|
FASE DE APERTURA
El
Profesor de acuerdo a su Planeación de clase presenta las siguientes
preguntas:
Equilibrio térmico, temperatura e intercambio de
energía interna.
|
Pregunta
|
¿Qué se
requiere para obtener un equilibrio térmico?
|
¿Cuándo se
logra el equilibrio térmico?
|
¿Cuáles son
las escalas de temperatura conocidas?
|
¿Cuáles son
las fórmulas para intercambiar las diferentes escalas
térmicas?
|
¿Cómo se
representaría esquemáticamente el intercambio de energía interna
entre dos materiales?
|
Como se
Representar el equilibrio térmico a nivel molecular de dos diferentes
materiales?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipo
|
5
|
2
|
1
|
4
|
3
|
6
|
|
Se necesita un cuerpo de mayor temperatura
que interacciones con uno de menor temperatura para que los dos tengan la
misma energía térmica.
|
Cuando dos cuerpos alcanzan una misma temperatura.
|
Celsius ( OC )
Fahrenheit (oF)
Kelvin (oK)
Rankine (OR)
|
1. Para convertir de ºC a ºF use la fórmula:
ºF = ºC x 1.8 + 32.
2. Para convertir de ºF a ºC use la fórmula:
ºC = (ºF-32) ÷ 1.8.
3. Para convertir de K a ºC use la fórmula:
ºC = K – 273.15
4. Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC
+ 273.15.
5. Para convertir de ºF a K use la fórmula: K =
5/9 (ºF – 32) + 273.15.
6. Para convertir de K a ºF use la fórmula:
ºF = 1.8(K – 273.15) + 32.
|
un
objeto con mayor energía transfiere su energía a uno con menor energía
hasta lograr un equilibrio térmico
|
 |
¿Qué es
la energía interna de la materia?
¿Cómo
se puede emplear la energía interna de la materia para producir trabajo?
Los alumnos discuten en equipo y
escriben sus respuestas en documento electrónico, para contrastarlas con los
demás equipos.
FASE DE DESARROLLO
Procedimiento:
1.- Colocar las cantidades indicadas de agua en
el vaso1 y el vaso de precipitados.2
Mezclar el agua del vaso1al vaso de precipitados
2.
Medir y anotar las temperaturas y tiempo de
equilibrio.
|
Equipo
|
Ml de agua en el Vaso1
|
Temperatura
o C
|
Ml de agua en el Vaso de
precipitados 2
|
Temperatura
o C
|
Tiempo de equilibrio
minutos
|
Temperatura de equilibrio
°C
|
|
1
|
50
|
25
|
25
|
95
|
1.57
|
35
|
|
2
|
75
|
35
|
50
|
80
|
16.46
|
42
|
|
3
|
100
|
50
|
75
|
65
|
3.23
|
55
|
|
4
|
125
|
65
|
100
|
50
|
2.31
|
58
|
|
5
|
150
|
80
|
125
|
35
|
3.56
|
61
|
|
6
|
175
|
82
|
150
|
25
|
2.18
|
53
|
Graficar
los datos: tiempo-temperatura de equilibrio.
2.-
Colocar tres ml de agua en la botella desechable
- Calentar la botella con agua hasta
que salga vapor por la boca de la botella.
- Tapar inmediatamente la botella y
enfriarla.
- Anotar los resultados y
conclusiones.
-
Los
alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las indicaciones del
Profesor
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 aplicación del modelo de
partículas para explicar los cambios de energía.
Revisa el
trabajo a cada alumno y lo registra en la lista de MOODLE.
Actividad
Extra clase:
Los alumnos:
Ø Elaboraran su informe, para registrar sus resultados en su Blog.
Ø Indagaran los temas siguientes de
acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog personal en la cual
contendrá su información,
Ø Los integrantes de cada equipo, se
comunicaran la información indagada y la procesaran en Googledocs,
Analizaran y sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor
en la siguiente sesión.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario