Para comenzar...

Este blog fue creado para que mis alumnos de 3° de la asignatura Fisicoquímica puedan acceder a información, videos, actividades grupales y trabajos de investigación, pero también, hacer consultas sobre dudas y que podamos trabajar todos en equipo.

lunes, 22 de junio de 2020

TP N°11- Determinación del Calor específico de un metal.-


A)  Observamos vídeo de la práctica experimental
B)   Informe del trabajo experimental (copia el informe en tu carpeta en hoja aparte)

Fundamentos:(Busca las definiciones de cada uno de estos conceptos y complétalas)

·         Calor:
·         Calor específico:
·         Variación de temperatura:
·         Masa de un cuerpo:
·         Equilibrio térmico:
Objetivos:
Determinar experimentalmente ciertos parámetros físicos que me permiten calcular el calor específico de un metal.
Materiales:
Calorímetro                                                                         Pieza de Hierro
Vaso de precipitado                                                           Agua
Termómetros de laboratorio
Manta calefactora (mechero Bunsen)
Matraz redondo
Soporte
Hilo para colgar pieza metálica
Balanza

Procedimiento:
1)    Añadimos agua de la canilla un matraz redondo sobre manta calefactora.
2)   Encendemos la manta calefactora
3)   Pesamos la pieza metálica
4)   Introducimos el termómetro en la manta calefactora, calentando el agua hasta ebullición unos minutos
5)   Preparamos el calorímetro e incluimos en la abertura superior el termómetro y el agitador. Pesamos en vaso del calorímetro de una capacidad de 600 ml.
6)   En el calorímetro agregamos 600 ml de agua a temperatura ambiente.
7)   Medimos la temperatura a la que se encuentra el agua que calienta la pieza metálica (en matraz redondo)
8)   insertamos la pieza de hierro en el calorímetro y rápidamente tapamos el mismo. Agitamos. Observamos la temperatura del agua que se encuentra en el calorímetro.

Datos obtenidos:


Pieza metálica
Agua del calorímetro
Ti
100 °c
15 °c
Tf
17°c
17°c
ΔT= /Tf-ti/
83°c
2°c
Ce
x
1 cal/gr.°c
m
123 grs
600 grs

Dato conocido: Calor específico del agua 1 cal/gr.°c

Observaciones:

Tiempo (minutos)
Hierro
Agua
0
100
15
1

16
2
17
17
3
17
17
4
17
17

Cálculos:
Q cedido por el metal = Q absorbido por el agua del calorímetro
m metal. Ce metal . ΔT metal  = m agua. Ce agua . ΔT agua
123 grs. Ce metal . (100°c- 17°c)  = 600 grs. 1 cal/°c.grs  . (17°c-15°c)
Ce metal .  600 grs. 1 cal/°c.grs  . (17°c-15°c)

123 grs. (100°c- 17°c)

Ce metal .  = 0,117 cal/°c.grs

Pieza metálica
Agua del calorímetro
Ti
100 °c
15 °c
Tf
17°c
17°c
ΔT= /Tf-ti/
83°c
2°c
Ce
x
1 cal/gr.°c
m
123 grs
600 grs














Conclusiones:
Existe una mínima diferencia entre el valor calculado y el dato extraído como valor referencia en la tabla. 

Esto se puede deber a errores experimentales.
¿Qué errores se pueden cometer en este trabajo experimental?
·         Operario (al observar las líneas del termómetro)
·         Aparato de medición (medición de la masa- medición de la temperatura)
·         Pérdida de calor por el calorímetro
·         Pérdida de calor al pasar la pieza metálica desde el balón al calorímetro
2. a)Calcular el calor específico de una nueva pieza metálica probada experimentalmente, si los datos son los siguientes. 
Explicación:










b) 

Realiza los cálculos de Ce para una pieza metálica para la cual se han obtenido los siguientes datos experimentales: 

Pieza metálica
Agua del calorímetro
Ti
98 °c
18 °c
Tf
41°c
41°c
ΔT= /Tf-ti/
57°c
23°c
Ce
x
1 cal/gr.°c
m
700 grs
400 grs
a) realiza el gráfico, en hoja cuadriculada teniendo en cuenta que el equilibrio térmico se llega a los 6 minutos de comenzado el experimento.-
b) según tus cálculos, y si los comparas con la tabla presentada de Ce: ¿De qué material es tu pieza metálica?

Fecha límite de entrega: 7 de julio de 2020.-






domingo, 7 de junio de 2020

Aviso de encuentro por zoom

SUSPENDIDO

Lunes 22 de junio ---------3°6------------14:00 hs


La invitación será enviada a la preceptora y ésta, distribuirá al grupo.
Media hora antes de la reunión agregaré la invitación también por este medio.

