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Ciencia y Tecnología
Tema : Clasificación de la materia.
Propósito:
Reconocer la diferencia entre
sustancias puras (elementos y
compuestos)ymezclas.
Clasificación de la materia:
Según:
A) Composición.
B) Estado de agregación.
¿Qué es materia?
Es todo aquello que nos rodea,
posee masa, volumen y ocupa
un lugar en el espacio.
Ejm: El agua, la sal común, el aire, las sillas,
muebles, casas, parques, el sol, seres vivos,
etc.
A) COMPOSICIÓN:
Se considera de qué esta hecha la sustancia. La materia no
es un todo único, se halla en porciones en la naturaleza.
En base a esto la materia se clasifica en:
1) SUSTANCIAS PURAS.
2) MEZCLAS.
Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de
elemento químico, o bien, por un solo compuesto químico.
1. SUSTANCIAS PURAS:
Si la materia está
formada por moléculas
con átomos iguales, se le
llama “ELEMENTO
QUIMICO”
Se caracterizan porque presentan una composición
definida, con propiedades físicas y químicas
características, ya que no se descomponen en sustancias
mas simples por métodos fisicos.
Si la materia está formada
por moléculas con átomos
diferentes en masa y
propiedades se le llama
“COMPUESTO QUÍMICO”.
• Formados por una sola clase de átomos.
• No se pueden descomponer por métodos físicos ni
químicos.
• No pueden ser divididas en sustancias más simples.
• Un ejemplo de elemento es el oxígeno
(O2). El número dos quiere decir que
este elemento está formado por dos
átomos de oxígeno. Estos átomos
están unidos entre sí por un enlace
químico.
1.1. Sustancias Simples (Elementos).
Na
1.2. Compuestos.
• Es la unión de dos o más tipos de elementos que se
encuentran unidos por enlaces químicos.
• Se pueden descomponer por métodos químicos. Las
propiedades de los compuestos son distintas a las de
los elementos que los forman.
• Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula.
• La fórmula indica cuántos átomos de cada elemento
tiene el compuesto.
• Todas las moléculas de un compuesto tienen la misma
combinación de elementos.
2. LAS MEZCLAS.
1. Características.
• Cada uno de los componentes mantiene su identidad y
propiedades químicas.
• Los componentes pueden separarse por medios físicos,
tales como: destilación, filtración, evaporación, etc.
• Las mezclas no se representan mediante símbolos o formulas
químicas.
• Aún cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades
físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, pueden
diferir respecto a las de sus componentes.
• No ocurren reacciones químicas entre los componentes.
2.2. Clasificación.
2.2.1. Mezclas homogéneas.
Es aquella que presenta la misma composición en todas sus
partes, y sus componentes no se distinguen a simple vista ni bajo
el microscopio. Se observa una sola fase.
EJEMPLOS: aire, vidrio, aleaciones, etc.
2.1.1.1. Soluciones.
Mezcla homogénea de uno o más solutos (sustancia disuelta)
distribuidos en un disolvente (sustancia que produce la
disolución); este componente se encuentra en mayor proporción
y es el que determina el estado de agregación en el que se
encuentra la disolución.
Tamaño partículas → menor a 1 nm
Dependiendo del número de componentes, la disolución puede
ser: binaria, terciaria, cuaternaria, etc.
Soluto + Disolvente = Solución
Soluto Disolvente Estado disolución Ejemplo
Sólido Sólido Sólido Aleaciones metálicas
Líquido Sólido Sólido Amalgamas
Gas Sólido Sólido H2 en paladio
Sólido Líquido Líquido Salmuera
Líquido Líquido Líquido Vinagre
Gas Líquido Líquido Bebidas gaseosas
Sólido Gas Gas Humo
Líquido Gas Gas Aire húmedo
Gas Gas Gas Aire seco
Tabla. Tipos de disoluciones según estado físico.
