Semana 7


Semana7
martes
SESIÓN
19
Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
5 Tercera ley de Newton.
contenido temático
• Fuerzas de acción y reacción
• Interacciones entre pares de partículas en una dimensión.



Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
• Comprende la tercera ley de Newton. N2.
• Aplica las leyes de Newton al resolver problemas de colisiones entre dos partículas en una dimensión. N3.
Procedimentales
  • Resolución de ejercicios de libros o de sitios de Internet de leyes de Newton en clase y de tarea
Actitudinales
  • Reafirmaran su: Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
Materiales generales
De Laboratorio:
Didáctico:
  • Presentación, escrita, en acetatos o Power Point.



Desarrollo del Proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase presenta la pregunta siguiente:
¿Qué fuerzas actúan cuando se patea un balón?
Preguntas
¿Cuál es la definición de la tercera Ley de Newton?
¿Cómo se representa esquemáticamente la tercera Ley de Newton?
¿Cuáles son las variables que intervienen en la Tercera ley de Newton?
¿Qué materiales se podrían usar para representar la Tercera ley de Newton?
¿Cuál es el link del video que representa la Tercera Ley de Newton?
¿Cuál es el link del simulador que representa la Tercera Ley de Newton?
Equipo
4
2
1
5
6
3
Respuesta
Ley de acción reacción
Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción) este reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección pero de sentido contrario(reacción)
De forma sencilla se explica diciendo que las fuerzas funcionan a pares y simultáneamente. Si uno empuja la pared, la pared le empuja a él con igual fuerza.
Fi=Fi



Resultado de imagen para variables que intervienen en la Tercera ley de Newton
-Una persona
-Una pelota
-Una pared o un piso

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
Procedimiento:
Colocar la patineta sobre el piso.
Cada alumno (uno por uno) apoyar un pie sobre la patineta e impulsarla hacia atrás del alumno.
Medir el tiempo y distancia recorrida por el impulso dado a la patineta
Calcular la Fuerza de impulso dada a la patineta.
Cada equipo realizara las mediciones correspondientes,   anotan observaciones, tabularan y graficaran los datos.
Observaciones:
Equipo
Distancia
Metros (m)
Tiempo
Segundos
(s)
Velocidad v= m/s
Aceleración
a= v/t
m/s2
Masa promedio
Kg
Fuerza ejercida a la patineta
F = m.a
1






2






3






4






5






6







Grafica de Fuerza-Equipo
Discusión por equipo sobre lo obtenido, Exposición al grupo y discusión en el grupo sobre los resultados obtenidos  de cada equipo.
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 grupal relativa a la energía mecánica.  Ep+Ec.                      
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista de MOODLE.
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.
evaluación
 Informe  de la actividad enviada a su Blog personal o la plataforma MOODLE
   Contenido:
Fuerzas de acción y reacción
Interacciones entre pares de partículas en una dimensión.

   Resumen de la indagación bibliográfica.
El principio de acción y reacción corresponde a la tercera ley de Newton. Éste afirma que:
“Todo cuerpo A que ejerce una fuerza sobre un cuerpo B experimenta una fuerza de igual intensidad en la misma dirección pero en sentido opuesto”
Numerosos ejemplos permiten ilustrar esta ley. La propulsión de los cohetes es sin duda una de las aplicaciones más conocidas. Una situación equivalente es la propulsión que sufre un globo cuando se desinfla en el aire.


   Actividad de Laboratorio.















Semana7
jueves
SESIÓN
20
Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
5 Tercera ley de Newton.
contenido temático
• Principio básico de conservación de cantidad de movimiento.
•Movimiento Circular Uniforme (mcu).
•Movimiento de planetas: leyes de Kepler.



Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
• Describe las características del MCU. N1.
• Aplica los conceptos de aceleración y fuerza centrípeta en movimientos de su entorno. N3.
• Reconoce en las leyes de movimiento de Newton y de la Gravitación Universal algunos elementos de la síntesis newtoniana. N1.
Procedimentales
  • Relacionaran el  trabajo y la transferencia de energía
  • Describirá diferentes sistemas y fenómenos físicos, donde interviene la energía, así como los elementos que lo conforman.
Actitudinales
  • Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
                                                                              Materiales generales
De laboratorio:
  • Tocadiscos



Desarrollo del proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase les plantea la siguiente pregunta:
Preguntas
¿Cómo se define el Movimiento circular uniforme?
¿Cómo se calcula la velocidad angular?
¿Cómo se calcula la velocidad tangencial?
Menciona tres ejemplos de movimiento circular uniforme de tu entorno
¿Por qué se mueven los planetas alrededor del sol?
¿Cuáles son las leyes de Kepler?
Equipo
4
1
6
3
2
5
Respuesta
Es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Un cuerpo realiza un m.c.u. cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante.
Se asume que al tiempo t=0 el ángulo es cero, y que se examina el movimiento en el tiempo t.
Desplazamiento angular* = velocidad angular media x tiempo* radianes = radianes/s = s.
Velocidad angular = velocidad angular inicial* + aceleración angular x tiempo. rad/s = rad/s + rad/s2 x s.
desplazamiento ang. = velocidad ang.
Para calcular la velocidad tangencial se multiplica la velocidad angular por el radio.
Velocidad Tangencial en MCU

