Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales:
• Conoce las leyes de Kepler. N1.
• Aplica la ley de Gravitación Universal en la resolución de ejercicios. N3
• Asocia el concepto de trabajo mecánico con la transferencia y/o transformación de energía. N1.
Procedimentales:
Actitudinales
Reafirma su: Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
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Desarrollo de la sesión
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación pregunta a los alumnos:
Preguntas
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¿Cómo se define la Ley de Gravitación Universal?
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¿Cómo se define el Trabajo mecánico y su fórmula matemática?
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¿Cuál es la definición de la Energía potencial?
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¿Cuál es la definición Energía cinética?
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¿Cuál es formula y unidades de la Energía Potencial?
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¿Cuál es formula y unidades de la Energía Cinética?
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Equipo
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1.
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3
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5
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6
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2
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4
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Respuesta
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La fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas M1 y M2 separados una distancia es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional cuadrado de la distancia.
F=G m1m2/r2
Donde:
F→Módulo de fuerza ejercida.
G→Constante de la Gravitación Universal.
R= distancia
M1 y m2= masas
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W= F*D
Cómo la capacidad que tiene una fuerza de mover a cierta distancia un cuerpo.
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es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo de acuerdo a la configuración que ostente en el sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí, es decir, la energía potencial es la energía que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo.
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La energía cinética es cuando un cuerpo se mueve y tiene la capacidad de transformar su entorno. Esta capacidad de producir transformaciones concluye en el concepto de energía.
Esta energía se le denomina energía cinética
Ec=m. v2/2
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Ep=mgh
Las unidades se miden en Joules (J), la masa (m) se mide en (kg), la aceleración de la gravedad (g) se mide en m/s2
Y la altura (h) en metros.
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Ec=mv2/2
Ec=joules
m=masa
las unidades son kilogramos
v=velocidad
metro sobre segundo (m/s)
v2=m2/s2
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• Construcción de una tabla comparativa de los valores de la aceleración de la gravedad en diferentes planetas.
Equipo
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Planeta
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Fuerza gravitatoria
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Grafica
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1
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Júpiter.
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24.79
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2
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Venus
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8.87
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3
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Saturno.
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10.44
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4
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Marte
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3.711
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5
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Mercurio
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3.7
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6
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Tierra
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9.81
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• Construcción de un mapa conceptual que muestre la estructura de la mecánica de Newton.
¿Por qué es útil un plano inclinado como herramienta en la vida cotidiana?
¿Un globo móvil al deslizarse sobre un plano inclinado hacia abajo y hacia arriba tendrá la misma potencia?
¿Por qué se mueven los juguetes de cuerda?
• Ejercicios de trabajo mecánico, energía cinética, energía potencial gravitacional y elástica.
¿Por qué las cimas de la montaña rusa no tienen la misma altura?
• Actividad experimental: “Principio de conservación de energía”
Discusión previa sobre las preguntas iniciales, Discusión por equipo sobre lo obtenido. Exposición al grupo y discusión en el grupo sobre lo obtenido en diversos equipos.
FASE DE DESARROLLO
Inflar el globo-móvil y pesarlo.
Alinear el globo-móvil en el riel inclinado.
Medir el tiempo y distancia recorrido hacia arriba y después hacia abajo.
Calcular la potencia del globo móvil, tabular y graficar los datos obtenidos.
Mediciones:
EQUIPO
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Marca del auto
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MASA
kg
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Velocidad
Máxima
m/s2
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Energía cinética
Ec=mv2/2
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1
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BMW
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1,615kg
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69.4444m/s2
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6,288,317,500.
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2
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Honda
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1297kg
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111.111m/s2
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8006172.7594444.
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3
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Mazda
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4
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Volvo
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1637 kg
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54.16 m/s2
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2,400,910.63.
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5
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Audi
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6
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Renault
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Discusión por equipo sobre lo obtenido, Exposición al grupo y discusión en el grupo sobre lo obtenido en diversos 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 misma visión.