2.2.2. Mezclas heterogéneas.
Formada por 2 o más sustancias puras, de modo que algunos de
sus componentes se pueden distinguir a simple vista o por otros
medios. (los componentes no se distribuyen uniformemente es
decir hay 2 o más fases) y conservan sus propiedades
individuales.
EJEMPLOS: Jugos naturales, agua con aceite, granito, plato de
cazuela, la sangre, leche, mayonesa, etc.
EL tamaño de las
partículas se encuentra
entre 1 nm y 1000 nm
El tamaño de sus
partículas es mayor a
1000 nm
SUSPENSIÓN
ACTIVIDAD.
Tarea 1. Clasificar
Clasifica las siguientes sustancias como
elemento o compuesto según corresponda.
mezcla homogénea,
a) Alcohol de quemar:
b) Aluminio:
c) Glucosa:
d) Suero fisiológico:
e) Helio e hidrógeno:
• https://www.youtube.com/watch?v=vPaPmrfgmvo
&ab_channel=EsCiencia
A. ESTADO DE AGREGACIÓN.
Se refiere a la forma de interacción entre las
que componen la materia.
Los estados de agregación son:
• SÓLIDO. • LÍQUIDO. • GASEOSO.
moléculas
-
-
-
c
SÓLIDOS LÍQUIDOS GASES
Tienen volumen fijo.
-Tienen volumen fijo.
-No tienen forma
propia.
-Son muy poco
compresibles.
-Difunden y fluyen por
sí mismos.
-Ocupan todo el
volumen del recipiente
que los contiene.
-No tienen forma fija.
-Son fácilmente
compresibles.
-Difunden y tienden a
mezclarse con otros
gases.
Tienen forma propia.
No se pueden
omprimir.
-No fluyen por sí
mismos.
Propiedades
ESTADO SÓLIDO:
Las moléculas están muy juntas, pues existen
interacciones muy fuertes entre ellas. Poseen muy poca
libertad de movimiento.
ESTADO LÍQUIDO:
Las moléculas se encuentran más separadas que en los
sólidos , con interacciones moleculares màs débiles,
permitiendo a las moléculas moverse con mayor
libertad pudiendo fluir o derramarse.
ESTADO GASEOSO:
Las moléculas se encuentran muy separadas unas de
otras, no existiendo interacciones entre ellas . Esto
permite que se muevan libremente, con mucha energía.
NO TE OLVIDES QUE:
Tarea 2. Analiza.
Señala el estado físico del soluto y del disolvente, respectivamente, en
cada uno de los siguientes casos:
Tarea 3. Síntesis y evaluación.
a) Complete el siguiente esquema con los conceptos que corresponda.
b) Lee las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta.
Las técnicas de separación de mezclas son métodos que permiten
apartar los componentes de una mezcla.
Existen dos medios para hacerlo:
1. Medios físicos  No se alteran las propiedades de los componentes.
2.Medios químicos  Cambia la naturaleza química (se generan
nuevas sustancias).
4. MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS.
4.1.
METODOS
FÍSICOS.
4.1.1. Filtración.
Permite separar un sólido no soluble de un líquido. Se utiliza un filtro
(papel, tela, arena, piedras) que retiene las partículas sólidas de la
mezcla que sean de mayor tamaño que el poro del filtro y deja pasar el
líquido.
Filtración a presión normal.
Filtración a vacío.
Filtración en frío. Filtración en
caliente.
4.1.2.
Decantaci
ón.
Es un método que permite separar un líquido de un sólido, o dos líquidos
no miscibles (no se mezclan); y que presentan diferente densidad. En
ambos casos se debe dejar la mezcla en reposo para que sus
componentes se separen en dos fases. De esa forma se pueden colectar
en recipientes distintos.
Separación de un
líquido de un sólido.
Separación de dos líquido no miscibles.
4.1.3. Evaporación.
Consiste en separar componentes mediante evaporación cuando solo un
componente es de interés. Se puede hacer por calentamiento o presión
reducida.
4.1.4.
Destilació
n.
Esta técnica se utiliza para separar dos o más líquidos miscibles (se
disuelven entre sí) y que tienen diferentes puntos de ebullición. O para
separar sólidos de líquidos.
El punto de ebullición es la temperatura en que la presión de vapor de un
líquido iguala a la presión atmosférica.
Tenemos diferentes tipos de destilación, como la fraccionada y simple.
Sistema de
destilación
simple.
¿Qué ocurre?
1. La mezcla se introduce en un recipiente para aplicarle calor.
2. El líquido que tiene el menor punto de ebullición se vaporiza primero.
3. El vapor del líquido vaporizado pasa por le refrigerante, donde condensa.
4. Se colecta la sustancia pura en estado líquido.
Sistema de
destilación
fraccionada.
Se emplea principalmente cuando es necesario separar líquidos con
punto de ebullición cercanos.
La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de
una columna de fraccionamiento. Ésta permite un mayor contacto entre
los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por
la utilización de diferentes "platos". Esto facilita el intercambio de calor
entre los vapores (que ceden) y los líquidos (que reciben). Ese
intercambio produce un intercambio de masa, donde los líquidos con
menor punto de ebullición se convierten en vapor, y los vapores con
mayor punto de ebullición pasan al estado líquido.
Destilación fraccionada en
la industria del petróleo.
4.1.5.
Tamizad
o.
Se emplea para la separación de mezclas formadas por sólidos de
diferentes tamaños mediante un tamiz.
Técnicautilizada en cocina, jardinería, agricultura, minería, separación de
materiales de construcción: ripio, gravilla, arena.
4.1.5.
Separación
magnética.
El método consiste en acercar un imán a la mezcla a fin de generar un
campo magnético, que atraiga a los compuestos ferromagnéticos
dejando solamente al material no ferromagnético en el contenedor.
4.1.6. Cromatografía.
Se basa en las diferentes velocidades con que se desplazan los
componentes de una mezcla a través de un medio adsorbente o fase
estacionaria, al ser arrastrados por una fase móvil.
4.1.7. Cristalización.
Permite separar los componentes de una disolución debido a los
cambios de temperatura. Si esta disminuye, la solubilidad de alguno de
los constituyentes también disminuye, formándose cristales de soluto.

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  • 1. Ciencia y Tecnología Tema : Clasificación de la materia. Propósito: Reconocer la diferencia entre sustancias puras (elementos y compuestos)ymezclas.
  • 2. Clasificación de la materia: Según: A) Composición. B) Estado de agregación. ¿Qué es materia? Es todo aquello que nos rodea, posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Ejm: El agua, la sal común, el aire, las sillas, muebles, casas, parques, el sol, seres vivos, etc.
  • 3. A) COMPOSICIÓN: Se considera de qué esta hecha la sustancia. La materia no es un todo único, se halla en porciones en la naturaleza. En base a esto la materia se clasifica en: 1) SUSTANCIAS PURAS. 2) MEZCLAS.
  • 4. Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de elemento químico, o bien, por un solo compuesto químico. 1. SUSTANCIAS PURAS: Si la materia está formada por moléculas con átomos iguales, se le llama “ELEMENTO QUIMICO” Se caracterizan porque presentan una composición definida, con propiedades físicas y químicas características, ya que no se descomponen en sustancias mas simples por métodos fisicos. Si la materia está formada por moléculas con átomos diferentes en masa y propiedades se le llama “COMPUESTO QUÍMICO”.
  • 5. • Formados por una sola clase de átomos. • No se pueden descomponer por métodos físicos ni químicos. • No pueden ser divididas en sustancias más simples. • Un ejemplo de elemento es el oxígeno (O2). El número dos quiere decir que este elemento está formado por dos átomos de oxígeno. Estos átomos están unidos entre sí por un enlace químico. 1.1. Sustancias Simples (Elementos). Na
  • 6. 1.2. Compuestos. • Es la unión de dos o más tipos de elementos que se encuentran unidos por enlaces químicos. • Se pueden descomponer por métodos químicos. Las propiedades de los compuestos son distintas a las de los elementos que los forman. • Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. • La fórmula indica cuántos átomos de cada elemento tiene el compuesto. • Todas las moléculas de un compuesto tienen la misma combinación de elementos.
  • 7. 2. LAS MEZCLAS. 1. Características. • Cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. • Los componentes pueden separarse por medios físicos, tales como: destilación, filtración, evaporación, etc. • Las mezclas no se representan mediante símbolos o formulas químicas. • Aún cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a las de sus componentes. • No ocurren reacciones químicas entre los componentes.
  • 8. 2.2. Clasificación. 2.2.1. Mezclas homogéneas. Es aquella que presenta la misma composición en todas sus partes, y sus componentes no se distinguen a simple vista ni bajo el microscopio. Se observa una sola fase. EJEMPLOS: aire, vidrio, aleaciones, etc.
  • 9. 2.1.1.1. Soluciones. Mezcla homogénea de uno o más solutos (sustancia disuelta) distribuidos en un disolvente (sustancia que produce la disolución); este componente se encuentra en mayor proporción y es el que determina el estado de agregación en el que se encuentra la disolución. Tamaño partículas → menor a 1 nm Dependiendo del número de componentes, la disolución puede ser: binaria, terciaria, cuaternaria, etc. Soluto + Disolvente = Solución
  • 10. Soluto Disolvente Estado disolución Ejemplo Sólido Sólido Sólido Aleaciones metálicas Líquido Sólido Sólido Amalgamas Gas Sólido Sólido H2 en paladio Sólido Líquido Líquido Salmuera Líquido Líquido Líquido Vinagre Gas Líquido Líquido Bebidas gaseosas Sólido Gas Gas Humo Líquido Gas Gas Aire húmedo Gas Gas Gas Aire seco Tabla. Tipos de disoluciones según estado físico.
  • 11. 2.2.2. Mezclas heterogéneas. Formada por 2 o más sustancias puras, de modo que algunos de sus componentes se pueden distinguir a simple vista o por otros medios. (los componentes no se distribuyen uniformemente es decir hay 2 o más fases) y conservan sus propiedades individuales. EJEMPLOS: Jugos naturales, agua con aceite, granito, plato de cazuela, la sangre, leche, mayonesa, etc.
  • 12. EL tamaño de las partículas se encuentra entre 1 nm y 1000 nm El tamaño de sus partículas es mayor a 1000 nm SUSPENSIÓN
  • 13. ACTIVIDAD. Tarea 1. Clasificar Clasifica las siguientes sustancias como elemento o compuesto según corresponda. mezcla homogénea, a) Alcohol de quemar: b) Aluminio: c) Glucosa: d) Suero fisiológico: e) Helio e hidrógeno:
  • 15. A. ESTADO DE AGREGACIÓN. Se refiere a la forma de interacción entre las que componen la materia. Los estados de agregación son: • SÓLIDO. • LÍQUIDO. • GASEOSO. moléculas - - - c SÓLIDOS LÍQUIDOS GASES Tienen volumen fijo. -Tienen volumen fijo. -No tienen forma propia. -Son muy poco compresibles. -Difunden y fluyen por sí mismos. -Ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. -No tienen forma fija. -Son fácilmente compresibles. -Difunden y tienden a mezclarse con otros gases. Tienen forma propia. No se pueden omprimir. -No fluyen por sí mismos. Propiedades
  • 16. ESTADO SÓLIDO: Las moléculas están muy juntas, pues existen interacciones muy fuertes entre ellas. Poseen muy poca libertad de movimiento.
  • 17. ESTADO LÍQUIDO: Las moléculas se encuentran más separadas que en los sólidos , con interacciones moleculares màs débiles, permitiendo a las moléculas moverse con mayor libertad pudiendo fluir o derramarse.
