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SEMANA4
SESIÓN
11
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Física 2
UNIDAD
5: FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS
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contenido temático
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5.5 Campo eléctrico.
5.6 Intensidad del campo eléctrico.
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Aprendizajes
esperados del grupo
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Conceptuales
·
Describe mediante dibujos el campo
eléctrico de configuraciones sencillas de objetos
electrizados.
·
Calcula la intensidad del campo eléctrico
producido por una o dos cargas puntuales.
Procedimentales
·
Elaboración
de experimentos.
·
Presentación
en equipo
Actitudinales
·
Cooperación,
responsabilidad respeto y tolerancia, contribuirá al
trabajo en un ambiente de confianza.
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Materiales generales
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Computo:
-
PC, Conexión a internet
De proyección:
-
Cañón Proyector
Programas:
Simulador de campo eléctrico.
-
Moodle, Google docs, correo
electronico, Excel, Word, Power Point.
Didáctico:
-
Presentación en el cuaderno
de las indagaciones bibliográficas del tema.
De laboratorio:
Generador de Wimshurt,
aceite comestible, semillas de pasto, electrodos.
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Desarrollo
del proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor
hace la presentación de las preguntas:
Los alumnos en
equipo, discuten y escriben sus respuestas en el cuadro, utilizando el
procesador de palabras:
-
Se realiza una discusión en
el grupo, mediada por el Profesor para consensar las respuestas.
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las
indicaciones del Profesor
-
Solicitar el material
requerido para realizar las actividades siguientes:
Procedimiento:
CONSULTAR EL
SIMULADOR DE CARGAS y presentar la actividad http://phet.colorado.edu/sims/charges-and-fields/charges-and-fields_en.html
http://www.hiru.com/fisica/la-carga-electrica-ley-de-coulomb
Carga puntual
-
Por medio
del uso de aceite, semillas de pasto y empleando un pequeño electrodo
cilíndrico que se carga con el generador de Wimshurt, se obtienen las líneas
de campo para una carga puntual.
Con
el simulador de campo eléctrico generar en 3D el campo generado por la carga:
Cargas puntuales con igual signo
Por medio del uso de aceite, semillas de pasto y empleando dos electrodos cilíndricos que se cargan de igual signo con el generador de Wimshurt, se obtienen las líneas de campo para dos cargas eléctricas puntuales del mismo signo. (+ y -)
Lámina finita
Por medio
del uso de aceite, semillas de grama y empleando una láminas metálicas finita
que se carga con el generador de Wimshurt, se obtienen las líneas de campo
eléctrico correspondientes.
Láminas finitas con igual signo
Por medio del uso de aceite, semillas de pasto y empleando dos láminas metálicas finitas que se cargan de igual signo con el generador de Wimshurt, se obtienen las líneas de campo eléctrico para láminas finitas paralelas del mismo signo. Se pueden observar los efectos de bordes.
-
Los alumnos discuten y obtienen 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 en USB.
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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SEMANA4
SESIÓN
10
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Física 2
UNIDAD
5: FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS
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contenido temático
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5.4 Interacción electrostática. Ley de Coulomb.
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Aprendizajes
esperados del grupo
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Conceptuales
·
Comprende que la fuerza eléctrica entre dos
objetos electrizados es proporcional al producto de las magnitudes de las
cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Procedimentales
·
Investigaciones
bibliográficas.
·
Medición y relación de variables.
·
Presentación
en equipo
Actitudinales
-
Cooperación,
responsabilidad respeto y tolerancia, contribuirá al
trabajo en un ambiente de confianza.
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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 en el cuaderno
de las indagaciones bibliográficas del tema.
De laboratorio:
Dos
globos, hilo, varilla de vidrio, varilla de plástico, regla.
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Desarrollo
del proceso
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FASE DE APERTURA
-
El Profesor hace la presentación de las preguntas:
-
Los alumnos en equipo,
discuten y escriben sus respuestas en el cuadro, utilizando el procesador de
palabras:
-
Se realiza una discusión en
el grupo, mediada por el Profesor para consensar las respuestas.
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las
indicaciones del Profesor:
-
Solicitar el material
requerido para realizar las actividades siguientes:
No olvidar foto del experimento
Globos
suspendidos de un mismo punto cargadas con el mismo signo
Dos globos suspendidos de un mismo punto se cargan eléctricamente de igual signo. Se puede observar la separación entre ellas por efecto de la fuerza de repulsión.
Globos
suspendidos independientes cargadas con el mismo signo
Dos globos suspendidos y las cuales se pueden ubicar a distintas distancias se cargan eléctricamente de igual signo. Se puede observar el aumento de la separación entre ellas por efecto de la fuerza de repulsión.
