martes, 8 de diciembre de 2015

3º A y B: Para los que adeudan Salida al Delta

Trabajo práctico recuperatorio
 Salida al Delta

De la siguiente lista de expericias realizadas durante la salida:

     
Dispositivo
Objetivo de la experiencia
Construcción de un termómetro casero
Medición de la temperatura ambiente
Construcción de un anemómetro
Medición de la velocidad del viento
Construcción de un higrómetro
Medición de la humedad ambiente
Construcción de un barómetro
Medición de la presión atmosférica
Construcción de un reloj solar
Puesta en marcha de un reloj solar para el registro del tiempo durante la visita
Elegir uno y:

a) presentar el prototipo
b) elaborar un breve informe que muestre cuál es el principio físico de su funcionamiento
c) explicar, con fundamento científico, qué mide y cómo lo mide.


martes, 1 de diciembre de 2015

3º año: TP 1º trimestre

Para aquellos que tengan que presentar el TP del 1º trimestre

Bajen el archivo para trabajar en casa del siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/s/pvvuednxnesm9wf/TP%201%C2%B0%20trimestre%203%C2%B0%20a%C3%B1o%20diciembre%202015.docx?dl=0

y lo traen resuelto a clase para conversar.


4º año: Para los que adeudan Dinámica (2º trimestre)


Luego de ver el video, resolver las siguientes consignas y presentarlas en la clase correspondiente según se indica en el cronograma (ver evaluación 2º trimestre: Dinámica).

Consignas:

a) Indicar el tema pricipal del video (no confundir con el título o nombre)
b) ¿Cuáles son las preguntas que se formula Newton?
c) ¿Hay una hipótesis para cada una de ellas? Enuncialas.
d) ¿Se menciona en el video si hay evidencia empírica que confirme o refute las hipótesis?
e) Completá el cuadro:

Magnitud o fenómeno físico menciona en el video (hay muchos, elegir al menos 4)
Contexto en la que se menciona
Definición
¿Se estudió en clase? ¿En qué contexto?
















3º año: traerlo impreso y leído aquellos que adeuden 1º trimestre

El astrónomo Edmond Halley aplicó la teoría de Newton al estudio  del movimiento de lo cometas comenzando su investigación con un cometa que él había observado en 1662. Halley trató de deducir su órbita del enunciado según el cual el sol y el cometa en cuestión forman un sistema que obedece a las leyes de la mecánica newtoniana. Halley desestimó las influencias que la atracción gravitacional de Júpiter debería tener sobre el sistema sol-cometa por considerarla suficientemente pequeña y difícil de calcular;  sin embargo, por esta razón, sabía que la órbita deducida divergiría un tanto de la órbita real y que podría predecir la aparición del cometa solo de un modo aproximado.

Halley dedujo de su hipótesis y de los datos recogidos en 1682 que el cometa describiría una elipse de gran elongación  alrededor del Sol, tardando 75 años en recorrerla. Comprobó que se había registrado anteriormente la presencia de un cometa de aproximadamente cada 75 años y conjeturó que estos cometas eran uno y el mismo. Teniendo en cuenta esto predijo que el cometa debería aparecer en  diciembre de 1758. Efectivamente, el cometa reapareció el día de la Navidad de 1758, aunque Halley no pudo verlo, ya había muerto en 1743.

lunes, 30 de noviembre de 2015

Para tod@s: Cronograma: fecha y contenidos a evaluar

Semana de orientación-evaluación: 9 al 22 de diciembre

El cronograma se armó la clase de consulta del martes 1 de diciembre.
Se respetan las fechas salvo que se hayan establecido acuerdos particulares.




Miércoles 9
Viernes 11
3º A
Entrega TP 1º y 3º trimestre y taller (según cada caso)

3º A
Evaluación 3º trimestre
Presión. Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Densímetro.
Presión hidrostática. Teorema fundamental de la hidrostática. La atmósfera. Presión atmosférica. Experiencia de Torricelli. Principio de Arquímedes. Condición de flotación.


Evaluación 3º trimestre
COMPUESTOS QUÍMICOS: Compuestos binarios y ternarios. Óxidos, ácidos, hidróxidos. Oxosales neutras y sales neutras de hidrácidos.  Fórmulas químicas. Nomenclatura. Ecuaciones de formación. Balanceo de ecuaciones químicas.

Evaluación 3º trimestre
TABLA PERIÓDICA Propiedades periódicas. Grupo. Período. Criterios de clasificación de los elementos químicos.
UNIONES QUÍMICAS: Uniones químicas: iónica, covalente y metálica. Fuerzas intermoleculares.

TP 3º trimestre sobre:
TALLER de ENERGÍA: Distintos tipos de energía. Potencia. Lectura de un recibo de luz. Lectura del poder calórico de los alimentos.  Consumo energético domiciliario. Uso racional de la energía. Energía cinética, potencial y mecánica. Trabajo de una fuerza. Fuerzas. Sistemas conservativos y no conservativos.

Evaluación 2º trimestre
MODELOS ATÓMICOS Modelos atómicos: Thomson, Rutherford, Bohr, cuántico. Número atómico. Número másico. Ión. Isótopos. Modelo cuántico: niveles y subniveles de energía. Concepto de orbital. Orbitales atómicos. Configuración electrónica. Casillas cuánticas.





Martes 15
Miércoles 16
Viernes 18
3º A
Evaluación 2º trimestre
Propiedades de la Materia. Estados de la materia.  Cambios de estado. Materia, sustancia, molécula, átomo. Volumen, masa y peso; sus relaciones. Densidad y peso específico. Propiedades específicas de la materia. Pasaje de unidades.
Materia, molécula y átomo. Estructura de la materia. Estructura del átomo . Modelos atómicos .  Descripción de los modelos de Dalton, Thompson y Rutherford. Diferencias, similitudes y experiencias cruciales. Elemento químico. Número atómico y másico. Tabla periódica: criterios de ordenamiento de los elementos químicos. Distinción de los bloques más importantes. Masa atómica y molecular. Isótopos. Concepto de mol y número de Avogadro.

3º A
Evaluación 1º trimestre
La física, la química y la físico-química. El método experimental. El proceso de medición. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes directas e indirectas. Observación, medición y relación algebraica entre variables. Formulación del problema científico. Elaboración, contrastación y refutación de hipótesis. Experiencias de laboratorio.



3º A
Devolución y ajuste


3º B
Evaluación 1º trimestre
La física, la química y la físico-química. El método experimental. El proceso de medición. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes directas e indirectas. Observación, medición y relación algebraica entre variables. Formulación del problema científico. Elaboración, contrastación y refutación de hipótesis. Experiencias de laboratorio.




3º B
Evaluación   3º trimestre
Presión. Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Densímetro.
Presión hidrostática. Teorema fundamental de la hidrostática. La atmósfera. Presión atmosférica. Experiencia de Torricelli. Principio de Arquímedes. Condición de flotación.





3º B Entrega TP 1º y 3º trimestre y taller (según cada caso)




Evaluación 2º trimestre
DINÁMICA: Leyes de Newton. Fuerza de gravedad. Diagrama de cuerpo libre. Cálculo de la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes.

Devolución y ajuste

Evaluación 1º trimestre
CINEMÁTICA: Cinemática : Movimiento, posición, trayectoria, velocidad y aceleración.  MRU y MRUV: definición, ecuaciones horarias, gráficos. Encuentro y persecución.


Devolución y ajuste








Martes 22


3º A


3º B
Evaluación 2º trimestre
Propiedades de la Materia. Estados de la materia.  Cambios de estado. Materia, sustancia, molécula, átomo. Volumen, masa y peso; sus relaciones. Densidad y peso específico. Propiedades específicas de la materia. Pasaje de unidades.
Materia, molécula y átomo. Estructura de la materia. Estructura del átomo . Modelos atómicos .  Descripción de los modelos de Dalton, Thompson y Rutherford. Diferencias, similitudes y experiencias cruciales. Elemento químico. Número atómico y másico. Tabla periódica: criterios de ordenamiento de los elementos químicos. Distinción de los bloques más importantes. Masa atómica y molecular. Isótopos. Concepto de mol y número de Avogadro.

3º B
Devolución y ajuste
3º B
Devolución y ajuste

miércoles, 25 de noviembre de 2015

SEMANA DE CONSULTA

La semana próxima es semana de consulta.

