SEMANA 4


SEMANA4
SESIÓN
10
Física 2
3. Corriente y diferencia de potencial
contenido temático
• Circuitos con resistores: serie, paralelo y mixtos.
•Potencia eléctrica.

Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
Aplica el concepto de potencia eléctrica en resistores. N3.
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.
Materiales generales
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.



Desarrollo del proceso
FASE DE APERTURA
-          El Profesor  hace la presentación de las preguntas:
-          ¿Porque  las lámparas ahorradoras consumen menos energía que los focos tradicionales?

Ü         ¿Qué es un circuito eléctrico en serie?
Es aquel cual conexión de los elementos se realiza uno seguido del otro; es decir, en secuencia.
Ü         ¿Cómo se define un circuito eléctrico en paralelo?
Se habla de conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica, cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente, mejor dicho , con sus extremos comunes-

Ü         ¿Cuáles son las variables que intervienen en un circuito en serie?
Las variables que intervienen son:
Corriente
Voltaje
Potencia
Resistencia.
Ü         ¿Cuáles son las variables que intervienen el circuito en paralelo?
Los paralelos comparten los nodos los resistores que están en paralelo cuando sus dos terminales están conectadas a los mismos nodos. Comparte el mismo voltaje en sus terminales
Variables: Voltaje, Amperes, Resistencia
Ü         ¿Cuál es el modelo matemático para un circuito en serie?
Re=R1+R2+R3+…RN
VT= V1 +V2 +V3
V/I= (V1/I) + (V2/I) + (V3/I)
Ü         ¿Cuál es el modelo matemático para un circuito en paralelo?
I t= (Vf/R1)+(Vf/R2).




Evaluación
Informe en Power Point de la actividad.
    Contenido:
    Resumen de la Actividad.




SEMANA4
SESIÓN
11
Física 2
3. Corriente y diferencia de potencial
contenido temático
• Transformaciones de la energía eléctrica.




Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
Comprende que la energía eléctrica se transforma en otras formas de energía. N2
Procedimentales
·       Elaboración de experimentos.
·       Presentación en equipo
Actitudinales
  • Cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia, contribuirá al trabajo en un ambiente de confianza.
Materiales generales
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.



Desarrollo del proceso
FASE DE APERTURA
 El Profesor  hace la presentación de las preguntas:

Ü         ¿Qué es la potencia eléctrica?
Es la magnitud utilizada para cuantificar el consumo generación de energía eléctrica, potencial
Potencia eléctrica

Ü         ¿Cuál es el Modelo matemático de la potencia eléctrica?
Es la cantidad de energía transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo.
Ü         ¿Cuáles son las variables de la potencia eléctrica?
P=VI
Tensión (V) intensidad (I) y
(P) potencia
Ü         ¿Qué unidades tienen las variables de la potencia eléctrica?
I=Ampere,V= voltio, P=watt.
Ü         ¿Cómo se mide la potencia eléctrica en una casa?
Con la suma de el uso de los electrodomésticos dependiendo del tiempo de su uso.
Ü         ¿Cuáles son tres ejemplos caseros donde se presenta la potencia eléctrica?
Microondas, Lavadora y Horno

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:
 Primera Ley de la Termodinámica:
“La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”
y
Equipo
Transformaciones  de la energía eléctrica
Usos de la energía eléctrica.
1
Cuando lavamos la ropa la energía se convierte de eléctrica a mecánica
Lavadora
2
Cuando cocinamos la energía eléctrica se transforma en energía calorífica
estufa
3
La energía eléctrica se transforma en energía luminosa.
Televison
4
La energía eléctrica se transforma energía mecánica.
Ventilador
5
La energía eléctrica se transforma en energía cinética.
Carro eléctrico
6
Cuando tenemos encendido un foco la energía eléctrica se transforma en energía luminosa.
El objeto es el foco.


Datos
Formula
Despeje
Sustitución
Resultado
P?
V 220v
I 2ª
T 1h


P =VI


P =VI
P= 220v (2ª)
P=440 W-H




 2º) Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220voltios y que tiene una resistencia de 10 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante 2 horas.
 
Datos
Formula
Despeje
Sustitución
Resultado
V = 220
R = 10
T = 2 horas


P=VI
V=RI
I=V/R
P=VV/R
P=V2/R
P=2202/10
P=4,840*2 horas
P=9,680Watts-Hora



 3º) Calcula la potencia eléctrica de un motor por el que pasa un intensidad de 4 A y que tiene una resistencia de 100 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida por el motor si ha estado funcionando durante media hora.

Datos
Formula
Despeje
Sustitución
Resultado

-I=4amperes
-R=100ohmios
T=0.5 h

V=RI
P=VI
P=(RI)*I
P=R*I2
P=100(4)2
P=1600*.5
P=800 watts/hora
 4º) Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 120voltios y por el que pasa una intensidad de corriente de 4 amperios. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante 2 horas.


Datos
Formula
Despeje
Sustitución
Resultado
V=120 V
I= 4 A


P=V*I
P=V*I
P=120*4*2
960W



 5º) Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 120voltios y que tiene una resistencia de 20 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante 3 horas.
 
Datos
Formula
Despeje
Sustitución
Resultado

V=120
R= 20
T=3h

P=VI
V= RI

P=(RI)(I)
P=RI2

P=20(6)2
P=20(36)
P=720(3)


P=2160 w-h



 6º) Calcula la potencia eléctrica de un motor por el que pasa un intensidad de 6 A y que tiene una resistencia de 1000 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida por el motor si ha estado funcionando durante una hora.

Datos
Formula
Despeje
Sustitución
Resultado
-I=6A
-R=1000 ohmios


V=RI
P=VI
P=(RI)*I
P=R*I2
P=1000(62)
P=36,000 watts-hora




SEMANA4
SESIÓN
12
Física 2 REAPITULACION 4
3. Corriente y diferencia de potencial
contenido temático
• Circuitos con resistores: serie, paralelo y mixtos.
•Potencia eléctrica.
• Transformaciones de la energía eléctrica.




Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales
·         Comprenderá las características de las interacciones electrostáticas, la Ley de Coulomb y el campo eléctrico generado.
Procedimentales
·       Elaboración de resúmenes.
·        Presentación en equipo
Actitudinales
  • Cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia, contribuirá al trabajo en un ambiente de confianza.
Materiales generales
Computo:
-          PC, Conexión a internet
De proyección:
-          Cañón Proyector
Programas:
-           Moodle, Google docs, correo electronico, Excel, Word, Power Point.
Didáctico:
-          Presentación de información de las dos sesiones anteriores.



Desarrollo del proceso
FASE DE APERTURA 
- Cada equipo realizara una autoevaluación de los temas aprendidos en las dos sesiones anteriores.
1. ¿Qué temas se abordaron?
Los circuitos en resistencias, potencia eléctrica y sus transformaciones.
2.  ¿Que aprendí?
Hay 3 tipos de circuitos: Serie, Paralelo y Mixta
 3. ¿Qué dudas tengo?
Ninguna

Evaluación
Informe en Power Point de la actividad.
    Contenido:
    Resumen de la Actividad.






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