GUIA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA FÍSICA DEL MOVIMIENTO

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Transcripción:

PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA: CODIGO DE ASIGNATURA CBS00079 CBS00080 GRUPO: FECHA DE INICIO: CBS00080 CBS00115 CBS00022 PROFESOR: e- mail: OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA El proceso enseñanza aprendizaje de la física del movimiento en ciencias básicas del Politécnico Colombiana Jaime Isaza cadavid, busca generar en el estudiante una actitud critica y una capacidad analítica en solución de problemas físicos y el planteamiento de modelos, basados en los conceptos, las leyes y principios de la física Newtoniana. Y posibilitar una actitud positiva y creativa hacia el estudio de la física. OBJETIVOS GENERALES: 1. Aplicar las leyes de la mecánica clásica al equilibrio y al movimiento de los cuerpos, a lo largo del estudio de las divisiones tradicionales de la misma en cinemática, estática y dinámica 2. Interpretar adecuadamente las leyes de conservación 3. Aplicar las condiciones de equilibrio, en el análisis de situaciones de la vida diaria. 4. Desarrollar las habilidades que permitan al dicente modelar analíticamente los fenómenos mecánicos con base en las leyes de Newton y la descripción de la evolución de sistemas físicos simples a partir de la elaboración de modelos,

medición de las magnitudes que lo caracterizan y comparación entre la parte teoría y la parte experimental. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de: 1. Interrelacionar las variables del movimiento, con la acción de las fuerzas, mediante el análisis de trabajo y energía mecánica de un sistema determinado 2. Desarrollar habilidad, en el desarrollo matemático y analítico del movimiento de partículas, mediante la utilización de diferentes sistemas de referencia. 3. Correlacionar mediante el calculo, las fuerzas que actúan sobre una partícula y las variables del movimiento, a partir de las leyes de Newton 4. Calcular las fuerzas generadas sobre cada uno de los cuerpos que componen un sistema, partiendo del análisis de fuerzas externas que actúan sobre el sistema. 5. Identificar las diferencias cinemáticas en el movimiento de translación, rotación al rededor de un eje fijo y el movimiento plano general de un cuerpo. 6. Interrelacionar las variables del movimiento de un cuerpo, con las fuerzas y momentos de fuerza aplicados sobre el mismo. 7. Interrelacionar las variables del movimiento y las fuerzas que actúan en un cuerpo, a través de los conceptos de impulso y momento. COMPETENCIAS GENERALES: 1. Utiliza como herramienta la estructura formal dada por la Mecánica Clásica para construir un modelo que describa y explique el comportamiento de un sistema.

2. Demuestra claridad conceptual en los modelos explicativos y maneja de los instrumentos matemáticos usados. 3. Interpreta las leyes y principios físicos fundamentales que se hallan en las bases de las teorías científicas. 4. Distinguir el campo de aplicación de la Física Newtoniana y delimitar los dominios de las distintas teorías Físicas. 5. Resolver problemas pertenecientes al campo de aplicación de la Física Newtoniana en los niveles básicos fundamentales. 6. Relacionar los logros de la Física como ciencia con los adelantos de la ingeniería 7. Valora el trabajo en equipo 8. Responde a las tareas asignadas 9. Respeta los puntos de vista de los demás 10. Practica la equidad y la solidaridad 11. Es ético en sus actuaciones SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA: Para alcanzar los propósitos de calidad y excelencia, los estudiantes deberán: De notas elaboradas por el docente o de textos de referencia, realizar lecturas y estudios previos de las temáticas a desarrollar para cada clase. Resolver todos los talleres y ejercicios propuestos y complementarlos con ejercicios que él buscará en textos de referencia bibliográfica y otros textos. Tener una participación activa durante el desarrollo de las clases. Utilizar a todas las oportunidades de asesorías que se brindan en la institución. Preparar a conciencia y en forma permanente todas las evaluaciones acordadas.

Realizar la revisión y corrección de las evaluaciones que presenten. Aceptar la importancia del razonamiento y de la reflexión, antes que la mecanización y memorización. Por su parte, el docente velará por un desarrollo lógico y racional del curso, el cumplimiento de las concertaciones realizadas con los estudiantes, exposiciones claras de las diferentes temáticas y respuesta precisa a las dudas y preguntas del estudiante. EVALUACIÓN La evaluación debe ser continua, con el propósito de evaluar las habilidades y destrezas adquiridas por el estudiante, ofrecerá diferentes estrategias acorde con las normas establecidas en el reglamento estudiantil de la Institución. Evaluación parcial (25%). Seguimiento (30%) mediante pruebas cortas. Laboratorios (20%) Evaluación final (25%). Prácticas de laboratorio cada quince días con elaboración de portafolio. Examen supletorio para aquellos que deben evaluaciones (sustentan todos los temas de la materia): Semana 14

TEMÁTICA O ACCIÓN POR DESARROLLAR Semana 1. Feb 2-7 Presentación del curso, y concertación de evaluación. Definiciones: descripción de los temas y operaciones matemáticas necesarias para el desarrollo normal del curso Análisis Dimensional (Cantidades fundamentales, dimensiones, Sistemas de unidades) Laboratorio: Normas para el desarrollo del laboratorio y la elaboración del portafolio. Vectores Suma y resta de vectores Producto escalar y producto vectorial Semana 2. Feb 9-14 Sistemas de referencias Movimiento rectilíneo. Concepto y representación vectorial de Velocidad y aceleración Laboratorio: Elaboración de Graficas. Caso particular : movimiento en caída libre % cumpli do CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dinámica de participación. Exposición e ilustración de la temática. Fecha: Análisis gráfico de los diferentes conceptos. Ilustraciones. Exposición magistral por parte del docente e Ilustración de los diferentes conceptos. Semana 3. Feb 16-21 Movimiento curvilíneo Movimiento general de una partícula en tres dimensiones Laboratorio: Elaboración de Graficas.

Aceleración tangencial y normal casos particulares: movimiento en dos dimensiones Semana 4. Feb 23-28 Movimiento bajo aceleración constante.(movimiento parabólico) Laboratorio: Instrumentos de Medida. Cinemática de rotación Caso: particular: movimiento circular uniforme Semana 5. Mar 2-7 Caso particular: movimiento circular con aceleración angular constante Relación entre cantidades angulares y tangenciales Laboratorio: Instrumentos de Medida. Taller con ejercicios tipo. Semana 6. Mar 9-14 Concepto de Fuerza. Ley de inercia (Primera Ley de Newton). Concepto de masa. Laboratorio: Movimiento Uniforme y Uniformemente acelerado. Segunda Ley de Newton. Tercera Ley de Newton (Ley de Acción-Reacción) Semana 7. Mar 16-21 Tipos de fuerzas: Ley de gravitación universal (Concepto de Peso). Tensión en una cuerda. Exposición magistral del docente para la interpretación gráfica de los conceptos.. Fecha: Taller Exposición magistral del docente. Ejercicios ilustrativos.

Fuerza Normal y Fuerza de fricción (estática y dinámica) Laboratorio: Movimiento Uniforme y Uniformemente acelerado. Aplicaciones de las leyes de Newton. Ejercicios de aplicación. Semana 8. Mar 23-28 Fuerza tangencial y normal. Fuerza centrípeta. Aplicaciones de las leyes de Newton con movimiento circular. Laboratorio: Movimiento en dos dimensiones. Aplicaciones de las leyes de Newton con movimiento circular. Taller con ejercicios tipo. Semana 9. Abr 6-11 Exposición e ilustración de la temática. Ejercicios ilustrativos. Aplicaciones mediante. Taller. Evaluación Parcial Fecha: Abril 9 Actividad Individual del estudiante Semana 10. Abr 13-18 Definición de trabajo y potencia. Unidades. Laboratorio: Descomposición de fuerzas. Energía cinética. Teorema del trabajo y la energía cinética. Semana 11. Abr 20-25 Trabajo realizado por una fuerza constante. Fuerzas conservativas y Energía potencial. Concepto de gradiente.

Laboratorio: Descomposición de fuerzas. Conservación de la energía mecánica de una partícula. Movimiento bajo fuerzas conservativas Semana 12. Abr 27-May 2 Movimiento con fuerzas no conservativas Laboratorio: Plano Inclinado Cantidad de movimiento lineal y su variación con respecto a tiempo. Concepto general de impulso. Semana 13. May 4-9 Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Colisiones elásticas e inelásticas Laboratorio: Plano Inclinado Taller con ejercicios tipo. Aplicaciones mediante Semana 14. May 11-16 Sistemas Equivalentes de fuerza. Concepto de centro de masa. Concepto de cuerpo rígido. Momento o torque de una fuerza. Momento de un par. Laboratorio: Condiciones de Equilibrio estático para una partícula y un cuerpo rígido (Dos dimensiones) Semana 15. May 18-23 Rotación de un cuerpo rígido: Definición de momento de inercia y

energía de rotacion. Cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido. Conservación de la cantidad de movimiento angular Semana 16. May 25-30 Taller con ejercicios tipo. Propiedades básicas de los fluidos.. Conceptos de: volumen, densidad y presión. Principio de Pascal Variación de la presión de un fluido con la profundidad (Estática). Principio de Arquímedes Semana 17. Jun 1-6 Movimiento de fluido. Aproximaciones. Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli. Laboratorio: Fluidos Taller con ejercicios tipo. Aplicaciones mediante. Taller. Semana 18. Jun 8-13 Evaluación final. Fecha: Junio 11 Actividad individual del estudiante. Entrega de resultados académicos. Fecha: Junio 16 Diálogo directo y personal con cada uno de los estudiantes. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: Serway R. Jewett J. Jr., Física, Tercera Edición, THOMSON

Sears F., Zemansky M., Young H & Freedman. Física Universitaria. PEARSON Addison Wesley. Alonso M., Finn E., Física, Addison Wesley BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm www.fisica.edu.uy www.fisica.net/ Ultima Actualización enero de 2015 (Comité de Área Ciencias Básicas)