miércoles, 3 de junio de 2020

ACTIVIDAD No. 6 FÍSICA GRADO UNDÉCIMO

Hola queridos estudiantes, a continuación les dejo la temática acerca de la unidad OSCILACIONES Y ONDAS MECÁNICAS (PARTE I: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE) ,  Al final de esta entrada encontraran una actividad para realizar en el cuaderno, la cual deberán enviar por correo electrónico, tomando  fotografías de su trabajo para adjuntar como archivo, por favor poner en el asunto del correo su nombre completo y el grado al cual pertenece, el nuevo correo para recibir sus trabajos es profecarito2017@gmail.com la fecha de entrega de la presente actividad es el día 19 de junio.
Estaré enviando a ustedes vía whatsapp el link de la clase en línea para explicar las dudas acerca de esta temática, la plataforma sugerida para dicha clase es zoom. 
la clase en línea esta programada para el día miércoles 3 y 5 de junio a las 3 p.m. 


les envío un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren bien.  Los extraño mucho.🙅🙅🙅


OSCILACIONES Y ONDAS MECÁNICAS (PARTE I: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE)

MOVIMIENTO OSCILATORIO:
Es aquel movimiento en el cual el cuerpo se mueve hacia uno y otro lado respecto a una posición de equilibrio, es decir, efectúa un movimiento de vaivén.

El movimiento oscilatorio es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Este puede ser simple o completo. Los puntos de equilibrio mecánico son, en general, aquellos en los cuales la fuerza neta que actúa sobre la partícula es cero.

Decimos que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica entorno a una posición de equilibrio debido al efecto de fuerzas restauradoras. Las mágnitudes características de un movimiento oscilatorio o vibratorio son:


Periodo (T): El tiempo que tarda de cumplirse una oscilación completa.  Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el segundo (s).
Frecuencia (f): Se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el hertzio (Hz)

Tipos de vibraciones

Existen dos tipos de vibraciones u oscilaciones atendiendo a las fuerzas que actúan:

Oscilaciones libres: Cuando sobre el cuerpo no actúan fuerzas disipativas. El cuerpo no se detiene, oscila indefinidamente, al no haber una fuerza que contrarreste el efecto de la fuerza restauradora  
Oscilaciones amortiguadas: Cuando actúan fuerzas disipativas (como por ejemplo la fuerza de rozamiento o de fricción) que acaban por hacer que las oscilaciones desaparezcan. El cuerpo acabará retornando a la posición de equilibrio


MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S.)

Es aquel movimiento oscilatorio que se repite en intervalos iguales de tiempo y ademas se realiza en una trayectoria con tendencia a la línea recta.
Decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple (m.a.s) cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Decimos, entonces, que dicho cuerpo es un oscilador armónico.

Características del movimiento armónico simple:

Vibratorio: El cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano
Periódico: El movimiento se repite cada cierto tiempo denominado periodo (T). Es decir, el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas cada T segundos.
A la partícula o sistema que se mueve según un movimiento armónico simple se les denomina oscilador armónico.



Magnitudes del movimiento armónico simple

Elongación, X: Representa la posición de la partícula que oscila en función del tiempo y es la separación del cuerpo de la posición de equilibrio. Su unidad de medidas en el Sistema Internacional es el metro (m)

Amplitud, A: Elongación máxima. Su unidad de medidas en el Sistema Internacional es el metro (m).

Frecuencia. f: El número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Hertzio (Hz). 1 Hz = 1 oscilación / segundo = 1 s-1.

Periodo, T: El tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Es la inversa de la frecuencia T = 1/f . Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el segundo (s).




LEY DE HOOKE


La ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke, establece la relación entre el alargamiento o estiramiento longitudinal y la fuerza aplicada.  La elasticidad es la propiedad física en la que los objetos con capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto.  El objeto tiene la capacidad de regresar a su forma original cuando cesa la deformación.  Depende del tipo de material.  Los materiales pueden ser elásticos o inelásticos. Los materiales inelásticos no regresan a su forma natural.

