Semana 2 SESIÓN
5
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QUÍMICA I: Unidad 1. Agua, sustancia indispensable para
la vida
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.
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Desarrollo
del
Proceso
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FASE DE APERTURA
¿En qué consisten
los modelos de los estados de agregación del agua?
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las
indicaciones del Profesor
Modelos de los estados de
agregación del agua
-
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.
Mo delo físico
Colocar las esferas de
unicel en la botella perforada, soplar aire ligeramente con el globo inflado
y después en forma rápida.
- http://www.educaplus.org/game/cambios-de-estado-del-agua
-
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)
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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