Semana 2 SESIÓN
5
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Formación científica
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contenido temático
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Observación en
relación con las inferencias del modelo.
Los modelos en
ciencias.
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Aprendizajes
esperados del grupo
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Conceptuales
·
Reconoce
la importancia del uso de modelos en el estudio de la química al hacer uso de
ellos al representar con esferas (corpúsculos) los diferentes estados de
agregación del agua. (N2)
Procedimentales
·
Elaboración
de transparencias electrónicas y manejo del proyector.
·
Presentación
en equipo
Actitudinales
·
Cooperación,
colaboración, responsabilidad, respeto y tolerancia,
contribuirá al trabajo en un ambiente de confianza.
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Materiales
generales
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Computo:
-
PC, Conexión a internet
De proyección:
-
Cañón Proyector
Programas:
-
Gmail, Google doc s
(Documento, Presentación, Hoja de cálculo, Dibujo) Moodle.
Didáctico:
-
Presentación; examen
diagnóstico, programa del curso.
De laboratorio:
Sustancias: aire
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Desarrollo
del
Proceso
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FASE DE APERTURA
¿En qué consisten los modelos
del agua?
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las
indicaciones del Profesor
Los alumnos
desarrollan las actividades de acuerdo a las indicaciones del Profesor
·
3.
Relaciona la observación del fenómeno de difusión de un líquido en agua, con
la existencia de partículas en movimiento en la materia. (N3)
A partir de un
trozo de hielo mediante la energía calorífica pasaremos a agua líquida y a
vapor y se observara el tiempo de difusión del colorante en el agua solida,
liquida y gaseosa.
Colocar 20
gramos de agua sólida en el vaso de precipitados.
Colocar una
pizca de colorante en el agua solida y medir el tiempo de difusión Enjuagar el hielo y después,
Colocar el
vaso de precipitados en la parrilla eléctrica y encenderla a 50
grados,agregar una pizca de colorante
y medir el tiempo de difusión.
Después hasta el punto de ebullición del
agua adicionar una pizca del colorante al vapor medir el tiempo de difusión.
Escribir los
datos en la tabla y graficar tiempo de difusión
l u ![]()
Conclusiones:
1: la difusión fue más
rápida en el estado gaseoso.
2: La difusión fue más
lenta en el estado sólido
-
Establece la generalización de este
modelo para cualquier material y sustancia, dejando claro a los alumnos cómo
se hace esto, de manera que ellos puedan realizar el procedimiento después
de manera independiente. (A3)
-
Solicita la construcción de
modelos con esferas para los tres estados de agregación del agua, sin
distinguir los elementos que entran en la constitución de la molécula ni su
forma y sin considerar su comportamiento anómalo, lo cual se hará más
adelante.
-
Se
hará hincapié en la variación de las distancias intermoleculares al cambiar
la velocidad del movimiento. (A4)
-
Promueve la reflexión sobre la
importancia de los modelos en el estudio de la química, en particular su
poder descriptivo y explicativo en el ámbito nanoscópico. (A4)
-
un Mo delo físico:
Colocar las esferas de
unicel en el kitasato, soplar aire ligeramente y después en forma rápida.
-
http://www.educaplus.org/game/cambios-de-estado-del-agua
Esta actividad permitirá a los alumnos, tener un panorama de los
temas que se desarrollaran durante el curso.(Que, cuando, como y donde)
FASE DE CIERRE
Modelo Científico
En ciencias puras y, sobre
todo, en ciencias aplicadas, se denomina modelo científico a una
representación abstracta, conceptual, gráfica o visual (por ejemplo: mapa
conceptual), física, matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de
analizar, describir, explicar, simular - en general, explorar, controlar y
predecir- esos fenómenos o procesos.
Un modelo permite
determinar un resultado final o output a partir de unos datos de entrada o
inputs.
Se considera que la
creación de un modelo es una parte esencial de toda actividad científica.
Modelo escrito o verbal de mezcla: Es la
unión física de un compuesto y elementos.
Modelo gráfico o esquemático:
todo (agua y tierra)
Modelo simbólico o
matemático o numérico: símbolos, fórmulas .
Modelo físico: se utilizan materiales para
su representación; por ejemplo: esferas de unicel, plastilina, etc.
Modelos computacionales, en los que con
programas de ordenador se imita el funcionamiento de sistemas complejos.
Al final de las
presentaciones, se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de
lo que se aprendió y aclaración de
dudas por parte del Profesor.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la información para procesarla en el Centro de Computo del
Plantel, su casa los que tengan computadora e internet o cibercafé e
indagaran los temas de la siguiente sesión, de acuerdo al cronograma.
Se les sugiere que abran un
Blog para Química 1; en la cual
almacenaran su información, se les solicitara que los equipos formados, se
comuniquen vía Gmail u otro programa
para comentar y analizar los resultados y presentarla al Profesor en la
siguiente clase.
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Evaluación
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Informe de
la actividad en un documento electrónico.
Contenido:
Resolución de
exámenes sobre propiedades generales, características, relaciones entre
movimiento de las partículas y cambios de estado de agregación, identificación
de representaciones gráficas de estados de agregación.
Resumen de la Actividad.
Dingrando, L. Gregg, K. y Hainen, N. (2002). Química.
Materia y Cambio, España: McGraw Hill.
Ebbing, D. D. (2010). Química General. McGraw
Hill. México.
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