lunes, 27 de enero de 2020

Acuerdo de Convivencia



Acuerdo de Convivencia

Reglamento de Orden, Disciplina y Respeto

Soy parte de la comunidad CETis 56

Como alumno practico el respeto y la responsabilidad y me comprometo a lo siguiente:


  • Respeto a los demás manteniendo un lenguaje apropiado en mi comunicación.
  • Genero un ambiente de cordialidad y colaboración en el salón de clase
  • Cumplo cabalmente con todas mis asignaciones y tareas. Soy responsable.
  • Soy puntual en todas mis clases y compromisos.
  • Evito el abandono de clases y eventos antes de su culminación.
  • Escucho activamente, guardando silencio y poniendo atención en clases y eventos.
  • NO uso de teléfonos celulares en clases y eventos públicos.
  • NO fumo.
  • Consumo alimentos y bebidas en lugares apropiados. Nunca en el salón de clases
  • Cuido mi salud, procuro mi bienestar integral.
  • Realizó actividades extraacadémicas.
  • Estoy enterado y de acuerdo con este Acuerdo de convivencica



Nombre y firma del Alumno:                                Nombre y firma de enterado del padre, madre o tutor:



Hasta aquí copia en tu cuaderno y agrega las firmas correspondientes, pero lee todo lo siguiente...

Formación para toda la vida.

REGLAMENTO DE ORDEN, DISCIPLINA Y RESPETOODR

Comportamientos No Deseados

Sanciones

Falta de puntualidad en el salón de clases

No se permitirá la entrada de alumnos al salón, después de 5 minutos de la hora de inicio de clase. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente.

Usar malas palabras en conversaciones dentro del salón de clases

Sacar al alumno del salón. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente y un punto menos en el parcial

Usar malas palabras en conversaciones fuera del salón de clases.

Primero una amonestación verbal y un punto menos en el parcial,  si es recurrente entonces se le levanta un reporte al alumno en oficina de orientación.

Gritar malas palabras en cualquier área.

Se levanta un reporte al alumno en la Oficina de Orientación.

Falta de respeto en la manera que se dirige a los profesores, personal y compañeros.

Obligarlo a pedir disculpas y se le baja un punto en el parcial.

Vandalismo en mobiliario e instalaciones.

Se levanta un reporte al alumno en la Oficina de Orientación, pagar     el daño y suspensión de acuerdo al reglamento

Tirar basura fuera de los lugares correspondientes.

Solicitar que ponga la basura en su lugar y si reincide se le bajará un punto en cada ocasión.

Uso de celulares en el salón de clases.

Sacar al alumno del salón. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente y un punto menos

Demostraciones de afecto exageradas entre parejas.

Amonestación verbal.

Daños a personas o cosas fuera del Campus.

Se levanta un reporte al alumno en la Oficina de Orientación, para aplicar el Reglamento General de Alumnos.

Comer y beber en el salón de clases.

Sacar al alumno del salón. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente.

Salirse del salón de clases sin permiso.

No permitir el reingreso al alumno. Y se aplicará al alumno la falta correspondiente y un punto menos.

Hablar o no poner atención a los compañeros o profesores cuando exponen o preguntan en clase.

Amonestación verbal y en caso de reincidencia sacar del salón al alumno con falta correspondiente y un punto menos.

Consumir o estar bajo influencia de alcohol o drogas dentro del aula o escuela.

Se levanta un reporte al alumno para aplicar el Reglamento General de Alumnos.

Riñas, juegos de pelota o cartas dentro del aula o la escuela

Se levanta un reporte al alumno para aplicar el Reglamento General de Alumnos.

Daño o robo de propiedad ajena dentro del aula o escuela

Se levanta un reporte al alumno con posible expulsión de la escuela y/o demanda penal, de acuerdo a la magnitud de la situación.

Interrupción de la clase por parte de un alumno sin autorización.

Amonestación verbal y un punto menos.

Falta de uniforme o incompleto

Primera vez un punto menos, en adelante no podrá ingresar.



miércoles, 15 de enero de 2020

Recursamiento

Mañana se te proporcionará bibliografía para que individualmente  o en equipo vayas contestando esta serie de preguntas:
  • ¿Por qué puedes reconocer la voz de alguien sin necesidad de verlo? (tono y timbre). 
  •  ¿Por qué puedes distinguir el ruido de un coche del soplo del viento o canto de los pájaros? 
  • Cuando alguien cambia su volumen de voz, ¿con qué característica física de la onda sonora puedes relacionarlo? 
  • ¿Por qué si el temblor ocurre en las costas de Guerrero, este se siente en varios estados de la República Mexicana?

