miércoles, 12 de enero de 2011

¿LAS TRES LEYES DE NEWTON Y LUIS FONSI?


Como Galileo lo hereda a Newton “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”.

PRIMERA LEY DE NEWTON, siempre recordándonos la famosa Inercia… hoy no será la excepción ¡lee lo siguiente y a ver si te das cuenta donde quedo la herencia de Galileo¡

Imaginemos a Luis Fonsi interpretando “Quien te dijo eso”


Mientras Fonsi canta va administrando su aire para lograr que la entonación sea constante, pensemos que su entonación es un sonido en reposo porque se escucha uniforme. Pero cuando él quiere dar un cambio de entonación a la canción aplica una fuerza mayor en el abdomen, obligando a las cuerdas vocales emitir sonidos más agudos y así ir perdiendo la entonación uniforme llevada anteriormente.

¿Qué paso?
Graficando las variaciones de entonación observamos cuando Luis Fonsi cantaba sonidos uniformes durante un tiempo y cuando estos eran más graves o agudos.


Escucha la canción otra vez y ahora pon atención cuando canta más agudo o grave… ¿Cómo logra cambiar su entonación de distintas forma?
Has escuchado en la SEGUNDA LEY DE NEWTON que…


“¡Una fuerza cambia en un objeto, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada¡"


Pues así nos podemos responder la incognita anterior, el impacto que causa la fuerza del abdomen de Fonsi se refleja en su entonación. Si el aplica una fuerza mayor en el abdomen emitirá un sonido distinto cuando la fuerza sea menor.

Para seguir esta charla hablemos de la
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..." ¿What?

Antes de continuar con esto tienes que sabe que la respiración interviene en la voz, ya que al salir el aire que respiramos hace vibrar las cuerdas vocales produciendoce el sonido .

La respiración de Fonsi es de suma importancia para su voz y tal vez te interese escuchar por última vez su canción, si no te enamoras de Luis Fonsi lo harás de ¡Newton¡ jajaa

Intenta respirar de forma diafragmática y sentirás una presión abdominal, esta presión va a tener un impacto cuando tú dejes salir el aire poco a poco.
Qué pasa?
Tú haces una acción al presionar tu abdomen y lo cual provoca una reacción en tus pulmones, pues mientras presionas tu abdomen expulsas tu aire.
Acción y reacción -Presionar y expulsar. Son cosas tan opuestas que Luis Fonsi tiene que controlar para lograr maravillar nuestros oídos.

Infinitos son los secretos que podemos descubrir nosotros mismos con solo poner un poquito mas de atención… Sigamos buscando en cada huequito las sorpresas que la vida nos ha guardado.
ALUMNA: MIRIAM VERONICA MORALES SALDAÑA 3° "A" V

martes, 11 de enero de 2011

LEYES DE NEWTON EN LA LUNA

En 1666 newton imagino que la gravedad de la tierra ejerce influencia sobre la luna actuando como una “fuerza centrípeta”.
A partir de la cinética del movimiento circular comenzó a vislumbrar lo que serian las leyes fundamentales de la mecánica celeste.

en ausencia de fuerzas externas, un cuerpo en movimiento adopta una trayectoria rectilínea con movimiento uniforme”

Fue este le primer principio enunciado por newton: el principio de Inercia.



La luna en su movimiento alrededor de la tierra describe una trayectoria que no es recta. Newton sabia que, el principio de inercia se cumple, incluso en la luna, debía entonces existir una fuerza. Pero…¿Qué tipo de fuerza?
Despues el punto de vista de la Cinemática, es decir de la descripción del movimiento, se trata de una “fuerza centrípeta”


Centrípeta: del latin centrum": centro, “petere”: tender a: dirigida AL CENTRO, EN ESTE CASO AL CENTRO DE LA TIERRA.



Del estudio del movimiento circular surge el valor de la aceleración centrípeta


De acuerdo al segundo principio o principio de masa la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. La fuerza centrípeta será entonces el producto de la masa por la aceleración centrípeta. El peso de los cuerpos y la aceleración de la gravedad aquí en la tierra la fuerza centrípeta esta dirigida hacia el centro de la tierra. El peso de los cuerpos y la aceleración de la gravedad aquí en la tierra-el vector g!!-tiene siempre dirección “hacia abajo”, concepto local que significa: con dirección al centro del planeta.


Newton postulo: es posible que la fuerza peso que “se manifiesta en las más altas montañas se extienda hasta alturas impensadas llegando, por qué no hasta la luna, influenciando su movimiento, siendo quizás la causa que la retiene en su orbita”
Esta parecía ser una hipótesis digna de atención…pero la aceleración de la Luna y de un cuerpo aquí en la tierra resultaron tener valores muy distintos.


Las tres leyes del movimiento sirven para explicar casi todos los movimientos y fuerzas de la Tierra. ¿Sirven también para explicar los de los cielos, que son tan distintos? Los objetos celestes se mueven en el vacío, pero no en línea recta.
La Luna, pongamos por caso, sigue una trayectoria curva alrededor de la Tierra. Lo cual no contradice la primera ley de Newton, porque la Luna no está «librada completamente a su suerte». No se mueve en línea recta porque sufre continuamente un tirón lateral en dirección a la Tierra.

Para que la Luna se viera solicitada de este modo era necesario, por la segunda Ley de Newton, que existiera una fuerza aplicada a ella, una fuerza ejercida siempre en dirección a la Tierra. La Tierra ejerce, sin duda, una fuerza sobre los cuerpos terrestres y hace que las manzanas caigan, por ejemplo.

Es la fuerza de la gravedad. ¿Era esta fuerza la misma que actuaba sobre la Luna? Newton aplicó sus tres leyes del movimiento a nuestro satélite y demostró que su trayectoria quedaba explicada admirablemente con sólo suponer que sobre ella actuaba la misma fuerza gravitatoria que hacía caer a las manzanas. Pero la cosa no paraba ahí, porque cualquier objeto del universo establece una fuerza de gravitación; y es la gravitación del Sol, por ejemplo, la que hace que la Tierra gire y gire alrededor del astro central.

En la Luna, por ejemplo, el peso de cualquier objeto es sólo un sexto de su peso en la Tierra, pero su masa es la misma. El movimiento de una bala de cañón en la Luna sería tan difícil de iniciar y tan peligroso de detener como en la Tierra; y, sin embargo, la bala nos parecería sorprendentemente ligera al levantarla



GARZÓN OREA MAHANAIM MONTSERRAT "3ºAV"

LAS TRES LEYES DE NEWTON EN LAS ESTRELLAS.

¿Inercia en las estrellas?

Las estrellas son esferas de gas que estas a su vez brillan con luz propia, las estrellas se pueden clasificar de dos formas estrellas cumulares o independientes.
Las cumulares son aquellas que por fuerza de gravedad se forman en grupos de cientos, miles o hasta millones de estrellas.
Las independientes como lo dice su nombre son independientes pero estas no quiere decir que son completamente solitarias, sino que a su alrededor hay estrellas pero estas no pertenecen a un grupo.
Tal es el caso que en la inercia las estrellas se atraen por fuerza de gravedad y estas forman cúmulos estelares, el cumulo globular tiende a hacer fuerza y atraer estrellas a esto lo podremos llamar inercia ya que esta reacción es la que produce la fuerza en las estrellas y estas puedan moverse.
También podremos encontrar cúmulos abiertos donde aquí las estrellas se atraen por gravitación en donde aquí existe un centro de gravedad esto se le llama (centro de masa del cumulo) las estrellas tienden a estar más juntas.

Fuerza sobre las estrellas.

El cambio que hace una estrella estando sobre una fuerza se llama gravedad, la cual puede estar en una fuerza neta. Esta puede cambiar la velocidad y dirección de la estrella, también puede ser que ocasione la inercia o como se menciono anteriormente este proceso o efecto lo produce la gravedad y en ella encontraremos los cúmulos globulares ya que ellos pueden producir esos cambios tan radicales, gracias a que la fuerza de gravedad alteraría ese movimiento en la que están las estrellas. Aquí podremos saber cómo interpretar dicha fuerza o cambio en la que esta una estrella.
Acción y reacción en las estrellas.

Las estrellas tienen una acción y una reacción como cualquier otra partícula sin embargo newton nos dice que lo único que no tiene esta ley es que fuerzas electromagnéticas se pueden encontrar. Las estrellas lo presentan en varios tipos o formas.
Cuando estas empiezan a formarse.
Cuando tienen inercia.
Cuando entran en gravedad hacia otras.
PAOLA FABIAN PICHÓN "3AV"

lunes, 13 de diciembre de 2010

CAIDA LIBRE

CAIDA LIBRE
En esta actividad comprobaras que los cuerpos tardan el mismo tiempo en caer cuando disminuye la resistencia del aire durante su caída.
¿Qué Necesitas?
Dos hojas de papel del mismo tamaño, una pelota y una canica
¿Qué debes hacer?
1. Toma una 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. Observa y registra lo que sucede. ¿Influye la masa de los cuerpos?

R= Si observamos que la pelota y la canica cayeron al suelo antes que la hoja de papel, ya que la masa de la hoja es menor y la forma de su cuerpo impide que baje rápidamente.

2. Ahora estruja una de las hojas para formar una bola de papel pequeña. Déjala caer desde la misma altura junto con la otra hoja. Observa y registra lo que sucede. ¿A que crees que se debe esto?

R= Porque la forma de la hoja estrujada hace que su caída sea mas rápida que la hoja sin estrujar ya que el impacto que tiene con el aire es diferente con la otra.

3. Finalmente, toma la hoja estrujada y la canica déjalas caer de la misma altura y al mismo tiempo. Observa lo que sucede. Repite le mismo procedimiento, pero ahora en lugar de la canica utiliza la pelota.
Registra lo observado. ¿La masa de cada objeto influye en el tiempo de caída?

