Semana 2
SESIÓN
5
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QUÍMICA I: Unidad 1. Agua, sustancia
indispensable para la vida Formación científica |
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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