Física
Cómo estudiar Física para la selectividad
Método para estudiar Física en 2º de bachillerato: entender antes de memorizar fórmulas, fichas de resolución por tipo de problema y simulacros.
Para estudiar Física de cara a la selectividad no funciona memorizar el formulario y esperar que el examen se parezca a los apuntes. Lo que funciona es un sistema de tres piezas: entender cada bloque antes de tocar una fórmula (qué significa físicamente cada magnitud y cuándo se aplica cada ley), construir fichas de resolución con un patrón de problema por ficha (satélite en órbita, inducción con espira, efecto fotoeléctrico…) y repasarlas con repaso espaciado, y a partir del segundo trimestre hacer simulacros cronometrados con exámenes oficiales de tu comunidad, corrigiéndote con los criterios oficiales. La Física de la PAU es muy repetitiva en sus estructuras: los enunciados cambian, los patrones no.
Una idea antes de entrar en el método: el rival es la prueba, nunca el alumno. La Física de 2º de bachillerato tiene una dificultad estructural concreta (pocos temas pero muy encadenados, y un examen que mezcla cálculo con interpretación física) y este sistema existe para desactivar esa dificultad, no para medir quién “vale para ciencias”.
Por qué memorizar fórmulas no basta en Física
En Física puedes saberte el formulario entero y suspender. El motivo es que el examen no pregunta fórmulas: pregunta situaciones. Te dan un satélite, una carga en un campo, una onda en una cuerda, y tú tienes que decidir qué modelo aplicar, qué se conserva, qué se puede despreciar y qué signo lleva cada cosa. Esa decisión es la parte difícil, y es justo la que no se entrena releyendo apuntes.
Por eso el orden correcto es: primero entender, luego sistematizar, luego automatizar.
- Entender: para cada ley, saber responder en una frase qué relaciona y cuándo vale. Ejemplo: la ley de gravitación da la fuerza entre masas puntuales o esféricas; en una órbita circular esa fuerza hace de fuerza centrípeta. Si no puedes explicarlo sin la fórmula delante, aún no está entendido. La técnica Feynman es exactamente esto aplicado con método.
- Sistematizar: convertir cada tipo de problema en una ficha de resolución (el corazón de este método, lo vemos ahora).
- Automatizar: simulacros con reloj hasta que el patrón salga solo.
El sistema de fichas de resolución: un patrón por ficha
La clave del método es tratar la Física de la PAU como un catálogo finito de patrones de problema. En cada bloque del temario (campo gravitatorio, campo eléctrico, campo magnético e inducción, ondas, óptica, física moderna) hay entre 4 y 8 patrones que se repiten año tras año en los exámenes oficiales. Tu trabajo del curso es identificarlos y fabricar una ficha por patrón.
Qué lleva cada ficha
Una ficha de resolución cabe en media cara y tiene cinco apartados fijos:
- Nombre del patrón: “Velocidad orbital y periodo de un satélite”, “Fem inducida en una espira que gira”, “Energía cinética máxima en el efecto fotoeléctrico”.
- Cómo reconocerlo: las palabras del enunciado que lo delatan (“órbita circular”, “flujo variable”, “frecuencia umbral”).
- Plan de resolución en 3 a 5 pasos: escritos por ti, en tu idioma, sin números. Ejemplo para el satélite: igualar fuerza gravitatoria y centrípeta, despejar la velocidad, sacar el periodo de la relación con el radio, comprobar unidades.
- Fórmulas implicadas y qué significa cada símbolo.
- Error típico: el fallo que tú has cometido o puedes cometer con ese patrón (signos en potenciales, confundir masa del satélite con masa del planeta, olvidar pasar a metros).
La regla de oro es una ficha, un patrón. Si al escribir el plan de pasos ves que hay una bifurcación grande (“si la órbita es circular haz esto, si te piden velocidad de escape haz esto otro”), son dos fichas.
Cómo se fabrican
No se copian de ningún sitio: se fabrican después de resolver. Cada vez que hagas un problema nuevo (de clase, del libro o de un examen oficial), pregúntate a qué patrón pertenece. Si ya tienes la ficha, revísala y añade el error si has fallado. Si no la tienes, créala. Al final del curso tendrás entre 30 y 45 fichas que son, literalmente, el examen de Física comprimido.
Repaso espaciado: que octubre siga vivo en junio
El problema número uno de Física en 2º de bachillerato es que el examen de junio incluye lo que viste en octubre. Sin un plan de repasos, el campo gravitatorio estará muerto cuando llegue la PAU.
Las fichas de resolución están diseñadas para esto. El repaso de una ficha no es releerla: es taparla, leer solo el nombre del patrón y reconstruir el plan de pasos de memoria, o mejor aún, resolver un problema de ese patrón sin mirar. Después destapas y comparas.