Para este encuentro preparar:

carpeta de clase con los trabajos prácticos realizados hasta ahora (ponerse al día)
hojas en blanco para escribir;
cartuchera
Saludos.

jueves, 4 de junio de 2020

TP N°10- Calor específico de un material

fecha límite de entrega: 22 de junio de 2020.
El trabajo deberá quedar impreso en tu carpeta de clase (como los demás trabajos)



Para entender este trabajo tendremos que comprender algunos conceptos previos. Busca en la web, para responder:

a)    ¿En qué unidades se mide el calor? ¿Con qué letra se representa el calor en Física?
b)   Define calor específico.
c)    ¿El calor específico de un material es constante o variable para dicha sustancia? Busca los valores de ce para dos materiales distintos.
d)   ¿En qué unidades se puede medir el ce?
e)    ¿En qué unidades se mide la masa? ¿Cómo medirías masa experimentalmente?
f)    Busca en tu hogar un termómetro (termómetro casero).¿Entre qué valores en °c puede medir tu termómetro la temperatura?
¿Tiene sentido que un termómetro casero mida la T° en otro rango?
g)    Investiga sobre los termómetros de laboratorio y su funcionamiento. ¿Qué rango de temperaturas pueden medir?
h)   Q= m. ce. ΔT°
m=masa
ce= calor específico
ΔT°= variación de la temperatura (T° final- T° inicial)
¿En qué unidades se mide cada uno de estos factores?

i)     Dijimos que Q= m. ce. ΔT°
Entonces, si yo quisiera fabricar a partir de ésta fórmula una para ce (calor específico) lo haría de la siguiente manera:
Q= m. ce. ΔT°          ®        Q         = m.x.ΔT°
                                               Q  :(ΔT°)       = m. x.
                                              

Q: ( m.ΔT°)  = x =    ce
                                               


A partir de la fórmula anterior de calor construye una fórmula para masa y otra para variación de la temperatura.

·         J1)T.p.  experimental 1: dibuja los pasos de este trabajo experimental.
Responde a las preguntas que plantea el vídeo.
¿Qué conclusiones sacarías?
·         J2)T.p.  experimental 2: dibuja los pasos de este trabajo experimental.
Responde a las preguntas que plantea el vídeo.
¿Qué conclusiones sacarías?
·         J3. ¿Cómo se propaga el calor?
·         J4. ¿Cómo definirías el equilibrio térmico?
·         J5. Entre dos cuerpos que están a distintas temperatura ¿hasta cuándo se produce la transferencia de calor?
·         J6.Responde las preguntas planteadas por el vídeo.
k) Enuncia la primera y segunda Ley de la calorimetría.
L) ¿Qué es un calorímetro?

jueves, 28 de mayo de 2020

TP N°9 - Temperatura

Copia los desarrollos en tu carpeta de clases.

vídeo 1


vídeo 2




Realizar los siguientes ejercicios para entregar, como TP.
 Fecha de entrega: 10 de junio de 2020.

Trabajo práctico N°9 – Escalas de medición de temperatura

1.       Pasar  a °K: 44°c- 0°c
2.       Pasar a  °c: 299 °k – 321°k
3.       Pasar a °F: 51 °c- 78°c
4.       Pasar a °c : 137° F – 90°F
5.       Pasar a °K : 60°F – 110°F
6.     Pasar a F: 400°K – 290°K

viernes, 15 de mayo de 2020

TP N°8: Ergía térmica o calórica

Coloca el título del tema, en tu carpeta, en hoja aparte. "Energía térmica o calórica"
Coloca como subtítulo Vídeo N°, y el tema principal de vídeo. Toma nota de lo que desarrolla el vídeo. haz los dibujos que representen los experimentos realizados en los vídeos. Anota los conceptos trabajados.





Vídeo 1





vídeo 2




vídeo 3



Vídeo 4





Vídeo 5

Preguntas a responder como TP para entregar: 
a partir de lo visto en los vídeos y la investigación en la web.
Fecha de entrega: 29 de mayo de 2020.-

1. ¿Qué es calor? ¿Con qué unidades se mide?
2. ¿Qué es temperatura? ¿Con qué unidades se mide?
3. ¿Hay alguna fórmula de equivalencia entre °C, °F y °K?
4.¿Cómo se puede medir la temperatura? ¿Qué aparatos miden la temperatura?¿En qué se basan?


