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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1 º Bachillerato Biolog í a y Geolog í a CURSO 2015-2016 I.E.S. SANTA BRÍGIDA

DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º Bachillerato Biología … · PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º Bachillerato Biología y Geología CURSO 2015-2016 I.E.S. SANTA

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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO

DE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1 º Bachillerato

Biolog í a y Geolog í a

CURSO 2015-2016

I.E.S. SANTA BRÍGIDA

1. INTRODUCCIÓNLas aportaciones de la biología y de la geología han contribuido de manera

fundamental en los avances que la ciencia y la tecnología han experimentado en lasúltimas décadas. La actividad de ambas disciplinas desde la experiencia y la elaboraciónde modelos explicativos han sido de gran utilidad para ordenar, estudiar e interpretar losfenómenos que se dan en la naturaleza facilitando de esta manera la comprensión delmundo que nos rodea.

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato de la modalidad deCiencias y Tecnología profundiza en los conocimientos biológicos y geológicos de laEducación Secundaria Obligatoria, lo que permite conocer y analizar niveles máscomplejos de organización de los seres vivos y comprender mejor la Tierra comoplaneta activo. Tanto la biología como la geología comparten algunas característicascomunes, como son las fuentes primarias de conocimiento, los métodos de análisis einvestigación, algunos contenidos, y su relación con estudios superiores. Asimismo,proporciona la base necesaria para el estudio de otras materias de la modalidad, como laBiología y las Ciencias de la Tierra y Medioambientales.

Los contenidos de la materia de Biología y Geología se estructuran en cuatrobloques: «Contenidos comunes», «La geosfera», «Los seres vivos» y «Labiodiversidad». Estos contenidos que presenta el currículo no constituyen una secuenciaordenada que se deba impartir, sino unos bloques temáticos que hay que desarrollar a lolargo del curso, con la organización que el profesorado determine.

2. COMPETENCIAS BÁSICAS

La contribución de esta materia a la competencia en Comunicaci ó n ling üí stica (CL) se realiza a través de dos vías. De un lado, la elaboración y la transmisión de las ideas einformaciones sobre los fenómenos naturales, se realiza mediante un discurso basadofundamentalmente en la explicación, la descripción y la argumentación. Así, en elaprendizaje de la Biología y Geología se hacen explícitas relaciones entre conceptos, sedescriben observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis oteorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la pre-cisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coheren-cia en la expresión verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laborato-rio, biografías científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.).De otro lado, la adquisición de la terminología específica de la Biología y Geología, queatribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial, necesarios para analizarlos fenómenos naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy rele-vante de la experiencia humana y comprender lo que otras personas expresan sobre ella.

Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matem á tica y compe - tencias b á sicas en ciencia y tecnolog í a (CMCT) . La materia pone de manifiesto elcarácter funcional de los aprendizajes matemáticos, ya que el lenguaje matemático per-mite cuantificar los fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza del conocimientocientífico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la ma-teria del universo, realizar medidas, relacionar variables, establecer definiciones operati-vas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizadospor ejemplo, en la representación de variables poblacionales, en las curvas de niveles deoxígeno, CO2 y ozono y el calentamiento

global del planeta, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje ver-bal y simbólico de las matemáticas y en sus formas específicas de representación.

Desde la Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno,tanto en sus aspectos naturales como en los resultantes de la actividad humana, de modoque se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus con-secuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. Asímismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diver-sos de la vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) Alalcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la observación de la reali-dad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, además de favorecerhábitos de consumo responsable.

Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo seelabora el conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado se inicia en lasprincipales estrategias de la metodología científica tales como: la capacidad de indagary de formular preguntas, de identificar el problema, formular hipótesis, planificar y re-alizar actividades para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información rele-vante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Setrata en definitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida co-tidiana. La Biología y Geología contribuyen a que se reconozca la naturaleza social dela actividad científica a lo largo de la historia, así como el valor relativo delconocimiento generado, sus aportaciones más relevantes y sus limitaciones.

La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la Competencia digital(CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicaciónpara la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesosbásicos vinculados al trabajo científico, así como para simular y visualizar fenómenosque no pueden realizarse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil obser-vación. Se trata de un recurso imprescindible en el campo de las ciencias experimen-tales, que incluye el uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y delas fuentes consultadas.

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a laforma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta competencia tiene que vertanto con contenidos propios de la Biología y Geología, como con el desarrollo de acti-tudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran paralelismo entre determina-dos aspectos de la metodología científica y el conjunto de habilidades relacionadas conla capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes,analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo,determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, fi-nalmente, ser consciente de la eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender aaprender se consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situacionesanálogas o diferentes. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribucióna la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están rela-cionadas con la competencia para aprender a aprender, tales como la responsabilidad, laperseverancia, la motivación, el gusto por saber más y por el trabajo bien hecho, asícomo la consideración del análisis del error como fuente de aprendizaje.

La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y c í vicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabetización científica de los fu-turos ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá suparticipación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés quesuscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales rela-cionados con la salud, la alimentación, el consumo o el medioambiente. En segundo lu-gar, el conocimiento de cómo se han producido y superado determinados debates esen-ciales para el avance de la ciencia contribuye a entender la evolución de la sociedad enépocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presentasombras que no deben ser ignoradas, también ha contribuido a la libertad de la mentehumana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica consti-tuye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de apli-cación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad socialfrente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportarriesgos para las personas o el medioambiente.

