GRADO 7 (FÍSICA)
I PERÍODO
NOTACIÓN CIENTÍFICA
La notación científica (o notación índice estándar) es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base diez. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o muy pequeños.
Los números se escriben como un producto:
siendo:
- a = un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente.
- n = un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud.
La notación científica (o notación índice estándar) es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base diez. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o muy pequeños.
Los números se escriben como un producto:
siendo:
- a = un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente.
- n = un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud.
Escritura
- 100 = 1
- 101 = 10
- 102 = 100
- 103 = 1 000
- 104 = 10 000
- 105 = 100 000
- 106 = 1 000 000
- 107 = 10 000 000
- 108 = 100 000 000
- 109 = 1 000 000 000
- 1010 = 10 000 000 000
- 1020 = 100 000 000 000 000 000 000
- 1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
10 elevado a una potencia entera negativa –n es igual a 1/10n o, equivalentemente 0, (n–1 ceros) 1:
- 10–1 = 1/10 = 0,1
- 10–2 = 1/100 = 0,01
- 10–3 = 1/1 000 = 0,001
- 10–9 = 1/1 000 000 000 = 0,000 000 001
Por tanto, un número como: 156 234 000 000 000 000 000 000 000 000 puede ser escrito como 1,56234×1029,
y un número pequeño como 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 910 939 kg (masa de un electrón) puede ser escrito como 9,10939×10–31kg.
- 100 = 1
- 101 = 10
- 102 = 100
- 103 = 1 000
- 104 = 10 000
- 105 = 100 000
- 106 = 1 000 000
- 107 = 10 000 000
- 108 = 100 000 000
- 109 = 1 000 000 000
- 1010 = 10 000 000 000
- 1020 = 100 000 000 000 000 000 000
- 1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
- 10–1 = 1/10 = 0,1
- 10–2 = 1/100 = 0,01
- 10–3 = 1/1 000 = 0,001
- 10–9 = 1/1 000 000 000 = 0,000 000 001
y un número pequeño como 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 910 939 kg (masa de un electrón) puede ser escrito como 9,10939×10–31kg.
Pregunta 1
Al multiplicar un número por una potencia de 10, la coma decimal del número se desplaza...
Hacia la derecha si el exponente es negativo y hacia la izquierda si el exponente es positivo.
Hacia la derecha si el exponente es positivo y hacia la izquierda si el exponente es negativo.
Hacia la derecha si el exponente es negativo y hacia la izquierda si el exponente es positivo.
Hacia la derecha si el exponente es positivo y hacia la izquierda si el exponente es negativo.
Pregunta 2
El número 34,71 puede escribirse en notación científica como...
observa los videos (aquí)
IPERÍODO
UNIDAD 3.
APRENDIZAJE: Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).
· Las leyes de Newton
· Clasificación de la energía
· Energías presente en la naturaleza
· Conservación de la energía
· Energía mecánica: (energía cinética, energía potencial gravitacional.
energía potencial elástica)
APRENDIZAJE: Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).
· Las leyes de Newton
· Clasificación de la energía
· Energías presente en la naturaleza
· Conservación de la energía
· Energía mecánica: (energía cinética, energía potencial gravitacional.
energía potencial elástica)
TEMA N° 1: LAS LEYES DE NEWTON
ejemplos:
TEMA N°2: ENERGÍA
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS:
En la presa de Urra se genera energía eléctrica con el agua, está energía es la responsable del movimiento de los ventiladores en el aula de clase. veamos como se transforma la energía para que se convierta en energía eléctrica.
1. ¿Qué estoy haciendo para conservar la energía eléctrica en mi casa?
2. ¿Qué sucedería si una persona se llega a caer en las siguientes situaciones; al pararse en una silla, en una mesa o subirse en un árbol? ¿En cuál de estas situaciones es mayor el impacto?
LA ENERGÍA Y FORMAS DE ENERGÍA
La energía permite que los cuerpos se muevan o que cambien de propiedades.
La energía se manifiesta de diferentes maneras o formas:
FUENTES DE ENERGÍA - CONCEPTO Y TIPOS
Las sustancias, cuerpos o fenómenos que producen energía se llaman fuentes de energía.
El Sol es una fuente de energía natural que nos proporciona energía luminosa y térmica. Una cerilla nos proporciona el mismo tipo de energía pero es una fuente de energía artificial.
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Fuentes de energía renovables son aquellas que se pueden utilizar siempre sin agotarse:
A las energías que se obtienen de estas fuentes se les llama energías renovables y energías limpias.
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Fuentes de energía no renovables son aquellas que pueden agotarse con el tiempo. Estas energías son sucias, pues contaminan el medio ambiente.
.- Las sustancias combustibles como el carbón, los derivados del petróleo (gasolina y gasóleo) y el gas natural, cuya energía química se puede trasformar en cualquiera de las otras formas de energía.
.- Las sustancias radiactivas, como el uranio, del que se puede obtener energía eléctrica en las centrales nucleares. (Pulsa sobre los textos subrayados de la página)
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Fuentes de energía no renovables son aquellas que pueden agotarse con el tiempo. Estas energías son sucias, pues contaminan el medio ambiente.
.- Las sustancias combustibles como el carbón, los derivados del petróleo (gasolina y gasóleo) y el gas natural, cuya energía química se puede trasformar en cualquiera de las otras formas de energía..- Las sustancias radiactivas, como el uranio, del que se puede obtener energía eléctrica en las centrales nucleares. (Pulsa sobre los textos subrayados de la página)
LA ENERGÍA ELÉCTRICA - RECEPTORES ELÉCTRICOS
Los receptores eléctricos son los aparatos que hacemos funcionar gracias a la energía eléctrica. Estos aparatos transforman la energía eléctrica en otras formas de energía:
- En luz; la bombilla transforma la energía eléctrica en energía luminosa.
- En movimiento; los motores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía mecánica.
- En calor; los radiadores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía calorífica.
- En sonido; los altavoces transforman las señales eléctricas en energía sonora.
Los receptores eléctricos son los aparatos que hacemos funcionar gracias a la energía eléctrica. Estos aparatos transforman la energía eléctrica en otras formas de energía:
- En luz; la bombilla transforma la energía eléctrica en energía luminosa.
- En movimiento; los motores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía mecánica.
- En calor; los radiadores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía calorífica.
- En sonido; los altavoces transforman las señales eléctricas en energía sonora.
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
El Principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye; sólo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación.
En el caso de la energía mecánica se puede concluir que, en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este fenómeno se conoce con el nombre de Principio de conservación de la energía mecánica.
El Principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye; sólo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación.
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En el caso de la energía mecánica se puede concluir que, en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este fenómeno se conoce con el nombre de Principio de conservación de la energía mecánica.
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ENERGÍA MECÁNICA
La Energía mecánica es la producida por fuerzas de tipo mecánico, como la elasticidad, la gravitación, etc., y la poseen los cuerpos por el hecho de moverse o de encontrarse desplazados de su posición de equilibrio. Puede ser de dos tipos: Energía cinética y energía potencial (gravitatoria y elástica):
Llamamos energía mecánica de un cuerpo a la suma de la energía cinética Ec y potencial Ep que posee:
Llamamos energía mecánica de un cuerpo a la suma de la energía cinética Ec y potencial Ep que posee:
ENERGÍA CINÉTICA:
Es la energía que presenta un cuerpo en virtud de su movimiento (traslación, vibración y rotación) . Su expresión es:
donde:
- Ec es la energía cinética
- m la masa del cuerpo
- v la velocidad.
En el sistema internacional de medidas la energía se mide en Joule, el cual se define como:
1 Joule = N· m
Comentario: Todas las energías al igual que el trabajo se pueden medir en calorias, aunque no es típico, ni tampoco es unidad del Sistema Internacional.
1 calorías = 4,18 Joule
donde:
- Ec es la energía cinética
- m la masa del cuerpo
- v la velocidad.
En el sistema internacional de medidas la energía se mide en Joule, el cual se define como:
1 Joule = N· m
Comentario: Todas las energías al igual que el trabajo se pueden medir en calorias, aunque no es típico, ni tampoco es unidad del Sistema Internacional.
1 calorías = 4,18 Joule