COLEGIO MONTFERRI TALLER DE NIVELACIÓN
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- César Río Fernández
- hace 5 años
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1 ESTUDIANTE: GRADO: 80_ NOTA: DOCENTE: Johanna Patricia Orobajo S. PERIODO: I FECHA: / 1. Completar los siguientes enunciado de acuerdo con el mapa conceptual planteado a en apartado RECORDEMOS A. El modelo atómico actual plantea que el átomo está formado por un y una. B. En el de un átomo se encuentran los y neutrones. C. La electrónica indica la de los electrones en la nube electrónica. D. Los niveles de energía indica de acuerdo con el modelo atómico de Bohr los que tiene un átomo. E. El átomo es la que compone a la. F. La química es la ciencia que estudia la, desde su, y. 27/03/2017 TALLER DE QUIMICA 8 PÀG. 1 de 5
2 2. Completar el siguiente cuadro CARACTERISTICAS DE LOS ENLACES: TIPO DE ENLACE Diferencia de electronegatividad EN 1,7 Tipo de átomo enlazado metal + no metal Ejemplo de compuesto 0 < EN <1,7 Covalente apolar EN=0 Átomos idénticos o similares. Metálico Baja electronegatividad 3. Indicar la configuración electrónica de los siguientes elementos: Elemento Nombre Símbolo Z Configuración Electrónica Si Cromo 26 Sodio Au Flúor Ne Completar los siguientes conceptos de forma coherente. A. Existen diversas clases de fórmulas químicas con las que se puede representar una molécula y cada una de ellas enfatiza en cierto tipo de características. La fórmula de Lewis proporciona información sobre B. El estado de oxidación de un átomo es la cantidad de C. Si en un compuesto, la suma algebraica de los grados de oxidación de los átomos resulta ser un número diferente de cero, quiere decir que el compuesto es D. La glucosa es un carbohidrato muy importante en el metabolismo celular. Su fórmula química es C6H12O6. Cuántos átomos componen una molécula de glucosa? E. En química, la regla del octeto enunciada por Lewis establece que 27/03/2017 TALLER DE QUIMICA 8 PÀG. 2 de 5
3 5. De acuerdo a la diferencia de electronegatividad, clasificar los enlaces que se forman entre los siguientes elementos. ENLACE ELECTRONEGATIVIDAD DIFERENCIA DE ELECTRONEGATIVIDAD TIPO DE ENLACE Li F Fe O O O T C C H 6. Identificar cada uno de los átomos o iones: A. B. C. D. 7. Indicar a qué elemento corresponde cada una de las siguientes configuraciones electrónicas, señala con colores la justificación como se encuentra en el ejemplo, para los espacios en blanco proponer de ejemplos. Configuración Electrónica Periodo Grupo Elemento Z e - de valencia Nombre 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 2 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 14 5d 4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 5 27/03/2017 TALLER DE QUIMICA 8 PÀG. 3 de 5
4 8. Resolver los siguientes problemas. COLEGIO MONTFERRI A. En la notación mecánico-cuántica o configuración electrónica 2p 5, Cuántos electrones se describen? Cuántos orbitales se incluyen en la notación? B. Usa la notación mecánico-cuántica para describir la configuración electrónica del átomo que se representa en el siguiente diagrama de Bohr. Rta:// 9. Identificar cada uno de los átomos o iones: A. B. C. D. E 27/03/2017 TALLER DE QUIMICA 8 PÀG. 4 de 5
5 A LA LUZ de los elementos químicos En la fabricación de las lámparas luminosas se emplean más de setenta elementos químicos. Las lámparas más conocidas son las incandescentes y las que funcionan con una descarga gaseosa. Lámparas incandescentes. Las bombillas comunes son lámparas incandescentes, es decir, producen luz cuando un metal se calienta. Están constituidas por un bulbo de vidrio cerrado en cuyo interior se encuentra un filamento metálico de tungsteno. Cuando pasa la corriente eléctrica, este filamento se torna incandescente y libera calor y luz (alrededor de un 18% de la energía que se libera es luz visible). Se utiliza tungsteno para el filamento por su alto punto de fusión y porque es maleable y dúctil. Dentro del bulbo hay una atmósfera de argón y nitrógeno en una relación de 80 a 20. El argón tiene alta conductividad eléctrica y reactividad térmica, de allí que mejore la luminosidad con menor irradiación de temperatura; además no se combina con el filamento de tungsteno. El nitrógeno limita la conductividad eléctrica y evita que se produzcan cortocircuitos. En las lámparas incandescentes halógenas, a la atmósfera interna se le agregan halógenos. De esta forma, el tungsteno evaporado vuelve a depositarse sobre el filamento en lugar de hacerlo sobre el vidrio y oscurecerlo. Así, producen luz más brillante durante más tiempo. Lámparas de descarga en gases. La lámpara de descarga en gases, más conocida como tubo fluorescente, es un tubo de vidrio lleno de gases (vapor de mercurio mezclado con un poco de argón y helio). Estos gases establecen un campo eléctrico entre dos electrodos lo que provoca la excitación de los átomos de gas produciendo una descarga luminosa. Los tubos fluorescentes tienen mayor rendimiento lumínico, liberan hasta el 90% de la energía en forma de luz. 10. Lee el texto "A la luz de los elementos químicos" y luego responde y justifica tu elección. Según la lectura, uno de los problemas para resolver en la elaboración de lámparas es: Conseguir vidrios que resistan las elevadas temperaturas. Conseguir que la energía no se libere principalmente en forma de calor. Impedir la mezcla de gases en la atmósfera interior del bulbo. Lo que provoca el desprendimiento de energía por parte de los átomos en el interior de los tubos fluorescentes es: El paso de corriente eléctrica a través del tubo. El aumento de la temperatura al interior del tubo. La reacción entre los átomos de mercurio y los del argón o helio. Cuál crees que es la causa de la incandescencia del tungsteno? Da una explicación teniendo en cuenta las propiedades de los átomos. 27/03/2017 TALLER DE QUIMICA 8 PÀG. 5 de 5
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