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margin-bottom: 10px; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Open Sans; font-size: 14px; line-height: 23.8px; text-align: justify;>span stylebox-sizing: border-box; font-weight: 700;>La Materia es todo lo que ocupa espacio, tiene una propiedad llamada masa y posee inercia./span>Cada ser humano es un objeto material. Todos ocupamos espacio y describimos nuestra masa por medio de una propiedad relacionada con ella, el peso. Todos los objetos que vemos a nuestro alrededor son objetos materiales./p>figure classthumbnail wp-caption aligncenter idattachment_2279 stylebox-sizing: border-box; margin: 0px auto 1.5em; padding: 4px; line-height: 1.42857; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-radius: 4px; transition: border 0.2s ease-in-out; clear: both; max-width: 100%; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Open Sans; font-size: 14px; width: 510px;> img altLos gases de la atmósfera, aunque invisibles, son ejemplos de la materia, ocupan espacio y tienen masa. classwp-image-2279 height300 srchttps://www.tplaboratorioquimico.com/wp-content/uploads/2014/12/gases_de_la_atmosfera.jpg stylebox-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; opacity: 1; titleLos gases de la atmósfera, aunque invisibles, son ejemplos de la materia, ocupan espacio y tienen masa. width500>figcaption classcaption wp-caption-text stylebox-sizing: border-box; text-align: center; padding: 9px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0.8075em 0px;> p>Los gases de la atmósfera, aunque invisibles, son ejemplos de la materia, ocupan espacio y tienen masa/p> p> /p> p> /p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>a hrefhttp://www.fullquimica.com/2010/08/materia.html relnofollow stylecolor: rgb(70, 141, 181); text-decoration: none; outline: none;>Materia/a>/strong> es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, se encuentra en constante movimiento y transformación mediante strong>fenómenos físicos/strong> ystrong>químicos/strong>, principalmente. Su existencia es independiente de nuestros sentidos y el hombre./p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>El hombre estudia la strong>a hrefhttp://www.fullquimica.com/2010/08/materia.html relnofollow stylecolor: rgb(70, 141, 181); text-decoration: none; outline: none;>materia/a>/strong> según la forma como se manifiesta:/p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>font color#408080>1. Forma condensada/font>/strong> (materia condensada según strong>Albert Einstein/strong>), sustancia o cuerpo material, posee dos características imprescindibles:strong>masa/strong> y strong>volumen/strong> (extensión), como los ejemplos citados: A, B y C/p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>font color#408080>2. Forma dispersada/font>/strong> (materia dispersada según strong>Albert Einstein/strong>), o simplemente strong>Energía/strong>, como los ejemplos citados en D./p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>font color#804040>¿Que es la masa de un cuerpo material?/font>/strong>/p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>La masa/strong>, es la cantidad de materia o cantidad de partículas (átomos, iones o moléculas) que posee un cuerpo y se mide en unidades de: gramo, kilogramo, libra, tonelada, etc./p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>La masa inercial/strong>, es la medida de la resistencia que ofrece a cambiar su estado de reposo o movimiento, llamado strong>inercia/strong>. Por ejemplo, una bola de plomo ofrece mayor resistencia que un balón de futbol, para ponerlos en movimiento. Por lo tanto la bola de plomo tiene mayor masa (mayor inercia)./p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>b stylefont-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 11px;>Definición: span classEstilo1>Materia es todo lo que tiene a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/MasaConcepto.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>masa/a> y ocupa un lugar en el espacio/span>/b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La Química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición y transformación./p> table alignright border1 bordercolor#FF9900 cellpadding0 cellspacing0 styleborder-spacing: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(153, 153, 153); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; width20%> tbody> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153);>img altaguaciclo001 height177 srchttps://www.profesorenlinea.com.mx/imagenfisica/aguaciclo001.jpg styleborder: 0px; width283>/td> /tr> tr> td aligncenter stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153);>b>Las nubes son materia./b>/td> /tr> /tbody> /table> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio significa que es cuantificable, es decir, que se puede medir./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;> Todo cuanto podemos imaginar, desde un libro, un auto, el computador y hasta la silla en que nos sentamos y el agua que bebemos, o incluso algo intangible como el aire que respiramos, está hecho de materia./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los planetas del Universo, los seres vivos como los insectos y los objetos inanimados como las rocas, están también hechos de materia./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>De acuerdo a estos ejemplos, en el mundo natural existen distintos tipos de materia, la cual puede estar constituida por dos o más materiales diferentes, tales como la leche, la madera, un trozo de granito, el azúcar, etc. Si un trozo de granito se muele, se obtienen diferentes tipos de materiales/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La cantidad de materia de un cuerpo viene dada por su b>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/MasaConcepto.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>masa/a>/b>i>, /i>la cual se mide normalmente en kilogramos o en unidades múltiplo o submúltiplo de ésta (en química, a menudo se mide en gramos). La masa representa una medida de la inercia o resistencia que opone un cuerpo a acelerarse cuando se halla sometido a una fuerza. Esta fuerza puede derivarse del campo gravitatorio terrestre, y en este caso se denomina b>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/masaypeso.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>peso/a>./b>i> /i>(La masa y el peso se confunden a menudo en el lenguaje corriente; no son sinónimos)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Volumen/b> de un cuerpo es el lugar o espacio que ocupa. Existen cuerpos de muy diversos tamaños. Para expresar el volumen de un cuerpo se utiliza el metro cúbico b>(m³)/b> y demás múltiplos y submúltiplos./p> h4 stylemargin-top: 14px; margin-bottom: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Composición de la materia/h4> table alignleft border1 bordercolor#FF9900 cellpadding0 cellspacing0 styleborder-spacing: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(153, 153, 153); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; width20%> tbody> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153);>img altatomosencillo001 height254 srchttps://www.profesorenlinea.com.mx/imagenfisica/atomosencillo001.png styleborder: 0px; width250>/td> /tr> tr> td aligncenter stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153);>b>Átomos forman la materia./b>/td> /tr> /tbody> /table> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La materia está integrada por b>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/atomoEstructura.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>átomos/a>/b>, partículas diminutas que, a su vez, se componen de otras aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se agrupan para constituir los diferentes objetos./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Unb> átomo/b> es la b>menor cantidad de un elemento químico/b> que tiene existencia propia y puede entrar en combinación. Está constituido por un núcleo, en el cual se hallan los protones y neutrones y una corteza, donde se encuentran los electrones. Cuando el número de protones del núcleo es igual al de electrones de la corteza, el átomo se encuentra en estado eléctricamente neutro. /p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Se denomina b>número atómico/b> al número de protones que existen en el núcleo del átomo de un elemento. Si un átomo pierde o gana uno o más electrones adquiere carga positiva o negativa, convirtiéndose en un b>ion./b>i> /i>Los iones se denominanspan stylecolor: red;>catione/span>i>span stylecolor: red;>s/span>/i> si tienen carga positiva y span stylecolor: red;>aniones /span>si tienen carga negativa./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La mayoría de los científicos cree que toda la materia contenida en el Universo se creó en una explosión denominada b>Big Bang/b>, que desprendió una enorme cantidad de calor y de energía. Al cabo de unos pocos segundos, algunos de los haces de energía se transformaron en partículas diminutas que, a su vez, se convirtieron en los b>átomos/b> que integran el Universo en que vivimos./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>En la naturaleza los átomos se combinan formando las b>moléculas/b>. Una molécula es una agrupación de dos o más átomos unidos mediante enlaces químicos. La molécula es la mínima cantidad de una sustancia que puede existir en estado libre conservando todas sus propiedades químicas./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Todas las sustancias están formadas por moléculas. Una molécula puede estar formada por un átomo (monoatómica), por dos átomos (diatómica), por tres átomos (triatómica) o más átomos (poliatómica)/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las moléculas de los cuerpos simples están formadas por uno o más átomos idénticos (es decir, de la misma clase). Las moléculas de los compuestos químicos están formadas al menos por dos átomos de distinta clase (o sea, de distintos elementos)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las sustancias que conforman la materia se pueden clasificar en b>span stylecolor: red;>elementos, compuestos/span>/b> y b>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/Quimica/Mezclas.html relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>mezclas/a>/b>./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los b>elementos /b>son sustancias que están constituidas por átomos iguales, o sea de la misma naturaleza. Por ejemplo: hierro, oro, plata, calcio, etc. Los b>compuestos/b> están constituidos por átomos diferentes./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>El agua y el hidrógeno son ejemplos de sustancias puras. El agua es un compuesto mientras que el hidrógeno es un elemento. El agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y el hidrógeno únicamente por dos átomos de hidrógeno./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;> Si se somete el agua a cambios de estado, su composición no varía porque es una sustancia pura, pero si se somete a cambios químicos el agua se puede descomponer en átomos de hidrógeno y de oxígeno. Con el hidrógeno no se puede hacer lo mismo. Si se somete al calor, la molécula seguirá estando constituida por átomos de hidrógeno. Si se intenta separarla por medios químicos siempre se obtendrá hidrógeno./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>En la naturaleza existen más de cien elementos químicos conocidos (Ver a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/Quimica/TablaPeriodica.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>b>Tabla Periódica de los Elementos/b>/a>) y más de un millón de compuestos./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las b>mezclas/b> se obtienen de la combinación de dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos. En las mezclas no se establecen enlaces químicos entre los componentes de la mezcla. Las mezclas pueden ser b>homogéneas o heterogéneas./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las span stylecolor: red;>mezclas homogéneas /span>son aquellas en las cuales todos sus componentes están distribuidos uniformemente, es decir, la concentración es la misma en toda la mezcla, en otras palabras en la mezcla hay una sola fase. Ejemplos de mezclas homogéneas son la limonada, sal disuelta en agua, etc. Este tipo de mezcla se denomina b>solución /b>ob> disolución./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las span stylecolor: red;>mezclas heterogéneas /span>son aquellas en las que sus componentes no están distribuidos uniformemente en toda la mezcla, es decir, hay más de una fase; cada una de ellas mantiene sus características. Ejemplo de este tipo de mezcla es el agua con el aceite, arena disuelta en agua, etc; en ambos ejemplos se aprecia que por más que se intente disolver una sustancia en otra siempre pasado un determinado tiempo se separan y cada una mantiene sus características./p> h4 stylemargin-top: 14px; margin-bottom: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Propiedades de la materia/h4> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las propiedades de la materia corresponden a las b>características específicas/b> por las cuales una sustancia determinada puede distinguirse de otra. Estas propiedades pueden clasificarse en dos grupos:/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Propiedades físicas:/b> ependen fundamentalmente de la sustancia misma. Pueden citarse como ejemplo el color, el olor, la textura, el sabor, etc./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Propiedades químicas:/b> dependen del comportamiento de la materia frente a otras sustancias. Por ejemplo, la oxidación de un clavo (está constituido de hierro)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las propiedades físicas pueden clasificarse a su vez en dos grupos:/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Propiedades físicas extensivas/b>: dependen de la cantidad de materia presente. Corresponden a la b>masa,/b> el volumen, la longitud./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Propiedades físicas intensivas: /b>dependen sólo del material, independientemente de la cantidad que se tenga, del volumen que ocupe, etc. Por ejemplo, un litro de agua tiene la misma densidad que cien litros de agua/p> h4 stylemargin-top: 14px; margin-bottom: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Estados físicos de la materia/h4> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>En condiciones no extremas de temperatura, la materia puede presentarse en tres estados físicos diferentes: span stylecolor: red;>estado sólido/span>,span stylecolor: red;> estado líquido /span>yspan stylecolor: red;> estado gaseoso./span>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los b>sólidos/b> poseen forma propia como consecuencia de su rigidez y su resistencia a cualquier deformación. La densidad de los sólidos es en general muy poco superior a la de los líquidos, de manera que no puede pensarse que esa rigidez característica de los sólidos sea debida a una mayor proximidad de sus moléculas; además, incluso existen sólidos como el hielo que son menos densos que el líquido del cual provienen. Además ocupan un determinado volumen y se dilatan al aumentar la temperatura./p> p classtextodos stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Esa rigidez se debe a que las unidades estructurales de los sólidos, los átomos, moléculas y iones, no pueden moverse libremente en forma caótica como las moléculas de los gases o, en menor grado, de los líquidos, sino que se encuentran en posiciones fijas y sólo pueden vibrar en torno a esas posiciones fijas, que se encuentran distribuidas, de acuerdo con un esquema de ordenación, en las tres direcciones del espacio./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La estructura periódica a que da lugar la distribución espacial de los elementos constitutivos del cuerpo se denomina b>estructura cristalina/b>i>,/i> y el sólido resultante, limitado por caras planas paralelas, se denomina b>cristal./b>i> /i>Así, pues, cuando hablamos de estado sólido, estamos hablando realmente de estado cristalino./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los b>líquidos/b> se caracterizan por tener un volumen propio, adaptarse a la forma de la vasija en que están contenidos, poder fluir, ser muy poco compresibles y poder pasar al estado de vapor a cualquier temperatura. Son muy poco compresibles bajo presión, debido a que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los gases, en los líquidos la distancia media entre las moléculas es muy pequeña y, así, si se reduce aún más, se originan intensas fuerzas repulsivas entre las moléculas del líquido./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>El hecho de que los líquidos ocupen volúmenes propios demuestra que las fuerzas de cohesión entre sus moléculas son elevadas, mucho mayores que en el caso de los gases, pero también mucho menores que en el caso de los sólidos. Las moléculas de los líquidos no pueden difundirse libremente como las de los gases, pero las que poseen mayor energía cinética pueden vencer las fuerzas de cohesión y escapar de la superficie del líquido (evaporación)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los b>gases /b>se caracterizan porque llenan completamente el espacio en el que están encerrados. Si el recipiente aumenta de volumen el gas ocupa inmediatamente el nuevo espacio, y esto es posible sólo porque existe una fuerza dirigida desde el seno del gas hacia las paredes del recipiente que lo contiene. Esa b>fuerza por unidad de superficie/b> es la b>presión./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los gases son fácilmente compresibles y capaces de expansionarse indefinidamente./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Los cuerpos pueden cambiar de estado al variar la presión y la temperatura./b> El agua en la naturaleza cambia de estado al modificarse la temperatura; se presenta en estado sólido, como nieve o hielo, como líquido y en estado gaseoso como vapor de agua (nubes)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Materia viva e inerte/b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La Tierra alberga a muchos seres vivos, como son las plantas y animales. Una mariposa parece algo muy distinto de una piedra; sin embargo, ambas están compuestas de átomos, aunque éstos se combinan de manera diferente en uno y otro caso. Lamayor parte de la materia es inanimada; es decir, no crece, ni se reproduce, ni se mueve por sí misma. Un buen ejemplo de materia inanimada lo constituyen las rocas que componen la Tierra./p> h4 stylemargin-top: 14px; margin-bottom: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/MateriaCambiosFisicos.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>Cambios de estados físicos/a>/h4> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La materia cambia de estado físico según se le aplique calor o se le aplique frío./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Cuando se b>aplica calor a los/b> b>cuerpos /b>se habla de b>Cambios de estado Progresivos de la materia. /b>Cuandolos b>cuerpos se enfrían/b>se habla de b>Cambios de estado Regresivos/b>./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Los cambios de estado progresivos son:/b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>• Sublimación Progresiva/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>• Fusión/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>• Evaporación/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>1. b>Sublimación progresiva: /b>Este cambio se produce cuando un cuerpo pasa del estado sólido al gaseoso directamente. La sublimación progresiva sólo ocurre en algunas sustancias, como, el yodo y la naftalina./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>2. b>Fusión./b> Es el paso de una sustancia, del estado sólido al líquido por la acción del calor. La temperatura a la que se produce la fusión es característica de cada sustancia. Por ejemplo la temperatura a la que ocurre la fusión del hielo es O° C mientras la del hierro es de 1.525° C. La temperatura constante a la que ocurre la fusión se denomina b>punto de fusión./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>3. b>Evaporación./b> Es el paso de una sustancia desde el estado líquido al gaseoso. Este cambio de estado ocurre normalmente a la temperatura ambiente, y sin necesidad de aplicar calor. Bajo esas condiciones, sólo las partículas de la superficie del líquido pasarán al estado gaseoso, mientras que aquéllas que están más abajo seguirán en el estado inicial. Sin embargo, si se aplica mayor calor, tanto las partículas de la superficie como las del interior del líquido podrán pasar al estado gaseoso. El cambio de estado así producido se denomina b>ebullición./b> La temperatura que cada sustancia necesita para alcanzar la ebullición es característica, y se denomina b>punto de ebullición/b>. Por ejemplo, al nivel del mar el alcohol tiene un punto de ebullición de 78,5° C y el agua de 100°C./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>La temperatura a la que ocurre la fusión o la ebullición de una sustancia es un valor constante, es independiente de la cantidad de sustancia y no/b> b>varía aún cuando ésta continúe calentándose./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>El punto de fusión y el punto de ebullición pueden considerarse como las huellas digitales de una sustancia, puesto que corresponden a valores característicos, propios de cada una y permiten su identificación./p> div aligncenter stylemargin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 11px;> table border1 cellpadding0 cellspacing0 styleborder-spacing: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(153, 153, 153);> tbody> tr> td bgcolornavy stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p aligncenter stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: center;>b>span stylecolor: white;>Sustancia/span>/b>/p> /td> td bgcolornavy stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p aligncenter stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: center;>b>span stylecolor: white;>Punto de fusión (ºC)/span>/b>/p> /td> td bgcolornavy stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p aligncenter stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: center;>b>span stylecolor: white;>Punto de ebullición (ºC)/span>/b>/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Agua (sustancia)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>0/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>100/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Alcohol (sustancia)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>-117/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>78/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Hierro (elemento)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>1.539/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>2.750/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Cobre (elemento)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>1.083/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>2.600/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Aluminio (elemento)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>660/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>2.400/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Plomo (elemento)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; 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No puede darse una definición de la materia mediante conceptos corrientes y, análogamente a las categorías de espacio y tiempo de las que tenemos idea por sus cualidades, es más sencillo describir la materia por las propiedades que son comunes a todos los cuerpos materiales./p> p aligncenter>strong>Todo lo que es percibido por nuestros sentidos es de origen material. em>Caracteres esenciales de la materia son la extensión y la inercia./em>/strong>/p> p alignjustify> La idea de extensión, natural en los sólidos y líquidos, desaparece, en realidad se transforma, en los gases y. por ello, es mejor hablar de la strong>inercia, /strong>cualidad por la que los cuerpos materiales ofrecen resistencia a modificar su estado de reposo o de movimiento./p> p alignjustify>Del esfuerzo necesario para vencer la inercia adquirimos la idea de strong>masa, /strong>definida por la expresión F m. a (2º ley de Newton). em>La cantidad de materia de un cuerpo viene medida por su masa/em>/p> p alignjustify>Los cuerpos que nos rodean se encuentran en el campo de atracción de la Tierra que ejerce sobre ellos una fuerza que es su strong>peso. /strong>Puesto que la aceleración de la gravedad en cualquier punto de la superficie de la Tierra es prácticamente constante, también lo es el peso de un cuerpo que se expresa por el mismo número que representa su masa; esto es, a la unidad de masa 1 Kg le corresponde la unidad de peso 1 kp. Esto hace que los términos em>masa y peso /em>se utilicen indistintamente al referirse a un cuerpo determinado, por lo que, frecuentemente, se confunden./p> p alignjustify>La distinción entre masa y peso queda aclarada si pensamos que la masa de un cuerpo cualquiera es invariable lo mismo si la tenemos sobre la Tierra que si la imaginamos sobre la Luna o en un punto del espacio interestelar, mientras que su peso, prácticamente el mismo en cualquier sitio de la superficie de la Tierra, sería de una sexta parte escasamente en la Luna y nulo en el espacio interestelar. No obstante, su resistencia a cambiar su estado de movimiento sería la misma en cualquier lugar del espacio. Una persona de masa 73 kg cuyo peso en la Tierra será de 73 Kp, situada en la Luna, experimentaría la sensación de que pesaba únicamente I2 kp./p> p alignright> /p> p alignjustify> /p> /td> /tr> /tbody> /table> /td> /tr> /tbody> /table> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;> /p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;> /p> /figcaption>/figure> /div> /div> /div> div classcleaner>!-- / -->/div> /div> !-- /CONTENT --> !-- SIDEBAR --> div idsidebar> !-- MENU --> div idmenuzone> ul classmenu> li classfirst activeSelected> a href/home/> span>Inicio/span> /a> /li> li> a href/fotogaleria/> span>Fotogalería/span> /a> /li> li> a href/videos/> span>videos/span> /a> /li> li> a href/portada/> span>portada/span> /a> /li> li classlast> a href/webquest/> span>webquest/span> /a> /li>/ul> /div> !-- /MENU --> div classcleaner>!-- / 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div classboxTitle>h2>Novedades/h2>/div> div classboxContent> div classcontentBox> div classarticle> h3>a href/news/carpeta-de-evidencia/>carpeta de evidencia/a>/h3> ins>16.11.2015 19:27/ins> div classarticleContent> https://1drv.ms/1WWNDEN div classcleaner>!-- / -->/div> /div> /div> div classcleaner>!-- / -->/div> div classcleaner>!-- / -->/div> /div> /div> /div> div classcleaner>!-- / -->/div> /div> !-- /RIGHTCOLUMN --> hr classcleaner> /div> !-- /MAIN --> div classcleaner>!-- / -->/div> !-- QUICK LINKS --> table idquickLinks> tr>td> div idlinks> p> span classhomepage>a hrefhome/ titleIr a la página de inicio.>Inicio/a>/span> span classseparator> | /span> span classsitemap>a href/sitemap/ titleIr al mapa del sitio.>Mapa del sitio/a>/span> span classseparator> | /span> span classrss>a href/rss/ titleFeeds RSS>RSS/a>/span> span classseparator> | /span> span classprint>a href# onclickwindow.print(); return false; titleImprimir página>Imprimir/a>/span> /p> /div> /td>td> div classlang> div 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margin-bottom: 10px; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Open Sans; font-size: 14px; line-height: 23.8px; text-align: justify;>span stylebox-sizing: border-box; font-weight: 700;>La Materia es todo lo que ocupa espacio, tiene una propiedad llamada masa y posee inercia./span>Cada ser humano es un objeto material. Todos ocupamos espacio y describimos nuestra masa por medio de una propiedad relacionada con ella, el peso. Todos los objetos que vemos a nuestro alrededor son objetos materiales./p>figure classthumbnail wp-caption aligncenter idattachment_2279 stylebox-sizing: border-box; margin: 0px auto 1.5em; padding: 4px; line-height: 1.42857; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-radius: 4px; transition: border 0.2s ease-in-out; clear: both; max-width: 100%; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Open Sans; font-size: 14px; width: 510px;> img altLos gases de la atmósfera, aunque invisibles, son ejemplos de la materia, ocupan espacio y tienen masa. classwp-image-2279 height300 srchttps://www.tplaboratorioquimico.com/wp-content/uploads/2014/12/gases_de_la_atmosfera.jpg stylebox-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; opacity: 1; titleLos gases de la atmósfera, aunque invisibles, son ejemplos de la materia, ocupan espacio y tienen masa. width500>figcaption classcaption wp-caption-text stylebox-sizing: border-box; text-align: center; padding: 9px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0.8075em 0px;> p>Los gases de la atmósfera, aunque invisibles, son ejemplos de la materia, ocupan espacio y tienen masa/p> p> /p> p> /p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>a hrefhttp://www.fullquimica.com/2010/08/materia.html relnofollow stylecolor: rgb(70, 141, 181); text-decoration: none; outline: none;>Materia/a>/strong> es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, se encuentra en constante movimiento y transformación mediante strong>fenómenos físicos/strong> ystrong>químicos/strong>, principalmente. Su existencia es independiente de nuestros sentidos y el hombre./p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>El hombre estudia la strong>a hrefhttp://www.fullquimica.com/2010/08/materia.html relnofollow stylecolor: rgb(70, 141, 181); text-decoration: none; outline: none;>materia/a>/strong> según la forma como se manifiesta:/p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>font color#408080>1. Forma condensada/font>/strong> (materia condensada según strong>Albert Einstein/strong>), sustancia o cuerpo material, posee dos características imprescindibles:strong>masa/strong> y strong>volumen/strong> (extensión), como los ejemplos citados: A, B y C/p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>font color#408080>2. Forma dispersada/font>/strong> (materia dispersada según strong>Albert Einstein/strong>), o simplemente strong>Energía/strong>, como los ejemplos citados en D./p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>font color#804040>¿Que es la masa de un cuerpo material?/font>/strong>/p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>La masa/strong>, es la cantidad de materia o cantidad de partículas (átomos, iones o moléculas) que posee un cuerpo y se mide en unidades de: gramo, kilogramo, libra, tonelada, etc./p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>strong>La masa inercial/strong>, es la medida de la resistencia que ofrece a cambiar su estado de reposo o movimiento, llamado strong>inercia/strong>. Por ejemplo, una bola de plomo ofrece mayor resistencia que un balón de futbol, para ponerlos en movimiento. Por lo tanto la bola de plomo tiene mayor masa (mayor inercia)./p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;>b stylefont-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 11px;>Definición: span classEstilo1>Materia es todo lo que tiene a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/MasaConcepto.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>masa/a> y ocupa un lugar en el espacio/span>/b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La Química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición y transformación./p> table alignright border1 bordercolor#FF9900 cellpadding0 cellspacing0 styleborder-spacing: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(153, 153, 153); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; width20%> tbody> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153);>img altaguaciclo001 height177 srchttps://www.profesorenlinea.com.mx/imagenfisica/aguaciclo001.jpg styleborder: 0px; width283>/td> /tr> tr> td aligncenter stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153);>b>Las nubes son materia./b>/td> /tr> /tbody> /table> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio significa que es cuantificable, es decir, que se puede medir./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;> Todo cuanto podemos imaginar, desde un libro, un auto, el computador y hasta la silla en que nos sentamos y el agua que bebemos, o incluso algo intangible como el aire que respiramos, está hecho de materia./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los planetas del Universo, los seres vivos como los insectos y los objetos inanimados como las rocas, están también hechos de materia./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>De acuerdo a estos ejemplos, en el mundo natural existen distintos tipos de materia, la cual puede estar constituida por dos o más materiales diferentes, tales como la leche, la madera, un trozo de granito, el azúcar, etc. Si un trozo de granito se muele, se obtienen diferentes tipos de materiales/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La cantidad de materia de un cuerpo viene dada por su b>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/MasaConcepto.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>masa/a>/b>i>, /i>la cual se mide normalmente en kilogramos o en unidades múltiplo o submúltiplo de ésta (en química, a menudo se mide en gramos). La masa representa una medida de la inercia o resistencia que opone un cuerpo a acelerarse cuando se halla sometido a una fuerza. Esta fuerza puede derivarse del campo gravitatorio terrestre, y en este caso se denomina b>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/masaypeso.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>peso/a>./b>i> /i>(La masa y el peso se confunden a menudo en el lenguaje corriente; no son sinónimos)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Volumen/b> de un cuerpo es el lugar o espacio que ocupa. Existen cuerpos de muy diversos tamaños. Para expresar el volumen de un cuerpo se utiliza el metro cúbico b>(m³)/b> y demás múltiplos y submúltiplos./p> h4 stylemargin-top: 14px; margin-bottom: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Composición de la materia/h4> table alignleft border1 bordercolor#FF9900 cellpadding0 cellspacing0 styleborder-spacing: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(153, 153, 153); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; width20%> tbody> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153);>img altatomosencillo001 height254 srchttps://www.profesorenlinea.com.mx/imagenfisica/atomosencillo001.png styleborder: 0px; width250>/td> /tr> tr> td aligncenter stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153);>b>Átomos forman la materia./b>/td> /tr> /tbody> /table> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La materia está integrada por b>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/atomoEstructura.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>átomos/a>/b>, partículas diminutas que, a su vez, se componen de otras aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se agrupan para constituir los diferentes objetos./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Unb> átomo/b> es la b>menor cantidad de un elemento químico/b> que tiene existencia propia y puede entrar en combinación. Está constituido por un núcleo, en el cual se hallan los protones y neutrones y una corteza, donde se encuentran los electrones. Cuando el número de protones del núcleo es igual al de electrones de la corteza, el átomo se encuentra en estado eléctricamente neutro. /p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Se denomina b>número atómico/b> al número de protones que existen en el núcleo del átomo de un elemento. Si un átomo pierde o gana uno o más electrones adquiere carga positiva o negativa, convirtiéndose en un b>ion./b>i> /i>Los iones se denominanspan stylecolor: red;>catione/span>i>span stylecolor: red;>s/span>/i> si tienen carga positiva y span stylecolor: red;>aniones /span>si tienen carga negativa./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La mayoría de los científicos cree que toda la materia contenida en el Universo se creó en una explosión denominada b>Big Bang/b>, que desprendió una enorme cantidad de calor y de energía. Al cabo de unos pocos segundos, algunos de los haces de energía se transformaron en partículas diminutas que, a su vez, se convirtieron en los b>átomos/b> que integran el Universo en que vivimos./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>En la naturaleza los átomos se combinan formando las b>moléculas/b>. Una molécula es una agrupación de dos o más átomos unidos mediante enlaces químicos. La molécula es la mínima cantidad de una sustancia que puede existir en estado libre conservando todas sus propiedades químicas./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Todas las sustancias están formadas por moléculas. Una molécula puede estar formada por un átomo (monoatómica), por dos átomos (diatómica), por tres átomos (triatómica) o más átomos (poliatómica)/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las moléculas de los cuerpos simples están formadas por uno o más átomos idénticos (es decir, de la misma clase). Las moléculas de los compuestos químicos están formadas al menos por dos átomos de distinta clase (o sea, de distintos elementos)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las sustancias que conforman la materia se pueden clasificar en b>span stylecolor: red;>elementos, compuestos/span>/b> y b>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/Quimica/Mezclas.html relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>mezclas/a>/b>./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los b>elementos /b>son sustancias que están constituidas por átomos iguales, o sea de la misma naturaleza. Por ejemplo: hierro, oro, plata, calcio, etc. Los b>compuestos/b> están constituidos por átomos diferentes./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>El agua y el hidrógeno son ejemplos de sustancias puras. El agua es un compuesto mientras que el hidrógeno es un elemento. El agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y el hidrógeno únicamente por dos átomos de hidrógeno./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;> Si se somete el agua a cambios de estado, su composición no varía porque es una sustancia pura, pero si se somete a cambios químicos el agua se puede descomponer en átomos de hidrógeno y de oxígeno. Con el hidrógeno no se puede hacer lo mismo. Si se somete al calor, la molécula seguirá estando constituida por átomos de hidrógeno. Si se intenta separarla por medios químicos siempre se obtendrá hidrógeno./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>En la naturaleza existen más de cien elementos químicos conocidos (Ver a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/Quimica/TablaPeriodica.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>b>Tabla Periódica de los Elementos/b>/a>) y más de un millón de compuestos./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las b>mezclas/b> se obtienen de la combinación de dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos. En las mezclas no se establecen enlaces químicos entre los componentes de la mezcla. Las mezclas pueden ser b>homogéneas o heterogéneas./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las span stylecolor: red;>mezclas homogéneas /span>son aquellas en las cuales todos sus componentes están distribuidos uniformemente, es decir, la concentración es la misma en toda la mezcla, en otras palabras en la mezcla hay una sola fase. Ejemplos de mezclas homogéneas son la limonada, sal disuelta en agua, etc. Este tipo de mezcla se denomina b>solución /b>ob> disolución./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las span stylecolor: red;>mezclas heterogéneas /span>son aquellas en las que sus componentes no están distribuidos uniformemente en toda la mezcla, es decir, hay más de una fase; cada una de ellas mantiene sus características. Ejemplo de este tipo de mezcla es el agua con el aceite, arena disuelta en agua, etc; en ambos ejemplos se aprecia que por más que se intente disolver una sustancia en otra siempre pasado un determinado tiempo se separan y cada una mantiene sus características./p> h4 stylemargin-top: 14px; margin-bottom: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Propiedades de la materia/h4> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las propiedades de la materia corresponden a las b>características específicas/b> por las cuales una sustancia determinada puede distinguirse de otra. Estas propiedades pueden clasificarse en dos grupos:/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Propiedades físicas:/b> ependen fundamentalmente de la sustancia misma. Pueden citarse como ejemplo el color, el olor, la textura, el sabor, etc./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Propiedades químicas:/b> dependen del comportamiento de la materia frente a otras sustancias. Por ejemplo, la oxidación de un clavo (está constituido de hierro)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Las propiedades físicas pueden clasificarse a su vez en dos grupos:/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Propiedades físicas extensivas/b>: dependen de la cantidad de materia presente. Corresponden a la b>masa,/b> el volumen, la longitud./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Propiedades físicas intensivas: /b>dependen sólo del material, independientemente de la cantidad que se tenga, del volumen que ocupe, etc. Por ejemplo, un litro de agua tiene la misma densidad que cien litros de agua/p> h4 stylemargin-top: 14px; margin-bottom: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Estados físicos de la materia/h4> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>En condiciones no extremas de temperatura, la materia puede presentarse en tres estados físicos diferentes: span stylecolor: red;>estado sólido/span>,span stylecolor: red;> estado líquido /span>yspan stylecolor: red;> estado gaseoso./span>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los b>sólidos/b> poseen forma propia como consecuencia de su rigidez y su resistencia a cualquier deformación. La densidad de los sólidos es en general muy poco superior a la de los líquidos, de manera que no puede pensarse que esa rigidez característica de los sólidos sea debida a una mayor proximidad de sus moléculas; además, incluso existen sólidos como el hielo que son menos densos que el líquido del cual provienen. Además ocupan un determinado volumen y se dilatan al aumentar la temperatura./p> p classtextodos stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Esa rigidez se debe a que las unidades estructurales de los sólidos, los átomos, moléculas y iones, no pueden moverse libremente en forma caótica como las moléculas de los gases o, en menor grado, de los líquidos, sino que se encuentran en posiciones fijas y sólo pueden vibrar en torno a esas posiciones fijas, que se encuentran distribuidas, de acuerdo con un esquema de ordenación, en las tres direcciones del espacio./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La estructura periódica a que da lugar la distribución espacial de los elementos constitutivos del cuerpo se denomina b>estructura cristalina/b>i>,/i> y el sólido resultante, limitado por caras planas paralelas, se denomina b>cristal./b>i> /i>Así, pues, cuando hablamos de estado sólido, estamos hablando realmente de estado cristalino./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los b>líquidos/b> se caracterizan por tener un volumen propio, adaptarse a la forma de la vasija en que están contenidos, poder fluir, ser muy poco compresibles y poder pasar al estado de vapor a cualquier temperatura. Son muy poco compresibles bajo presión, debido a que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los gases, en los líquidos la distancia media entre las moléculas es muy pequeña y, así, si se reduce aún más, se originan intensas fuerzas repulsivas entre las moléculas del líquido./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>El hecho de que los líquidos ocupen volúmenes propios demuestra que las fuerzas de cohesión entre sus moléculas son elevadas, mucho mayores que en el caso de los gases, pero también mucho menores que en el caso de los sólidos. Las moléculas de los líquidos no pueden difundirse libremente como las de los gases, pero las que poseen mayor energía cinética pueden vencer las fuerzas de cohesión y escapar de la superficie del líquido (evaporación)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los b>gases /b>se caracterizan porque llenan completamente el espacio en el que están encerrados. Si el recipiente aumenta de volumen el gas ocupa inmediatamente el nuevo espacio, y esto es posible sólo porque existe una fuerza dirigida desde el seno del gas hacia las paredes del recipiente que lo contiene. Esa b>fuerza por unidad de superficie/b> es la b>presión./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Los gases son fácilmente compresibles y capaces de expansionarse indefinidamente./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Los cuerpos pueden cambiar de estado al variar la presión y la temperatura./b> El agua en la naturaleza cambia de estado al modificarse la temperatura; se presenta en estado sólido, como nieve o hielo, como líquido y en estado gaseoso como vapor de agua (nubes)./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Materia viva e inerte/b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La Tierra alberga a muchos seres vivos, como son las plantas y animales. Una mariposa parece algo muy distinto de una piedra; sin embargo, ambas están compuestas de átomos, aunque éstos se combinan de manera diferente en uno y otro caso. Lamayor parte de la materia es inanimada; es decir, no crece, ni se reproduce, ni se mueve por sí misma. Un buen ejemplo de materia inanimada lo constituyen las rocas que componen la Tierra./p> h4 stylemargin-top: 14px; margin-bottom: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>a hrefhttp://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/MateriaCambiosFisicos.htm relnofollow styletext-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);>Cambios de estados físicos/a>/h4> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>La materia cambia de estado físico según se le aplique calor o se le aplique frío./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>Cuando se b>aplica calor a los/b> b>cuerpos /b>se habla de b>Cambios de estado Progresivos de la materia. /b>Cuandolos b>cuerpos se enfrían/b>se habla de b>Cambios de estado Regresivos/b>./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>Los cambios de estado progresivos son:/b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>• Sublimación Progresiva/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>• Fusión/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>• Evaporación/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>1. b>Sublimación progresiva: /b>Este cambio se produce cuando un cuerpo pasa del estado sólido al gaseoso directamente. La sublimación progresiva sólo ocurre en algunas sustancias, como, el yodo y la naftalina./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>2. b>Fusión./b> Es el paso de una sustancia, del estado sólido al líquido por la acción del calor. La temperatura a la que se