lunes, 27 de octubre de 2014

SEMANA 11

Semana11
martes
SESIÓN
31
Equilibrio térmico, temperatura e intercambio de energía
contenido temático
Equilibrio térmico, Temperatura e intercambio de energía, modelo cinético molecular modelo de partículas

Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
·         Conocerán el intercambio de energía,
·         Aplicaran el modelo de partículas para explicar los cambios.
Procedimentales
·         Describe los cambios de temperatura producidos por intercambio de energía
·         Manejo de material de laboratorio
·         Medición y relación de variables.
·         Presentación en equipo
Actitudinales
·          Confianza, cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia.
Materiales generales
De Laboratorio:
-          Material: Parrilla electrica, termómetro,dos vasos de precipitados de 250 ml, , botella desechable, con tapa.      
-          Sustancias: agua.
De computo:
-          PC conexión a internet.
De proyección:
-          Pizarrón, gis, borrador
-          Proyector de acetatos o tipo cañón.
Didáctico:
-          Presentación  escrita en Word de la información indagada del programa del curso, en acetatos o Presentador.



Desarrollo del proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase presenta las siguientes preguntas:
Equilibrio térmico, temperatura e intercambio de energía interna.





Pregunta
¿Qué se requiere para obtener un equilibrio térmico?
¿Cuándo se logra el equilibrio térmico?
¿Cuáles son las escalas de temperatura conocidas?

¿Cuáles son las fórmulas para intercambiar las diferentes escalas
térmicas?
¿Cómo se representaría esquemáticamente  el intercambio de energía interna entre dos materiales?

Como se Representar el equilibrio térmico a nivel molecular de dos diferentes materiales?
Equipo
5
2
1
4
3
6
Se necesita un cuerpo de mayor temperatura que interacciones con uno de menor temperatura para que los dos tengan la misma energía térmica.
Cuando dos cuerpos alcanzan  una misma temperatura.
Celsius ( OC )
Fahrenheit (oF)
Kelvin (oK)
Rankine (OR)

1.       Para convertir de ºC a ºF use la fórmula:   ºF = ºC x 1.8 + 32.
2.       Para convertir de ºF a ºC use la fórmula:   ºC = (ºF-32) ÷ 1.8.
3.       Para convertir de K a ºC use la fórmula:   ºC = K – 273.15
4.       Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15.
5.       Para convertir de ºF a K use la fórmula: K = 5/9 (ºF – 32) + 273.15.
6.       Para convertir de K a ºF use la fórmula:   ºF = 1.8(K – 273.15) + 32.
http://www.sobiologia.com.br/figuras/oitava_serie/calor13.gif
Un objeto con mayor energía transfiere su energía a uno con menor energía hasta lograr un equilibrio térmico
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGHwXZ-5h1KHwSzV8AbgOyayTaCSyVySN9WImKJJycgnaqOCM4ZxCxZWlh34jg0oxPthyphenhyphenlc5jah_1yg0Q60ie4S4GGGmbypcypKC1bGLTOVtid6pX514o653jFMpvLqzHYqRfA44BTfENY/s200/gas.jpg

¿Qué es la energía interna de la materia?
¿Cómo se puede emplear la energía interna de la materia para producir trabajo?
Los alumnos discuten en equipo y escriben sus respuestas en documento electrónico, para contrastarlas con los demás equipos.
FASE DE DESARROLLO
Procedimiento:
1.- Colocar las cantidades indicadas de agua en el vaso1 y el vaso de precipitados.2
Mezclar el agua del vaso1al vaso de precipitados 2.
Medir y anotar las temperaturas y tiempo de equilibrio.





Equipo
Ml de agua en el Vaso1
Temperatura
o C
Ml de agua en el Vaso de precipitados 2
Temperatura
o C
Tiempo de equilibrio
minutos
Temperatura de equilibrio
°C
1
50
25
25
95
1.57
35
2
75
35
50
80
16.46
42
3
100
50
75
65
3.23
55
4
125
65
100
50
2.31
58
5
150
80
125
35
3.56
61
6
175
82
150
25
2.18
53
   
Graficar los datos: tiempo-temperatura de equilibrio.

