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Propiedades de la materia a escala atómica.

Orchard College . Departamento de Ciencias Naturales. Miss Francisca Bobadilla. Propiedades de la materia a escala atómica. Electrización. Carga eléctrica en los cuerpos:

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Propiedades de la materia a escala atómica.

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  1. Orchard College. Departamento de Ciencias Naturales. Miss Francisca Bobadilla. Propiedades de la materia a escala atómica.

  2. Electrización. Carga eléctrica en los cuerpos: • Normalmente, los cuerpos tienen una mezcla de protones y electrones, por lo que tienen cargas positivas y negativas dentro de él.

  3. Electrización. • De acuerdo a la carga eléctrica los cuerpos pueden encontrarse en 3 estados, lo que dependerá del resultado de la diferencia entre las cargas negativas y positivas de sus partículas. Los posibles estados son:

  4. Electrización. • Interacción: fuerzas de atracción o repulsión.

  5. Carga por fricción o frotamiento. Es un método de carga en el que se frotan dos cuerpos, inicialmente neutros, y al hacerlo intercambian cargas eléctricas. Por ejemplo: si frotas una regla plástica con un chaleco de lana, esta será capaz de atraer tu pelo. Se dice entonces que la regla se ha electrizado. Este fenómeno ocurre porque pasan cargas negativas desde la lana hacia la regla, por lo que queda cargada negativamente, permitiendo levantar el pelo.

  6. Ejemplos de carga por fricción o frotamiento. Ámbar Piel de un animal

  7. Ejemplos de carga por fricción o frotamiento. La carga con la que quede el cuerpo depende, únicamente, de los materiales que los componen. Vidrio Seda Fricción + - El método por fricción es el único en el que todos los cuerpos se encuentran inicialmente neutros.

  8. Carga por contacto. En este tipo de método los cuerpos que interactúan se encuentran en el siguiente estado: Cuerpo cargado Cuerpo neutro. Se tocan Importante: al finalizar el proceso ambos cuerpos quedan cargas del mismo tipo.

  9. Resultado de la carga por contacto.

  10. Resultado de la carga por contacto.

  11. Resultado de la carga por contacto.

  12. Carga por inducción. Al acercar un cuerpo cargado (varilla de vidrio) a un cuerpo neutro (esfera de plumavit envuelta en papel aluminio), se establece una interacción eléctrica y, como consecuencia de ello, las cargas de la esfera con signo opuesto a las cargas de la varilla de vidrio se acercan a esta última, quedando entonces la esfera con unas zonas cargadas positivamente y otras negativamente.

  13. Carga por inducción. Las cargas eléctricas negativas se pueden mover en forma ordenada a través de diversos materiales. Por ejemplo, el cobre permite que circulen las cargas negativas, mientras que el plástico evita que las cargas circulen. Aislantes Conductores

  14. Carga por inducción.

  15. Carga por inducción.

  16. Carga por inducción.

  17. Conductividad eléctrica. Los materiales conductores o aislantes de la electricidad pueden ser cargados, entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia se encuentra en que los conductores son capaces de transmitir de forma uniforme la carga al otro material, esto porque el enlace mediante el cual se formaron les permite total libertad a los electrones. Ejemplos de aislantes: Papel y madera, entre otros. Ejemplos de conductores: Metales en general, por ejemplo cobre, aluminio y plata.

  18. Conductividad térmica. • La temperatura (T°) de un cuerpo no es más que una manifestación de la energía producto del movimiento de sus partículas. • Esta energía se puede distribuir a lo largo de un cuerpo, e incluso de un cuerpo a otro. A esta transferencia de energía se le llama calor (Q). • El calor se define como la energía térmica en movimiento.

  19. Conductividad térmica. La lana de vidrio, la espuma de polietileno y la espuma de poliuretano son buenos aislantes térmicos, muy usados en la construcción. Por lo general los conductores eléctricos son buenos conductores térmicos.

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