Ya está disponible la versión digital de la Revista Iberoamericana de Educación, de la OEI. Es el número 63/1 y cuenta con artículos sobre Teoría de van Hiele, Condiciones Laborales Docente, Didáctica de las Ciencias Sociales, entre otros.
Pueden ver la publicación en: Revista Iberoamericana de Educación
Espacio para compartir Física y Ciencia en general, divulgar y educar.
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viernes, 20 de septiembre de 2013
martes, 6 de agosto de 2013
El Carácter Vectorial de la Velocidad
Una
de las magnitudes más importantes de la Física es la
velocidad. Junto a la masa son las magnitudes que describen el
movimiento de cualquier partícula, conjunto de partículas o cuerpo.
Ya Galileo se había dado cuenta de su importancia para
describir los movimientos. Más tarde Newton formalizó esa
importancia y los científicos posteriores le dieron una forma
matemática útil para los cálculos (aunque solo resumía lo que
Newton ya había expresado).
La
velocidad es una clase de magnitud que describe el movimiento
reuniendo es si misma cierta cantidad de información. Analicemos un
ejemplo para ser más claros. Supongamos que nos hallamos sentados en
una banca de la Plaza 25 de Mayo. De pronto se acerca un turista y
nos pregunta como llegar a la Difunta Correa en 1 h u 1:30 h
(supongamos que es el tiempo que dispone debido al itinerario que se
ha elaborado). Para que llegue en ese tiempo deberíamos decirle que
debe viajar con una rapidez de entre 50 y 60 km/h, esto es lo que
llamamos velocidad en la vida cotidiana, pero veremos que en la
Física se necesita más. Con esa información el
turista no podrá llegar, pues le está faltando información.
Deberíamos decirle que ruta tomar y hacia que punto cardinal viajar:
tomar ruta 20 hacia el este.
En
Física, la velocidad debe dar toda esa información: debe
decir con que rapidez se mueve un cuerpo en que dirección lo hace y
hacia que lado lo hace. Otro ejemplo sería decir: un
vehículo se mueve a 34 km/h por Avenida Rawson hacia el Sur. En este
ejemplo está más clara la información que brinda la velocidad.
Dice que tan rápido se mueve el cuerpo de estudio,
dice la rapidez (34 km/h). Dice que recta sigue el
cuerpo al moverse, dice la dirección (por Avenida
Rawson). También dice hacia que lado de la dirección se mueve
el cuerpo, dice el sentido (hacia el Sur).
Entonces
podemos decir que “la velocidad es una magnitud vectorial que
informa la rapidez, dirección y sentido del movimiento de un
cuerpo”.
Las
magnitudes como la velocidad se llaman magnitudes vectoriales
(también lo son la aceleración, la fuerza, la corriente eléctrica,
entre otras; con algunos detalles de diferencia). La matemática da
una forma de representar gráficamente estas magnitudes: se las
representa con flechas (o “segmentos orientados” en el
lenguaje de la matemática). En este artículo no entraremos en el
desarrollo de como representar gráficamente la velocidad, pero si
queremos que quede claro que está definida por toda esa dirección.
Por ejemplo: un vehículo puede moverse por calle Mitre a 25 km/h
hacia el este y otro por Santa Fé a 25 km/h hacia el oeste, y con
esa diferencia ya son velocidades diferentes (aunque tengan el mismo
valor).
Licencia Creative Commons
Nota: Pro favor si utilizas esta publicación como material para cualquier tipo de trabajo deja un comentario informando de ese uso.
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viernes, 12 de julio de 2013
Un año más de eternidad, Gracias René
Hoy se cumple un año más de la desaparición física del Dr. René Favaloro. Que se puede decir, quizás lo que dice la canción: "En este film los buenos mueren". Realmente perdimos un gran hombre pero creo que ganamos un símbolo. Me viene a la mente la escena final de la película "El Último Samurái", donde el último grupo de samuráis cabalga sin miedo hacia la muerte segura, y con ella, el líder (Katsumoto) gana su honor y logra cambiar el curso de la historia. Creo que nuestro Dr. Favaloro hizo eso mismo.
Los que lo recordamos y defendemos su obra, lo seguimos tomando como ejemplo y seguimos trabajando para hacer de este país un lugar mejor, para terminar con la corrupción, para que la salud y la educación se conviertan en verdaderos "SERVICIOS" nacionales.
Solo queda decir: "Gracias Doctor y hasta que nos encontremos..."
Los que lo recordamos y defendemos su obra, lo seguimos tomando como ejemplo y seguimos trabajando para hacer de este país un lugar mejor, para terminar con la corrupción, para que la salud y la educación se conviertan en verdaderos "SERVICIOS" nacionales.
Solo queda decir: "Gracias Doctor y hasta que nos encontremos..."
miércoles, 10 de julio de 2013
Software Libre y Educación: Entrevista al Prof. Ricardo Morales
Actualmente el Software Libre está ganando
un gran terreno en general y especialmente en Educación. En esta
ocasión entrevisté al Profesor Ricardo Morales, quien tiene un
amplio currículum en cuanto a uso educativo del Software Libre,
incluso en estudiantes con capacidades especiales.
