Semana 2
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Semana2
martes
SESIÓN
4
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2
Física: relación teoría–experimento.
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contenido temático
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• Sistema Internacional de Unidades.
• Mediciones directas e indirectas.
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Aprendizajes
esperados del grupo
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Conceptuales:
-
Identifica las magnitudes físicas que permiten una mejor descripción y
estudio de diferentes sistemas físicos. N1.
-
Comprende la necesidad de medir las magnitudes identificadas. N2.
Procedimentales
●
Planteamiento de problemas, formulación y
prueba de hipótesis y elaboración de modelos con magnitudes y unidades
●
Elaboración de transparencias electrónicas y
manejo del proyector.
●
Presentación en equipo
Actitudinales
●
Puntualidad, respeto, responsabilidad,
tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
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Materiales
generales
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De Laboratorio:
- Flexo
metro, Balanza.
Didáctico:
- Presentación,
escrita electrónicamente.
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Desarrollo
del
Proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su
Planeación de clase presenta las preguntas siguientes:
Se emplea la técnica Discusión en equipo,
para procesar su información, sintetizar y
aprender del texto.
Cada equipo lee diferente contenido.
FASE DE DESARROLLO
1.- Cada equipo trabajara con
la diapositiva que elaboraron la clase anterior, les solicita anotar las magnitudes y
unidades correspondientes de los tres ejemplos de sistema físico.
Desarrollan la actividad en
equipo y exponen sus resultados al resto del grupo.
2.- Se les plantea las preguntas:
- ¿Cuántos kilómetros se integran al colocarse la altura de cada alumno
del grupo cabeza-pies?
-¿Cuantas toneladas corresponden al mismo grupo?
1.156 toneladas
- ¿Cuantos siglos se obtienen de la suma de sus edades?
4.47 siglos
Se les pregunta que material
de laboratorio requieren para realizar la actividad anterior.
Flexo metro, Bascula.
Los integrantes de cada
equipo realizaran las mediciones correspondientes indicadas en el cuadro.
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Se les solicita Tabular y
graficar los datos obtenidos en el programa Hoja de cálculo.
Después discuten y sintetizan
el contenido. Se preparan para
mostrarlo a los demás equipos.
Para convertir las unidades
se les proporciona el nombre del convertidor de unidades mm para que lo localicen en la Red y lo utilicen, es gratuito.
FASE DE CIERRE
Los equipos presentan su información a
los demás. Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión
extensa, en la clase con el profesor, de lo
que se aprendió.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la
información a su casa e indagaran los temas siguientes de acuerdo
al cronograma.
Elaboraran su informe, en un
documento electrónico, para registrar los resultados en su Blog.
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Evaluación
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Informe
de la actividad publicada en el Blog.
Producto: Presentación del producto, con las
magnitudes y unidades correspondientes. Resumen de la indagación
bibliográfica.
Actividad de Laboratorio. Tabulación y
graficas de longitud, masa y edad del
grupo. Indagación del programa gratuito mm convertidor de unidades.
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Semana 2
Jueves
SESIÓN 5
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2 Física: relación teoría–experimento.
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contenido temático
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•
Observación y planteamiento de hipótesis
• Construcción y
contrastación de modelos matemáticos.
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Aprendizajes
esperados del grupo
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Conceptuales:
-
Establece la correlación entre las variables
dependiente e independiente en el estudio de un fenómeno. N2.
- Aplica
algunos elementos de la metodología científica en la descripción y
explicación de fenómenos físicos. N3.
Procedimentales:
● Aplicación
de las TIC en el Laboratorio, indagaciones bibliográficas.
Actitudinales
●
Puntualidad, respeto, responsabilidad,
tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
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Materiales
generales
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De
computo:
-
PC con internet, USB de cada alumno.
De
proyección:
- Proyector
tipo cañón, programas: Gmail, Googledocs.
Didáctico:
- Presentación,
escrita en documento electrónico.
