sábado, 10 de marzo de 2012

2° año, bachillerato. Unidad 1.


SEGUNDO AÑO BACHILLERATO OPCIÓN BIOLÓGICA Y CIENTÍFICA.

Plan reformulación 2006.
 

MODULO 1: Estructura de la materia.


Contenidos.

1. El núcleo atómico y sus transformaciones.

  • Estructura nuclear.
  • Radiactividad.
  • Reacciones de desintegración.
  • Reacciones de fisión y fusión.

2. Periferia nuclear.

  • Espectro electromagnético y espectro de los átomos.
  • Niveles de energía y orbitales atómicos.
  • Configuraciones electrónicas.


3. Sistema periódico.

  • Tabla periódica.
  • Periodicidad de las propiedades de los átomos.


4. Interacciones moleculares.

  • Enlace covalente.
  • Estructura de Lewis.
  • Teoría de enlace-valencia.


5. Estructura molecular.

  • TRPEEV: geometría molecular.
  • Momento bipolar de las moléculas.
  • Hibridación.


6. Estereoisomería.

  • Configuración y conformación.
  • Isomería geométrica y óptica.


7. Interacciones intermoleculares.


8. Temas de contextualización.

Objetivos:

  1. Reconocer las características principales del núcleo atómico y de sus partículas fundamentales.
  2. Identificar y predecir el grado de estabilidad de un núcleo atómico en función de su energía de enlace por nucleón.
  3. Comprender la naturaleza  de las diferentes desintegraciones nucleares y escribir las correspondientes ecuaciones.
  4. Explicar las transformaciones ocurridas en los núcleos como forma de alcanzar una mayor estabilidad.
  5. Comprender la naturaleza probabilística del modelo mecánico cuántico de la periferia atómica.
  6. Realizar configuraciones electrónicas para átomos de Z < 18.
  7. Identificar los electrones de valencia.
  8. Comprender los criterios de organización del Sistema Periódico y aplicarlos.
  9. Elaborar el concepto de enlace covalente.
  10. Establecer las magnitudes que lo definen.
  11. Trabajar con modelos que permitan predecir la geometría molecular en compuestos orgánicos e inorgánicos.
  12. Relacionar la geometría molecular con algunas propiedades como el momento dipolar y la quiralidad.
  13. Relacionar estas propiedades estructurales con propiedades físicas de las sustancias.
  14. Identificar los diferentes tipos de interacciones intermoleculares. 


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