Compotencias
Blog personal de Carlos Sánchez Alcántara, para comunicar experiencias entre docentes y alumnos. además de servir de apoyo a los cursos que imparto.
jueves, 24 de agosto de 2023
lunes, 27 de enero de 2020
Acuerdo de Convivencia
Acuerdo de Convivencia
Reglamento de Orden, Disciplina y Respeto
Soy parte de la comunidad CETis 56
Como alumno practico el respeto y la responsabilidad y me comprometo a lo siguiente:
- Respeto a los demás manteniendo un lenguaje apropiado en mi comunicación.
- Genero un ambiente de cordialidad y colaboración en el salón de clase
- Cumplo cabalmente con todas mis asignaciones y tareas. Soy responsable.
- Soy puntual en todas mis clases y compromisos.
- Evito el abandono de clases y eventos antes de su culminación.
- Escucho activamente, guardando silencio y poniendo atención en clases y eventos.
- NO uso de teléfonos celulares en clases y eventos públicos.
- NO fumo.
- Consumo alimentos y bebidas en lugares apropiados. Nunca en el salón de clases
- Cuido mi salud, procuro mi bienestar integral.
- Realizó actividades extraacadémicas.
- Estoy enterado y de acuerdo con este Acuerdo de convivencica
Nombre y firma del Alumno: Nombre y firma de enterado del padre, madre o tutor:
Hasta aquí copia en tu cuaderno y agrega las firmas correspondientes, pero lee todo lo siguiente...
Formación para toda la vida.
REGLAMENTO DE ORDEN, DISCIPLINA Y RESPETOODR
Comportamientos No Deseados
Sanciones
Falta de puntualidad en el salón de clases
No se permitirá la entrada de alumnos al salón, después de 5 minutos de la hora de inicio de clase. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente.
Usar malas palabras en conversaciones dentro del salón de clases
Sacar al alumno del salón. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente y un punto menos en el parcial
Usar malas palabras en conversaciones fuera del salón de clases.
Primero una amonestación verbal y un punto menos en el parcial, si es recurrente entonces se le levanta un reporte al alumno en oficina de orientación.
Gritar malas palabras en cualquier área.
Se levanta un reporte al alumno en la Oficina de Orientación.
Falta de respeto en la manera que se dirige a los profesores, personal y compañeros.
Obligarlo a pedir disculpas y se le baja un punto en el parcial.
Vandalismo en mobiliario e instalaciones.
Se levanta un reporte al alumno en la Oficina de Orientación, pagar el daño y suspensión de acuerdo al reglamento
Tirar basura fuera de los lugares correspondientes.
Solicitar que ponga la basura en su lugar y si reincide se le bajará un punto en cada ocasión.
Uso de celulares en el salón de clases.
Sacar al alumno del salón. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente y un punto menos
Demostraciones de afecto exageradas entre parejas.
Amonestación verbal.
Daños a personas o cosas fuera del Campus.
Se levanta un reporte al alumno en la Oficina de Orientación, para aplicar el Reglamento General de Alumnos.
Comer y beber en el salón de clases.
Sacar al alumno del salón. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente.
Salirse del salón de clases sin permiso.
No permitir el reingreso al alumno. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente y un punto menos.
Hablar o no poner atención a los compañeros o profesores cuando exponen o preguntan en clase.
Amonestación verbal y en caso de reincidencia sacar del salón al alumno con falta correspondiente y un punto menos.
Consumir o estar bajo influencia de alcohol o drogas dentro del aula o escuela.
Se levanta un reporte al alumno para aplicar el Reglamento General de Alumnos.
Riñas, juegos de pelota o cartas dentro del aula o la escuela
Se levanta un reporte al alumno para aplicar el Reglamento General de Alumnos.
Daño o robo de propiedad ajena dentro del aula o escuela
Se levanta un reporte al alumno con posible expulsión de la escuela y/o demanda penal, de acuerdo a la magnitud de la situación.
Interrupción de la clase por parte de un alumno sin autorización.
Amonestación verbal y un punto menos.
Falta de uniforme o incompleto
Primera vez un punto menos, en adelante no podrá ingresar.
miércoles, 15 de enero de 2020
Recursamiento
Mañana se te proporcionará bibliografía para que individualmente o en equipo vayas contestando esta serie de preguntas:
- ¿Por qué puedes reconocer la voz de alguien sin necesidad de verlo? (tono y timbre).
- ¿Por qué puedes distinguir el ruido de un coche del soplo del viento o canto de los pájaros?
- Cuando alguien cambia su volumen de voz, ¿con qué característica física de la onda sonora puedes relacionarlo?
- ¿Por qué si el temblor ocurre en las costas de Guerrero, este se siente en varios estados de la República Mexicana?