  •   ¿Qué tienen en común el ruido de un camión y que te hagan un ultrasonido? 
  •   ¿Cómo encuentra un murciélago la comida en la obscuridad? 
  •   Onda como perturbación que viaja y que transfiere energía. 
  •   Características de las ondas. 
  •   Ondas mecánicas. 
  •   Ondas longitudinales y transversales.
  •   Ondas periódicas y estacionarias. Ondas y nodos.
  • Interferencia, reflexión refracción y difracción 
  • ¿Qué elementos son necesarios para poder observar un objeto?
  •   ¿A cuántos colores es sensible el ojo humano?, ¿cuántos percibe?
  •   ¿La señal que recibe nuestro teléfono celular tiene algo en común con la luz visible? 
  •   ¿Los rayos X utilizados para observar el estado de mi diente tienen algo en común con la luz visible? 
  •   Ondas Electromagnéticas 
  •   Visión y color sensación a ondas electromagnéticas de 400 a 700 nm. 
  •   Extensión de las ondas electromagnéticas más allá del visible. 
  •   Aplicaciones de las ondas EM con base en la longitud de onda.
  • Líneas espectrales y modelo de Bohr. 
  • ¿Hay luz que no vemos? 
  • ¿Porqué se dice que la luz tiene una dualidad?
  •   ¿La señal que recibe nuestro teléfono celular tiene algo en común con la luz visible?
  •   ¿Los rayos X utilizados para observar el estado de mi diente tienen algo en común con la luz visible?
  •   Ondas Electromagnéticas
  •   Visión y color sensación a ondas electromagnéticas de 400 a 700 nm.
  •   Extensión de las ondas  electromagnéticas más allá del visible.
  •   Aplicaciones de las  ondas EM con base en la longitud de onda.
  • Líneas espectrales y modelo de Bohr. 
  •  ¿Cómo sabemos que la materia es eléctrica?
  •  ¿Algún proceso vital involucra electricidad?
  •  Conservación y cuantización  de la carga eléctrica.
  •  Electricidad estática.
  •  Diferencia de potencial.
  •  Corriente eléctrica (flujo de electrones o iones). 
  •  ¿Porqué tengo energía eléctrica en casa?
  •  ¿Es lo mismo la atracción electrostática que la magnética?
  •  Inducción electromagnética usos e importancia 

    domingo, 24 de noviembre de 2019

    Guía tercer parcial


    Guía para el tercer parcial, de los temas a ver, sólo se te preguntará uno de ellos en el examen, el cual tendrás 6 minutos para resolver  y el resultado de eso será tu calificación de este criterio.
    Conforme el número de lista pasarán del 1 al 9 al laboratorio, después del 10 al 18 y así sucesivamente. Lleva tu regla, calculadora y una hoja de papel milimétrico.


    1. Determinación del MRU
    Con ayuda de una manguera inclinada a los grados marcados se observó como subía una burbuja y se tomó el tiempo cada 10 cm, has la gráfica d vs t para los 30º , que tiempos crees que haya para 45 y 60ª, supónlos y has las gráficas para esos grados
                                         Tiempo (s)
    Distancia cm     30º                45º                 60º
    0                     0 s                  0                     0
    10                   2 s
    20                   4 s  
    30                   6 s  
    40                   8 s  
    50                   10s  
    60                   12s  
    70                   14s  
    80                   16s  
    90                   18s  
    100                 20s  

    ¡Qué tipo de línea obtuviste? ¿Cuál es la ordenada al origen?
    Explica la correlación con una recta y=a+bx y que representa el valor de a y el de b, en especial cual es el significado de la pendiente en la recta obtenida.

    Obtén la ecuación del MRU v=d/t  a partir de la ecuación de la recta y = a + bx, solo recuerda de donde parte nuestra recta.
    Si la manguera midiera dos metros ¿Cuánto tiempo tardará en llegar la burbuja?