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Elaboraran su informe, para registrar sus resultados en su Blog.
Indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog personal en la cual contendrá su información,
Los integrantes de cada equipo, se comunicaran la información indagada y la procesaran en Googledocs,
Analizaran y sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente sesión.
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evaluación
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Informe de la actividad publicada en el Blog personal
Contenido:
Resumen de la indagación bibliográfica.
Actividad de Laboratorio.
Semana8
jueves
SESIÓN
23
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Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
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contenido temático
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8 Energía y sus diferentes formas en la mecánica de la partícula. • Energía cinética.
9 Conservación de la energía mecánica. • Sistemas conservativos. • Transformación de energía por fricción.
10 Potencia mecánica •Potencia mecánica.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales:
• Identifica las energías cinética y potencial. N1.
• Aplica los conceptos de energía cinética y potencial de un sistema para calcular el trabajo realizado. N3.
• Identifica la energía mecánica total como la suma de la energía cinética y potencial. N1
• Aplica el concepto de energía mecánica y su conservación en la resolución de problemas. N3.
• Conoce el impacto de la transformación de energía por fricción en movimientos cotidianos. N1.
• Reconoce la importancia del concepto de potencia mecánica. N1
Procedimentales:
Actitudinales
Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
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Materiales generales
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De Laboratorio:
Material: Botella desechable de 2 litros, cronometro, flexo metro, vaso de precipitados de 500 ml, bomba de aire con tapón de hule adaptable a la boca de la botella. Agua.
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, presenta a los alumnos:
¿La energía del movimiento de una botella sobre el piso es igual a la energía de movimiento en el aire?
Discusión en equipo de la respuesta obtenida. Exposición y discusión en el grupo sobre lo obtenido en cada equipo.
FASE DE DESARROLLO
Colocar 300 ml de agua en el matraz Erlenmeyer.
Colocar el matraz Erlenmeyer sobre la mesa.
Conectar la manguera de hule.
y dejar desplazar el agua hacia el vasdo de precipitados, medir el tiempo y distancia recorrida el agua.
Calcular la energía potencial y cinética del agua, tabular y graficar los datos obtener la diferencia de energía cinética potencial.
EQUIPO
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TIEMPO
SEGUNDOS
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DISTANCIA
METROS
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VELOCIDAD
m/s
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A ENERGIA POTENCIAL
Ep=mgh
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B
ENERGIA CINETICA
Ec=m.v2/2
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DIFERENCIA
A-B
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1
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A)
B)
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2
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A)
B)
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3
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A)
B)
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4
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A)
B)
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5
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A)
B)
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6
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A)
B)
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Discusión por equipo sobre lo obtenido, Exposición al grupo y discusión en el grupo sobre lo obtenido en diversos equipos.
FASE DE CIERRE
Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo que se aprendió acerca de la disipación energética.
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista.
Actividad Extra clase:
El Profesor solicita a los alumnos estudiar los temas vistos, para preparar el Examen
uno de las dos primeras unidades.
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evaluación
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Informe de la actividad enviada a la plataforma MOODLE
Contenido:
Resumen de la indagación bibliográfica.
Actividad desarrollada.
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Semana8
viernes
SESIÓN
24
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EXAMEN 1
Unidad 1. Introducción a la Física
Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
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contenido temático
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Planteamiento y resolución de problemas de Física.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
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Materiales generales
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Didáctico:
Examen escrito.
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
- Cada equipo realizara una autoevaluación de los temas aprendidos en las dos sesiones anteriores. ¿Qué temas se abordaron? ¿Que aprendí? ¿Qué dudas tengo?
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, proporciona el examen.
FASE DE DESARROLLO
- Solicita a los alumnos elaboren el examen escrito individualmente.
FASE DE CIERRE
Actividad Extra clase:
Solicitar a los alumnos elaborar sus indagaciones de los temas de la Tercera Unidad de acuerdo al cronograma, para la siguiente semana.
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evaluación
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El Profesor califica cada uno de los exámenes.
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Diego. Saludos buen trabajo, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín