Modelo de Partículas. Estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Para qué, Ruperto?

¿Para qué, Ruperto?
7 Feb 202407:07

Summary

TLDREste video educativo presenta las características fundamentales de los estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Se explica que los sólidos tienen forma fija, volumen definido y no pueden fluir, mientras que los líquidos adoptan la forma del recipiente y pueden fluir pero no se comprimen fácilmente. Los gases, por otro lado, no tienen forma ni volumen fijos, se pueden comprimir y fluyen con facilidad. El modelo de partículas se utiliza para ilustrar cómo la cercanía y el movimiento de las partículas influyen en las propiedades de cada estado.

Takeaways

  • 🔬 Los estados de agregación de una sustancia son sólido, líquido y gaseoso.
  • 📏 En el estado sólido, las sustancias tienen forma propia, volumen definido y no pueden comprimirse ni fluir.
  • 🌡️ El aumento de temperatura en los sólidos causa dilatación debido a la mayor vibración de las partículas.
  • 💧 En el estado líquido, las sustancias adoptan la forma del recipiente, tienen volumen propio, no se comprimen y pueden fluir.
  • 🌡️ Los líquidos se dilatan al calentarse debido a la mayor movilidad de las partículas.
  • 🌀 En el estado gaseoso, las sustancias adoptan la forma del recipiente, su volumen no es definido, se pueden comprimir y pueden fluir.
  • 🔥 El aumento de temperatura en los gases aumenta el movimiento de las partículas, lo que afecta su capacidad de dilatación.
  • 🌐 El modelo de partículas explica que las sustancias están compuestas por partículas muy pequeñas como átomos, moléculas o iones.
  • 🔄 En el estado líquido, las partículas están cercanas y desordenadas, intercambiando lugares constantemente.
  • 💨 En el estado gaseoso, las partículas están separadas, se mueven en línea recta y cambian su trayectoria al chocar.
  • 📊 Se menciona que en el próximo video se verá la curva de calentamiento para el agua, un gráfico que muestra cómo varía la temperatura a una velocidad constante.

Q & A

  • ¿Cuáles son los tres estados de agregación más comunes de una sustancia?

    -Los tres estados de agregación más comunes de una sustancia son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso.

  • ¿Qué características definen el estado sólido de una sustancia?

    -En el estado sólido, las sustancias tienen forma propia, un volumen definido, no pueden ser comprimidas por métodos mecánicos y no tienen capacidad de fluir.

  • ¿Cómo se relaciona la temperatura con la expansión de los sólidos?

    -Un aumento de temperatura en los sólidos genera mayor vibración en las partículas, lo que generalmente causa que los sólidos se dilaten.

  • ¿Cuál es la principal diferencia entre el estado sólido y líquido en términos de forma y volumen?

    -Mientras que los sólidos tienen forma propia y volumen definido, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene pero mantienen un volumen constante.

  • ¿Por qué los líquidos no pueden ser comprimidos por métodos mecánicos?

    -Los líquidos no pueden ser comprimidos por métodos mecánicos porque sus partículas ya están juntas y no hay espacio para que estén más juntas.

  • ¿Qué propiedades definen el estado gaseoso de una sustancia?

    -En el estado gaseoso, las sustancias adoptan la forma del recipiente, su volumen no es definido, pueden ser comprimidas por métodos mecánicos y tienen la capacidad de fluir.

  • ¿Cómo se explica la capacidad de fluir de los líquidos y los gases?

    -Los líquidos y los gases tienen la capacidad de fluir porque sus partículas pueden desplazarse unas de otras, lo que les permite moverse y adoptar nuevas formas.

  • ¿Qué sucede con las partículas de un gas cuando se le aplica presión?

    -Cuando se aplica presión a un gas, las partículas se mueven más cerca unas de otras, lo que reduce su volumen.

  • ¿Cómo afecta el aumento de temperatura a los gases?

    -El aumento de temperatura en los gases aumenta el movimiento y el desorden de las partículas, lo que puede causar que los gases se expandan y se vuelquen más fácilmente comprimidos.

  • ¿Qué es la compactación y cómo se diferencia de la compresión en el contexto del estado sólido?

    -La compactación es el proceso de eliminar el aire o el gas entre las partículas de un sólido, mientras que la compresión se refiere a reducir el volumen de un sólido macizo mediante la aplicación de presión.

Outlines

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🧊 Características de los Estados de Agregación

Este párrafo explica los estados de agregación de una sustancia: sólido, líquido y gaseoso. Se mencionan las propiedades clave de cada estado: forma, volumen, capacidad de ser comprimido y de fluir. En el estado sólido, las sustancias mantienen una forma propia y volumen definido, no pueden ser comprimidas y no fluyen. Esto se debe a que las partículas están cercanas y vibran en su lugar, sin espacio para acercarse más. El aumento de temperatura provoca vibraciones más fuertes, lo que puede causar dilatación en los sólidos.

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💧 Estado Líquido y Gaseoso

El segundo párrafo profundiza en los estados líquido y gaseoso. Los líquidos adoptan la forma del recipiente pero mantienen un volumen constante, no pueden ser comprimidos y tienen la capacidad de fluir. Sus partículas están cercanas y desordenadas, intercambian lugares continuamente. El aumento de temperatura incrementa la movilidad de las partículas, provocando dilatación. Los gases, por otro lado, adoptan la forma del recipiente, su volumen no es definido y pueden ser comprimidos y fluir fácilmente. Sus partículas están separadas, se mueven en línea recta hasta chocar con otras partículas o paredes, y por ello no tienen forma ni volumen propio. El aumento de temperatura aumenta el movimiento de las partículas gaseosas.

Mindmap

Keywords

💡Estados de agregación

Los estados de agregación son formas en que puede existir una sustancia, como sólido, líquido y gaseoso. En el video, se discuten las principales características de cada uno, destacando cómo su forma, volumen y capacidad de fluir varían dependiendo del estado en que se encuentren las sustancias.

💡Sólido

Un estado de agregación en el que las partículas de la sustancia están fijas y no pueden moverse libremente. Mantienen una forma definida y volumen fijo, y no pueden fluir. En el guion, se menciona que los sólidos no pueden ser comprimidos por métodos mecánicos y que su volumen no cambia al aplicar presión.

💡Líquido

Un estado de agregación donde las partículas tienen suficiente energía para desplazarse, pero no suficiente para escapar de la atracción entre ellas. Adoptan la forma del recipiente, tienen un volumen fijo y pueden fluir. En el video, se explica que los líquidos no pueden ser comprimidos y que su capacidad de fluir se debe a la habilidad de las partículas para desplazarse entre sí.

💡Gaseoso

Un estado de agregación en el que las partículas tienen mucha energía y se mueven libremente. No tienen una forma o volumen fijo y pueden ser comprimidos y fluir fácilmente. En el guion, se menciona que los gases adoptan la forma del recipiente y pueden ocupar todo el espacio disponible, pudiendo ser comprimidos al aplicar presión.

💡Partículas

Las partículas son las unidades más pequeñas de una sustancia, como átomos, moléculas o iones. En el video, se utiliza el modelo de partículas para explicar las propiedades de los diferentes estados de agregación, como la cercanía entre partículas en sólidos, líquidos y gases.

💡Vibración

En el contexto del video, la vibración se refiere al movimiento oscilatorio de las partículas dentro de un estado de agregación. Los sólidos vibran en su lugar, los líquidos tienen partículas que se desplazan y vibran, y los gases tienen partículas que se mueven en línea recta y chocan con otras partículas o paredes.

💡Comprimir

Comprimir se refiere al proceso de reducir el volumen de una sustancia. En el video, se explica que los sólidos no pueden ser comprimidos por métodos mecánicos, mientras que los gases pueden ser comprimidos al aplicar presión, lo que reduce su volumen.

💡Flujo

El flujo es la capacidad de una sustancia para moverse y cambiar de lugar. En el guion, se menciona que los sólidos no pueden fluir, los líquidos pueden fluir y cambiar de forma, y los gases fluyen fácilmente y llenan el espacio disponible.