2.-  Colocar tres ml de agua en la botella desechable
-         Calentar la botella con agua hasta que salga vapor por la boca de la botella.
-         Tapar inmediatamente la botella y enfriarla.
-         Anotar los resultados y conclusiones.
-          Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las indicaciones del Profesor
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 aplicación del modelo de partículas para explicar los cambios de energía.                    
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista de MOODLE.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Ø  Elaboraran su informe,  para registrar sus resultados en su Blog.
Ø  Indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog personal en la cual contendrá su información,
Ø  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
El profesor revisara el Informe de la actividad depositado en el Blog personal.
    Contenido:
-           Resumen de la indagación bibliográfica.
-          Informe de las actividades en el Aula-laboratorio.


http://gutierrez-ortiz-fatima-fisica-1.blogspot.mx/ Blog de fatima


lunes, 20 de octubre de 2014

SESIÓN
28
1. Transformaciones y transferencia de la energía
contenido temático
Consumo de energía per cápita y desarrollo social
 Calor, temperatura, equilibrio térmico.

Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales:
·         Adquiere un panorama general de las fuentes primarias de la energía, sus principales formas y su uso.
·          Identificar las fuentes de energía y su transformación y transferencia en diferentes dispositivos, sobre todo los de uso doméstico.
Procedimentales:        
·         Calcularan el consumo diario de energía en sus electrodomésticos.
·         Presentación en equipo 
Actitudinales:
·         Desarrolla actitudes positivas hacia el buen uso de la energía y su aprovechamiento.
·         Confianza, cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia.
Materiales generales
-          Pizarrón, gis, borrador
-          De proyección:
-          Proyector de acetatos,  proyector tipo cañón,
-          Programas: Gmail, Blogger de Google.
-          De computo:
-          PC  y  conexión a Internet. Programa procesador de textos y gráficos.
-          Didáctico:
-          Informe de las dos sesiones  de la semana en el Aula-laboratorio.



Desarrollo de la sesión
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase,  supervisara  y registrara las  investigaciones documentales de cada alumno, se les presentarán preguntas relacionadas al tema, por ejemplo: 
Pregunta
¿Cuál es el consumo de energía convencional?

¿Cómo afecta el uso de energía fósil?

¿Qué es la biomasa?

¿Qué energías alternativas tendrán más importancia en México en el futuro?

¿En qué consiste la bioenergía?
¿Cómo funciona la energía mare motriz?

6
5
2
3
4
1

El consumo de energía convencional es muy desigual en todo el mundo son sectores de consumo importantes.
Aproximadamente el 29% de energía total en el mundo se consume en el hogar, focos, televisión, computadoras, etc.
EL 25% de energía total que se utiliza en todo el mundo se emplea para hacer circular los sistemas de transporte
Aproximadamente, la tercera parte de la energía total la consume la industria.
 El 80% de la energía consumida en la industria la usan la maquinas.
*Aire

Al consumir los combustibles fósiles para transformarlos en energía, se liberan emisiones hacia la atmósfera.

*Tierra
Además de generar emisiones atmosféricas, el uso de combustibles fósiles puede tener un efecto negativo sobre la tierra y el suelo. El proceso de perforación, al extraer y procesar combustibles fósiles, no resulta del todo eficiente y genera desechos.

*Agua

Al consumir los combustibles fósiles para transformarlos en energía, se liberan emisiones hacia la atmósfera.
J
La biomasa se considera como el conjunto de materia orgánica de origen vegetal y animal.
La energía solar tomara más importancia en México en el futuro porque se tiene una posición cercana al ecuador de la tierra
También las presas y ríos podrían tomar mayor importancia porque existen lugares con gran cantidad de lluvia.

