SEMANA10
SESIÓN
28
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Física 2
2. Energía de las ondas.
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contenido temático
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• Espectro sonoro.
• Espectro electromagnético.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
Relacionará los intervalos de los espectros electromagnético y sonoro con su aplicación. N2.
Procedimentales
· Elaboración de indagaciones bibliográficas.
· Presentación en equipo
Actitudinales
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Materiales generales
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Computo:
- PC, Conexión a internet
De proyección:
- Cañón Proyector
Programas:
- Moodle, Google docs, correo electronico, Excel, Word, Power Point.
Didáctico:
- Presentación de la información recabad por la indagación bibliográfica.
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
- El Profesor hace su presentación de las preguntas:
En equipo los alumnos discuten y anotan sus respuestas:
- Se realiza una discusión en el grupo, mediada por el Profesor para consensar las respuestas.
• Investigación cualitativa de.
• Identificar el tipo de ondas que se utilizan para diagnosticar problemas en diferentes partes del cuerpo humano?
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las indicaciones del Profesor:
- El Profesor solicita a los equipos de trabajo describan las fuentes de diferentes tipos de ondas electromagnéticas:
- Los alumnos discuten y obtiene conclusiones.
FASE DE CIERRE
Al final de las presentaciones, se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo que se aprendió y aclaración de dudas por parte del Profesor.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la información a su casa y los que tengan computadora e internet, indagaran los temas de la siguiente sesión, de acuerdo al cronograma.
Se les sugiere que abran una carpeta nombrada Física 2; en la cual almacenaran su información, se les solicitara que los equipos formados, se comuniquen vía e-mail u otro programa para comentar y analizar los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente clase.
Los alumnos que tengan PC y Programas elaboraran su informe, empleando el programa Word, para registrar los resultados.
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Evaluación
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Informe en Power Point de la actividad.
Contenido:
Resumen de la Actividad.
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4.2 Parámetros que caracterizan el movimiento ondulatorio
El movimiento ondulatorio aparece en casi todos los campos de la Física. Sin duda alguna, la noción más intuitiva que tenemos del movimiento ondulatorio está asociada con las ondas producidas por el viento o alguna otra perturbación sobre la superficie del agua. Oímos un foco sonoro por medio de las ondas (ondas sonoras) que se propagan en el aire o en cualquier otro medio material- y las vibraciones del propio foco (ejemplos: la cuerda de una guitarra, la columna de aire en un tubo sonoro, etc.) constituyen una onda denominada onda estacionaria. Muchas de las propiedades de la luz se explican satisfactoriamente por medio de una teoría ondulatoria, estando firmemente establecido hoy día que las ondas luminosas tienen la misma naturaleza que las radioondas, las radiaciones infrarrojas y ultravioletas, los rayos X y la radiación gamma. Uno de los progresos más importantes de la Física del siglo XX ha sido el descubrimiento de que toda la materia está dotada de propiedades ondulatorias(ondas de materia) y que, por ejemplo, un cristal difracta del mismo modo un haz de electrones que un haz de rayos X.
4.3 Magnitudes relativas a fenómenos ondulatorios.
Para describir con precisión un movimiento ondulatorio hay que determinar las siguientes magnitudes comunes a todos ellos:
· Amplitud (A): Es la distancia máxima que puede separarse de su posición de equilibrio un punto que está realizando un movimiento vibratorio. Se mide en metros. · Elongación (x): Es la distancia que separa a un punto que está vibrando de su posición de equilibrio. Se mide en metros. · Fase: Se dice que dos partículas están en fase cuando se encuentran en el mismo estado de vibración. · Período (T): Es el tiempo que emplea en una oscilación o vibración completa. También se define como el tiempo que transcurre hasta que una partícula vuelve a estar en el mismo estado de vibración. Se mide en segundos. · Frecuencia (f): Es el número de oscilaciones completas que una partícula da en un segundo. Su unidad es el hertz o hertzio (Hz) que corresponde a una vibración cada segundo: 1Hz = 1 El período y la frecuencia son inversamente proporcionales: T = 1/f · Velocidad del movimiento ondulatorio (v): Es la velocidad con la que se propaga la onda. Se expresa como el cociente entre la longitud de onda y el período.
5.20 Campo electromagnético
Los campos electromagnéticos son una combinación de campos de fuerza eléctricos y magnéticos invisibles. Tienen lugar tanto de forma natural como debido a la actividad humana.
Los campos electromagnéticos naturales son, por ejemplo, el campo magnético estático de la tierra al que estamos continuamente expuestos, los campos eléctricos causados por cargas eléctricas presentes en las nubes, la electricidad estática que se produce cuando dos objetos se frotan entre sí o los campos eléctricos y magnéticos súbitos resultantes de los rayos.
Los campos electromagnéticos de origen humano son, por ejemplo, generados por fuentes de frecuencia extremadamente baja (FEB) tales como las líneas eléctricas, el cableado y los electrodomésticos, así como por fuentes de frecuencia más elevada, tales como las ondas de radio y de televisión o, más recientemente, de teléfonos móviles y de sus antenas.
5.21 Ondas electromagnéticas: Propiedades Espectro electromagnético.
Se denomina espectro electromagnético a todo el rango posible de radiación electromagnética. Esto incluye las ondas de radio, los infrarrojos, la luz, los ultravioletas, los rayos X, gamma, etc.
