SESION
35
6.5
Naturaleza dual de la materia: electrones, núcleos y partículas elementales
6.6
Límites de aplicabilidad de la mecánica clásica y origen de la física
relativista.
DESARROLLO
DEL PROCESO
FASE
DE APERTURA
-
Los
alumnos en equipo, discuten y escriben sus respuestas en el cuadro, utilizando
el procesador de palabras:
|
Preguntas
|
¿Cuáles son los postulados de
la relatividad especial?
|
¿Qué dice la teoría de la
relatividad especial?
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¿Cuáles son los modelos
matemáticos que representan los postulados?
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¿En qué consiste la
equivalencia entre la masa y la energía?
¿Cuáles son las consecuencias
prácticas de la equivalencia masa-energía?
|
¿Cuáles son los parámetros
cuánticos utilizados para representar el modelo atómico cuántico?
|
¿Cómo han evolucionado las
ciencias físicas?
|
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Equipo
|
3
|
2
|
4
|
5
|
6
|
1
|
||||||
|
Respuesta
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Principio de la Relatividad.
Invariabilidad de C.
C= Velocidad de la luz.
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Es la teoría que describe bien
el movimiento de los cuerpos pero solo cuando la velocidad es constante y en
un espacio plano de tres dimensiones espaciales y una temporal.
|
|
La equivalencia entre la
masa y la energía dada por la expresión de la teoría de la
relatividad de Einstein:
Dicha expresión estuvo sujeta a
ciertas interpretaciones, algunas de ellas erróneas, aunque actualmente las
consecuencias para la teoría de partículas de dicha ecuación están totalmente
claras, y la expresión está bien demostrada desde un punto de vista
experimental.
En consecuencia, el Principio de Equivalencia podría (y debería) ser formulado de la siguiente manera: El contenido total de energía de un ente físico cualquiera es igual a su masa relativista multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz |
n conclusión:
·
Los números cuánticos (n, ℓ, mℓ) Definen
un orbital
·
Los números cuánticos (n, ℓ, mℓ, ms) Definen
a un electrón en un orbital determinado
·
Cada electrón en átomo tiene los cuatro números cuánticos diferentes.
N= el nivel energía
L= orbital
M= magnético
S= spin o giro del electrón
|
La ciencia y la tecnología
siempre han evolucionado en forma conjunta. El desarrollo de una conlleva o
potencia el desarrollo de la otra. Es por ello que siempre las hallamos
juntas, en una suerte de evolución constante entre ellas
el instinto de supervivencia nos ha llevado como animales que somos a obedecer primero nuestra parte instintiva y luego a actuar como seres racionales. La técnica o habilidad adquirida responde a esta parte instintiva. Por ensayo y error vamos desarrollando habilidades y aprendiendo a partir de esa relación causa-efecto. La ciencia es más reflexiva. Cuando ya, a partir de la observación, generamos hipótesis, teorizamos y realizamos comprobaciones, estamos comportándonos científicamente. De la aplicación práctica de estos conocimientos científicos surge la tecnología. La ciencia y la tecnología seguirán evolucionando juntos por que para el bien de una esta la otra |
||||||
Los alumnos discuten en equipo y
escriben su respuesta:
-
Se
realiza una discusión en el grupo, mediada por el Profesor para consensar las
respuestas.
FASE DE DESARROLLO
Los
alumnos desarrollan las actividades de acuerdo a las indicaciones del Profesor
:
Dibujen el modelo atómico de los
elementos , utilizando los parámetros cuánticos:
|
Equipo
|
n Principal
|
l
Secundario
|
m
magnético
|
Figura del orbital
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
|
2
Helio
|
1
|
0
|
0
|
|
|
3
|
2
|
0 y 1
|
-1, 0 y 1
|
|
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4
|
2
|
0 y 1
|
-1, 0 y 1
|
|
|
5
Boro
|
|
|
|
|
|
6
|
- Los alumnos discuten y obtiene
conclusiones.
|
FASE DE CIERRE
Al final de las
presentaciones, se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de
lo que se aprendió y aclaración de dudas por parte del
Profesor.
|
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