- ¿Qué tienen en común el ruido de un camión y que te hagan un ultrasonido?
- ¿Cómo encuentra un murciélago la comida en la obscuridad?
- Onda como perturbación que viaja y que transfiere energía.
- Características de las ondas.
- Ondas mecánicas.
- Ondas longitudinales y transversales.
- Ondas periódicas y estacionarias. Ondas y nodos.
- Interferencia, reflexión refracción y difracción
- ¿Qué elementos son necesarios para poder observar un objeto?
- ¿A cuántos colores es sensible el ojo humano?, ¿cuántos percibe?
- ¿La señal que recibe nuestro teléfono celular tiene algo en común con la luz visible?
- ¿Los rayos X utilizados para observar el estado de mi diente tienen algo en común con la luz visible?
- Ondas Electromagnéticas
- Visión y color sensación a ondas electromagnéticas de 400 a 700 nm.
- Extensión de las ondas electromagnéticas más allá del visible.
- Aplicaciones de las ondas EM con base en la longitud de onda.
- Líneas espectrales y modelo de Bohr.
- ¿Hay luz que no vemos?
- ¿Porqué se dice que la luz tiene una dualidad?
- ¿La señal que recibe nuestro teléfono celular tiene algo en común con la luz visible?
- ¿Los rayos X utilizados para observar el estado de mi diente tienen algo en común con la luz visible?
- Ondas Electromagnéticas
- Visión y color sensación a ondas electromagnéticas de 400 a 700 nm.
- Extensión de las ondas electromagnéticas más allá del visible.
- Aplicaciones de las ondas EM con base en la longitud de onda.
- Líneas espectrales y modelo de Bohr.
- ¿Cómo sabemos que la materia es eléctrica?
- ¿Algún proceso vital involucra electricidad?
- Conservación y cuantización de la carga eléctrica.
- Electricidad estática.
- Diferencia de potencial.
- Corriente eléctrica (flujo de electrones o iones).
- ¿Porqué tengo energía eléctrica en casa?
- ¿Es lo mismo la atracción electrostática que la magnética?
- Inducción electromagnética usos e importancia
domingo, 24 de noviembre de 2019
Guía tercer parcial
Guía para el tercer parcial, de los temas a ver, sólo se te preguntará uno de ellos en el examen, el cual tendrás 6 minutos para resolver y el resultado de eso será tu calificación de este criterio.
Conforme el número de lista pasarán del 1 al 9 al laboratorio, después del 10 al 18 y así sucesivamente. Lleva tu regla, calculadora y una hoja de papel milimétrico.
1. Determinación del MRU
Con ayuda de una manguera inclinada a los grados marcados se observó como subía una burbuja y se tomó el tiempo cada 10 cm, has la gráfica d vs t para los 30º , que tiempos crees que haya para 45 y 60ª, supónlos y has las gráficas para esos grados
Tiempo (s)
Distancia cm 30º 45º 60º
0 0 s 0 0
10 2 s
20 4 s
30 6 s
40 8 s
50 10s
60 12s
70 14s
80 16s
90 18s
100 20s
Con ayuda de una manguera inclinada a los grados marcados se observó como subía una burbuja y se tomó el tiempo cada 10 cm, has la gráfica d vs t para los 30º , que tiempos crees que haya para 45 y 60ª, supónlos y has las gráficas para esos grados
Tiempo (s)
Distancia cm 30º 45º 60º
0 0 s 0 0
10 2 s
20 4 s
30 6 s
40 8 s
50 10s
60 12s
70 14s
80 16s
90 18s
100 20s
¡Qué tipo de línea obtuviste? ¿Cuál es la ordenada al origen?
Explica la correlación con una recta y=a+bx y que representa el
valor de a y el de b, en especial cual es el significado de la pendiente en la
recta obtenida.
Obtén la ecuación del MRU v=d/t a partir de la ecuación de la recta y = a + bx, solo recuerda de donde parte nuestra recta.
Si la manguera midiera dos metros ¿Cuánto tiempo tardará en
llegar la burbuja?
