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Estructura atómica de la materia 1 • Este tema es muy conocido entre los alumnos, ya que vienen estudiándolo desde 2.º curso de ESO, pero aun así sigue siendo uno de los más difíciles de comprender, por la gran capacidad de abstracción necesaria para entender cómo está formado el interior del átomo. Su estudio en este curso sirve de refuerzo final para sentar la base más teórica de la química y poder aplicarla en estudios superiores, tanto del ámbito de las ingenierías como de las ciencias. • Resulta especialmente importante hacer hincapié en la diferencia entre átomos que son isótopos, iones (o ambas cosas a la vez) de otro átomo tomado como referencia. Los alumnos se confunden mucho y es fácil de solucionar si manejan con soltura las configuraciones atómica y electrónica de cada átomo, expresada en su notación química. También hay que destacar el empleo adecuado de la calculadora y de los cambios de unidades en las relaciones de energía, longitud de onda y frecuencia para una radiación. Por último, hacer referencia al uso de las condiciones matemáticas para asignar los números cuánticos a un electrón de la corteza atómica. PRESENTACIÓN 33
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34 1 Estructura atómica de la materia • Magnitudes atómicas. N.º atómico y n.º másico. Iones e isótopos. • Historia de los modelos atómicos. • Orígenes de la teoría cuántica. Radiación del cuerpo negro. Efecto fotoeléctrico. Espectros atómicos. • El modelo atómico de Bohr. Modificaciones al modelo de Bohr. Modelo de Bohr-Sommerfeld. Efecto Zeeman. Espín electrónico. • Mecánica cuántica. Dualidad onda-corpúsculo. Principio de incertidumbre. Orbitales atómicos y números cuánticos. • Configuración electrónica. Energía de los orbitales. Proceso Aufbau. Configuración electrónica de los iones. Conceptos CONTENIDOS • Determinación de la configuración atómica de un elemento o ion a partir de su notación química. • Cálculo de la masa relativa de un elemento a partir de las masas de sus isótopos y su abundancia. • Cálculo de parámetros ( E , λ y ν ) asociados a una radiación electromagnética. • Situación de una radiación en su correspondiente lugar del espectro electromagnético. • Cálculo de energías de transición entre niveles energéticos según el modelo de Bohr. • Cálculo de la energía necesaria para arrancar un electrón en un metal según el efecto fotoeléctrico. • Asignación de números cuánticos al electrón en los orbitales a partir del modelo mecano-cuántico. Procedimientos, destrezas y habilidades • Distinguir y comprender los hechos experimentales que llevaron al descubrimiento de las partículas subatómicas (electrón, protón y neutrón) y a la formulación de los modelos atómicos.
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  • Spring '17
  • Fotón, Espectro visible, Modelo atómico de Bohr, Configuración electrónica, Constante de Planck

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