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COLEGIO SAN GABRIEL
FUNDADO EN 1862
TEMARIO EVALUACIÓN REMEDIAL DE FÍSICA QUÍMICA
AÑO LECTIVO 2015 - 2016
BLOQUE 1
Destrezas con criterios de desempeño:
 Relacionar la electricidad con el magnetismo a partir de la descripción de los flujos de electrones, la
corriente eléctrica, la explicación e interpretación de la ley de Ohm, la resistencia y los circuitos
eléctricos, la electrólisis, el entramado existente entre energía, calor y potencia eléctrica y el análisis
de los campos magnéticos generados por una corriente eléctrica o por un imán.
 Interpretar el proceso de inducción electromagnética como resultado de la interacción entre bobinas
por las cuales circula la corriente eléctrica. Relacionar las estructuras de los generadores y los motores
eléctricos a partir del análisis de sus partes y sus funciones específicas.
 Identificar circuitos de corriente continua y de corriente alterna a partir de la explicación de sus
definiciones puntuales, de sus propiedades, de la observación y de sus estructuras constitutivas.
TEMAS
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Corriente Eléctrica: tipos de corriente eléctrica, formas de generar cada una
Resistencia
Ley de Ohm
Potencia Eléctrica
Fuerza electromotriz
Circuitos de corriente directa con asociaciones de resistencias en serie y el paralelo
Magnetismo: campo magnético generado en una solenoide
Fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente eléctrica
Corriente inducida. Ley de Lenz
Fem inducida. Ley de faraday
Circuitos de corriente alterna con inductores, capacitores y resistores, tanto en serie
como en paralelo
BLOQUE 2
Destrezas con criterios de desempeño:

Analizar los conceptos de calor y temperatura desde la explicación de sus características y de la
identificación, descripción e interpretación de situaciones problémicas relacionadas con ellos,
específicamente en ejercicios sobre conversiones de temperatura, calor ganado o perdido, calorimetría,
calor latente de fusión y ebullición, dilatación de sólidos y líquidos.

Interpretar las leyes de la termodinámica con el diseño de un trabajo experimental, la observación, la toma y el
registro de datos para su posterior análisis y extracción de conclusiones.
TEMAS
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Calor, temperatura, conceptos relacionados con ellos
Dilatación de sólidos y líquidos (lineal, superficial y volumétrica)
Calor latente de fusión y ebullición
Calorimetría: ejercicios con cambio de fase
 Leyes de la termodinámica: enunciados
BLOQUE 3
Destrezas con criterios de desempeño:
 Definir las propiedades de los diferentes estados de la materia y su comportamiento, sobre todo del
estado gaseoso, a partir de la descripción de las propiedades generales de los gases, de los principios
de la teoría cinético molecular de los gases, de los procesos de medición de la presión de los gases y de
su relación con el número de moléculas y la temperatura.
 Relacionar la estequiometría con las leyes de los gases a partir de la identificación, descripción e
interpretación de ejercicios de aplicación.
 Clasificación de los diferentes tipos de soluciones, la descripción de sus componentes y propiedades,
la explicación de la solubilidad y su relación con diversos factores físico‐químicos.
 Analizar el papel de las soluciones como medio de reacción a partir de la identificación, descripción e
interpretación de situaciones teórico‐prácticas, cualitativas y cuantitativas, relacionadas con el cálculo
de concentración de soluciones en unidades físicas y químicas y con la realización de diluciones y
neutralizaciones.
TEMAS
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Estados de la materia
Teoría cinético molecular de los gases
Medición de la presión de gases (absoluta y manométrica)
Leyes de gases: Dalton, Boyle, Charles, Gay-Lussac, general y gas ideal
Estequiometría con gases
Tipos de soluciones
Solubilidad
Cálculo de concentración de soluciones (%m/m, %V/V, molaridad, molalidad)
BLOQUE 4
Destrezas con criterios de desempeño:
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Describir ácidos y bases a partir de la interpretación cualitativa y cuantitativa de las teorías de
Arrhenius, Brønsted‐Lowry y Lewis en diferentes procesos químicos representados mediante
ecuaciones, y de la clasificación de las propiedades y formas de reaccionar.
Reconocer las sales a partir de la definición de sus propiedades y de sus formas de obtención en el
laboratorio.
Diferenciar los electrolitos de los no electrolitos y los electrolitos fuertes y débiles a partir de la
descripción de su forma de disociación e ionización y la explicación del proceso de ionización del
agua, el pH, la neutralización y la formulación de ecuaciones iónicas.
TEMAS
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Ácidos y bases: Teorías de Arrhenius, Brønsted‐Lowry y Lewis
Fortaleza de ácidos, criterios para compararlos
Reacciones de neutralización. Propiedades de neutralización de las sales.
Cálculo de pH, pOH, concentración de ion hidrógeno y concentración de ion hidróxido.
BLOQUE 5
Destrezas con criterios de desempeño:

Interpretar el equilibrio químico y la velocidad de una reacción a partir de la identificación de las
reacciones reversibles, la descripción del principio de Le Châtelier, los factores que afectan la
velocidad de una reacción y su equilibrio, y la explicación de los procesos para el cálculo de constantes
de equilibrio, constantes de ionización y constante del producto iónico del agua.
TEMAS
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Velocidad de reacción: factores que la afectan
Equilibrio químico, definición, características, tipos.
Principio de Le Châtelier
Formulación de constantes de equilibrio para equilibrios homogéneos y heterogéneos
Relación entre Kc y Kp
Cálculo de concentraciones en el equilibrio
BLOQUE 6
Destrezas con criterios de desempeño:
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Reconocer los procesos de oxidación y reducción en la explicación de la importancia de los números
o índices de oxidación de los elementos químicos.
Igualar ecuaciones por el método ión‐electrón y oxidación‐reducción.
Jerarquizar los metales de acuerdo a la descripción de aquellos que resultan mejores agentes oxidantes
y mejores agentes reductores y según la observación de estas propiedades en trabajos experimentales.
Analizar el fundamento, las estructuras y el funcionamiento de las celdas electroquímicas
(electrolíticas y voltaicas), a partir de la explicación de su utilidad en nuestro mundo contemporáneo
y de la observación científica en trabajos experimentales.
TEMAS
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Oxidación y reducción
Números de oxidación
Método ión‐electrón y oxidación‐reducción.
Celdas electroquímicas, cálculo de potencial de la celda