_________________________________________________________________ Fecha: PRÁCTICA La descripción de las fuerzas en el entorno 1 ¿Qué imagino que va a pasar?_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________ EXPERIMENTEMOS MATERIAL: 2 imanes PROCEDIMIENTO: 1. Tu compañero deja en reposo uno de los imanes sobre una mesa lisa. 2. Tú acerca el otro imán. 3. Observen lo que le ocurre al primer imán. ANALISIS DE RESULTADOS • ¿Qué ocurrió con el imán que estaba en reposo sobre la mesa? _________________________________________________________________ • ¿Hubo algún cambio con el imán? ¿Qué es lo que cambió? _________________________________________________________________ • ¿Hubo alguna interacción? Si su respuesta es afirmativa, indiquen cuál fue la interacción, entre qué y qué. Cuando hablamos de fuerza, hay que analizar interacciones entre objetos y asociarlas con las causas que producen cambios en ellos. De acuerdo a la siguiente guía explica en cada caso: 1. ¿Qué observas en las siguientes ilustraciones? 2. Identifica y señala qué interacciones se presentan 3. Especifica la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento. Según corresponda 4. Elabora un diagrama de fuerzas según corresponda en cada caso 5. ¿Están en movimiento? ¿Están en reposo? Explica según corresponda 1. 2. 3. 4. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ __ 5. ________________________________________ 6. ________________________________________ 7. ________________________________________ 8. ________________________________________ 9. __ 10. ________________________________________ 11. ________________________________________ 12. ________________________________________ 13. ________________________________________ 14. __ 15. ________________________________________ 16. ________________________________________ 17. ________________________________________ 18. ________________________________________ 19. __ 20. ________________________________________ Completa el texto escribiendo sobre las líneas las apalabras adecuadas. El _________________ es el instrumento que mide las fuerzas. Consiste este aparato en un resorte calibrado que se deforma de una manera proporcional a la _________ aplicada, poseyendo además un índice que indica la magnitud de la fuerza de que se trate. Esta fuerza se mide en una unidad llamada _____________, en honor al científico que enunció la 2da ley del movimiento. CONCLUSIONES: Al término de la actividad pude comprobar que mi hipótesis fue ____________________ya que _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ PRÁCTICA Fecha: Repasemos vectores 2 ¿Qué imagino que va a pasar?_____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ EXPERIMENTEMOS MATERIAL: Regla, transportador PROCEDIMIENTO: Calcula la resultante de un sistema de fuerzas. 1. Analiza la situación que se presenta: Dos pescadores jalan una red llena de peces, aplicando fuerzas de la misma magnitud pero con diferente dirección. Una de las personas jala la red con una fuerza de 5 Newton con una dirección de 45º hacia la lancha. Esta es la fuerza 1. El otro pescador, jala la red con la misma fuerza, pero con un ángulo de 90º. Esta es la fuerza 2. ¿Hacia dónde se moverá la red? 2. Resuelve el siguiente problema: “Van a colocar una estatua en la plaza de tu comunidad. Es tan pesada que necesitan dos grúas para levantarla hacia un pedestal. Una de las grúas ejerce una fuerza de 2 N en una dirección de 30°, mientras que la otra ejerce una fuerza de 2.5 N a 135°. Considera las siguientes cuestiones: a) ¿Es adecuada la dirección en que las grúas aplican la fuerza sobre la estatua? b) Elabora un diagrama de las fuerzas ejercidas por las grúas sobre la estatua. c) Encuentra la fuerza resultante para verificar si la estatua llega al sitio marcado. ANALISIS DE RESULTADOS Y DIBUJOS CONCLUSIONES: Al término de la actividad pude comprobar que mi hipótesis fue _____________________ya que _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Fecha:a) PRÁCTICA FUERZA Y ACELERACIÒN 3 ¿Qué imagino que va a pasar?