produce la fusión es característica de cada sustancia. Por ejemplo la temperatura a la que ocurre la fusión del hielo es O° C mientras la del hierro es de 1.525° C. La temperatura constante a la que ocurre la fusión se denomina b>punto de fusión./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>3. b>Evaporación./b> Es el paso de una sustancia desde el estado líquido al gaseoso. Este cambio de estado ocurre normalmente a la temperatura ambiente, y sin necesidad de aplicar calor. Bajo esas condiciones, sólo las partículas de la superficie del líquido pasarán al estado gaseoso, mientras que aquéllas que están más abajo seguirán en el estado inicial. Sin embargo, si se aplica mayor calor, tanto las partículas de la superficie como las del interior del líquido podrán pasar al estado gaseoso. El cambio de estado así producido se denomina b>ebullición./b> La temperatura que cada sustancia necesita para alcanzar la ebullición es característica, y se denomina b>punto de ebullición/b>. Por ejemplo, al nivel del mar el alcohol tiene un punto de ebullición de 78,5° C y el agua de 100°C./p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>b>La temperatura a la que ocurre la fusión o la ebullición de una sustancia es un valor constante, es independiente de la cantidad de sustancia y no/b> b>varía aún cuando ésta continúe calentándose./b>/p> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;>El punto de fusión y el punto de ebullición pueden considerarse como las huellas digitales de una sustancia, puesto que corresponden a valores característicos, propios de cada una y permiten su identificación./p> div aligncenter stylemargin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 11px;> table border1 cellpadding0 cellspacing0 styleborder-spacing: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(153, 153, 153); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(153, 153, 153);> tbody> tr> td bgcolornavy stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p aligncenter stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: center;>b>span stylecolor: white;>Sustancia/span>/b>/p> /td> td bgcolornavy stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p aligncenter stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: center;>b>span stylecolor: white;>Punto de fusión (ºC)/span>/b>/p> /td> td bgcolornavy stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p aligncenter stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: center;>b>span stylecolor: white;>Punto de ebullición (ºC)/span>/b>/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Agua (sustancia)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>0/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>100/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Alcohol (sustancia)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>-117/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>78/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Hierro (elemento)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>1.539/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>2.750/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Cobre (elemento)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>1.083/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width131> p alignright stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; text-align: right;>2.600/p> /td> /tr> tr> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width218> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;>Aluminio (elemento)/p> /td> td stylemargin: 0px; padding: 2px 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); width127> p alignright stylemargin-bottom: 8px; 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No puede darse una definición de la materia mediante conceptos corrientes y, análogamente a las categorías de espacio y tiempo de las que tenemos idea por sus cualidades, es más sencillo describir la materia por las propiedades que son comunes a todos los cuerpos materiales./p> p aligncenter>strong>Todo lo que es percibido por nuestros sentidos es de origen material. em>Caracteres esenciales de la materia son la extensión y la inercia./em>/strong>/p> p alignjustify> La idea de extensión, natural en los sólidos y líquidos, desaparece, en realidad se transforma, en los gases y. por ello, es mejor hablar de la strong>inercia, /strong>cualidad por la que los cuerpos materiales ofrecen resistencia a modificar su estado de reposo o de movimiento./p> p alignjustify>Del esfuerzo necesario para vencer la inercia adquirimos la idea de strong>masa, /strong>definida por la expresión F m. a (2º ley de Newton). em>La cantidad de materia de un cuerpo viene medida por su masa/em>/p> p alignjustify>Los cuerpos que nos rodean se encuentran en el campo de atracción de la Tierra que ejerce sobre ellos una fuerza que es su strong>peso. /strong>Puesto que la aceleración de la gravedad en cualquier punto de la superficie de la Tierra es prácticamente constante, también lo es el peso de un cuerpo que se expresa por el mismo número que representa su masa; esto es, a la unidad de masa 1 Kg le corresponde la unidad de peso 1 kp. Esto hace que los términos em>masa y peso /em>se utilicen indistintamente al referirse a un cuerpo determinado, por lo que, frecuentemente, se confunden./p> p alignjustify>La distinción entre masa y peso queda aclarada si pensamos que la masa de un cuerpo cualquiera es invariable lo mismo si la tenemos sobre la Tierra que si la imaginamos sobre la Luna o en un punto del espacio interestelar, mientras que su peso, prácticamente el mismo en cualquier sitio de la superficie de la Tierra, sería de una sexta parte escasamente en la Luna y nulo en el espacio interestelar. No obstante, su resistencia a cambiar su estado de movimiento sería la misma en cualquier lugar del espacio. Una persona de masa 73 kg cuyo peso en la Tierra será de 73 Kp, situada en la Luna, experimentaría la sensación de que pesaba únicamente I2 kp./p> p alignright> /p> p alignjustify> /p> /td> /tr> /tbody> /table> /td> /tr> /tbody> /table> p stylemargin-bottom: 8px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;> /p> p alignjustify stylefont-family: Arial, verdana, sans-serif; font-size: 15.08px; line-height: 20px;> /p> /figcaption>/figure> /div> /div> /div> div classcleaner>!-- / -->/div> /div> !-- /CONTENT --> !-- SIDEBAR --> div idsidebar> !-- MENU --> div idmenuzone> ul classmenu> li classfirst activeSelected> a href/home/> span>Inicio/span> /a> /li> li> a href/fotogaleria/> span>Fotogalería/span> /a> /li> li> a href/videos/> span>videos/span> /a> /li> li> a href/portada/> span>portada/span> /a> /li> li classlast> a href/webquest/> span>webquest/span> /a> /li>/ul> /div> !-- /MENU --> div classcleaner>!-- / 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