Optica - FISICA

🎬202641h 37mSpainPhysics

Watch Video

Description

The TV series Optica - FISICA, created by an unlisted creator and produced by an unlisted studio, first premiered on June 19, 2026 in Spain. The series spans 1 season with 5 episodes, featuring the voices of an unlisted voice cast. It follows the story of Optica, Espejos concavos y convexos, Ley de Senll, Indice de Refraccion, Reflexion total. This is a Physics series and has received a rating of 0/10 from 0 viewers.

Where to Watch

ugc-edu.comReabetswe.M

Availability may vary by country, language, and release window. Some titles are included with platform subscriptions, while others may require rental, purchase, or app-based access. Streaming catalogs and licensing agreements are updated regularly, so playback options can change over time. For the most accurate viewing experience, check the latest listing on your selected service and confirm regional support, subtitle options, and device compatibility before starting.

Filming Location

127A Smithfield Road, Frederiksted, Virgin Islands

Production

Castle Rock Entertainment

Award

21 wins & 43 nominations total

Get MovieBox / FM / TV APK

Download the latest MovieBox packages for mobile, FM builds, and TV-compatible APK versions. Choose the package that matches your device and region, then follow the official install guide for best compatibility and security.

User Review

Kyle Echarri19/06/26 09:30

En esta clase no estuve sólo. Estuvo echándome un cable @carolinad del canal http://www.youtube.com/user/clipsetvideo Muchas gracias Carol. Me lo pasé genial!!! Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a FISICA de 2º de BACHILLERATO, del tema de ÓPTICA, resolveremos un ejercicio de una LENTE CONVERGENTE, a partir de la distancia del objeto luminoso a la pantalla (4 m) y el dato de que la imagen obtenida es invertida, se recoge en la pantalla (es real) y del triple de tamaño que la original. Dado que la imagen es real e invertida la lente elegida deberá ser CONVERGENTE. A partir de ahí, y de las ecuaciones del AUMENTO de una lente delgada A=s' /s = y'/ y y de la ecuación de GAUSS P=1/f ' =1/s' -1/s, resolveremos el sistema de ecuaciones correspondientes y obtendremos y', s', s, la distancia focal f y la p

mesi19/06/26 09:30

En esta clase no estuve sólo. Estuvo echándome un cable @carolinad del canal http://www.youtube.com/user/clipsetvideo Muchas gracias Carol. Me lo pasé genial!!! Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a FISICA de 2º de BACHILLERATO, del tema de ÓPTICA, resolveremos un ejercicio de una LENTE CONVERGENTE, a partir de la distancia del objeto luminoso a la pantalla (4 m) y el dato de que la imagen obtenida es invertida, se recoge en la pantalla (es real) y del triple de tamaño que la original. Dado que la imagen es real e invertida la lente elegida deberá ser CONVERGENTE. A partir de ahí, y de las ecuaciones del AUMENTO de una lente delgada A=s' /s = y'/ y y de la ecuación de GAUSS P=1/f ' =1/s' -1/s, resolveremos el sistema de ecuaciones correspondientes y obtendremos y', s', s, la distancia focal f y la p

DAVID JONES DAVID19/06/26 09:30

En esta clase no estuve sólo. Estuvo echándome un cable @carolinad del canal http://www.youtube.com/user/clipsetvideo Muchas gracias Carol. Me lo pasé genial!!! Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a FISICA de 2º de BACHILLERATO, del tema de ÓPTICA, resolveremos un ejercicio de una LENTE CONVERGENTE, a partir de la distancia del objeto luminoso a la pantalla (4 m) y el dato de que la imagen obtenida es invertida, se recoge en la pantalla (es real) y del triple de tamaño que la original. Dado que la imagen es real e invertida la lente elegida deberá ser CONVERGENTE. A partir de ahí, y de las ecuaciones del AUMENTO de una lente delgada A=s' /s = y'/ y y de la ecuación de GAUSS P=1/f ' =1/s' -1/s, resolveremos el sistema de ecuaciones correspondientes y obtendremos y', s', s, la distancia focal f y la p

Nana Ama Kakraba19/06/26 09:30

Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a FISICA de 2º de BACHILLERATO, del tema de ÓPTICA, resolveremos un ejercicio de una LENTE DIVERGENTE, a partir de la distancia del objeto luminoso a una lente (20cm) y conocida la potencia en dioptrías de ésta, calcularemos la distancia focal, el aumento de la lente y la posición y naturaleza de la imagen. Para ello usaremos las ecuaciones del AUMENTO de una lente delgada A=s' /s = y'/ y y la ecuación de GAUSS P=1/f '=1/s' -1/s. Resolveremos el sistema de ecuaciones correspondientes y obtendremos y', s', la distancia focal f y el aumento. Para terminar, haremos también la representación geométrica del enunciado... La imagen será VIRTUAL (no real), no invertida y de un tamaño tres veces menor. Si vives en España (lo siento mucho por el resto), puedes comprar la ca

Cleopatrabobb19/06/26 09:30

Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a FISICA de 2º de BACHILLERATO, del tema de ÓPTICA, resolveremos un ejercicio de una LENTE DIVERGENTE, a partir de la distancia del objeto luminoso a una lente (20cm) y conocida la potencia en dioptrías de ésta, calcularemos la distancia focal, el aumento de la lente y la posición y naturaleza de la imagen. Para ello usaremos las ecuaciones del AUMENTO de una lente delgada A=s' /s = y'/ y y la ecuación de GAUSS P=1/f '=1/s' -1/s. Resolveremos el sistema de ecuaciones correspondientes y obtendremos y', s', la distancia focal f y el aumento. Para terminar, haremos también la representación geométrica del enunciado... La imagen será VIRTUAL (no real), no invertida y de un tamaño tres veces menor. Si vives en España (lo siento mucho por el resto), puedes comprar la ca

Mrseedofficial19/06/26 09:30

Si este video te ayuda y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a FISICA de 2º de BACHILLERATO, del tema de ÓPTICA, resolveremos un ejercicio de una LENTE DIVERGENTE, a partir de la distancia del objeto luminoso a una lente (20cm) y conocida la potencia en dioptrías de ésta, calcularemos la distancia focal, el aumento de la lente y la posición y naturaleza de la imagen. Para ello usaremos las ecuaciones del AUMENTO de una lente delgada A=s' /s = y'/ y y la ecuación de GAUSS P=1/f '=1/s' -1/s. Resolveremos el sistema de ecuaciones correspondientes y obtendremos y', s', la distancia focal f y el aumento. Para terminar, haremos también la representación geométrica del enunciado... La imagen será VIRTUAL (no real), no invertida y de un tamaño tres veces menor. Si vives en España (lo siento mucho por el resto), puedes comprar la ca

♓️☯️⛎♋️🛐♊️♏️🛐💟19/06/26 08:59

Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Haremos un ejercicio de FISICA de BACHILLERATO, en este caso de OPTICA y ESPEJOS ESFERICOS CONCAVOS. Nos dicen que delante de un espejo de 1m de radio y a una distancia de 0,75 metros se coloca un objeto luminoso de tamaño 10 cm. Aplicando las ecuaciones de DESCARTES 1/s + 1/s' = 2/R y del aumento para espejos esféricos A=y'/y=-s'/s, con el criterio de signos establecido , determinaremos la posición, la naturaleza y el tamaño de la imagen formada por el espejo. Por ser s' negativa la imagen es REAL y está a la izquierda del ESPEJO. Para eliminar la polemica creada con respecto al radio en un espejo concavo, lo he revisado con varios profesores de OPTICA dada vuestra insistencia y, segun está dibujado y planteado el ejercicio, utilizando las formulas que yo uso (que no me he invent

Bobby Van Jaarsveld19/06/26 08:59

Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Haremos un ejercicio de FISICA de BACHILLERATO, en este caso de OPTICA y ESPEJOS ESFERICOS CONCAVOS. Nos dicen que delante de un espejo de 1m de radio y a una distancia de 0,75 metros se coloca un objeto luminoso de tamaño 10 cm. Aplicando las ecuaciones de DESCARTES 1/s + 1/s' = 2/R y del aumento para espejos esféricos A=y'/y=-s'/s, con el criterio de signos establecido , determinaremos la posición, la naturaleza y el tamaño de la imagen formada por el espejo. Por ser s' negativa la imagen es REAL y está a la izquierda del ESPEJO. Para eliminar la polemica creada con respecto al radio en un espejo concavo, lo he revisado con varios profesores de OPTICA dada vuestra insistencia y, segun está dibujado y planteado el ejercicio, utilizando las formulas que yo uso (que no me he invent

patel19/06/26 08:59

Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Haremos un ejercicio de FISICA de BACHILLERATO, en este caso de OPTICA y ESPEJOS ESFERICOS CONCAVOS. Nos dicen que un espejo esférico cóncavo ha de formar un imagen invertida de un objeto, sobre una pantalla situada a una distancia de 420 cm delante del espejo. El objeto mide 5 mm y la imagen ha de tener una altura de 30 cm. Aplicando las ecuaciones de DESCARTES 1/s + 1/s' = 2/R y del aumento para espejos esféricos A=y'/y=-s'/s, con el criterio de signos , obtendremos la distancia del espejo donde debemos colocar el espejo y el radio de curvatura de éste. Echale un vistazo a otros videos similares en esta seccion de la web. http://www.unicoos.com/asignaturas/fisica/ondas-optica/19/ La camiseta, genial, puedes encontrarla en http://www.PAMPLING.COM Síguenos en: YOUTUBE http://www.

Soltan Beauty19/06/26 08:59

Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Haremos un ejercicio de FISICA de BACHILLERATO, en este caso de OPTICA y ESPEJOS ESFERICOS CONCAVOS. Nos dicen que un espejo esférico cóncavo ha de formar un imagen invertida de un objeto, sobre una pantalla situada a una distancia de 420 cm delante del espejo. El objeto mide 5 mm y la imagen ha de tener una altura de 30 cm. Aplicando las ecuaciones de DESCARTES 1/s + 1/s' = 2/R y del aumento para espejos esféricos A=y'/y=-s'/s, con el criterio de signos , obtendremos la distancia del espejo donde debemos colocar el espejo y el radio de curvatura de éste. Echale un vistazo a otros videos similares en esta seccion de la web. http://www.unicoos.com/asignaturas/fisica/ondas-optica/19/ La camiseta, genial, puedes encontrarla en http://www.PAMPLING.COM Síguenos en: YOUTUBE http://www.

Similar Movie Recommendations

Blog

Common Types

Comedy

Comedy stories are designed to entertain through humor. Popular formats include situational comedy, sketch-style humor, workplace comedy, and romantic comedy.

Action and Adventure

Action titles emphasize excitement, physical conflict, heroic characters, and fast-paced storytelling. Adventure titles often feature exploration, survival, or epic journeys.

Crime and Mystery

Crime dramas follow investigators, detectives, lawyers, or journalists as they solve criminal cases. Mystery stories encourage audiences to uncover clues alongside the characters.

Science Fiction

Science fiction explores futuristic technology, space travel, artificial intelligence, alternate realities, and scientific speculation.

Horror

Horror storytelling creates suspense through psychological tension, supernatural events, monsters, or survival scenarios.

Romance

Romantic stories focus primarily on relationships, love arcs, and emotional development between characters.

Animation

Animation includes works for children, families, and adults, ranging from educational content to complex dramatic storytelling.

Romance

Romantic stories focus primarily on relationships, love arcs, and emotional development between characters.