Para la clase de esa semana deben trae:

  • carpeta completa
  • cuadernillos completos
  • programa de la materia impreso (en papel)
¡¡ ¡¡L

miércoles, 16 de septiembre de 2015

TP optativo para el tercer trimestre 2015

FQ 3 - 2015
LA ATMOSFÉRA y EL AIRE 

Objetivos del Trabajo
Que reconozcas la existencia de la presión atmosférica, sus causas y sus consecuencias desde el punto de vista de los fenómenos físicos.
Que apliques los principios de la estática y la dinámica de fluidos al caso particular de los gases.
Que respondas con fundamento teórico ciertas cuestiones físicas cotidianas de orden práctico.
Que desarrolles una pequeña investigación.
Que seas capáz de llevar delante de manera autónoma una investigación científica.

Tareas a Realizar
Buscar criteriosamente información científica, analizarla y con ella responder  las diversas consignas que se formulan. Analizar y resolver situaciones problemáticas. Desarrollar un trabajo de aplicación “original”.

Bibliografía:
Chion, Meinardi, Sztrajman – Ciencias Naturales 1º año – Editorial Aique – 1994 – Argentina
Calderón y otros – Física - serie Activa (Polimodal) – Puerto de Palos -  2001 – Argentina
Hewitt – Física Conceptual - serie Awli – Pearson – 1999 – México
Pasquali – Química ambiental  - serie ingeniería – Editorial Científica Universitaria – 2004 – Argentina
Castiglioni, Perazzo, Rela – Física 1 – Editorial Troquel – Argentina
Cicerone,Reich – Contaminación y medio ambiente – colección ciencia joven – EUDEBA–2007-Argentina  

Páginas web:
http://www.youtube.com (videos con experiencias sobre presión atmosférica)
http://www.metas.com.mx (simulador de cálculo de la presión atmosférica)
SUGERENCIA: no incluyas en tu trabajo algo que no seas capaz de comprender o explicar con el solo objetivo de aumentar el número de hojas entregadas. Se evalúa la calidad del trabajo, los aportes personales, la elaboración personal de las respuestas y no la cantidad de hojas entregadas.

Criterios de evaluación

Para trabajos no tradicionales:

  1. Creatividad
  2. Claridad en el contenido de la propuesta
  3. Manejo de contenidos teóricos
  4. Presentación

Para  la entrega de informe escrito
Aspectos a tener en cuenta en la evaluación del trabajo escrito:
         a) Contenido
         b) Presentación y puntualidad en la entrega
         c) Aportes Personales
         d) Redacción y Ortografía
         e) Originalidad en el enfoque de las respuestas
         f) Adecuación de la respuesta a la consigna dada.
El orden de numeración no implica un orden de importancia en cada aspecto. No se aceptarán trabajos entregados fuera de término.
Podrán hacerse consultas en las clases antes de la entrega final del trabajo.
  Acreditación del informe escrito (escrita u oral) cuya fecha se convendrá oportunamente.


Presentación: Hoja A4 – Letra de texto general Times New Roman 12. Títulos y detalles en tipografía libre. Se pueden incluir en el trabajo dibujos aclaratorios, imágenes, fotografías, esquemas.

Organización del contenido:

Hoja 0: carátula coneniendo:
                                               Nombre del trabajo                                             
                                               Nombre y Apellido del alumno
                                               Curso
                                               Asignatura
  
Fecha de Entrega:                                                              

Hoja 1: Síntesis del contenido del trabajo: no más de 15 renglones. Debe ser una presentación que cuente de manera general lo que va a incluirse con detalle en el cuerpo del trabajo.

Hojas siguientes: cuerpo del trabajo. Se incluirán las consignas y a continuación de cada una de ellas la respuesta correspondiente. Aquí también se incluyen gráficos, cuadros,imágnes etc.

Anteúltima hoja: Bibliografía: especificarla de acuerdo con el formato mostrado en éstetrabajo

Última hoja: Glosario: deben estar incluidas todas aquellas palabras que correspondan al vocabulario específico del tema con sus respectivas definiciones. Pueden asimismo incluirse otras de significado desconocido.

