Semana 2 Clase 2
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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
Estados
de agregación de la materia
-
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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