Saberes Básicos LOMLOE

Los 73 saberes básicos de Física y Química 4.º ESO en Comunidad de Madrid

Texto oficial del decreto agrupado en 5 bloques temáticos, con secuenciación trimestral sugerida y conexión con las competencias específicas que cada saber alimenta.

73
Saberes oficiales
5
Bloques temáticos
6
CE que nutren
Decreto
Comunidad de Madrid
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Actualizado el

Qué son los saberes básicos

Los saberes básicos son el contenido curricular oficial de Física y Química en 4.º ESO. En LOMLOE incluyen tres dimensiones: conocimientos (lo que se sabe), destrezas (lo que se hace con ese saber) y actitudes (cómo se relaciona con el aprendizaje).

Los saberes se enseñan en aula, pero no se examinan directamente. Lo que se evalúa son los criterios de evaluación, que se demuestran a través de actividades que cubren uno o varios saberes. Esta distinción es la base de la evaluación competencial LOMLOE.

Contexto del curso: Curso terminal de la etapa obligatoria con itinerarios diferenciados (académico y aplicado en algunas materias). Marca la frontera entre quienes seguirán a Bachillerato y quienes optarán por FP o el mundo laboral.

Los 5 bloques temáticos completos

Los saberes están agrupados oficialmente en bloques (A, B, C...) que estructuran el currículo. Cada bloque cubre una dimensión disciplinar y alimenta varias competencias específicas. Hemos extraído el texto oficial del decreto y lo presentamos limpio y editable.

S

Bloque 1 de 5

Saberes básicos del decreto

17 saberes en este bloque · representa ~23% del temario del curso

  • 1

    Diseño del trabajo experimental y emprendimiento de proyectos de investigación: estrategias en la resolución de problemas mediante el uso de la experimentación y el tratamiento del error mediante la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógicomatemático, haciendo inferencias válidas de las observaciones y obteniendo conclusiones que vayan más allá de las condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios.

  • 2

    La investigación científica.

  • 3

    La medida y su error.

  • 4

    Análisis de datos experimentales.

  • 5

    Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o los entornos virtuales, utilizando de forma correcta los materiales, sustancias y herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas de uso de cada espacio asegurando y protegiendo así la salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el medio ambiente.

  • 6

    Proyecto de investigación sencillo.

  • 7

    Utilización adecuada del material de laboratorio e instrumentos de medida.

  • 8

    Aplicación responsable de las normas de seguridad en el laboratorio.

  • 9

    Uso del lenguaje científico: manejo adecuado de distintos sistemas de unidades y sus símbolos. Utilización de herramientas matemáticas adecuadas en diferentes escenarios científicos y de aprendizaje.

  • 10

    Las magnitudes.

  • 11

    Ecuaciones dimensionales.

  • 12

    El informe científico.

  • 13

    Expresión de resultados de forma rigurosa en diferentes formatos.

  • 14

    Estrategias de interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a partir de diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla más justa, equitativa e igualitaria.

  • 15

    Utilización de herramientas tecnológicas en el entorno científico.

  • 16

    Selecciona, comprende e interpreta la información relevante de un texto de divulgación científica.

  • 17

    Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la mejora de la sociedad.

S

Bloque 2 de 5

Saberes básicos del decreto

20 saberes en este bloque · representa ~27% del temario del curso

  • 1

    Sistemas materiales: resolución de problemas y situaciones de aprendizaje diversas sobre las disoluciones y los gases, entre otros sistemas materiales significativos.

  • 2

    Los gases. Ley general de los gases.

  • 3

    Disoluciones.

  • 4

    Modelos atómicos: desarrollo histórico de los principales modelos atómicos clásicos y cuánticos y descripción de las partículas subatómicas, estableciendo su relación con los avances de la física y la química.

  • 5

    Las partículas elementales.

  • 6

    Evolución de los modelos atómicos hasta el modelo de Borh-Sommerfeld.

  • 7

    Estructura electrónica de los átomos: configuración electrónica de un átomo y su relación con la posición del mismo en la tabla periódica y con sus propiedades fisicoquímicas.

  • 8

    Configuración electrónica de los elementos y posición en la tabla periódica.

  • 9

    Compuestos químicos: su formación, propiedades físicas y químicas y valoración de su utilidad e importancia en otros campos como la ingeniería o el deporte.

  • 10

    El enlace químico: iónico, covalente y metálico.

  • 11

    Compuestos químicos de especial interés.

  • 12

    Cuantificación de la cantidad de materia: cálculo del número de moles de sistemas materiales de diferente naturaleza, manejando con soltura las diferentes formas de medida y expresión de la misma en el entorno científico.

  • 13

    Masa atómica y molecular.

  • 14

    Concepto de mol. Constante de Avogadro.

  • 15

    Concentración molar de una disolución.

  • 16

    Nomenclatura inorgánica: denominación de sustancias simples, iones y compuestos químicos binarios y ternarios mediante las normas de la IUPAC.

  • 17

    Introducción a la nomenclatura de los compuestos orgánicos: denominación de compuestos orgánicos monofuncionales a partir de las normas de la IUPAC como base para entender la gran variedad de compuestos del entorno basados en el carbono.