Cuerpo del trabajo:



LA ATMOSFÉRA y EL AIRE 

A-   INVESTIGUEMOS Y RESPONDAMOS

1.- ¿Qué es la atmósfera y cómo se denominan cada una de sus capas?
2.- Confecciona un gráfico de barra con los porcentajes de los diferentes gases que la componen.
3.- ¿Qué se entiende por presión atmosférica?
4.- ¿Quién fue el primero en realizar una medición de la presión atmosférica? Explica claramente la experiencia  y los resultados obtenidos.
5.- ¿Qué es un barómetro? ¿Y un manómetro? Realiza un dibujo de ambos y explica cómo funcionan.
6.- Teniendo en cuenta que las ecuaciones vistas en Hidrostática son aplicables a los gases, ¿qué expresión consideras que será la más adecuada para calcular la presión atmosférica en la cima de una montaña? ¿Por qué?
7.- ¿Qué forma toma el Principio de Arquímedes cuando se aplica a los gases?

B-   LA FÍSICA Y LA VIDA COTIDIANA

1.- ¿Qué influencia tiene la atmósfera en los seres vivos?
2.- ¿Cómo hacemos los seres humanos para "beber"? ¿Qué tiene que ver esto con la presión?
3.- Explica cómo puede determinar un médico la presión sanguínea.
4.- ¿Qué significa el término "APUNARSE" y por qué ocurre esto?
5.- ¿Qué significa presurizar un avión? ¿Por qué se hace esto?
6.- ¿Por qué no está permitido llevar aerosoles en el equipaje cuando uno viaja en avión?
C-   PARADOJAS para leer, pensar, investigar y contestar...

1.- Es conocido el enunciado "todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido que desplaza".
Imaginemos una ventosa (¿sabes de qué se trata? Averígualo) hecha de material menos denso que el agua. Cuando se la sumerge, sale a flote, aunque se procure no dejar aire atrapado en sus huecos. Pero, si la fijamos al fondo apretándola contra él, como se hace normalmente para fijar una sopapa, e inmediatamente llenamos de agua el recipiente, ¿irá la ventosa a flote, o permanecerá chupada? Si lo que ocurre es permanecer adherida ¿entonces no vale el célebre enunciado de Arquímedes?

2.- Para poner en evidencia el efecto de la presión atmosférica el ejemplo "clásico" es el de llenar un vaso con agua, taparlo con un cartón e invertirlo.
El agua no se derrama y queda detenida por el cartón, sostenido por la presión atmosférica.
Pero... ¿qué función cumple el cartón, y por qué el agua no se sostiene sola por efecto de la presión atmosférica?
¿Acaso la presión atmosférica no puede actuar sobre la superficie libre del agua?
Y otra pregunta: ¿qué función cumple el agua en ésta experiencia?
¿Por qué no se queda el cartón solo pegado, "sostenido por la presión atmosférica" o es que la presión atmosférica es capaz de sostener al cartón y al agua, pero no es capaz de sostener a uno solo de esos elementos?
¿Es que el peso de una de las partes del conjunto es mayor que el da cada una de ellas?

D-  RESPONDAMOS A LA PREGUNTA (elegí una de las dos)

a) LO QUE SOSTIENE A UN AEROPLANO EN EL AIRE
¿Cómo se mantiene un aeroplano en lo alto? ¿Qué influencia tiene la forma del ala?

b) GLOBOS AEROSTÁTICOS
Explica por qué y cómo se eleva un globo aerostático en el aire.

G-   PARA FINALIZAR...

De la lista de temas que se enumeran a continuación elegí uno. Investigá sobre él y presentá de manera original tu producción. La presentación puede ser a través de una maqueta, un video armado por vos, una revista científica original, un power point, o el recurso que se te ocurra y te parezca más ingenioso y divertido. Esta actividad complementará tu informe escrito y será evaluada de manera independiente.

þa) Contaminación del aire. La vida en las grandes ciudades.

þb) El desafío de las grandes alturas. Experiencias de escaladores de las cumbres más altas del mundo.

þc) El aire y su influiencia en la diversidad de vida en el planeta. Adaptaciones de los seres vivos.

þd) La química del aire. Los compuestos químicos industriales y la modificación de la composición química del aire.

þe) Los fenómenos naturales y su incidencia en el aire atmosférico. Las grandes erupciones volcánicas y el cambio climático.





lunes, 17 de agosto de 2015

Apuntes de electricidad

Para trabajar en clase. Traer una copia.