La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente es sacada de los residuos de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos. Por ejemplo: Motor Stirling, capaz de producir electricidad a partir del calor producido en la combustión de la biomasa.
Es la energía que se obtiene por medio de las olas y que trasforma estas a energía eléctrica 

 ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica de los aparatos electrodomésticos que emplean día a día?

-  Los alumnos:
Ø  Individualmente, leen el contenido de su información. 
Ø  En equipo, discuten y sintetizan el contenido de la respuesta.
Ø  Escriben en el documento en Word la respuesta a la pregunta.
Ø    Cada  equipo presenta y explica; el producto obtenido; al resto del grupo.
Ø                                                 
FASE DE DESARROLLO
1.- Los alumnos realizaran un ejercicio individual acerca del consumo de energía eléctrica en su casa, de acuerdo a la tabla siguiente:
Electrodoméstico
Consumo teórico
Watts
Horas de uso al día
Hr
Consumo de energía eléctrica
Kw-hr
Refrigerador
190
24
4.56
Microondas
2000
0.33
0.66
Computadora portátil
65
4
0.26
Televisión
206
2
0.412
Lavadora
330
3
0.99
Secadora
825
.25
.20
Total


7.08
Diarios J

 En equipo:
Ø  Reúnen los datos obtenidos de cada integrante en el programa graficador.
Ø  Grafican los datos obtenidos de la tabulación,
Ø  Determinan  los tres electrodomésticos de mayor consumo de energía eléctrica.
Ø  Presentan y explican; el producto obtenido; al resto del grupo. 
FASE DE CIERRE 
Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, mediada por el Profesor, de las conclusiones y lo  que se aprendió en la clase. 
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Ø  Elaboraran su informe,  para registrar sus resultados en su Blog.
Ø  Indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog personal en la cual contendrá su información,
Ø  Los integrantes de cada equipo, se comunicaran la información indagada y la procesaran en el correo Gmail y su publicación en el Blog personal de Google.
  Analizaran y sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente sesión.
 evaluación
El profesor revisara el Informe de la actividad depositado en el Blog personal.
    Contenido:
-           Resumen de la indagación bibliográfica.
-          Informe de las actividades en el Aula-laboratorio.
-          Autoevaluación del alumno acerca de lo aprendido.
Referencias (formato APA)
Cetto, A. M., et al. El mundo de la Física, Trillas, México, 1997.
Gamow, G. Biografía de la Física, Alianza Editorial, Madrid, 1980.
Hecht, E. Fundamentos de Física, Thomson Learning, México, 2001.
Zitzewitz, P. W., Neff, R. y Davis, M. Física 1. Principios y problemas, Mc Graw Hill. México, 2002.


Semana10
jueves
SESIÓN
29
PROPIEDADES TERMICAS
contenido temático
Calor, temperatura

Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales:
·         Definirán Calor y temperatura.
Procedimentales:
·         Diferenciar calor de temperatura.
·         Manejo de material de laboratorio.
Actitudinales
·          Confianza, colaboración,  cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia.
Materiales generales
De Laboratorio:
-          Sistema de calentamiento, recipiente de cobre, de aluminio, termómetro.
De proyección:
-          Pizarrón, gis, borrador
-          Proyector de acetatos
-          PC, y proyector tipo cañón, programas: Hoja de cálculo, procesador de palabras, presentador.
Didáctico:
-          Indagaciones escritas, en acetatos, Word o Power Point



Desarrollo del proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, pregunta:   
¿Cómo representarían el equilibrio térmico a nivel microscópico? VER El Simulador link:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/transporte/simConduccion/simConduccion.htm
Equipo
1
2
3
4
5
6
Respuesta







-  Los alumnos:
Ø  Individualmente, leen el contenido de su información. 
Ø  En equipo, discuten y sintetizan el contenido de la respuesta.
Ø  Escriben en documento electrónico la respuesta a la pregunta.
Ø    Cada  equipo presenta y explica; el producto obtenido; al resto del grupo.                                                