  • 18

    Grupos funcionales principales.

  • 19

    Nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos.

  • 20

    Compuestos orgánicos de interés industrial y biológico.

S

Bloque 3 de 5

Saberes básicos del decreto

11 saberes en este bloque · representa ~15% del temario del curso

  • 1

    Ecuaciones químicas: ajuste de reacciones químicas y realización de predicciones cualitativas y cuantitativas basadas en la estequiometría, relacionándolas con procesos fisicoquímicos de la industria, el medioambiente y la sociedad.

  • 2

    Ajuste de ecuaciones químicas.

  • 3

    Cálculos estequiométricos. Rendimiento de una reacción.

  • 4

    Reacciones químicas de especial interés.

  • 5

    Descripción cualitativa de reacciones químicas de interés: reacciones de combustión, neutralización y procesos electroquímicos sencillos, valorando las implicaciones que tienen en la tecnología, la sociedad o el medioambiente.

  • 6

    Tipos de reacciones químicas.

  • 7

    Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas: comprensión de cómo ocurre la reordenación de los átomos aplicando modelos como la teoría de colisiones y realización de predicciones en los procesos químicos cotidianos más importantes.

  • 8

    Aproximación al concepto de velocidad de reacción química.

  • 9

    Introducción a la energía en las reacciones químicas.

  • 10

    Mecanismo de las reacciones químicas.

  • 11

    Factores que influyen en la velocidad de una reacción química.

S

Bloque 4 de 5

Saberes básicos del decreto

15 saberes en este bloque · representa ~21% del temario del curso

  • 1

    Predicción y comprobación, utilizando la experimentación y el razonamiento matemático, de las principales magnitudes, ecuaciones y gráficas que describen el movimiento de un cuerpo, relacionándolo con situaciones cotidianas y con la mejora de la calidad de vida.

  • 2

    Movimiento rectilíneo y uniforme.

  • 3

    Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

  • 4

    Movimiento circular uniforme.

  • 5

    La fuerza como agente de cambios en los cuerpos: principio fundamental de la Física que se aplica a otros campos como el diseño, el deporte o la ingeniería.

  • 6

    Carácter vectorial de las fuerzas: uso del álgebra vectorial básica para la realización gráfica y numérica de operaciones con fuerzas y su aplicación a la resolución de problemas relacionados con sistemas sometidos a conjuntos de fuerzas, valorando su importancia en situaciones cotidianas.

  • 7

    Naturaleza vectorial de las fuerzas.

  • 8

    Principales fuerzas del entorno cotidiano: reconocimiento del peso, la normal, el rozamiento, la tensión o el empuje, y su uso en la explicación de fenómenos físicos en distintos escenarios.

  • 9

    Fuerzas que actúan sobre los cuerpos.

  • 10

    Cálculo de la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en diferentes situaciones.

  • 11

    Ley de la gravitación universal: atracción entre los cuerpos que componen el universo. Concepto de peso.

  • 12

    Fuerzas y presión en los fluidos: efectos de las fuerzas y la presión sobre los líquidos y los gases, estudiando los principios fundamentales que las describen.

  • 13

    Concepto de Presión. Presión hidrostática. Presión atmosférica.

  • 14

    Principio de Arquímedes y Principio de Pascal.

  • 15

    Física de la atmósfera.

S

Bloque 5 de 5

Saberes básicos del decreto

10 saberes en este bloque · representa ~14% del temario del curso

  • 1

    La energía: formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas y aplicaciones de la energía, a partir de sus propiedades y del principio de conservación, como base para la experimentación y la resolución de problemas relacionados con la energía mecánica en situaciones cotidianas.

  • 2

    Energía cinética y energía potencial.

  • 3

    Energía mecánica. Conservación de la energía mecánica.

  • 4

    Transferencias de energía: el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía entre sistemas relacionados con las fuerzas o la diferencia de temperatura.

  • 5

    El trabajo y la energía mecánica. Potencia.

  • 6

    Efecto del calor sobre los cuerpos.

  • 7

    Transformación entre calor y trabajo.

  • 8

    Reconocimiento del transporte de energía mediante ondas mecánicas y electromagnéticas. La luz y el sonido como ondas que transfieren energía.

  • 9

    Utilización de la energía del Sol como fuente de energía limpia y renovable.

  • 10

    La energía en nuestro mundo: estimación de la energía consumida en la vida cotidiana mediante la búsqueda de información contrastada, la experimentación y el razonamiento científico, comprendiendo la importancia de la energía en la sociedad.