El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formaciónbásica imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno alos graves problemas locales y globales causados por los avances científicos y tec-nológicos. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltacióno de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de solu-ciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que todos los sereshumanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y prac-tiquen la solidaridad global e intergeneracional.

La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentidode iniciativa y esp í ritu emprendedor (SIEE) . Esta competencia se potencia al en-frentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo quehace tomar decisiones personales para su resolución. También se fomenta la iniciativa yespíritu emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que hanacompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas solu-ciones y se emprenden alternativas. El desarrollo de esta competencia requiere es-forzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir lastareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda de forma personaly en grupo.

La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de losfactores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se puedanprever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir aotras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento científico, el pensamientohipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que seponen en práctica capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de deci-siones razonadas, que sin duda contribuyen al desarrollo de esta competencia.

La asignatura de Biología y Geología contribuye a la competencia en Conciencia y ex-presiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta introducción, recurriendo confrecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones depequeñas investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas, paneles y pre-sentaciones en diferentes formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes,funciones o procesos, así como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio deexpresión cultural. El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias unaespecial relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protec-ción se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los aprendizajes deesta materia.

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradualy, por tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni asignaturas. Esto implica la coordi-nación entre los distintos departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En elcaso de nuestra materia, las interacciones que se pueden llevar a cabo con el resto sonmúltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con Geografía y Dibujo; los cálculos,tablas y gráficos, con Matemáticas; los materiales y sus propiedades y la composiciónde los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro cuerpo, con Edu-cación Física; la comprensión lectora y la expresión oral, con Lengua; la búsqueda deinformación, con los responsables de nuevas tecnologías, y así un largo etcétera. Eltratamiento conjunto de determinadas cuestiones desde el punto de vista de diferentesmaterias, no solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un aban-ico de posibilidades para trabajar en la consecución de los objetivos propuestos.

Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la cien-cia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitosde disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la uti-lización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un saberintegrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar unlenguaje científico y emplear las TICs como medio habitual de comunicación.

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados hande promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, ha-cia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las cienciasexperimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajoen grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica ha-cia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismotiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmenteplanteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace dela ciencia y sus aplicaciones.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEEVALUABLES.

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos quelo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de apren-dizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de loscriterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de apren-dizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para laplanificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje ypara su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los quese organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competen-cias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se deter-minan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio deevaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de apren-dizaje.

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, queintegran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:

1. El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el men-cionado currículo básico.

2. La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizajeevaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacciónholística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conju-gan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de apren-dizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices através de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos deaprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las compe-tencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a losproductos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificarpara favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo deopciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de apli-cación.

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generalesde la Biología y la Geología, que les permitan interpretar, explicar y predecir losprincipales fenómenos naturales, y tener una visión global y una formacióncientífica básica.

2. Aplicar los conceptos, leyes y teorías generales que les permitan tener una visiónglobal y desarrollar estudios posteriores más específicos.

3. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones reales ycotidianas.

4. Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que desarrollen elpensamiento crítico, y valorar sus aportaciones a la Biología y la Geología.

5. Utilizar con cierta autonomía estrategias o destrezas de investigación, tantodocumentales como experimentales, que les permitan diseñar procesos yestrategias para la resolución de situaciones problema, formular teorías a partirdel análisis de los resultados y utilizarlos para matizar conceptos, reconociendoel carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.

6. Desarrollar hábitos de observación y descripción esenciales para el trabajo delnaturalista.

7. Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico, comola búsqueda exhaustiva de información, la capacidad crítica, la necesidad deverificación de hechos, el cuestionamiento de lo obvio, la apertura ante nuevasideas y el trabajo en equipo.

8. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología,interesándose por las realizaciones científicas y tecnológicas.

9. Comprender los problemas que plantea la continua evolución de la Biología y laGeología a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la comunidadinternacional.

10. Valorar la necesidad de no degradar el entorno y de aplicar la Ciencia a lamejora de las condiciones de vida actuales.

11. Comprender el sentido de las teorías y modelos biológicos y geológicos comouna explicación de los fenómenos naturales, valorando su aportación aldesarrollo de estas disciplinas.

12. Interpretar globalmente los fenómenos de la geodinámica interna a la luz de latectónica de placas.

13. Comprender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategiasadaptativas al medio ambiente.

14. Explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano según los conocimientosbiológicos y geológicos adquiridos, relacionando la experiencia diaria con lacientífica.

4. BLOQUES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN

Criterio de evaluación

1. Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de orga-nización que los constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen asícomo los monómeros que conforman las macromoléculas orgánicas y asociar lasdiferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, para así reconocer la unidadde composición de la materia viva.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado identifica a los seres vivos através de sus características y describe las funciones de nutrición, relación y reproduc-ción. Así mismo, se pretende comprobar si clasifica los elementos presentes en la mate-ria viva en base a su abundancia (bioelementos primarios, secundarios y oligoelemen-tos) mediante el análisis de datos de composición de la materia viva, elaboración einterpretación de gráficas, etc., y si reconoce las características fisicoquímicas de lasmoléculas básicas que configuran la estructura celular y sus propiedades (polaridad,solubilidad...) en experiencias de laboratorio, simulaciones, modelos, destacando la uni-formidad molecular de los seres vivos. Finalmente se quiere valorar si el alumnado escapaz de relacionar la estructura tridimensional de algunas macromoléculas con la fun-ción que desempeñan.

