SEMANA 10 martes
ESPECTRO SONORO O ESPECTRO DE FRECUENCIA
La reflexión es el cambio de dirección de una onda, que, al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se originó
REFRACCIÓN
La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo.
INTERFERENCIA
Es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido, ondas en la superficie del agua, etc.
POLARIZACIÓN
EFECTO DOPPLER
Es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador.
El espectro de frecuencia se caracteriza por la distribución de amplitudes para cada frecuencia de un fenómeno ondulatorio (sonoro, luminoso o electromagnético) que sea superposición de ondas de varias frecuencias. También se llama espectro de frecuencia al gráfico de intensidad frente a frecuencia de una onda particular.
El espectro de frecuencias o descomposición espectral de frecuencias puede aplicarse a cualquier concepto asociado con frecuencia o movimientos ondulatorios como son los colores, las notas musicales, las ondas electromagnéticas de radio o TV e incluso la rotación regular de la tierra.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
El espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas.
Incluye:
- Los rayos gamma
- Los rayos X
- La radiación ultravioleta (UV)
- La luz visible
- La radiación infrarroja (IR)
- Las ondas radioeléctricas
La reflexión es el cambio de dirección de una onda, que, al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se originó
REFRACCIÓN
La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo.
INTERFERENCIA
Es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido, ondas en la superficie del agua, etc.
POLARIZACIÓN
La polarización electromagnética es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas, como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila sólo en un plano determinado, denominado plano de polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de propagación de la onda y otro perpendicular a esa misma dirección el cual indica la dirección del campo eléctrico.
RESONANCIA
La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración se acerca al periodo de vibración característico de dicho cuerpo, en el cual, una fuerza relativamente pequeña aplicada de forma repetida hace que la amplitud del sistema oscilante se haga muy grande.EFECTO DOPPLER
Es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador.
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SEMANA10
SESIÓN
28
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Física 2
2. Energía de las ondas.
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contenido temático
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• Espectro sonoro.
• Espectro electromagnético.
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Aprendizajes
esperados del grupo
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Conceptuales
Relacionará
los intervalos de los espectros electromagnético y sonoro con su aplicación.
N2.
Procedimentales
·
Elaboración
de indagaciones bibliográficas.
·
Presentación
en equipo
Actitudinales
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Materiales generales
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Computo:
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PC, Conexión a internet
De proyección:
-
Cañón Proyector
Programas:
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Moodle, Google docs, correo
electronico, Excel, Word, Power Point.
Didáctico:
-
Presentación de la
información recabad por la indagación bibliográfica.
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Desarrollo
del proceso
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FASE DE APERTURA
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El Profesor hace su presentación de las preguntas:
En equipo los alumnos
discuten y anotan sus respuestas:
-
Se realiza una discusión en
el grupo, mediada por el Profesor para consensar las respuestas.
• Investigación cualitativa
de.
• Identificar el tipo de
ondas que se utilizan para diagnosticar problemas en diferentes partes del
cuerpo humano
Para diagnosticar problemas en
diferentes partes del cuerpo se utilizan los Rayos X
El uso más común de los rayos X es
para ver huesos rotos, pero los rayos X se utilizan también para otros usos.
Por ejemplo, las radiografías de tórax pueden detectar neumonía. Las
mamografías utilizan rayos X para detectar el cáncer de mama.
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las
indicaciones del Profesor:
-
El Profesor solicita a
los equipos de trabajo describan las fuentes de diferentes tipos
de ondas electromagnéticas:
-
Los alumnos discuten y obtiene conclusiones.
FASE DE CIERRE
Al final de las
presentaciones, se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de
lo que se aprendió y aclaración de
dudas por parte del Profesor.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la información a su casa y los que tengan computadora e
internet, indagaran los temas de la siguiente sesión, de acuerdo al
cronograma.
Se les sugiere que abran
una carpeta nombrada Física 2; en la cual almacenaran su información, se
les solicitara que los equipos formados, se comuniquen vía e-mail u otro programa para comentar y analizar los
resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente clase.
Los alumnos
que tengan PC y Programas elaboraran su informe, empleando el programa Word, para registrar los resultados.
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Evaluación
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Informe en
Power Point de la actividad.
Contenido:
Resumen de la Actividad.