Constante del resorte (K):

Se tiene un resorte al que se le aplica una fuerza de tensión  F, de manera que el resorte se alarga una distancia ∆X.




Según la Ley de Hooke, la fuerza aplicada debe ser proporcional a la deformación producida y la constante de proporcionalidad es K, la cual es específica para cada resorte. Esta constante dependerá no sólo del tipo de material del que está hecho el resorte (acero, aluminio, hierro, etc.) sino del diámetro del alambre e incluso de la distancia entre dos vueltas consecutivas de la hélice que forma el resorte y el diámetro de la misma.

La Ley de Hooke para el resorte se escribe:

F = K.∆X


Ejemplo práctico: calcula la constante recuperadora de un resorte.

Colgamos sucesivamente masas de 2, 4 y 6 kg del muelle y observamos que los diferentes alargamientos son proporcionales.

La fuerza aplicada en los diferentes casos es el peso: F = P = mg

Sustituyendo en  la formula, obtenemos que la constante de proporcionalidad es:
tener en cuenta que:
1cm=0,01m
2cm=0,02m
3cm=0,03m
K = F/∆X 
K = mg/∆X 
Por lo tanto, 

K = (2kg* 9,8m/s2 )/ 0,01m = 1960 N/m
K = (4kg* 9,8m/s2 )/ 0,02m = 1960 N/m
K = (6kg* 9,8m/s2 )/ 0,03m = 1960 N/m

PERIODO DE OSCILACIÓN 
Otro ejemplo de Movimiento Armónico Simple es el sistema masa-resorte que consiste en una masa “m” unida a un resorte, que a su vez se halla fijo a una pared, como se muestra en la figura. Se supone movimiento sin rozamiento sobre la superficie horizontal.



El resorte es un elemento muy común en máquinas. Tiene una longitud normal, en ausencia de fuerzas externas. Cuando se le aplican fuerzas se deforma alargándose o acortándose en una magnitud “x” llamada “deformación”. Cada resorte se caracteriza mediante una constante “k” que es igual a la fuerza por unidad de deformación que hay que aplicarle. La fuerza que ejercerá el resorte es igual y opuesta a la fuerza externa aplicada (si el resorte deformado está en reposo) y se llama fuerza recuperadora elástica.

Dicha fuerza recuperadora elástica es igual a :

 En el primer dibujo tenemos el cuerpo de masa “m” en la posición de equilibrio, con el resorte teniendo su longitud normal.

 Si mediante una fuerza externa lo apartamos de la misma (segundo dibujo), hasta una deformación “x = + A” y luego lo soltamos, el cuerpo empezará a moverse con M.A.S. oscilando en torno a la posición de equilibrio. En este dibujo la fuerza es máxima pero negativa, lo que indica que va hacia la izquierda tratando de hacer regresar al cuerpo a la posición de equilibrio.

 Llegará entonces hasta una deformación “x = -A” (tercer dibujo). En este caso la deformación negativa indica que el resorte está comprimido. La fuerza será máxima pero positiva, tratando de volver al cuerpo a su posición de equilibrio.

A través de la Segunda Ley de Newton relacionamos la fuerza actuante (recuperadora) con la aceleración a(t).





PÉNDULO SIMPLE
El pendulo simple es aquel dispositivo que está constituido por una masa de pequeñas dimensiones, suspendida de un hilo inextensible y de peso despreciable.  
Un péndulo simple es una masa puntual m suspendida verticalmente mediante una cuerda o hilo inextensible de masa despreciable y longitud l.
Cuando el péndulo se encuentra en reposo, en vertical, permanece en equilibrio ya que la fuerza peso es contrarrestada por la tensión en la cuerda.
Una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple (m.a.s) cuando oscila bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio.

Un péndulo simple se comporta como un oscilador armónico cuando oscila con amplitudes pequeñas. La fuerza restauradora es la componente tangencial del peso, de valor Pt,  y la aceleración del péndulo es proporcional al desplazamiento pero de sentido contrario, con expresión:

a=−gl⋅x
Donde:
  • a: Aceleración del péndulo. Depende de la distancia a la posición de equilibrio x. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro por segundo al cuadrado ( m/s2 )
  • g: Aceleración de la gravedad. Su valor es 9.8 m/s2
  • l: Longitud del péndulo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro ( m )
  • x: Separación x de la vertical de equilibrio del péndulo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro ( m )
Un oscilador armónico no es más que una partícula que se mueve según un m.a.s. La aceleración que aparece en el péndulo cuando se separa de su posición de equilibrio hace que el péndulo vibre u oscile en torno a su posición de equilibrio. Dichas vibraciones siguen el patrón de un movimiento armónico simple si el ángulo de oscilación es pequeño (no más de 15º o 20º).

Periodo del péndulo simple

El periodo del péndulo simple, para oscilaciones de poca amplitud, viene determinado por la longitud del mismo y la gravedad. No influye la masa del cuerpo que oscila ni la amplitud de la oscilación.
El periodo del péndulo simple es el tiempo que tarda el péndulo en volver a pasar por un punto en el mismo sentido. También se define como el tiempo que tarda en hacerse una oscilación completa. Su valor viene determinado por:


T=2⋅π⋅lg−
√
Donde:
  • T: Periodo del péndulo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el segundo ( s )
  • l: Longitud del péndulo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro ( m )
  • g: Gravedad. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro por segundo al cuadrado ( m/s2 )

EJEMPLOS RESUELTOS







ACTIVIDAD



referencias

martes, 2 de junio de 2020

ACTIVIDAD No.6 QUÍMICA GRADO DÉCIMO

Hola queridos estudiantes, a continuación les dejo la temática PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS  con ejemplos,  Al final de esta entrada encontraran una actividad para realizar, la cual deberán enviar por correo electrónico, tomando  fotografías de su trabajo para adjuntar como archivo, por favor poner en el asunto del correo su nombre completo y el grado al cual pertenece, el correo para recibir sus trabajos es profecarito2017@gmail.com la fecha de entrega de la presente actividad es el día 9 de junio. 
Clase para realizar entre el 26 de mayo y el 8 de junio de 2020.
Estaré enviando a ustedes vía whatsapp el link de la clase en línea para explicar las dudas acerca de esta temática, la plataforma sugerida para dicha clase es zoom. 
La clase en línea esta programada para los días  Martes 2 de JUNIO a las 2 p.m. Y EL TALLER PARA EL DÍA JUEVES 4 DE JUNIO.
les envío un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren bien.  


PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

el conocimiento de la variación de las propiedades de los elementos de la tabla es fundamental para entender la formación de enlaces y predecir el comportamiento químico de algunos elementos.
Las propiedades periódicas son las características que tienen los elementos que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Son  características propias de dichos elementos que varían de  acuerdo a su posición en la tabla periódica, dependiendo  de su número atómico.

Relaciones de tamaño

Radio atómico:
El radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados. Está  relacionado con el volumen del átomo. A mayor radio  atómico corresponde mayor volumen.
El radio atómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia (la más externa). Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo.



Radio iónico: 
El radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha  perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura  electrónica del gas noble más cercano.
Para un catión, el radio disminuye en comparación con su  átomo neutro debido a que existe mayor fuerza de atracción nuclear hacia los electrones.
Para un anión, el radio aumenta en comparación con él átomo  neutro, como la carga nuclear no varía, el átomo neutro al  ganar electrones estos ejercerán una fuerza de repulsión,  aumentado así el radio.


Carácter del elemento

Carácter metálico:
El carácter metálico es la tendencia que tiene un átomo de un  elemento químico a perder electrones.
Carácter no metálico:
El carácter no metálico es la tendencia que tiene un átomo de  un elemento químico a ganar electrones.