2. Determinación del MRUA
Usamos una banca del patio te acuerdas, entonces:
a) Gradúa la banca cada medio metro
b) Coloca el cubo en el extremo cero de la banca
c) Levanta la banca lentamente y toma el ángulo al cual el cubo resbala uniformemente
d) Con ese ángulo y con el cronómetro en cero toma las lecturas de tiempo cada marca
e) Repite lo anterior con un ángulo 10º más alto
f) Con la tabla siguiente realiza las gráficas correspondiente de d vs t
Tiempo (s)
Distancia cm θº θ+10º v a
0 0 0 s
50 2 2 s
100 4 3.8 s
150 6 5.2 s
200 8 6.2 s
250 10 7.0 s
b) Coloca el cubo en el extremo cero de la banca
c) Levanta la banca lentamente y toma el ángulo al cual el cubo resbala uniformemente
d) Con ese ángulo y con el cronómetro en cero toma las lecturas de tiempo cada marca
e) Repite lo anterior con un ángulo 10º más alto
f) Con la tabla siguiente realiza las gráficas correspondiente de d vs t
Tiempo (s)
Distancia cm θº θ+10º v a
0 0 0 s
50 2 2 s
100 4 3.8 s
150 6 5.2 s
200 8 6.2 s
250 10 7.0 s
g) Para la gráfica de θº te va a dar una recta porque es un MRUA (v=d/t), pero la gráfica de θ+10º ya no es una recta, ¿porqué no es así? Explica
Con la fórmula v=
d/t , encuentra la v entre la distancia cero y la distancia 1, luego entre la 1 y la 2 y así
sucesivamente y anota su valor en la columna.
I) Ahora con a = (vf-vi)/t , encuentra
la a entra cada par de velocidades y anótalas en la columna
i) Ahora realiza la gráfica Velocidad contra tiempo. Explica lo que observas en ellas. Ves un rectángulo y un triángulo.
j) Calcula el área debajo de cada uno, ¿a qué corresponde el área?
3) Caída libre y MRUA
a) Gradúa la cuerda cada metro
b) Coloca la cuerda en el extremo del barandal del segundo piso
c) Deja caer un peso y toma la lectura de tiempo cada metro
d) Como no vas a hacer la práctica entonces con la fórmula de enmedio calcula los tiempos faltantes.
a) Gradúa la cuerda cada metro
b) Coloca la cuerda en el extremo del barandal del segundo piso
c) Deja caer un peso y toma la lectura de tiempo cada metro
d) Como no vas a hacer la práctica entonces con la fórmula de enmedio calcula los tiempos faltantes.
e) Llena la tabla siguiente y realiza la gráfica
correspondiente
Distancia m Tiempo (s) velocidad (m/s)
0 0 0
1
2
3
4
5
6
e) Obtén el área debajo de cada recta, ¿Qué representa cada una?
Distancia m Tiempo (s) velocidad (m/s)
0 0 0
1
2
3
4
5
6
e) Obtén el área debajo de cada recta, ¿Qué representa cada una?
De la tercera fórmula si V0=0 , despeja vf y
calcúlala, anota los datos en la tabla
f) Con el tiempo de caída hasta el suelo, calcula la altura
desde la cual fue lanzado el objeto, sí este fuera de 1.2 s, con h=(gt2)/2
4) Estimación de g (Aceleración de la gravedad)
a) Coloca un hilo de longitud l suspendido del techo del salón y en el extremo libre pon el peso o plomo.
4) Estimación de g (Aceleración de la gravedad)
a) Coloca un hilo de longitud l suspendido del techo del salón y en el extremo libre pon el peso o plomo.
La l fue de 2.50 m
b) Pon a oscilar el péndulo en un ángulo de menos de 10º.
c) Toma el tiempo para un total de 10 oscilaciones completas, este fue de 31.734 s
d) Saca el promedio entre 10 para una sola oscilación, esto es T
e) De la fórmula de T para un péndulo, despeja el valor de g y con T y l obtén su valor
f) ¿Qué representan T y g?¿Cuáles son su unidades? ¿Porqué puede variar g?
h) Has el diagrama de fuerzas del péndulo en reposo y en uno de los extremos.
b) Pon a oscilar el péndulo en un ángulo de menos de 10º.
c) Toma el tiempo para un total de 10 oscilaciones completas, este fue de 31.734 s
d) Saca el promedio entre 10 para una sola oscilación, esto es T
e) De la fórmula de T para un péndulo, despeja el valor de g y con T y l obtén su valor
f) ¿Qué representan T y g?¿Cuáles son su unidades? ¿Porqué puede variar g?
h) Has el diagrama de fuerzas del péndulo en reposo y en uno de los extremos.
5) Calorimetría.
Un objeto desconocido pesa 50 g y se calienta hasta 200ºC,
se pasa a un vaso de aluminio que pesa 20g y tiene 200 g de agua. Al meterlo
¿quién pierde calor y quién gana calor?
Busca los calores específicos(ce) para el agua y
el aluminio (en cal/g/ºC) y plantea la ecuación de ganancia y perdida de calor para cada sustancia
con Q= m ce (tf-ti)
¿Cuál es la única incógnita de toda tu fórmula? Despéjala y calcúlala.
6) Principio de Arquímedes.
Se te va a dar un objeto X, lo vas a pesar y obtener su volumen
con los materiales que se te van a dar.
Deberás obtener su densidad.
Lo pesaras al aire con el soporte del dinamómetro, y luego
sumergido en agua y deberás predecir porque esa diferencia en peso y hacer la
comprobación.
