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.
Alumnos: hasta el 23 de noviembre recibo trabajos adeudados, para la evaluación de este período. A los que entreguen en forma posterior, sepan que los trabajos se seguirán recibiendo, en el correo electrónico, pero para otro período de cierre evaluativo.
Observa los vídeos para aprender a diferenciar las configuraciones electrónica por NIVEL,SUBNIVEL y ORBITAL
vídeo 1
vídeo 2
vídeo 3
Entrega mediante una foto, de lo trabajado en tu carpeta o un archivo word las configuraciones electrónica por nivel, sub nivel y orbital de los siguientes elementos. marca además el electrón diferencial :
Recuerda:
* que el electrón diferencial es el electrón que colocás último en la distribución de electrones.
* que es una distribución de electrones ( y ese dato te lo da el Z y no el A de cada elemento)
LOS ALUMNOS CONFECCIONARÁN UNA PÁGINA WEB CON FORMATO PADLET EN GRUPO Y DE MANERA VIRTUAL SOBRE EL TEMA TRATADO "ENERGÍA RADIANTE".
* Los alumnos estarán designados a grupos específicos de trabajo (no podrán ser cambiados). Aportarán todos juntos en la confección de la página web "Padlet".
* Todos los alumnos deberán ingresar a la carga de la página con su correo gmail para ser identificada su participación. Si en la carga de material no aparece su nombre, deberá agregarlo especialmente en ella.
* El trabajo será expuesto por el grupo en encuentro virtual, haciendo una explicación del mismo, luego de su corrección.
Sobre Padlet: (ver el tutorial de padlet)
https://www.youtube.com/watch?v=GK_YWPNDdJ0
Link PADLET a copiar: https://padlet.com/profdmoreno2/ibjtxu7qzxqgo1j1
Consigna:
Armaremos una página web en grupo. En base a una página armada por la profe, la copiaremos y la modificaremos a nuestro gusto.
En la página agregaremos información acerca de un tema en particular seleccionado previamente:
TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN INCLUIR UN ARCHIVO WORD QUE RESPONDA A LOS ASPECTOS GENERALES:
a) ¿Qué es la energía radiante o electromagnética?
b) ¿Qué es una onda? ¿Cuáles son sus partes? (incluir representación)
c) Qué características poseen las ondas?
d) Defina de una onda: Longitud-frecuencia- Amplitud-Velocidad- Propagación-Período
e) ¿Qué es el espectro electromagnético? ¿Cómo se divide? (incluir representación)
Y DESARROLLAR SEGÚN EL TEMA QUE ELIJAN, ENTRE ESTOS:
ESPECTRO VISIBLE
RAYOS X
RAYOS GAMMA
RADIACIÓN UV
INFRARROJO
MICROONDAS
ONDAS DE RADIO
Observaciones:
El grupo deberá elegir una de las opciones.
El trabajo será valorado en función al trabajo grupal e individual.
Todos los alumnos deben participar agregando información a la página web. NO UNO SOLO.
La información debe ser lo más completa y variada posible.
Deberá incluir:
*en qué rango de longitud de onda del espectro electromagnético se encuentra dicha radiación.
* qué aplicaciones tecnológicas se le da.
* qué problemas en la salud o aplicaciones se da en medicina.
En el trabajo incorporar textos, link de otras páginas, link de juegos didácticos, imágenes y vídeos.
Cada persona que realice su aporte a la página debe poder ser reconocido (si no aparece el alumno debe agregarlo al comienzo de la información).
La estética de la página puede ser modificada: color o imágenes en el fondo, etc.
La página es a la vez un informe, entonces, debe presentar un título que refleje el contenido a tratar y los autores, curso y escuela.
Al finalizar el trabajo se entregará virtualmente con el link.
Los alumnos se pondrán de acuerdo, quien hará la entrega.
Para ésto, se abrirá una entrada donde el grupo podrá realizar a modo de comentario su entrega en el blog de aula.
Etapas del trabajo:
*Información de los grupos (No pueden ser modificados)
*Los alumnos se interiorizan mediante un tutorial de el programa: Padlet
*Confección de la página
*Entrega del link grupal
*Exposición
Fecha de entrega: 28 de septiembre
Exposición semana posterior.
Los grupos serán informados en la próxima entrada.-
Vídeos de desarrollo.Copiar las fórmulas en la carpeta.
Resolver los problemas, Inducando siempre la fórmula principal, despejándola si es necesario. Colocar los datos con sus unidades correspondientes.
Fecha de entrega: 25 de agosto de 2020.
A) A.Calcular la cantidad de calor que hay que suministrale a una sustancia cuyo calor específico es de 3,1 cal/g. °c con una masa de 120 grs, para que varíe su temperatura en 30 °c.-
¿Qué fórmula deberías usar?
B) B.Calcular la cantidad de calor que hay que suministrale a una sustancia cuyo calor específico es de 2,8 cal/g. °c con una masa de 150 grs, para que varíe su temperatura en 25 °c.-
C) C. ¿Cuál es el calor específico de una sustancia a la que hay que administrarle 2300 cal para que varíe en 1 °c su temperatura, teniendo una masa de 70.000 gramos (70 Kg)? ¿Y si la masa fuera de 60 Kg?
D) D.Calcular la capacidad calorífica de una sustancia de la que se sabe:
D1. Se administra 3400 cal y su temperatura varía de 150°c a 176 °c.-
D2. Se administra 2,7 Kcal y su temperatura varía de 70°c a 108 °c.-
D3. Tiene un calor específico de 4,5 Cal/g.°c y su masa es de 340 grs.-
D4. Tiene un calor específico de 1,8 Cal/g.°c y su masa es de 90 grs.-
E) E. Dados dos sustancias, A con capacidad calorífica de 1,1 cal/°c y B, con capacidad calorífica de 1,3 cal/°c. ¿A cuál deberé entregarle más calor para que varíe su temperatura de 10°c a 12°c?
F) F. El calor específico del latón es de 0,094 cal/°c.g:
El latón es una aleación de cobre y zinc (dos metales). Las proporciones de cobre y zinc pueden variar para crear una variedad de latones con propiedades diversas. En los latones industriales el porcentaje de zinc se mantiene siempre inferior al 20 %.
Te animas a averiguar?...¿para qué se usa el latón en la industria?
F.1. ¿Qué masa deberá calentarse para que la capacidad calorífica de ésta sea de 10 cal/°c?
F.2. ¿Qué capacidad calorífica se obtiene con 70 grs de latón?
F.3. ¿Qué cantidad de calor debe administrarse al sistema para que 80 grs de latón se calienten de 25 °c a 160°F?
F.4. ¿Qué variación de temperatura se logrará cuando se calientan 100 grs de latón administrándole 3700 calorías?
G) G.El calor específico del aluminio es de 0,217 cal/g.°c. Se administran 7000 cal logrando una variación de temperatura ∆T de 70 °c. ¿Qué masa se calentó?
H) H.Cuando se calienta 5 grs de hierro con Ce=0,114 cal/°c.g varía su temperatura en 150 °c. ¿Qué calor debió administrarse?
I)
1. J. Problema: Dada una muestra de 0,45 Kg de trementina con un calor específico de 0,42 cal/g.°c , calcular la cantidad de calor que hay que suministrarle al sistema para que pase de 56 °F a 345 °K.
K. Problema: ¿El calor específico del cobre es de 0,093 cal/g.°c que masa se calienta para que la capacidad calorífica sea de 280 cal/°c ?
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:
CalorímetroPieza de
Hierro
Vaso de precipitadoAgua
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?