Globos
suspendidos independientes cargadas con signos contrarios
Dos pequeñas esferas suspendidas y las cuales se pueden ubicar a distintas distancia se cargan eléctricamente de distinto signo. Se puede observar la disminución de la separación entre ellas por efecto de la fuerza de atracción. ![]()
Dos
esferas cargadas
Dos globos suspendidos que se pueden ubicar a distintas
distancias se cargan eléctricamente de igual o distinto signo. Se puede
observar que al variar la separación entre ellas varia la fuerza
interactuante.
Con la regla se miden los diferentes diámetros de los globos y distancias de atracción y repulsión en cada
caso.
![]() ![]()
Por equipo tabulan y grafican los datos obtenidos.
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 1; 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 en USB.
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.
Completar ejercicios referentes a la Ley de Coulomb.
Ejercicio E-1
Determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas q1 = + 1 x 10-6 C. y q2 = + 2,5 x 10-6 C. que se encuentran en reposo y en el vacío a una distancia de 5 cm. Ejercicio E-2 Determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas q1 = -1,25 x 10-9 C. y q2 = +2 x 10-5 C. que se encuentran en reposo y en el vacío a una distancia de 10 cm. Protón= 1,602 x 10–19 culombios Electrón = Carga eléctrica: −1.6 × 10−19C Ejercicio E-5 Calcular la fuerza entre dos cargas: a) De + 5C y +3C situadas a 10 cm. Ejercicio E-6 Calcular la fuerza entre dos cargas: a)De + 5C y -3C situadas a 10 cm. Ejercicio E-3 ¿Cuál debe ser la distancia entre la carga puntualq1=26.3 C y la carga puntual q2=-47.1C para que la fuerza de atracción entre ambas sea de 5.66 N? f=k(q1q2)/r2 r2=k(q1q2)/f r=√ k(q1q2)/f r= √9 * 109 * N * m2 / C2(26.3*47.1)/5.66 r=√1969.71*109/5.66 r=√348*109 r=1.86*103m Ejercicio E-4 Calcular la distancia entre el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno, si la fuerza de atracción es de 8,17 x10-8 N R= f=k(q1q2)/r2 f= 9 * 109 * N * m2 / C2 ( 1,602 x 10–19 )(-1,602*10-19 )/r2 8,17 x10-8 N= 9 * 109 * N * m2 / C2 ( 1,602 x 10–19 )(-1,602*10-19 )/r2 R=√9 * 109 * N * m2 / C2 ( 1,602 x 10–19 )(-1,602*10-19 )/ 8,17 x10-8 N R=√23.04*10-29 /8.17*10-8 R=√2.82*10-21 R=1.679*10-21 m. |
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Recapitulación 4
Resumen del
martes y jueves
Lectura del
resumen por el equipo
4
Aclaración de dudas
Registro de asistencias
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Equipo
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1
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2
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3
|
4
|
5
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6
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Resumen
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El dia martes, se revisaron las indagaciones y se
realizo una práctica acerca de la atracción y repulsión de dos globos. El
jueves, trabajamos con una página de internet en donde observamos la reacción
de campos eléctricos con distintas cargas. :3 <3 :D:p
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El día martes, revisamos las indagaciones e hicimos
la práctica de atracción y repulsión al colgar 2 globos con el mismo volumen
y ver si sus cargas se repelían o se atraían.
El jueves, vimos el campo eléctrico y sus unidades
en una página de internet. :#
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El día martes hicimos una práctica, en donde vimos
la atracción y repulsión de un cuerpo, el cual fue un globo, que interactuó
con otro por medio frotación en el cabello de nuestros compañeros. Observamos
la atracción y repulsión.
El día jueves trabajamos con un simulador, en donde
observamos la reacción de campos eléctricos con diferentes tipos de carga.
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El día martes se revisaron las indagaciones y se
realizo la práctica acerca de la atracción y repulsión de los globos. El día
jueves se trabajo con un simulador de un campo eléctrico en donde observamos
la reacción al presentarse diferentes cargas.
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El día martes, se revisaron las indagaciones
semanales sobre la interacción electroestática y la ley de coulomb. Después
hicimos una práctica donde vimos la atracción y repulsión de la estática con
2 globos.
El jueves, en un portal en línea vimos como
reaccionan los campos eléctricos con distintas cargas, positiva y negativas
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El día martes el profesor reviso las indagaciones
semanales, también hicimos una práctica sobre atracción y repulsión con dos
globos.
El jueves utilizamos un programa donde vimos como
actúan los campos eléctricos con distintas cargas.
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