avogadro, la constante universal de los gases R = N_A k_B, los moles y la masa molar, y las leyes empíricas de Boyle, Charles y Amontons. Las condiciones normales de temperatura y presión, el volumen molar de 22,4 L y la ecuación de van der Waals para los gases reales. El modelo molecular: las hipótesis de la teoría cinética, la presión debida a las colisiones con las paredes (pV = (1/3) N m (v^2)avg), la energía cinética de traslación media K_avg = (3/2) k_B T, la velocidad cuadrática media v_rms = sqrt(3 k_B T / m) = sqrt(3 R T / M), la energía interna de un gas monoatómico (3/2) nRT, la ley de las presiones parciales de Dalton, y el recorrido libre medio y el tiempo libre medio. La capacidad calorífica y la equipartición: C_V a volumen constante, los grados de libertad, el teorema de equipartición, C_V = (d/2) R para gases monoatómicos (3/2 R), diatómicos (5/2 R) y poliatómicos (3R), la ley de Dulong-Petit para los sólidos (3R), y los grados de libertad activados por la temperatura. La distribución de velocidades moleculares de Maxwell-Boltzmann, las velocidades más probable, media y cuadrática media y su orden (v_p < v_avg < v_rms), y cómo se desplaza la distribución con la temperatura y la masa molecular.
- Plantas con semillasTarjetas de repaso sobre plantas con semillas: las ventajas evolutivas del polen y las semillas, la reducción del gametofito y la cronología fósil desde las progimnospermas hasta el dominio de las gimnospermas y el surgimiento de las angiospermas; las gimnospermas (coníferas, cícadas, ginkgo y gnetófitas) con sus semillas desnudas, conos, madera de traqueidas y polinización por viento e insectos; las angiospermas (estructura de la flor, el carpelo y el estambre, la doble fecundación y el endospermo, el fruto y la división entre angiospermas basales, monocotiledóneas y eudicotiledóneas); y los roles de las plantas con semillas como alimento, fibra, combustible y medicina, su coevolución con polinizadores y herbívoros, y su papel en la estabilización de los ecosistemas.
- Biotecnología y genómicaTarjetas de repaso sobre biotecnología y genómica: las técnicas básicas (aislamiento de ácidos nucleicos, electroforesis en gel, PCR y RT-PCR, transferencia Southern y Northern, sondas); clonación molecular (vectores plasmídicos, endonucleasas de restricción y extremos cohesivos, ADN ligasa, ADN recombinante y quimérico, el sitio de clonación múltiple); aplicaciones (insulina y hormona de crecimiento recombinantes, clonación reproductiva y terapéutica, transferencia nuclear de células somáticas y Dolly, ingeniería genética, OGM y organismos transgénicos, terapia génica, Agrobacterium y el plásmido Ti, cultivos Bt, el tomate Flavr Savr, genética inversa y direccionamiento genético); mapeo de genomas (mapas genéticos frente a físicos, análisis de ligamiento, marcadores RFLP, SNP y VNTR, mapeo citogenético, de híbridos por radiación y de secuencias, STS y EST); secuenciación del genoma completo (terminación de cadena de Sanger y ddNTP, secuenciación shotgun y de extremos emparejados, secuenciación de próxima generación, anotación y microarrays); y genómica y proteómica aplicadas (farmacogenómica, metagenómica, ADN mitocondrial, el proteoma frente al genoma, biomarcadores y firmas proteicas, metabolómica y biología de sistemas).
- EcosistemasTarjetas de repaso sobre ecosistemas: la ecología de los ecosistemas (categorías de agua dulce, marinas y terrestres; equilibrio, resistencia y resiliencia; cadenas alimentarias, niveles tróficos y redes tróficas; redes tróficas de pastoreo y detríticas; y modelos conceptuales, analíticos y de simulación); el flujo de energía a través de los ecosistemas (fotoautótrofos y quimioautótrofos; productividad primaria bruta y neta; eficiencia de transferencia de nivel trófico y eficiencia de producción neta; pirámides ecológicas de números, biomasa y energía; y biomagnificación de DDT, PCB y metales pesados); y los ciclos biogeoquímicos (los ciclos del agua, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, incluyendo la fijación de nitrógeno, amonificación, nitrificación y desnitrificación, eutrofización y zonas muertas, y lluvia ácida).
- ProtistasTarjetas de repaso sobre protistas: orígenes eucariotas (el núcleo definitorio, el único ancestro eucariota, la teoría endosimbiótica y los orígenes bacterianos de las mitocondrias y los plastos por endosimbiosis primaria y secundaria); las características generales de los protistas (hábitats, nutrición, motilidad, cubiertas celulares y reproducción); los grupos principales de los seis supergrupos eucariotas (Excavata, Chromalveolata, Archaeplastida, Rhizaria, Amoebozoa y Opisthokonta, con sus representantes diplomonados, parabasálidos, euglenozoos, dinoflagelados, apicomplejos, ciliados, diatomeas, algas, foraminíferos, radiolarios, amebas, mohos mucilaginosos y coanoflagelados); y la ecología de los protistas (producción primaria, simbiosis con corales y enfermedades humanas como la malaria, la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas y el tizón tardío de la papa).
- Reproducción de las plantasTarjetas de repaso sobre la reproducción de las plantas (angiospermas): alternancia de generaciones y anatomía de la flor (los cuatro verticilos, completa frente a incompleta, monoica frente a dioica); desarrollo de los gametofitos masculinos y femeninos; polinización (autopolinización frente a cruzada, autoincompatibilidad y polinizadores animales, viento y agua); doble fecundación, estructura del embrión y la semilla, germinación, tipos de frutos y dispersión de semillas; y reproducción asexual, propagación vegetativa y esperanza de vida de las plantas.
- Termoquímica (Química)Tarjetas de repaso sobre termoquímica: conceptos básicos de energía (energía, trabajo, energía cinética y potencial, conservación de la energía, energía térmica, temperatura, calor, procesos exotérmicos y endotérmicos, la caloría y el julio, capacidad calorífica, capacidad calorífica específica y molar, y q = m c deltaT); calorimetría (calorímetros, sistema y entorno, calorímetros de vaso de café y bombas calorimétricas, calentadores de manos y compresas frías, y energía de los alimentos); y entalpía (energía interna, primera ley de la termodinámica, trabajo de presión-volumen, funciones de estado, entalpía y cambio de entalpía, ecuaciones termoquímicas, estados estándar, entalpías estándar de combustión y formación, y ley de Hess).
- Vectores (Física)Tarjetas de repaso sobre los vectores: escalares frente a vectores (magnitud y dirección, notación, desplazamiento, vectores iguales, paralelos, antiparalelos, ortogonales y opuestos, multiplicación por un escalar, resultantes, las leyes conmutativa, asociativa y distributiva, las reglas del paralelogramo y de punta a cola, vectores unitarios y resta de vectores); sistemas de coordenadas y componentes (componentes vectoriales y escalares, los vectores unitarios i, j y k, la forma en componentes, la magnitud y el ángulo de dirección a partir de las componentes, las reglas de los cuadrantes, las coordenadas polares y los ejes según la regla de la mano derecha); el álgebra de vectores (el método analítico por componentes, la suma, la resta y la multiplicación por un escalar componente a componente, la igualdad, el vector nulo y los vectores unitarios a partir de la magnitud); y los productos de vectores (el producto escalar y el producto vectorial, sus propiedades, las identidades de los vectores unitarios, las formas en componentes y las aplicaciones al trabajo y al momento de fuerza).
- Mitología EgipciaDescubre los dioses, los faraones y los misterios del antiguo Egipto
- Biología de la conservación y biodiversidadTarjetas de repaso sobre biología de la conservación y biodiversidad: la crisis de la biodiversidad (diversidad genética, de especies y de ecosistemas; cuántas especies existen y cuántas tienen nombre; el gradiente ecuatorial, el endemismo y los puntos calientes de biodiversidad; las cinco extinciones masivas y la sexta actual; las tasas de extinción de fondo frente a las actuales; y la relación especie-área); la importancia de la biodiversidad para la vida humana (medicamentos de origen vegetal y animal; parientes silvestres de los cultivos y bancos de semillas; organismos del suelo, polinizadores y colapso de colonias, control natural de plagas y pesquerías); las amenazas a la biodiversidad (pérdida de hábitat, sobreexplotación, especies invasoras y cambio climático); y la preservación de la biodiversidad (códigos de barras de ADN; CITES, la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley del Tratado de Aves Migratorias; el diseño de reservas naturales y la biogeografía de islas; las especies clave; y la cría en cautividad).
- Corriente y resistencia (Física)Tarjetas de repaso sobre la corriente eléctrica, la resistencia y los superconductores. Corriente eléctrica: la corriente como tasa de flujo de carga, I = dQ/dt, el amperio y el origen de su nombre, la necesidad de un circuito completo, la corriente convencional, los portadores electrónicos en los metales, los portadores en las disoluciones iónicas, y la velocidad de deriva. Modelo de la conducción en los metales: el mar de electrones libres, la trayectoria en zigzag de la deriva, la velocidad de la señal frente a la velocidad de deriva, I = nqAv_d, la corriente como magnitud escalar, la densidad de corriente J como vector, J = nqv_d, E = rho J, y por qué los buenos conductores eléctricos también conducen bien el calor. Resistividad y resistencia: la resistividad rho, su inversa la conductividad, el ohmio-metro, la diferencia entre conductor, aislante y semiconductor, R = V/I, R = rho L/A, el ohmio, la dependencia con la temperatura rho = rho_0[1 + alpha(T - T_0)], y el coeficiente de temperatura alpha. Ley de Ohm: V = IR, el experimento de Ohm, su carácter empírico, los dispositivos óhmicos y no óhmicos, y el diodo. Energía y potencia eléctricas: P = IV, P = I^2 R, P = V^2/R, el vatio, el calentamiento resistivo, E = Pt, y el kilovatio-hora. Superconductores: resistencia nula por debajo de una temperatura crítica, el descubrimiento de Onnes, el mercurio, el efecto Meissner, los tipos I y II, el YBCO, la teoría BCS y los pares de Cooper, las corrientes persistentes, los imanes de resonancia magnética, los SQUIDs, y el efecto Josephson.
- Física de la materia condensada (Física)Tarjetas de repaso sobre física de la materia condensada. Enlace molecular por fuerzas iónicas, covalentes y de van der Waals, la energética de la formación de NaCl y H2, y los espectros moleculares de rotación y vibración. Enlace en sólidos cristalinos, la constante de Madelung y la energía de disociación. El modelo de electrones libres de los metales, la energía de Fermi, el factor de Fermi y la densidad de estados. La teoría de bandas, las bandas de valencia y de conducción, y las brechas de energía que distinguen a conductores, aislantes y semiconductores. Dopaje, material de tipo n y tipo p, huecos, la unión p-n, diodos y transistores. Superconductividad, el efecto Meissner, campos críticos, pares de Cooper y la teoría BCS, y los superconductores de alta temperatura.
- HongosTarjetas de repaso sobre los hongos: sus características (paredes celulares de quitina, membranas de ergosterol, hifas, septos, micelio, digestión externa heterótrofa y reproducción asexual y sexual mediante plasmogamia, cariogamia y meiosis); los cinco filos (Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota y Glomeromycota) más los antiguos hongos imperfectos; la ecología de los hongos (descomposición, micorrizas, líquenes, endófitos y simbiosis con hormigas); parásitos y patógenos fúngicos (cornezuelo, micosis, dermatofitos y enfermedades de humanos, murciélagos y ranas); y la importancia de los hongos en la vida humana (alimentos, fermentación, antibióticos, inmunosupresores, organismos modelo y apoyo micorrícico a la vida vegetal).
- Fuerzas y Campos Magnéticos (Física)Tarjetas de repaso sobre fuerzas y campos magnéticos. Imanes y el campo terrestre: los dos polos, atracción y repulsión, la ausencia de monopolos magnéticos, la Tierra como un imán de barra, el comportamiento de la brújula, las inversiones de campo, y los descubrimientos históricos de Oersted, Ampere, Arago y Faraday. El campo magnético: su definición a través de la fuerza sobre una carga en movimiento, F = qv x B, F = qvB sin(theta), el tesla y el gauss, la regla de la mano derecha, y las líneas de campo. Movimiento de una partícula cargada: trayectorias circulares y helicoidales, por qué la fuerza magnética no realiza trabajo, r = mv/(qB), el periodo T = 2 pi m/(qB), el paso, las botellas magnéticas, y los cinturones de Van Allen. Fuerza sobre un conductor que transporta corriente: RHR-2, F = IL x B, F = BIL sin(theta), y la fuerza neta nula sobre una espira cerrada. Fuerza y torque sobre una espira de corriente: el momento dipolar magnético mu = NIA, tau = mu x B, tau = IAB sin(theta), la energía potencial U = -mu . B, los motores eléctricos, y el conmutador. El efecto Hall: el experimento de Hall, el voltaje Hall, el equilibrio de fuerzas, la velocidad de deriva, los selectores de velocidad, y la identificación de los portadores de carga. Aplicaciones: el espectrómetro de masas y el ciclotrón.
- Instrumentos astronómicos (Astronomía)Tarjetas de repaso sobre los telescopios y detectores que los astrónomos usan para estudiar el universo. Telescopios: sus funciones de captación y enfoque de la luz, la apertura y el área colectora, refractores frente a reflectores, la aberración cromática, el foco newtoniano y el Cassegrain, y la historia desde Lippershey y Galileo hasta el primer reflector de Newton y los grandes refractores. Los telescopios de hoy: los gigantes de 8 a 10 metros (Keck, Gran Telescopio Canarias, VLT, Subaru, Gemini, Hale), los espejos segmentados, los emplazamientos altos y oscuros, y la óptica activa y adaptativa. Detectores: placas fotográficas, CCD, imagen frente a espectroscopia, redes de difracción y detectores de infrarrojos enfriados. Radiotelescopios: Jansky y Reber, antenas y receptores, Green Bank, Arecibo y FAST, y la interferometría desde el VLA y ALMA hasta el VLBA. Observatorios espaciales: Hubble, IRAS, Spitzer, JWST, SOFIA, Chandra y Fermi. Y los futuros gigantes: el ELT, el TMT, el GMT, el Observatorio Vera Rubin y el Cherenkov Telescope Array.
- La naturaleza de la luz (Física)Tarjetas de repaso sobre la naturaleza de la luz. La propagación de la luz: la velocidad de la luz en el vacío, su invariancia para todos los observadores, el índice de refracción n = c/v y el modelo de rayos. La ley de la reflexión: el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, la reflexión especular frente a la difusa, los reflectores de esquina y los retrorreflectores. La refracción y la ley de Snell: la desviación hacia la normal o alejándose de ella, y los índices representativos del aire, el agua y el diamante. La reflexión interna total: el ángulo crítico theta_c = arcsin(n2/n1) y las fibras ópticas. La dispersión: la descomposición de la luz blanca en un espectro, el índice dependiente de la longitud de onda, los prismas y los arcoíris. El principio de Huygens: las ondículas, los frentes de onda, la refracción y la difracción. La polarización: la ley de Malus, los filtros polarizadores, el ángulo de Brewster, la birrefringencia, la actividad óptica y las pantallas de cristal líquido.
- La primera ley de la termodinámica (Física)Tarjetas de repaso sobre la primera ley de la termodinámica. Sistemas termodinámicos: sistema, frontera y entorno; sistemas abiertos, cerrados y aislados; equilibrio térmico y ley cero; ecuaciones de estado f(p, V, T) = 0 y pV - nRT = 0; variables extensivas frente a intensivas; y diagramas pV. Trabajo, calor y energía interna: dW = p dV, W como la integral de p dV y el área bajo una curva pV, el signo del trabajo en la expansión y la compresión, la dependencia del trabajo respecto de la trayectoria, y el trabajo en los procesos isotérmico (nRT ln(V2/V1)), isobárico (p(V2 - V1)) e isocórico (nulo); la energía interna como energía molecular total, E_int = (3/2) nRT para un gas ideal monoatómico, y el proceso cuasiestático. La primera ley en sí: Delta E_int = Q - W, los convenios de signos para Q y W, la forma diferencial dE_int = dQ - dW, la energía interna como función de estado independiente de la trayectoria, y los casos isotérmico, cíclico y de sistema aislado. Procesos termodinámicos: isotérmico, adiabático, isobárico, isocórico, cíclico y no cuasiestático, con Q = W para un ciclo. Capacidades caloríficas de un gas ideal: C_V y C_p, Q = n C_V Delta T y Q = n C_p Delta T, dE_int = n C_V dT, la relación de Mayer C_p = C_V + R, los valores monoatómico, diatómico y poliatómico, y C_V = (d/2) R. Procesos adiabáticos: Q = 0, Delta E_int = -W, pV^gamma = constante, TV^(gamma-1) = constante, el índice adiabático gamma = C_p/C_V > 1, la pendiente adiabática más pronunciada, la expansión libre a temperatura constante, y el golpeteo del motor.