Relaciones de energía

Potencial de ionización: 
Es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón  de más alta energía de un átomo cuando éste se encuentra  en estado gaseoso y eléctricamente neutro.



Afinidad electrónica o Electroafinidad: 
La afinidad electrónica se define como la energía que liberará o absorberá un átomo, en estado gaseoso, cuando captura un electrón y se convierte en un ión negativo o anión.
La mayoría de los átomos neutros, al adicionar un electrón, desprenden energía, siendo los halógenos los que más desprenden y los alcalinotérreos los que absorben más energía.


Electronegatividad:
La electronegatividad es una medida de la fuerza con la que un átomo atrae un par de electrones de un enlace. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre átomos implicados en un enlace más polar será éste. Sus valores, han sido determinados en una escala arbitraria, denominada escala de Pauling, cuyo valor máximo es 4 que es el valor asignado al flúor, el elemento más electronegativo. El elemento menos electronegativo, el francio, tiene una electronegatividad de 0,7.


La electronegatividad es la capacidad de los átomos en una molécula para atraer los electrones compartidos. Dicho de otra manera, es la propiedad que determina cómo se distribuyen los electrones que se comparten cuando dos átomos se conectan a través de un enlace químico.
Por ejemplo, si dos átomos comparten por igual los electrones, se dice que son similares en electronegatividad; en cambio, si un átomo tienen mayor electronegatividad, los electrones se distribuirán más próximos a este.
Propiedades de la electronegatividad
La electronegatividad depende de la estructura atómica, es decir, de los electrones y del núcleo: la electronegatividad es la medida de la efectividad de la carga nuclear para sentir si hay vacantes en el orbital externo.
Un átomo capaz de mantener su nube electrónica compacta a pesar de la fuerte repulsión interelectrónica (por ejemplo, los átomos de halógenos) debería tener una mayor atracción por un electrón externo y por lo tanto tendrá una mayor electronegatividad. Por ejemplo, el átomo de potasio mantiene 19 electrones dentro de un radio de 196 picometros y una electronegatividad de 0,445, mientras que el átomo de cloro mantiene 17 electrones dentro de un radio de 99,4 picometros y una electronegatividad de 3,475.
La electronegatividad de átomos con varios estados de oxidación es menor en los estados de oxidación menores. Por ejemplo, la electronegatividad del aluminio Al(I) es 0,84 , Al(II) es 1,63 y del Al(III) es 1,714.
En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un período, y de arriba a abajo en un grupo. Por ejemplo, en el grupo de los metales alcalinos el elemento más electronegativo es el litio y el menos electronegativo es el francio. En el tercer período, el sodio es el menos electronegativo y el más electronegativo es el cloro.

ACTIVIDAD

1. en el siguiente crucigrama identifique cada uno de los conceptos vistos en esta clase:



clave:


Referencias
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s4_est.pdf

lunes, 1 de junio de 2020

ACTIVIDAD No.4 FÍSICA GRADO DÉCIMO

Hola queridos estudiantes, a continuación les dejo la temática  INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA- MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME con ejemplos,  Al final de esta entrada encontraran una actividad para realizar, la cual deberán enviar por correo electrónico, tomando  fotografías de su trabajo para adjuntar como archivo, por favor poner en el asunto del correo su nombre completo y el grado al cual pertenece, el nuevo correo para recibir sus trabajos es profecarito2017@gmail.com la fecha de entrega de la presente actividad es el día 9 de junio. 
Clase para realizar entre el 26 de mayo y el 8 de junio de 2020.
Estaré enviando a ustedes vía whatsapp el link de la clase en línea para explicar las dudas acerca de esta temática, la plataforma sugerida para dicha clase es zoom. 
la clase en línea esta programada para los días  MIÉRCOLES 27 de mayo y 3 de JUNIO a las 2 p.m. Y EL TALLER PARA EL DÍA JUEVES 28 de mayo y 4 DE JUNIO.
les envío un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren bien.  


INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA

CINEMÁTICA: es una parte de la mecánica que se encarga de estudiar única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan.  

Conceptos fundamentales:

Móvil: se refiere a un cuerpo que realiza un movimiento.
Desplazamiento: es aquel vector que une el punto de partida (punto de referencia) con el punto de llegada, su modulo toma el nombre de distancia


Trayectoria: linea recta o curva que describe un móvil.
Espacio recorrido: longitud o medida de la trayectoria.
Intervalo de tiempo: tiempo empleado en realizarse un acontecimiento.
Instante: se define como un intervalo de tiempo pequeño, tan pequeño que tiende a cero.

MOVIMIENTO

Es aquel fenómeno físico que consiste en el cambio de posición que realiza un cuerpo (móvil) en cada instante con respecto a un sistema de referencia, el cual se considera fijo.
El movimiento se puede clasificar de acuerdo a su trayectoria en rectilíneo o curvilíneo.
y de acuerdo a su rapidez en uniforme y variado.

MEDIDAS DEL MOVIMIENTO:

VELOCIDAD:
Es una magnitud vectorial cuyo modulo indica cual es el espacio recorrido por un movil en cada unidad de tiempo.  Físicamente, el modulo o valor de la velocidad indica la rapidez con la cual se mueve un cuerpo. se representa con la letra "v"




Formulas de Velocidad:



Donde:
x se refiere al desplazamiento
d se refiere a la distancia


En la siguiente formula se representa la velocidad:
la cual equivale al cambio en el desplazamiento representado por delta de x
sobre el cambio en el tiempo representado por delta de t


La siguiente formula representa la rapidez:

La unidad de velocidad en el Sistema Internacional (S.I.) es:

metro      (m/s)
segundo

La velocidad es una magnitud que logra determinar la dirección del desplazamiento, debido a esto es considerada una magnitud de carácter vectorial,  a diferencia de la rapidez que no toma en cuenta la dirección y por ello es considerada una magnitud escalar.

ACELERACIÓN 

Es una magnitud vectorial cuyo modulo mide el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo.  Fisicamente el modulo de la aceleracion mide la rapidez con la cual varia la velocidad. se representa por la letra "a".




La aceleración aparece cuando varía la velocidad.
el sentido del vector aceleración no necesariamente coincide con el sentido del movimiento del cuerpo.

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M.R.U.)

Un cuerpo posee movimiento rectilíneo uniforme cuando cumple con las siguientes condiciones:
1. la trayectoria que recorre es una linea recta.
2. la velocidad (v) es constante.

en el M.R.U. el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales.


la formula utilizada en este movimiento es:

donde:
v= velocidad
d= distancia 
t= tiempo 

se pueden despejar las variables así:

d= v . t

t= d/v


Ejemplos Prácticos:







TALLER

1. Si un avión tarda 4 segundos en recorrer 320 metros, ¿cuál es su velocidad en km/h?
2.  Sabiendo que la velocidad del sonido es de 343,2 m/s, ¿a cuántos kilómetros de distancia se produce un trueno que tarda 9 segundos en oírse?
3. La velocidad de la luz en el vacío es, aproximadamente, c=300.000 km/s. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol al planeta Tierra si éstos distan unos 149,6 millones de kilómetros?
4. ¿A qué velocidad debe circular un auto  para recorrer 110km en media hora?
5. Un estudiante circula en línea recta a una velocidad de 7km/h durante 50 minutos para llegar a su colegio. ¿Qué distancia recorre?








Referencias

Ejemplos tomados de:
https://www.problemasyecuaciones.com/MRU/primera-parte/problemas-resueltos-movimiento-rectilineo-uniforme-MRU.html
DUEÑAS, J. M. (2002). FÍSICA. Lima: DISTRIBUCIÓN.