_____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ EXPERIMENTEMOS MATERIAL: Camión de juguete estilo carguero, objetos con una masa de 3 kg aprox., Cuerda o hilo grueso de seda de 5 m de largo, polea, juego de pesas de 100, 150, 200, 250 y 500 g. También pueden emplearse materiales como plastilina, piedras, etc., cinta métrica, cronómetro. 1. PROCEDIMIENTO: Procedimiento: Experiencia A: Misma masa del móvil; diferente fuerza de tracción. a) Coloquen en una mesa el camión y en el extremo de ésta fijen la polea. La polea debe estar fija y no girar; se utiliza para que se deslice la cuerda sobre ella. b) Midan la cuerda al tamaño de la mesa y dejen una longitud de 10 cm para que cuelgue la pesa por el extremo de la mesa. c) Pasen la cuerda por la polea y amarren un extremo al camión y otro a una pesa de 500 g. Procuren que haya una distancia aproximada de 2 m entre las llantas delanteras del camión y el extremo de la mesa. d) Hagan pruebas para elegir 5 pesos entre 150 y 400 g cuyo peso permita al camión recorrer 1m en diferentes tiempos ( o a diferentes velocidades). Si el camión no se mueve por la fricción, pongan una pesa de mayor masa, por ejemplo de 200 g. Si el camión se mueve demasiado rápido agreguen masa sobre el camión, poniendo pesas encima o cualquier otra cosa, como piedras pequeñas o libretas. e) Suelten la pesa y midan el tiempo que tarda el camión en recorrer la distancia de 1m para cada una de las pesas 600, 650, 700 y 800 g; éstas ejercerán la fuerza de tracción. Experiencia B: Misma fuerza de tracción diferente masa del móvil a) Repitan el procedimiento anterior con la última pesa, pero ahora coloquen piedras, plastilina o cualquier otro objeto en el camión para aumentar su masa. ANALISIS DE RESULTADOS Registren sus datos en las siguientes tablas: DIBUJA LO QUE OBSERVASTE CONCLUSIONES: Al término de la actividad pude comprobar que mi hipótesis fue _______________________ya que ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ PRÁCTICA Fecha: Energía potencial y energía cinética 4 ¿Qué imagino que va a pasar?_____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ EXPERIMENTEMOS MATERIAL: 1 libro, 1 lápiz, 1 regla con ranura en el centro, 1 vaso de cartón o unicel,1 tijeras,1 canica. PROCEDIMIENTO: ANALISIS DE RESULTADOS 1. ¿qué sucedió con el vaso y la canica en el Primer momento?___________________ 2. ¿qué sucedió con el vaso y la canica en el Segundo momento?___________________ Energía mecánica 1. Completa el siguiente texto escribiendo sobre las líneas las palabras adecuadas. “……Al estar a cierta altura del piso, o de un punto de referencia, un objeto tiene un tipo de energía llamado ______________ _______________. Esta energía es directamente proporcional a la altura a la que se encuentra el objeto y a su masa. Debido a la acción de la fuerza de ________________ de la Tierra, cuando soltamos un objeto, éste comienza a caer. Al llegar al piso, alcanzó la máxima rapidez y toda su energía potencial original se transformó en otro tipo de energía conocida como _____________________, que está relacionada con la rapidez del objeto.” Cuando un objeto cae, su energía potencial disminuye. Al mismo tiempo, la energía cinética o de movimiento aumenta. La suma de ambas es la energía mecánica que se conserva cuando no hay fricción. Esta transformación de energía potencial en energía cinética puede utilizarse por ejemplo, para partir un coco arrojando una piedra desde cierta altura. En el Sistema Internacional de Unidades se emplea el ______ para medir la energía. Esta unidad se obtiene al multiplicar las unidades de ___________ llamadas Newton (N), por las de _____________ en metros (m). La energía potencial del niño en el árbol de la siguiente figura (980J) equivale a 234.22 calorías, que son más o menos las calorías que proporcionan 5 g de azúcar. Las _________________ son una unidad que puedes encontrar en los empaques de los alimentos, e indican la energía que te aportan al comerlos. 2. Realiza lo que se te pide. a) Calca, con un papel de china o similar, las barras de energía potencial y cinética que aparecen en la siguiente figura para cada uno de los puntos del recorrido de la piedra con la que se pretende romper un coco. a) Iluminen todas las barras de la energía potencial de un color y las de la energía cinética de otro. b) Marquen cada barra con el número de la figura a la que pertenecen, para no revolverlos. c) Recorten las barras de energía. d) Agrupen las barras por número. 