Apuntes sobre corriente alterna y contínua

El material que se encuentra en el enlace no es de elaboración propia.

martes, 28 de julio de 2015

Curiosidades de la Tabla Periódica

http://ztfnews.wordpress.com/

Ptable: una tabla periódica muy dinámica

Ptable es una tabla periódica interactiva, con la que puedes aprender propiedades químicas, historia y otros muchos datos sobre los elementos.

http://www.ptable.com

http://periodicvideos.com/

Una tabla periódica de elementos ficticios

The Periodic Table of Fictional Minerals es una tabla periódica con minerales de ficción.
The Periodic Table of Fictional Minerals

martes, 21 de julio de 2015

Imprimir y Resolver lo que está bajo el título ELECTROSTÁTICA. El material incluye ELECTRODINÁMICA, que todavía no desarrollamos

EJERCICIOS , PROBLEMAS  y

cuestiones PARA Responder

ELECTROSTÁTICA   

ø1.- Los cuerpos pueden ser conductores o aislantes. Completá:


      CONDUCTORES
               AISLANTES


DEFINICIÓN






EJEMPLOS
















ø2. - Seleccioná entre éstos términos para completar el texto que continúa (página siguiente), y si no conocés el significado de alguna/s de las palabras, investigálo:


jaula de Faraday

superficies externas
puntas
máquina electrostática

volúmenes interiores
partes cóncavas
pararrayos

aristas
superficie


   "Experimentalmente se comprueba que las cargas eléctricas se distribuyen en las ........................................ de los conductores, fenómeno que explica la efectividad protectora de la ...............................................................................
    La densidad eléctrica es muy elevada en las zonas donde los cuerpos presentan ...........................o..............................
   A éste fenómeno se lo llama 'poder de las ................................. Sobre él se basa el funcionamiento del ..............................................."

ø3.-  Insvestigá sobre las líneas de campo eléctrico. Dibujá las líneas de campo eléctrico generadas por dos cargas de igual signo y dos de diferente signo.


ø4.- ¿Explicá qué es el viento eléctrico?
ø5.- ¿Para qué sirve la colita rutera? Explicá usando las ideas de electrostática vistas en clase.

ELECTRODINÁMICA   

ø1.- Seleccioná la respuesta correcta y justificá :
      Se pude definir correctamente una corriente eléctrica como:
      a) una fuente de energía eléctrica;
      b) un flujo de electrones a la velocidad de la luz;
      c) un movimiento de cargas eléctricas;
      d) un fluido ionizado.

ø2.- Por una sección de un conductor pasan 3,2 . 1014 electrones en 1 min 40s. Calculá la intensidad de corriente en e/s, A, mA y mA.

ø3.- El tubo de un aparato de TV emite un haz de electrones que incide sobre una pantalla formando una imagen. Si la corriente del haz es 10 mA, ¿cuántos electrones inciden cada segundo sobre la pantalla?
ø4.- En un centímetro cúbico de cobre hay 8,5 . 1022 electrones libres. Se quiere conocer la velocidad de desplazamiento en un cable de 0,12 cm de diámetro cuando es recorrido por una corriente de 15 A.

ø5.- ¿Cuál es la resistencia de un conductor que conectado a la red local es atravesado por una intensidad de corriente de 4A?

ø6.- Un tostador eléctrico tiene una resistencia de 12 W cuando está caliente. ¿Qué corriente fluirá al conectarlo a una línea de 120V? ¿Qué tenés que dar por supuesto para resolver éste problema?

ø7.- La resistencia equivalente de seis lámparas iguales es de 12W. ¿Cuál es el valor de la resistencia de cada lámpara si:
      a) están conectadas en serie;
b)  están conectadas en paralelo?

ø8.- Una lámpara de 3W funciona normalmente con una batería de 18 V. Si se cambia la batería por otra de 24 V, ¿con qué resistencia en serie hay que asociarla para que siga funcionando normalmente ?.

ø9.- Dibujá un circuito eléctrico que conste de una pila, una llave y tres lámparas. Conectálo de tal manera que la resistencia total que ofrezcan las lámparas sea la mínima posible.

ø10.- En los siguientes circuitos te proponemos que a partir de los datos que tenés completes la tabla:






CI


















RC
R1
R2
R3
R4
R5
Req
V
V1
V2
V3
V4
V5
it
i1
i2
i3
i4
i5
UI


















TO
W
W
W
W
W
W
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
A
A

1
18
6
6,5



12












2
1
15
5
3
2











12


3
2
14
20
8
7


24











4
1,8
6
10
3
1

220