|
Desarrollo del
Proceso
|
Introducción.
Presentación del Profesor y del alumno,
el programa del curso, comentar el
papel, así como la dinámica del curso y factores a considerar en la evaluación.
FASE DE APERTURA
-
El Profesor hace la presentación de las preguntas:
|
preguntas
|
¿Cuáles son los estados de agregación de la materia?
|
¿Cuál estado de agregación que se presenta en la naturaleza en mayor
cantidad?
|
¿Cuál es la descripción del estado de agregación solido?
|
¿Cuál es la descripción del estado de agregación líquido?
|
¿Cuál es la descripción del estado de agregación gaseoso?
|
¿Cuáles son los cambios de estado de la materia?
|
|
Equipo
|
4
|
1
|
3
|
2
|
6
|
5
|
|
Respuesta
|
Solido, liquido, gaseoso y plasma
|
Estado liquido.
|
Sus moléculas se juntan a tal grado que no puedan moverse
|
Adopta la forma de su contenedor, sus átomos están en constante
movimiento y están un poco separados :´v
|
La cinética de sus moléculas es fuerte, su cohesión es débil y su forma
y volumen es indefinido
|
Solidificación: Es el cambio de liquido a solido por enfriamiento o
aumento de presión.
Evaporación: Es el cambio de liquido a gas por calentamiento o
disminución de la presión.
Condensación: Es el cambio de gasa liquido por enfriamiento o aumento
de presión.
Fusión: Es el cambio de solido a liquido.
Sublimación: trasformación directa de solido a gas sin pasar por el
estado liquido.
Deposición: Trasformación de gas a solido sin pasar por el estado
liquido por enfriamiento o aumento y disminución de presión.
|
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las
indicaciones del Profesor
-
Promueve la observación y la descripción en el
aula-laboratorio de los tres estados de agregación del agua y de cómo cambia
uno a otro, en grupos cooperativos. (A2)
Los estados de agregación de la materia: agua.
A partir de un trozo de hielo
mediante la energía calorífica pasaremos a agua líquida y a vapor.
Colocar 100 gramos de agua sólida
en el matraz Erlenmeyer.
Medir la temperatura inicial del
agua sólida,
Colocar el matraz Erlenmeyer en la
parrilla eléctrica y encenderla.
Después medir la temperatura cada minuto
hasta el punto de ebullición del agua.
Registrar la temperatura tres minutos más después de la ebullición.
Escribir los datos en la tabla y
graficar Temperatura tiempo
Observaciones:
|
Tiempo en minutos
|
Temperatura oC
(grados centígrados)
|
|
0
|
2
|
|
1
|
5
|
|
2
|
11
|
|
3
|
20
|
|
4
|
22
|
|
5
|
24
|
|
6
|
35
|
|
7
|
50
|
|
8
|
69
|
|
9
|
84
|
|
10
|
90
|
|
11
|
92
|
|
12
|
93
|
|
13
|
93
|
|
14
|
93
|
|
15
|
93
|
Conclusiones:
¿Cuál fue la temperatura
inicial del agua sólida?____________
¿Cuál fue la temperatura
inicial del agua líquida?____________
¿Cuál fue la temperatura
inicial de ebullición del agua?_______
¿Cuál fue la temperatura del
vapor de agua (después de tres minutos)?__________
El tiempo que tardo en
cambiar el agua solida a liquida fue
_______minutos
El tiempo que tardo el agua
líquida a vapor fue de_________minutos.
-
Promueve la observación del fenómeno de difusión de un colorante en agua
a diferentes temperaturas. (A2)
-
Orienta el análisis de las observaciones
auxiliándose de diversos materiales y recursos, tanto escritos, visuales o
digitales para concluir sobre la estructura corpuscular de la materia, el
efecto de cambios de la temperatura en la rapidez de movimiento de las
partículas y en la distancia entre éstas. (A3)
Esta actividad permitirá a los alumnos, tener un panorama de los
temas que se desarrollaran durante el curso.(Que, cuando, como y donde)
Estados de agregación
La materia existe en tres estados físicos:
sólido, líquido y gaseoso.
Si las partículas conservan determinada cantidad de energía cinética,
existirá cierto grado de cohesión entre ellas.
Los estados físicos de
agregación de la materia son:
Sólido, líquido y gas.
Las substancias en estado sólido ocupan un volumen definido y
normalmente tienen forma y firmeza determinadas, la movilidad de las
partículas que las constituyen en casi nula, existiendo una gran cohesión.
Un líquido
también ocupa un volumen fijo, pero es necesario colocarlo en un recipiente.
El volumen del líquido tomará la forma del recipiente en que se coloca; la
movilidad y las fuerzas de cohesión de sus partículas son intermedias.
Un gas no tiene forma ni volumen definidos, por lo que se almacena
en un recipiente cerrado. El gas tiende a ocupar todo oí volumen del
recipiente en que está confinado y sus partículas poseen gran energía
cinética, presentando movimientos desordenados.
Existe un cuarto estado llamado
plasma. Este estado se considera formado por gases como el helio en forma
iónica, existe en las estrellas y el fuego es un ejemplo típico.
FASE DE CIERRE
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.
|
Evaluación
|
Informe
de la actividad en un documento electrónico.
Contenido:
Distinguir en representaciones gráficas (con
círculos) de modelos de partículas los tres estados físicos (de agregación)
de una sustancia.