Contenidos

1. Descripción de las características que distinguen a los seres vivos: funciones denutrición, relación y reproducción.

2. Diferenciación de los distintos niveles de organización de los seres vivos.

3. Identificación y diferenciación de los bioelementos y biomoléculas.

4. Análisis de las relaciones entre las biomoléculas, sus características fisicoquími-cas y sus funciones biológicas.

COMPETENCIAS BÁSICAS: CL y CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 12.

UNIDAD 2. LA ORGANIZACIÓN CELULAR

UNIDAD 3. HISTOLOGÍA

Criterio de evaluación

2. Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratoriorelacionadas con la organización celular y así analizar las semejanzas y diferenciasentre los diferentes tipos celulares, identificar los orgánulos describiendo su fun-ción, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica argumentando suimportancia biológica y relacionar la estructura y composición de los tejidos ani-males y vegetales con las funciones que realizan, con el fin de interpretar a lacélula como una unidad estructural, funcional y genéticas de los seres vivos.

Mediante este criterios se pretende que el alumnado identifique los distintos niveles deorganización celular y reconozca la importancia de la especialización para el fun-cionamiento integrado de los seres pluricelulares. Para ello se valorará si, de manera co-laborativa o individual, busca y selecciona en diferentes fuentes la información nece-saria para el diseño y la realización de prácticas de laboratorio que permitan visualizarmuestras celulares y de tejidos, de forma directa o indirecta (preparaciones microscópi-cas preexistentes o elaboradas por el alumnado, microfotografías, cultivos, etc.) con elobjeto de que llegue a interpretar a la célula como la unidad estructural, funcional ygenética de los seres vivos. De esta forma debe diferenciar una célula procariota de otraeucariota y una célula animal de una vegetal, identificar los orgánulos describiendo suestructura y función y realizar representaciones esquemáticas y explicativas de estos.Igualmente se comprobará si describe los procesos de división celular, representando yexplicando los sucesos que ocurren en cada fase y si selecciona las semejanzas y difer-encias más relevantes entre la mitosis y la meiosis, especialmente respecto a la finalidade importancia biológica de cada una. También se evaluará si reconoce diferentes tejidosanimales y vegetales, si relaciona cada tejido con las células más características que losconforman asociando a cada una de ellas la función que realizan. Finalmente se con-statará si evalúa su desempeño individual y el de sus iguales, desde la fase de diseñohasta la ejecución definitiva (tiempos, objetivos, secuencia de acciones, reparto de roles,normas de funcionamiento del grupo, etc.), relaciona la información recopilada con losdatos de sus experimentos y observaciones, comunica el proceso de indagación, los re-sultados y las conclusiones en informes.

Contenidos

1. Diseño y realización de experiencias de laboratorio relacionadas con la obser-vación directa de células, procesos celulares y de muestras histológicas ani-males y vegetales, e indirectas a través de medios visuales y tecnológicos.

2. Distinción entre los modelos de organización celular: procariota y eucariota, an-imal y vegetal.

3. Identificación y representación de las estructuras celulares y asociación de cada orgánulo con sus funciones.

4. Descripción de los procesos de división celular: mitosis y meiosis. Selección de las semejanzas y diferencias entre ambos procesos.

5. Descripción de las ventajas de la pluricelularidad frente a la organización unicelular.

6. Caracterización de los principales tejidos animales y vegetales y descripción de su estructura y función.

COMPETENCIAS BÁSICAS: CMCT, CD, AA y SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

UNIDAD 4. LA BIODIVERSIDAD I

Criterio de evaluación

3. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y de-scribir las características que definen los grandes grupos taxonómicos identifi-cando ejemplares de cada uno mediante la observación y el uso de claves. Recono-cer el concepto de biodiversidad y relacionarlo con los parámetros que la definen ydescribir y situar los principales biomas del planeta, explicando la influencia de losfactores geográficos y climáticos mediante el uso de mapas biogeográficos, para asídeducir la importancia de las condiciones ambientales en la distribución de ecosis-temas y especies.

Mediante este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de describir las carac-terísticas que definen a los grandes grupos taxonómicos (dominios y reinos) de seresvivos, y si utiliza la observación en el laboratorio o en el campo y las claves de clasifi-cación para identificar especies de animales y plantas, especialmente los de su entornocercano. Igualmente se pretende comprobar que el alumnado analiza los parámetros quedefinen la biodiversidad mediante el uso de simulaciones, supuestos, casos reales, etc.,que resuelve problemas de cálculo de índices de biodiversidad (variedad, riqueza, abun-dancia...) y que, utilizando información procedente de diferentes fuentes, localiza enmapas los principales biomas, diferencia las características de cada uno y de las grandeszonas biogeográficas y relaciona estas características con las variables climáticas (tem-peratura, precipitación...) y geográficas (altitud, latitud, orientación...) que determinanla distribución de los ecosistemas terrestres y marinos en el planeta, para así compren-der la importancia de las condiciones ambientales en su conservación. Finalmente sevalorará que realiza producciones orales o escritas en las que registra el resultado de susobservaciones e indagaciones y obtiene conclusiones argumentadas que compara con laspresentadas por otros autores, citando las fuentes.

UNIDAD IV. LA BIOVERSIDAD II

Contenidos

1. Interpretación de los sistemas de clasificación de los grandes grupos taxonómi-cos de los seres vivos. Descripción de sus características.