Encontrarán que el profesor se refiere con especial énfasis al
vínculo entre la Filosofía del Software Libre, y como se desarrolla
y mejora este, y la construcción de conocimientos de forma
colaborativa.En la primera parte de la entrevista el Prof. Morales se refiere al significado de "Libre" y la forma en la cual este garantiza su calidad. En la segunda parte de la entrevista se refiere al vínculo entre Software Libre y Educación y nos referencia algunos programas útiles en enseñanza, especialmente para la Física.
Entrevista_ Parte 1
Entrevista_ Parte 2
Queda claro, en total coincidencia con otros
pensadores, que la mejor forma de darle calidad a un conocimiento es
hacerlo libre. De esa forma todos los que lo deseen podrán usarlo,
analizarlo, modificarlo y (re)distribuirlo. En el ejercicio de esos
derechos se establece el proceso de múltiples interacciones humanas
que llevarán el producto a un continuo de "mejora", y de
validez social.
Este hecho de coincidencia entre la Filosofía del Software Libre,
los ideales de formación de los individuos sostenidos por la Ley de
Educación Nacional y las corrientes de Aprendizaje Colaborativo, nos
da fundamento de sobre para utilizar recursos libres en enseñanza y
enseñar a ser libres a nuestros jóvenes.Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported
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jueves, 9 de mayo de 2013
Conceptos de Movimiento: Glosario Básico
En esta publicación les presento una especie de glosario o resumen de los conceptos más importantes sobre el Movimiento Rectilíneo y sus ecuaciones. Cualquier duda agreguen un comentario y yo respondo con otro. Disfrútenlo!!!
Movimiento:
Un cuerpo está en movimiento cuando se desplaza de una posición a
otra respecto a un Sistema de Referencia.
Sistema
de Referencia: cuerpo, parte de un cuerpo o partícula, que se
elige como punto de observación de un fenómeno (movimiento en este
caso). En ese punto se coloca un sistema de ejes cartesianos (sistema
de ejes x-y).
Posición:
distancia en línea recta desde el centro del sistema de
referencia hasta el lugar ocupado por un cuerpo en su movimiento. Se
simboliza generalmente con la letra “x”. Para el movimiento rectilíneo podemos sustituir la "x" de posición por la "d" de distancia, sin olvidarnos que siempre se mide a partir del Sistema de Referencia.
Desplazamiento:
distancia en línea recta desde una posición hasta otra posición
posterior (temporalmente). Se simboliza con las letras “Δx”. Su
ecuación es la primera que aparece en la figura (la I).
Intervalo
de tiempo: duración de un fenómeno. Se simboliza con las letras
“Δt”. Su ecuación es la segunda en la figura.
Las
“t” solas significan momentos precisos, como decir a que hora
ocupó una posición el cuerpo que se mueve. Por lo general se
comienza a medir el tiempo en el momento en que inicia un movimiento,
y ese es el momento cero.
Velocidad:
magnitud vectorial que informa la rapidez, dirección y sentido
del movimiento de un cuerpo. Su símbolo es “v” y su ecuación es la tercera en la figura.
*Los elementos de la velocidad:
Rapidez:
informa la distancia recorrida por cada unidad de tiempo que se
mueve. Por ej. 40 Km/h informa que cada 1 h recorre 40 Km.(en el movimiento rectilíneo se pueden utilizar como sinónimos rapidez y velocidad).
Dirección:
recta por la cual se mueve un cuerpo. En el caso de vehículos
terrestres, es la calle por la que se mueven.
Sentido:
informa hacia que lado de la dirección se mueve un cuerpo. En
general se indica colocando “+” o “-” a la rapidez. En el
caso de vehículos se puede indicar con los puntos cardinales.
Aceleración:
informa cuanto cambia la velocidad por unidad de tiempo que el cuerpo
está acelerando. Su símbolo es “a” y su ecuación es la cuarta en la figura.
Si la aceleración es positiva el cuerpo en movimiento experimenta un
aumento en la rapidez. Si es negativa el cuerpo experimenta una
disminución en la rapidez.
Movimiento
Rectilíneo y Uniforme (MRU): un cuerpo o partícula tiene este
movimiento cuando su velocidad es constante, es decir que no varían
ni rapidez, ni dirección ni sentido del movimiento (va siempre igual
de rápido, en línea recta hacia el mismo lado). Este movimiento se representa con una ecuación que resulta de despejar la posición final de la ecuación de velocidad. eso se hace porque es más útil escribir la ecuación de esa forma. Es la ecuación quinta en la figura.
Movimiento
Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV): un cuerpo o partícula
tiene este movimiento cuando solamente varía su rapidez, pero va
siempre en línea recta y hacia el mismo lado (aunque en algunos
casos puede cambiar de sentido). Este movimiento se representa con dos ecuaciones, una para indicar como cambia la posición final (o distancia) y la otra para como cambia la velocidad. Esta última se despeja directamente de la ecuación de aceleración. La primera es un poco más complicada de encontrar y por ello confiaremos en la matemática y solo la presentaremos. La ecuación para posición es la sexta en la figura y la de velocidad es la séptima. Observen que las quinta y sexta son muy similares, solo difieren en un término, el de aceleración.
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