miércoles, 17 de junio de 2015

martes, 29 de enero de 2013

0. Bienvenida




Tomada de: www.astrofisicayfisica.com 

Este Blog fue elaborado con la intención de compartir formas de trabajos, con nuestros compañeros profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades que imparten la asignatura de Física II. Es  bien conocido que la tercera unidad FÍSICA Y TECNOLOGÍA CONTEMPORÁNEAS, representan un reto para aquellos profesores egresados de la licenciatura en alguna ingeniería, ya que los propósitos de la unidad son:
  • Conocerá algunos fenómenos que no se explican con la Física Clásica.
  • Entenderá que toda teoría tiene límites de validez y conocerá los correspondientes a la Física Clásica, indicando las diferencias entre ésta y la Moderna.
  • Reconocerá la importancia de la Física Contemporánea en su vida cotidiana.
  • Conocerá algunas de las aplicaciones más importantes de la Física Contemporánea en la tecnología actual.
  • Utilizará la tecnología moderna para mejorar sus habilidades y técnicas de investigación y comunicación de este programa 
Esperamos que sea de utilidad, ya que cuenta con los materiales de apoyo necesarios para llevarla acabo con éxito.

I. Descripción


Elaborado por


Profesor(a)
Juan Antonio Flores Lira
Dolores Lizcano Silva

Asignatura

Física II
Semestre escolar
Cuarto Semestre
Plantel
Colegio de Ciencias y Humanidades,  Naucalpan
Fecha de elaboración
Diciembre de 2012

II. Ubicación en el programa



Unidad temática

TERCERA UNIDAD.
FÍSICA Y TECNOLOGÍA CONTEMPORÁNEAS
Propósito(s) de la unidad
  • Conocerá algunos fenómenos que no se explican con la Física Clásica.
  • Entenderá que toda teoría tiene límites de validez y conocerá los correspondientes a la Física Clásica, indicando las diferencias entre ésta y la Moderna.
  •   Reconocerá la importancia de la Física Contemporánea en su vida cotidiana.
  •   Conocerá algunas de las aplicaciones más importantes de la Física Contemporánea en la tecnología actual.
  • Utilizará la tecnología moderna para mejorar sus habilidades y técnicas de investigación y comunicación.
Aprendizaje(s)

  • Indica fenómenos físicos que la física clásica no pudo explicar.
  • Describe el efecto fotoeléctrico
  • Describe algunos espectros de emisión y absorción.
  • Emplea el modelo atómico de Bohr para explicar los espectros de emisión y absorción.
  • Conoce el comportamiento dual de los electrones.
Tema(s)

- Cuantización de la materia y la energía
  - Crisis de la física clásica y origen de la física cuántica.
  - Cuantización de la energía y efecto fotoeléctrico.
  - Espectros de emisión y absorción de gases.
  - Modelo atómico de Bohr.
  - Naturaleza dual de la materia.

III. Estrategia


Se explica de forma concisa las actividades:

Para qué
Cómo
Con qué
- Lograr propósitos
- Motivar al estudio
- Facilitar el trabajo docente
- Apertura
- Desarrollo
- Cierre
- Evaluación


- Actividades  de enseñanza
- Recursos: materiales y alumnos
- Conocimientos previos de los alumnos
- Instrumentos de evaluación
- Bibliografía

Para lograr los propósitos y los aprendizajes de la unidad.

  - Presentación de la unidad por parte del profesor e investigación documental sobre el surgimiento de la física moderna.

- Investigación del efecto fotoeléctrico y sus aplicaciones. Demostración del mismo con luz ultravioleta y un electroscopio.

  - Observación del espectro de emisión de algunos gases usando lámparas de descarga y un CD como rejilla de difracción y descripción de ellos.

  - Discusión del modelo atómico de Bohr que explica el espectro de emisión del Hidrógeno.

  - Observación de las características corpusculares de los rayos catódicos e investigación documental sobre la naturaleza ondulatoria de las partículas.

IV. Secuencia

TIEMPO DIDÁCTICO
(Mental y Cronológico)

Por sesión


En  aula


Extra clase

Una sesión


2 hrs.

3 hrs.





No
ACTIVIDADES
EVALUACIÓN
ORGANIZACIÓN
MATERIALES DE APOYO
1.           
Apertura
Inicial




Individual
Presentación del tema. Lectura 
Ver  ANEXO 1
2.           
Evaluación Diagnostica
De los temas:
Cuantización de la energía y efecto fotoeléctrico.

Evaluación diagnostica
(conocimientos previos) 
Ver ANEXO 2

3.          
Investigación bibliográfica
Investigación del efecto fotoeléctrico y sus aplicaciones. Demostración del mismo con luz
ultravioleta y un electroscopio
Instrumento de evaluación 
Ver ANEXO 3
Actividad en equipo (de 4 a 5 alumnos)
  • Computadora
  • Impresora
  • Papelería
  • Servicio de internet
  • Servicio de biblioteca
  • Rubrica  
  • (Anexo 3)

4.          
Desarrollo
Actividad del efecto fotoeléctrico
Actividad Experimental
Ver ANEXO 4
Actividad en equipo (de 4 a 5 alumnos)
Lápiz
Cuaderno
Cámara
Material y equipo
5.             
Cierre
Presentación de la
Actividad 5
Relación de columnas
Ver ANEXO 5
Ejercicios de evaluación
Ver ANEXO 6

Individual


Anexo 5

Cuestionario
(Anexo 6)

Referencias de Apoyo


Bibliografía

Giancoli, D. Física Principios con aplicaciones, Prentice-Hall, México, 1996.

Hewitt, P. Física Conceptual, Pearson, México, 1999.

Hetch, E. Fundamentos de Física, Thomson-Learning, México, 2001.

Tippens P. Física Conceptos y aplicaciones. McGraw Hill, México, 2001.

Zitzewitz, P. W., Neft, R. F. y Davis, M. Física 2. Principios y problemas, McGraw Hill, México, 2002.


Bibliografía  electrónica: 
(estas paginas fueron consultadas el 30 de enero de 2013)



http://www.portalplanetasedna.com.ar/fotoelectrico.htm