- El potencial eléctrico (Física)Tarjetas de repaso sobre la energía potencial eléctrica, el potencial eléctrico y sus aplicaciones. Energía potencial eléctrica: que la fuerza de Coulomb es conservativa e independiente de la trayectoria, el símbolo U y su unidad el julio, W = -delta U, la referencia nula en el infinito, el resultado de dos cargas U = k*q*Q/r, la constante de Coulomb y la integral de línea nula en un lazo cerrado. Potencial eléctrico y diferencia de potencial: V = U/q, el símbolo V, la independencia de la carga de prueba, el voltio como J/C, delta V = delta U/q, V_B - V_A, el voltaje, delta U = q*delta V, E = -delta V/delta s en un campo uniforme, 1 N/C = 1 V/m, y el electronvoltio. Cálculos del potencial: V = k*q/r para una carga puntual, la caída en 1/r frente a 1/r^2, la naturaleza escalar y la superposición algebraica del potencial, el dipolo eléctrico y su momento p = q*d, la forma integral para una distribución continua, y el potencial dipolar en campo lejano. Campo a partir del potencial: E = -dV/ds, la dirección de máxima pendiente, E = -grad V, las componentes en derivadas parciales, y el método escalar primero. Superficies equipotenciales y conductores: la definición y las líneas, la perpendicularidad a las líneas de campo, el trabajo nulo a lo largo de una superficie, un conductor como equipotencial, la conexión a tierra, y la concentración de carga en radios de curvatura pequeños. Aplicaciones: el generador de Van de Graaff, la xerografía y el fotoconductor, las impresoras láser y de inyección de tinta, y el precipitador electrostático.
- Introducción a la diversidad animalTarjetas de repaso que presentan el reino animal: las características compartidas de los animales (heterotrofía, tejidos, ausencia de paredes celulares, el ciclo de vida diplonte y los cinco clados desde Parazoa hasta Bilateria); la reproducción sexual, asexual y partenogenética; el desarrollo embrionario desde la segmentación hasta la gastrulación, las capas germinales, la metamorfosis y los genes Hox que diseñan el plan corporal; las características utilizadas para clasificar a los animales (simetría, capas germinales, el celoma y el desarrollo protóstomo frente al deuteróstomo); la filogenia animal (Eumetazoa, Radiata y Bilateria, Ecdysozoa y Lophotrochozoa, y la ascendencia de los coanoflagelados); y la historia evolutiva de los animales a través del Ediacárico, la explosión cámbrica y las posteriores extinciones masivas.
- Mitología nórdicaExplora el mundo de los Vikingos, los dioses nórdicos y los Nueve Reinos
- Ondas electromagnéticas (Física)Tarjetas de repaso sobre ondas electromagnéticas. Ecuaciones de Maxwell: la corriente de desplazamiento que completa la ley de Ampere, las cuatro leyes (Gauss, Gauss para el magnetismo, Faraday, Ampere-Maxwell), cómo los campos variables se generan mutuamente, la predicción de ondas a la velocidad de la luz y la confirmación de Hertz. Ondas planas: campos transversales perpendiculares entre sí y a la propagación, E/B = c, la ecuación de onda, c = 1/sqrt(epsilon0 mu0) y la dirección de E cross B. Energía: densidad de energía, el vector de Poynting, la intensidad y la relación de amplitud de campo E0 = c B0. Momento y presión de radiación: p = U/c, la presión en un absorbente frente a un reflector, las colas de los cometas y las velas solares. El espectro electromagnético: c = f lambda, y las bandas de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma.
- Oscilaciones (Física)Tarjetas de repaso sobre el movimiento oscilatorio. El movimiento periódico, el periodo y la frecuencia, y la amplitud. El movimiento armónico simple (MAS) como el movimiento producido por una fuerza restauradora que obedece la ley de Hooke: la posición x(t) = A cos(omega t + phi), su velocidad y aceleración, la frecuencia angular omega = sqrt(k/m) y el periodo T = 2 pi sqrt(m/k), que solo depende de la masa y de la constante elástica. La energía en el MAS: la energía potencial elástica y la energía cinética, la energía total conservada E = (1/2) k A^2 proporcional al cuadrado de la amplitud, y la rapidez en cualquier posición. El MAS como la proyección de un movimiento circular uniforme. Los péndulos: el péndulo simple con T = 2 pi sqrt(L/g), el péndulo físico y el péndulo de torsión. Las oscilaciones amortiguadas: la fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad, el decaimiento exponencial de la amplitud, y los regímenes subamortiguado, con amortiguamiento crítico y sobreamortiguado. Las oscilaciones forzadas: la frecuencia natural, la amplitud en estado estacionario, y la resonancia cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural.
- Sistemas sensorialesTarjetas de repaso sobre los sistemas sensoriales animales: cómo funcionan la recepción, transducción y percepción sensorial, los tipos de receptores y campos receptivos, los potenciales de receptor, el principio de la línea marcada y la ley de Weber; la somatosensación (las capas de la piel y las cuatro clases de receptores somatosensoriales, los mecanorreceptores táctiles, los propioceptores, los barorreceptores, la termorrecepción, la nocicepción y la discriminación de dos puntos); el gusto y el olfato (los cinco sabores, las papilas y los botones gustativos, la transducción de lo salado y ácido frente a lo dulce, amargo y umami, el epitelio y el bulbo olfatorio, la codificación combinatoria de olores y las feromonas); la audición y la sensación vestibular (el sonido como ondas de presión, el oído externo, medio e interno, la cóclea y la membrana basilar, la teoría del lugar, y el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares); y la visión (la luz y el ojo, los errores de refracción, los bastones y los conos, la fototransducción de la rodopsina, los conos tricromáticos, los circuitos retinianos y la inhibición lateral, y la vía hacia la corteza visual).
- Aplicaciones de las leyes de Newton (Física)Tarjetas de repaso sobre la aplicación de las leyes de Newton: la estrategia sistemática de resolución de problemas que consiste en esquematizar la situación, dibujar un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas externas, aplicar la segunda ley de Newton en cada eje de coordenadas y comprobar el resultado; el equilibrio estático y dinámico, la tensión en una cuerda sin masa sobre una polea sin fricción, el peso aparente y los problemas de ascensor, y los objetos conectados. La fricción como fuerza de contacto que se opone al movimiento relativo, la fricción estática frente a la cinética, las leyes f_s <= mu_s N y f_k = mu_k N, los coeficientes de fricción adimensionales, la independencia del área de contacto y los orígenes microscópicos de la fricción. La aceleración y la fuerza centrípetas en el movimiento circular uniforme, F_c = m v^2/r = m r omega^2, las curvas peraltadas ideales con theta = arctan(v^2/rg), los marcos de referencia inerciales y no inerciales, y las fuerzas ficticias centrífuga y de Coriolis. Y la fuerza de arrastre en un fluido, F_D = (1/2) C rho A v^2, el coeficiente de arrastre, la velocidad terminal v_T = sqrt(2mg/(rho C A)) y la ley de Stokes para objetos pequeños y lentos.
- Circuitos de Corriente Continua (Física)Tarjetas de repaso sobre circuitos de corriente continua. Fuerza electromotriz: emf como trabajo por unidad de carga, el símbolo epsilon, el voltio, la conversión de energía, el voltaje en bornes, la resistencia interna r, V_terminal = emf - I r, I = emf/(R + r), y las baterías ideales frente a las reales. Resistencias en serie y en paralelo: la misma corriente en serie, R_S como una suma, el voltaje de la fuente como suma de caídas de tensión, el mismo voltaje en paralelo, 1/R_P como suma de recíprocos, las corrientes de rama que suman la corriente total, y los circuitos combinados. Las reglas de Kirchhoff: los nodos, la regla de los nodos a partir de la conservación de la carga, la regla de las mallas a partir de la conservación de la energía, y las convenciones de signos para resistencias y fuentes de fem. Instrumentos de medición eléctrica: el amperímetro en serie, el voltímetro en paralelo, el galvanómetro, su conversión en amperímetro o voltímetro, y los diseños analógicos, digitales y de óhmetro. Circuitos RC: la carga y descarga de un capacitor, la constante de tiempo tau = RC, las marcas del 63,2% y del 36,8%, y un capacitor completamente cargado como circuito abierto. Cableado doméstico y seguridad: los riesgos térmicos y de descarga eléctrica, los cortocircuitos, P = I^2 R_w, los fusibles e interruptores automáticos, los conductores de fase, neutro y tierra, la puesta a tierra, y el interruptor diferencial (GFCI).
- Ideas esenciales (Química)Tarjetas de repaso sobre las ideas esenciales de la química: la química en contexto (la ciencia central; hipótesis, ley y teoría; los dominios macroscópico, microscópico y simbólico); fases y clasificación de la materia (los estados de la materia y el plasma; masa frente a peso; conservación de la materia; sustancias puras, elementos, compuestos y mezclas; átomos y moléculas); propiedades y cambios físicos y químicos (propiedades extensivas frente a intensivas; el rombo de riesgo de la NFPA); mediciones (unidades básicas del SI y prefijos métricos; volumen y densidad); incertidumbre en las mediciones (cifras significativas, redondeo, exactitud frente a precisión); y el tratamiento matemático de las mediciones (análisis dimensional, factores de conversión y escalas de temperatura).
