Temario de quimica

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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Química Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales Clave de la asignatura: SCC-0428 Horas teoría-horas práctica-créditos 4-2-10

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Lugar y fecha de elaboración o Participantes revisión Instituto Tecnológico Representantes de la de Toluca del academia de sistemas y 18 al 22 agosto 2003. computación de losInstitutos Tecnológicos.

Observaciones (cambios y justificación) Reunión nacional de evaluación curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio Anteriores Asignaturas Temas Posteriores Asignaturas Temas Física II Arquitectura de computadoras b). Aportación de la asignatura al perfil delegresado • Proporciona al estudiante los elementos necesarios para comprender, describir, integrar y analizar los principales conceptos químicos, así como los efectos e implicaciones de las variables químicas, sobre el medio ambiente Ayuda a la toma de decisiones en la selección de los nuevos materiales, conductores, cerámicos para el desarrollo de medios de comunicación más eficientes. Apoya una visiónintegral en la investigación, para detectar y solucionar problemas de materiales para la comunicación. Brinda los elementos para asumir actitudes de compromiso y de servicio con su entorno social, para que con creatividad e iniciativa resuelva problemas, y busque su actualización y superación personal con espíritu emprendedor.

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4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO Adquirirá losconceptos básicos de química que permitan comprender las propiedades estructurales de compuestos y materiales, y su influencia en sus propiedades físicas, químicas, eléctricas. Así como su impacto económico y ambiental y en el desarrollo de nuevos materiales.

5.- TEMARIO Unidad Temas 1 Conceptos básicos. 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Teoría cuántica y estructura atómica. Subtemas Elementos, compuestos ymezclas. Estados de agregación de la materia. Cambios de estado de agregación. 1.3.1 Puntos de fusión. 1.3.2 Puntos de ebullición. Definición de fase.

2.1 Base experimental de la teoría cuántica. 2.1.1 Radiación del cuerpo negro y teoría de Planck. 2.1.2 Efecto fotoeléctrico. 2.1.3 Espectros de emisión y series espectrales. 2.2 Teoría atómica de Bohr 2.3 Ampliación de la teoría de Bohr: Teoría atómicade Somerfeld. 2.4 Estructura atómica. 2.4.1 Principio de dualidad del electrón (onda-partícula). Postulado de Broglie. 2.4.2 Principio de incertidumbre de Heissenberg. 2.4.3 Ecuación de onda de Schodinger. 2.4.3.1 Significado físico de la función Φ2 2.4.3.2 Solución de la ecuación de onda y su significado físico. Orbitales s, p, d, f. 2.5 Teoría cuántica y configuración electrónica. 2.5.1 Nivelesde energía de los orbitales. 2.5.2 Principio de exclusión de Pauli. 2.5.3 Principio de Aufbau o de construcción. 2.5.4 Principio de máxima multiplicidad de Hund. 2.5.5 Configuración electrónica de los elementos.

5.- TEMARIO (Continuación) 2.6 Aplicaciones del tema en Ingeniería. 2.6.1 Foto multiplicadores por fibra óptica (aplicación en opto electrónica). 2.6.2 ¿Cómo se transforman loscódigos digitales a imágenes?. 3.1 Características de la clasificación periódica moderna de los elementos. 3.2 Propiedades atómica y su variación periódica. 3.2.1 Carga nuclear efectiva. 3.2.2 Tamaño atómico. 3.2.3 Energía de ionización. 3.2.4 Afinidad electrónica. 3.2.5 Número de oxidación. 3.2.6 Electronegatividad. 3.3 Impacto económico y ambiental de algunos elementos. 3.3.1 Clasificación de losmetales de acuerdo a como se encuentran en la naturaleza. 3.3.2 Clasificación de los metales por su utilidad. 3.3.3 Elementos de importancia económica, excluyendo a los metales. 3.3.4 Elementos contaminantes. 3.4 Aplicaciones en la ingeniería. 3.4.1 Química del Silicio. 3.4.2 Química del galio. 3.4.3 Química del Germanio. 4.1 Introducción. 4.1.1 Concepto de enlace químico. 4.1.2 Clasificación de los...
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