2. Uso de claves para la identificación de los grandes grupos taxonómicos de seresvivos.

3. Relación entre el concepto de biodiversidad y los parámetros que la definen.Resolución de problemas sencillos de cálculo de índices de diversidad.

4. Localización de los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

5. Estudio de la relación entre la distribución de las especies y las variables geográ-ficas y climáticas.

6. Interpretación de mapas biogeográficos y de vegetación.

COMPETENCIAS BÁSICAS: CMCT, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Criterio de evaluación

4. Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y relacionarlos conla biodiversidad en la península ibérica y los archipiélagos, identificando los prin-cipales endemismos, investigar acerca de las causas de la pérdida de especies yproponer y comunicar acciones concretas para evitar la alteración de los ecosis-temas y frenar los desequilibrios para así reconocer la importancia de la biodiver-sidad como fuente de recursos y como patrimonio que se debe proteger.

Mediante este criterio se quiere valorar si el alumnado, en un entorno de colaboraciónen el que negocia el reparto de roles y evalúa su desempeño individual y grupal, es ca-paz de diseñar y realizar investigaciones para el estudio de ecosistemas cercanos en lasque relaciona la información recopilada en diferentes fuentes con los datos de las expe-riencias de campo y las simulaciones. De esta forma se comprobará que obtiene conclu-siones acerca de las causas de pérdida de biodiversidad y las amenazas más importantes(destrucción de hábitats, instalación de especies invasoras, extinción directa de es-pecies, la actividad humana, etc.) y elabora comunicaciones en diferentes soportes enlas que expone medidas para prevenir y reducir esta pérdida, así como los beneficios yaplicaciones que la diversidad biológica aporta a la humanidad en campos como lasalud, la medicina, la alimentación y la industria. Igualmente, se quiere evaluar si elalumnado analiza los factores que ocasionan la especiación (mutaciones, selección nat-ural, variabilidad individual, aislamiento geográfico...) y las fases en la aparición denuevas especies, relacionando ambos con el aumento de la biodiversidad en España ymás concretamente en las islas Canarias, enumerando los ecosistemas más característi-cos y los endemismos representativos de cada uno.

Contenidos

1. Diseño y realización de investigaciones sobre ecosistemas cercanos y valoraciónde su biodiversidad.

2. Análisis de la relación entre biodiversidad y evolución. Mecanismos de laevolución.

3. Descripción de los factores que producen la especiación. Ejemplos en los eco-sistemas de la península ibérica.

4. Reconocimiento de la importancia de las islas Canarias como laboratorios debiodiversidad. Identificación de los principales endemismos canarios y de losmecanismos de la colonización en el archipiélago.

5. Análisis de la importancia de la biodiversidad, de las causas de su pérdida ypropuestas de acciones para evitarla.

COMPETENCIAS BÁSICAS: CMCT, CD, SIEE, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

UNIDAD V: LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO.

Criterio de evaluación

5. Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los veg-etales, relacionar sus adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y diseñar yrealizar investigaciones experimentales con el fin de argumentar la influencia dealgunas variables ambientales en su funcionamiento y supervivencia como especie.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de explicar los principaleshechos que ocurren en las fases luminosa y biosintética de la fotosíntesis para así argu-mentar acerca de su importancia en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Igual-mente, se quiere comprobar que el alumnado interpreta en dibujos, esquemas, gráficos yejemplares los procesos de nutrición vegetal (absorción de nutrientes, circulación de lasavia bruta y elaborada, intercambio de gases, evapotranspiración, excreción...), los derelación (tropismos y nastias, utilización de las hormonas vegetales en la agricultura) ylos vinculados con la reproducción (polinización, fecundación, formación de la semillay el fruto, diseminación, germinación...) describiendo las funciones de cada parte delproceso mediante la producción de textos orales o escritos o presentaciones audiovi-suales. También se pretende comprobar que verifica la relación entre la morfología veg-etal, especialmente del entorno cercano, y las adaptaciones al medio. Finalmente se val-orará que el alumnado es capaz de desarrollar investigaciones en las que identifica fac-tores que influyen en el funcionamiento de las plantas (luz, temperatura, humedad, pHdel suelo...), diseña y realiza experimentos para verificar el efecto a través del controlde determinadas variables, define los objetivos y la hipótesis de trabajo, registra sus ob-servaciones y resultados utilizando gráficos, tablas y esquemas, establece relaciones en-tre los datos recogidos y la información recopilada en otras fuentes y comunica el pro-ceso de indagación y sus conclusiones utilizando diversas formas de expresión (in-formes, murales, artículos, ...) para comprobar la dependencia de los vegetales con elmedio externo.

Contenidos

1. Descripción de los procesos acaecidos en cada fase de la fotosíntesis. Argu-mentación sobre su importancia biológica.

2. Explicación de los procesos de nutrición vegetal: absorción de nutrientes, circu-lación de la savia, intercambio de gases, excreción y secreción, y relación con laanatomía y la fisiología de la planta.

3. Definición de la función de relación en vegetales: tropismos y nastias. Apli-cación de las hormonas vegetales en la agricultura.

4. Interpretación de los ciclos reproductivos de los vegetales. Distinción entre losmecanismos de reproducción asexual y sexual.

5. Identificación de las fases de la reproducción sexual en plantas superiores y ex-plicación de los procesos implicados.

6. Reconocimiento de adaptaciones de las plantas a diferentes medios.

7. Diseño y realización de experimentos sobre fisiología vegetal.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

UNIDAD VI. LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO.

