Semana 10
Semana10
martes
SESIÓN
28
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Unidad 3. Energía: fenómenos térmicos, tecnología y sociedad
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contenido temático
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1 Energía: su transferencia y conservación.
• Transferencia de energía en la materia
Conducción, convección y radiación.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales:
• Identifica las formas de transferir la energía por conducción, convección y radiación en algunas situaciones prácticas. N1.
Procedimentales:
Actitudinales:
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Materiales generales
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Pizarrón, gis, borrador
De proyección:
De computo:
Didáctico:
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, pregunta:
FASE DE DESARROLLO
Procedimiento:
a) Conducción
Se dispone de un conjunto de varillas de distintos materiales: madera, aluminio, hierro, madera, plástico entre otros. Las cuales, al ser colocadas, con un extremo en un recipiente con agua muy caliente, conducen el calor hasta el otro extremo en dependencia de su conductividad térmica.
1.-Colocar en la placa de metal una muestra de para fina, colocar la placa de metal sobre la parrilla y calentar lentamente medir el tiempo de cambio de estado de la parafina.
Observaciones:
b) Convección
2.-Colocar 200 ml de agua en el matraz Erlenmeyer, adicionar una muestra de parafina, colocar el matraz Erlenmeyer sobre la parrilla eléctrica y calentar tomar la temperatura cada minuto hasta evaporación (graficar tiempo-temperatura), observar lo que ocurre con el aserrín.
Se tiene un pequeño frasco que contiene agua caliente con colorante y el cual tiene un orificio en su tapa. Al colocar éste frasco dentro de un envase más grande de vidrio que contiene agua a la temperatura ambiente, se puede observar como ascienden las corrientes de convección del agua con colorante.
c)Radiación
Crookes
Se tiene un frasco de vidrio que posee en su interior un molinete giratorio (Radiómetro). Sus aspas han sido pintadas por un lado negras y por el otro plateadas. Al iluminar dicho dispositivo con una lámpara, se observa que empieza a girar debido a la radiación desigual de los lados de sus aspas.
• Investigación documental de las aplicaciones de las formas de transferir energía: convección conducción y radiación, su explicación microscópica según el caso y ejemplos simples de demostraciones relacionadas con el fenómeno de transferencia.
- Los alumnos:
FASE DE CIERRE
Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, mediada por el Profesor, de las conclusiones y lo que se aprendió en la clase del consumo de energía en los electrodomésticos.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Analizaran y sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente sesión.
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evaluación
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El profesor revisara el Informe de la actividad depositado en el Blog personal.
Contenido:
Energía: su transferencia y conservación.
Transferencia de energía en la materia
Conducción, convección y radiación
Los mecanismos de transferencia de energía son procesos por los cuales se transfiere energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación.
Derretimos cera con 3 diferentes metales: Plata, Cobre, Bronces
Y vimos en cual derretia primero para ver quien tiene mas transferencia de energia
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Semana10
jueves
SESIÓN
29
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Unidad 3. Energía: fenómenos térmicos, tecnología y sociedad
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contenido temático
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1 Energía: su transferencia y conservación.
• Transferencia de energía y su interpretación microscópica.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales:
• Explica, usando el modelo de partículas, las formas de transferir la energía por conducción y convección. N3.
• Identifica algunas aplicaciones de transferencia de energía. N2.
Procedimentales:
Actitudinales
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Materiales generales
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De Laboratorio:
De proyección:
Didáctico:
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, pregunta:
¿Cómo representarían el equilibrio térmico a nivel microscópico?
• Investigación documental de las aplicaciones de las formas de transferir energía: convección conducción y radiación, su explicación microscópica según el caso y ejemplos simples de demostraciones relacionadas con el fenómeno de transferencia.
- Los alumnos:
FASE DE DESARROLLO
Grafica
Conclusiones:
En equipo:
Bomba de vacío
FASE DE CIERRE
Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de lo que se aprendió. Para generar una conclusión grupal relativa a la diferencia de calor y temperatura.
El Profesor, revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Analizaran y sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente sesión.
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evaluación
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El profesor revisara el Informe de la actividad depositado en el Blog personal.
Contenido:
Energía: su transferencia y conservación.
Transferencia de energía y su interpretación microscópica
El Principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye; sólo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación.
En el caso de la energía mecánica se puede concluir que, en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este fenómeno se conoce con el nombre de Principio de conservación de la energía mecánica.
Pusimos un globo, coca-cola y un celular en una camara de vacio, y observamos las reacciones que se producen en los objetos.
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Semana10
viernes
SESIÓN
30
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Recapitulación 10
Unidad 3. Energía: fenómenos térmicos, tecnología y sociedad
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contenido temático
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1 Energía: su transferencia y conservación.
• Transferencia de energía en la materia
Conducción, convección y radiación.
• Transferencia de energía y su interpretación microscópica.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
Conoce la conversión de energía cinética por fricción como una forma de trabajo. N1.
• Comprende el concepto de calor como el proceso de transferencia de energía entre sistemas debido a diferencias de temperatura. N2.
• Interpreta la temperatura como el promedio de la energía cinética de partículas. N3.
• Diferencia los conceptos de calor y temperatura. N2.
• Identifica las formas de transferir la energía por conducción, convección y radiación en algunas situaciones prácticas. N1.
• Explica, usando el modelo de partículas, las formas de transferir la energía por conducción y convección. N3.
• Identifica algunas aplicaciones de transferencia de energía. N2.
Actitudinales
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Materiales generales
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Pizarrón, gis, borrador
De proyección:
Didáctico:
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase, solicita a los alumnos:
- Cada equipo realizara una autoevaluación de los temas aprendidos en las dos sesiones anteriores.
1. ¿Qué temas se abordaron?
2. ¿Que aprendí?
3. ¿Qué dudas tengo?
- Elaboren un resumen escrito en documento electrónico, de los temas vistos en las dos sesiones anteriores,
FASE DE DESARROLLO
- Les solicita que un alumno de cada equipo lea el resumen elaborado.
- El Profesor pregunta acerca de las dudas que tengan acerca de los temas vistos en las dos sesiones anteriores.
FASE DE CIERRE
El Profesor concluye con un repaso de la importancia de la Termodinámica y su relación con Ciencia. Tecnología y Sociedad.
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Analizaran y sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente sesión.
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evaluación
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El profesor revisara el Informe de la actividad depositado en el Blog personal.
Contenido:
La recapitulación de todos los temas
No hubo ya que se repasaron los temas vistos en clase
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Armando. Saludos buen trabajo queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín