domingo, 7 de septiembre de 2014

Semana4
martes
SESIÓN
10
PRIMERA UNIDAD. AGUA, COMPUESTO INDISPENSABLE
contenido temático
¿Qué importancia tienen las mezclas en nuestra vida diaria?
Ejemplos caseros
% en volumen y masa


Aprendizajes esperados del grupo
        Conceptuales:
·         Clasificar los productos observados en mezclas homogéneas o heterogéneas.
·         Establecer la necesidad de expresar la concentración de los constituyentes de una mezcla.
·         Destacar la importancia de las disoluciones en la vida diaria.(A20, A21, A22, A23)
Procedimentales
  • Planteamiento de problemas, formulación y prueba de hipótesis y elaboración de modelos con  magnitudes y unidades 
  •  22. Menciona algunas aplicaciones de las mezclas en la vida diaria. (N2)
  • 23. Reconoce la necesidad de expresar la concentración en las mezclas de uso
cotidiano. (N2)
  • 25. Resuelve problemas que involucren cálculos sencillos sobre la concentración de las disoluciones (5 en masa, % en volumen)
  • Elaboración de transparencias electrónicas y manejo del proyector.
  • Presentación en equipo
Actitudinales
  • Confianza, cooperación, colaboración, responsabilidad, respeto y tolerancia.
Materiales generales
De Laboratorio:
Material: Balanza, probeta de 10 ml., vaso de precipitados de 50 ml, agitador de vidrio.
Sustancias: Sacarosa, cloruro de sodio, agua, aceite. Arena de mar.
Didáctico:
-          Presentación, escrita  electrónicamente.



Desarrollo del
Proceso
FASE DE APERTURA


El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase presenta las preguntas siguientes:

¿Qué importancia tienen las mezclas en nuestra vida diaria?
Tres ejemplos caseros y tipo de mezcla en:
 cocina
Tres ejemplos caseros y tipo de mezcla en:
baño
Tres ejemplos caseros y tipo de mezcla en:
botiquín
¿Cómo se calcula el porciento en masa?
¿Cómo se calcula el por ciento en volumen?

Equipo
3
1
6
2
4
5
Respuesta
Tienen mucha importancia porque parte de la materia con las que tenemos contacto diariamente son mezclas.
Ensalada, sopa, hamburguesa, agua de limón, caldo de pollo, pay de queso.
1.- shampoo
(homogénea)
2.- jabón (homogénea)
3.- agua con jabón (heterogénea)
Alcohol con algodón(homogénea)
Agua oxigenada con gasas(homogénea)
Merteolate con curia(heterogénea).
Porcentaje masa/masa. Se define como la masa de un soluto (sustancia que se disuelve) por cada 100 unidades de masa de la disolución.
%=(ms/md)100
%-v = (m soluto/v solución )100

M=masa kg o g

V= volumen litros o mililitros

FASE DE DESARROLLO
Procedimientos:
A.- Pesar 20 gramos  de agua, pesar 5 gramos de cloruro de sodio y agregar al agua. Calcular el porcentaje en masa del cloruro de sodio.
B.- Pesar 20 gramos  de sacarosa, pesar 5 gramos de arena de mar y agregar a 20 gramos de agua. Calcular el porcentaje en masa de arena de mar.
C.- Pesar 20 gramos  de agua, pesar 5 gramos de sacarosa y agregar al agua. Calcular el porcentaje en masa de la sacarosa.
D.- Medir 30 mililitros de agua y adicionar 5 mililitros se aceite comestible. Calcular el % en volumen del aceite.
E.- Medir 20 mililitros de agua y adicionar 5 mililitros de Alcohol y adicionar al agua. Calcular el % en volumen del alcohol.
F.- Medir 5 mililitros de aceite y agregar 4 mililitros de alcohol. Calcular el % en volumen del alcohol.
Paso
Tipo de mezcla
Porcentaje
E1 A
Homogénea
20% NaCl
E2 B
Heterogénea
12.2% Arena de mar
E3 C
Homogénea
25% Sacarosa
E4 D
heterogénea
25%sacarosa
E5 E
Homogénea
20% Alcohol
E6 F
Heterogénea
44.4% alcohol

FASE DE CIERRE
    Los equipos presentan su información a los demás. Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase con el profesor, de lo  que se aprendió.
Conclusiones:
El porcentaje de masa y volumen varía dependiendo de la cantidad de una sustancia en una disolución.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la información  a su casa  e indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma.
Elaboraran su informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su Blog.
Evaluación
Producto: Resumen de la indagación bibliográfica escrita en su cuaderno.
 Actividad de Laboratorio.  Informe de la actividad publicada en su Blog.

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Semana3
martes
SESIÓN
7
PRIMERA UNIDAD. AGUA, COMPUESTO INDISPENSABLE
contenido temático
¿Cómo se separan los contaminantes del agua?
Contaminación del agua
Métodos de separación


Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales: 
  • Identificar las causas de la contaminación del agua
·         Conocer el  tratamiento del agua para eliminar contaminantes. (A12)
·         Conocer  los métodos de separación de mezclas y sus aplicaciones
  • Procedimentales
  •  Incrementa su capacidad de comunicación y el uso correcto del idioma al elaborar reportes escritos.
  • Localiza información pertinente en la consulta documental.
Actitudinales
  • Confianza, cooperación, colaboración, responsabilidad, respeto y tolerancia.
Materiales generales
De Laboratorio:
Material: Un vaso de precipitados de 100 ml., agitador de vidrio, probeta graduada 10 ml, una balanza, Tripie, mechero de bunsen o lámpara de alcohol, capsula de porcelana, tela de alambre con asbesto, papel filtro, embudo de filtración, matraz Erlenmeyer 150 ml.
Sustancias: Agua, mármol, cloruro de sodio,
Didáctico:
-          Presentación, escrita  electrónicamente.



Desarrollo del
Proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase presenta las preguntas siguientes:
Preguntas
¿Cuál es estado de agregación que se presenta en la naturaleza en mayor cantidad?
¿Por qué el agua se contamina fácilmente?
¿Cuáles son los métodos de purificación de un  agua contaminada?

¿Cómo se separarían los componentes del agua de mar?

¿En qué consiste la filtración?

¿En qué consiste la decantación?

Equipo
4
2
6
5
3
1
Respuestas
Se presenta en mayor cantidad el estado  de agregación liquido.
El agua se contamina fácilmente, porque es el principal disolvente universal que existe, se considera que se genera contaminación en el agua por la adición de cualquier sustancia en cualquier cantidad.
-Ablandamiento
-sedimentación
-sublimación
-cloración
-filtración
-ebullición
Por el método de evaporación.
Aprovechando los diferentes puntos de ebullición de los componentes como la sal y el agua. 
Proceso de separación de sólidos en un líquido mediante un medio poroso.
Es el proceso por el cual se separan 2 líquidos que no se pueden mezclar físicamente.  Se deja en reposo y con el paso del tiempo se deposita en diferentes capas (agua y aceite).

Se emplea la técnica Discusión en equipo, para procesar su información, sintetizar y  aprender del texto. Cada equipo lee diferente contenido sobre la pregunta.
FASE DE DESARROLLO

.Métodos de separación de mezclas
PROCEDIMIENTO:
a. Colocar 30 ml. de agua en el vaso de precipitado,
b. Adicionar: un gramo de cloruro de sodio y agitar, observar y anotar el tipo de mezcla. Adicionar un gramo de mármol y anotar el tipo de mezcla.
c.   Colocar el papel filtro en el embudo y  filtrar la mezcla y observar la solución filtrada.
d. Observar y anotar el tipo de mezcla.
e. Colocar  en la capsula de porcelana cinco mililitros de la solución filtrada y calentar sobre el tripie con la lámpara de alcohol.
Observaciones:
b. Tipo de mezcla
c. componentes de la solución filtrada
d. Tipo de mezcla
e. En la capsula de porcelana queda:
e. El componente evaporado es:

Homogénea
Sal y agua
heterogénea
sal
agua


Conclusiones:
Se formaron dos mezclas, una homogénea y otra heterogenea.Para su separación utilizamos métodos cómo  la filtración y la evaporación.
FASE DE CIERRE
    Los equipos presentan su información a los demás. Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase con el profesor, de lo  que se aprendió.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la información  a su casa  e indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma.
Elaboraran su informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su Blog.
Evaluación
Producto: Presentación del producto, con las magnitudes y unidades correspondientes. Resumen de la indagación bibliográfica.
 Actividad de Laboratorio.
Semana3
jueves
SESIÓN
8
PRIMERA UNIDAD. AGUA, COMPUESTO INDISPENSABLE

contenido temático
Purificación del agua
Modelos físicos de mezclas


Aprendizajes esperados del grupo
Conceptuales: 
  • Magnitudes y variables físicas.
Procedimentales
·       Planteamiento de problemas, formulación y prueba de hipótesis y elaboración de modelos con  magnitudes y unidades    
·       Elaboración de transparencias electrónicas y manejo del proyector.
·       Presentación en equipo
Actitudinales
  • Confianza, cooperación, colaboración, responsabilidad, respeto y tolerancia.
Materiales generales
De Laboratorio:
 Modelos moleculares de plástico
Didáctico:
-          Indagación bibliográfica del tema y presentación escrita  en el cuaderno.



Desarrollo del
Proceso
FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase presenta la pregunta siguiente:
¿En qué consisten los modelos físicos de mezclas?
Cada equipo lee diferente contenido sobre la misma pregunta.
FASE DE DESARROLLO
Equipo
Mezcla
Modelo escrito
Modelo esquemático
Modelo matemático
Modelo físico
Modelo computacional simulador
1
Agua con sal y mármol


Unión de dos o más sustancias
H     O     H
Na      Cl
Ca  O C  O

H2O + NaCl + CaCO3


2
Agua con azúcar.
La combinación de dos o más sustancias.
C12H22O11+H2O


3
Agua con aceite.
La unión de dos o más sustancias.
H2O + C18H34O2


4
Agua con Alcohol
La unión de dos sustancias




5
Agua con sal
Es la combinación de 2 o más sustancias

H   O  H
 


Na    Cl
H2O + NaCl


6
Agua con sacarosa y mármol
Es una combinación de 2 o mas sustancias
          

 

           
H2O +
C12H22O11 + CaCO3



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.
FASE DE CIERRE
    Los equipos presentan su información a los demás. Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase con el profesor, de lo  que se aprendió.
Actividad Extra clase:
Los alumnos llevaran la información  a su casa  e indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma.
Elaboraran su informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su Blog.
Evaluación
Producto: Presentación del producto, con las imágenes correspondientes. Resumen de la indagación bibliográfica.
 Actividad de Laboratorio. Presentada en el Blog.