4º ESO

EL MÉTODO CIENTÍFICO

Usa el método científico. Probando varias veces, llegarás a la verdad. (Marco Tulio Cicerón)

Esquema con las 4 fases del método científico:


En el siguiente enlace disponéis de un power point con las etapas descritas: El método-científico Comprueba cuánto sabes sobre el método científico con el Proyecto Newton y el Proyecto Biosfera;

MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS


Medir lo que es medible y tratar de hacer medible lo que todavía no lo es (Galileo Galilei)

Define magnitud, medida y unidad.
Magnitud: es toda propiedad que se puede medir.
Medida: consiste en asignar un valor a una cantidad de la magnitud comparándola con otra de referencia o patrón de valor conocido.
Unidad: es una cierta cantidad de una magnitud que se toma como referencia asignándole el valor 1, para realizar medidas de esa magnitud en cualquier situación.
Según los convenios internacionales cómo se clasifican las magnitudes.

Las magnitudes pueden clasificarse en dos tipos fundamentales y derivadas:
-         Magnitudes fundamentales, las más sencillas y de uso frecuente.
-         El resto de las magnitudes se expresan a partir de las fundamentales y reciben el nombre de magnitudes derivadas.
-        
¿Por qué se aceptó el Sistema Internacional de Unidades?
Se aceptó dada la necesidad de establecer un criterio común para facilitar el intercambio de información.

¿Cuáles son las unidades que el Sistema Internacional establece como magnitudes fundamentales y sus unidades de medida?
Magnitud fundamental
Unidades
Longitud
Metro
Tiempo
Segundo
Masa
Kilogramo
Temperatura
Kelvin
Intensidad de corriente
Amperio
Intensidad luminosa
Candela
Cantidad de sustancia
Mol

Pon un ejemplo de magnitud derivada con unidades.
Velocidad: m/s

 NOTACIÓN CIENTÍFICA


Recordatorio
Es muy adecuada para cantidades muy grandes o muy próximas a cero. Consiste en expresar un número del 1 al 10 por una potencia de 10 de exponente positivo o negativo.
Cuando se trata de un exponente positivo, el exponente es igual a la cantidad de cifras que hay tras el número entero.
Cuando se trata de un exponente negativo, el exponente es igual a la cantidad de ceros que tiene la cifra.
A continuación disponéis de ejemplos, tapa la columna de notación científica e intenta los siguientes ejercicios:


NOTACIÓN DECIMAL

NOTACIÓN CIENTÍFICA

0,0009
9 . 10-4
30.000.000
3 . 107
327890
3,27890. 105
0,0000895
8,95 . 10-5
0,789
7,89. 10-1
650
6,50. 102
5200000
5,2 . 106


FACTORES DE CONVERSIÓN

¿Cómo cambiar unidades utilizando factores de conversión


Recordatorio
Los factores de conversión son fracciones que se utilizan para realizar cambios de unidades. Recuerda que si quieres cambiar la unidad del numerador, en el factor de conversión la unidad que quieres que se vaya tiene que ponerse en el denominador y la nueva que quieres obtener tiene que estar en el numerador. Por el contrario, si quieres cambiar la unidad del denominador, en el factor de conversión la unidad que quieres eliminar tiene que estar en el numerador y la que quieres obtener en el denominador.

Y ahora puedes practicar con unos ejercicios on line. También puedes realizar los siguientes 

Ejercicios básicos de Factores de conversión



 CIFRAS SIGNIFICATIVAS

Recordatorio
Son CIFRAS SIGNIFICATIVAS, todas las cifras distintas de cero, y además las que son ceros que se encuentran intercaladas entre otras no nulas o colocadas a la derecha de un número décimas
NO son CIFRAS SIGNIFICATIVAS, los ceros situados a la izquierda de un número decimal o a la derecha de un número entero.
MEDIDAS
¿CIFRAS SIGNIFICATIVAS?
53409
5
202010
5
0,090
1
0,0000890
3
12900
3
0,8
1
0,08
1

REDONDEO

Recordatorio de las reglas del redondeo:
- Cuando la cifra siguiente a la que se va a conservar es menor a 5, la cifra que se conserva queda inalterada.
- Cuando la cifra siguiente a la que se va a conservar es 5 o mayor a 5, la cifra que se conserva debe aumentar en una unidad.
Redondea las siguientes cifras conservando las cifras significativas que te indica la tabla:
MEDIDAS
CIFRAS SIGNIFICATIVAS
MEDIDA REDONDEADA
1,6789
4
1,679
3,456
2
3,5
0,090
1
0,09
0,0000890
1
0,00009
12,90034
4
12,90
0,8789
2
0,88
0,085
1
0,09







Disponéis de las soluciones de los ejercicios de movimiento
Os cuelgo la hoja de repaso


FUERZA DE LOS FLUIDOS

Vivimos en el fondo de un mar de aire (Evangelista Torricelli)



 

PRESIÓN EN LOS FLUIDOS

El concepto de Presión


En el tema desarrollado por el Proyecto Newton están casi todas las animaciones que nos ayudarán a entender de qué va esto de los fluidos en equilibrio.


¿Cómo actúa la presión de un líquido sobre las paredes del recipiente que le contiene?




  presión de un l�quido

 

PRESIÓN HIDROSTÁTICA Y PRINCIPIO DE PASCAL

En el siguiente enlace se desarrollan los conceptos de presión hidrostática y el principio de Pascal.

¿De qué factores depende la presión hidrostática? ¿Cómo varía con la altura de la columna de líquido? (Mira de dónde sale la fórmula)




Teoría del principio de Arquimedes

Teoría del principio de Arquimedes. Ampliación de lo anterior.

Volvemos a las preguntas iniciales, ¿cómo flotan esos inmensos barcos de metal? Otra vez Arquímedes… Y la densidad. Pero no te quedes con la duda, y pon en práctica estas ideas, o compruébalas con estas interactividades:

Principio de Arquimedes

Laboratorio virtual del Principio de Arquimedes

 

En el siguiente vídeo se explica el Principio de Arquímedes:

FLOTABILIDAD


PRESIÓN ATMOSFÉRICA


A veces sentimos eso de que nos pesa el mundo sobre los hombros. Algo de cierto hay: vivimos inmersos en una mezcla de gases llamada atmósfera (otros en las nubes, pero bueno, los dejamos en paz). Los gases ejercen presión sobre las superficies con las que entran en contacto, ergo… ¡¿Cuánta presión atmosférica soportan nuestros cuerpos?! (No sé si preguntarlo o quejarme). Tiramos de barómetro, o de física. Hasta de lo que ya has aprendido en cursos anteriores:

 

PARA QUE REALICES TÚ MISMO

 

  1. ¿Qué es la atmósfera, y qué composición química tiene?;

  2. Explica qué es la presión atmosférica y en qué unidades suele medirse, indicando sus equivalencias

  3.  ¿Qué diferencia hay entre un barómetro y un manómetro?

 

ENERGÍA

Actividades básicas de energía