Un calendario razonable de repasos por ficha: al día siguiente de crearla, a la semana, al mes, y a partir de ahí una pasada mensual de todo el mazo. Si una ficha te sale mal, vuelve al principio de su ciclo. El fundamento de esta programación está explicado en el post sobre repaso espaciado; aquí solo cambia el material: en lugar de flashcards de datos, fichas de patrones.
Simulacros y autoevaluación con IA
A partir del segundo trimestre, añade un simulacro cada dos o tres semanas: un examen oficial de Física de tu comunidad, completo, con el tiempo real y sin apuntes. Los exámenes y los criterios de corrección los publica la universidad u organismo que organiza la PAU en cada comunidad autónoma, y conviene usar los de la tuya, porque la estructura del examen (opcionalidad, número de problemas, peso de las cuestiones teóricas) varía por comunidad. El procedimiento completo está en el post sobre simulacros de examen para la PAU.
Al corregir es donde entra la IA como ayuda concreta, no como sustituto del estudio. Dos usos que funcionan bien en Física:
- Corrección con criterios oficiales: pega en la IA el enunciado, los criterios de corrección oficiales de tu comunidad y tu resolución escrita, y pídele que puntúe apartado por apartado siendo estricta, señalando dónde perderías puntos (unidades, justificación del modelo, interpretación del resultado). En Física se pierden muchos puntos por resultados correctos mal justificados.
- Generar variantes de un patrón: cuando una ficha se te resiste, pide a la IA tres problemas nuevos del mismo patrón con datos distintos. Resuélvelos tú y usa la IA solo para verificar. Cuidado: las IA se equivocan en cálculos con más frecuencia de la que parece, así que contrasta los números y quédate con su valor para el planteamiento, no como calculadora.
Cada fallo de un simulacro vuelve al sistema: actualiza el apartado de error típico de la ficha correspondiente y reinicia su ciclo de repasos.
El plan semana a semana
Con las tres piezas montadas, una semana tipo de Física durante el curso queda así:
- 2 o 3 sesiones de problemas (45 a 60 minutos): resolver problemas nuevos del bloque actual y fabricar o actualizar fichas.
- 1 sesión corta de repaso (20 a 30 minutos): pasar las fichas que tocan según su calendario, reconstruyendo planes de memoria.
- Desde el segundo trimestre, 1 simulacro cada 2 o 3 semanas con su corrección lenta, que es donde más se aprende.
No hace falta más volumen: hace falta que ese volumen sea sistemático. Un alumno con 40 fichas vivas y diez simulacros corregidos llega a junio sabiendo exactamente qué le van a poner delante.
Preguntas frecuentes
¿Hay que memorizar las fórmulas de Física para la selectividad?
Depende de la comunidad: en algunas se entrega un formulario o se permiten ciertas constantes, y en otras no se facilita nada. Consulta la normativa del organismo que organiza la PAU en tu comunidad. En cualquier caso, con el sistema de fichas las fórmulas se acaban sabiendo solas, porque las usas dentro de un plan de resolución y no como lista suelta.
¿Cuánto tiempo se tarda en preparar Física para la PAU?
Física premia la constancia sobre el atracón: 3 o 4 sesiones semanales cortas durante el curso rinden mucho más que semanas enteras en mayo, porque los bloques se encadenan y el repaso espaciado necesita meses para actuar. Si empiezas tarde, prioriza fabricar fichas de los patrones más frecuentes en los exámenes de tu comunidad y simulacros desde el primer día.
¿Qué temas caen más en Física en selectividad?
La estructura del examen y el peso de cada bloque varían por comunidad, así que la respuesta seria es: descárgate los últimos años de exámenes oficiales de la tuya y cuenta patrones. En general, los bloques de campos (gravitatorio, eléctrico, magnético e inducción), ondas y física moderna concentran la mayoría de los problemas, pero la distribución exacta la marca tu comunidad.
¿Sirve estudiar Física solo haciendo exámenes de otros años?
Los exámenes oficiales son la mejor fuente de problemas, pero hacerlos sin sistema tiene un techo: repites los que te salen y evitas los que no. Las fichas convierten cada examen en catálogo de patrones y cada fallo en material de repaso, que es lo que hace que el siguiente examen salga mejor.
¿Es Física más difícil que otras asignaturas en la PAU?
Tiene fama de dura porque castiga estudiar de memoria, pero es de las asignaturas más sistematizables: temario corto, patrones muy repetidos y criterios de corrección públicos. Con un método operativo es una asignatura previsible; sin método, cualquier asignatura de la PAU parece una lotería.
Estamos construyendo la formación de redbachiller para preparar la PAU 2027, con material de Física basado en este sistema de patrones y simulacros. Si quieres que te avisemos cuando tengamos material para tu PAU, déjanos tu email. Sin prisa y sin promesas de nota: solo un método que funciona.
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