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Diseño digital | Informática aplicada al arte
Informática aplicada al arte. Junio 13, 2010. Silvia, sólo tienes que venir el martes. Publicado en 1º PDD. Alumnos aprobados TIC, 1º Bachillerato. Junio 12, 2010. Además de aquellos a los que les comuniqué las notas el viernes en clase, Natanael Alberca, María Romero y Adrián Lozano han aprobado la asignatura. Publicado en 1º Bachillerato. Respuesta a Silvia Henche. Junio 12, 2010. Publicado en 1º PDD. Alumnos que se tienen que presentar al examen final de 1º DAO. Junio 11, 2010. Empleo de plumillas par...
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Índice de Prácticas de Física y Química 4º ESO C
Índice de Prácticas de Física y Química 4º ESO C. Queridos alumnos y alumnas: He aquí una potente herramienta que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición. Hemos de intentar aprovecharla y es por ello que desde ahora me pongo a vuestra disposición para cuantas dudas sobre la asignatura queráis plantearme. Un saludo.Vuestro Profesor de Física y Química. Máxima: "Las cosas sólo funcionan si hay rigor, disciplina y trabajo". Práctica 1: Estudio del MRUV. Práctica 2: Ley de Hooke. Práctica 3: Compr...
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Práctica 1: Estudio del MRUV.
Práctica 1: Estudio del MRUV. Saturday, January 13, 2007. Posted by Profesor Mena @ 1:53 PM. Sunday, October 29, 2006. A continuación puedes ver el montaje sobre una mesa, detalle de algunos materiales así como un breve resumen dela práctica en el encerado. A continuación, alumnos de 4º ESO C durante el desarrollo de la práctica. Posted by Profesor Mena @ 1:15 PM. View my complete profile. A continuación puedes ver el montaje sobre una me.
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Práctica 1: Estudio del MRUV
Práctica 1: Estudio del MRUV. Se pueden hacer varias versiones de esta práctica. Versión 1: Para una misma masa, se puede calcular la aceleración para diferentes alturas del punto de partida. En este caso, ¿qué relación crees que existe entre la aceleración de la bola y la altura del plano inclinado? Versión 2: Para una misma altura, se puede calcular la aceleración para diferentes masas. En este caso, ¿qué relación crees que existe entre la aceleración de la bola y su masa? Suscribirse a: Entradas (Atom).
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Práctica 2: Ley de Hooke
Práctica 2: Ley de Hooke. Vamos a calcular la constante elástica del muelle de dos formas, para comparar los resultados. Procedimiento A: Calculando la pendiente de la gráfica fuerza-alargamiento. Procedimiento B: A partir del período de oscilación de una masa que cuelga del muelle. Cuestión 1: Una vez que la constante elástica del muelle ha sido calculada, ¿qué utilidad crees que se le puede dar al muelle? Subscribe to: Posts (Atom).
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Práctica 3: Tercera Ley de Newton
Práctica 3: Tercera Ley de Newton. En esta práctica vamos a hacer que el cuerpo A sea una masa colgante y que el cuerpo B sea agua. Podemos "ver" la fuerza de reacción sobre el agua poniendo la probeta (con la masa colgante dentro del agua) sobre una balanza. Al introducir la masa colgante, la balanza detecta un aumento de masa que se corresponde con la fuerza actuante sobre el agua. Se supone que la masa colgante es la misma en todos ellos, claro. O el peso de la masa colgante mediante un dinamómetro.
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Práctica 4: Principio de Arquímedes
Práctica 4: Principio de Arquímedes. Práctica 4: Cálculo de densidades y Principio de Arquímedes. Son sólidos irregulares una piedra, una cuchara, un tornillo, etc. Sólido regular: mide la masa en la balanza; mide las dimensiones del objeto, calcula su volumen y aplica la ecuación de la densidad. Sólido irregular: mide la masa en la balanza; calcula su volumen por el método de inmersión y aplica la ecuación de la densidad. Cuestión 1: ¿Cómo puedes deducir la masa del agua? Suscribirse a: Entradas (Atom).
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Práctica 5: Conservación de la Energía mecánica.
Práctica 5: Conservación de la Energía mecánica. Viernes, 2 de febrero de 2007. Esta práctica está dividida en tres bloques. 1- Caída de una masa por un plano inclinado. Se trata de medir el tiempo que una masa tarda en recorrer una distancia por un plano inclinado. Para minimizar errores, tomaremos varias medidas y calculamos el valor medio de ellas. Conocida la altura del plano, se calcula la energía potencial. Publicado por Profesor Mena. Suscribirse a: Entradas (Atom).
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Práctica 6: Equivalente en agua de un calorímetro
Práctica 6: Equivalente en agua de un calorímetro. El recipiente donde se realizan las experiencias en las que se producen variaciones de calor se llama calorímetro. Se trata de un recipiente que contiene el líquido en el que se va a estudiar la variación de calor y cuyas paredes y tapa deben aislarlo al máximo del exterior. Pionero en el estudio de las bajas temperaturas. Tiene una tapa aislante y perforada para introducir un termómetro. 191;De qué dependerá ese equivalente?
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Práctica 7: Calor específico de un metal
Práctica 7: Calor específico de un metal. Durante esta práctica, no vamos a tener en cuenta el equivalente en agua del calorímetro, es decir, la influencia del mismo en el proceso. Si bien no dejamos de cometer un error, no es menos cierto que dicho error afecta a la ecuación que vamos a utilizar pero en modo alguno afecta al proceso, que es mismo. Una vez calentada la pieza al baño María. M1 ce1 (tf - t01) m2 ce2 (tf - t02) = 0. Y despejamos la incógnita correspondiente. Alumnos de 4º ESO C durante el d...
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Práctica 8: Tamaño molécula de ácido oleico.
Práctica 8: Tamaño molécula de ácido oleico. El ácido oleico es un tipo de grasa monoinsaturada típica de los aceites vegetales como el aceite de oliva. Etc Ejerce una acción beneficiosa en los vasos sanguineos reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Su fórmula química es C18H34O2 (o CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH [1]. Es ácido cis-9-octadecaenoico, y su nombre de taquigrafía de lípido es 18:1 cis-9. La forma saturada de este ácido es el ácido esteárico.