5. ¿A qué se denomina dilatación y contracción térmica? Da un ejemplo de cada uno.

miércoles, 13 de mayo de 2020

TP7- resolución modificación de resultados correctos

4)
a)       1 Mev---------------------------------10 6 ev
0,064 Mev--------------------------x= 6,4. 10 4 ev

b)       6,242 . 10 11 ev---------------------1 ergio
6,4. 10 4 ev----------------------x=1,025.10 -7 ergios

c)       6,242 . 10 11 ev---------------------1.10 -7 joule
6,4. 10 4 ev----------------------x=1,025.10 -14 joule

d)       6,242 . 10 11 ev--------------------2,389.10 -8 calorías
6,4. 10 4 ev----------------------x=2,45.10 -15 calorías

e)     6,242 . 10 11 ev--------------------2,778.10 -14 KWh
6,4. 10 4 ev----------------------x=2,88.10 -21 KWh

lunes, 27 de abril de 2020

Trabajo práctico N°7- Equivalencias entre unidades de expresión de Energía


       Observa los vídeos. Toma nota en tu carpeta, de cada uno de los vídeos como si fuera la clase de aula en la escuela. Pon a esta clase como título: Equivalencias entre unidades de expresión de Energía.
Resuelve en tu carpeta, las actividades como Trabajo práctico N°7. A estas actividades las entregarás al correo electrónico, tomando fotos de tu carpeta: profdmoreno@gmail.com siempre indicando TPN°7 nombre del alumno, escuela, curso en el ASUNTO del correo. 
Recuerda no mandar más de 4 fotos por correo electrónico!!!!

Nueva fecha de entrega: 11 de mayo.
Vídeo 1

Vídeo 2

vídeo 3

Vídeo 4

vídeo5

Vídeo 6


Problema 1
El Polonio (Po) 208 libera en su fisión alfa 5,215 Mev.
a) convierte esos 5,215 Mev en ev para poder usar la tabla de equivalencias.
b) Convierte los ev generados en la fisión del Po 208 en ergios.
c) Convierte los ev generados en la fisión del Po 208 en joule.
d) Convierte los ev generados en la fisión del Po 208 en calorías.
e) Convierte los ev generados en la fisión del Po 208 en KWh.
f) realiza la reacción de fisión alfa del polonio 208.
g) realiza la curva de decaimiento del Polonio 208 sabiendo que se parte de una masa de 2 gramos y que su tiempo de vida media es de 3 años.
Problema 2
El Polonio (Po) 208 libera en su fisión beta positiva 1,401 Mev.
a) convierte esos 1,401 Mev en ev para poder usar la tabla de equivalencias.
b) Convierte los ev generados en la fisión beta + del Po 208 en ergios.
c) Convierte los ev generados en la fisión beta + del Po 208 en joule.
d) Convierte los ev generados en la fisión beta + del Po 208 en calorías.
e) Convierte los ev generados en la fisión beta + del Po 208 en KWh.
f) realiza la reacción de fisión beta positiva del polonio 208.
Problema 3.
El Plomo (Pb) 210  libera en su fisión alfa 3,792 Mev.
a) Convierte esos 3,792 Mev en ev para poder usar la tabla de equivalencias.
b) Convierte los ev generados en la fisión del Pb 210 en ergios.
c) Convierte los ev generados en la fisión del Pb 210 en joule.
d) Convierte los ev generados en la fisión del Pb 210 en calorías.
e) Convierte los ev generados en la fisión del Pb 210 en KWh.
f) realiza la reacción de fisión alfa del Pb 210.
g) realiza la curva de decaimiento del Pb 210 sabiendo que se parte de una masa de 40 gramos y que su tiempo de vida media es de 22,3 años.

Problema 4.
El Plomo (Pb) 210  libera en su fisión beta 0,064 Mev.
a) Convierte esos Mev a notación científica.

b)Convierte esos  0,064 Mev en ev para poder usar la tabla de equivalencias.
c) Convierte los ev generados en la fisión beta positiva del Pb 210 en ergios.
d) Convierte los ev generados en la fisión beta + del Pb 210 en joule.
e) Convierte los ev generados en la fisión beta + del Pb 210 en calorías.
f) Convierte los ev generados en la fisión beta +del Pb 210 en KWh.
g) realiza la reacción de fisión beta + del Pb 210.
h) realiza la curva de decaimiento del Pb 210 sabiendo que se parte de una masa de 40 gramos y que su tiempo de vida media es de 22,3 años.