Criterio de evaluación

6. Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales in-vertebrados y vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes mediosen los que habitan y diseñar y realizar investigaciones experimentales sobre algúnaspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como resultado de laintegración de sus aparatos y sistemas.

Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de argumentarlas diferencias fundamentales entre la nutrición y la alimentación, y que compara losprocesos de nutrición en los animales, distinguiendo los aparatos digestivos de vertebra-dos e invertebrados y los tipos de digestión, las variadas estructuras respiratorias para elintercambio de gases y las diferencias entre ventilación y respiración celular, los distin-tos tipos de líquidos circulantes y de sistemas de circulación (abierta, cerrada, simple,doble, completa, incompleta...) ,así como los productos y aparatos de excreción carac-terísticos de los grupos de animales, mediante el uso de esquemas, dibujos, vídeos y dis-ecciones de ejemplares en el laboratorio. Igualmente se quiere evaluar si describe la fun-ción de relación en los animales y la integración entre el sistema nervioso y endocrinobasándose en la evolución del sistema nervioso desde los invertebrados hasta los verte-brados, y si explica la función de cada componente y de las principales glándulas en-docrinas y sus hormonas. También se trata de verificar que los alumnos y alumnas difer-encian entre los distintos tipos de reproducción, argumentando las ventajas y desventa-jas de la sexual y la asexual, describen los procesos de la reproducción sexual, in-cluyendo la gametogénesis, la fecundación y las fases del desarrollo embrionario. Sevalorará igualmente si identifican, mediante el uso de imágenes, vídeos, materiales bib-liográficos, etc., estructuras, funcionamientos o comportamientos de los animales comomecanismos de adaptación a los diferentes medios (aéreos, terrestres, acuáticos) quecontribuyen a la supervivencia de la especie. Finalmente se quiere comprobar que elalumnado, trabajando en equipo, es capaz de negociar el reparto de roles y evaluar sudesempeño individual y grupal, planificar y realizar experiencias prácticas relacionadascon la fisiología animal (disecciones de órganos, medición de la presión arterial, fre-cuencia cardíaca, ritmo respiratorio, etc.), definir los objetivos y la hipótesis de trabajo,registrar sus observaciones y resultados utilizando gráficos, tablas y esquemas, estable-cer relaciones entre los datos recogidos y la información recopilada en otras fuentes yextraer conclusiones que presentará, junto con el proceso seguido, ante los demás, uti-lizando para ello diversas formas de expresión (informes, murales, artículos, ...) y difer-entes soportes, preferiblemente digitales.

Contenidos

1. Caracterización de la nutrición heterótrofa.

2. Comparación entre los órganos y procesos de nutrición en los animales:captación de nutrientes, digestión, intercambio de gases, transporte y excreción.

3. Descripción de la función de relación en los animales: sistema nervioso y en-docrino.

4. Distinción entre los tipos de reproducción en animales. Descripción de la game-togénesis. Comparación de los ciclos biológicos. Diferenciación de las fases deldesarrollo embrionario.

5. Relación entre las adaptaciones de los animales y las características de los difer-entes medios aéreos, acuáticos y terrestres.

6. Diseño y realización en grupo de experiencias prácticas de fisiología animal.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

UNIDAD VII. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA.

Criterio de evaluación

7. Caracterizar los diferentes métodos de estudio de nuestro planeta reconociendosus aportaciones y limitaciones así como la aplicación de las nuevas tecnologías enla investigación geológica y establecer la estructura actual de la Tierra y los proce-sos que en ella tienen lugar a partir del análisis de los modelos geoquímicos y geod-inámicos con la finalidad de precisar los aspectos fundamentales de la Tectónica deplacas y reconocer la importancia que tuvo para su desarrollo la teoría de la derivacontinental de Wegener.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado interpreta los datos obtenidos pordiferentes métodos de estudio de la Tierra, clasificándolos en base a los procedimientosempleados (gravimétrico, magnético, sismológico, térmico y análisis directo de mues-tras en sondeos y minas) y establece las limitaciones y aplicaciones de cada uno de el-los, reconociendo la importancia que tienen los avances tecnológicos en el desarrollo dela investigación geológica. Asimismo se pretende constatar si el alumnado representa laestructura del interior terrestre mediante modelos físicos o digitales, diferenciando entrela distribución en capas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidadesque permiten diferenciarlas y las zonas de transición entre ellas, y sitúa las principalesplacas litosféricas, apoyándose en el uso de mapas, gráficos, simulaciones audiovi-suales, etc., caracterizando sus bordes (fosas, dorsales y fallas transformantes) y seña-lando los procesos que ocurren en ellos (sismicidad vulcanismo, orogenia, formación derocas....). Finalmente se pretende comprobar que el alumnado expone los aspectos rele-vantes de la Tectónica de placas y resalta la importancia que ha tenido para su desarrollola teoría de la deriva continental.

Contenidos

1. Interpretación de los datos proporcionados por los diferentes métodos de estudiode la Tierra y reconocimiento de los avances tecnológicos en la investigación denuestro planeta.

2. Realización de representaciones de la estructura del interior terrestre quemuestren las variaciones composicionales y mecánicas, discontinuidades sísmi-cas y zonas de transición.

3. Análisis y representación de las placas litosféricas y los fenómenos asociadosen sus bordes.

4. Recopilación y exposición de los aspectos fundamentales de la deriva continen-tal y la Tectónica de placas.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.

UNIDAD VIII. LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS.

Criterio de evaluación

8. Relacionar la Tectónica de placas con los procesos petrogenéticos y las deforma-ciones, analizando los riesgos derivados de los procesos internos,así como ordenary clasificar los distintos tipos de rocas atendiendo a su proceso de formación, sucomposición y textura, reconociendo las aplicaciones de interés social o industrialde determinados minerales y rocas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce las características quedistinguen las rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Así se valorará que de-scribe los distintos factores que determinan la formación de un magma (composiciónquímica, presión y temperatura), los sitúa en las zonas de la corteza y el manto donde seproducen y los relaciona tanto con las estructuras resultantes de su emplazamiento comocon las rocas más frecuentes que se generan en su proceso de formación. De igualforma se observará si detalla las fases de la transformación de los sedimentos en rocasedimentaria, si explica los procesos metamórficos a partir del análisis de los factoresque los condicionan (presión litosférica, esfuerzos dirigidos, presencia de fluidos y au-mento de temperatura) y si identifica los diferentes esfuerzos a los que pueden some-terse las rocas y los asocia con la formación de pliegues y fallas. También se evaluaráque el alumnado distingue y clasifica los minerales y los tipos de rocas más frecuentes(especialmente las más abundantes en Canarias) a partir de sus características texturalesmás relevantes mediante el uso de claves y guías tanto en muestras como en imágenes oafloramientos y si reconoce las aplicaciones ornamentales, industriales y socioeconómi-cas de cada grupo. Asimismo se quiere constatar si es capaz de analizar los posiblesriesgos geológicos que se derivan de los procesos internos: sismicidad y vulcanismo,analizando su incidencia en las islas, y predecir cuáles son las regiones del planeta másvulnerables según su ubicación tectónica, presentando sus conclusiones mediante diver-sas formas de expresión (informes, exposiciones, comunicaciones, artículos, cam-pañas...) y en diferentes soportes.

Contenidos

1. Uso de claves para la identificación de los minerales y las rocas más comunes.

2. Descripción de los procesos magmáticos intrusivos y efusivos.

3. Interpretación del magnetismo en la Tectónica de placas.

4. Relación entre los procesos, productos y formas del vulcanismo canario con lostipos de actividad eruptiva en el archipiélago. Valoración del riesgo volcánico.

5. Identificación e interpretación de los procesos sedimentarios.

6. Identificación e interpretación de los conceptos de facie.

7. Determinación de los factores fisicoquímicos que condicionan los tipos de meta-morfismo.

8. Estudio de los procesos metamórficos en los diferentes contextos tectónicos.

9. Análisis de los tipos de deformación en las rocas.

10. Estudio del riesgo sísmico derivado de los procesos internos y su prevención.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.

UNIDAD IX. HISTORIA DE LA TIERRA.

Criterio de evaluación

9. Deducir la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve a par-tir de la utilización de mapas topográficos y cortes geológicos, aplicando criterioscronológicos para la datación relativa de las formaciones, así como describir losprocesos de fosilización catalogando los principales fósiles guía con la finalidad dereconstruir la historia de la Tierra.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado utiliza los fósiles guía y los princip-ios de superposición de estratos, superposición de fenómenos y correlación, para recon-struir la historia representada en cortes geológicos, indicando la edad relativa de los es-tratos, las discordancias y las etapas de deformación. Asimismo se debe constatar que elalumnado interpreta y elabora mapas y cortes geológicos sencillos utilizando el mapatopográfico y las relaciones entre el relieve y las estructuras existentes y elabora in-formes en los que identifica los principales acontecimientos en la historia geológica dela Tierra a partir de documentación científica extraída de diferentes fuentes, valora lapertinencia de la información seleccionada y presenta sus conclusiones utilizando diver-sas formas de expresión para comunicar sus resultados, citando las fuentes y empleandola terminología científica.

Contenidos

1. Aplicación de los principios y procedimientos de la Estratigrafía.

2. Interpretación y realización de cortes geológicos y perfiles topográficos apli-cando los principios de superposición de estratos, superposición de sucesos ycorrelación.

3. Identificación de las grandes divisiones del tiempo geológico y ubicación de losprincipales acontecimientos: orogenias y extinciones masivas.

COMPETENCIAS: CMCT, CD

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

132, 133, 134.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BACHILLERATO

1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición,relación y reproducción.

2. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en losseres vivos.

3. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas bási-cas que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular delos seres vivos.

4. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculasorgánicas.

5. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructuratridimensional.

6. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de losseres vivos.

7. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.

8. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulocon su función o funciones.

9. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicascélulas animales y vegetales.

10. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y meiosis.

11. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.

12. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajaspara los seres pluricelulares.

13. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, aso-ciando a cada una de ellas la función que realiza.

14. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

15. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

16. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

17. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación yclasificación de diferentes especies de animales y plantas.

18.Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad yabundancia de especies.

19. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.

20. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.

21.Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que seclasifican los seres vivos.

22. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográ-ficas. 23. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

24. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemasy especies.

25.Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de losgrandes biomas.

26. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.

27. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas corre-spondientes.

28. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barrerasorogénicas y marinas con la distribución de las especies.

29. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cam-bios evolutivos.

30. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como fac-tores clave en el aumento de biodiversidad.

31. Enumera las fases de la especiación.

32. Identifica los factores que favorecen la especiación.

33.Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficasdiferentes.

34. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.

35.Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más re-presentativas.

36. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.

37. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.

38. Define el concepto de endemismo o especie endémica.

39. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.

40. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad parael ser humano.

41. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.

42.Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y quefomentan su extinción

43. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las activi-dades humanas.

44. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.

45.Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especiesalóctonas en los ecosistemas.

46. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodi-versidad.

47. Describe la absorción del agua y las sales minerales.

48. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de trans-porte.

49. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.

50. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.

51. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la foto-síntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.

52.Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis,imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

53. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.

54. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.

55. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.

56. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.

57. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan

58. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.

59.Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en lasplantas.

60.Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases yestructuras características.

61.Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos deplantas.

62. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas ydiferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto.

63. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germi-nación.

64. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

65. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrol-lan.

66.Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en elfuncionamiento de las plantas.

67.Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y ali-mentación.

68. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tiposprincipales.

69. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.

70. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.

71. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.

72. Describe la absorción en el intestino.

73. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.

74. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, susventajas e inconvenientes.

75.Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación(simple, doble, incompleta o completa.

76. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.

77.Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico dela respiración celular.

78.Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, re-conociéndolos en representaciones esquemáticas.

79. Define y explica el proceso de la excreción.

80.Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animalessegún los productos de excreción.

81. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo lasprincipales estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas.

82. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.

83. Explica el proceso de formación de la orina.

84. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebra-dos.

85. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.

86. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.

87. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

88. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.

89. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

90. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.

91.Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciandolas funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.

92. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.

93. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.

94. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación dealgunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano.

95.Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes quesegrega, explicando su función de control.

96. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función decontrol.

97. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando lasventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

98. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelu-lares.

99. Distingue los tipos de reproducción sexual.

100. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

101. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

102. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos car-acterísticos de cada una de ellas.

103. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación du-rante el desarrollo embrionario.

104. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.

105. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.

106. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.

107. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.

108. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.

109. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos queutiliza y a sus aportaciones y limitaciones.

110. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capascomposicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entreellas.

111. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las dis-continuidades que permiten diferenciarlas.

112. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo queaporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.

113. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.

114. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desar-rollo de la teoría de la Tectónica de placas.

115. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a el-los.

116. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándoloscon la investigación de un fenómeno natural.

117. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos deminerales y rocas.

118. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo lasestructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superfi-cie.

119. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificán-dolos atendiendo a su composición.

120. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda declaves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.

121. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma difer-enciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.

122. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo ysismicidad.

123. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicio-nan.

124. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre,relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

125. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedi-mentaria.

126. Describe las fases de la diagénesis.

127. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestresegún su origen.

128. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se sometenlas rocas y con las propiedades de éstas.

129. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

130. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes cri-terios.

131. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que laconstituyen.

132. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.

133. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discor-dancias y la historia geológica de la región.

134. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establec-imiento de la historia geológica de la Tierra.

5. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS

La impartición de la materia está basado en un proceso de investigación y búsqueda dela información, el alumnado debe ser capaz de elaborar a partir de materiales diversoscomo libros de texto, recorte de prensa, acceso a documentales y el uso de la mediatecadel centro.

En cuanto a los materiales y recursos, se dispone de una biblioteca de aula, proyectordigital, conexión a internet para facilitar el acceso a las ediciones digitales de la prensa,páginas específicas, etc.

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La valoración fundamental se extraerá de las pruebas escritas, consistiendo éstas enpreguntas tipo test y/o de desarrollo. También se tendrá en cuenta la participación enclase, así como la realización y exposición de trabajos, tanto individuales como engrupo.

7, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado atenderá al alumnado con necesidades educativas a través deactividades secuenciadas según un nivel de complejidad creciente, pero siemprepartiendo del nivel competencial de cada alumno/a.

Se buscará asesoramiento desde el Departamento de Orientación y desde elprofesorado de Pedagogía Terapéutica.

La familia estará informada sobre el tipo de adaptación y la metodología que seutiliza, esta información se hará llegar desde la tutoría o directamente a los padres/madres y/o tutores legales.

8, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento plantea tres salidas, correspondiendo a cada trimestre. Elobjetivo de éstas está centrado en el conocimiento del medio canario, su flora,fauna, geología y el aprovechamiento de estos recursos.

9, PLAN DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Ciencias Naturales aplicará el plan de lectura y escrituradesarrollado en el proyecto Educativo del Centro con las siguientesmatizaciones:

� Los profesores dedicaran entre 4 y 5 horas anuales de su horario lectivo a lalectura compresiva de textos con los alumnos en el aula.� Se realizarán ejercicios vinculando la lectura realizada a la elaboración deresúmenes por parte de los alumnos de forma personalizada.� Se estimulará en el alumno el uso de la biblioteca del aula.� Se realizarán actividades en la biblioteca, con el fin de que los alumnos sefamiliaricen con su uso y aplicación en nuestra materia.

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEEVALUACIÓN CONTINUA

Alumnado que ha perdido la evaluación continuaEste procedimiento está pensado para aquellos alumnos que superen el número

máximo de faltas de asistencia de la materia establecido en el Plan de Convivencia ,dentro del RRI, que imposibilite el desarrollo de la evaluación continua según elprocedimiento ordinario.