- Conceptos fundamentales de equilibrio (Química)Tarjetas de repaso sobre los fundamentos del equilibrio químico: reacciones reversibles y equilibrio dinámico (velocidades directas e inversas iguales, concentraciones constantes, la doble flecha); el cociente de reacción Q y la constante de equilibrio K (la forma de concentración Qc y la forma de presión Qp, la ley de acción de masas, qué significan los valores grandes y pequeños de K, el uso de Q frente a K para predecir la dirección de la reacción, la relación Kp = Kc(RT)^delta-n, y los equilibrios homogéneos frente a los heterogéneos omitiendo sólidos y líquidos puros); la manipulación de las constantes de equilibrio para reacciones invertidas, multiplicadas y combinadas; el principio de Le Chatelier (cómo los cambios de concentración, presión-volumen y temperatura desplazan un equilibrio, por qué un catalizador no lo hace, y los ejemplos del proceso de Haber y las bebidas carbonatadas); y los cálculos de equilibrio con tablas ICE, la fórmula cuadrática y la aproximación de K pequeña.
- El sistema respiratorioTarjetas de repaso sobre el sistema respiratorio animal: sistemas de intercambio de gases (por qué la difusión por sí sola falla a medida que aumenta el tamaño del cuerpo, y la diversidad de superficies respiratorias, desde la piel y las branquias hasta las tráqueas de los insectos y las vías respiratorias de los mamíferos, desde la cavidad nasal hasta los alvéolos); el intercambio de gases a través de las superficies respiratorias (la presión parcial, la composición del aire y los gradientes de presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono que impulsan la difusión en los pulmones y los tejidos); la respiración (la ley de Boyle y la mecánica de la inhalación y la exhalación, las pleuras, el surfactante, la distensibilidad y la resistencia pulmonar, las enfermedades restrictivas y obstructivas, el espacio muerto y el intercambio de gases en anfibios y aves); y el transporte de gases en los fluidos corporales (la hemoglobina y la unión cooperativa del oxígeno, la curva de disociación de la hemoglobina-oxígeno y lo que la desplaza, el sistema amortiguador de bicarbonato y el desplazamiento de cloruro que transportan el dióxido de carbono, y la intoxicación por monóxido de carbono).
- Leyes del movimiento de Newton (Física)Tarjetas de repaso sobre las leyes del movimiento de Newton: la fuerza como un empuje o tirón vectorial medido en newtons, las fuerzas externas, de contacto y de campo, las cuatro fuerzas fundamentales y la fuerza neta como suma vectorial; la primera ley de Newton, la inercia y su medida mediante la masa, los marcos de referencia inerciales y el equilibrio bajo fuerza neta nula; la segunda ley de Newton en forma escalar y vectorial, F_net = m a y su forma en cantidad de movimiento F_net = dp/dt, con las proporcionalidades entre fuerza, masa y aceleración; la masa frente al peso, w = m g, y cómo el peso varía con la gravedad local mientras que la masa no; la tercera ley de Newton y los pares de acción-reacción que actúan sobre cuerpos distintos, incluido el empuje; fuerzas comunes como la fuerza normal, la tensión, la fricción, la fuerza recuperadora de un resorte (ley de Hooke) y la distinción entre fuerzas reales y ficticias; y cómo dibujar y usar diagramas de cuerpo libre para aplicar la segunda ley de Newton.
- La segunda ley de la termodinámica (Física)Tarjetas de repaso sobre la segunda ley de la termodinámica. Procesos reversibles e irreversibles: la definición de cada uno, por qué casi todos los procesos reales son irreversibles, los requisitos cuasiestático y sin disipación para la reversibilidad, la expansión libre y el flujo espontáneo de calor como procesos irreversibles, y el origen microscópico de la irreversibilidad. Máquinas térmicas: la sustancia de trabajo, los focos caliente y frío, la variación nula de energía interna a lo largo de un ciclo, el trabajo neto W = Q_h - Q_c, y el rendimiento térmico e = W/Q_h = 1 - Q_c/Q_h. Refrigeradores y bombas de calor como máquinas térmicas invertidas: Q_h = Q_c + W, los coeficientes de rendimiento K_R y K_P, y por qué un coeficiente de rendimiento puede superar 1. Enunciados de la segunda ley: los enunciados de Kelvin y de Clausius, la imposibilidad de una máquina térmica perfecta o de un refrigerador perfecto, y la equivalencia de ambos enunciados. El ciclo de Carnot: sus cuatro etapas reversibles (dos isotérmicas, dos adiabáticas), la máquina de Carnot, Q_c/Q_h = T_c/T_h, el rendimiento e = 1 - T_c/T_h, el principio de Carnot, la igualdad de rendimiento de todas las máquinas reversibles, y los coeficientes de rendimiento de Carnot. Entropía: delta-S = Q/T para una etapa isotérmica reversible, la forma integral, la entropía como función de estado, la variación neta nula de entropía en un ciclo reversible, la unidad julio por kelvin, la entropía de cambio de fase, y el enunciado entrópico según el cual la entropía total nunca disminuye. La entropía a escala microscópica: la entropía como desorden, la segunda ley estadística, delta-S = nR ln(V2/V1) para una expansión isotérmica, la tercera ley, y la aproximación al orden perfecto en el cero absoluto.
- Cargas y campos eléctricos (Física)Tarjetas de repaso sobre la carga eléctrica y el campo eléctrico. La carga eléctrica: sus dos tipos, cargas iguales se repelen y opuestas se atraen, la unidad culombio, la carga elemental e = 1,602 x 10^-19 C, la cuantización, la conservación, y los constituyentes cargados del átomo, además de qué hace que un ion sea positivo o negativo. Conductores y aislantes: los electrones de conducción y el libre flujo de carga, por qué el exceso de carga se distribuye en un conductor, por qué la carga permanece fija en un aislante, la polarización, por qué un objeto cargado atrae a uno neutro, la carga por inducción, y la conexión a tierra. La ley de Coulomb: F = k q1 q2 / r^2, sus proporcionalidades, la permitividad del vacío epsilon_0 = 8,85 x 10^-12, la constante de Coulomb k = 8,99 x 10^9, la línea de acción, la tercera ley de Newton, y la superposición. El campo eléctrico: E como fuerza por unidad de carga positiva con F = QE, la unidad newton por culombio, el campo de una carga puntual, su dirección, su independencia de la carga de prueba, y la superposición. Las distribuciones continuas de carga: las densidades de carga lineal, superficial y volumétrica, el campo por integración, y el campo uniforme sigma / (2 epsilon_0) de un plano cargado infinito. Las líneas de campo eléctrico: la tangencia, dónde comienzan y terminan, la densidad y el número de líneas, por qué nunca se cruzan, y que son solo una visualización. Los dipolos eléctricos: la definición, el momento dipolar p = q d, la unidad culombio-metro, la fuerza neta nula y el par de torsión tau = p x E en un campo uniforme, la tendencia al alineamiento, y los dipolos permanentes frente a los inducidos.
- Genes y proteínasTarjetas de repaso sobre cómo los genes se expresan como proteínas: el código genético (el dogma central, los codones tripletes, la degeneración, los codones de inicio y parada, los marcos de lectura y los desplazamientos del marco de lectura, el experimento de Crick-Brenner, el código casi universal); la transcripción procariota (una única ARN polimerasa, el factor sigma y la holoenzima, la cadena molde frente a la cadena codificante, las secuencias consenso del promotor -10 y -35, la terminación dependiente de rho e intrínseca, el ARNm policistrónico); la transcripción eucariota (tres ARN polimerasas, la caja TATA y los factores de transcripción, los nucleosomas y el complejo FACT); el procesamiento del ARN (exones e intrones, la caperuza 5', la cola poli-A, el empalme por espliceosomas, las UTR, los anticodones del ARNt); y la traducción (subunidades ribosómicas, la carga del ARNt por las aminoacil-ARNt sintetasas, los sitios A, P y E, la iniciación procariota y eucariota, la secuencia de Shine-Dalgarno y las reglas de Kozak, la peptidil transferasa, la terminación por factores de liberación, las secuencias señal y las chaperonas).
- Harry PotterEntra en el mundo de los magos - hechizos, personajes y magia
- Circuitos de corriente alterna (Física)Tarjetas de repaso sobre circuitos de corriente alterna. Fuentes de CA: corriente continua frente a corriente alterna, las formas v = V0 sin(omega t) e i = I0 sin(omega t), la notación de valor pico frente a valor instantáneo, y los valores de la red eléctrica en EE. UU. y en Europa. Circuitos simples de CA: la resistencia en fase, la corriente adelantada del condensador y la corriente retrasada pi/2 del inductor, la reactancia capacitiva XC = 1/(omega C), la reactancia inductiva XL = omega L, su dependencia de la frecuencia, y los fasores. Circuitos RLC en serie: la impedancia Z = sqrt(R^2 + (XL - XC)^2), la ley de Ohm en CA I0 = V0/Z, el ángulo de fase, y las tensiones en cada elemento. Potencia: corriente y tensión eficaces (rms), las fórmulas de potencia media, el factor de potencia cos(phi), y por qué solo las resistencias disipan potencia. Resonancia: XL = XC, omega0 = 1/sqrt(LC), impedancia mínima, corriente y potencia máximas, y el factor de calidad. Transformadores: las relaciones de espiras de tensión y corriente, elevadores y reductores, la conservación de la potencia, y la transmisión en alta tensión.
- MatemáticasÁlgebra, geometría, cálculo y teoría de números
- Termodinámica (Química)Tarjetas de repaso sobre termodinámica química: la espontaneidad (procesos espontáneos y no espontáneos, la independencia de la espontaneidad respecto a la velocidad de reacción, y la dispersión de la materia y la energía); la entropía (la función de estado S, delta-S = q_rev/T, la relación de Boltzmann S = k ln W y los microestados, y cómo varía la entropía según el estado de la materia, el cambio de fase, la temperatura y la disolución); el segundo y el tercer principio (la entropía del universo, las reglas de signo de delta-S_univ para la espontaneidad y el equilibrio, el cambio de entropía del entorno, y la entropía nula de un cristal perfecto a 0 K); y la energía libre de Gibbs (G = H - TS, delta-G = delta-H - T delta-S, el criterio de signo de delta-G, las energías libres estándar de reacción y de formación, delta-G = delta-G degree + RT ln Q, delta-G degree = -RT ln K, y la dependencia de la espontaneidad respecto a la temperatura).
- Inducción Electromagnética (Física)Tarjetas de repaso sobre inducción electromagnética. Ley de Faraday: flujo magnético y el weber, la fem inducida como la tasa negativa de cambio del flujo, y la forma para una bobina de N vueltas. Ley de Lenz: la corriente inducida se opone al cambio de flujo, el signo negativo, la repulsión de polos iguales de un imán que se aproxima, y el fundamento basado en la conservación de la energía. Fem de movimiento: epsilon = Blv, la corriente inducida y la fuerza retardadora sobre una varilla en movimiento, y el balance entre potencia mecánica y eléctrica. Campos eléctricos inducidos: la forma de integral de línea de la ley de Faraday, el carácter no conservativo sin potencial asociado, y el campo alrededor de una trayectoria circular. Corrientes de Foucault: amortiguamiento magnético, placas ranuradas, detectores de metales, frenado por corrientes de Foucault, y cocinas de inducción. Generadores eléctricos y fem contraelectromotriz: la fem de una bobina giratoria, la fem máxima, la conversión de energía motor frente a generador, y cómo la fem contraelectromotriz determina la corriente de un motor. Aplicaciones: cabezales de lectura de discos duros, magnetorresistencia gigante, bandas magnéticas, tabletas gráficas, frenado regenerativo, y estimulación magnética transcraneal.
- Equilibrios de otras clases de reacciones (Química)Tarjetas de repaso sobre la solubilidad y otros equilibrios más allá de los simples sistemas ácido-base: precipitación y disolución (la constante del producto de solubilidad Ksp, la solubilidad molar, las disoluciones saturadas, no saturadas y sobresaturadas, el producto iónico Qsp y su comparación con Ksp para predecir la precipitación, el efecto del ion común, la precipitación selectiva y la solubilidad controlada por el pH); ácidos y bases de Lewis (donantes y aceptores de pares de electrones, enlaces covalentes coordinados, aductos ácido-base, iones complejos y sus ligandos, y la constante de formación Kf); y equilibrios acoplados (especies compartidas que enlazan dos equilibrios, la regla del producto de las K, la solubilidad aumentada por ácidos de las sales con anión básico y la disolución impulsada por la formación de iones complejos), con aplicaciones como la acidificación de los océanos sobre el carbonato de calcio y la fluoración del esmalte dental.
- Fotones y Ondas de Materia (Física)Tarjetas de repaso sobre el nacimiento de la física cuántica. La radiación del cuerpo negro, la ley de Stefan-Boltzmann P = sigma*A*T^4, la ley de desplazamiento de Wien, la catástrofe ultravioleta y la cuantización de Planck E_n = n*h*f. El efecto fotoeléctrico y la explicación fotónica de Einstein, la ecuación fotoeléctrica K_max = h*f - phi, la función de trabajo y la frecuencia de corte. El efecto Compton y el momento del fotón p = h/lambda. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, la fórmula de Rydberg, el momento angular cuantizado, el radio de Bohr y los niveles de energía E_n = -13.6 eV/n^2. Las ondas de materia de De Broglie lambda = h/p y el experimento de Davisson-Germer. La dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre de Heisenberg Delta x * Delta p >= h-bar/2.
- Fuentes de campos magnéticos (Física)Tarjetas de repaso sobre las fuentes de los campos magnéticos. La ley de Biot-Savart: el campo de un elemento de corriente, la permeabilidad del espacio libre, la regla de la mano derecha para la dirección, y el campo de un arco circular y de una espira completa. El campo magnético de un alambre recto y delgado: B = mu_0 I/(2 pi R), líneas de campo circulares concéntricas, y la regla de la mano derecha. La fuerza entre dos corrientes paralelas: atracción y repulsión, la definición histórica del amperio, y el efecto pinch. El campo magnético de una espira de corriente: el momento dipolar magnético, el campo sobre el eje, y la caída del dipolo con el cubo inverso de la distancia. La ley de Ampère: la integral de línea de B, la corriente encerrada, el lazo amperiano, cuándo usarla en lugar de la ley de Biot-Savart, y el campo dentro y fuera de un alambre grueso. Solenoides y toroides: el campo interior uniforme de un solenoide, el campo exterior nulo, y el campo del toroide. Magnetismo en la materia: momentos dipolares atómicos, paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo, dominios magnéticos, histéresis, susceptibilidad y permeabilidad.
- Movimiento en línea recta (Física)Tarjetas de repaso sobre cinemática unidimensional: la posición y el sistema de referencia; el desplazamiento como el cambio de posición (valor final menos inicial), un vector medido en metros, y su distinción respecto de la distancia recorrida; la velocidad media como el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido; la velocidad instantánea como la derivada temporal de la posición y la pendiente de la gráfica posición-tiempo; la rapidez como magnitud escalar y la rapidez instantánea como el módulo de la velocidad; la aceleración media e instantánea como la tasa de cambio de la velocidad y la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo, con los convenios de signo que relacionan la dirección de la aceleración y de la velocidad con acelerar o frenar; las ecuaciones cinemáticas de aceleración constante y la notación que las acompaña; la caída libre bajo la sola acción de la gravedad, con una aceleración g dirigida hacia abajo; y el cálculo de la velocidad y el desplazamiento integrando la aceleración y la velocidad respecto del tiempo.
- Equilibrio estático y elasticidad (Física)Tarjetas de repaso sobre el equilibrio estático de los cuerpos rígidos y sobre el esfuerzo, la deformación y la elasticidad. El equilibrio estático requiere aceleración lineal y aceleración angular nulas: la primera condición anula la suma vectorial de las fuerzas externas (equilibrio de traslación), y la segunda anula la suma de los pares de torsión respecto a cualquier eje (equilibrio de rotación), ambas a la vez. Para la rotación en torno a un eje z fijo, las seis ecuaciones escalares se reducen a tres, la magnitud del par de torsión es r F sin(theta), el pivote puede elegirse libremente y el peso actúa en el centro de gravedad. Resolución de problemas de equilibrio: diagramas de cuerpo libre con las fuerzas en sus puntos de aplicación reales, elección del pivote para cancelar una incógnita, casos estáticamente indeterminados, y las fuerzas normal, de fricción, de tensión y de bisagra que intervienen. El esfuerzo es la fuerza por unidad de área y la deformación es la deformación fraccionaria adimensional; dentro del límite lineal, esfuerzo = módulo elástico por deformación, medido en pascales. Los esfuerzos y deformaciones de tracción, compresión, volumétricos (bulk) y de corte definen el módulo de Young, el módulo de compresibilidad y el módulo de corte. La elasticidad, los límites de proporcionalidad y elástico, la ley de Hooke, la región plástica, la deformación permanente y el esfuerzo de fractura (rotura).
- Estructura y función del ADNTarjetas de repaso sobre la estructura y función del ADN: los experimentos históricos que identificaron al ADN como el material genético (Miescher, Griffith, Avery-MacLeod-McCarty, Hershey-Chase, Chargaff), la estructura de la doble hélice (nucleótidos, purinas y pirimidinas, emparejamiento de bases, cadenas antiparalelas, enlaces fosfodiéster, dimensiones de la hélice), el empaquetamiento del ADN (superenrollamiento, nucleosomas, heterocromatina y eucromatina), la secuenciación y electroforesis en gel, el modelo semiconservativo y el experimento de Meselson-Stahl, la replicación del ADN en procariotas y eucariotas (orígenes, horquillas, helicasa, primase, polimerasas, cadenas líder y rezagada, fragmentos de Okazaki, telómeros y telomerasa), y la reparación del ADN y tipos de mutaciones.