Distribución trimestral sugerida

El decreto no fija cuándo se imparte cada bloque — esa decisión la toma el departamento del centro. Esta es la distribución más habitual basada en cómo encajan los bloques con las competencias progresivamente:

T1

Primer trimestre

Saberes introductorios y diagnósticos

  • • Evaluación inicial de saberes previos
  • • Bloques fundacionales (A y B típicamente)
  • • Establecimiento de hábitos de aula y rúbrica del centro
  • • ~2 bloques de los 5 totales
T2

Segundo trimestre

Profundización y aplicación

  • • Saberes de complejidad intermedia
  • • Primeras situaciones de aprendizaje completas
  • • Evaluación de criterios de los bloques de T1
  • • ~2 bloques nucleares
T3

Tercer trimestre

Síntesis y proyectos

  • • Saberes transversales y de cierre
  • • Proyectos integradores ABP/SDA finales
  • • Evaluación final por competencia
  • • Plan de recuperación para criterios no adquiridos

Saberes vs criterios: la confusión más típica

Este es el error LOMLOE más extendido entre profesorado experimentado: confundir los saberes (lo que se enseña) con los criterios (lo que se evalúa). Si tu examen pregunta "¿qué es X?", estás evaluando un saber. Si pregunta "explica X aplicado al caso Y", estás evaluando un criterio.

Aspecto Saberes básicos Criterios de evaluación
¿Qué son? Contenido curricular: conocimientos, destrezas, actitudes que se trabajan en aula. Referentes específicos que valoran el grado de adquisición de cada competencia específica.
¿Cómo se redactan? Sin verbo de acción medible. Ejemplo: "La célula como unidad de vida". Con verbo de desempeño observable. Ejemplo: "Explicar el papel de la célula en…".
¿Se evalúan? No directamente. Se cubren en aula. Sí. A través de actividades y con nivel de logro 1-4.
¿Cuántos hay en este curso? 73 saberes básicos. 15 criterios de evaluación.
¿Vinculados a qué? A los bloques temáticos (A, B, C…). A las competencias específicas.

De saber a actividad de aula: 4 patrones

Cada saber básico se concreta en aula como una actividad evaluable que cubre uno o varios criterios. Estos son los 4 patrones más usados:

  1. 1

    Activación de saberes previos

    El alumnado expone qué sabe del saber antes de empezar (lluvia de ideas, mapa conceptual, pregunta abierta). Cubre criterios de comunicación oral y reflexión metacognitiva.

  2. 2

    Indagación o experimentación

    El alumnado descubre el saber mediante una tarea guiada (laboratorio, búsqueda, análisis de fuente, observación). Cubre criterios de procesos disciplinares (razonamiento científico, comentario de fuentes, resolución de problemas).

  3. 3

    Aplicación a un caso real

    El alumnado aplica el saber a un contexto auténtico (problema cotidiano, debate de actualidad, proyecto local). Cubre criterios de transferencia y aplicación.

  4. 4

    Producción y comunicación

    El alumnado produce un artefacto que comunica lo aprendido (texto, gráfica, infografía, exposición, vídeo). Cubre criterios de comunicación y argumentación.

Errores frecuentes al trabajar los saberes en Física y Química

Después de revisar centenares de programaciones didácticas LOMLOE en Física y Química, estos son los desajustes que ve la inspección educativa con mayor frecuencia. Conocerlos te ayuda a evitarlos antes de auditoría:

  1. 1

    Evaluar solo cálculo numérico cuando el criterio LOMLOE pide razonamiento experimental y análisis de gráficas.

  2. 2

    No exigir unidades coherentes en cada paso de la resolución (penalización proporcional, no absoluta).

  3. 3

    Confundir el sentido físico del resultado con la corrección numérica (un valor matemáticamente correcto pero físicamente imposible no logra el criterio).

  4. 4

    Olvidar la dimensión experimental (laboratorio, prácticas, informes) como criterio evaluable.

  5. 5

    Penalizar el redondeo razonable cuando el criterio no especifica cifras significativas.

Otros aspectos del currículo de Física y Química 4.º ESO en Comunidad de Madrid

Explora cada parte del currículo LOMLOE con la profundidad necesaria para tu departamento.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los saberes básicos LOMLOE de Física y Química?
Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que el alumnado debe adquirir como base sobre la que aplicar las competencias específicas. Es lo que antes en LOMCE se llamaba "contenidos", pero con un matiz importante: incluye no solo qué se sabe (datos, conceptos), sino qué se hace con ese saber (procedimientos, actitudes).
¿Hay que dar TODOS los saberes básicos en clase?
Sí, pero no todos con la misma profundidad. La LOMLOE los entrega como referente del decreto y el departamento decide la secuenciación trimestral y el nivel de profundización. Algunos saberes son introductorios y se trabajan brevemente; otros son nucleares y reciben la mayor parte de las sesiones.
¿Cuál es la diferencia entre saberes básicos y criterios de evaluación?
Los saberes son el contenido que se enseña; los criterios son lo que se evalúa. Un saber se cubre en aula; un criterio se demuestra en una tarea evaluable. Confundirlos es el error LOMLOE más típico — los saberes no se "examinan" como tales, los criterios sí.
¿Cómo distribuyo los saberes por trimestre?
El reparto típico es ~33% por trimestre, pero no es uniforme. Los saberes introductorios y de menor complejidad van al T1; los de aplicación y profundización al T2; los de síntesis y proyectos transversales al T3. Algunos saberes (especialmente los actitudinales y transversales) se trabajan los 3 trimestres.
CE

Escrito por

Equipo Corrigiendo.es

Actualizado el