Problema 5.
Durante el proceso de fisión nuclear del Astato 218 ( Z=85, símbolo químico At) se liberan dos partículas α y b generando 2,88 Mev en el proceso de fisión de partícula Beta. En él se forma Rn 218,
 Z =86 con un tiempo de vida media de 1,5 segundos.
a)                 Indicar la reacción de fisión α y b.
b)                 Realiza la curva de decaimiento para una muestra de 170  grs.
Expresar la energía liberada en la fisión beta en unidades de joule y ergios.

Problema 6.
Mediante el contador Geiger  se mide el número de desintegraciones por minuto de una fuente radiactiva de Yodo A= 131 y Z= 53 cada cuatro días; obteniéndose los siguientes valores: 200, 141, 100, 71. Calculen la vida media y grafiquen.

Problema 7.
Durante el proceso de fisión nuclear del Talio Tl 206 (Z=81) ,  se genera plomo 206 Pb,
produciendo 5484  Mev ,con un tiempo de vida media de 1,30 minutos.
a)                 Indicar la reacción de fisión.
b)                 Realiza la curva de decaimiento para una muestra de 560  grs.
c)                 Expresar la energía liberada en la fisión beta en unidades de calorías  y KWh.

viernes, 17 de abril de 2020

TP N°6 - Curva de decaimiento


·                Observa los vídeos, toma nota en tu carpeta de cada uno de los vídeos como si fuera la clase de aula en la escuela, y resuelve las actividades que entregarás a profdmoreno@gmail.com. 

Nueva fecha de entrega: 27 de abril.

Radio isótopos y períodos de desintegración 
  
        Tiempo de vida media: es el tiempo que tarde en desintegrarse la mitad de la masa de un radio isótopo.


Vídeo 1



Vídeo 2


Ejercitación:

Realiza la ejercitación en tu carpeta, en hoja CUADRICULADA.
cada gráfico debe ocupar la mitad de una carilla, 
como mínimo.
Para entregar, toma una foto de cada ejercicio.
 y pégala en un word o envíala con archivos adjuntos.

Realiza la tabla de doble entrada o cuadro (masa - tiempo) y el gráfico correspondiente:

Recomendaciones
Coloca en el eje x, el tiempo. Anota tiempo (Hs-días-años...el que sea)

Coloca en el eje y, la masa. Anota tiempo (Kg-grs-Toneladas...el que sea)

Conserva las proporciones, ESCALA, en los ejes x e y.-

a)100grs de Osmio Os A=185 con un tiempo de vida media de 94 días.
b) 30 grs de Astato A= 210 con un tiempo de vida media de 8,1 hs.
c) 0,5 kg de Wolframio A=185 con un tiempo de vida media de 75 días
d) 8 grs de Polonio A=209 con un tiempo de vida media de 103 años.






         
         

TPN°5- Ecuaciones Nucleares

Observa cada uno de estos vídeos y toma nota como si fuera tu clase de aula. Escribe tus notas en la carpeta de clase, en hoja aparte.

Luego resolverás los ejercicios que deberás entregar  profdmoreno@gmail.com y pegar en tu carpeta con las correcciones pertinentes!!!

No puedes resolver ejercicios si no conoces la teoría!!!!

Nueva fecha de entrega: 27 de abril.


Vídeo1

Vídeo 2
Vídeo 3




Vídeo 4

Ejercitación: Realizar las ecuaciones de Fisión Nuclear dea)           I yodo A=127 Z=53 libera partícula beta negativa.
b)           I yodo A= 129 Z= 53 libera partícula beta negativa.
c)           Ir  Iridio Z=77 A= 192, libera partícula beta negativa.
d)           Pb plomo Z=82 A=204 libera partícula alfa.
e)           Ta Tantalio Z=73 A=180 libera partícula beta negativa.
f)             Re renio Z=75 A=187 libera partícula alfa
g)           Re renio Z=75 A=187libera partícula beta negativa.
h)           Bi bismuto A=208 libera partívula beta positiva
i)             El Cs cesio A= 135 forma Bario Ba Z=135 ¿Qué partícula libera?

j)             El Hf Hafnio A=174 forma Yb A=170 ¿Qué partícula libera?


martes, 7 de abril de 2020

T.P. N°4- Energía Nuclear

4.1) Observamos los vídeos y registramos los conceptos trabajados en cada uno, de ellos a modo de resumen.
Vídeo 1-Qué es la energía nuclear




Vídeo 2_



Vídeo 3- Tipos de radiaciones



Vídeo 4- Radiación emitida por una fisión nuclear.





Vídeo 4- ¿Cómo es una Central Eléctrica por dentro?




