martes, 12 de octubre de 2010

Elasticidad


  La elasticidad, es una propiedad mecánica de los sistemas, decimos que un material es elástico cuando al aplicarle una fuerza, se deforma, y, al dejar de aplicar la fuerza, vuelve a su forma original.

Los materiales que al ser deformados y dejar de aplicar la fuerza, no vuelven a su forma original, se llaman inelásticos o plásticos.

Son materiales elásticos, un resorte, una gomita elástica, la piel, los músculos, entre otros.

Materiales plásticos, son por ejemplo un chicle, plasticina, cemento...


Todos los materiales elásticos tienen un límite de elasticidad, lo cual significa que si aplicamos una fuerza mayor al límite de elasticidad, el material queda deformado o se rompe.

Las partículas se mantienen unidas por fuerzas de atracción entre ellas, las que hacen que al separarlas vuelvan a su lugar, pero si las separamos demasiado, éstas fuerzas no son suficientes para volver a unirlas. El límite elasticidad depende de cada material.

El calor y la temperatura

TEMPERATURA: La temperatura es una propiedad de los cuerpos intensiva y general.
  Se mide con un termometro y su unidad en el sistema internacional es el kelvin.
  Cuando medimos la temp. indirectamente estamos midiendo la cantidad de enrgía que tienen las particulas. Todos los cuerpos tienen temperatura.


CALOR: Cuando 2 cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, el de mayor temperatura la pasa energía al de menor temperatura.
 Esta transferencia se da hasta que los dos cuerpos se encuentren a la misma temperatura  en ese momento no se intercambian más energía y ocurre el fenomeno llamado equilibrio térmico.   


 Esta imagen demuestra como se intercambia la energia 


Esta otra imagen representa el  calor especifico ya que el agua tiene la misma temperatura en toda su extención

Estados de la materia

La materia es discontinua es discontinua, esto significa que está formada por pequeñas partículas y vacío. La materia se presenta en la naturaleza en cuatro estados de agregación. Sólido, líquido, gaseoso y plasma.
Existen también estados intermedios como las cremas, gelatinas, entre otros.

Estado SÓLIDO:

*Las partículas se encuentran muy juntas.
*Tienen forma y volumen propio.
*Las fuerzas de atracción son fuertes.
*Las partículas vibran en el lugar.

Estado LÍQUIDO:

*Las partículas se encuentran más separadas que en el estado sólido.
*Las partículas tienen volumen propio pero no forma.
*Las fuerzas de atracción son más fuertes que en el sólido.
*Sus partículas se mueven dentro de el líquido y se encuentran formando pequeños grupos.

Estado GASEOSO:

*Las partículas están muy separadas.
*Las partículas no tienen forma ni volumen propio, y ocupan todo el espacio del que disponen.
*Las partículas son independientes unas de otras.
*Las partículas se encuentran en continuo movimiento, en todo sentido y hacia distintas direcciones.



PLASMA:

Cuando un gas es sometido a temperaturas muy elevadas, o recibe grandes descargas eléctricas, sus partículas se "rompen" y quedan separadas las cargas que las forman. Un ejemplo de ésto, es: el fuego. Por el contrario, en el universo hay mucho plasma.
Algunos científicos no consideran al plasma un estado de la materia.

/Se está estudiando un quinto estado: "condensado de Bronsted Einstein".

Nombres de los cambios de estado de la materia:

lunes, 11 de octubre de 2010

Gráficas

En una gráfica se representa la relación que existe entre dos magnitudes.
La magnitud cuyos valores conocemos y controlamos es la variable independiente.
La magnitud cuyos valores no conocemos y vamos a estudiar, es la variable dependiente, ya que sus valores dependen de cómo varíe la independiente.

Pasos para hacer una gráfica...

  1. Determina cuál es la variable independiente y cuál la dependiente.
  2. Según los valores de cada variable y el tamaño de la hoja, elegimos una escala adecuada para cada variable. Las escalas son independientes, no tienen por qué ser iguales.
  3. Ubicar en el eje horizontal los valores de la variable independiente, y en el vertical, los valores de la variable dependiente.
  4. Unir con líneas punteadas las variable de la variable independiente con los que le correaponden de la variable dependiente.
  5. Donde se cruzan las líneas, dibujamos un punto.
  6. Trazamos una línea contínua que pase por la mayor cantidad de los puntos anteriormente dibujados posibles. Pueden quedar puntos fuera de gráfica debido a errores experimentales.