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Material
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4.2 Parámetros que caracterizan el movimiento
ondulatorio
El movimiento ondulatorio aparece en casi todos los campos
de la Física. Sin duda alguna, la noción más intuitiva que tenemos del
movimiento ondulatorio está asociada con las ondas producidas por el viento o
alguna otra perturbación sobre la superficie del agua. Oímos un foco sonoro
por medio de las ondas (ondas sonoras) que se propagan en el aire o en cualquier otro medio material-
y las vibraciones
del propio foco (ejemplos:
la cuerda de una guitarra, la columna de aire en un tubo sonoro, etc.)
constituyen una onda denominada onda estacionaria. Muchas de las propiedades de la luz se explican
satisfactoriamente por medio de una teoría ondulatoria, estando firmemente
establecido hoy día que las ondas luminosas tienen la misma naturaleza que
las radioondas, las radiaciones infrarrojas y ultravioletas, los
rayos X y la radiación gamma. Uno de los progresos más importantes de la
Física del siglo XX ha sido el descubrimiento de que toda la materia está
dotada de propiedades ondulatorias (ondas de materia) y que, por
ejemplo, un cristal difracta del mismo modo un haz de electrones que un haz
de rayos
X.
4.3 Magnitudes relativas a fenómenos
ondulatorios.
Para describir con precisión un movimiento
ondulatorio hay que determinar las siguientes magnitudes comunes a todos
ellos:
· Amplitud (A): Es la distancia máxima que puede separarse de su posición de equilibrio un punto que está realizando un movimiento vibratorio. Se mide en metros. · Elongación (x): Es la distancia que separa a un punto que está vibrando de su posición de equilibrio. Se mide en metros. · Fase: Se dice que dos partículas están en fase cuando se encuentran en el mismo estado de vibración. · Período (T): Es el tiempo que emplea en una oscilación o vibración completa. También se define como el tiempo que transcurre hasta que una partícula vuelve a estar en el mismo estado de vibración. Se mide en segundos. · Frecuencia (f): Es el número de oscilaciones completas que una partícula da en un segundo. Su unidad es el hertz o hertzio (Hz) que corresponde a una vibración cada segundo: 1Hz = 1 El período y la frecuencia son inversamente proporcionales: T = 1/f · Velocidad del movimiento ondulatorio (v): Es la velocidad con la que se propaga la onda. Se expresa como el cociente entre la longitud de onda y el período.
5.20 Campo
electromagnético
Los campos electromagnéticos son una
combinación de campos de fuerza eléctricos y magnéticos invisibles. Tienen
lugar tanto de forma natural como debido a la actividad humana.
Los campos electromagnéticos
naturales son, por ejemplo, el campo magnético estático de la tierra
al que estamos continuamente expuestos, los campos eléctricos causados por
cargas eléctricas presentes en las nubes, la electricidad estática que se
produce cuando dos objetos se frotan entre sí o los campos eléctricos y
magnéticos súbitos resultantes de los rayos.
Los campos electromagnéticos
de origen humano son, por ejemplo, generados por fuentes de
frecuencia extremadamente baja (FEB) tales como las líneas eléctricas, el
cableado y los electrodomésticos, así como por fuentes de frecuencia más
elevada, tales como las ondas de radio y de televisión o, más recientemente,
de teléfonos móviles y de sus antenas.
5.21 Ondas
electromagnéticas: Propiedades Espectro electromagnético.
Se denomina espectro
electromagnético a todo el rango posible de radiación electromagnética. Esto incluye
las ondas de radio, los infrarrojos, la luz, los ultravioletas, los rayos X,
gamma, etc.
En función de lo anterior, el espectro radioeléctrico o de Radio Frecuencia (RF) se refiere a la porción del espectro electromagnético en el cual las ondas electromagnéticas pueden generarse alimentando a una antena con corriente alterna.
5.22 Energía de ondas
electromagnéticas
Son aquellas ondas que no necesitan un medio
material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas
de radio, televisión y telefonía. Todas se propagan en el vacío a una
velocidad constante, muy alta (300 0000 km/s) pero no infinita. Gracias a
ello podemos observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto
tiempo que quizás esa estrella haya desaparecido ya. O enterarnos de un suceso
que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en el instante de producirse.
Las ondas electromagnéticas se propagan mediante
una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos
electromagnéticos al "excitar" los electrones de nuestra retina,
nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro
"construya" el escenario del mundo en que estamos.
Las O.E.M. son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual.
5.23 Importancia
tecnológica de las ondas electromagnéticas.
2.
Microondas generadas en los hornos microondas Lo que en
realidad hace la radiación 2.4GHz usada en los microondas es la excitación
del enlace O-H. Este enlace está presente principalmente en el agua, pero
también en muchos otros compuestos. La facilidad para excitar este enlace es
mayor si el H está relativamente "libre" sin puentes de Hidrogeno
que lo "aten", esto sucede en el hielo y también en algunos
hidrocarburos.
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Radiaciones de ondas electromagnéticas de
diferentes frecuencias y longitudes.
La radiación Gama producida
por núcleos radioactivos comprenden
frecuencias mayores de 1·1019Hz. Se origina en los procesos de estabilización
en el núcleo del átomo después de emisiones radiactivas. Su radiación es muy
peligrosa para los seres vivos.
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