💡Volumen

El volumen es la cantidad de espacio que ocupa una sustancia. En el video, se discute cómo el volumen varía entre los estados de agregación: los sólidos tienen un volumen fijo, los líquidos mantienen su volumen pero cambian de forma, y los gases pueden variar su volumen y ocupar todo el espacio disponible.

💡Temperatura

La temperatura es un medida de la energía térmica de las partículas de una sustancia. En el guion, se menciona que el aumento de temperatura en los sólidos causa mayor vibración, en los líquidos aumenta la movilidad y desorden, y en los gases aumenta el movimiento de las partículas.

💡Modelo de partículas

El modelo de partículas es una representación teórica que se utiliza para entender la estructura y las propiedades de las sustancias. En el video, se utiliza este modelo para explicar cómo las partículas se comportan en los diferentes estados de agregación y cómo esto afecta las propiedades físicas de las sustancias.

Highlights

Los estados de agregación de una sustancia son sólido, líquido y gaseoso.

Las sustancias en estado sólido tienen forma propia y volumen definido.

Los sólidos no pueden comprimirse por métodos mecánicos.

El aumento de temperatura en los sólidos genera mayor vibración en las partículas.

Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene.

Los líquidos no pueden comprimirse y tienen la capacidad de fluir.

El aumento de temperatura en los líquidos implica mayor movilidad y desorden de las partículas.

Los gases adoptan la forma del recipiente y su volumen no es definido.

Los gases pueden comprimirse y fluir fácilmente.

El aumento de temperatura de los gases implica un mayor movimiento de las partículas.

Las partículas en estado sólido están cercanas y vibran en su lugar.

Las partículas en estado líquido están cercanas pero se desordenan y se intercambian lugares.

Las partículas en estado gaseoso están separadas y se mueven en línea recta hasta chocar.

La capacidad de fluir se refiere a la habilidad de las sustancias para trasladarse por tuberías o mangueras.

El modelo de partículas explica las propiedades de los estados de agregación a partir de la interacción entre partículas.

En el próximo video se verá la curva de calentamiento para el agua, que muestra cómo varía la temperatura al calentarse a una velocidad constante.

Transcripts

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Hola soy Ruperto en este video veremos

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las principales características de los

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estados de agregación sólido líquido y

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gaseoso y explicaremos sus propiedades a

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partir del modelo de partículas no te lo

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pierdas los estados de una sustancia más

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comunes que podemos encontrar son el

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estado sólido el estado líquido y el

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estado gaseoso a estos estados los

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denominamos estados de agregación y para

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definirlos nada mejor que señalar sus

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principales

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características para ello debemos

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fijarnos en su forma su volumen la

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capacidad de comprimirse y la capacidad

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de fluir que tienen las sustancias

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dependiendo del estado en que se

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encuentren Comencemos por el estado

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sólido respecto a su forma decimos que

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tienen forma propia independientemente

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del recipiente en el que se encuentre si

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lo colocamos sobre un plato no cambiará

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su forma tiene un volumen de definido

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esto significa que ocupa un determinado

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espacio no podemos comprimirlo por

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métodos mecánicos esto significa que no

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podemos reducir su volumen aplicándole

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presión en esta propiedad hacemos una

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aclaración para evitar confusiones

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tengamos en cuenta que la basura sólida

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se compacta no se comprime compactar

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significa que le sacamos el gas de su

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interior en este caso el aire cuando

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hablamos de comprimir nos referimos a

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reducir el volumen de un sólido que sea

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macizo y no tiene la capacidad de fluir

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podemos entender fluir como la

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característica de poder trasladarse por

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tuberías o

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mangueras estas cuatro propiedades se

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fundamentan mediante el modelo de

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partículas que considera que la materia

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está compuesta por partículas muy

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pequeñas que pueden ser átomos moléculas

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o iones que representamos con esferas

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verdes en el cas de una sustancia en

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estado sólido las partículas que la

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constituyen se encuentran cercanas Unas

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con otras vibrando en su

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lugar c partícula un lugar determinado

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por este motivo es que los sólidos

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mantienen una forma definida y un

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volumen

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definido las partículas al encontrarse

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cercanas unas con otras no tienen espaci

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para que puedan estar más juntas por eso

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los sólidos no pueden

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comprimirse y debido a que cada

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partícula no puede cambiar su lugar con

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las demás no poseen la capacidad de

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fluir también Podemos agregar que un

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aumento de temperatura en los sólidos

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genera mayor vibración en las partículas

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de este modo podemos explicar por qué

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Generalmente Los sólidos se dilatan al

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calentarse veamos ahora el estado

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líquido sus principales características

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son en primer lugar que adoptan la forma

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del recipiente que los cont tiene para

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que podamos ver esta propiedad

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simplemente colocamos el agua en otro

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recipiente y su forma se

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modifica respecto a su volumen sigue

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siendo el mismo ya que ocupa la misma

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cantidad de espacio no podemos

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comprimirlo por métodos mecánicos

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recordemos que esto significa reducir su

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volumen aplicando presión y tienen la

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capacidad de fluir ya que se trasladan

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por tuberías o mangueras en el caso de

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una sustancia en estado líquido las

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partículas que la constituyen se

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encuentran cercanas unas a otras pero se

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encuentran más desordenadas ya que

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intercambian lugares todo el tiempo las

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partículas al no ocupar un lugar

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determinado se desplazan unas de otras

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es por esto que la forma de los líquidos

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cambia adoptando la forma del recipiente

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que las contiene si bien su forma cambia

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el espacio que ocupa se mantiene igual

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Así que tiene volum propio ya que la

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cantidad de partículas que tiene es la

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misma y se encuentran todas juntas

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simplemente se desplazan adoptando la

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forma del recipiente que las

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contiene los líquidos ocupan un cierto

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espacio ya que se encuentran todas las

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partículas juntas y debido a esto no es

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posible comprimirlos

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al poder desplazarse las partículas unas

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de otras podemos entender Por qué los

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líquidos son capaces de fluir Podemos

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agregar que el aumento de temperatura de

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los líquidos implica que las partículas

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tengan mayor movilidad y

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desorden de esta manera podemos entender

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Por qué los líquidos se dilatan al

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calentarse veamos ahora el estado

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gaseoso sus principales características

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son en primer lugar que adoptan la forma

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del recipiente que los contiene para que

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podamos ver esta propiedad simplemente

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colocamos el aire en un globo alargado y

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su forma será

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diferente su volumen no es definido un

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gas ocupa todo el espacio de un

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recipiente que lo contenga si colocamos

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el gas que se encuentra en el globo en

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un recipiente hermético podríamos

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utilizar recipientes de distintos

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volúmenes pueden comprimirse por métodos

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mecánicos si aplicamos presión de manera

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pareja a un gas logramos reducir su

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volumen y pueden fluir ya que pueden

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larse por

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tuberías para una sustancia en estado

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gaseoso las partículas que la

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constituyen se encuentran separadas unas

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de otras se mueven en línea recta hasta

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chocar entre partículas o con las

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paredes del recipiente que las contiene

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y Por ende cambian su

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trayectoria podemos explicar Entonces

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por qué los gases no tienen forma ni

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volumen propio ya que si cambiamos la

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forma o el volumen de recipiente las

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partículas se mu por todo el espacio

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ocupándolo por completo Al haber espacio

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vacío entre las partículas podemos

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juntarlas por métodos mecánicos por esta

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razón los gases pueden

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comprimirse las partículas pueden

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moverse cada una por separado por esta

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razón fluyen muy fácilmente

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Podemos agregar que el aumento de

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temperatura de los gases implica mayor

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movimiento por parte de las partículas

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que lo

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constituyen en la sección de póster

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dinámicos les dejo este esquema por si

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quieren verlo

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detenidamente en el próximo video

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veremos la curva de calentamiento para

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el agua que es simplemente un gráfico

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que nos permite ver Cómo varía la

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temperatura del agua cuando la

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calentamos a una velocidad constante

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hasta el próximo video

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chao

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i

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