- Introducción (Astronomía)Tarjetas de repaso que introducen la astronomía. Qué estudia la astronomía y dónde se formaron los elementos de la vida. La naturaleza de la ciencia: hipótesis, ciencia observacional frente a histórica, y revisión por pares. La universalidad de las leyes físicas. Los números en astronomía: notación científica, la velocidad de la luz y el año luz. El tiempo de viaje de la luz y mirar hacia el pasado. Un recorrido por el sistema solar: planetas, estrellas, la unidad astronómica, y los tamaños y distancias de la Tierra, la Luna y el Sol. La Vía Láctea y el universo a gran escala: galaxias, constelaciones, el Grupo Local, Andrómeda, supercúmulos y cuásares. El universo de lo muy pequeño: átomos, moléculas, elementos y la densidad de la materia en el aire, el espacio interestelar y el espacio intergaláctico. El calendario cósmico de Carl Sagan.
- Difracción (Física)Tarjetas de repaso sobre la difracción de la luz. Difracción de una sola rendija: el máximo central brillante y los máximos secundarios más tenues, la condición de franja oscura a sin(theta) = m*lambda, y por qué una rendija más estrecha ensancha el patrón. Intensidad en la difracción de una sola rendija: la derivación mediante fasores, I = I0 (sin(beta)/beta)^2 con beta = (pi a sin(theta))/lambda, y los tenues máximos secundarios de 0.045 y 0.016. Difracción de doble rendija como un patrón de interferencia bajo una envolvente de una sola rendija, y órdenes faltantes. Redes de difracción: d sin(theta) = m*lambda, máximos principales nítidos, y espectroscopía. Aberturas circulares y resolución: el criterio de Rayleigh theta = 1.22 lambda/D, la resolución del microscopio x = 0.61 lambda/NA, y el límite de difracción. Difracción de rayos X y la ley de Bragg m*lambda = 2d sin(theta). Holografía: registro de amplitud y fase mediante la interferencia de luz láser.
- El mismo año¿Qué más ocurrió en ese año?
- Estructura Atómica (Física)Tarjetas de repaso sobre la estructura cuántica de los átomos. El átomo de hidrógeno y sus tres números cuánticos n, l, and m, la energía cuantizada E_n = -13.6 eV/n^2, el momento angular orbital L = sqrt(l(l+1)) h-bar, la cuantización espacial y la notación espectroscópica s, p, d, f. El momento dipolar magnético orbital, el magnetón de Bohr y el efecto Zeeman. El espín del electrón con s = 1/2, el experimento de Stern-Gerlach, el principio de exclusión de Pauli y la construcción de la tabla periódica. Espectros atómicos y reglas de selección, rayos X característicos y la ley de Moseley, radiación de frenado (bremsstrahlung), y la física de los láseres, incluyendo la emisión estimulada, la inversión de población y los medios de ganancia.
- Expresión génicaTarjetas de repaso sobre cómo las células regulan la expresión génica: los niveles de regulación (por qué regulan las células, control procariota frente a eucariota, las cinco etapas eucariotas); operones procariotas (los operones trp y lac, represores, activadores e inductores, correpresores, AMPc y la proteína activadora por catabolitos, control inducible frente a reprimible); regulación epigenética eucariota (nucleosomas, remodelación de la cromatina, modificación de histonas, metilación del ADN e islas CpG, impronta); control transcripcional eucariota (factores de transcripción generales y específicos, las cajas TATA, CAAT y GC, potenciadores y plegamiento del ADN); control postranscripcional (empalme alternativo, estabilidad del ARNm y UTR, microARN, Dicer y RISC); control traduccional y postraduccional (el interruptor eIF-2, formación de bucles cap-poli-A, modificación de proteínas, ubiquitina y el proteasoma); y el cáncer como enfermedad de la expresión génica alterada (genes supresores de tumores, p53, protooncogenes y oncogenes, epigenética del cáncer y terapias dirigidas a la expresión génica).
- Mecánica Cuántica (Física)Tarjetas de repaso sobre mecánica cuántica no relativista. La función de onda y la interpretación de Born |Psi|^2 como densidad de probabilidad, la normalización, los valores esperados, y los operadores de posición y momento. El principio de incertidumbre de Heisenberg en sus formas posición-momento y energía-tiempo. Las ecuaciones de Schrödinger dependiente e independiente del tiempo, los estados estacionarios y la separación de variables. La partícula cuántica en una caja con energías cuantizadas E_n = n^2 pi^2 h-bar^2/(2mL^2) y la energía de punto cero. El oscilador armónico cuántico con niveles equiespaciados E_n = (n + 1/2) h-bar omega. El efecto túnel cuántico a través de barreras de potencial, la probabilidad de transmisión, y aplicaciones que van desde la desintegración alfa hasta el microscopio de efecto túnel de barrido.
- Observar el cielo: el nacimiento de la astronomía (Astronomía)Tarjetas de repaso sobre cómo los seres humanos aprendieron a leer y comprender el cielo. La esfera celeste y sus puntos de referencia: el cenit, el horizonte, los polos celestes y el ecuador celeste, y cómo la altura del polo revela tu latitud. La eclíptica, las 88 constelaciones, los asterismos y el zodiaco. La astronomía antigua: Eratóstenes midiendo la Tierra, Hiparco y su catálogo de estrellas, las magnitudes y la precesión, el modelo geocéntrico de Tolomeo y el Almagesto, Stonehenge y los mayas. La astrología frente a la astronomía: los horóscopos, los doce signos y por qué la astrología carece de fundamento científico. El nacimiento de la astronomía moderna: Copérnico y el modelo heliocéntrico, y los descubrimientos telescópicos de Galileo de las fases de Venus, las lunas de Júpiter, las estrellas de la Vía Láctea y las montañas de la Luna.
- Rotación en torno a un eje fijo (Física)Tarjetas de repaso sobre la rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje fijo. Variables de rotación: la posición angular theta = s/r en radianes, el desplazamiento angular, la velocidad angular omega = d theta/dt y la aceleración angular alpha = d omega/dt, con el convenio de signo positivo en sentido antihorario y la regla de la mano derecha para la dirección del vector velocidad angular. Rotación con aceleración angular constante: las cuatro ecuaciones cinemáticas de rotación como análogas directas de las del movimiento lineal (theta por x, omega por v, alpha por a). Relación entre magnitudes angulares y de traslación: la rapidez tangencial v_t = r omega, la aceleración tangencial a_t = r alpha, la aceleración centrípeta a_c = r omega^2 y la aceleración lineal total. Momento de inercia y energía cinética de rotación: K = (1/2) I omega^2, I = sum m r^2 como análogo de la masa en la rotación, y su dependencia del eje y de la distribución de la masa. Cálculo de momentos de inercia: la integral I = integral r^2 dm, el teorema de los ejes paralelos (Steiner) I = I_cm + m d^2, y los resultados habituales para una varilla (respecto al centro y a un extremo), un disco y cuerpos compuestos. El par de torsión tau = r x F, su módulo r F sin theta, el brazo de palanca, el par neto y su signo. La segunda ley de Newton para la rotación, sum tau = I alpha, el análogo de F = ma en la rotación. Y el trabajo y la potencia en el movimiento de rotación, W = integral tau d theta, el teorema del trabajo y la energía, y P = tau omega.
- Energía potencial y conservación de la energía (Física)Tarjetas de repaso sobre la energía potencial y la conservación de la energía: la energía potencial como energía almacenada en un sistema debido a la configuración de sus objetos que interactúan, la regla de que el cambio de energía potencial es el opuesto del trabajo realizado por la fuerza conservativa asociada, la constante aditiva arbitraria y la elección de una referencia cero, la energía potencial gravitatoria U = mgy cerca de la superficie de la Tierra, y la energía potencial elástica U = (1/2)kx^2 de un resorte. Las fuerzas conservativas (trabajo independiente de la trayectoria, trabajo nulo en un recorrido cerrado) frente a las fuerzas disipativas no conservativas como la fricción y la resistencia del aire, la recuperación de una fuerza conservativa a partir de su energía potencial mediante F = -dU/dx o el gradiente, y la prueba del rotacional. La energía mecánica E = K + U, su conservación cuando solo las fuerzas conservativas realizan trabajo, W_nc = cambio de E cuando no lo hacen, y la ley de conservación de la energía. Los diagramas de energía potencial: la línea de energía total, la condición K = E - U >= 0, los puntos de retorno, las regiones permitidas y prohibidas, la fuerza como el opuesto de la pendiente, los puntos de equilibrio, los equilibrios estables e inestables según la segunda derivada, la rapidez máxima en un mínimo de potencial, y el pozo de potencial infinito. Y las fuentes de energía: la energía térmica, química, radiante y nuclear, las fuentes renovables y no renovables, las pérdidas de conversión, la energía hidráulica, eólica y solar, y la distribución mundial de la energía en 2010.
