lunes, 28 de febrero de 2011

¿A que distancia esta el horizonte?

En mito que, curiosamente, no termina de extingirse es que colon descubrio la redondes de la tierra. lo cierto es que en los tiempos de colon, toda persona educada sabia que la tierra era redonda.
aristoteles en "sobre los cielos " ofrecio 2 evidencias del cambio de posicion de las estrellas sobre el horizinte cuando se desplazaba al norte o al sur, y la sombra de la tierra sobre la luna era un elipse.

suponiendo que se conoce en radio de la tierra, calculemos el horizonte
con la ayuda de la geometria.

el area del cuadro oscuro es la suma de las areas de los cuadros claros

en angulo es muy pequeño, de modo que la hipotemusa es de largo L+a. en el caso que estamos analizando a es la altura de uno mismo, y L es el radio de la tierra


ahora usaremos consideraciones para calcular la distancia al horizonte.
cuando estamos de pie y miramos al horizonte la linea visual es tangente a la tierra, esto significa que el centro de la tierra y el punto de contacto forman un triangulo rectangulo, lo que resulta con la formula  2 x altura en Km x 6300  y al resultado se saca la raiz cuadrada esto dara unos 4.6 Km a esa distancia esta el horizonte.

ejercicios:

 fran josue:
2 x (1.68) x 6300 = si sacamos raiz cuadrada
2 x (.00168) x 6300 =21.168 si sacamos raiz cuadrada = 4.6
joel
2 x (1.57) x 6300 =
2 x (.00157) x 6300 =19.782 si sacamos raiz cuadrada =4.4
miguel
2 x (1.62) x 6300 =
2 x (.00162) x 6300 =20.412 si sacamos raiz cuadrada =4.5

conclusion:
lo  que concluimos con los ejercios es que no todos los resulrados son precisos y que no tiernen mucha diferencia. pero es una muy buena forma de saber por haccion nuestra o darse una idea de a cuanta disatancia esta el horizonte 

viernes, 28 de enero de 2011

potencia

Objetivo:
Con la actividad comprenderas que la potencia depende del tienpo que se emplea para realizar un trabajo.

¿Que necesitas?
  • un kilogramo de arroz o de cualquier otro producto
  • un reloj con cronometro
  • una cinta metrica y unas escaleras (para subir de la planta baja al primer piso
¿Que hacemos?

realiza la actividad en compania de tres amigos
  1. Con la cinta metrica mide la altura que existe entre el suelo de la planta baja y el suelo del primer piso.
  2. Determina el peso del kilogramo de arroz y expresalo en newtons. Este valor corresponde a la fuerza minima que se requiere para elevar un el kilogramo de arroz.
  3. Calcula el trabajo que se requiere para subir en kiligramo de arroz de un piso al otro piso y registralo en la tabla de resultados.
  4. Solisita a uno de tus compañeros que suba el kilogramo de arroz de un piso a otro mientras mides el tiempo que emplea en el ascenso. Registralo en la tabla de resultados.
  5. calcula la potencia desarrollada por tu compañero para subir el kilogramo de arroz y registra dicho valor en en la tabla. Pide a 2 compañeros mas que realicen la misma actividad que la del primero , pero con diferente rapidez registra los resultados.

Nombre del amigo
fuerza para sibir el Kg (N)
altura entre los pisos (h) (m)
trabajo realizado (J)
tiempo de ascenso (s)
Potencia desarrollada (w)
Josue
597.8 N
3 m
1793.4 J
4.02 s
446.11 watts
Joel
529.2 N
3 m
1587.6 J
3.4 s
466.94 watts
Miguel
558.6 N
3 m
1587.6 J
3.48 s
481.55 watts

Conclusiones
  1. ¿Que ecuasion se utiliza para determinar el trabajo?  F x Distancia recorrida (N)(m)
  2. ¿Que ecuacion se utiliza para determinar la patencia?  w/t  (J/s)
  3. ¿El trabajo desarrollado por tus compañeros depende de la trayactoria segida? No porque todos recorrimos la misma trayectoria
  4. ¿Cual de tus compañeros subio el kilogramo de arroz en menor tiempo? Joel
  5. ¿Cual de tus compañeros subio el kilogramo de arroz con mayor potencia? Joel
  6. ¿Que conclusiones sacas se esta actividad? Que al subir un objeto se necesita una cantodad de fuerza; la masa , la altura afectan en el tiempo para subir dicho objeto

domingo, 9 de enero de 2011

LAS LEYES DE NEWTON EN LOS DEPORTES




Es muy comun en contrar aplicadas las leyes de newton en la vida diaria, los deportes es una de las actividades que lo demuestran claramente.

La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero).
Esta ley se encuentra por ejemplo en el hockey cuando la pastilla tiende a preservar su rapidez y direccion antes de ser interceptada pol un palo de hockey.


La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo . La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo.
Esta ley se puede ver en el Snowboard que es un deporte endonde actuan la fuerza de gravedad y la fuerza acendente normal de la tierra, pero en donde gana la fuerza gravitacional gana produciendo una aceleracion.


La tercera ley , también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario .
 esto sucede en el piragüismo que, al remar, se aplica una fuerza sobre el agua la reacción es el empuje del agua en los remos y así el bote se desplaza.


LAS LEYES DE NEWTON EN EL EFECTO INVERNADERO

LAS LEYES DE NEWTON EN EL EFECTO INVERNADERO (Por Miguel Angel Fernandez Mtz.)

Primera ley de newton en el efecto invernadero:  Como lo dice la ley Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él, en el efecto invernadero podria ser las particulas de los gases de invernadero como lo son dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos (CFC) y ozono O3., se mantienen en reposo si no hay presencia de corrientes de aire.

Segunda ley de Newton: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En el efecto invernadero un ejemplo seria con los mismos gases de invernadero que se encuentran en movimiento de repente se encuentran con otra corriente de aire y cambian su direccion.

Tercera Ley de Newton: Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esto en el efecto invernadero seria que si se producen mas gases de invernadero se provoca que estos aumenten su densidad haciendose mas pesados que el oxigeno y entonces estos gases bajan y el oxigeno sube, afectando severamente la calidad del aire.

GRACIAS XD


lunes, 27 de diciembre de 2010

APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON EN EL SKATEBOARDING

Primera ley de Newton o Ley de la inercia
La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuerpo sólo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que:“Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él”.

Esta ley se aplica cuan do se da impulso con el pie para poder tener una velocidad para realizar el truco
Segunda ley de Newton o Ley de fuerza
La segunda ley del movimiento de Newton dice que
“El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime”
Esta se representa  cuando  el skate da una vuelta en movimiento y con un impulso cambia de dirección  
Tercera Ley de Newton o Ley de acción y reacción
“Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto”.
Una de las acciones que intervienen la tercera ley de newton es cuan do se realiza un salto y al caer la gravedad interviene en su caída.

LAS LEYES DE NEWTON

La base teórica que permitió a Newton establecer sus leyes está también precisada en sus "Philosophiae naturalis principia mathematica".

  •  Primera ley de Newton o Ley de la inercia
Todo cuerpo continua en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo a menos que sea impedido cambiar dicho estado por fuerzas ejercida sobre el 
Newton tomo la idea de  galileo
La ley explica que la dirección de un cuerpo puede cambiar por la acción de una fuerza.

Esta ley se aplica en el cambio de dirección de todos los cuerpos que se encuentren en movimiento.
Se aplica como una fuerza que cambia la dirección de los objetos 
Porque se quería explicar como los cuerpos cambiaban su dirección y porque lo hacia 
 Segunda ley de Newton o Ley de fuerza
F=ma es una ecuación vectorial porque la fuerza y la aceración tienen una dirección  especifica
Esta ecuación de newton es la derivada de una  derivada
Se aplica en la caída de los cuerpos por que la fuerza y la aceleración tienen lo misma dirección hacia abajo
Se aplica como la gravedad afecta a los cuerpos en su descenso hasta legar al piso
Porque era una cuestión que nadie sabia con  precisión e se quería conocer
  • Tercera Ley de Newton o Ley de acción y reacción
  A toda acción corresponde una reacción opuesta
 Un cuerpo no puede tocar a un cuerpo sin tocar a otro
El primero que descubrió la trayectoria de un proyectil fue David y golead
Galileo descubrió que la trayectoria de un proyectil era una parábola
Se aplica el golpear un objeto y ese objeto describe una trayectoria en forma de una parábola por acción de la gravedad
Se aplica como una representación de que al chocar 2 fuerzas o 2 cuerpos existe una reacción
Por que se demostraba la relación al chocar 2 objetos se originaba una acción contraria  

martes, 14 de diciembre de 2010

caida libre

Materiales que se utilizaran:
  • 2 hojas de papel del mismo tamaño 
  • una pelota
  • una canica
Procedimiento
1.  Toma unas de las hojas y déjala caer primero junto con la canica y, después junto con la pelota. en ambas ocasiones déjalas caer desde la misma altura.
cual cae primero
hoja vs canicacanica
hoja vs pelotapelota


¿Influye la masa de los cuerpos?
R= No por que al caer la hoja se va moviendo y no cae en linea recta

2. Ahora estruja una de las hojas para formas una bola de papel pequeña. Déjala caer desde la misma altura junto con la otra hoja.  
cual cae primero
hoja vs hoja estrujadahoja estrujada

¿A que crees que se deba esto?
R= a que la hoja estrujada pierde la resistencia al aire mientras que la otra hoja no

3. Finalmente, toma la hoja estrujada y la canica, dejas caer de la misma altura. Repite el mismo paso pero, ahora en lugar de la canica utiliza la pelota.
cual cae primero
hoja estrujada vs canicacaen al mismo tiempo
hoja estrujada vs pelotacaen al mismo tiempo
         ¿La masa de cada objeto influye en el tiempo de caída?
R= No porque al cambiar la fonma del objeto se puede contrarrestar al aire.
Discusión y conclusiones
1. ¿llegara al suelo al mismo tiempo la pelota, la canica y la hoja de papel cuando se deja caer simultáneamente desde la misma altura?
          R= no porque cambia la forma del objeto
   
2. ¿Por qué  tarda más tiempo en caer una hoja extendida que la hoja hecha bola?
R= por la forma porque la hoja extendida tiene forma de lamina y no puede contrarrestar el aire
3.
La conclusión a la que hemos llegado es que la masa no influye en la caída libre pero si la forma de los objetos.