R=


Discusión y conclusiones
1. ¿Llegan al suelo al mismo tiempo la pelota, la canica y la hoja de papel cuando se dejan caer simultáneamente desde la misma altura?
2. ¿Por qué tarda más tiempo en caer una hoja extendida que una hoja hecha bola?
3. Anota tus conclusiones.
4. Elabora un reporte de esta actividad.

martes, 9 de noviembre de 2010

¡ PaRa vOlVeRsE LoCo!

PROPÓSITO:

Explorar el concepto de inercia


EQUIPO/MATERIALES NECESARIOS:

*Aro de madera (para bordar de 12 pulgadas)
*botella de boca estrecha
*12 tuercas de ¼ de pulgada


COMENTARIO:

¿Has visto alguna vez en televisión a los magos que retiran de un tirón el mantel de una mesa sin tirar la vajilla que esta sobre él?

SI

¿Se puede hacer realmente o hay algún truco para lograrlo?

Tiene que haber algún truco para que se lleve a cabo esta función.


PROCEDIMIENTO:

El juego es sencillo con mucho cuidado, equilibra en posición vertical un aro de madera para bordar encima de la boca de una botella. Haz una pila de tuercas sobre la parte más alta del aro. El objetivo es conseguir que caiga dentro de la botella el mayor número posible de tuercas, tomando el arco con una sola mano.


ANÁLISIS:

1.- Describe la técnica ganadora:

Fue la técnica en la que se utilizan las 12 tuercas, en el cual se colocan exactamente en línea recta hacia la boca de la botella hasta el punto más alto del aro.


2.- Explica porque dio resultado la técnica ganadora:

Porque al retirar el aro, las primeras tuercas pegaron en la botella y las ultimas cayeron hacia adentro de la botella. Con esto se puede concluir que al utilizar más tuercas la “probabilidad” fue mayor.





ALUMNAS: 3º "A" VESPERTINO


REMENTERÌA RAMOS SANDRA

PEREZ TORRES TERESA JACQUELINE

MORALES SALDAÑA MIRIAM VERONICA

FABIAN PICHÒN PAOLA

GARZON OREA MAHANAIM MONTSERRAT


martes, 19 de octubre de 2010

* VECTORES EN LA DANZA HAWAIANA *



INTRODUCCIÓN.

El estudio de los vectores es uno de tantos conocimientos de las matemáticas que provienen de la física. En esta ciencia se distingue entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Se llaman magnitudes escalares aquellas en que sólo influye su tamaño. Por el contrario, se consideran magnitudes vectoriales aquellas en las que, de alguna manera, influyen la dirección y el sentido en que se aplican.

VECTOR:

“Cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido al mismo tiempo.”

EL VECTOR ESTÁ COMPRENDIDO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

LA DIRECCIÓN:
Está determinada por la recta de soporte y puede ser vertical, horizontal e inclinada u oblicua.

LA ORIENTACIÓN:
Es el sentido, está determinada por la flecha y puede ser horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda, vertical hacia arriba o hacia abajo e inclinada ascendente o descendente hacia la derecha o hacia la izquierda.

EL PUNTO DE APLICACIÓN:
Está determinado por el punto origen del segmento que forma el vector.

LA LONGITUD O MÓDULO:
Es el número positivo que representa la longitud del vector.


DANZA HAWIANA

Existen “desplazamientos” en lo que es la danza Hawaiana, y se pueden graficar en forma de vectores de la siguiente manera:

NOTA: “Solo se toman en cuenta 30 segundos y una determinada aproximación en cuanto a los movimientos”.


INTERPRETACIÒN DISTANCIA vs TIEMPO





INTERPRETACIÒN GRÀFICA DISTANCIA vs TIEMPO





ALUMNA: SANDRA REMENTERÌA RAMOS 3º "A" VESPERTINO


lunes, 18 de octubre de 2010

Libración lunar......

Para notar el movimiento de la Luna en su órbita, hay que tener en cuenta su ubicación en el momento de la puesta de Sol durante algunos días. Su movimiento orbital la llevará a un punto más hacia el este en el cielo en el crepúsculo cada día. El movimiento propio de la Luna se traduce en un desplazamiento de oeste a este, pero su movimiento aparente se produce de este a oeste, consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. La máxima superficie de la Luna visible desde la Tierra no es exactamente el 50% sino llega hasta el 59%, por un efecto conocido como libración. La excentricidad de la órbita lunar hace que la velocidad orbital no sea constante y que, por tanto, puedan resultar visibles en el curso de un mes partes normalmente escondidas en los bordes este y oeste. En este caso se habla de una libración en longitud. De forma similar se tiene una libración en la latitud como efecto de la inclinación de unos 5 grados de la órbita lunar sobre el plano de la eclíptica.





GARZÓN OREA MAHANAIM MONTSERRAT "3ºAV"