Diferencia entre revisiones de «Estado de agregación de la materia»

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== Estado sólido ==
{{AP|Sólido}}
Manteniendo constante la presión, a baja temperatura, los cuerpos se presentan en forma sólida y precisa, los átomos se encuentran entrerrrrrr<nowiki><nowiki>Aquí inserta texto sin formato</nowiki>{{revisar}}<nowiki>Aquí inserta texto sin formato</nowiki>{{revisar}}</nowiki>lazadosentrelazados formando generalmente estructuras cristalinas, lo que confiere al cuerpo la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente.yyyy Son calificados generalmente como duros y resistentes. En el sólido hay que destacar que ttt<nowiki>Aquí inserta texto sin formato</nowiki>{{revisar}}las Fuerzas de Atracción son mayores que las Fuerzas de Repulsión y que la presencia de pequeños espacios intermoleculares caracterizan a los sólidos dando paso a la intervención de las fuerzas de enlace que ubican a las celdillas en una forma geométrica.porque no miras lo que hice alla en la crus cuando hasta el cielo para mi se oscurecio dije a mipadre hagase su voluntad y amanecio
El estado sólido presenta las siguientes características:
* Forma y volumen definidos
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*Ejercen presión sobre las paredes del recipiente contenedor.
*Las moléculas que lo componen se mueven con libertad.
*Ejercen movimiento ultra dinámico.
 
== Estado plasma ==
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{{AP|Plasma (estado de la materia)|Plasma}}
 
El plasma es un gas ionizado, o sea, los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones o de todos ellos. De esta forma el plasma es un estado parecido al gas pero compuesto por electrones, cationes (iones con carga positiva) y neutrones, todos ellos separados entre si y libres, por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro es el [[Sol]].
En la baja [[Atmósfera terrestre]], cualquier átomo que pierde un [[electrón]] (cuando es alcanzado por una partícula cósmica rápida).Pero a altas temperaturas es muy diferente. Cuanto más caliente está el gas, más rápido se mueven sus [[molécula]]s y [[átomo]]s, y a muy altas temperaturas las colisiones entre estos átomos, moviéndose muy rápido, son suficientemente violentas para liberar los electrones. En la atmósfera solar, una gran parte de los átomos están permanentemente «ionizados» por estas colisiones y el gas se comporta como un plasma.
A diferencia de los gases fríos (p.e., el aire a temperatura ambiente), los plasmas conducen la [[electricidad]] y son fuertemente influidos por los [[campos magnéticos]]. La [[lámpara fluorescente]], contiene plasma (su componente principal es vapor de mercurio) que calienta y agita la electricidad, mediante la línea de fuerza a la que está conectada la lámpara. La línea, positivo eléctricamente un extremo y negativo, causa que los iones positivos se aceleren hacia el extremo negativo, y que los electrones negativos vayan hacia el extremo positivo. Las partículas aceleradas ganan energía, colisionan con los átomos, expulsan electrones adicionales y mantienen el plasma, aunque se recombinen partículas. Las colisiones también hacen que los átomos emitan luz y esta forma de luz es más eficiente que las lámparas tradicionales. Los letreros de neón y las luces urbanas funcionan por un principio similar y también se usaron en electrónicas.
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[[Categoría:Física]]
 
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[[als:Aggregatszustand]]
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[[tr:Maddenin halleri]]
[[uk:Агрегатний стан]]
 
[[zh:物质状态]]
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