- Movimiento en dos y tres dimensiones (Física)Tarjetas de repaso sobre la cinemática en dos y tres dimensiones: los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en notación vectorial unitaria y sus formas en componentes; la velocidad instantánea como derivada de la posición y siempre tangente a la trayectoria; el vector aceleración como primera derivada de la velocidad y segunda derivada de la posición; la independencia del movimiento a lo largo de ejes perpendiculares y las ecuaciones de aceleración constante aplicadas a cada eje; el movimiento de proyectiles con aceleración horizontal nula y gravedad dirigida hacia abajo, incluidas las componentes del lanzamiento, el tiempo de vuelo, la altura máxima, el alcance, el máximo a 45 grados, los ángulos de lanzamiento complementarios y la trayectoria parabólica; el movimiento circular uniforme y no uniforme, la aceleración centrípeta expresada mediante la rapidez, el periodo y la frecuencia angular, y la aceleración tangencial y total; y el movimiento relativo, con las reglas de suma de la posición, la velocidad y la aceleración entre sistemas de referencia y la invariancia de la aceleración entre sistemas que se mueven con velocidad relativa constante.
- Emperadores romanosLos gobernantes de la antigua Roma
- Filogenias y la historia de la vidaTarjetas de repaso sobre filogenia y la historia de la vida: organización de la vida en la Tierra (filogenia y árboles filogenéticos, taxonomía y sistemática, jerarquía linneana, los tres dominios, nomenclatura binomial y las partes de un árbol, incluyendo árboles enraizados y no enraizados, nodos, taxones basales y hermanos, politomías, y lo que significa y no significa la longitud de las ramas); determinación de las relaciones evolutivas (estructuras homólogas frente a análogas y homoplasias, sistemática molecular, cladística y clados, caracteres ancestrales compartidos frente a derivados compartidos, y máxima parsimonia); y perspectivas sobre el árbol filogenético (transferencia horizontal de genes y sus mecanismos, agentes de transferencia de genes, THG en procariotas y eucariotas, y modelos alternativos de evolución temprana, incluyendo los modelos de red de la vida, anillo de la vida, endosimbionte y fusión de genomas).
- Inductancia (Física)Tarjetas de repaso sobre la inductancia. Inductancia mutua: el henry, la definición M = N Phi / I, su simetría y dependencia de la geometría, y la fem inducida epsilon = -M dI/dt. Autoinductancia: Phi = LI, la fem autoinducida -L dI/dt, su polaridad según la ley de Lenz, el inductor como elemento de circuito, y la fórmula del solenoide. Energía en un campo magnético: U = (1/2) L I^2, la densidad de energía B^2/(2 mu0), y la potencia del inductor. Circuitos RL: el crecimiento y decaimiento asintótico de la corriente, la constante de tiempo L/R, la regla del 63%, y las condiciones inicial y de estado estacionario. Oscilaciones LC: omega = 1/sqrt(LC), el intercambio de energía eléctrica a magnética, las soluciones de carga y corriente y su desfase de 90 grados, y la analogía masa-resorte. Circuitos RLC en serie: oscilaciones amortiguadas, la ecuación diferencial que las gobierna, y los regímenes subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado.
- Trabajo y energía cinética (Física)Tarjetas de repaso sobre el trabajo y la energía cinética: el trabajo como transferencia de energía cuando una fuerza actúa a lo largo de un desplazamiento, el trabajo infinitesimal dW = F.dr, el resultado para una fuerza constante W = Fd cos(theta), la regla de la componente paralela, el trabajo como integral de línea o área bajo la curva fuerza-desplazamiento, el signo del trabajo, el joule y el pie-libra, y el trabajo realizado por la fricción, la gravedad y un resorte, incluidas las fuerzas conservativas y disipativas y el trabajo nulo a lo largo de una trayectoria cerrada. La energía cinética K = (1/2)mv^2 como escalar no negativo que depende de la rapidez y del marco de referencia, su unidad el joule, la forma en cantidad de movimiento K = p^2/(2m), y la energía cinética de traslación frente a la de rotación. El teorema del trabajo y la energía W_net = K_f - K_i deducido de la segunda ley de Newton, su uso para fuerzas variables y trayectorias curvas sin fricción, y las consecuencias de un trabajo neto positivo, negativo o nulo. Y la potencia como la rapidez con que se realiza trabajo, la potencia media W/t, la potencia instantánea dW/dt = F.v, el watt y el caballo de fuerza.
- CelebridadesPersonas famosas, actores, músicos, atletas e íconos de la cultura pop
- Composición de sustancias y soluciones (Química)Tarjetas de repaso sobre la composición de sustancias y soluciones: masa de la fórmula y el concepto de mol (masa de la fórmula frente a masa molecular; el mol y el número de Avogadro; masa molar y conversiones masa-mol-entidad); determinación de fórmulas empíricas y moleculares (composición porcentual; derivación de una fórmula empírica a partir de las masas de los elementos o la composición porcentual; el múltiplo entero que vincula las fórmulas empíricas y moleculares); molaridad (solución, disolvente, soluto y solución acuosa; concentración; molaridad y su unidad; dilución y la ecuación de dilución); y otras unidades para las concentraciones de soluciones (porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje masa-volumen, partes por millón y partes por mil millones).
- Interferencia (Física)Tarjetas de repaso sobre la interferencia ondulatoria de la luz. El experimento de la doble rendija de Young: coherencia frente a incoherencia, interferencia constructiva y destructiva, franjas, y la evidencia histórica de la naturaleza ondulatoria de la luz. La matemática de la interferencia: diferencia de camino óptico delta-l = d sin(theta), franjas brillantes en d sin(theta) = m*lambda, franjas oscuras en d sin(theta) = (m + 1/2)*lambda, orden m, y la posición de la franja y_m = m*lambda*D/d. Interferencia de múltiples rendijas: máximos principales, los N minus 2 máximos secundarios, la amplitud del máximo secundario 1/N y la intensidad 1/N^2, y la red de difracción. Interferencia en películas delgadas: el cambio de fase de 180-degree al reflejarse en un medio de mayor índice, la longitud de onda dentro de la película lambda_n = lambda/n, y las condiciones de interferencia constructiva y destructiva en una película de jabón. El interferómetro de Michelson: el divisor de haz, la relación de desplazamiento de franjas 2*delta-d = m*lambda_0, la placa compensadora, y su uso en la medición de precisión.
- La ley de Gauss (Física)Tarjetas de repaso sobre el flujo eléctrico y la ley de Gauss. El flujo eléctrico: qué mide, su definición como el producto escalar del campo eléctrico por un vector de área, el símbolo Phi, la unidad N*m^2/C, su naturaleza escalar, el vector de área de superficies planas y cerradas, la forma E*A*cos(theta) para un campo uniforme, cuándo el flujo es máximo o nulo, la forma de integral de superficie para un campo no uniforme, el convenio de signos saliente positivo / entrante negativo, y por qué el flujo neto a través de una superficie que no encierra carga es nulo. La ley de Gauss: el enunciado de que el flujo neto es igual a la carga encerrada dividida por epsilon_0, su forma integral, el significado de q_enc, la superficie gaussiana, que E es el campo total de todas las cargas, por qué las cargas exteriores aportan un flujo neto nulo, por qué el flujo es independiente de la forma de la superficie, la equivalencia con la ley de Coulomb, el resultado de la esfera en torno a una carga puntual, y el papel de la superposición. La aplicación de la ley de Gauss: la identificación de la simetría, la adaptación de la superficie gaussiana a ella, los casos de simetría esférica, cilíndrica y plana, y los resultados del campo para una esfera por dentro y por fuera, una línea infinita E = lambda/(2*pi*epsilon_0*r), un plano infinito E = sigma/(2*epsilon_0), placas paralelas, y un cascarón esférico. Los conductores en equilibrio electrostático: la definición, los electrones de conducción, por qué el campo interior es nulo, por qué el exceso de carga se sitúa en la superficie exterior, el campo perpendicular justo afuera E = sigma/epsilon_0, la inducción en una cavidad, la concentración de carga en las puntas, y el blindaje electrostático.