Este procedimiento consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos mínimosexigibles para la obtención de evaluación positiva, de aquellos contenidos que elalumno no haya desarrollado.: realizarán en la primera semana de junio una pruebaescrita de contenidos mínimos (contenidos propuestos para pruebas extraordinarias).Sila superan, su calificación máxima será de 5.

11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

LOS CONTENIDOS DE ESTA PRUEBA SERÁN:

La geosfera

1. Estructura de la Tierra.1.1. Métodos de estudio del interior de la Tierra e interpretación de los datos

proporcionados por los diferentes métodos.1.2. La estructura y la naturaleza fisicoquímica de la Tierra. Zonación

geoquímica y dinámica del Planeta.1.3. Minerales y rocas: utilización de claves de clasificación y del

microscopio petrográfico para su identificación.1.4. Estudio experimental de la formación de cristales. 1.5. Minerales petrogenéticos.

2. Geodinámica interna.

2.1. La tectónica de placas: características y límites de las placas litosféricas.Bordes de placas: constructivos, transformantes y destructivos.Fenómenos geológicos asociados.

2.2. Conducción y convección del calor interno y sus consecuencias en ladinámica interna de la Tierra.

2.3. Origen y evolución de los océanos y continentes. El ciclo de Wilson.Aspectos unificadores de la teoría de la tectónica de placas.

2.4. Tipos de magmas y su relación con la tectónica global. Las rocasmagmáticas. Las islas Canarias en el marco de la tectónica global.Modelos actuales sobre su origen. Estructuras volcánicas de Canarias.

2.5. Tipos de metamorfismo. El metamorfismo en el marco de la tectónicaglobal. Las rocas metamórficas.

2.6. Reconocimiento de las rocas magmáticas y metamórficas másrepresentativas.

3. Geodinámica externa.3.1. Procesos geológicos externos. Ambientes y procesos sedimentarios.3.2. Las rocas sedimentarias. Aplicaciones. Identificación de las más

representativas.3.3. La alteración de las rocas superficiales: meteorización. Formación de

suelos. Importancia de su conservación. Medidas para evitar la pérdidade suelo en Canarias.

3.4. Interpretación de mapas topográficos, cortes y mapas geológicossencillos.

4. Historia de la Tierra.4.1. Interacción entre procesos geológicos internos y externos. El sistema

Tierra: una perspectiva global.4.2. Riesgos geológicos. Predicción y prevención.4.3. Procedimientos que permiten la datación y la reconstrucción el pasado

terrestre. El tiempo geológico y su división. Identificación de algunosfósiles característicos.

4.4. Grandes cambios ocurridos en la Tierra. Formación de una atmósferaoxidante. Grandes extinciones. Cambios climáticos.

1.6. Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción humana.

Los seres vivos

1. Unidad y diversidad de la vida.1.1. La diversidad de los seres vivos. 1.2. Taxonomía. Criterios de clasificación.1.3. Características de los cinco reinos.1.4. Niveles de organización de los seres vivos. Organización celular.

1.5. Seres unicelulares (procariotas y eucariotas) y pluricelulares.Diferenciación celular en vegetales y animales.1.7. Histología y organografía animal básica.1.8. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales y de

organismos unicelulares.2. El reino vegetal.

2.1. La diversidad en el reino vegetal: principales grupos taxonómicos.Identificación de vegetales con claves dicotómicas.

2.2. El proceso de nutrición en los vegetales. La fotosíntesis: estudioexperimental de alguno de sus aspectos.

2.3. La relación: los tropismos y las nastias. Principales hormonas vegetales.Comprobación experimental de sus efectos.

1.4. La reproducción en los vegetales. Reproducción sexual y asexual en losdistintos grupos vegetales. Aplicaciones de la biotecnología en los vegetales.

3. El reino animal.3.1. La diversidad en el reino animal: principales grupos taxonómicos.

Manejo de tablas dicotómicas sencillas para la clasificación de algunosinvertebrados y vertebrados.

3.2. El proceso de nutrición en los animales: captación de nutrientes,digestión, intercambio de gases, transporte y excreción. Estudioexperimental sencillo de algún aspecto de la nutrición animal.

3.3. Los sistemas de coordinación en los animales. El sistema nervioso. Elsistema endocrino.

3.4. La reproducción en los animales. Reproducción sexual y asexual. Ciclobiológico de los animales.

3.5. La biotecnología en los animales y sus aplicaciones terapéuticas eindustriales.

4. La biodiversidad.4.1. Las adaptaciones de los vegetales y los animales al medio. Ecosistemas

canarios.4.2. Importancia de los vegetales en el mantenimiento de los ecosistemas y en

la vida en la Tierra. 4.3. Biodiversidad en Canarias. Importancia de su conservación. Endemismos

canarios. Animales y vegetales en peligro de extinción.4.4. Actitud positiva hacia la protección de la biodiversidad en Canarias.

12. DOCUMENTO RESUMEN

AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS, EL DEPARTAMENTO ENTREGARÁ AL

ALUMNADO EL SIGUIENTE DOCUMENTO, DESTINADO A INFORMAR A LA FAMILIA.

CONTENIDOS

La geosfera

1. Estructura de la Tierra.2. Geodinámica interna.3. Geodinámica externa.4. Historia de la Tierra.

Los seres vivos

1. Unidad y diversidad de la vida.2. El reino vegetal.3. El reino animal. 4. La biodiversidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de orga-nización que los constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen asícomo los monómeros que conforman las macromoléculas orgánicas y asociar lasdiferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, para así reconocer la unidadde composición de la materia viva.