Vídeo 5_Ventajas y desventajas de la Energía Nuclear





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4.2) Investiga en la web, en página reconocidas. En el informe deberán figurar preguntas y respuestas.
  1. Define fisión y fusión nuclear. Qué se necesita y qué se produce en cada una?
  2. ¿De qué manera se puede generar una reacción nuclear?
  3. La ecuación nuclear es una forma de representar una reacción nuclear: ¿cómo es una ecuación nuclear?
  4. ¿A qué se conoce como la primera ley de la radiactividad (Soddy)? ¿Y la segunda?
  5. La ecuación nuclear es una forma de representar una reacción nuclear: ¿cómo es una ecuación nuclear?
  6. ¿A qué se conoce como la primera ley de la radiactividad (Soddy)? ¿Y la segunda?
  7. ?¿Qué es una reacción en cadena? ¿Donde se genera?
  8. Busca un ejemplo natural del proceso de Fusión nuclear.
  9. Define radiación.
  10. Realiza un cuadro comparativo de la radiación alfa, beta y gamma.(naturaleza- penetrabilidad- velocidad de desplazamiento- poder ionizante-masa-volumen-detectores)
  11. ¿Qué sucede cuando una radiación puede penetrar nuestro cuerpo, y llegan a nuestras células?
  12. ¿Qué es un radioisótopo?
  13. ¿Qué es el tiempo de vida media de un radioisótopo?
  14. ¿Cómo decae la emisión de radiación en función del tiempo?(Curva de decaimiento).
  15. ¿Qué partes tiene una Central Nuclear? ¿Qué función cumple cada una? 
  16. ¿Qué material se usa como combustible nuclear?
  17. ¿Qué se produce en una central nuclear? ¿Qué aplicación tienen en la economía?
  18. ¿Qué es el carbono catorce? Para qué se usa la prueba del carbono catorce?
  19. ¿Qué tipos de residuos nucleares se producen? ¿Qué se hace hoy con ellos?
  20. ¿A qué se conoce como el desastre de Chernobyl? ¿Cuándo sucedió?¿En dónde?
  21. ¿Qué desastre nuclear sucedió en Fukushima? ¿Cuándo sucedió?¿En dónde?

Fecha de entrega: lunes 20 de abril. 
Enviar el trabajo a: profdmoreno@gmail.com
Datos: Nombre y apellido, colegio, curso, TP N4, Energía Nuclear








sábado, 4 de abril de 2020

Corrección de los T.P. 1,2 y 3.

Para que se vayan organizando y ante la posibilidad de una extensión mayor de la cuarentena, iré haciendo una corrección de los T.P. vía correo electrónico.Igualmente en el aula los debatiremos!!!

Para cada T. P: Realiza un informe en word. En el informe deberán aparecer preguntas y respuestas.


Fecha límite de entrega 13/abril/2020.

Encabezado del trabajo: T.P. N°......-Título...................................
Cada trabajo en archivo distinto.

Trabajos prácticos a entregar: 1,2,3.

Enviar el trabajo al siguiente correo electrónico con los datos que se detallan a continuación.

para: profdmoreno@gmail.com
de: Nombre y apellido de alumno, curso, asignatura: Fisicoquímica, E.E.S.T. N°2.

Atención!!!!!
En caso de existir alguna complicación, cualquiera sea,  enviar nota a este correo electrónico con la justificación correspondiente. Si por casualidad, lo que no se pudo hacer es el/los trabajo/s con simulador, explicar el inconveniente presentado pero, si o si, realizar  la parte del T.P. que no necesite el uso del simulador.

Lunes 6 de abril se presentará el T.P.N°4!!!!!! Este trabajo también tendrá fecha de entrega 13/abril/2020, vía correo electrónico.

Saludos. 


La profe.-


miércoles, 1 de abril de 2020

Tienes dudas? Cómo hacer las CONSULTAS vía Blog???

vean el video que hace a las veces de tutorial:

No se recibirán consultas mediante teléfono personal, ni por otro medio (facebook, instagram, etc.), 
por ahora, sólo se usará el BLOG de AULA

La entrega de estos trabajos las realizaremos cuando vayamos a clases en la Escuela. Igualmente serán muchos los trabajos a presentar el primer día, lunes, cuando se renueven las clases.

Entiendo y valoro que muchos alumnos lo que tratan de hacer es cumplir con las actividades pero es importante que unifiquemos formas de trabajo. Y tengamos en claro cual es la forma en que vamos a comunicarnos en esta asignatura.

Lean atentamente las consignas!!! Y si tienen dudas "consulten via "comentarios", 
dentro de cada entrada.

Saludos. 

La Profe