Propiedad macroscópica
Es aquella propiedad que se puede distinguir a simple vista.
Macroscópicamente, la materia másica se presenta en el sistema solar, en uno de cuatro estados de agregación molecular: sólido, líquido, gaseoso y plasma( se puede considerar como una forma especial del estado gaseoso )
Los cuerpos presentan en los diferentes estados físicos propiedades que los caracterizan
(CONSIDERAMOS A UN CUERPO COMO UNA PORCIÓN DE MATERIA ).
Características macroscópicas de los estados
Sólido
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Líquido
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Gaseoso
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Forma
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Tienen forma propia
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No tiene forma propia
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No tiene forma propia
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Volumen
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Tienen volumen propio
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Tienen volumen propio
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No tienen volumen propio
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Compresibilidad
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Casi no se pueden comprimir
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Se comprimen más fácilmente que los sólidos
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Son muy compresibles
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Dilatación
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Se dilatan muy poco
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Se dilatan mas que los salidos
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Se dilatan mas que los sólidos y los líquidos
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Densidad
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Poseen elevada densidad
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Densidad media
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Densidad alta
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Propiedad submicroscópica
Es aquella propiedad que no se ve a simple vista
Los estados de agregación de la materia también presentan propiedades submicroscòpicas que los caracterizan
Antes de verlas debemos considerar si la materiaes un todo o esta formada por partículas para lo cual realizaremos el práctico nº1 " discontinuidad de la materia ".
De este surge el modelo corpuscular de la materia.
MODELOCORPUSCULAR: LA MATERIA
De este surge el modelo corpuscular de la materia.
MODELOCORPUSCULAR: LA MATERIA
*está formada por partículas tan pequeñas que no pueden ser vistas
*entre las partículas hay espacio vacío
*las partículas que forman un mismo tipo de materia son iguales entre sí
*aunque la materia se transforma, las partículas no se modifican
Tarea nº2 : Representa cada estado utilizando el modelo corpuscular y el siguiente cuadro
Características submicroscópicas
Estado sólido
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Estado líquido
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Estado gaseoso
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Las partículas se encuentran en posiciones fijas y muy juntas
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Las partículas forman grupos desiguales y variables. Se encuentran más alejadas unas de otras que en el sólido
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Las partículas se encuentran muy separadas
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El espacio vacío entre las partículas es casi nulo
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Hay más espacio vacío que en el estado sólido
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El espacio vacío entre las partículas es enorme comparado con el tamaño de las mismas
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Las partículas solo pueden vibrar en posiciones fijas
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Las partículas realizan movimientos de rotación traslación y rotación
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Las partículas se mueven mucho más que en el estado líquido chocando entre sí y con las paredes del recipiente
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Las fuerzas de atracción entre las partículas son muy intensas
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Las fuerzas de atracción entre las partículas son menos intensas que en los sólidos y más que en los gases
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Las fuerzas de atracción entre las partículas son casi nulas
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El cuarto estado de la materia: El plasma
Plasma: Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forman bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando sólo átomos dispersos.
El plasma, es así, una mezcla de núcleos positivos y electrones libres, que tiene la capacidad de conducir electricidad.
Un ejemplo de plasma presente en nuestro universo es el sol.
Un ejemplo de plasma presente en nuestro universo es el sol.
Otros ejemplos:
Plasmas terrestres:
- Los rayos durante una tormenta.
- El fuego.
- El magma.
- La lava.
- La ionosfera.
- La aurora boreal.
Plasmas espaciales y astrofísicos:
- Las estrellas (por ejemplo, el Sol).
- Los vientos solares.
- El medio interplanetario (la materia entre los planetas del Sistema Solar), el medio interestelar (la materia entre las estrellas) y el medio intergaláctico (la materia entre las galaxias).
- Los discos de acrecimiento.
- Las nebulosas intergalácticas.
- Ambiplasma
El quinto estado de la materia:
Estado Condensado de Bose-Einstein: Representan un quinto estado de la materia visto por primera vez en 1955. El estado lleva el nombre de Satyendra Nath Bose y Albert Einstein, quien predijo su existencia hacia 1920. Los condensados B-E son superfluídos gaseosos enfriados a temperaturas muy cercanas al cero absoluto (-273 ° C o −459,67 °F).
En este estado, todos los átomos de los condensados alcanzan el mismo estado mecánico-quantum y pueden fluir sin tener ninguna fricción entre sí. La propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de las partículas del material pasan al nivel de mínima energía, denominado estado fundamental.
Para hacernos una idea de lo que sería un objeto cotidiano estando en estado de Bose-Einstein, proponemos imaginar que varias personas estuvieran sentadas en la misma silla, no una sentada sobre otra, sino literalmente todas sentadas en la misma silla, ocupando el mismo espacio en el mismo momento.
- Dato curioso: El estado de Bose-Einstein se podría considerar el estado 0 de la materia, ya que se da en partículas bosónicas (o que se comportan como las mismas) cuando se acercan al cero absoluto, que es la menor temperatura que un cuerpo puede alcanzar.
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