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PROPIEDADES DE LOS METALES
5TO. Grado C-E
4TA. Semana del III Bimestre
Profesor: Párraga Salazar Ignacio
Propiedades de los Metales
 Propiedades químicas
 Propiedades físicas
 Propiedades mecánicas
 Propiedades de fabricación
Propiedades Químicas
Las propiedades químicas de los materiales son consecuencia
directa de su estructura química. Existen dos procesos naturales
que pueden alterar la composición química de un material:
 Oxidación
 Es la combinación de un material con el oxígeno para formar
óxidos más o menos complejos
 Corrosión
 Es una oxidación que se produce en ambientes húmedos o
en presencia de otras sustancias agresivas.
La resistencia que ofrezca un material a la oxidación y a la
corrosión son dos de sus principales propiedades químicas
Propiedades físicas (I)
Son consecuencia del ordenamiento en el espacio de los átomos. Las
principales son:
 Densidad
 Es la relación entre la masa de una determinada cantidad de material y el
volumen que ocupa. (Kg/m3)
 Peso específico
 Es la relación entre el peso de una determinada cantidad de material y el
volumen que ocupa. (N/m3)
 Propiedades eléctricas
 Resistividad es la resistencia que ofrece un material al paso de corriente
eléctrica. (m). Según sea la resistividad los materiales son conductores,
aislantes o semiconductores. Superconductores.
Propiedades físicas (I)
 Propiedades térmicas
 Dilatación térmica es el aumento de tamaño de un material al aumentar
la Tª. Se debe a la mayor vibración de las partículas.
 Calor específico es la cantidad de calor que hay que aportar a la unidad
de masa de una sustancia para elevar un grado
 Temperatura de fusión es la Tª a la que una sustancia empiece a
fundirse.
 Calor latente de fusión es el calor que hay que dar a la unidad de masa
de una sustancia que está a la Tª de fusión para que pase de sólido a
líquido.
 Conductividad térmica es la capacidad de un cuerpo para
transmitir calor. (K)
Propiedades físicas (I)
 Propiedades magnéticas
 Según cual sea el comportamiento frente a los campos magnéticos,
los cuerpos pueden ser diamagnéticos (se oponen al campo magnético
debilitándolo. Ej: oro, plata,…), paramagnéticos (aumentan ligeramente
un campo magnético aplicado. Ej: oxígeno, aluminio,…) o
ferromagnéticos (amplifican un campo magnético aplicado.
Ej: hierro, cobalto, níquel,…).
 Propiedades ópticas
 Según sea el comportamiento de un cuerpo al recibir luz (ésta sufre
reflexión, difusión y refracción), éste será opaco, transparente o
translúcido.
Propiedades mecánicas (I)
 Elasticidad
 Es la capacidad para recuperar la forma primitiva cuando cesa la carga
que deforma a un material. Cuando se rebasa el límite elástico la
deformación será permanente.
 Plasticidad
 Es la capacidad de un material para adquirir deformaciones
permanentes sin llegar a la rotura. (maleabilidad y ductilidad).
 Cohesión
 Es la resistencia que ofrecen los átomos a separarse.
 Dureza
 Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados o penetrados.
Depende de la cohesión atómica.
Propiedades mecánicas (II)
 Tenacidad
 Es la resistencia a la rotura por acción de fuerzas externas.
 Fragilidad
 Es la propiedad opuesta a la tenacidad. Intervalo plástico
muy corto y límites elástico y de rotura muy próximos.
 Resistencia a la fatiga
 Es la resistencia que ofrecen un material a los esfuerzos
repetitivos.
 Resiliencia
 Es la energía absorbida en una rotura por impacto.
Propiedades de fabricación
Las propiedades de fabricación dan idea de la posibilidad de
someter a un material a determinados procesos industriales.
 Maleabilidad
 Es la capacidad de un material para ser laminado.
 Ductilidad
 Es la capacidad de un material para ser convertido en hilos.
 Forjabilidad
 Es la capacidad de un material para ser forjado.
 Maquinabilidad
 Es la capacidad de un material para ser sometido a procesos de
arranque de viruta.
¿Cómo se selecciona un material?
No existe ningún material perfecto que sea utilizable en cualquier aplicación. Por este
motivo, cuando se va a elegir un material con una finalidad determinada, es preciso
sopesar sus cualidades y defectos y actuar en consecuencia
ACTIVIDADES
1. Realice un organizador de cada una de las propiedades siguientes :
• Propiedades químicas
• Propiedades físicas
• Propiedades mecánicas
• Propiedades de fabricación
2. ¿Qué propiedad permite que los metales sean mecanizados o maquinados?
3. ¿Hasta que punto permite que un metal pueda aplicar la propiedad de la
elasticidad
4. ¿Cuál es el metal que conduce mejor la electricidad?
5. Explique con ejemplo a los metales sometidos a la propiedades químicas.

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  • 1. PROPIEDADES DE LOS METALES 5TO. Grado C-E 4TA. Semana del III Bimestre Profesor: Párraga Salazar Ignacio
  • 2. Propiedades de los Metales  Propiedades químicas  Propiedades físicas  Propiedades mecánicas  Propiedades de fabricación
  • 3. Propiedades Químicas Las propiedades químicas de los materiales son consecuencia directa de su estructura química. Existen dos procesos naturales que pueden alterar la composición química de un material:  Oxidación  Es la combinación de un material con el oxígeno para formar óxidos más o menos complejos  Corrosión  Es una oxidación que se produce en ambientes húmedos o en presencia de otras sustancias agresivas. La resistencia que ofrezca un material a la oxidación y a la corrosión son dos de sus principales propiedades químicas
  • 4. Propiedades físicas (I) Son consecuencia del ordenamiento en el espacio de los átomos. Las principales son:  Densidad  Es la relación entre la masa de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. (Kg/m3)  Peso específico  Es la relación entre el peso de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. (N/m3)  Propiedades eléctricas  Resistividad es la resistencia que ofrece un material al paso de corriente eléctrica. (m). Según sea la resistividad los materiales son conductores, aislantes o semiconductores. Superconductores.
  • 5. Propiedades físicas (I)  Propiedades térmicas  Dilatación térmica es el aumento de tamaño de un material al aumentar la Tª. Se debe a la mayor vibración de las partículas.  Calor específico es la cantidad de calor que hay que aportar a la unidad de masa de una sustancia para elevar un grado  Temperatura de fusión es la Tª a la que una sustancia empiece a fundirse.  Calor latente de fusión es el calor que hay que dar a la unidad de masa de una sustancia que está a la Tª de fusión para que pase de sólido a líquido.  Conductividad térmica es la capacidad de un cuerpo para transmitir calor. (K)
  • 6. Propiedades físicas (I)  Propiedades magnéticas  Según cual sea el comportamiento frente a los campos magnéticos, los cuerpos pueden ser diamagnéticos (se oponen al campo magnético debilitándolo. Ej: oro, plata,…), paramagnéticos (aumentan ligeramente un campo magnético aplicado. Ej: oxígeno, aluminio,…) o ferromagnéticos (amplifican un campo magnético aplicado. Ej: hierro, cobalto, níquel,…).  Propiedades ópticas  Según sea el comportamiento de un cuerpo al recibir luz (ésta sufre reflexión, difusión y refracción), éste será opaco, transparente o translúcido.
  • 7. Propiedades mecánicas (I)  Elasticidad  Es la capacidad para recuperar la forma primitiva cuando cesa la carga que deforma a un material. Cuando se rebasa el límite elástico la deformación será permanente.  Plasticidad  Es la capacidad de un material para adquirir deformaciones permanentes sin llegar a la rotura. (maleabilidad y ductilidad).  Cohesión  Es la resistencia que ofrecen los átomos a separarse.  Dureza  Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados o penetrados. Depende de la cohesión atómica.
  • 8. Propiedades mecánicas (II)  Tenacidad  Es la resistencia a la rotura por acción de fuerzas externas.  Fragilidad  Es la propiedad opuesta a la tenacidad. Intervalo plástico muy corto y límites elástico y de rotura muy próximos.  Resistencia a la fatiga  Es la resistencia que ofrecen un material a los esfuerzos repetitivos.  Resiliencia  Es la energía absorbida en una rotura por impacto.
  • 9. Propiedades de fabricación Las propiedades de fabricación dan idea de la posibilidad de someter a un material a determinados procesos industriales.  Maleabilidad  Es la capacidad de un material para ser laminado.  Ductilidad  Es la capacidad de un material para ser convertido en hilos.  Forjabilidad  Es la capacidad de un material para ser forjado.  Maquinabilidad  Es la capacidad de un material para ser sometido a procesos de arranque de viruta.
  • 10. ¿Cómo se selecciona un material? No existe ningún material perfecto que sea utilizable en cualquier aplicación. Por este motivo, cuando se va a elegir un material con una finalidad determinada, es preciso sopesar sus cualidades y defectos y actuar en consecuencia
  • 11. ACTIVIDADES 1. Realice un organizador de cada una de las propiedades siguientes : • Propiedades químicas • Propiedades físicas • Propiedades mecánicas • Propiedades de fabricación 2. ¿Qué propiedad permite que los metales sean mecanizados o maquinados? 3. ¿Hasta que punto permite que un metal pueda aplicar la propiedad de la elasticidad 4. ¿Cuál es el metal que conduce mejor la electricidad? 5. Explique con ejemplo a los metales sometidos a la propiedades químicas.