En función de lo anterior, el espectro radioeléctrico o de Radio Frecuencia (RF) se refiere a la porción del espectro electromagnético en el cual las ondas electromagnéticas pueden generarse alimentando a una antena con corriente alterna. ![]()
5.22 Energía de ondas electromagnéticas
Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante, muy alta (300 0000 km/s) pero no infinita. Gracias a ello podemos observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto tiempo que quizás esa estrella haya desaparecido ya. O enterarnos de un suceso que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en el instante de producirse.
Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos al "excitar" los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro "construya" el escenario del mundo en que estamos.
Las O.E.M. son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual.
5.23 Importancia tecnológica de las ondas electromagnéticas.
2. Microondas generadas en los hornos microondas Lo que en realidad hace la radiación 2.4GHz usada en los microondas es la excitación del enlace O-H. Este enlace está presente principalmente en el agua, pero también en muchos otros compuestos. La facilidad para excitar este enlace es mayor si el H está relativamente "libre" sin puentes de Hidrogeno que lo "aten", esto sucede en el hielo y también en algunos hidrocarburos.
- Radiaciones de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias y longitudes.
La radiación Gama producida por núcleos radioactivos comprenden frecuencias mayores de 1·1019Hz. Se origina en los procesos de estabilización en el núcleo del átomo después de emisiones radiactivas. Su radiación es muy peligrosa para los seres vivos.
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SEMANA10
SESIÓN
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Física 2
2. Energía de las ondas.
3. Fenómenos ondulatorios.
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contenido temático
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•Reflexión, refracción, interferencia
polarización resonancia y efecto Doppler.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
Describe cualitativamente algunos de los fenómenos característicos de las ondas. N2.
Procedimentales
· Elaboración de lectura de textos y resúmenes.
· Presentación en equipo
Actitudinales
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Materiales generales
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Computo:
- PC, Conexión a internet
De proyección:
- Cañón Proyector
Programas:
- Google docs, correo electronico, Excel, Word, Power Point.
- Material de Laboratorio:
- Juego de diapásones
Didáctico:
- Recurso:
- Presentación de la información obtenida de las indagaciones bibliográficas.
- http://acusticaysonido.com/?p=44
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
- El Profesor hace su presentación de las preguntas:
La respuesta consensada de cada equipo, la escribe uno de sus integrantes, utilizando el procesador de palabras.
Al terminar de escribir la respuesta cada equipo pasara a leer las respuestas para contrastar, con los demás equipos y realizar un consenso de ellas con el grupo.
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las indicaciones del Profesor
• Uso de los diapasones para demostrar el fenómeno de resonancia en las ondas sonoras.
Se proyectara a los alumnos la experiencia de catedra:
- FASE DE CIERRE
Los alumnos al finalizar las actividades responderán el cuestionario siguiente:
1.- ¿Cuándo corre una interferencia de ondas mecánicas?
2.- ¿Qué tipo de interferencia de ondas mecánicas se conocen?
3.- ¿Cuándo se produce una interferencia de ondas constructiva?
4.- ¿Cuándo ocurre una interferencia de ondas destructiva?
5.- ¿Cuál es la aplicación de la interferencia de ondas mecánicas?
Al final de las presentaciones, se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo que se aprendió y aclaración de dudas por parte del Profesor.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la información a su casa y los que tengan computadora e internet, indagaran los temas de la siguiente sesión, de acuerdo al cronograma.
Se les sugiere que abran una carpeta nombrada Física 2; en la cual almacenaran su información, se les solicitara que los equipos formados, se comuniquen vía e-mail u otro programa para comentar y analizar los resultados, para presentarla al Profesor en la clase siguiente.
Los alumnos publicaran el documento trabajado en clase en su Blog personal.
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Evaluación
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Indagaciones bibliográficas escritas en su cuaderno Física 2
Respuesta al cuestionario presentado y lectura de la respuesta al resto del grupo.
Realización de la actividad experimental
Publicación del documento en el Blog personal
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SEMANA10
SESIÓN
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Física 2 RECAPITULACION 10
2. Energía de las ondas.
3. Fenómenos ondulatorios.
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contenido temático
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• Espectro sonoro.
• Espectro electromagnético.
•Reflexión, refracción, interferencia
polarización resonancia y efecto Doppler.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
· Compilan el funcionamiento y uso de las ondas electromagnéticas.
· Procedimentales
· Elaboración de resúmenes.
· Presentación en equipo
Actitudinales
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Materiales generales
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Computo:
- PC, Conexión a internet
De proyección:
- Cañón Proyector
Programas:
- Moodle, Google docs, correo electronico, Excel, Word, Power Point.
Didáctico:
- Presentación de la información recabada en las dos sesiones anteriores.
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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.
1. ¿Qué temas se abordaron?
2. ¿Que aprendí?
3. ¿Qué dudas tengo?
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 los Fenómenos electromagnéticos, funcionamiento y uso de las ondas electromagnéticas
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la información a su casa y los que tengan computadora e internet, indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, solicitándoles que incluyan fotos de los experimentos en el Blog que contendrá su información, asimismo se les solicitara que los equipos formados, se comuniquen vía e-mail u otro programa para comentar y analizar los resultados para presentarla al Profesor en la siguiente clase.
Los alumnos que tengan PC y Programas elaboraran su informe, empleando el programa Word, para registrar los resultados.
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Evaluación
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Informe en Power Point de la actividad.
Contenido:
Resumen de la Actividad.
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FASE DE DESARROLLO
Luis. Saludos, el trabajo, queda registrado.
ResponderBorrarProf. Agustín