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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:
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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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