V = Velocidad tangencial [m/s]
ω = Velocidad angular = 2 π f [rad/s]
r = Radio de giro [m]
El movimiento de los planetas alrededor del sol, la rueda de un auto cuando va viajando y objetos que giran con movimiento circular variado.
La razón por la cual los planetas están en órbita alrededor del Sol está relacionada con la razón por la que los objetos caen hacia la Tierra cuando los soltamos. La gravedad del Sol atrae los planetas, de manera similar que la gravedad de la Tierra atrae cualquier cosa que no esté sujetada por alguna otra fuerza y nos mantiene a todos nosotros con los pies en la tierra.
Primera ley
 Los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos
Segunda ley 
Tercera ley
Los cuadrados de los periodos P de revolución son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores a de la elipse.
P2=k·a3



• Resolución de ejercicios sobre movimiento circular uniforme.
Ejercicio
Una rueda gira a una velocidad constante de 120 revoluciones por minuto (r.p.m.). Hallar:
  1. La frecuencia en ciclos/segundo.
  2. La velocidad angular en radianes/segundo.
  3. La velocidad tangencial en un punto de la rueda situado a 15 cm. del eje.
  4. Las aceleraciones tangenciales y centrípetas en el punto citado.
Solución:
  1. La frecuencia en ciclos/segundo se calcula dividiendo las r.p.m. entre los 60 segundos que tiene un minuto:

Cálculo de la frecuencia en un ejemplo de movimiento circular uniforme (MCU).
  1. La velocidad angular (ω):

Cálculo de la velocidad angular en un ejemplo de movimiento circular uniforme (MCU).
  1. La velocidad tangencial en un punto de la rueda situado a 15 cm del eje, el radio de rotación será de r=15 cm, por lo tanto:

Cálculo de la velocidad tangencial en un ejemplo de movimiento circular uniforme (MCU).

Cálculo de la aceleración tangencial en un ejemplo de movimiento circular uniforme (MCU).
La aceleración centrípeta en el punto citado es:

Cálculo de la aceleración centrípeta en un ejemplo de movimiento circular uniforme (MCU).

• Investigación documental sobre leyes de Kepler.
https://www.edumedia-sciences.com/en/media/347-keplers-laws
Ver la animación de gravitación de edumedia-sciences y contestar el cuestionario
“Gravitación” (edumedia-sciences).
• Discusión grupal de los conceptos principales de Gravitación Universal.
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
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 de MOODLE.
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.
evaluación
Revisión del Informe de la actividad publicada en ell Blog.
   Contenido:
Principio básico de conservación de cantidad de movimiento.
Movimiento Circular Uniforme (mcu).
Movimiento de planetas: leyes de Kepler.

   Resumen de la indagación bibliográfica.
Los principios de conservación son las leyes fundamentales de la Física y son claves para enteder muchos fenómenos que se dan en nuestro día a día. En concreto, el principio de conservación del momento lineal es una consecuencia del Principio de Acción Reacción o Tercera Ley de Newton.
El principio de conservación del momento lineal, también conocido como principio de conservación de la cantidad de movimiento, establece que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema es nula, su momento lineal permanece constante en el tiempo.
∑F→=0 p→= constante


   Actividad de Laboratorio.

















Semana7
viernes
SESIÓN
21
Recapitulación 7
Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
5 Tercera ley de Newton.
contenido temático
Recapitulación de los temas vistos en las dos sesiones anteriores
• Fuerzas de acción y reacción
• Interacciones entre pares de partículas en una dimensión.
• Principio básico de conservación de cantidad de movimiento.
•Movimiento Circular Uniforme (mcu).
•Movimiento de planetas: leyes de Kepler.



Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
• Comprende la tercera ley de Newton. N2. • Aplica las leyes de Newton al resolver problemas de colisiones entre dos partículas en una dimensión. N3.
• Describe las características del mcU. N1.
• Aplica los conceptos de aceleración y fuerza centrípeta en movimientos de su entorno. N3.
• Reconoce en las leyes de movimiento de Newton y de la Gravitación Universal algunos elementos de la síntesis newtoniana. N1.
Procedimentales
  • Elaboración de resúmenes
  • Discusión en equipo
  • Presentación en equipo
Actitudinales
  • Reafirmaran su:  Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
Materiales generales
Pizarrón, gis, borrador
De proyección:
  • Proyector de acetatos
  • PC, y proyector tipo cañón, programas: Hoja de cálculo, documento electrónico.
Didáctico:
  • Presentación, escrita, en acetatos o Presentador.



Desarrollo de la sesión
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 su cuaderno de lo visto en las dos sesiones anteriores, Energía mecánica, potencial y cinética, trabajo y transferencia de energía.
FASE DE DESARROLLO
- Les solicita que un alumno de cada equipo  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
Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo  que se aprendió. Para generar una conclusión grupal.                         
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista de MOODLE.
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.
evaluación
Revisión del Informe de la actividad publicada en ell Blog.
   Contenido:
Principio básico de conservación de cantidad de movimiento.
Movimiento Circular Uniforme (mcu).
Movimiento de planetas: leyes de Kepler.

   Resumen de la indagación bibliográfica.
Los principios de conservación son las leyes fundamentales de la Física y son claves para enteder muchos fenómenos que se dan en nuestro día a día. En concreto, el principio de conservación del momento lineal es una consecuencia del Principio de Acción Reacción o Tercera Ley de Newton.
El principio de conservación del momento lineal, también conocido como principio de conservación de la cantidad de movimiento, establece que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema es nula, su momento lineal permanece constante en el tiempo.
∑F→=0 p→= constante


   Actividad de Laboratorio..





Semana7
viernes
SESIÓN
21
Recapitulación 7
Unidad 2. Mecánica de la partícula
Leyes de Newton
5 Tercera ley de Newton.
contenido temático
Recapitulación de los temas vistos en las dos sesiones anteriores
• Fuerzas de acción y reacción
• Interacciones entre pares de partículas en una dimensión.
• Principio básico de conservación de cantidad de movimiento.
•Movimiento Circular Uniforme (mcu).
•Movimiento de planetas: leyes de Kepler.



Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
• Comprende la tercera ley de Newton. N2. • Aplica las leyes de Newton al resolver problemas de colisiones entre dos partículas en una dimensión. N3.
• Describe las características del mcU. N1.
• Aplica los conceptos de aceleración y fuerza centrípeta en movimientos de su entorno. N3.
• Reconoce en las leyes de movimiento de Newton y de la Gravitación Universal algunos elementos de la síntesis newtoniana. N1.
Procedimentales
  • Elaboración de resúmenes
  • Discusión en equipo
  • Presentación en equipo
Actitudinales
  • Reafirmaran su:  Puntualidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
Materiales generales
Pizarrón, gis, borrador
De proyección:
  • Proyector de acetatos
  • PC, y proyector tipo cañón, programas: Hoja de cálculo, documento electrónico.
Didáctico:
  • Presentación, escrita, en acetatos o Presentador.



Desarrollo de la sesión
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.
1.- ¿Qué temas se abordaron?
2.- ¿Que aprendí?
3.- ¿Qué dudas tengo?
Equipo
1
2
3
4
5
6
Respuesta
Esta semana se realizó la investigación de temas como:
Fuerza de acción y reacción, interacciones entre pares de partículas en una dimensión, conservación de cantidad de movimiento y las leyes de Kepler.

Aprendimos los conceptos base de los temas anteriormente mencionados, las leyes de Newton y las variables en su tercera ley.
Los temas que se abordaron en la semana fueron: la tercera ley de Newton, Las fuerzas de acción y reacción,  las leyes de Kepler(es el movimiento de los planetas) Las partículas en una dimensión, el principio básico de conservación de cantidad de movimiento y el movimiento circular uniforme.

Aprendimos a identificar cuando se emplea la acción y reacción en nuestra vida diaria, entender porque los planetas giran alrededor del Sol, al igual que comprender las tres leyes de Kepler.
3. Ninguna.

*Leyes de Kepler, movimiento circular uniforme (MCU), Tercera Ley de Newton (acción-reacción)
*A representar matemáticamente modelos físicos con los cuáles interactuamos cotidianamente.
*Ninguna duda.
1. Las fuerzas de acción y reacción, interacciones entre pares de partículas en  una dimensión, conservación de cantidad de movimiento, el movimiento circular uniforme (mcu), las leyes de kepler.

2. Repasamos la segunda y tercera ley de newton, la dinámica de un sistema de partículas, la conservación de cantidad de movimiento, el mcu la posición de un movimiento circular, las tres leyes de kepler (ley de las orbitas, ley de las aéreas y la ley de los periodos.

3.No hay dudas
fuerzas de acción y reacción, interacciones entre pares de partículas en  una dimensió,. Tercera ley de newton, conservación de cantidad de movimiento, el movimiento circular uniforme (mcu), las leyes de kepler

2. segunda y tercera ley de newton, la dinámica de un sistema de partículas, la conservación de cantidad de movimiento, el mcu la posición de un movimiento circular, las tres leyes de kepler.

3.Ninguna ☺
1. Vimos la tercera ley de Newton, que son las fuerzas de acción y reacción, las partículas en una dimensión, el sistema de partículas, la unidad y formula del movimiento circular uniforme y las leyes de Kepler

2. La acción y reacción que existe en una botella en el experimento que llevamos acabo y las leyes de kepler del movimiento de planetas
3. No tenemos dudas  

- Solicita a los alumnos elaboren un resumen escrito en su cuaderno de lo visto en las dos sesiones anteriores, Energía mecánica, potencial y cinética, trabajo y transferencia de energía.
FASE DE DESARROLLO
- Les solicita que un alumno de cada equipo  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
Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo  que se aprendió. Para generar una conclusión grupal.                         
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista de MOODLE.
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.
evaluación
Informe de la actividad enviada al Blog personal o  Plataforma MOODLE
   Contenido:
   Resumen de la indagación bibliográfica.
   Actividad de Laboratorio.

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