|
Semana2
martes
SESIÓN
4
|
2 Física: relación teoría–experimento.
|
|
contenido
temático
|
•
Sistema Internacional de Unidades.
•
Mediciones directas e indirectas.
|
|
Aprendizajes esperados del grupo
|
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
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materiales generales
|
De
Laboratorio:
-
Flexo metro, Balanza.
Didáctico:
-
Presentación, escrita electrónicamente.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desarrollo del
Proceso
|
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?
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.
![]() ![]() ![]()
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.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evaluación
|
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.
|
1000 kg -1 tonelada
1156kg – 1.156 toneladas
447 años- x?
100 años- 1
siglo x= 4.47 siglos
|
Semana 2
Viernes
SESIÓN
6
|
Recapitulación 2
2 Física: relación teoría–experimento.
|
|
contenido
temático
|
• Sistema Internacional de Unidades.
• Mediciones directas e indirectas.
• Observación y planteamiento de hipótesis
• Construcción y contrastación de modelos matemáticos.
|
|
Aprendizajes esperados del grupo
|
Conceptuales
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.
|
|||||||||||||||||||||
|
Materiales generales
|
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.
|
|||||||||||||||||||||
|
Desarrollo del
Proceso
|
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.
1.-
¿Qué temas se abordaron?
2.-
¿Que aprendí?
3.-
¿Qué dudas tengo?
-
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.
|
|||||||||||||||||||||
|
Evaluación
|
Informe de la actividad enviada al Blog o plataforma MOODLE.
Contenido:
Durante
la clase vimos el tema de conversión de unidades, muy problemente en un 70%,
y como actividad realizamos un ejemplo de modelo matemático en base a la
distancia y el tiempo en que recorríamos el salón.
Resumen de la indagación bibliográfica.
Los
temas que investigamos fueron: Sistema Internacional de Unidades, Mediciones directas
e indirectas, Observación y planteamiento de hipótesis, Construcción y
contrastación de modelos matemáticos, donde
pudimos notar que el sistema internacional de unidades es muy importante para
realizar dichas actividades, al igual que las mediciones directas e
indirectas y la observación y planteamiento de hipótesis, construcción y
contrastación de modelos matemáticos nos ayuda a organizar mejor nuestras
investigaciones o temas.
Actividad de Laboratorio.
Se
realizó una actividad en la que se medía la distancia de un extremo a otro,
de cierta parte del salón y donde se contaba el tiempo en que cada persona
tardaba en llegar para después sacar la velocidad en la que se realizaba.
|
|||||||||||||||||||||
|
Referencias
|
|
Ejemplo del Modelo
Matemático
|
Alumno
|
Distancia
recorrida metros (m)
|
Tiempo
en segundos (s)
|
Velocidad
m/s
|
|
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
|
:c
|
|
|
|
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
|
|
Semana 2
Jueves
SESIÓN 5
|
2 Física: relación
teoría–experimento.
|
|
contenido
temático
|
•
Observación y planteamiento de hipótesis
• Construcción y contrastación de modelos
matemáticos.
|
|
Aprendizajes esperados del grupo
|
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.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materiales generales
|
De
computo:
-
PC con internet, USB de cada alumno.
De
proyección:
-
Proyector tipo cañón, programas: Gmail,
Googledocs.
Didáctico:
-
Presentación, escrita en
documento electrónico.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desarrollo del
Proceso
|
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.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evaluación
|
Contenido:
Durante la clase
recapitulamos de forma más concreta los temas que ya se habían visto y
terminamos de realizamos la actividad en clase.
Resumen de la indagación bibliográfica.
Se
pudo notar que la unidad internacional de medidas es muy importante y nos
facilita ciertas actividades en la vida cotidiana.
Actividad desarrollada.
Cada equipo
respondió una pregunta que se le asignó basándose en las investigaciones que
se realizaron.
|
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
|
Semana 2
Viernes
SESIÓN
6
|
Recapitulación 2
2 Física: relación teoría–experimento.
|
|
contenido
temático
|
• Sistema Internacional de Unidades.
• Mediciones directas e indirectas.
• Observación y planteamiento de hipótesis
• Construcción y contrastación de modelos matemáticos.
|
|
Aprendizajes esperados del grupo
|
Conceptuales
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.
|
||
|
Materiales generales
|
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.
|
||
|
Desarrollo del
Proceso
|
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.
|
||
|
Evaluación
|
Informe de la actividad enviada al Blog o
plataforma MOODLE.
Contenido:
Durante
la clase repasamos los temas: Sistema Internacional de Unidades, Mediciones directas
e indirectas, Observación y planteamiento de hipótesis, Construcción y contrastación
de modelos matemáticos.
Resumen de la indagación bibliográfica.
La
investigación nos ayudó a comprender y a saber que para hacer un experimento
científico lo correcto es utilizar el método científico para realizarlo y
comprenderlo.
Actividad de Laboratorio.
No
hubo actividad.
|
||
|
Referencias
|
|