    2. Determinación del MRUA
    Usamos una banca del patio te acuerdas, entonces:
    a) Gradúa la  banca  cada medio metro
    b) Coloca el cubo en el extremo cero de la banca
    c) Levanta la banca lentamente y toma el ángulo al cual el cubo resbala uniformemente
    d) Con ese ángulo y con el cronómetro en cero toma las lecturas de tiempo cada marca
    e) Repite lo anterior con un ángulo 10º más alto
    f) Con la tabla siguiente realiza las gráficas correspondiente de d vs t
                                 Tiempo (s)
    Distancia cm   θº                   θ+10º              v                      a
    0                     0                    0    s
    50                   2                    2    s              
    100                 4                    3.8 s 
    150                  6                    5.2 s                                       
    200                  8                    6.2 s
    250                 10                   7.0 s

    g) Para la gráfica de θº  te va  a dar una recta porque es un MRUA (v=d/t), pero la gráfica de θ+10º ya no es una recta, ¿porqué no es así? Explica
    Con la fórmula    v= d/t , encuentra la v entre la distancia cero y la distancia  1, luego entre la 1 y la 2 y así sucesivamente y anota su valor en la columna.
    I) Ahora con a = (vf-vi)/t , encuentra la a entra cada par de velocidades y anótalas en la columna

    i) Ahora realiza la gráfica Velocidad contra tiempo. Explica lo que observas en ellas.  Ves un rectángulo y un triángulo.

    j) Calcula el área debajo de cada uno, ¿a qué corresponde el área?

    3) Caída libre y MRUA
    a) Gradúa la  cuerda  cada metro
    b) Coloca la cuerda en el extremo del barandal del segundo piso
    c) Deja caer un peso y toma la lectura de tiempo cada metro
    d) Como no vas a hacer la práctica entonces con la fórmula de enmedio calcula los tiempos faltantes.
    e) Llena la tabla siguiente y realiza la gráfica correspondiente
    Distancia m   Tiempo (s)         velocidad (m/s)
    0                          0                      0
    1                    
    2                    
    3
    4
    5
    6

    e) Obtén el área debajo de cada recta, ¿Qué representa cada una?
    De la tercera fórmula si V0=0 , despeja vf y calcúlala, anota los datos en la tabla
    f) Con el tiempo de caída hasta el suelo, calcula la altura desde la cual fue lanzado el objeto, sí este fuera de 1.2 s, con h=(gt2)/2

    4) Estimación de g (Aceleración de la gravedad)
    a) Coloca un hilo de longitud l suspendido del techo del salón y en el extremo libre pon el peso o plomo. 
    La l fue de 2.50 m
    b) Pon a oscilar el péndulo en un ángulo de menos de 10º.
    c) Toma el tiempo para un total de 10 oscilaciones completas, este fue de 31.734 s
    d) Saca el promedio entre 10 para una sola oscilación, esto es T
    e) De la fórmula de T para un péndulo, despeja el valor de g y con T y l obtén su valor 
    f) ¿Qué representan T y g?¿Cuáles son su unidades? ¿Porqué puede variar g?
    h) Has el diagrama de fuerzas del péndulo en reposo y en uno de los extremos.

    5) Calorimetría.
    Un objeto desconocido pesa 50 g y se calienta hasta 200ºC, se pasa a un vaso de aluminio que pesa 20g y tiene 200 g de agua. Al meterlo ¿quién pierde calor y quién gana calor?
    Busca los calores específicos(ce) para el agua y el aluminio (en cal/g/ºC) y plantea la ecuación de ganancia y perdida de calor para cada sustancia con Q= m ce (tf-ti)
    ¿Cuál es la única incógnita de toda tu fórmula? Despéjala y calcúlala.

    6) Principio de Arquímedes.
    Se te va a dar un objeto X, lo vas a pesar y obtener su volumen con los materiales que se te van a dar.
    Deberás obtener su densidad.
    Lo pesaras al aire con el soporte del dinamómetro, y luego sumergido en agua y deberás predecir porque esa diferencia en peso y hacer la comprobación.
    Obtén la fuerza de empuje por parte del agua.


    lunes, 18 de noviembre de 2019

    2ª ACTIVIDAD 3er PARCIAL CONSTRUCCIÓN DE UN PANEL SOLAR*

    Para esta actividad deberán usar el siguiente material, por equipos de cinco personas:


    Veinte caimanes chicos o cautin y soldadura de estaño 1.5 m de  alambre de cobre de aproximadamente 1/18” de calibre (material eléctrico usado, reciclado o de recuperación de balastra electrónica o dispositivo similar)
    Doce taparroscas  de plástico usadas
    Cinta doble cara
    Una lámina de plástico de 18 cm. de largo por 6 cm de ancho (material de recuperación)
    Unas pinzas de electricista
    Una cuchara de plástico
    -->
    Cinta adhesiva
    Un tubo o frasco de pegamento instantáneo para plástico (UHU) o pistola de silicon con cartuchos
    Una lija de agua
    Una caja de cerillos o encendedor
    Tintura de violeta de Genciana (antiséptico)
    Hielo en cubos
    Un LED de 5 mm, 2.1-2.8 Vdc, 20 mA (Diodo Emisor de Luz, Light Emitting Diode)
    Un zumbador miniatura (mini buzzer) de tono constante, 4 KHz, 1.5-16 Vdc, 6mA (dispositivo electroacústico que produce un zumbido o sonido similar al de un timbre)
    Una resistencia de 330 Ohms 1/4 de Watt
    Una resistencia de 100 Omhs 1/4 de WATT
    Un transistor de pequeña señal NPN Darlington MPSA 13
    Un LED de 5 mm, color rojo difuso 2.1-2.8 Vdc, 20 mA
    Una batería de 9 V
    Estos siete últimos vienen en la imagen de abajo, para que compren por equipo lo pedido, no lo compren en tlapalerías ni ferreterías, en tiendas de electrónica Steren o en el centro en República del Salvador, son mu económicos, todo lo demás de su casa o reciclar de cosas usadas.


    Instrucciones:
    1. Lavar y secar las 12 tapas de plástico.
    2. Para preparar todos los alambres de cobre usados, lijarlos suavemente con una lija de agua, cortar 24 trozos de 6 cm de largo, separa 12 de ellos
    3. Colocar en el interior de una tapa de plástico un alambre de cobre manteniéndolo en posición horizontal, presionar tapa, y el otro extremo doblarlo sobre el borde de la tapa para engancharlo hacia la parte posterior de la lámina. Repetir el procedimiento para colocar un alambre de cobre en el interior de cada tapa, siguiendo las mismas indicaciones con los otros 11.
    4. En seguida, con alcohol etílico desnaturalizado, llenar casi por completo una lámpara de alcohol y cerrarla muy bien. Después con ayuda de un cerillo, encender con cuidado la lámpara.
    5. Para oxidar los restantes doce alambres, que aún no se han colocado en las tapas, sujetar uno de ellos usando unas pinzas metálicas y con precaución acercarlo a la parte alta de la llama de la lámpara de alcohol hasta que se ponga al rojo vivo cuenta 30 segundos y después retirarlo de la llama. 
    6. Continuar sujetándolo con la pinza durante algunos minutos (el alambre está muy caliente) para que se enfríe. Observar que el alambre se pone rojizo obscuro es la formación del óxido cuproso.
    7. Después colocarlo sobre la mesa de trabajo y repetir el procedimiento para oxidar con precaución los restantes once alambres de cobre. 
    8. Cuando los alambres se hayan enfriado por completo, limpiarlos suavemente con una toalla de papel para eliminar el óxido cúprico (Color negro) que se forma sobre el óxido cuproso (color rojo púrpura obscuro). 
    9. Después impregnar la película de óxido cuproso de cada alambre con la tintura de violeta de Genciana. Para ello, sumergir solo la mitad del alambre oxidado en la tintura durante 5 minutos. En seguida, sujetar con pinzas el extremo del alambre que no se impregnó y calentar durante un segundo únicamente la parte impregnada con el colorante, acercándola a la parte alta de la llama de la lámpara de alcohol. Continuar sujetando el alambre durante algunos minutos hasta que se enfríe y en seguida colócalo sobre una toalla de papel. Repetir este procedimiento con los demás alambres oxidados y al terminar apagar la lámpara. El colorante violeta de Genciana sensibiliza la celda solar a luz visible y facilita la generación de corriente eléctrica. 
    10. A continuación, colocar en el interior de una tapa de plástico uno de los alambres oxidados, manteniendo una separación de aproximadamente 1cm. con respecto al alambre sin oxidar que se encuentra en la misma tapa. si consideras que el anterior esta del lado izquierdo coloca siempre a su derecha el segundo alambre.
    Al hacerlo evitar remover la película del colorante, solo presiona suavemente el extremo impregnado de violeta a finde que quede fijo en la parte interna de la tapa.
    11. Pega las doce tapas sobre la base de plástico. Si cuentas con los caimanes, de la primera tapa deja libre el primer alambre y une el segundo alambre con el primero de la segunda tapa, luego el segundo alambre con el primero de la tercera tapa y así hasta dejar libre el segundo de la tapa 12. Más adelante veras la figura.
    11a. Si cuentas con cautin  igual dejarás libre el primero y soldarás  el 2º de la segunda tapa con el 1º de la tercera tapa, sucesivamente hasta dejar libre el 2º de la última tapa.
    12. Disolver  un poco de grenetina en agua caliente y verter en las 12 taparroscas, colocar en el baño de hielo.
    13. Retirar las celdas del baño de hielo. La parte interna de las tapas hasta el momento aún está descubierta. Para evitar que las celdas se dañen o el gel se desprenda de la tapa, cortar un tramo de una hoja de acetato del tamaño de la lámina, limpiarlo muy bien y colocarlo cubriendo las celdas.
    14. El paso final es colocar en los extremos libres de cada tapa un Multímetro primero en el salón y después al sol y hacer tus observaciones.
    15. Después se te prestará un protoboard y armarás el circuito que se te indica e igual lo llevarlas al sol para lograr que encienda el led, el zumbador y de ser posible un motor de zumbador de celular viejo.
     Así deberá quedar armado con caimanes el panel, o bien soldar las puntas libres
     Este es el circuito con el protoboard (La placa perforada)