- Capacitancia (Física)Tarjetas de repaso sobre condensadores y capacitancia. Condensadores y capacitancia: qué es un condensador y qué almacena, su construcción con dos conductores, la definición C = Q/V, el farad y su nombre, el rango práctico, la dependencia de la geometría, la razón constante Q/V, el resultado para placas paralelas C = eps0*A/d, la permitividad del vacío, el campo E = sigma/eps0, y las fórmulas de capacitancia esférica, de esfera aislada y cilíndrica. Condensadores en serie y en paralelo: la regla de la suma de recíprocos en serie, la igualdad de carga en serie, el resultado menor que la más pequeña, la suma de voltajes en serie, la regla de la suma en paralelo, la igualdad de voltaje en paralelo, el resultado mayor que la más grande, la suma de cargas en paralelo, y la reducción de redes. Energía almacenada: el almacenamiento en el campo, las tres formas de energía U = 1/2 C V^2, U = Q^2/2C, U = 1/2 Q V, la persistencia de la energía tras la desconexión, la densidad de energía u = 1/2 eps0 E^2, y el desfibrilador. Condensador con dieléctrico: qué es un dieléctrico, la constante dieléctrica kappa, kappa = 1 en el vacío y kappa > 1 en otros casos, C = kappa*C_0, las caídas de voltaje y energía a carga constante en un condensador desconectado, la rigidez dieléctrica, y el detector de vigas. Modelo molecular de un dieléctrico: moléculas polares frente a no polares, alineación y dipolos inducidos, carga superficial inducida, el campo inducido opuesto, E = E_0/kappa, y la ruptura dieléctrica.
- Relatividad (Física)Tarjetas de repaso sobre la relatividad especial. Los dos postulados de Einstein: las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, y la luz viaja a la misma velocidad c en todos los sistemas de referencia inerciales, independientemente del movimiento de la fuente o del observador. Relatividad de la simultaneidad. Dilatación del tiempo Delta t = gamma * Delta tau, tiempo propio, y el factor de Lorentz gamma = 1/sqrt(1 - v^2/c^2). La paradoja de los gemelos. Contracción de la longitud L = L0*sqrt(1 - v^2/c^2) a lo largo de la dirección del movimiento. La transformación de Lorentz, el intervalo espaciotemporal invariante, y los conos de luz. Adición relativista de velocidades. El efecto Doppler relativista, el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul. Momento relativista p = gamma*m*u. Energía relativista E = gamma*m*c^2, energía en reposo E0 = m*c^2, energía cinética K = (gamma - 1)*m*c^2, la relación energía-momento E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2, y la equivalencia entre masa y energía.
- Momento angular (Física)Tarjetas de repaso sobre el momento angular y el movimiento de rodadura. Rodadura sin deslizamiento: el punto de contacto está instantáneamente en reposo, v_CM = R omega, a_CM = R alpha y d_CM = R theta; la aceleración por un plano inclinado a_CM = m g sin(theta)/(m + I_CM/r^2), la cota de fricción estática necesaria para evitar el deslizamiento, y el reparto de la energía cinética entre la de traslación (1/2) m v_CM^2 y la de rotación (1/2) I_CM omega^2, sin que la fricción realice trabajo. Momento angular de una partícula: l = r x p, de módulo r p sin(theta), con dirección dada por la regla de la mano derecha, la forma con brazo de palanca l = r_perp m v, y la unidad kg m^2/s. La forma rotacional de la segunda ley de Newton, sum tau = dl/dt, y para un sistema sum tau_ext = dL/dt. Momento angular de un cuerpo rígido, L = I omega, dirigido a lo largo del eje de rotación. Conservación del momento angular cuando el par externo neto es cero: I omega = I' omega', el efecto del patinador, y el aumento de la energía cinética de rotación K'_rot = K_rot (I/I'). Y la precesión de un giroscopio: el par gravitatorio tau = r M g sin(theta) perpendicular a L, la velocidad de precesión omega_p = r M g/(I omega), la nutación, y la precesión de la Tierra a lo largo de 26.000 años.
- Momento lineal y colisiones (Física)Tarjetas de repaso sobre el momento lineal y las colisiones: el momento lineal p = mv como un vector que apunta a lo largo de la velocidad, medido en kg·m/s, que caracteriza la cantidad de movimiento de un objeto y depende linealmente de la masa y la velocidad. El impulso J como fuerza por tiempo, sus formas infinitesimal e integral, el teorema del impulso y el momento J = delta p, la segunda ley de Newton como F = dp/dt, y la fuerza media en una colisión. La conservación del momento lineal para un sistema cerrado, y por qué los pares internos de la tercera ley de Newton se cancelan mientras que las fuerzas externas cambian el momento total. Los tipos de colisiones: el momento siempre se conserva, la energía cinética solo se conserva en las colisiones elásticas, las colisiones inelásticas y perfectamente inelásticas, y las explosiones. Las colisiones en varias dimensiones con conservación por cada dirección y ecuaciones por componentes. El centro de masa como la posición media ponderada de la masa, r_CM y sus formas por componentes e integral, F_ext = M a_CM, y la velocidad constante del centro de masa de un sistema con fuerza externa nula. Y la propulsión de cohetes como un sistema de masa variable, la velocidad de expulsión de los gases, la ecuación del cohete de Tsiolkovsky delta v = u ln(m_0/m), y el efecto de la gravedad en un lanzamiento.
- La evolución de las poblacionesTarjetas de repaso sobre genética de poblaciones y evolución adaptativa: evolución de las poblaciones (genética de poblaciones, la síntesis moderna, microevolución frente a macroevolución, las poblaciones evolucionan pero los individuos no, frecuencias alélicas y genotípicas, el acervo genético, el principio de Hardy-Weinberg y sus ecuaciones y supuestos de equilibrio); fuerzas de la genética de poblaciones (variación genética y fenotípica, heredabilidad, deriva genética, los efectos de cuello de botella y fundador, flujo genético, mutación, apareamiento no aleatorio y selectivo, endogamia y depresión endogámica, clinas y variación geográfica); y evolución adaptativa (aptitud y aptitud relativa, selección estabilizadora, direccional y diversificadora, selección dependiente de la frecuencia, dimorfismo sexual y selección sexual, el principio del hándicap y la hipótesis de los buenos genes, y las restricciones que impiden que la selección produzca un organismo perfecto).
- Los experimentos de Mendel y la herenciaTarjetas de repaso sobre genética mendeliana: los experimentos con guisantes de Gregor Mendel, las líneas puras, las generaciones P/F1/F2, los rasgos dominantes y recesivos, el genotipo y el fenotipo, los alelos y los loci, los homocigotos y los heterocigotos, las proporciones 3:1 y 1:2:1, los cuadros de Punnett y los cruzamientos prueba, la dominancia incompleta, la codominancia, los alelos múltiples, los alelos letales y ligados al cromosoma X, las leyes de la dominancia, la segregación y la distribución independiente, los cruzamientos dihíbridos 9:3:3:1, el ligamiento y la recombinación, y la epistasia.
- Comprensión moderna de la herenciaTarjetas de repaso sobre la base cromosómica de la herencia: la teoría cromosómica de la herencia (Boveri, Sutton, Carothers, Morgan), el ligamiento genético, el entrecruzamiento y los quiasmas, la descendencia parental frente a la recombinante, la frecuencia de recombinación, los mapas genéticos y los centimorgans, los cruzamientos de tres puntos, los cariotipos y cariogramas, la no disyunción, la aneuploidía (monosomía y trisomía, incluido el síndrome de Down), las variaciones de los cromosomas sexuales (triplo-X, Klinefelter, Turner) y la inactivación del cromosoma X, la poliploidía y los cambios en la estructura cromosómica (duplicaciones, deleciones, inversiones, translocaciones).
- Comunicación celularTarjetas de repaso sobre cómo las células se comunican entre sí y responden: tipos de señalización química (paracrina, endocrina, autocrina, directa), receptores internos y de superficie celular, transducción de señales y segundos mensajeros, la respuesta celular y la señalización en organismos unicelulares.
- Reproducción celularTarjetas de repaso sobre cómo se reproducen las células: genomas y estructura de los cromosomas, compactación del ADN, el ciclo celular (interfase y mitosis), citocinesis en animales y plantas, puntos de control del ciclo celular y sus reguladores positivos y negativos, cáncer y fisión binaria procariota.
- Respiración celularTarjetas de repaso sobre cómo las células extraen energía de la glucosa: redox y transportadores de electrones, glucólisis, ciclo del ácido cítrico, fosforilación oxidativa, fermentación y regulación.
- FotosíntesisTarjetas de repaso sobre cómo los fotoautótrofos capturan la energía luminosa y producen azúcares: visión general y ecuación química, estructura de la hoja y del cloroplasto, reacciones dependientes de la luz (pigmentos, fotosistemas, fotólisis del agua, quimiósmosis) y el ciclo de Calvin.
- MetabolismoTarjetas de repaso sobre bioenergética, termodinámica, ATP y enzimas.
- Meiosis y reproducción sexualTarjetas de repaso sobre meiosis y reproducción sexual: células haploides y diploides, las dos divisiones meióticas (meiosis I y II), sinapsis, entrecruzamiento y quiasmas, distribución independiente, cómo difiere la meiosis de la mitosis, por qué persiste la reproducción sexual, y los ciclos de vida con dominancia diploide, dominancia haploide y alternancia de generaciones.
- Membranas celulares y transporteTarjetas de repaso sobre la estructura y función de las membranas plasmáticas y el transporte de membrana.