SESIÓN
11.Campo eléctrico.Intensidad del campo eléctrico.
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SEMANA 4
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:
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.
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.
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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SESIÓN 10.
Interacción electrostática. Ley de Coulomb.
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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. 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
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.
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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