     Otro esquema del circuito
    Diagrama eléctrico del circuito.

    Se calificará sólo a cinco personas o menos por equipo, si hay un sexto o más el trabajo se cancela y no vale nada.
    Debe funcionar en todas sus partes.


    * Los textos, materiales y figuras son tomados de los materiales del Centro Mario Molina usados en los diplomados cursados por el autor en el CMM. Usados para difusión de la ciencia y la enseñanza del Cambio Climático.




    lunes, 11 de noviembre de 2019

    1ª actividad 3er PARCIAL


    EL SIGUIENTE MATERIAL ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA FIN DE CURSO, DEBES CUMPLIR CON CADA UNA DE ELLAS Y TENER TODOS LOS DATOS EN TU CUADERNO, ESTO LO PUEDES IMPRIMIR Y LLEVAR A CLASE Y COMPLETARLO  TOTALMENTE, SOBRE ELLOS SE TE APLICARÁ EL EXAMEN DE MANERA INDIVIDUAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ENTREGUES LA PRÁCTICA POR EQUIPO.

    ANEXO INSTRUCTIVO El ABC DE LA HIDROSTÁTICA
    Material
    Balanza de resorte
    Alambre para soporte (Ve esquema)
    2 Huevos uno crudo y uno cocido
    1 vaso desechable perforado a 3/4
    1 charola
    1 probeta
    agua
    sal
    1 tabique
    Instrucciones 

    Actividad 1. VOLUMEN.
    1. a)  Llena un vaso con agua hasta que empiece a derramar por el orificio y colócalo en la charola.
    2. b)  Introduce el huevo en el vaso y deja que el agua se derrame dentro de la charola, vacía esa agua en la probeta y anota su valor ______________ml. Este es el_______________________ del huevo.

    3. c) ¿Qué significa ml? __________________¿ Qué otras unidades semejantes a estas conoces?___ ___________ ¿ En qué tipo de cosas que compras o usas hay estas unidades?____________________________________________
    4. Actividad 2. MASA y PESO

