Materia y sus transformaciones
Materia y sus transformaciones
Lecciones
Partículas de un gas
25 min
Diagnóstico
Preguntas disponibles: 6. En Smart TV se muestran como material de práctica con solución desplegable.
En «Materia y sus transformaciones», ¿qué explicación científica es correcta?
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
Solución: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Analiza este caso de «Materia y sus transformaciones»: En una jeringa cerrada, empujar el émbolo reduce el volumen. Las partículas tienen menos espacio y chocan más frecuentemente, por lo que aumenta la presión. ¿Qué idea permite explicarlo?
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
Solución: El caso se explica así: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
¿Qué evidencia o criterio conviene usar al estudiar «Materia y sus transformaciones»?
- Usar la primera impresión como conclusión y no contrastarla con otras observaciones, mediciones o evidencias del mismo fenómeno.
- Modificar varias condiciones simultáneamente y adjudicar el resultado a una de ellas sin poder aislar cuál produjo el cambio.
- Nombrar el fenómeno observado y tratar ese nombre como explicación suficiente, sin describir el mecanismo o la evidencia que lo sostiene.
- Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
Solución: Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
Una respuesta sobre «Materia y sus transformaciones» contiene este error: Pensar que al comprimir aparecen más partículas o que las partículas se agrandan. ¿Qué debes hacer?
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
Solución: La corrección es: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
¿Cuál es una aplicación correcta de lo aprendido en «Materia y sus transformaciones»?
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Al calentar un globo flexible, las partículas se mueven más rápido y el globo puede expandirse.
Solución: Al calentar un globo flexible, las partículas se mueven más rápido y el globo puede expandirse.
Explica «Materia y sus transformaciones» con una idea científica, una evidencia y una comprobación.
Solución: Modelo de revisión: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques. Ejemplo o evidencia pertinente: Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
Evaluación de unidad
Preguntas disponibles: 10. En Smart TV se muestran como material de práctica con solución desplegable.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: En «Materia y sus transformaciones», ¿qué explicación científica es correcta?
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
Solución: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: Analiza este caso de «Materia y sus transformaciones»: En una jeringa cerrada, empujar el émbolo reduce el volumen. Las partículas tienen menos espacio y chocan más frecuentemente, por lo que aumenta la presión. ¿Qué idea permite explicarlo?
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
Solución: El caso se explica así: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: ¿Qué evidencia o criterio conviene usar al estudiar «Materia y sus transformaciones»?
- Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
- Usar la primera impresión como conclusión y no contrastarla con otras observaciones, mediciones o evidencias del mismo fenómeno.
- Modificar varias condiciones simultáneamente y adjudicar el resultado a una de ellas sin poder aislar cuál produjo el cambio.
- Nombrar el fenómeno observado y tratar ese nombre como explicación suficiente, sin describir el mecanismo o la evidencia que lo sostiene.
Solución: Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: Una respuesta sobre «Materia y sus transformaciones» contiene este error: Pensar que al comprimir aparecen más partículas o que las partículas se agrandan. ¿Qué debes hacer?
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
Solución: La corrección es: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: ¿Cuál es una aplicación correcta de lo aprendido en «Materia y sus transformaciones»?
- Al calentar un globo flexible, las partículas se mueven más rápido y el globo puede expandirse.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
Solución: Al calentar un globo flexible, las partículas se mueven más rápido y el globo puede expandirse.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: Explica «Materia y sus transformaciones» con una idea científica, una evidencia y una comprobación.
Solución: Modelo de revisión: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques. Ejemplo o evidencia pertinente: Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: En «Materia y sus transformaciones», ¿qué explicación científica es correcta? Identifica primero el concepto central.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
Solución: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: Analiza este caso de «Materia y sus transformaciones»: En una jeringa cerrada, empujar el émbolo reduce el volumen. Las partículas tienen menos espacio y chocan más frecuentemente, por lo que aumenta la presión. ¿Qué idea permite explicarlo? Identifica primero el concepto central.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
Solución: El caso se explica así: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: ¿Qué evidencia o criterio conviene usar al estudiar «Materia y sus transformaciones»? Identifica primero el concepto central.
- Nombrar el fenómeno observado y tratar ese nombre como explicación suficiente, sin describir el mecanismo o la evidencia que lo sostiene.
- Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
- Usar la primera impresión como conclusión y no contrastarla con otras observaciones, mediciones o evidencias del mismo fenómeno.
- Modificar varias condiciones simultáneamente y adjudicar el resultado a una de ellas sin poder aislar cuál produjo el cambio.
Solución: Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
Evaluación de cierre en «Materia y sus transformaciones»: Una respuesta sobre «Materia y sus transformaciones» contiene este error: Pensar que al comprimir aparecen más partículas o que las partículas se agrandan. ¿Qué debes hacer? Identifica primero el concepto central.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
Solución: La corrección es: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Repaso
Preguntas disponibles: 6. En Smart TV se muestran como material de práctica con solución desplegable.
Repaso razonado en «Materia y sus transformaciones»: En «Materia y sus transformaciones», ¿qué explicación científica es correcta?
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
Solución: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Repaso razonado en «Materia y sus transformaciones»: Analiza este caso de «Materia y sus transformaciones»: En una jeringa cerrada, empujar el émbolo reduce el volumen. Las partículas tienen menos espacio y chocan más frecuentemente, por lo que aumenta la presión. ¿Qué idea permite explicarlo?
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
Solución: El caso se explica así: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Repaso razonado en «Materia y sus transformaciones»: ¿Qué evidencia o criterio conviene usar al estudiar «Materia y sus transformaciones»?
- Modificar varias condiciones simultáneamente y adjudicar el resultado a una de ellas sin poder aislar cuál produjo el cambio.
- Nombrar el fenómeno observado y tratar ese nombre como explicación suficiente, sin describir el mecanismo o la evidencia que lo sostiene.
- Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
- Usar la primera impresión como conclusión y no contrastarla con otras observaciones, mediciones o evidencias del mismo fenómeno.
Solución: Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.
Repaso razonado en «Materia y sus transformaciones»: Una respuesta sobre «Materia y sus transformaciones» contiene este error: Pensar que al comprimir aparecen más partículas o que las partículas se agrandan. ¿Qué debes hacer?
- Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
Solución: La corrección es: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques.
Repaso razonado en «Materia y sus transformaciones»: ¿Cuál es una aplicación correcta de lo aprendido en «Materia y sus transformaciones»?
- Las partículas del gas aumentan de tamaño al calentarse.
- Un gas no tiene masa porque no se ve.
- Al calentar un globo flexible, las partículas se mueven más rápido y el globo puede expandirse.
- Al comprimir un gas se crean partículas nuevas.
Solución: Al calentar un globo flexible, las partículas se mueven más rápido y el globo puede expandirse.
Repaso razonado en «Materia y sus transformaciones»: Explica «Materia y sus transformaciones» con una idea científica, una evidencia y una comprobación.
Solución: Modelo de revisión: Un gas se modela como partículas muy separadas que se mueven y chocan. La presión surge de choques con las paredes; temperatura, volumen y cantidad de gas modifican esos choques. Ejemplo o evidencia pertinente: Para investigar volumen y presión se mantiene temperatura y cantidad de gas, y se modifica una variable por vez.