Usar una
rúbrica para coevaluación y autoevaluación con énfasis en distancias entre
partículas en cada estado de agregación para los modelos tridimensionales.
Resumen de la Actividad.
|
|
Semana 2 SESIÓN
5
|
Formación científica
|
|
contenido
temático
|
Observación
en relación con las inferencias del modelo.
Los
modelos en ciencias.
|
|
|
|
Aprendizajes esperados del grupo
|
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.
|
|
Materiales generales
|
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
Material: Esferas de
unicel, globos, kitasato
|
|
Desarrollo del
Proceso
|
FASE DE APERTURA
¿En qué consisten los modelos
del agua?
|
Preguntas
|
¿Qué es un modelo?
|
¿Qué es un Modelo escrito?
|
¿Qué es un Modelo esquemático?
|
¿Qué es un Modelo matemático?
|
¿Qué es un Mo delo físico?
|
¿Qué es un Modelo computacional? Simulador
De agua
|
|
Equipo
|
2
|
4
|
1
|
5
|
6
|
3
|
|
Respuesta
|
Es una representación de algo que
trata de acercarse a la realidad y que con el tiempo cambia si se presenta
otro modelo que se piensa se acerca más a la realidad.
|
Un modelo escrito permite identificar
fragmentos o sustancias químicas de forma teórica para archivar la investigación
previa.
|
Son aspectos gráficos que se
representan mediante una configuración de líneas y símbolos, la disposición
estructural, o del comportamiento de un sistema o de un objeto real.
:v
|
Un modelo
matemático es la descripción matemática de una situación real.
La rama de la matemática que se encarga de estudiar sistemáticamente las
propiedades de los modelos es
la teoría de modelos.
|
Un modelo físico es una representación
a escala de lo que se quiere observar ya que esta hecho de materiales
físicos y tangibles
|
Es un modelo matemático en las
ciencias de la computación que estudia el comportamiento de un sistema
complejo a través de la simulación por computadora
|
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
|
Equipo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Tiempo en minutos agua solida
|
2.50
|
3.37
|
3.30
|
3.04
|
3.35
|
2:30
|
|
Tiempo en minutos agua liquida
|
6.48
|
3.45
|
1.08
|
2.49
|
2.46
|
2:00
|
|
Tiempo en
minutos agua a ebullición
|
5.28
|
4.05
|
2.06
|
1.50
|
6.08
|
1:30
|
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.
|
|
Evaluación
|
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.
|
|
Semana 2 SESIÓN
6
|
Recapitulación 2
|
|
contenido
temático
|
Presentación del Profesor, Alumnos, Programa del curso, Diagnóstico.
|
|
|
|
Aprendizajes esperados del grupo
|
Conceptuales
- Comprenderá las características del
programa, dinámica del curso y
evaluación del mismo.
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.
|
|
Materiales generales
|
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.
|
|
Desarrollo del
Proceso
|
Introducción.
Presentación del Profesor y del alumno,
el programa del curso, comentar el
papel, así como la dinámica del curso y factores a considerar en la evaluación.
FASE DE APERTURA
- El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase desarrolla el
siguiente:
- Solicita a los alumnos elaboren una autoevaluación individual y
en equipo, de los temas aprendidos en las dos sesiones anteriores:
1- ¿Qué temas se abordaron?
2.-¿Qué aprendí?
3.-¿Qué dudas tengo?
|
Equipo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Respuesta
|
1. Estados de agregación de
la materiay sus cambios de la materia.
2.Estados de agrecacion de la materia y como pasa de un estado a otro
3.Ninguna duda. xdxd
|
1. Estados de
agregación, cambios de estado de agregación y difusión
2. Aprendimos
como afecta la presión atmosférica en el cambio de agua a gaseoso (evaporización-ebullición) y
cuáles son los cambios de estados de agregación
3. La difusión.
|
1.La difusión del agua y los
estados de agregación
2.Cuales son los estados de
agregación y que es la difusión
3.Ninguna
|
1. Estados de
agregación, cambios de estado y difusión
2. Los estados
de agregación, sus cambios y el tiempo de difusión
3. Ninguna,
todo quedo claro. J
|
1.-El día martes vimos los temas de
estados de agregación de la materia, cambios de estado de agregación y lo
que es difusión.
2.-Aprendi los estados en los cuales
se encuentra la materia así como transformación de uno a otro.
3.- NINGUNA
|
1.-modelos,
estados de agregación y la difusión del agua.
2.-Que el agua
en sus distintos estados de agregación cuando está en sólido y líquido su
punto de difusión es diferente.
3.-ninguna
duda. Xd
|
FASE DE
DESARROLLO
- Les solicita que un alumno de cada equipo lea el resumen
elaborado.
- El Profesor pregunta acerca de las dudas que tengan acerca de los temas
vistos en las dos sesiones anteriores.
FASE DE CIERRE
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.
El Profesor concluye con un repaso de la importancia de la Química y su
relación con Ciencia. Tecnología y Sociedad.
- Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista.
Actividad Extra
clase:
Los alumnos
llevaran la información a su casa e indagaran los temas
siguientes de acuerdo al cronograma.
Elaboraran su
informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su
Blog.
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.
|
Evaluación
|
Informe
de la actividad en un documento electrónico.
Contenido:
Resumen de la Actividad.
|
|
|
Cristian Saludos, Buen trabajo, queda registrado. Revisa y completa los documentos antes de publicar Gracias.
ResponderEliminarProf. Agustín