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Desarrollo
del
Proceso
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Introducción.
El Profesor planteara al grupo la
importancia de la Metodología Científica, que han repercutido en nuestra vida
cotidiana.
FASE DE APERTURA
El
Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, solicita a cada equipo
contesten la pregunta siguiente:
FASE
DE DESARROLLO
Modelo Científico
En
ciencias puras y, sobre todo, en ciencias aplicadas, se denomina modelo
científico a una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual (por
ejemplo: mapa conceptual), física, matemática, de fenómenos, sistemas o
procesos a fin de analizar, describir, explicar, simular - en general,
explorar, controlar y predecir- esos fenómenos o procesos.
Un
modelo permite determinar un resultado final o output a partir de unos datos
de entrada o inputs.
Se
considera que la creación de un modelo es una parte esencial de toda
actividad científica.
§
Modelo escrito o verbal.
§
Modelo gráfico o esquemático.
§
Modelo simbólico o matemático o numérico: símbolos, fórmulas.
§
Modelo físico: se utilizan materiales para su representación; por ejemplo:
esferas de unicel, plastilina, etc.
§
Modelos computacionales, en los que con programas de ordenador se imita el
funcionamiento de sistemas complejos.
Desarrollen
la presentación de sus resultados. Los alumnos
comentaran como han repercutido en su vida cotidiana.
FASE DE CIERRE
-
El
Profesor desarrolla una presentación
de síntesis de la importancia de los
modelos en la Física y en la vida cotidiana.
Actividad
Extra clase:
Los
alumnos llevaran la información a su
casa e indagaran los temas siguientes
de acuerdo al cronograma.
Elaboraran
su informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su
Blog.
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Evaluación
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Contenido:
Resumen de la indagación bibliográfica.
Actividad desarrollada.
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La construcción o creación de modelos matemáticos útiles
sigue una serie de fases bien determinadas:
- Identificación de un problema o situación compleja que necesita ser
simulada, optimizada o controlada y por tanto requeriría un modelo
matemático predictivo.
- Elección del tipo de modelo, esto requiere precisar qué tipo de
respuesta pretende obtenerse, cuales son los datos de entrada o factores
relevantes, y para qué pretende usarse el modelo. Esta elección debe ser
suficientemente simple como para permitir un tratamiento matemático
asequible con los recursos disponibles. Esta fase requiere además
identificar el mayor número de datos fidedignos, rotular y clasificar las
incógnitas (variables independientes y dependientes) y establecer
consideraciones físicas, químicas, geométricas, etc. que representen
adecuadamente el fenómeno en estudio.
- Formalización del modelo en la que se detallarán qué forma tienen
los datos de entrada, qué tipo de herramienta matemática se usará, como se
adaptan a la información previa existente. También podría incluir la
confección de algoritmos, ensamblaje de archivos informáticos, etc. En
esta fase posiblemente se introduzcan también simplificaciones suficientes
para que el problema matemático de modelización sea tratable
computacionalmente.
- Comparación de resultados: los resultados obtenidos como predicciones necesitan
ser comparados con los hechos observados para ver si el modelo está
prediciendo bien. Si los resultados no se ajustan bien, es común volver a
la fase 1.
- dos
modelos, el ACP (modelo estadístico
que consiste en el Análisis de las Componentes Principales) y el DEA (modelo matemático que radica en el
Análisis Envolvente de Datos
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Semana 2
Viernes
SESIÓN
6
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Recapitulación 2
2
Física: relación teoría–experimento.
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contenido temático
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•
Sistema Internacional de Unidades.
•
Mediciones directas e indirectas.
•
Observación y planteamiento de hipótesis
•
Construcción y contrastación de modelos matemáticos.
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Aprendizajes
esperados del grupo
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Conceptuales
●
Resume los
elementos de la metodología experimental que utiliza la física para explicar
fenómenos.
●
Reconoce algunos hechos
relevantes del desarrollo de la física y su relación con la tecnología y
sociedad.
Procedimentales
●
Identificación de magnitudes y variables
físicas, metodología en física para la resolución de problemas.
●
Hechos
históricos transcendentales de la Física.
Actitudinales
●
Puntualidad, respeto, responsabilidad,
tolerancia, solidaridad y actitud crítica.
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Materiales
generales
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De computo:
- PC
con internet, USB de cada alumno.
De proyección:
- Proyector
tipo cañón, programas: Excel, Word, Power Point
Didáctico:
- Presentación, escrita en
Power Point.
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Desarrollo
del
Proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase plantea la
pregunta siguiente:
- Cada equipo realizara una autoevaluación de los temas
aprendidos en las dos sesiones anteriores. ¿Qué temas se abordaron? ¿Que
aprendí? ¿Qué dudas tengo?
¿Cuál es el campo
de acción de la Física y la metodología en resolución de problemas?
- Solicita a los alumnos elaboren un resumen escrito de
acuerdo a lo visto en las dos sesiones anteriores.
FASE DE DESARROLLO
- Les solicita que un alumno de cada equipo lea el resumen
elaborado.
FASE DE CIERRE
- El Profesor pregunta acerca de las dudas que tengan
acerca de los temas vistos en las dos sesiones anteriores.
El Profesor concluye con un repaso de la importancia de
las magnitudes y unidades y la metodología empleada en física para la
resolución de problemas.
La importancia de los hechos históricos de la Física y su repercusión en la vida
cotidiana.
Revisa el trabajo a
cada alumno y lo registra en la lista.
Actividad Extra
clase:
Solicitar a los alumnos elaborar
sus indagaciones de los temas de la siguiente semana.
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Evaluación
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Informe
de la actividad enviada al Blog o
plataforma MOODLE.
Contenido:
Resumen
de la indagación bibliográfica.
Actividad de Laboratorio.
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Referencias
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Ejemplo del Modelo Matemático
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Alumno
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Distancia recorrida metros (m)
|
Tiempo en segundos (s)
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Velocidad
m/s
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1
|
5.85
|
5.06
|
1.10
|
|
2
|
5.85
|
7.90
|
0.7405
|
|
3
|
5.85
|
6.58
|
0.8890
|
|
4
|
5.85
|
6.57
|
0.921
|
|
5
|
5.85
|
12
|
0.4875
|
|
6
|
5.85
|
7.19
|
0.922
|
|
7
|
5.85
|
6.37
|
0.918
|
|
8
|
5.85
|
5.92
|
.988
|
|
9
|
5.85
|
6.59
|
0.8877
|
|
10
|
5.85
|
7.17
|
0.815
|
|
11
|
5.85
|
7.40
|
0.79
|
|
12
|
5.85
|
8.24
|
0.70
|
|
13
|
5.85
|
7.65
|
0.7647
|
|
14
|
5.85
|
9.8
|
0.596
|
|
15
|
5.85
|
5.41
|
1.08133
|
|
16
|
5.85
|
5.32
|
1.099
|
|
17
|
5.85
|
6.34
|
0.9227
|
|
18
|
5.85
|
7.1
|
0.823
|
|
19
|
5.85
|
7.19 s
|
0.813
|
|
20
|
5.85
|
7.7
|
0.78
|
|
21
|
5.85
|
8.25
|
0.7090
|
|
22
|
5.86
|
7.6
|
0.777
|
|
23
|
5.85
|
8.83
|
.662
|
|
24
|
5.85
|
5.11
|
1.144
|
|
25
|
5.85
|
8.40
|
0.69
|
|
26
|
5.85
|
7.6
|
.7697
|
|
27
|
5.85
|
7.2
|
0.8125
|
|
28
|
5.85
|
6.58
|
0.8890
|









Esteban. Saludos Buen trabajo, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín