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Estados de la materia

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Experimenta e interpreta los modelos atómicos y de partículas al proponer hipótesis que expliquen los tres estados de la materia, sus propiedades físicas, como: la temperatura de fusión, ebullición y densidad, entre otros.

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Estados de la materia

Experimenta e interpreta los modelos atómicos y de partículas al proponer hipótesis que expliquen los tres estados de la materia, sus propiedades físicas, como: la temperatura de fusión, ebullición y densidad, entre otros.

Julio Arreola
1

ordenadas flexible espacio gaseoso materia intermoleculares mantengan estados volumen partículas

La se presenta en tres principales : sólido , líquido y , cada uno caracterizado por la disposición y el movimiento de sus partículas . En los sólidos , las partículas están y unidas fuertemente , lo que da como resultado una forma y fijos . En los líquidos , las partículas tienen un vínculo más , lo que permite que adopten la forma del recipiente , aunque un volumen constante . En los gases , las están mucho más separadas , lo que permite que ocupen todo el disponible . Estos estados de la materia se explican a través de los modelos atómicos y de partículas , que ayudan a entender las fuerzas y sus propiedades .

2

procesos solidificación gas estado líquido partículas fusión exotérmicos ebullición energía

Para comprender los cambios de estado , es fundamental observar cómo la térmica afecta el movimiento de las partículas . La , por ejemplo , ocurre cuando un sólido absorbe suficiente calor , permitiendo que las superen las fuerzas de atracción y pasen a un estado . Durante la , el líquido absorbe más energía hasta que sus partículas logran separarse completamente , convirtiéndose en un . Estos cambios son endotérmicos , ya que requieren la absorción de calor . Por otro lado , la y la condensación son procesos , donde el sistema libera energía térmica al pasar de un de mayor a menor energía .

3

líquidos termodinámica temperatura materia densidad gases partículas presión propiedades energía

El modelo de partículas permite hacer predicciones sobre físicas de la , como la densidad . En los sólidos , la alta densidad se debe a la proximidad entre , mientras que en los gases , la baja densidad refleja la distancia entre ellas . La disminuye al aumentar la temperatura , especialmente en gases y , debido a la expansión del volumen al absorber térmica . Esta expansión y compresión en función de la se observa en con gran facilidad , y es fundamental para estudiar fenómenos como la en sistemas cerrados y los principios de la .

4

puntos metales sustancia 100 0 fusión estado intermoleculares hidrógeno energía

La temperatura de y ebullición son propiedades específicas que varían según la y dependen de las fuerzas . Por ejemplo , el agua tiene una temperatura de fusión de °C y de ebullición de °C , debido a los puentes de que mantienen las moléculas unidas . En sustancias con enlaces más fuertes , como los , estas temperaturas son significativamente más altas . Estudiar estos críticos permite entender la naturaleza de las fuerzas de cohesión entre partículas y la necesaria para superar dichas fuerzas y cambiar de .

5

átomos agua experimentos estructuras materia propiedades naturaleza materiales líquido atómicos

Realizar con cambios de estado ayuda a interpretar los modelos y de partículas . Al calentar , por ejemplo , se puede observar cómo las partículas ganan energía y pasan de a vapor . Experimentar con diferentes permite proponer hipótesis sobre la relación entre sus atómicas y sus físicas . Estos experimentos ilustran cómo los modelos teóricos de y moléculas se aplican a situaciones reales , ayudando a interpretar y prever comportamientos de la en diferentes condiciones y a profundizar en el estudio de la energía y la materia en la .