ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA
Los objetos en estado sólido
se presentan como cuerpos de forma definida; sus átomos a menudo se entrelazan
formando estructuras estrechas definidas, lo que les confiere la capacidad de
soportar fuerzas sin deformación aparente. Son calificados generalmente como
duros y resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de
repulsión. En los sólidos cristalinos, la presencia de espacios intermoleculares
pequeños da paso a la intervención de las fuerzas de enlace,
que ubican a las celdillas en formas geométricas. En los amorfos o
vítreos, por el contrario, las partículas que los constituyen
carecen de una estructura ordenada.
Las sustancias en estado
sólido suelen presentar algunas de las siguientes características:
- Cohesión elevada.
- Forma definida.
- Incompresibilidad.
- Resistencia a la fragmentación.
- Fluidez muy baja o nula.
- Algunos de ellos se subliman.
Si
se incrementa la temperatura, el sólido va perdiendo forma
hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido.
Característica principal: la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del
recipiente que lo contiene. En este caso, aún existe cierta unión entre los
átomos del cuerpo, aunque mucho menos intensa que en los sólidos.
El
estado líquido presenta las siguientes características:
- Cohesión menor.
- Movimiento energía cinética.
- No poseen forma definida.
- Toma la forma de la superficie o el recipiente que lo contiene.
- En el frío se contrae (exceptuando el agua).
- Posee fluidez a través de pequeños orificios.
- Puede presentar difusión.
- Volumen constante
incrementando aún más la temperatura, se alcanza el
estado gaseoso. Las moléculas del gas se encuentran prácticamente libres, de
modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son
contenidos.
El estado gaseoso presenta las siguientes
características:
- Cohesión casi nula.
- No tienen forma definida.
- Su volumen es variable.
El
plasma es un gas ionizado, es decir que los átomos que lo componen se han
separado de algunos de sus electrones. De esta forma el plasma es un estado
parecido al gas pero compuesto por aniones
y cationes
(iones con carga negativa y
positiva, respectivamente), separados entre sí y libres, por eso es un
excelente conductor. Un ejemplo muy claro es el Sol.
En
la baja Atmósfera terrestre, cualquier átomo que pierde
un electrón
(cuando es alcanzado por una partícula cósmica rápida) se dice que está
ionizado. Pero a altas temperaturas es muy diferente. Cuanto más caliente está
el gas, más rápido se mueven sus moléculas
y átomos,(ley de los gases ideales) y a muy altas
temperaturas las colisiones entre estos átomos, moviéndose muy rápido, son
suficientemente violentas para liberar los electrones. En la atmósfera solar,
una gran parte de los átomos están permanentemente «ionizados» por estas
colisiones y el gas se comporta como un plasma.
A
diferencia de los gases fríos (por ejemplo, el aire a temperatura ambiente),
los plasmas conducen la electricidad y son fuertemente influidos por
los campos magnéticos. La lámpara fluorescente, contiene plasma (su
componente principal es vapor de mercurio) que calienta y agita la
electricidad, mediante la línea de fuerza a la que está conectada la lámpara.
La línea, positivo eléctricamente un extremo y negativo, causa que los iones
positivos se aceleren hacia el extremo negativo, y que los electrones negativos
vayan hacia el extremo positivo. Las partículas aceleradas ganan energía,
colisionan con los átomos, expulsan electrones adicionales y mantienen el
plasma, aunque se recombinen partículas. Las colisiones también hacen que los
átomos emitan luz y esta forma de luz es más eficiente que las lámparas
tradicionales. Los letreros de neón y las luces urbanas funcionan por un
principio similar y también se usaron en electrónicas.
Perfil de la ionosfera
La
parte superior de la ionosfera se extiende en el espacio algunos cientos de
kilómetros y se combina con la magnetosfera,
cuyo plasma está generalmente más rarificado y
también más caliente. Los iones
y los electrones
del plasma de la magnetosfera
provienen de la ionosfera que está por debajo y del viento solar
y muchos de los pormenores de su entrada y calentamiento no están claros aún.
Existe
el plasma interplanetario, el viento solar.
La capa más externa del Sol,
la corona,
está tan caliente que no sólo están ionizados
todos sus átomos,
sino que aquellos que comenzaron con muchos electrones,
tienen arrancados la mayoría (a veces todos), incluidos los electrones
de las capas más profundas que están más fuertemente unidos. En la corona
del Sol
se ha detectado la radiación electromagnética característica
del hierro
que ha perdido 13 electrones.
Esta
temperatura extrema evita que el plasma de la corona
permanezca cautivo por la gravedad solar y, así, fluye en todas direcciones, llenando el
Sistema Solar
más allá de los planetas más distantes.
Propiedades
del plasma:
Hay
que decir que hay 2 tipos de plasma, fríos y calientes.
En
los fríos, los átomos
se encuentran a temperatura ambiente y son los electrones
los que se aceleran hasta alcanzar una temperatura
de 5000 °C. Pero como los iones, que son muchísimo más masivos, están a temperatura
ambiente, no queman al tocarlos.
En
los plasma calientes, la ionización
se produce por los choques de los átomos
entre sí. Lo que hace es calentar un gas mucho y por los propios choques de los átomos
entre sí se ionizan. Estos mismos átomos
ionizados
también capturan electrones y en ese proceso se genera luz (por eso el Sol brilla, y brilla el fuego, y brillan los plasmas de los laboratorios).
Condensado de Bose-Einstein
Esta nueva forma de la
materia fue obtenida el 5 de julio de 1995, por los físicos Eric Cornell,
Wolfgan Ketterle y Carl Wieman, por lo que fueron galardonados en 2001 con el Premio Nobel
de física. Los científicos lograron enfriar los átomos a una temperatura 300
veces más bajo que lo que se había logrado anteriormente. Se le ha llamado
"BEC, Bose - Einstein Condensado" y es tan frío y denso que aseguran
que los átomos pueden quedar inmóviles. Todavía no se sabe cuál será el mejor
uso que se le pueda dar a este descubrimiento. Este estado fue predicho por Nath Bose y Albert
Einstein en 1926.
Condensado de Fermi
Creado en la universidad de
Colorado por primera vez en 1999, el primer condensado de Fermi formado por
átomos fue creado en 2003. El condensado fermiónico, considerado como el sexto
estado de la materia, es una fase superfluida
formada por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Esta cercanamente
relacionado con el condensado de Bose-Einstein. A diferencia de los condensados
de Bose-Einstein, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en
lugar de bosones.
Dicho de otra forma, el
condensado de Fermi es un estado de agregación de la materia en la que la
materia adquiere superfluidez. Se crea a muy bajas temperaturas, extremadamente
cerca del cero absoluto.
Los primeros condensados
fermiónicos describían el estado de los electrones en un superconductor.
El primer condensado fermiónico atómico fue creado por Deborah S. Jin en 2003. Un
condensado quiral es un ejemplo de un condensado fermiónico que aparece en las
teorías de los fermiones sin masa con rotura de simetría quiral.
Supersólido
Este material es un sólido
en el sentido de que la totalidad de los átomos del helio-(4) que lo componen
están congelados en una película cristalina rígida, de forma similar a como lo
están los átomos y las moléculas en un sólido normal como el hielo. La
diferencia es que, en este caso, “congelado” no significa “estacionario”.
Como la película de helio-4 es tan fría
(apenas una décima de grado sobre el cero absoluto), comienzan a imperar las
leyes de incertidumbre cuántica. En efecto, los átomos de helio comienzan a
comportarse como si fueran sólidos y fluidos a la vez. De hecho, en las
circunstancias adecuadas, una fracción de los átomos de helio comienza a moverse a
través de la película como una sustancia conocida como “súper-fluido”,
un líquido que se mueve sin ninguna fricción. De ahí su nombre de “súper-sólido”.
Se demuestra que las
partículas de helio
aplicadas a temperaturas cercanas al 0 absoluto cambian el momento de inercia y un sólido se convierte en
un supersólido lo que
previamente aparece como un estado de la materia.
Otros posibles estados de la
materia
Los cambios de estado
descritos también se producen si se incrementa la presión manteniendo constante
la temperatura.
Así, el hielo
de las pistas se funde por la presión
ejercida por el peso de los patinadores. Esta agua
sirve de lubricante,
permitiendo el suave deslizamiento de los patinadores.
Para cada elemento o compuesto químico existen determinadas condiciones
de presión y temperatura a las que se producen los cambios de estado, debiendo
interpretarse, cuando se hace referencia únicamente a la temperatura de cambio
de estado, que ésta se refiere a la presión de la atm. (la presión atmosférica). De este modo, en "condiciones normales" (presión
atmosférica, 0 °C) hay compuestos tanto en estado sólido como líquido y
gaseoso (S, L y G).
Los procesos en los que una
sustancia cambia de estado son: la sublimación
(S-G), la vaporización (L-G), la condensación (G-L), la solidificación
(L-S), la fusión (S-L), y la sublimación inversa (G-S). Es importante
aclarar que estos cambios de estado tienen varios nombres.
DESARROLLA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD.
1) IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS DE LA TEORIA CINETICA
2) DEFINA CUALES SON LOAS PROPIEDADES DE LOS GASES
3) ELABORE UNA LISTA DE LOS PRINCIPALES ESTADOS DE LA MATERIA
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ResponderEliminares muy buena la información ademas es muy facil de entender y el video es muy interesante y muy bien esplicado
ResponderEliminaryo soy del grado 8 y del colegio san luis gonzaga
ResponderEliminaren especial esta el video esta muy interesante
ResponderEliminargrado octavo san luis gonzaga
el tema es muy importante lo bueno es que no habíamos visto este tema tan complementado y el vídeo nos ayuda a entender mas las cosas y mas fáciles de comprender
ResponderEliminargrado 8 y del colegio san luis gonzaga
Es muy interesante la información por que nos habla de un tema que no habíamos podido tener la oportunidad de haberlo conocido, y el vídeo nos muestra cosas muy importantes sobre el tema y gracias a estos medio podemos tener la practica de conocer mas acerca del tema que veremos este año 2013...
ResponderEliminarNatalia Mantilla Pinilla, Colegio San Luis Gonzaga, Grado 8º
Hola , me parecio muy interesante porque nos podemos ir empapando del tema que vamos a ver.
ResponderEliminarY asi vamos aprendiendo y de una manera mas divertida con los videos. Y tambien vamos aprendiendo a sacar las formulas quimicas .
Jhoan Sebastian Garcia f. ( OCTAVO ) - SAN LUIS GONZAGA
es muy interesante el video esta muy bienexplicado y el texto esta lago pero entendible
ResponderEliminarandres felipe mejia
colegio san luis gonzaga
grado 8
Bueno: me párese llamativo todo sobre lo de las moléculas, lo de la materia,el plasma y eso porque aprenderemos mucho más de lo que sabemos, y toda la parte del vídeo esta impresionante por la cantidad de elementos que se forman, y el tema ademas de todo esta extenso pero sugestivo.
ResponderEliminarValentina Carvajal Rodríguez - 8° - San Luis Gonzaga
interesante todo lo que aprendimos y descubrimos todos los estados de la agregación de la materia temas nuevos para nosotros lo importante es que esta detalladamente explicado y entendemos mas el tema
ResponderEliminarDaniel Felipe Alvarez Barreto
Grado 8°
San Luis Gonzaga
Este tema esta muy complementado nos hace entender un poco mas y conocer mas a fondo sobre este tema tan interesante como lo son los estados de la materia,esta explicacion esta muy bien formulada y muy bien sustentada nos hace despetar mucho interes sobre la quimica y en que consiste todo sobre esta materia
ResponderEliminarDaniela Rueda Rueda, Octacvo, san luis gonzaga
el tema es muy interesante por que nos enseña los estados de agregación de la materia porque nos enseñan de que trata,como esta conformado y sus clases mas q todo nos explica las principales como:
ResponderEliminarsolido
liquido
gaseoso
plamatico etc
luisa fernanda pedraza perez
grado: 8°
colegio san luis gonzaga
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ResponderEliminarel tema me pareció muy interesante por que lo q vemos lo estudiamos para aprenderlo y aplicarlo en clase con evaluaciones para aprender mas y tener un buen nivel educativo
ResponderEliminarjuan sebastian camero galindo
grado 8
colegio san luis gonzaga
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Me gusto la forma en que explican los estados alterados de la materia.
ResponderEliminarAngie Grateron
Octavo
Sal Luis Gonzaga
El tema es bastante interesante de echo aprendí unas cosas nuevas que no sabia
ResponderEliminarDuvan Mauricio Saenz Mora
8°
San Luis Gonzaga
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ResponderEliminarel tema esta muí interesante ya que me hace aprender muchas cosas
ResponderEliminarATT: joan sebastian rueda gil
8º
San Luis Gonzaga
este tema me pareció muy interesante ya que podemos saver mas sobre los estados de la materia
ResponderEliminarjulisney gomez jimenez
ResponderEliminaroctavo colegio san luis gonzaga
el tema esta muy interesante y el video sobre la teoria cineticas de las moleculas y de saber mas sobre los estados de agregacion de la materia
ResponderEliminarleidi vanessa florez rodriguez , grado octavo , colegio san luis gonzaga
muybueno
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