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MATERIA Y MEDICION CARRERA PROFESIONAL: INGENIERIA MECANICA ASIGNATURA: QUIMICA GENERAL SEMESTRE : I

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Page 1: MATERIA Y MEDICION CARRERA PROFESIONAL: INGENIERIA MECANICA ASIGNATURA: QUIMICA GENERAL SEMESTRE : I

MATERIA Y MEDICION

CARRERA PROFESIONAL:

INGENIERIA MECANICA

ASIGNATURA: QUIMICA GENERAL

SEMESTRE : I

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LA QUIMICA HOY EN DIA

Todos utilizamos la quimica en nuestra vida diaria

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IMPORTANCIA

DE LAQUIMICA

Industria Medicina

Alimentacion

Agricultura

Astronomia

GeologiaCiencia de los materiales

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¿COMO SE DIVIDE LA MATERIA?

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El plasma tiene características propias que no se dan en los sólidos, líquidos o gases, por lo que es considerado el cuarto estado de agregación de la materia. Es un fluido muy similar a los gases, cargado eléctricamente.

Se produce cuando la materia está sometida a temperaturas mayores a 10000°C, como la que se alcanza en el sol y en todas las estrellas.

ESTADO PLASMATICO

Lámpara de plasma

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Caracteristicas: Buen conductor de la electricidad No tiene una forma ni volumen definido. Bajo la influencia de un campo magnético

puede formar estructuras como filamentos, rayos y capas dobles.

Sus atomos se mueven libremente, a gran velocidad y al momento de colisionar hay desprendimiento de electrones, generando iones positivos y electrones libres.

El plasma es el estado más abundante de la naturaleza y de la mayor parte del Universo.

En la tierra, el estado plasmático se presenta en las altas capas de la atmósfera (ionosfera). Aquí la radiación solar puede arrancar los electrones de los átomos que conforman el aire. A ese plasma se le debe la formación de auroras boreales.

ESTADO PLASMATICO

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El plasma se obtiene al calentar un gas, el cual ioniza sus moléculas o átomos (reduciendo o incrementado su número de electrones para formar iones), convirtiéndolo en un plasma.

Artificialmente la ionización puede ser inducida por otros medios, como la aplicación de un fuerte campo electromagnético mediante un láser o un generador de microondas, y es acompañado por la disociación de los enlaces covalentes, si están presentes.

ESTADO PLASMATICO

Lámpara de plasma

Pantalla LCD

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PLASMA PRODUCIDOS ARTIFICIALMENTE

En los televisores o monitores con pantalla de plasma.

En el interior de los tubos fluorescentes (iluminación de bajo consumo).

En soldaduras de arco eléctrico bajo protección por gas (TIG, MIG/MAG, etc.)

Materia expulsada para la propulsión de cohetes.

La región que rodea al escudo térmico de una nave espacial durante su entrada en la atmósfera.

El interior de los reactores de fusión. Las descargas eléctricas de uso industrial. Las bolas de plasma.

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PLASMA TERRESTRE

Los rayos durante una tormenta.

La ionosfera. La aurora boreal

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).

Las nebulosas intergalácticas.

PLASMA ESPACIALES Y ASTROFISICOS

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LA SUPERFLUIDEZ

El superfluido es un estado de la materia caracterizado por la ausencia total de viscosidad (tiene una viscosidad es muy próxima a cero, pero no es igual a cero), de manera que, en un circuito cerrado, fluye interminablemente y sin fricción.

Llamado tambien condensado de Bose-Einstein (BEC), descubierto en 1995.

Aparece cunado los cientificos enfrian unas particulas llamadas bosones hasta alcanzar temperaturas muy bajas. Estos bosones frios se unen formando una super-particula que es mas parecido a una onda que a un pedazo de materia.

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LA SUPERFLUIDEZ La mayoría de elementos se congelan a esas

temperaturas, siendo la excepción el helio.

Existen dos isótopos estables del helio, el helio-4 (que es muy común) y el helio-3 (que es raro) y se produce en la desintegración beta del tritio en reactores nucleares.

También se encuentra en la superficie de la Luna, arrastrado hasta allí por el viento solar.

Los dos isótopos se comportan de modos muy diferentes, lo cual sirve para examinar los efectos de las dos estadísticas cuánticas, la estadística de Fermi-Dirac y la estadística de Bose-Einstein.

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PROPIEDADES GENERALES

Extensión. Es la propiedad de la materia de ocupar un lugar en el espacio. La extensión es una propiedad mensurable para las porciones de materia (cuerpos). El nombre de la medida de la extensión es tamaño o volumen.

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PROPIEDADES GENERALES

Impenetrabilidad. Es la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe, simultáneamente, su mismo lugar; ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro.Es la resistencia que opone un cuerpo a ser traspasado.

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PROPIEDADES GENERALES

Masa. Es la cantidad de materia de un cuerpo contenida en un volumen cualquiera,

La masa se mide mediante una balanza y se expresa en kilogramos, gramos o miligramos y tiene la particularidad de no depender de la fuerza gravitatoria ni de su posición en el espacio.

La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta, es decir que, un objeto siempre tendrá la misma masa si se encuentra a nivel del mar, en sierra, en la luna o marte.

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PROPIEDADES GENERALES

El pesoEs la fuerza con que una masa es atraída hacia el centro de gravedad de otra masa. Para los seres terrestres la fuerza de atracción o gravedad predominante es la ejercida por la masa de la tierra y la masa de los objetos cuyo peso se desea determinar.

Se mide con el dinamómetro, báscula o romana y se expresa en Newton, kilogramo-fuerza, gramo-fuerza, dinas, libra-fuerza, onzas dependiendo del sistema de medida utilizado.

El peso depende de la intensidad del campo gravitatorio, de la posición relativa de los cuerpos y de la masa de los mismos; razón por la cual los objetos pesan 0.165 veces menos en la Luna, 0,889 en Urano, 0.377, en Mercurio, 0.907 en Venus, 0.910 en Saturno y 2.364 veces más en Júpiter y 1.125 en Neptuno.

¿Cual es tu masa y peso corporal en cada uno de estos planetas o satélites?¿En cuál pesa más y en cual menos?. Explica esta situación.

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PROPIEDADES GENERALES

Divisibilidad. Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse en pedazos más pequeños, hasta llegar a las moléculas y los átomos.

Porosidad. Como los cuerpos están formados por partículas diminutas, éstas dejan entre sí espacios vacíos llamados poros.

· Elasticidad. Propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza adecuada y de recobrar la forma original cuando se suspende la acción de la fuerza. La elasticidad tiene un límite, si se sobrepasa el cuerpo sufre una deformación permanente o se rompe. Hay cuerpos especiales en los cuales se nota esta propiedad, como en una liga, en la hoja de un cuchillo; en otros, la elasticidad se manifiesta poco, como en el vidrio o en la porcelana.

Page 19: MATERIA Y MEDICION CARRERA PROFESIONAL: INGENIERIA MECANICA ASIGNATURA: QUIMICA GENERAL SEMESTRE : I

PROPIEDADES ESPECIFICAS Densidad: La densidad es una propiedad específica de la materia que nos permite diferenciar unos materiales de otros. Mide, en cierto modo, lo concentrada que esta la masa de un cuerpo. Por ejemplo, el plomo tiene la densidad mayor que la madera.La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo.Densidad = masa / volumenPunto de fusiónFusión es el proceso por el que una sustancia sólida al calentarse se convierte en líquido. Es el proceso inverso a la solidificación. Llamamos punto de fusión de una sustancia a la temperatura a la que se produce su fusión. Es una propiedad física característica de cada sustancia. Mientras el sólido cambia de estado sólido a estado líquido, la temperatura se mantiene constante.ElasticidadEs una propiedad que poseen algunos materiales o cuerpos por la que recuperan la forma cuando cesa la acción de la fuerza que los deformaba. Ejemplo: la goma.BrilloEs el aspecto que ofrece la superficie de un mineral al reflejar la luz.El brillo puede ser:Metálico: semejante al que tiene un metal.Adamantino: como el de los diamantes.Nacarado: parecido al del nácar de las perlas.Vítreo: como el del vidrio de las ventanas. La durezaEs la oposición que presentan los materiales a ser rayados.El vidrio y el diamante son materiales duros, pues es difícil rayarlos.El yeso, por el contrario, es un material más blando; se raya con facilidadPunto de EbulliciónLa ebullición comienza cuando al calentar un líquido aparecen burbujas de gas en toda su masa. Esto ocurre a una temperatura fija para cada sustancia.Llamamos Punto de ebullición de una sustancia a la temperatura a que se produce la ebullución de dicha sustancia. A nivel microscópico ocurre que casi todas las partículas tienen energía suficiente para escapar del líquido y liberarse en forma de gas.ResistenciaEs la propiedad de ciertos materiales, como el acero, para soportar grandes esfuerzos. Dichos materiales se emplean para elaborar estructuras que deban soportar mucho peso (puentes, rascacielos,...)

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PROPIEDADES ESPECIFICAS Densidad: La densidad es una propiedad específica de la materia que nos permite diferenciar unos materiales de otros. Mide, en cierto modo, lo concentrada que esta la masa de un cuerpo. Por ejemplo, el plomo tiene la densidad mayor que la madera.La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo.Densidad = masa / volumenPunto de fusiónFusión es el proceso por el que una sustancia sólida al calentarse se convierte en líquido. Es el proceso inverso a la solidificación. Llamamos punto de fusión de una sustancia a la temperatura a la que se produce su fusión. Es una propiedad física característica de cada sustancia. Mientras el sólido cambia de estado sólido a estado líquido, la temperatura se mantiene constante.ElasticidadEs una propiedad que poseen algunos materiales o cuerpos por la que recuperan la forma cuando cesa la acción de la fuerza que los deformaba. Ejemplo: la goma.BrilloEs el aspecto que ofrece la superficie de un mineral al reflejar la luz.El brillo puede ser:Metálico: semejante al que tiene un metal.Adamantino: como el de los diamantes.Nacarado: parecido al del nácar de las perlas.Vítreo: como el del vidrio de las ventanas. La durezaEs la oposición que presentan los materiales a ser rayados.El vidrio y el diamante son materiales duros, pues es difícil rayarlos.El yeso, por el contrario, es un material más blando; se raya con facilidadPunto de EbulliciónLa ebullición comienza cuando al calentar un líquido aparecen burbujas de gas en toda su masa. Esto ocurre a una temperatura fija para cada sustancia.Llamamos Punto de ebullición de una sustancia a la temperatura a que se produce la ebullución de dicha sustancia. A nivel microscópico ocurre que casi todas las partículas tienen energía suficiente para escapar del líquido y liberarse en forma de gas.ResistenciaEs la propiedad de ciertos materiales, como el acero, para soportar grandes esfuerzos. Dichos materiales se emplean para elaborar estructuras que deban soportar mucho peso (puentes, rascacielos,...)

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CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LA JOYAPropiedades particulares

Son las que tienen determinadas clases de materia, entre ellas tenemos las siguientes:

· Dureza. Es la resistencia que opone un cuerpo al corte, a la penetración y a ser rayado. La materia más dura que se conoce es el diamante. Son muy blandos la cera, el jabón, etcétera.

· Tenacidad. Es la resistencia que ofrece un cuerpo a romperse o a deformarse cuando se le golpea. Lo contrario a la tenacidad es la fragilidad. El acero es tenaz y el vidrio es frágil.

· Ductilidad. Es la propiedad que tienen algunas materias, principalmente los metales, de estirarse para formar hilos o alambres. Se elaboran alambres de hierro, cobre, aluminio. El oro y la plata son de los más dúctiles porque con ellos se obtienen los hilos más delgados. · Maleabilidad. Consiste en la facilidad que tienen algunas materias para extenderse en láminas. Los metales son maleables. Se hacen láminas de hierro, zinc, estaño, etc. El oro es el más maleable, sus láminas pueden ser tan delgadas que son transparentes y flotan en el aire.

Propiedades específicas

Las propiedades específicas de algunas sustancias sirven para distinguir unas sustancias de otras. Propiedades especificas son el color, el brillo, el sabor, el olor, el punto de ebullición, el peso específico, etcétera.

La naftalina se reconoce por su color blanco y su olor característico. El azúcar, por su color blanco y su sabor dulce. El agua tiene como propiedades específicas el hervir a los 100° C, y un peso específico de un gramo por cada centímetro cúbico de volumen. El alcohol se distingue por su olor, su punto de ebullición que es de 72° C y su peso específico que es menor al del agua.

Peso específico. Es el peso en gramos de un centímetro cúbico de una sustancia.

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Propiedades generales de la materia Roberto Castro

Las propiedades generales de la materia se presentan tanto en la materia como en los cuerpos que son porciones de la misma.

Si el color verde fuera propiedad general de la materia, todos los cuerpos serían verdes; como no es así, el color verde únicamente es propiedad específica de algunos cuerpos.

Las principales propiedades generales son:

· Extensión. Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. El lugar que ocupa un cuerpo es su volumen.

· Impenetrabilidad. Como cada cuerpo ocupa un lugar en el espacio, su lugar no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo.

· Inercia. Consiste en la tendencia que tienen los cuerpos de continuar en su estado de reposo o movimiento en que se encuentran si no hay una fuerza que los cambie.

· Masa. Es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera, la masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta.

· Peso. Es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos. En los lugares donde la fuerza de gravedad es menor, por ejemplo, en una montaña o en la Luna, el peso de los cuerpos disminuye.

· Divisibilidad. Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse en pedazos más pequeños, hasta llegar a las moléculas y los átomos.

· Porosidad. Como los cuerpos están formados por partículas diminutas, éstas dejan entre sí espacios vacíos llamados poros.

· Elasticidad. Propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza adecuada y de recobrar la forma original cuando se suspende la acción de la fuerza. La elasticidad tiene un límite, si se sobrepasa el cuerpo sufre una deformación permanente o se rompe. Hay cuerpos especiales en los cuales se nota esta propiedad, como en una liga, en la hoja de un cuchillo; en otros, la elasticidad se manifiesta poco, como en el vidrio o en la porcelana.

Propiedades particulares

Son las que tienen determinadas clases de materia, entre ellas tenemos las siguientes:

· Dureza. Es la resistencia que opone un cuerpo al corte, a la penetración y a ser rayado. La materia más dura que se conoce es el diamante. Son muy blandos la cera, el jabón, etcétera.

· Tenacidad. Es la resistencia que ofrece un cuerpo a romperse o a deformarse cuando se le golpea. Lo contrario a la tenacidad es la fragilidad. El acero es tenaz y el vidrio es frágil.

· Ductilidad. Es la propiedad que tienen algunas materias, principalmente los metales, de estirarse para formar hilos o alambres. Se elaboran alambres de hierro, cobre, aluminio. El oro y la plata son de los más dúctiles porque con ellos se obtienen los hilos más delgados. · Maleabilidad. Consiste en la facilidad que tienen algunas materias para extenderse en láminas. Los metales son maleables. Se hacen láminas de hierro, zinc, estaño, etc. El oro es el más maleable, sus láminas pueden ser tan delgadas que son transparentes y flotan en el aire. Propiedades específicas

Las propiedades específicas de algunas sustancias sirven para distinguir unas sustancias de otras. Propiedades especificas son el color, el brillo, el sabor, el olor, el punto de ebullición, el peso específico, etcétera.

La naftalina se reconoce por su color blanco y su olor característico. El azúcar, por su color blanco y su sabor dulce. El agua tiene como propiedades específicas el hervir a los 100° C, y un peso específico de un gramo por cada centímetro cúbico de volumen. El alcohol se distingue por su olor, su punto de ebullición que es de 72° C y su peso específico que es menor al del agua.

Peso específico. Es el peso en gramos de un centímetro cúbico de una sustancia.

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PLASMA TERRESTRE

Los rayos durante una tormenta.

La ionosfera. La aurora boreal

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.

PLASMA ESPACIALES Y ASTROFISICOS

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PROPIEDADES GENERALES

Masa y peso son dos propiedades generales de la materia que para la vida cotidiana significan lo mismo, pero que en el campo de la ciencia y particularmente en el de la física hay necesidad de diferenciar.

Masa. Es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera, la masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planetaPor masa se entiende la cantidad de materia de un cuerpo, la cual se mide o establece mediante una balanza y se expresa en kilogramos, gramos o miligramos y tiene la particularidad de no depender de la fuerza gravitatoria ni de su posición en el espacio, es decir, un objeto siempre tendrá la misma masa si se encuentra a nivel del mar, en el páramo, la luna o marte.El peso es la propiedad física relacionada con la masa y corresponde a la fuerza con que una masa es atraída hacia el centro de gravedad de otra masa. Para los seres terrestres la fuerza de atracción o gravedad predominante es la ejercida por la masa de la tierra y la masa de los objetos cuyo peso se desea determinar. El dispositivo o aparato para medir el peso es el dinamómetro, báscula o romana y se expresa en Newton, kilogramo-fuerza, gramo-fuerza, dinas, libra-fuerza, onzas dependiendo del sistema de medida utilizado: sistema internacional de medidas (SI), u otros sistemas.El peso depende de la intensidad del campo gravitatorio, de la posición relativa de los cuerpos y de la masa de los mismos; razón por la cual los objetos pesan 0.165 veces menos en la luna,0,889 en urano,0.377 en mercurio, 0.907 en venus,0.910 en Saturno y 2.364 veces más en Júpiter y 1.125 en Neptuno.

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LA QUIMICA HOY EN DIA

Beneficios y riesgos de la quimica