    5. d) Coloca un huevo en el soporte de alambre que hiciste y “pésalo” en la balanza. ¿Cuánto registro la balanza? ____________ g. ¿Qué significa la g?_____________________. ¿Qué mediste con esta unidad?______ ______________ ¿Qué cosas también se “pesan”? ____________________¿ En qué otras unidades?_____________
    6. e) Hay otra g que vale 9.8 m/s2 , a que corresponde este valor ____________________________ y ¿cómo se llama?________________________ ____ ______ _____________________. ¿Qué provoca sobre la masa de los objetos en la Tierra? _________ ______________________________. Entonces si multiplicamos esta g por la masa de los objetos obtenemos su _________________ o la ______________________ con la que un objeto es atraído por la Tierra.
    1. f)  ¿Qué unidades tiene la balanza? ____________________
    2. g)  ¿La balanza nos da el peso o la masa? _____________ ¿Por qué?___________________________________
    3. h)  ¿Qué es la masa y en que unidades se mide? __________________________________________________________
    4. i)  ¿Si algo ayuda a jalar o empujar, le llamamos ?____________________
    5. j)  Por lo tanto, podemos decir que un peso es una______________ y se mide en unidades N llamadas__________________. 
    6. Actividad 3 DENSIDAD
    10 mink) ¿Sí tuviéramos un huevo de Ónix sería igual en qué, al de verdad? ________________¿en qué sería diferente? _____________________________ ¿Qué provoca esta diferencia?___________________________________
    l) Tenemos dos valores la masa y el volumen que resulta de ellos al relacionarlos, si pensamos en dos objetos de igual masa y diferente volumen o dos objetos de igual volumen y diferente masa, que pasa cuando aumenta uno y el otro no cambia_______________________________________________________
    1. m)  ¿Quién es más denso el crudo o el cocido? ______________________________________
    2. n)  ¿ Cómo obtienes la densidad de cada uno? ______________________________________
    15 min
    Actividad 4 EMPUJE 15 min
    1. o)  ¿Por qué pesa diferente el huevo en el aire qué en el agua? _________________________________________
    2. p)  ¿Qué provoca esa diferencia en peso y cuánto vale? ______________________________________________________
    3. q)  ¿Si pesas el agua derramada por el huevo, a que es igual este valor? ___________________________________
    4. r)  ¿Entonces podemos decir que el huevo es ___________hacía _________por una_____________ igual al peso del agua_____________ por el huevo?
    1. s)  ¿Por qué el huevo flota cuando se le agrega sal al agua? _________________________________________________
    2. t)  ¿Qué es más densa el agua dulce o el agua salada? ________________¿Entonces los cuerpos se hunden o flotan cuando su densidad cómo es comparada con la del agua?_________________________________________

    3. Actividad 5 PRESION 10 min 

    4. u) ¿Cuando sientes más dolor o fuerza si colocas un tabique en la palma de tu mano, en sus diferentes caras, siendo que pesa los mismo? ______________________________¿Sí multiplicamos las tres dimensiones del tabique, qué obtenemos?____________________________________________________________
    1. v)  ¿Qué cambia en cada cara del tabique?_____________________________________________
    2. w)  ¿Cómo se llama este valor y como se obtiene?___________________________________________________________
    3. x)  ¿El peso del tabique es la ____________que te lastima o presiona? ¿Si relacionamos el peso de tabique o su fuerza con sus diferentes caras, obtenemos un valor que se llama?____________________
    4. y) Ese tabique es de barro u hormigón, pero puede ser de agua o aire, por lo tanto tendríamos una presión________________________ o ________________________.
    5. z) Y la suma de ellas sería una Presión___________________.

    lunes, 21 de octubre de 2019

    Guía 2º PARCIAL

    Estudia la guía y/o responde lo que se te indica

    Fricción estática
    Cuando las dos superficies están en reposo, la fuerza que se opone al inicio de movimiento se denomina fricción estática. Como impide el movimiento, se puede decir que es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, solo que en sentido opuesto.

    En los  ejemplos de fricción estática explica porqué no se mueven los cuerpos:

    1. Una caja de mucho peso la empujas en el pavimento o en un piso de loseta.
    2. Un coche que quieres  empujar y no puedes
    3. Un piso seco y uno mojado, que pasa al querer caminar en ellos.

    Fricción Dinámica

    La fricción dinámica es la que se existe en un cuerpo que ya está en movimiento, y tiene una magnitud constante. La diferencia con la fricción estática se puede ver en el hecho de que los cuerpos en reposo son muy difíciles de mover (fricción estática), pero cuando ya se ha vencido esa fuerza resulta bastante más fácil (fricción dinámica).

    Los siguientes son ejemplos de fricción dinámica:
    1. Los pies contra el suelo, al caminar.
    2. Las ruedas de una bicicleta contra el suelo.
    3. El roce entre un avión y el aire.
    4. Los vehículos submarinos, con la fricción que ejerce sobre el agua.
    5. Los patines en una pista de hielo o de concreto.
    Entra al siguiente vínculo de Prezi y ve la presentación de Trabajo, Potencia y Energías mecánicas, da clic aquí  en el subrayado.

    La energía cinética 
     La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento. Su valor depende de la masa del cuerpo (m) y de su velocidad (v). La energía cinética se mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg) y la velocidad en metros por segundo (m/s). La energía cinética del viento es utilizada para mover el rotor hélice de un aerogenerador y convertir esa energía en energía eléctrica mediante una serie de procesos. Es el fundamento de la cada vez más empleada energía eólica. La energía cinética es un tipo de energía mecánica. La energía mecánica es aquélla que está ligada a la posición o al movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, es la energía que posee un arco que está tensado o un coche en movimiento o un cuerpo por estar a cierta altura sobre el suelo.

    Energía potencial 
    Es la energía que tienen los cuerpos por ocupar una determinada posición. Podemos hablar de energía potencial gravitatoria y de energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria es la energía que tiene un cuerpo por estar situado a una cierta altura sobre la superficie terrestre. Su valor depende de la masa del cuerpo (m), de la gravedad (g) y de la altura sobre la superficie (h). La energía potencial se mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg), la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado (m/s^2) y la altura en metros (m). Por ejemplo, una piedra al borde de un precipicio tiene energía potencial: si cayera, ejercería una fuerza que produciría una deformación en el suelo. 

    1. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg de masa que circula a una velocidad de 120 km/h. Recuerda nuestro número clave ***3.6*** y para que sirve.

    2. Calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kg y está sobre un trampolín de 12 m de altura sobre la superficie del agua. 

    Concepto de trabajo 
    El Trabajo es una de las formas de transferencia (cuando dos cuerpos intercambian energía, lo hacen, o bien de forma mecánica, mediante la realización de un trabajo, o bien de forma térmica, mediante el calor) de energía entre los cuerpos. Para realizar un trabajo es preciso ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que éste se desplace. El trabajo, W, depende del valor de la fuerza, F, aplicada sobre el cuerpo, multiplicada por el desplazamiento. W = Fd . El trabajo, se mide en julios (J) en el SI, la fuerza en newton (N) y el desplazamiento en metros (m). 

    La potencia 
    La Potencia es una magnitud que nos relaciona el trabajo realizado con el tiempo empleado en hacerlo. Si una máquina realiza un trabajo, no sólo importa la cantidad de energía que produce, sino también el tiempo que tarda en hacerlo. Por ejemplo, decimos que un coche es más potente si es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en un menor tiempo. La potencia se mide en vatios (W) en el SI, el trabajo en julios (J) y el tiempo en segundos (s). En el mundo del motor se usa con frecuencia otra unidad para medir la potencia: el caballo de vapor (CV). 1 CV = 736 W 

    Explica si realizas, o no, trabajo cuando: 
    a) Empujas una pared 
    b) Sostienes un libro a 2 metros de altura 
    c) Desplazas un carrito hacia delante 

    3. Una fuerza de 100 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 m. ¿Cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? 

    4. Un escalador con una masa de 60 kg invierte 30 s en escalar una pared de 10 m de altura. Calcula: 
    a) El peso del escalador 
    b) El trabajo realizado en la escalada 
    c) La potencia real del escalador

    Para practicar:
    Un cuerpo transfiere a otro 645,23 cal. ¿Cuántos julios son? 
    2. Una persona ingiere 1048,37 kcal en su dieta. Expresa esa cantidad de energía en unidades J. 
    3. Calcula el trabajo que realizará una fuerza de 392 N que desplaza a un cuerpo unja distancia de 7 m, si entre la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 52º. 
    4. Calcula el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento sobre un cuerpo de 13 kg que se desplaza una distancia de 46 m. 
    5. Calcula la energía cinética de un coche de 1294 kg que circula a una velocidad de 58 km/h. 
    6. Un vehículo de 1104 kg que circula por una carretera recta y horizontal varía su velocidad de 17 m/s a 7 m/s. ¿Cuál es el trabajo que realiza el motor? 
    7. ¿Qué energía potencial posee una roca de 143 kg que se encuentra en un acantilado de 19 m de altura sobre el suelo? 
    8. Calcula la energía potencial elástica de un muelle sabiendo que su constante elástica, k, es de 336 N/m y que se ha comprimido 4 cm desde su longitud natural. 
     9. Calcula el trabajo necesario para subir un cuerpo de 85 kg, a velocidad constante, desde una altura de 11 m hasta una altura de 16 m. 
    10. Un saltador de pértiga de 65 kg alcanza una velocidad máxima de 8 m/s. Si la pértiga permite transformar toda la energía cinética en potencial: a) ¿Hasta qué altura podrá elevarse? b) ¿Cuál es la energía en el momento de caer a la colchoneta? c) ¿Cuál es su velocidad en ese momento? 
    11. Una máquina realiza un trabajo de 641 J con un rendimiento del 6 %. Calcula el trabajo útil que realmente se obtiene. 
    12. a) Calcula el trabajo que realiza el motor de un ascensor en una atracción para subir 1417 kg, que es la masa del ascensor más los pasajeros, hasta una altura de 30 m. b) ¿Cuál es la potencia desarrollada por el motor si tarda en subir 24 s? 
    13. Un cuerpo de 10 kg cae desde una altura de 20 m. Calcula: a) La energía potencial cuando está a una altura de 10 m. b) La velocidad que tienen en ese mismo instante. c) El trabajo que efectúa cuando llega al suelo. d) La velocidad con que llega al suelo. 
     14. Un motor realiza un trabajo de 3000 J en 20 s a) ¿Cuál es la potencia del motor? b) ¿En cuánto tiempo desarrollaría el mismo trabajo una máquina de 15 W?

    La termodinámica estudia las transformaciones energéticas entre calor y trabajo o viceversa
    Un sistema termodinámico es una región del espacio que está sometida bajo estudio y que la limita una superficie (pared) que puede ser real o imaginaria. La región externa al sistema que interactúa con él se denomina entorno o alrededores del sistema. El sistema termodinámico interactúa con su entorno a través del intercambio de materia y / o energía.
    Una manera de clasificar los sistemas termodinámicos es considerando el modo de relación que tenga con su entorno:
    Sistemas abiertos: Aquellos que intercambian materia y energía con su entorno.
    Sistemas cerrados: Aquellos que intercambian energía pero no materia con su entorno.
    Sistemas aislados: Aquellos que no intercambian ni materia ni energía con su entorno.
    La pared que lo limita permite lo anterior y pueden ser de dos tipos:
    Paredes restrictivas :
    Adiabáticas: No permiten el paso de energía térmica.
    Paredes permisivas (o contactos):
    Diatérmicas: Permiten el paso de energía térmica.
    Leyes de la TD
    Ley Cero: Esta ley dice "Si dos sistemas A y B están a la misma temperatura, y B está a la misma temperatura que un tercer sistema C, entonces A y C están a la misma temperatura". Este concepto fundamental, aun siendo ampliamente aceptado, no fue formulado hasta después de haberse enunciado las otras tres leyes. De ahí que recibe la posición cero. Un ejemplo de la aplicación de esta ley lo tenemos en los conocidos termómetros.
    1ª LEY DE LA TD.
    Permítase que un sistema cambie de un estado inicial de equilibrio , a un estado final de equilibrio , en un camino determinado, siendo Q el calor absorbido por el sistema y W el trabajo hecho por el sistema. Después calculamos el valor de U su energía interna. A continuación cambiamos el sistema desde el mismo estado hasta el estado final , pero en esta ocasión por un camino diferente. Lo hacemos esto una y otra vez, usando diferentes caminos en cada caso. Encontramos que en todos los intentos es la misma. Por lo que decimos que la energía se conserva o se transforma pero no se pierde.
    2ª LEY DE LA TD.
    Solo una pequeña fracción del calor absorbido de la fuente de alta temperatura se podía convertir en trabajo útil. Aun al progresar los diseños de la ingeniería, una fracción apreciable del calor absorbido se sigue descargando en el escape de una máquina a baja temperatura, sin que pueda convertirse en energía mecánica. Por nuestra experiencia sabemos que cuando dos cuerpos se encuentran en contacto fluye calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. En este caso, la segunda ley elimina la posibilidad de que la energía fluya del cuerpo frío al cuerpo caliente y así determina la dirección de la transmisión del calor. Es completamente imposible realizar una transformación cuyo único resultado final sea el de cambiar en trabajo el calor extraído de una fuente que se encuentre a la misma temperatura. O sea siempre nunca será posible convertir todo el calor en trabajo.