  • 18. ESTADO GASEOSO: Las moléculas se encuentran muy separadas unas de otras, no existiendo interacciones entre ellas . Esto permite que se muevan libremente, con mucha energía.
  • 20.
  • 21. Tarea 2. Analiza. Señala el estado físico del soluto y del disolvente, respectivamente, en cada uno de los siguientes casos:
  • 22. Tarea 3. Síntesis y evaluación. a) Complete el siguiente esquema con los conceptos que corresponda.
  • 23. b) Lee las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta.
  • 24. Las técnicas de separación de mezclas son métodos que permiten apartar los componentes de una mezcla. Existen dos medios para hacerlo: 1. Medios físicos  No se alteran las propiedades de los componentes. 2.Medios químicos  Cambia la naturaleza química (se generan nuevas sustancias). 4. MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS.
  • 25. 4.1. METODOS FÍSICOS. 4.1.1. Filtración. Permite separar un sólido no soluble de un líquido. Se utiliza un filtro (papel, tela, arena, piedras) que retiene las partículas sólidas de la mezcla que sean de mayor tamaño que el poro del filtro y deja pasar el líquido.
  • 26. Filtración a presión normal. Filtración a vacío. Filtración en frío. Filtración en caliente.
  • 27. 4.1.2. Decantaci ón. Es un método que permite separar un líquido de un sólido, o dos líquidos no miscibles (no se mezclan); y que presentan diferente densidad. En ambos casos se debe dejar la mezcla en reposo para que sus componentes se separen en dos fases. De esa forma se pueden colectar en recipientes distintos. Separación de un líquido de un sólido. Separación de dos líquido no miscibles.
  • 28. 4.1.3. Evaporación. Consiste en separar componentes mediante evaporación cuando solo un componente es de interés. Se puede hacer por calentamiento o presión reducida.
  • 29. 4.1.4. Destilació n. Esta técnica se utiliza para separar dos o más líquidos miscibles (se disuelven entre sí) y que tienen diferentes puntos de ebullición. O para separar sólidos de líquidos. El punto de ebullición es la temperatura en que la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica. Tenemos diferentes tipos de destilación, como la fraccionada y simple.
  • 30. Sistema de destilación simple. ¿Qué ocurre? 1. La mezcla se introduce en un recipiente para aplicarle calor. 2. El líquido que tiene el menor punto de ebullición se vaporiza primero. 3. El vapor del líquido vaporizado pasa por le refrigerante, donde condensa. 4. Se colecta la sustancia pura en estado líquido.
  • 31. Sistema de destilación fraccionada. Se emplea principalmente cuando es necesario separar líquidos con punto de ebullición cercanos. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento. Ésta permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de diferentes "platos". Esto facilita el intercambio de calor entre los vapores (que ceden) y los líquidos (que reciben). Ese intercambio produce un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor, y los vapores con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido.
  • 32.
  • 33. Destilación fraccionada en la industria del petróleo.
  • 34. 4.1.5. Tamizad o. Se emplea para la separación de mezclas formadas por sólidos de diferentes tamaños mediante un tamiz. Técnicautilizada en cocina, jardinería, agricultura, minería, separación de materiales de construcción: ripio, gravilla, arena.
  • 35. 4.1.5. Separación magnética. El método consiste en acercar un imán a la mezcla a fin de generar un campo magnético, que atraiga a los compuestos ferromagnéticos dejando solamente al material no ferromagnético en el contenedor.
  • 36. 4.1.6. Cromatografía. Se basa en las diferentes velocidades con que se desplazan los componentes de una mezcla a través de un medio adsorbente o fase estacionaria, al ser arrastrados por una fase móvil.
  • 37. 4.1.7. Cristalización. Permite separar los componentes de una disolución debido a los cambios de temperatura. Si esta disminuye, la solubilidad de alguno de los constituyentes también disminuye, formándose cristales de soluto.