Obtén la fuerza de empuje por parte del agua.
lunes, 18 de noviembre de 2019
2ª ACTIVIDAD 3er PARCIAL CONSTRUCCIÓN DE UN PANEL SOLAR*
Para esta actividad deberán usar el siguiente material, por equipos de cinco personas:
Una cuchara de plástico
-->
Este es el circuito con el protoboard (La placa perforada)
Otro esquema del circuito
* Los textos, materiales y figuras son tomados de los materiales del Centro Mario Molina usados en los diplomados cursados por el autor en el CMM. Usados para difusión de la ciencia y la enseñanza del Cambio Climático.
Veinte caimanes chicos o cautin y soldadura de estaño 1.5 m de alambre de cobre de aproximadamente 1/18” de calibre (material eléctrico usado, reciclado o de recuperación de balastra electrónica o dispositivo similar)
Doce taparroscas de plástico usadas
Cinta doble cara
Una lámina de plástico de 18 cm. de largo por 6 cm de ancho (material de recuperación)
Unas pinzas de electricista
Cinta adhesiva
Un tubo o frasco de pegamento instantáneo para
plástico (UHU) o pistola de silicon con cartuchos
Una lija de agua
Una caja de cerillos o encendedor
Tintura de violeta de Genciana (antiséptico)
Hielo en cubos
Un LED de 5 mm, 2.1-2.8 Vdc, 20 mA (Diodo Emisor de
Luz, Light Emitting Diode)
Un zumbador miniatura (mini buzzer) de tono constante,
4 KHz, 1.5-16 Vdc, 6mA (dispositivo electroacústico que produce un
zumbido o sonido similar al de un timbre)
Una resistencia de 330 Ohms 1/4 de Watt
Una resistencia de 100 Omhs 1/4 de WATT
Un transistor de pequeña señal NPN Darlington MPSA
13
Un LED de 5 mm, color rojo difuso 2.1-2.8 Vdc, 20 mA
Una batería de 9 V
Estos siete últimos vienen en la imagen de abajo, para que compren por equipo lo pedido, no lo compren en tlapalerías ni ferreterías, en tiendas de electrónica Steren o en el centro en República del Salvador, son mu económicos, todo lo demás de su casa o reciclar de cosas usadas.
Instrucciones:
1. Lavar y secar las 12 tapas de plástico.
2. Para preparar todos los alambres de cobre usados, lijarlos suavemente con una lija de agua, cortar 24 trozos de 6 cm de largo, separa 12 de ellos
3. Colocar en el interior de una tapa de plástico un alambre de cobre manteniéndolo en posición horizontal, presionar tapa, y el otro extremo doblarlo sobre el borde de la tapa para engancharlo hacia la parte posterior de la lámina. Repetir el procedimiento para colocar un alambre de cobre en el interior de cada tapa, siguiendo las mismas indicaciones con los otros 11.
4. En seguida, con alcohol etílico desnaturalizado, llenar casi por completo una lámpara de alcohol y cerrarla muy bien. Después con ayuda de un cerillo, encender con cuidado la lámpara.
5. Para oxidar los restantes doce alambres, que aún no se han colocado en las tapas, sujetar uno de ellos usando unas pinzas metálicas y con precaución acercarlo a la parte alta de la llama de la lámpara de alcohol hasta que se ponga al rojo vivo cuenta 30 segundos y después retirarlo de la llama.
6. Continuar sujetándolo con la pinza durante algunos minutos (el alambre está muy caliente) para que se enfríe. Observar que el alambre se pone rojizo obscuro es la formación del óxido cuproso.
7. Después colocarlo sobre la mesa de trabajo y repetir el procedimiento para oxidar con precaución los restantes once alambres de cobre.
2. Para preparar todos los alambres de cobre usados, lijarlos suavemente con una lija de agua, cortar 24 trozos de 6 cm de largo, separa 12 de ellos
3. Colocar en el interior de una tapa de plástico un alambre de cobre manteniéndolo en posición horizontal, presionar tapa, y el otro extremo doblarlo sobre el borde de la tapa para engancharlo hacia la parte posterior de la lámina. Repetir el procedimiento para colocar un alambre de cobre en el interior de cada tapa, siguiendo las mismas indicaciones con los otros 11.
4. En seguida, con alcohol etílico desnaturalizado, llenar casi por completo una lámpara de alcohol y cerrarla muy bien. Después con ayuda de un cerillo, encender con cuidado la lámpara.
5. Para oxidar los restantes doce alambres, que aún no se han colocado en las tapas, sujetar uno de ellos usando unas pinzas metálicas y con precaución acercarlo a la parte alta de la llama de la lámpara de alcohol hasta que se ponga al rojo vivo cuenta 30 segundos y después retirarlo de la llama.
6. Continuar sujetándolo con la pinza durante algunos minutos (el alambre está muy caliente) para que se enfríe. Observar que el alambre se pone rojizo obscuro es la formación del óxido cuproso.
7. Después colocarlo sobre la mesa de trabajo y repetir el procedimiento para oxidar con precaución los restantes once alambres de cobre.
8. Cuando los alambres se hayan enfriado por completo, limpiarlos
suavemente con una toalla de papel para eliminar el óxido cúprico (Color negro) que se forma sobre el óxido cuproso (color rojo púrpura obscuro).
9. Después impregnar la película de óxido cuproso de cada alambre
con la tintura de violeta de Genciana. Para ello, sumergir solo la
mitad del alambre oxidado en la tintura durante 5 minutos. En
seguida, sujetar con pinzas el extremo del alambre que no se
impregnó y calentar durante un segundo únicamente la parte
impregnada con el colorante, acercándola a la parte alta de la
llama de la lámpara de alcohol. Continuar sujetando el alambre
durante algunos minutos hasta que se enfríe y en seguida
colócalo sobre una toalla de papel. Repetir este procedimiento
con los demás alambres oxidados y al terminar apagar la
lámpara. El colorante violeta de Genciana sensibiliza la celda
solar a luz visible y facilita la generación de corriente eléctrica.
10. A continuación, colocar en el interior de una tapa de plástico
uno de los alambres oxidados, manteniendo una separación
de aproximadamente 1cm. con respecto al alambre sin oxidar
que se encuentra en la misma tapa. si consideras que el anterior esta del lado izquierdo coloca siempre a su derecha el segundo alambre.
Al hacerlo evitar remover
la película del colorante, solo presiona suavemente el extremo
impregnado de violeta a finde que quede fijo en la parte interna de la tapa.
11. Pega las doce tapas sobre la base de plástico. Si cuentas con los caimanes, de la primera tapa deja libre el primer alambre y une el segundo alambre con el primero de la segunda tapa, luego el segundo alambre con el primero de la tercera tapa y así hasta dejar libre el segundo de la tapa 12. Más adelante veras la figura.
11a. Si cuentas con cautin igual dejarás libre el primero y soldarás el 2º de la segunda tapa con el 1º de la tercera tapa, sucesivamente hasta dejar libre el 2º de la última tapa.
12. Disolver un poco de grenetina en agua caliente y verter en las 12 taparroscas, colocar en el baño de hielo.
13. Retirar las celdas del baño de hielo. La parte interna de las
tapas hasta el momento aún está descubierta. Para evitar
que las celdas se dañen o el gel se desprenda de la tapa, cortar
un tramo de una hoja de acetato del tamaño de la lámina,
limpiarlo muy bien y colocarlo cubriendo las celdas.
14. El paso final es colocar en los extremos libres de cada tapa un Multímetro primero en el salón y después al sol y hacer tus observaciones.
15. Después se te prestará un protoboard y armarás el circuito que se te indica e igual lo llevarlas al sol para lograr que encienda el led, el zumbador y de ser posible un motor de zumbador de celular viejo.
Así deberá quedar armado con caimanes el panel, o bien soldar las puntas libresEste es el circuito con el protoboard (La placa perforada)
Otro esquema del circuito
Diagrama eléctrico del circuito.
Se calificará sólo a cinco personas o menos por equipo, si hay un sexto o más el trabajo se cancela y no vale nada.
Debe funcionar en todas sus partes.
lunes, 11 de noviembre de 2019
1ª actividad 3er PARCIAL
EL SIGUIENTE MATERIAL ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA FIN DE CURSO, DEBES CUMPLIR CON CADA UNA DE ELLAS Y TENER TODOS LOS DATOS EN TU CUADERNO, ESTO LO PUEDES IMPRIMIR Y LLEVAR A CLASE Y COMPLETARLO TOTALMENTE, SOBRE ELLOS SE TE APLICARÁ EL EXAMEN DE MANERA INDIVIDUAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ENTREGUES LA PRÁCTICA POR EQUIPO.
ANEXO INSTRUCTIVO El ABC DE LA HIDROSTÁTICA
Material
Balanza de resorte
Alambre para soporte (Ve esquema)
2 Huevos uno crudo y uno cocido
1 vaso desechable perforado a 3/4
1 charola
1 probeta
agua
sal
1 tabique
ANEXO INSTRUCTIVO El ABC DE LA HIDROSTÁTICA
Material
Balanza de resorte
Alambre para soporte (Ve esquema)
2 Huevos uno crudo y uno cocido
1 vaso desechable perforado a 3/4
1 charola
1 probeta
agua
sal
1 tabique
Instrucciones
Actividad 1. VOLUMEN.
-
a) Llena un vaso con agua hasta que empiece a derramar por el orificio y colócalo en la charola.
- b) Introduce el huevo en el vaso y deja que el agua se derrame dentro de la charola, vacía esa agua en la probeta y anota su valor ______________ml. Este es el_______________________ del huevo.
- c) ¿Qué significa ml? __________________¿ Qué otras unidades semejantes a estas conoces?___ ___________ ¿ En qué tipo de cosas que compras o usas hay estas unidades?____________________________________________
- Actividad 2. MASA y PESO
- d) Coloca un huevo en el soporte de alambre que hiciste y “pésalo” en la balanza. ¿Cuánto registro la balanza? ____________ g. ¿Qué significa la g?_____________________. ¿Qué mediste con esta unidad?______ ______________ ¿Qué cosas también se “pesan”? ____________________¿ En qué otras unidades?_____________
- e) Hay otra g que vale 9.8 m/s2 , a que corresponde este valor ____________________________ y ¿cómo se llama?________________________ ____ ______ _____________________. ¿Qué provoca sobre la masa de los objetos en la Tierra? _________ ______________________________. Entonces si multiplicamos esta g por la masa de los objetos obtenemos su _________________ o la ______________________ con la que un objeto es atraído por la Tierra.
-
f) ¿Qué unidades tiene la balanza? ____________________
-
g) ¿La balanza nos da el peso o la masa? _____________ ¿Por qué?___________________________________
-
h) ¿Qué es la masa y en que unidades se mide? __________________________________________________________
-
i) ¿Si algo ayuda a jalar o empujar, le llamamos ?____________________
- j) Por lo tanto, podemos decir que un peso es una______________ y se mide en unidades N llamadas__________________.
- Actividad 3 DENSIDAD
l) Tenemos dos valores la masa y el volumen que resulta de ellos al relacionarlos, si pensamos en dos objetos de igual masa y diferente volumen o dos objetos de igual volumen y diferente masa, que pasa cuando aumenta uno y el otro no cambia_______________________________________________________
-
m) ¿Quién es más denso el crudo o el cocido? ______________________________________
-
n) ¿ Cómo obtienes la densidad de cada uno? ______________________________________
15 min
Actividad 4 EMPUJE
15 min
-
o) ¿Por qué pesa diferente el huevo en el aire qué en el agua? _________________________________________
-
p) ¿Qué provoca esa diferencia en peso y cuánto vale? ______________________________________________________
-
q) ¿Si pesas el agua derramada por el huevo, a que es igual este valor? ___________________________________
- r) ¿Entonces podemos decir que el huevo es ___________hacía _________por una_____________ igual al peso del agua_____________ por el huevo?
-
s) ¿Por qué el huevo flota cuando se le agrega sal al agua? _________________________________________________
- t) ¿Qué es más densa el agua dulce o el agua salada? ________________¿Entonces los cuerpos se hunden o flotan cuando su densidad cómo es comparada con la del agua?_________________________________________
- Actividad 5 PRESION 10 min
- u) ¿Cuando sientes más dolor o fuerza si colocas un tabique en la palma de tu mano, en sus diferentes caras, siendo que pesa los mismo? ______________________________¿Sí multiplicamos las tres dimensiones del tabique, qué obtenemos?____________________________________________________________
-
v) ¿Qué cambia en cada cara del tabique?_____________________________________________
-
w) ¿Cómo se llama este valor y como se obtiene?___________________________________________________________
- x) ¿El peso del tabique es la ____________que te lastima o presiona? ¿Si relacionamos el peso de tabique o su fuerza con sus diferentes caras, obtenemos un valor que se llama?____________________
- y) Ese tabique es de barro u hormigón, pero puede ser de agua o aire, por lo tanto tendríamos una presión________________________ o ________________________.
- z) Y la suma de ellas sería una Presión___________________.
lunes, 21 de octubre de 2019
Guía 2º PARCIAL
Estudia la guía y/o responde lo que se te indica
Fricción estática
Fricción estática
Cuando las dos superficies están en reposo, la fuerza que se opone al inicio de movimiento se denomina fricción estática. Como impide el movimiento, se puede decir que es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, solo que en sentido opuesto.
En los ejemplos de fricción estática explica porqué no se mueven los cuerpos:
1. Una caja de mucho peso la empujas en el pavimento o en un piso de loseta.
2. Un coche que quieres empujar y no puedes
3. Un piso seco y uno mojado, que pasa al querer caminar en ellos.
Fricción Dinámica
La fricción dinámica es la que se existe en un cuerpo que ya está en movimiento, y tiene una magnitud constante. La diferencia con la fricción estática se puede ver en el hecho de que los cuerpos en reposo son muy difíciles de mover (fricción estática), pero cuando ya se ha vencido esa fuerza resulta bastante más fácil (fricción dinámica).
Los siguientes son ejemplos de fricción dinámica:
- Los pies contra el suelo, al caminar.
- Las ruedas de una bicicleta contra el suelo.
- El roce entre un avión y el aire.
- Los vehículos submarinos, con la fricción que ejerce sobre el agua.
- Los patines en una pista de hielo o de concreto.
Entra al siguiente vínculo de Prezi y ve la presentación de Trabajo, Potencia y Energías mecánicas, da clic aquí en el subrayado.
La energía cinética
La energía cinética es la energía que tienen los
cuerpos por el hecho de estar en movimiento. Su
valor depende de la masa del cuerpo (m) y de su
velocidad (v).
La energía cinética se mide en julios (J), la masa en
kilogramos (kg) y la velocidad en metros por segundo
(m/s).
La energía cinética del viento es utilizada para mover
el rotor hélice de un aerogenerador y convertir esa
energía en energía eléctrica mediante una serie de
procesos. Es el fundamento de la cada vez más
empleada energía eólica.
La energía cinética es un tipo de energía mecánica. La
energía mecánica es aquélla que está ligada a la
posición o al movimiento de los cuerpos. Por ejemplo,
es la energía que posee un arco que está tensado o
un coche en movimiento o un cuerpo por estar a
cierta altura sobre el suelo.
Energía potencial
Es la energía que tienen los cuerpos por ocupar una
determinada posición. Podemos hablar de energía
potencial gravitatoria y de energía potencial elástica.
La energía potencial gravitatoria es la energía que
tiene un cuerpo por estar situado a una cierta altura
sobre la superficie terrestre. Su valor depende de la
masa del cuerpo (m), de la gravedad (g) y de la
altura sobre la superficie (h).
La energía potencial se mide en julios (J), la masa en
kilogramos (kg), la aceleración de la gravedad en
metros por segundo al cuadrado (m/s^2) y la altura en
metros (m).
Por ejemplo, una piedra al borde de un precipicio
tiene energía potencial: si cayera, ejercería una
fuerza que produciría una deformación en el suelo.
1. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg de masa que circula a una
velocidad de 120 km/h. Recuerda nuestro número clave ***3.6*** y para que sirve.
2. Calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kg y
está sobre un trampolín de 12 m de altura sobre la superficie del agua.
Concepto de trabajo
El Trabajo es una de las formas de transferencia
(cuando dos cuerpos intercambian energía, lo hacen,
o bien de forma mecánica, mediante la realización de
un trabajo, o bien de forma térmica, mediante el
calor) de energía entre los cuerpos. Para realizar un
trabajo es preciso ejercer una fuerza sobre un cuerpo
y que éste se desplace.
El trabajo, W, depende del valor de la fuerza, F,
aplicada sobre el cuerpo, multiplicada por el
desplazamiento.
W = Fd . El trabajo, se mide en julios (J) en el SI, la fuerza en
newton (N) y el desplazamiento en metros (m).
La potencia
La Potencia es una magnitud que nos relaciona el
trabajo realizado con el tiempo empleado en hacerlo.
Si una máquina realiza un trabajo, no sólo importa la
cantidad de energía que produce, sino también el
tiempo que tarda en hacerlo. Por ejemplo, decimos
que un coche es más potente si es capaz de pasar de
0 a 100 km/h en un menor tiempo.
La potencia se mide en vatios (W) en el SI, el trabajo
en julios (J) y el tiempo en segundos (s).
En el mundo del motor se usa con frecuencia otra
unidad para medir la potencia: el caballo de vapor
(CV).
1 CV = 736 W
Explica si realizas, o no, trabajo cuando:
a) Empujas una pared
b) Sostienes un libro a 2 metros de altura
c) Desplazas un carrito hacia delante
3. Una fuerza de 100 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano
horizontal en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 m.
¿Cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza?
4. Un escalador con una masa de 60 kg invierte 30 s en escalar una pared de 10 m de altura. Calcula:
a) El peso del escalador
b) El trabajo realizado en la escalada
c) La potencia real del escalador
Para practicar:
Un cuerpo transfiere a otro 645,23
cal. ¿Cuántos julios son?
2. Una persona ingiere 1048,37 kcal en su
dieta. Expresa esa cantidad de energía en
unidades J.
3. Calcula el trabajo que realizará una
fuerza de 392 N que desplaza a un
cuerpo unja distancia de 7 m, si entre
la fuerza y el desplazamiento forman
un ángulo de 52º.
4. Calcula el trabajo que realiza la fuerza
de rozamiento sobre un cuerpo de 13
kg que se desplaza una distancia de
46 m.
5. Calcula la energía cinética de un
coche de 1294 kg que circula a una
velocidad de 58 km/h.
6. Un vehículo de 1104 kg que circula
por una carretera recta y horizontal
varía su velocidad de 17 m/s a 7 m/s.
¿Cuál es el trabajo que realiza el
motor?
7. ¿Qué energía potencial posee una
roca de 143 kg que se encuentra en
un acantilado de 19 m de altura sobre
el suelo?
8. Calcula la energía potencial elástica
de un muelle sabiendo que su
constante elástica, k, es de 336 N/m
y que se ha comprimido 4 cm desde
su longitud natural.
9. Calcula el trabajo necesario para subir
un cuerpo de 85 kg, a velocidad
constante, desde una altura de 11 m
hasta una altura de 16 m.
10. Un saltador de pértiga de 65 kg
alcanza una velocidad máxima de 8
m/s. Si la pértiga permite transformar
toda la energía cinética en potencial:
a) ¿Hasta qué altura podrá elevarse?
b) ¿Cuál es la energía en el momento
de caer a la colchoneta?
c) ¿Cuál es su velocidad en ese
momento?
11. Una máquina realiza un trabajo de
641 J con un rendimiento del 6 %.
Calcula el trabajo útil que realmente
se obtiene.
12.
a) Calcula el trabajo que realiza el
motor de un ascensor en una atracción
para subir 1417 kg, que es la masa del
ascensor más los pasajeros, hasta una
altura de 30 m.
b) ¿Cuál es la potencia desarrollada por
el motor si tarda en subir 24 s?
13. Un cuerpo de 10 kg cae desde una
altura de 20 m. Calcula:
a) La energía potencial cuando está a
una altura de 10 m.
b) La velocidad que tienen en ese
mismo instante.
c) El trabajo que efectúa cuando llega
al suelo.
d) La velocidad con que llega al suelo.
14. Un motor realiza un trabajo de 3000 J
en 20 s
a) ¿Cuál es la potencia del motor?
b) ¿En cuánto tiempo desarrollaría el
mismo trabajo una máquina de 15 W?
La termodinámica estudia las transformaciones energéticas entre calor y trabajo o viceversa
Un sistema termodinámico es una región del espacio que está sometida bajo estudio y que la limita una superficie (pared) que puede ser real o imaginaria. La región externa al sistema que interactúa con él se denomina entorno o alrededores del sistema. El sistema termodinámico interactúa con su entorno a través del intercambio de materia y / o energía.
Una manera de clasificar los sistemas termodinámicos es considerando el modo de relación que tenga con su entorno:
Sistemas abiertos: Aquellos que intercambian materia y energía con su entorno.
Sistemas cerrados: Aquellos que intercambian energía pero no materia con su entorno.
Sistemas aislados: Aquellos que no intercambian ni materia ni energía con su entorno.
La pared que lo limita permite lo anterior y pueden ser de dos tipos:
Paredes restrictivas :
Adiabáticas: No permiten el paso de energía térmica.
Paredes permisivas (o contactos):
Diatérmicas: Permiten el paso de energía térmica.
Leyes de la TD
Ley Cero: Esta ley dice "Si dos sistemas A y B están a la misma temperatura, y B está a la misma temperatura que un tercer sistema C, entonces A y C están a la misma temperatura". Este concepto fundamental, aun siendo ampliamente aceptado, no fue formulado hasta después de haberse enunciado las otras tres leyes. De ahí que recibe la posición cero. Un ejemplo de la aplicación de esta ley lo tenemos en los conocidos termómetros.
1ª LEY DE LA TD.
Permítase que un sistema cambie de un estado inicial de equilibrio , a un estado final de equilibrio , en un camino determinado, siendo Q el calor absorbido por el sistema y W el trabajo hecho por el sistema. Después calculamos el valor de U su energía interna. A continuación cambiamos el sistema desde el mismo estado hasta el estado final , pero en esta ocasión por un camino diferente. Lo hacemos esto una y otra vez, usando diferentes caminos en cada caso. Encontramos que en todos los intentos es la misma. Por lo que decimos que la energía se conserva o se transforma pero no se pierde.
2ª LEY DE LA TD.
Solo una pequeña fracción del calor absorbido de la fuente de alta temperatura se podía convertir en trabajo útil. Aun al progresar los diseños de la ingeniería, una fracción apreciable del calor absorbido se sigue descargando en el escape de una máquina a baja temperatura, sin que pueda convertirse en energía mecánica. Por nuestra experiencia sabemos que cuando dos cuerpos se encuentran en contacto fluye calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. En este caso, la segunda ley elimina la posibilidad de que la energía fluya del cuerpo frío al cuerpo caliente y así determina la dirección de la transmisión del calor. Es completamente imposible realizar una transformación cuyo único resultado final sea el de cambiar en trabajo el calor extraído de una fuente que se encuentre a la misma temperatura. O sea siempre nunca será posible convertir todo el calor en trabajo.
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