Semana 4

Semana4
martes
SESIÓN
10
Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
contenido temático
2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA).
•Aceleración media


Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales:  
-          Interpreta gráfica y algebraicamente el MRUA de una partícula. N2.
Procedimentales:
·         Planteamiento de problemas, formulación y prueba de hipótesis y elaboración de modelos del MRUA.
Actitudinales
·          Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
Materiales generales
De Laboratorio:
-          Cronometro, flexo metro, móvil, rampa con riel de aluminio.
Didáctico:
-          Presentación de información recabada escrita en Word, en acetatos o Power Point.






Desarrollo del Proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, pregunta lo siguiente: 
Preguntas
¿Cuál es la definición de velocidad?
¿Cuál es la definición del Movimiento Uniformemente aceleradoMRUA?
¿Cuáles son las variables que intervienen en el MRUA?
¿Cuál es modelo matemático de la aceleración?
¿Qué unidades se utilizan en las variables del MRUA?
¿Cuáles son ejemplos de movimiento con aceleración constante?
Equipo
1.
5
2
6
3
4
Respuesta
Es la relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre un objeto y el tiempo que invierte en ello.
Es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo, permanece constante (magnitud y dirección) en el transcurso del tiempo manteniéndose  firme. xD
Velocidad inicial y velocidad final, tiempo, aceleración.
Resultado de imagen para aceleracion media
V1: velocidad inicial
V2: velocidad final.
T1: tiempo inicial
T2: tiempo final
Am:aceleración media
Aceleración: m/s2
,distancia:m, km o pie
, tiempo:segundos, horas inercia, fricción, fuerza, gravedad y velocidad:m/s, km/hr, millas/hora


A=v2-v1/t2-t1
El movimiento de el metro
El movimiento de un camión
El lanzamiento de una pelota

    
¿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.
Tipo de Movimiento
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado
Nombre Simplificado
MRUA
Esquema del movimiento
Vi                                         Vf
 Ti                                        Tf
Variables a medir y unidades
Distancia y tiempo
m,km, mi      s,hr,min
Relación de variables
Am=Vf-Vi/Tf-Ti
Material necesario para medir
Balín, rampa, riel de aluminio, cronómetro, cinta métrica


Procedimiento
Medir la distancia de recorrido del móvil y el tiempo recorrido y calcular la velocidad inicial y la velocidad final, para determinar la aceleración.
Mediciones por equipo











Equipo
Vi  velocidad inicial   m/s
Vf   velocidad final    m/s
tiempo        s
Aceleración
a = Vf – Vi / t
1
0
1.0538
1.67
A= 1.0538-0/ 1.67= 0.63101
2
0
1.05
1.76
a= 1.05-0/1.76= 0.59 m/s2
3
0
116.38
1.14
102.08 m/s^2
4
0
1.18
1.56
1.18-0/1.56=0.75 m/s2
5
0
0.95
1.93
0.95-0/1.93= 0.49m/s2
6
0
1.30
1.40
1.30-0/1.40=.92 m/s2


Aceleración.
Grafica
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:
Ø  Elaboraran su informe,  para registrar los resultados en su Blog.
Ø  Indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog personal en la cual contendrá su información,
Ø  Los integrantes de cada equipo, se comunicaran la información indagada y la procesaran en Googledocs,
Ø  Analizaran y sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente sesión.
Semana3
jueves
SESIÓN
8
Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
contenido temático
• Desplazamiento, posición y distancia.
• Velocidad media.

Aprendizajes esperados del grupo
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
·         Resolverán problemas sencillos relativos al MRU.
·         Practicaran la medición, tabulación  y graficación de datos.
Actitudinales
·          Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
Materiales generales
Laboratorio:
-          Riel de aluminio, flexo metro, balines, cronometro, rampa.



Desarrollo del Proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, plantea las cuestiones siguientes:
¿Es conveniente describir con precisión el movimiento?
Preguntas
¿Cómo se define el movimiento?
¿Qué tipos de movimiento existen?
¿Cómo se define  el Movimiento Rectilíneo Uniforme?

¿Cuáles son las variables  principales del Movimiento rectilíneo Uniforme?
¿Qué unidades se emplean para cada una de las variables del MRU?
Escribir tres ejemplos de MRU de la vida cotidiana
Equipo
4
6
1.
2
5
3
Respuesta
Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo u objeto con respecto a un punto de referencia en un tiempo determinado.
1 movimiento rectilíneo
2 movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
3 movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)
4 movimiento circular
5  movimiento circular uniformé
6 movimiento circular uniformemente acelerado
7 Movimiento parabólico
El movimiento rectilíneo uniforme, es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor, generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad.
El movimiento con velocidad constante descrito por un móvil, esto significa idealmente sobre una línea recta y una rapidez constante. Las variables son

d= Distancia.
v= Velocidad t= Tiempo.
Velocidad inical del objeto
(m/s): Vo
Velocidad final del objeto (m/s): Vf
Tiempo transcurrido en el fenomeno físico (seg): t
Aceleracion del objeto (m/s2): a
Km: Kilometros
M: metros
Hr: horas

1. En la conversión de millas a metros en el indicador de los autos ingleses
2. En la conversión de las basculas
(de gramo a kilogramos)
O en libras
3. Al mirar la hora en un reloj y contar cuantos minutos hay en tales horas.

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:

Procedimiento:
 Realizar las mediciones correspondientes empleando un móvil (balín sobre el riel), medir sobre el riel una distancia (cm) y el tiempo de recorrido del móvil, relacionar distancia-tiempo, calcular la velocidad, tabular y graficar los datos.
Tipo de movimiento
Movimiento Rectilíneo Uniforme
Nombre simplificado
MRU.
Esquema del movimiento
O_______F
Variables y unidades a medir
Distancia y tiempo.
Centímetros/segundos.
Relación de variables
V=d/t
Material necesario para medir
Cronómetro.
Metro.
Láser.
Balín.
Riel de aluminio. 
Mediciones de cada Equipo

EQUIPO
Distancia cm
Tiempo  s
Velocidad d/t cm/s
1
150
4.55
32.96
2
112
6.06
18.48
3
80
1.503
55.5
4
70
2.753
25.42
5
112.66
2.15
52.4
6
144
3.44
41.86
  

¿Cuánto tiempo tarda la luz solar en llegar a la Tierra?

          
DATOS
FORMULA
DESPEJE
SUSITUCION
OPERACIONS
RESULTADO
d= 149,6 millones km
v= 299,.792 458 m/s 
t= ?
V=d/t
V=velocidad
D=distancia
T=tiempo
t=d/v

t=149,598,870,700m
299,792,458 m/s
149,598,870,700m/299,792,458m/s
499.008119s


Se hace una tabla en la que se anotan las medidas. Se anotan observaciones.
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       
-          El Profesor  al final de las presentaciones  lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo  que se aprendió, para generar una conclusión grupal.
-          La sesión concluye aclarando dudas.                         
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Ø  Elaboraran su informe,  registrando sus resultados en su Blog.
Ø  Indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog personal en la cual contendrá su información,
Ø  Los integrantes de cada equipo, se comunicaran la información indagada y la procesaran en Googledocs.
Ø  Analizaran y sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente sesión.
 evaluación
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.
REFERENCIAS

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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