Semana 4.
Semana3
jueves
SESIÓN
8
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Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
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contenido temático
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• Desplazamiento, posición y distancia.
• Velocidad media.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
• Interpreta gráfica y algebraicamente la descripción del MRU de una partícula. N3.
• Aplicará las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme a ejemplos de la vida cotidiana. N3.
Procedimentales
Actitudinales
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Materiales generales
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Laboratorio:
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Desarrollo del Proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, plantea las cuestiones siguientes:
¿Es conveniente describir con precisión el movimiento?
Discusión previa sobre la pregunta inicial para procesar su información, sintetizar y aprender del texto indagado.
Exposición al grupo y discusión en el grupo sobre lo obtenido en diversos equipos.
FASE DE DESARROLLO
El Profesor les plantea la siguiente Actividad:
Realizar las mediciones correspondientes empleando un móvil (balín sobre el riel), obtener los datos de distancia, tiempo de recorrido, relación distancia tiempo, velocidad tiempo (d-t, v-t), tabular y graficar los datos.
Se hace una tabla en la que se anotan las medidas. Se anotan observaciones.
¿Cuánto tiempo tarda la luz solar en llegar a la Tierra?
Puede emplear pizarrón y gis, acetatos, Hoja de cálculo.
- Cada equipo presenta los resultados de la actividad.
- Después discuten y sintetizan el contenido
FASE DE CIERRE
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
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evaluación
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Los alumnos empleando la PC y Programas elaboraran su informe, en documento electrónico, para registrar los resultados. Lo enviaran su Blog personal Contenido:
Resumen de la indagación bibliográfica.
Actividad de Laboratorio.
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REFERENCIAS
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Gutiérrez, C. (2009). Física general. México: Mc Graw-Hill.
Giancoli, D. C. (2006). Física, principios con aplicaciones (6 ed.). México: Pearson.
Universidad Nacional Autónoma de México. (2010).conocimientos fundamentales (Vol. V). México: Unam-Siglo xxi.
Alba, F. (1997). Introducción a los energéticos: pasado, presente y futuro. México: El Colegio Nacional.
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Semana4
martes
SESIÓN
10
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Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
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contenido temático
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2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA).
•Aceleración media
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales:
Procedimentales:
Actitudinales
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Materiales generales
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De Laboratorio:
Didáctico:
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Desarrollo del Proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, pregunta lo siguiente:
¿Qué le sucede a los pasajeros de un vehículo cuando éste frena súbitamente?
¿Cómo es el movimiento de los objetos, que se encuentran bajo la acción de una fuerza constante y que actúa en la misma dirección de la velocidad?
Se emplea con los alumnos, la técnica Discusión en equipo, para procesar su información, sintetizar y dar repuesta al cuestionamiento
FASE DE DESARROLLO
- Para la fase práctica, los alumnos en cada equipo realizaran las mediciones correspondientes, empleando un móvil (balín), y obtener los datos de distancia, tiempo de recorrido, relación distancia tiempo, velocidad-tiempo, tabular y graficar los datos empleando el programa de Hoja de cálculo. Cada equipo desarrolla la actividad experimental correspondiente.
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Se preparan para mostrar el contenido y sus implicaciones a los demás equipos.
FASE DE CIERRE
- Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo que se aprendió. Para generar una conclusión y aclaración de dudas.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
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evaluación
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Informe de la actividad enviada a su Blog personal o en la plataforma MOODLE.
Producto: Presentación de los resultados correspondientes al MRUA. Resumen de la indagación bibliográfica. Actividad de Laboratorio.
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Semana4
jueves
SESIÓN
11
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Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
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contenido temático
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3 Primera ley de Newton.
• Inercia y sistemas inerciales.
• Movimiento con fuerza resultante cero.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales:
Procedimentales:
Actitudinales
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Materiales generales
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De Laboratorio:
Didáctico:
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, pregunta:
¿Cuáles son las coincidencias y diferencias que presentan los movimientos, rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado y el circular uniforme?
Discusión previa sobre la pregunta inicial para procesar su información, sintetizar y aprender del texto indagado.
Exposición al grupo y discusión en el grupo sobre lo obtenido en diversos equipos.
FASE DE DESARROLLO
Actividad experimental: jalar una carta de plástico insertada entre dos envases de plástico.
• Investigación documental y/o en sitios de Internet acerca de las leyes de Newton y las características del MRU.
Actividad experimental:
http://www.experimentosdefisica.net/experimento-sobre-la-primera-ley-de-newton/
Solicitar a los equipos desarrollaran el ejemplo (anexo) acerca de las características de cada uno de los equilibrios de tres fuerzas fuerzas:
. Exposición al grupo y discusión en el grupo sobre lo obtenido en los diversos equipos.
Se denominan sistemas de referencia inerciales a aquellos en los que se cumple el principio de inercia: para que un cuerpo posea aceleración ha de actuar sobre él una fuerza exterior. En estos sistemas se cumplen, por extensión los otros dos principios de la dinámica de Newton.
El la figura inferior se representa un tren que viaja a velocidad constante. En el interior de un vagón hay una caja.
El movimiento de la caja, es descrito por cada observador O y O' de diferente manera. Como ambos sistemas de referencia son inerciales, para explicar el movimiento de la caja, no necesitan echar mano de ninguna fuerza exterior.
Si la caja acelera es porque hay una fuerza que actúa sobre ella; si no acelera, no hay ninguna fuerza actuando sobre ella.
INERCIA (http://samuel-fsica1.blogspot.mx/)http://mujeresderoma.blogspot.mx/
En física, la inercia es la propiedad de los cuerpos de resistirse al cambio del movimiento, es decir, es la resistencia al efecto de una fuerza que se ejerce sobre ellos. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta si no hay una fuerza actuando sobre él.
Inercia, en física, se escucha, en lo básico al menos, cuando se habla de las Leyes de Newton.
En la Primera Ley de Newton, que también se le denomina Principio de Inercia, se dice que un cuerpo permanece en su estado de movimiento si sobre el no actúa una fuerza externa. Un cuerpo es un objeto con masa, a veces, en física se le llama móvil, especialmente si es algo que tiene, o va a adquirir, movimiento.
Que permanezca en su estado de movimiento significa que lo que ocurría en un instante anterior ocurre exactamente igual en el instante posterior. Si un cuerpo estaba en reposo... entonces... sigue en reposo. Si un cuerpo se estaba moviendo con cierta velocidad.... entonces sigue moviéndose con la misma velocidad (esto significa que no cambia de valor, no cambia su dirección y tampoco cambia su sentido).
En física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo. Los dos usos más frecuentes en física son la inercia mecánica y la inercia térmica. La primera de ellas aparece en mecánica y es una medida de dificultad para cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La inercia mecánica depende de la cantidad de masa y del tensor de inercia. La inercia térmica mide la dificultad con la que un cuerpo cambia su temperatura al estar en contacto con otros cuerpos o ser calentado. La inercia térmica depende de la cantidad de masa y de la capacidad calorífica.
Las llamadas fuerzas de inercia son fuerzas ficticias o aparentes que un observador percibe en un sistema de referencia no-inercial.
Fuerzas ficticias: Una fuerza ficticia es el efecto percibido por un observador estacionario respecto a un sistema de referencia no inercial cuando analiza a su sistema como si fuese un sistema de referencia inercial.
Sistema de referencia inercial y no-inercial: En mecánica newtoniana, un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia en el que las leyes del movimiento cumplen las leyes de Newton, y por tanto, la variación del momento lineal del sistema es igual a las fuerzas reales sobre el sistema.
La descripción newtoniana de un sistema no-inercial requiere la introducción de fuerzas ficticias o inerciales
SISTEMAS DE REFERENCIA
Un sistema de referencia o marco de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un objeto o sistema físico en el tiempo y el espacio.
En otras palabras es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio. Un sistema de referencia puede estar situado en el ojo de un observador. El ojo puede estar parado o en movimiento.
REPOSO
En física se considera reposo a un estado de movimiento rectilíneo uniforme en el cual la velocidad es nula.
El reposo sólo existe dentro de un sistema de referencia. En el universo no existe el reposo absoluto.
BIBLIOGRAFIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Reposo
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/sist_ref/sist_ref.html
http://www.kalipedia.com/fisica-quimica/tema/movimientos/sistemas-referencia.html?x=20070924klpcnafyq_158.Kes
http://www.jfinternational.com/mf/leyes-newton.html
http://www.hverdugo.cl/conceptos_pdf/inercia.pdf
FASE DE CIERRE
Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa mediada por el Profesor, en la clase, de lo que se aprendió. Para generar una conclusión grupal.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
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evaluación
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Informe de la actividad enviada al Blog personal o la plataforma MOODLE.
Contenido:
Resumen de la indagación bibliográfica.
Actividad desarrollada.
Conclusiones.
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Semana 4
Viernes
SESIÓN
12
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Recapitulación 4
Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
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contenido temático
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2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA).
3Primera ley de Newton.
•Aceleración media
• Inercia y sistemas inerciales.
• Movimiento con fuerza resultante cero.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
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Materiales generales
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De proyección:
Didáctico:
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase
- Cada equipo realizara una autoevaluación de los temas aprendidos en las dos sesiones anteriores.
¿Qué temas se abordaron?
¿Que aprendí?
¿Qué dudas tengo?
- Solicita a los alumnos elaboren un resumen escrito en Word de lo visto en las dos sesiones anteriores.
FASE DE DESARROLLO
- Les solicita que un alumno de cada equipo lea el resumen elaborado.
- El Profesor pregunta acerca de las dudas que tengan acerca de los temas vistos en las dos sesiones anteriores.
FASE DE CIERRE
El Profesor concluye con un repaso de la importancia de las magnitudes y unidades y la metodología empleada en física para la resolución de problemas en los movimientos MRU, MRUA y MCU.
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
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evaluación
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Informe de la actividad en documento electrónico enviado al Blog o plataforma MOODLE.
Contenido:
Resumen de la indagación bibliográfica.
Actividad de Laboratorio. Conclusiones. Ejercicios resueltos en el Blog personal.
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