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Semana 2 SESIÓN
5
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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.
De laboratorio:
Sustancias: aire
Material: Esferas de unicel, globos, kitasato
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Desarrollo del
Proceso
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FASE DE APERTURA
¿En qué consisten los modelos
del agua?
FASE DE DESARROLLO
Los alumnos
desarrollan las actividades de acuerdo a las indicaciones del Profesor
-
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.
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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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