Unidad 2 tema2 tema3_3ºeso

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Unidad 3Tema 3- Teoría atómica

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

1- TEORIA ATOMICA

PRIMERAS TEORÍAS:FILÓSOFOS GRIEGOS SIGLO V a.c.

LA MATERIA FORMADA POR SUSTANCIAS SENCILLAS QUE NO SE PODÍAN DESCOMPONER: AGUA-AIRE-TIERRA-FUEGO

1- TEORIA ATOMICA

PRIMERAS TEORÍAS:SIGLO V a.c.

LEUCIPO

DEMÓCRITO

MATERIA FORMADA POR

ÁTOMOS

1- TEORÍA ATÓMICA

DALTON:

Un Átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades.

Un Elemento es una sustancia que está formada por átomos iguales.

Un Compuesto es una sustancia fija que está formada por átomos distintos combinados en proporciones fijas.

1- TEORIA ATOMICA

Simbología utilizada por Dalton para representar los átomos de algunos elementos.

1- TEORÍA ATÓMICA

ELEMENTO QUÍMICO

COMPUESTOS

1- TEORIA ATÓMICA

ELECTROLISIS Y NUEVAS TEORIASPara descomponer una sustancia pura en sus elementos. Los científicos pensaros que la MATERIA debían tener una estructura interna de naturaleza eléctrica

HUMPHRY DAVY“YO CREE LA ELECTROLISIS, PERO NO

ESTOY DE ACUERDO CON DALTON, LO QUE HE HECHO ES SEPARAR LA MATERIA, NO

DESCUBRÍ LOS ELEMENTOS”

HUMPHRY DAVY

2- MODELOS ATÓMICOS

MODELO ATÓMICO DE THOMSON:

Para Dalton, los átomos eran indivisibles y sin estructura

interna.Thomson en s.XX,

descubrió una partícula subatómica que

presentaba carga eléctrica

2- MODELOS ATÓMICOS

LO QUE SE SABÍA SOBRE LAS CARGAS ELÉCTRICAS:

EXISTEN DOS CARGAS ELÉCTRICAS: + -

LAS CARGAS DE DISTINTO TIPO SE ATRAEN, LAS DEL MISMO TIPO, SE REPELEN

A MENOR DISTANCIA, MAYOR FUERZA DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN

2- MODELOS ATÓMICOS

MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD:SE DESCIBRIÓ QUE EL ÁTOMO TENIA DOS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS: PROTONES Y NEUTRONES S.XX

HAZ DE PARTÍCULAS DE CARGA POSITIVA CONTRA LAMINA DE ORO FINA Y ALGUNAS SE DESVIABAN MAS DE 90º

ÁTOMOS FORMADOS POR PROTONES-NEUTRONES-ELECTRONES

Nº PROTONES=Nº ELECTRONES

PROTONES Y NEUTRONES EN EL NÚCLEO, LOS ELECTRONES GIRAN ALREDEDOR EN CORTEZA ELECTRÓNICA

2- MODELOS ATÓMICOS

3- CARATERÍSTICAS DE LOS ATOMOS

NÚMERO MÁSICOPROTONES + NEUTRONES

NÚMERO ATÓMICOPROTONES

3- CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁTOMOS

ISÓTOPOSÁTOMOS CON IGUAL Nº ATÓMICO Y DISTINTO Nº MÁSICO

DISTINTO Nº NEUTRONES

Carbono-12= (6 Protones y 6 Neutrones)

Oxigeno-16 =(8 Protones y 8 Neutrones)

3-CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁTOMOS

Masa de los átomos y de los elementosPor convenio unidad de masa atómica, u, doceava parte de la masa de un átomo de Carbono-12

Masa de un elementoMedia ponderada de las masas de los isótopos que lo forman naturales de dicho elemento

3-CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁTOMOS

Masa de los átomos y de los elementos

Masa de un elementoMedia ponderada de las masas de los isótopos que lo forman naturales de dicho elemento

IsótopoIsótopo Masa atómicaMasa atómica Abundancia Abundancia (% en átomos)(% en átomos)

Magnesio-24Magnesio-24 23,9923,99 78,9978,99

Magnesio-25Magnesio-25 24,9924,99 1010

Magnesio-26Magnesio-26 25,9825,98 11,0111,01

4- RADIOISÓTOPOS

RADIACTIVIDAD s XIX

Pierre y Marie Curie

Algunos isótopos, llamados radioisótopos, mostraban radiactividad porque sus núcleos eran

inestables y acababan desintegrándose

4- RADIOISÓTOPOS

RADIACTIVIDAD s XIX

Período de semidesintegración

Los radioisótopos tienen núcleos inestables pero no se desintegran a la vez.

Es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de los núcleos iniciales del radioisótopo

4. Radioisótopos

APLICACIONES

En medicina

Datación por carbono-14

El carbono-14 se genera continuamente en la atmósfera a causa de la radiación cósmicaLos seres vivos tienen carbono-14 que lo incorporan mediante ciclo de CO2Los científicos pueden ver que antigüedad de muestras orgánicas por la cantidad de C-14 (ritmo de desintegración)

Aplicaciones en medicina:

Para realizar diagnósticos.

Inyectar al paciente una solución con

radioisótopos.

Para tratar el cáncer.

La energía de la radiación se

emplea con fines para destruir

células cancerígenas.

5- ENERGÍA NUCLEAR

FISIÓN NUCLEARROTURA QUE LIBERA GRAN CANTIDAD DE ENERGÍAREACCIÓN EN CADENACENTRALES NUCLEARES

1g de Uranio= 3000 Kg Carbón

La reacción en cadena se controla en las centrales nucleares se utiliza esta energía para pasar:

AGUA LÍQUIDA VAPOR DE AGUANúcleo

atómico

Liberación de

energía

neutrones

neutrón

RIESGOS: RESIDUOS Y DIFICIL CONTROL DE REACCIONES NUCLEARES

5- ENERGÍA NUCLEAR

FUSIÓN NUCLEARUNIÓNDEUTERIO + TRITIO = NÚCLEO DE HELIO + NEUTRÓN

5- ENERGÍA NUCLEAR

VENTAJAS E INCONVENIENTESEs el proceso MAS ENERGÉRTICO que se conoce

Comparando Fisión de Uranio y Fusión de hidrógeno, ésta es 10 veces mas energético

H muy abundante

Fusión mas limpio que Fisión

Fusión muy difícil de controlar, ESTÁ EN INVESTIGACIÓN