3. Utilizando las barras de energía potencial y cinética que recortaste, contesta. La suma de la energía potencial y cinética, ¿es la misma en cada punto del recorrido? ____________________________________________________________ CONCLUSIONES: Al término de la actividad pude comprobar que mi hipótesis fue _______________________ya que ____________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ PRÁCTICA Fecha: Termodinámica - LEY DE Conservación de la materia 5 ¿Qué imagino que va a pasar?_____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ EXPERIMENTEMOS MATERIAL: Actividad no. 1 Un huevo hervido sin cascara, una botella vidrio (de las que se utilizan para la leche), Actividad no. 2 1 regla de 30 cm, 60 cm de cuerda o cartón, masking tape, 1 libro, 2 pelotas de goma o espuma, mismo tamaño, cronometro. PROCEDIMIENTO: Actividad 1 1. Enciende un pedazo de papel y deposítalo en la botella, coloca el huevo hervido sobre la boca de la misma y observa. Actividad 2 1. Mete uno de los extremos de la regla en el libro 2 .Amarra el centro de la cuerda alrededor del otro extremo de la regla 3 .Pasa las puntas del Cordón por el centro de las pelotas. 4 .Separa las pelotas y suelta. 5 .Mide el tiempo que tarda en detenerse las pelotas ANALISIS DE RESULTADOS 1. ¿Qué sucedió con el huevo y la botella?___________________ 2. ¿Pr que crees que sucedió?_____________________________ 3. ¿Qué sucedió con las pelotas? _______________________ ________________________________________________ 4. ¿Cuánto tiempo tardo el movimiento?________________ La Presión de los Gases Los tres estados clásicos en los que puede encontrarse la materia son: el sólido, en el que tiene una forma y un volumen constante; el líquido, en el que no tiene una forma fija pero si un volumen constante; y el gaseoso, en el que no tiene ni forma ni volumen constante. Otra de las características de los gases es la gran variación del volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Cuanto mayor es la temperatura a la que se encuentran, mayor es el volumen (expansión) que ocupan, si se mantiene la presión. Este hecho se puede observar en múltiples ocasiones, como en el clima terrestre con los flujos de aire caliente de la atmósfera. Si por el contrario, se mantiene el volumen fijo, aumentará de una forma proporcional su presión, como es en el caso de la combustión en los motores de los vehículos. ¿Qué es la temperatura y el calor? El calor en física se refiere a la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, en virtud de una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito; siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La energía no fluye desde un objeto de temperatura baja a un objeto de temperatura alta si no se realiza trabajo. La sensación de calor o frío al tocar una sustancia depende de su temperatura, de la capacidad de la sustancia para conducir el calor y de otros factores. Aunque, si se procede con cuidado, es posible comparar las temperaturas relativas de dos sustancias mediante el tacto, es imposible evaluar la magnitud absoluta de las temperaturas a partir de reacciones subjetivas. Cuando se aporta calor a una sustancia, no sólo se eleva su temperatura, con lo que proporciona una mayor sensación de calor, sino que se producen alteraciones en varias propiedades físicas que pueden medirse con precisión. Al variar la temperatura, las sustancias se dilatan o se contraen, su resistencia eléctrica cambia, y (en el caso de un gas) su presión varía. La variación de alguna de estas propiedades suele servir como base para una escala numérica precisa de temperaturas. A manera de conclusión: la temperatura es una propiedad física de la materia que mide el grado de calor que un cuerpo posee. Con la información aquí presentada elabora 5 preguntas: DIBUJA LO QUE OBSERVASTE CONCLUSIONES: Al término de la actividad pude comprobar que mi hipótesis fue ____________________ya que _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________