Planificación de Unidad – Números cuánticos y la tabla periódica Profesor Tiempo: 10 Curso: Asignatura: Escuela: 10 días Click here to enter text. PSI Química NJCCS/CPI Objetivo: (condición, comportamiento, estándar) Objetivo: (condición, comportamiento, estándar) 5.2.12.A1 (partículas subatómicas); 5.2.12.A3 (org. de PT); 5.2.12.A4 (isótopos); 5.2.12.B1 (configuración electrónica) SWBAT describe el moderno modelo mecánico-cuántico utilizando el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y el trabajo de Shrodinger. SWBAT define y describe las soluciones para la ecuación de Shrodinger (4 números cuánticos). SWBAT describe la estructura y la función de cada número cuántico. Objetivo: (condición, comportamiento, estándar) SWBAT describe la organización de la tabla periódica en términos de períodos (filas), y grupos o familias como así también la división entre metales y no metales. Dado un símbolo de la Tabla Periódica SWBAT determina el número de protones, neutrones y electrones tanto de un átomo neutro como de un ión.. SWBAT define and describe un isótopo como dos átomos que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Dando dos o más isótopos de un elemento SWBAT calcula la masa atómica promedio de un elemento. Objetivo: (condición, comportamiento, estándar) A partir del principio de Aufbau la regla de Hund y el Principio de Exclusión de Pauli, SWBAT escribe la configuración electrónica corta y completa para un elemento dado. Objetivo: (condición, comportamiento, estándar) Preguntas esenciales (Que preguntas el estudiantes debería ser capaz de responder después de la enseñanza) 1. ¿Cómo puedo describir numéricamente la localización probable de un electrón alrededor del núcleo? 2. ¿Cómo obtengo información sobre un átomo utilizando la tabla periódica? 3. ¿Cómo usan los científicos los números cuánticos para escribir la localización más probable de los electrones alrededor del núcleo del átomo? Conocimiento y Habilidades (¿Qué habilidades son necesarias para lograr los resultados deseados?) Finalizando esta unidad los estudiantes serán capaces de Finalizando la unidad los estudiantes conocerán que Heisenberg, Shrodinger and DeBroglie trabajaron juntos para describir el ampliamente exceptuado Modelo Mecanico- cuántico del átomo El Modelo MC toma en consideración las propiedades ondulatorias de los electrones para describir los posibles niveles de energía de un átomo. La tabla periódica está organizada en filas Calcular el número de protones, neutrones y electrones de un elemento dato, isótopo o ión. Determinar la masa atómica promedio a partir del número másico de los isótopos naturales. Escribir la configuración electrónica (tanto corta como completa) utilizando la tabla periódica para un elemento dado. llamadas periodos y columnas llamados grupos o familias. Los elementos en un mismo grupo tiene similares propiedades físicas y químicas porque tienen el mimo número de electrones de valencia. Hay 5 grupos específicos que los estudiantes deben conocer: metales alcalinos, metales alcalino-térreos, calcógenos, halógenos y gases nobles. La tabla periódica se divide en metales (izquierda) y no metales (derecha) La tabla periódica puede brindar una amplia variedad de información. Símbolos de elementos, nombres, números atómicos y masas atómicas. Un elemento queda definido pos su número atómico (número de protones). Los isótopos un elemento tienen el mismo número de protones pero diferentes número de neutrones (diferente masa) La masa atómica de un elemento es un promedio ponderado en relación a su abundancia, de todos los isótopos naturales. La configuración electrónica muestra la localización de los electrones, desde el menor al mayor nivel de energía alrededor del núcleo del átomo. Evaluaciones (Qué es evidencia aceptable para mostrar los resultados deseados (rubricas, exámenes, etc) Después de una breve lección usando las presentaciones notebook para introducir conceptos, los estudiantes serán interrogados sobre estos conceptos utilizando el sistema SMART Response. El profesor demostrará la resolución de problemas y ayudará a sus estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para el tema una y otra vez. Los estudiantes serán interrogados utilizando el sistema SMART Response y se reunirán en pequeños grupos para completar problemas. A continuación, algunos estudiantes pueden ofrecerse como voluntarios para escribir sus soluciones en la pizarra y explicar su proceso de resolución de problemas. Quiz 1: Números cuánticos Quiz 2: Isótopos y Masa atómica Quiz 3: Configuración electrónica Lab 1: Determinación de masa atómica Lab 2: Configuración electrónica Examen de unidad: números cuánticos y tabla periódica (Secuencia de actividades, experiencias de aprendizaje que llevarán a obtener los resultados deseados). Día Tema Trabajos en la clase Trabajo para la casa Modelo Mecánico-cuántico Números cuánticos SMART Notebook . 1 – 19 (SMART pregunta 27 MC 1 – 28 3-4 Organización de la TP, Calculo de partículas subatómicas ((Neutro e Iones) SMART Notebook. 19 – 26, 33 – 34 MC 29 – 63 (NOT 39, 42) Preguntas prácticas 1 – 10, Completar Tabla (isótopos) 1–7 5-6 Isótopos & Calculo de masa atómicaLaboratorio SMART Notebook. 27 – 32 MC 39, 42, 64 – 69 Preguntas prácticas (isótopos): 8 - 15 7-8 Configuración electrónica Bingo SMART Notebook Pgs. 35 - 45 MC 70 – 92, Preguntas prácticas : 11 - 31 9-10 Revisión MC /Revisión Notas Prueba de unidad Prueba 1-2