FASE DE DESARROLLO
-          Calentar 100 ml de agua, durante cinco minutos, en el recipiente de cobre, medir la temperatura inicial y la temperatura final del agua.
-          Calentar 100 ml de agua, durante cinco minutos en el recipiente de alumno, medir las temperaturas inicial y final del agua.
-          Comparar los resultados obtenidos.
En equipo:
Ø  Reúnen los datos obtenidos de cada integrante en el programa graficador.
Ø  Grafican los datos obtenidos de la tabulación.
Ø  Determinan  los tres electrodomésticos de mayor consumo de energía eléctrica.
Ø  Presentan y explican; el producto obtenido; al resto del grupo. 

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 diferencia de calor y temperatura.                     
El Profesor, revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista de MOODLE.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Ø  Elaboraran su informe,  para registrar sus resultados en su Blog.
Ø  Indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog personal en la cual contendrá su información,
Ø  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
El profesor revisara el Informe de la actividad depositado en el Blog personal.
    Contenido:
-           Resumen de la indagación bibliográfica.
-           Informe de las actividades en el Aula-laboratorio.




Semana10
viernes
SESIÓN
30
Recapitulación 10
contenido temático
Consumo de energía, Calor

Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
·         Recapitulación del tema: energías y su consumo
·         Procedimentales
·         Síntesis de información.
Actitudinales
·         Reafirmaran su: Confianza, cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia.
Materiales generales
Pizarrón, gis, borrador
De proyección:
-          Proyector de acetatos
-          PC, y proyector tipo cañón, programas: Gmail, Googledocs.
Didáctico:
-          Presentación, escrita, en acetatos o documento electrónico.



Desarrollo del proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, solicita a los alumnos:
- 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
 kilawea
2
Emontaña rusa
3
Carrusel
4
Batman el que da vueltas
5
El curandero
6 Superman el ultimo escape
Respuesta
1)El consumo de energía, tipos de energía, el calor, energía per cápita y equilibrio térmico
2)Que la energía está siempre presente de diferentes formas, que cada uno consumimos diferentes tipos de energía y que el calor se propaga de diferentes formas
3) ninguna
1) El calor y El consumo de energía per cápita y el desarrollo social.
2) Que el calor es una forma de energía, la manera en la que se transfiere y cómo se representa a nivel microscópico.
3) Ninguna.
1.- el consumo de energía per cápita desarrollo social y calor.
2.- aprendimos cuanta energía consume una persona y como podemos aprovechar al máximo esto, también vimos que es el calor y como se transfiere
3.- ninguna

1.- el consumo de energía per cápita, desarrollo social y calor
2.- aprendimos como el consumo de energía es diferente dependiendo el aparato que se esté usando y como el calor se transfiere de un objeto a otro
3.- no hay dudas

1)
el consumo de energía eléctrica y el desarrollo del calor en la vida social
2)
Aprendimos como se utiliza la energía en la vida diaria con los electro domésticos
3)
El equipazo número 5 no tiene dudas
 1) El consumo de energía per cápita, desarrollo social y calor.
2) Que el consumo per cápita de energía es el consumo de cada habitante y este se refiere al transporte vivienda e industria. Y  que la energía térmica es la energía cinética aleatoria de las partículas.
3) Ninguna duda.

 - Elaboren un resumen escrito en documento electrónico, de los temas vistos en las dos sesiones anteriores,
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 la Termodinámica y su relación con Ciencia. Tecnología y Sociedad.
-          Revisa las actividades de  cada alumno y lo registra en la lista de asistencia.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Ø  Elaboraran su informe,  para registrar sus resultados en su Blog.
Ø  Indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog personal en la cual contendrá su información,
Ø  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
El profesor revisara el Informe de la actividad depositado en el Blog personal.
    Contenido:
-           Resumen de la indagación bibliográfica.
-          Informe de las actividades en el Aula-laboratorio.