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LA MATERIA DEL
   UNIVERSO
     Tema 1
1. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES
   Todo el universo conocido está formado por los mismos materiales.

   Materia es todo aquello que tiene masa y volumen.

   Llamamos sustancia (materiales) a cada uno de los distintos tipos de
    materia.

   Cuerpo o sistema es una porción de materia que aislamos para su
    estudio.
PROPIEDADES DE LA MATERIA: se pueden clasificar en generales y
específicas.

   Propiedades generales: las            Propiedades específicas: son
    tienen en común todos los              propiedades de las sustancias
    materiales. Nos permiten               que nos permiten diferenciarlas
    reconocer la materia.                  de otras como el color, el olor, la
   Inercia; propiedad general de la       dureza, la densidad,
    materia, que medimos con la            temperaturas de fusión y
    masa, que hace que los cuerpos         ebullición, elasticidad, …
    se resistan a cualquier cambio
    en su movimiento.
   Extensión: el volumen nos
    mide la cantidad de espacio que
    ocupa un cuerpo.
Anteriormente comentamos que el universo está formado por los mismos
materiales, pero, ¿cómo hemos llegado a esa conclusión? ¿cómo
podemos conocer los materiales que forman el Sol, la Luna y las estrellas?

   LOS MATERIALES DE LA TIERRA Y LA LUNA: los minerales y
    rocas analizados en diferentes lugares de la Tierra son similares
    en su composición. En cuanto a la Luna las muestras de polvo y
    rocas que trajeron los astronautas demostraron que está formada
    por los mismos materiales que la Tierra.
   LOS MATERIALES DE LOS PLANETAS: máquinas automáticas
    han analizado las superficies y atmósferas de Marte y Venus así
    como el análisis de meteoritos caídos sobre nuestro planeta
    demuestran que los planetas están formados por los mismos
    materiales que la Tierra.
   LOS MATERIALES DE LAS ESTRELLAS: para analizar la
    composición del Sol y las estrellas los científicos han ideado un
    procedimiento muy sencillo.
La luz del Sol, cuando atraviesa las gotas de lluvia, se descomponen
en el arco iris. Esta descomposición se llama espectro de la luz solar.
Lo mismo ocurre cuando atraviesa un prisma de vidrio.

   Cada sustancia, cuando se pone incandescente emite luz, y
    produce un espectro con diferentes colores característicos de ella
    y diferente del producido por el resto de sustancias. El espectro es
    como la huella dactilar de cada sustancia, que nos permite
    identificarlas.

   Los científicos han estudiado el espectro de la luz solar y han
    averiguado que las sustancias que lo generan, hidrógeno, helio,
    calcio, hierro, etc. El Sol está formado por los mismos materiales
    que la Tierra.

   Todo el universo está formado por los mismos materiales.
Observa los siguientes espectros:
2. Medida de la materia
   Magnitud es toda propiedad de un cuerpo que puede ser medida.

   Unidad es una porción o cantidad de una magnitud, elegida
    arbitrariamente.

   Medir es comparar una magnitud con su correspondiente unidad.

   El resultado de una medida es un número seguido de su unidad.

   El conjunto de magnitudes y sus unidades es un SISTEMA DE
    UNIDADES. Actualmente se utiliza el SISTEMA INTERNACIONAL
    (S.I.)
Se llaman magnitudes fundamentales aquellas que no dependen de ninguna
otra magnitud. Hay otras que se deducen a partir de ellas, son las magnitudes
derivadas.
               SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

   Algunas              Unidad              Símbolo          Se mide con
  magnitudes
fundamentales
    Longitud             Metro                  m            Cinta métrica

      Masa             Kilogramo               kg               Balanza

    Tiempo              Segundo                 s                 Reloj

  Temperatura            Kelvin                 K             Termómetro
A veces, dependiendo del valor de la magnitud con la que trabajamos,
utilizamos múltiplos o submúltiplos de las unidades fundamentales. El S.I.
utiliza un sistema de prefijos:
                SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
  Prefijo      Símbolo                       Equivalencia
   Giga-          G                        109 = 1000000000
  Mega-           M                          106 = 1000000
   Kilo-           k                           103 = 1000
  Hecto-          h                            102 = 100
  Deca-           da                            101 = 10
  Unidad                                         100 = 1
   Deci-          d                            10-1 = 0,1
  Centi-           c                           10-2 = 0,01
   Mili-          m                           10-3 = 0,001
  Micro-          µ                         10-6 = 0.000001
  Nano-           n                       10-9 = 0,000000001
CONVERSIÓN DE UNIDADES DE LONGITUD, SUPERFICIE Y
VOLUMEN:
3. LA DENSIDAD
   Vamos a diferenciar entre masa, peso y volumen.

   La masa se mide con la balanza y nos indica el esfuerzo que hay que
    hacer para mover las cosas (la inercia). Se expresa en kg y no cambia
    cuando se mide en lugares distintos.

   El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos. Si varía con el
    lugar en el que lo medimos. Se expresa en newton (N).

   El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo (extensión) y se mide en
    m3.
La densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su
unidad en el SI es el kg/m3, aunque es frecuente utilizar el g/cm3.
Matemáticamente se expresa como sigue:




                       Masa
           Densidad =
                      Volumen
4. MATERIALES DE INTERÉS
             EJEMPLOS DE USO DE ALGUNOS MATERIALES
MATERIAL          SE USA PARA                  POR SU PROPIEDAD
 Nitrógeno      Rellenar bombillas    Es un gas que no permite la combustión

   Neón        Tubos fluorescentes     Ante una descarga eléctrica emite una
                 para anuncios                 luz roja muy intensa
 Wolframio        Filamentos de         Su temperatura de fusión es muy alta
                     bombillas
  Cobre       Cables para conducir la Es el mejor conductor de la electricidad,
                   electricidad                 después de la plata
  Uranio       Reactores nucleares     Cuando se desintegra emite enormes
                                             cantidades de energía
  Hierro,       Aceros especiales         Mezclados producen aceros muy
manganeso y                                      elásticos y duros
  cromo
EJEMPLOS DE USO DE ALGUNOS MATERIALES
 MATERIAL            SE USA PARA                   POR SU PROPIEDAD
Níquel y hierro Cubiertos, menaje de        Su aleación forma el acero inoxidable
                       cocina
 Poliuretano     Botas de esquí, interior      Es un plástico que conserva su
                   de los frigoríficos               elasticidad en frío

Policarbonato Visores para cascos de          Es transparente y no se astilla al
                      motos                              golpearlo
    Teflón          Revestimiento del          Resiste altas temperaturas y es
                 interior de las sartenes               antiadherente

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Tema 3 La Materia Del Univers Opdf

  • 1. LA MATERIA DEL UNIVERSO Tema 1
  • 2.
  • 3. 1. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES  Todo el universo conocido está formado por los mismos materiales.  Materia es todo aquello que tiene masa y volumen.  Llamamos sustancia (materiales) a cada uno de los distintos tipos de materia.  Cuerpo o sistema es una porción de materia que aislamos para su estudio.
  • 4. PROPIEDADES DE LA MATERIA: se pueden clasificar en generales y específicas.  Propiedades generales: las  Propiedades específicas: son tienen en común todos los propiedades de las sustancias materiales. Nos permiten que nos permiten diferenciarlas reconocer la materia. de otras como el color, el olor, la  Inercia; propiedad general de la dureza, la densidad, materia, que medimos con la temperaturas de fusión y masa, que hace que los cuerpos ebullición, elasticidad, … se resistan a cualquier cambio en su movimiento.  Extensión: el volumen nos mide la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo.
  • 5. Anteriormente comentamos que el universo está formado por los mismos materiales, pero, ¿cómo hemos llegado a esa conclusión? ¿cómo podemos conocer los materiales que forman el Sol, la Luna y las estrellas?  LOS MATERIALES DE LA TIERRA Y LA LUNA: los minerales y rocas analizados en diferentes lugares de la Tierra son similares en su composición. En cuanto a la Luna las muestras de polvo y rocas que trajeron los astronautas demostraron que está formada por los mismos materiales que la Tierra.  LOS MATERIALES DE LOS PLANETAS: máquinas automáticas han analizado las superficies y atmósferas de Marte y Venus así como el análisis de meteoritos caídos sobre nuestro planeta demuestran que los planetas están formados por los mismos materiales que la Tierra.  LOS MATERIALES DE LAS ESTRELLAS: para analizar la composición del Sol y las estrellas los científicos han ideado un procedimiento muy sencillo.
  • 6. La luz del Sol, cuando atraviesa las gotas de lluvia, se descomponen en el arco iris. Esta descomposición se llama espectro de la luz solar. Lo mismo ocurre cuando atraviesa un prisma de vidrio.  Cada sustancia, cuando se pone incandescente emite luz, y produce un espectro con diferentes colores característicos de ella y diferente del producido por el resto de sustancias. El espectro es como la huella dactilar de cada sustancia, que nos permite identificarlas.  Los científicos han estudiado el espectro de la luz solar y han averiguado que las sustancias que lo generan, hidrógeno, helio, calcio, hierro, etc. El Sol está formado por los mismos materiales que la Tierra.  Todo el universo está formado por los mismos materiales.
  • 8. 2. Medida de la materia  Magnitud es toda propiedad de un cuerpo que puede ser medida.  Unidad es una porción o cantidad de una magnitud, elegida arbitrariamente.  Medir es comparar una magnitud con su correspondiente unidad.  El resultado de una medida es un número seguido de su unidad.  El conjunto de magnitudes y sus unidades es un SISTEMA DE UNIDADES. Actualmente se utiliza el SISTEMA INTERNACIONAL (S.I.)
  • 9. Se llaman magnitudes fundamentales aquellas que no dependen de ninguna otra magnitud. Hay otras que se deducen a partir de ellas, son las magnitudes derivadas. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES Algunas Unidad Símbolo Se mide con magnitudes fundamentales Longitud Metro m Cinta métrica Masa Kilogramo kg Balanza Tiempo Segundo s Reloj Temperatura Kelvin K Termómetro
  • 10. A veces, dependiendo del valor de la magnitud con la que trabajamos, utilizamos múltiplos o submúltiplos de las unidades fundamentales. El S.I. utiliza un sistema de prefijos: SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES Prefijo Símbolo Equivalencia Giga- G 109 = 1000000000 Mega- M 106 = 1000000 Kilo- k 103 = 1000 Hecto- h 102 = 100 Deca- da 101 = 10 Unidad 100 = 1 Deci- d 10-1 = 0,1 Centi- c 10-2 = 0,01 Mili- m 10-3 = 0,001 Micro- µ 10-6 = 0.000001 Nano- n 10-9 = 0,000000001
  • 11. CONVERSIÓN DE UNIDADES DE LONGITUD, SUPERFICIE Y VOLUMEN:
  • 12. 3. LA DENSIDAD  Vamos a diferenciar entre masa, peso y volumen.  La masa se mide con la balanza y nos indica el esfuerzo que hay que hacer para mover las cosas (la inercia). Se expresa en kg y no cambia cuando se mide en lugares distintos.  El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos. Si varía con el lugar en el que lo medimos. Se expresa en newton (N).  El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo (extensión) y se mide en m3.
  • 13. La densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el SI es el kg/m3, aunque es frecuente utilizar el g/cm3. Matemáticamente se expresa como sigue: Masa Densidad = Volumen
  • 14. 4. MATERIALES DE INTERÉS EJEMPLOS DE USO DE ALGUNOS MATERIALES MATERIAL SE USA PARA POR SU PROPIEDAD Nitrógeno Rellenar bombillas Es un gas que no permite la combustión Neón Tubos fluorescentes Ante una descarga eléctrica emite una para anuncios luz roja muy intensa Wolframio Filamentos de Su temperatura de fusión es muy alta bombillas Cobre Cables para conducir la Es el mejor conductor de la electricidad, electricidad después de la plata Uranio Reactores nucleares Cuando se desintegra emite enormes cantidades de energía Hierro, Aceros especiales Mezclados producen aceros muy manganeso y elásticos y duros cromo
  • 15. EJEMPLOS DE USO DE ALGUNOS MATERIALES MATERIAL SE USA PARA POR SU PROPIEDAD Níquel y hierro Cubiertos, menaje de Su aleación forma el acero inoxidable cocina Poliuretano Botas de esquí, interior Es un plástico que conserva su de los frigoríficos elasticidad en frío Policarbonato Visores para cascos de Es transparente y no se astilla al motos golpearlo Teflón Revestimiento del Resiste altas temperaturas y es interior de las sartenes antiadherente Polietileno Bolsas y botellas de Es laminable y resistente a la tracción plástico