Esacala térmica

Escala Celsius:
   Celsius tomó como punto fijo para su escala, el punto de fusión y el de ebullición del agua (temperaturas a las que se derrite el hielo y que hierve el agua).
   A la primer temperatura le asignó el valor <0>, y a la segunda, el valor <100>. Luego dividió el intervalo en 100 partes iguales, siendo cada parte un grado celsius. Debido a esto, decimos que es una escala centígrada. 
  En esta escala hay valores negativos que corresponden a temperaturas inferiores a la fusión del agua.

Escala Fahrenheit:
Ésta escala es anterior a la Celcius, pero como los puntos fijos que tomó Farenheit no eran fáciles de reproducir, se adoptó a los puntos fijos de Celcius.
El punto de fusión del agua recibe el valor de 32°F, y el de ebullición 212°F. Esta escala no es centígrada porque está dividida en 180° Farenheit. Debido a eso, un grado Celcius, equivale a 1,8°F.
En esta escala también hay variables negativas.

Escala Kelvin:
La escala Kelvin, es una escala teórica, basada en el estudio del comportamiento de los gases.
Con los datos obtenidos, construyó una gráfica que extrapoló, y observó que a cierta temperatura, el volúmen tendría valor <0>. Esto es físicamente imposible, por lo tanto, dedujo que esa sería la menor temperatura que puede existir. A esa temperatura le asignó el valor <0>, (cero), y se la conoce como "cero absoluto". (Corresponde a -273°C). Debido a esto, en esta escal no hay valores negativos.
No es correcto decir "°K", solamente diremos "Kevlin".

Termómetro

                                                       EL TERMÓMETRO
Es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura de la sustancia. Para medir se utiliza la propiedad de la dilatación de algunas sustancias llamadas termometricas como el  mercurio o el alcohol.
  La temperatura se una propiedad de la materia que los indica la cantidad de energia qe tiene.
                                       EL TERMÓMETRO CLINICO 
 Apreciación: 0,1ºC 
 Escala: Desde 35º hasta 42ºC 
  Sust. termometrica: mercurio  
   En la parte inferior del tubo capilar tiene un estrangulamiento que impide que el mercurio baje, por eso siempre queda marcando la maxima temperatura que midio.




                                       EL TERMÓMETRO DE LABORATORIO
   Escala: Desde -10ºC a 100ºC 
    Apreciación: 10ºC
    Sustancia termometrica: Mercurio o Alcohol.                                    No tiene estrangulamiento por lo tanto NO se debe agitar, no se debe sacar del lugar donde esta midiendo la temperatura.
Con este termómetro podemos medir la temperatura corporal pero no tenemos que sacarlo, la medimos sin sacar el termómetro.      

La dilatación

DILATACIÓN: Al suministrarle energía en forma de calor a las particulas de la materia. Estas comienzan a moverse con mayor velocidad y se separan. Esto provoca el aumento en el volumen de los cuerpos. 
Lo contrario a la dilación es la contracción, que ocurre cuando le sacamos energia a un cuerpo (lo enfriamos).

La dilatación se puede clasificar en tres formas:






SUPERFICIAL                                            



CUBICA:


LINEAL:









                                                                   

martes, 5 de octubre de 2010

Sistema Homogéneo y Heterogéneo


Otra forma de clasificación de los sistemas, puede ser según el valor de sus propiedades características: se clasifican en Homogéneo y Heterogéneo.

Un sistema Homogéneo, es aquel sistema cuyas propiedades características tienen el mismo valor en todo el sistema. Tienen una sola fase y pueden tener uno o más componentes.


En cambio, un sistema Heterogéneo, es el sistema cuyas propiedades características tienen distinto valor en por lo menos dos puntos del sistema. Estos sistemas tienen más de una fase y pueden tener uno o más componentes.