Fuerzas Fundamentales

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Tema 6 Campos y fuerzas.
Advertisements

TAREA 8 Laura Melisa Martinez Olivella G4N21melisa.
DINÁMICA Física y Química 1º BCN.
Tema 1: El átomo..
FUERZA.
RAFA BADAL Y ÓSCAR ROBRES MARTES 13-MARZO-2012
Tema N°1:Propiedades del núcleo atómico
Paula Angélica Solarte Blandón G2N28. ¿Por qué cuando un núcleo vibra produce una radiación de tanta energía? Los átomos están compuesto por protones.
La idea de la fuerza.
Carga Eléctrica Propiedad de la materia
El origen de los elementos
PARTÍCULAS ELEMENTALES Y FUERZAS DE LA NATURALEZA
Presentación # 1 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
RADIACTIVIDAD y FÍSICA NUCLEAR.
Alan Durán. Todo lo que existe esta formado por partículas elementales, fuerzas y radiaciones que construyen los átomos y otras formas de materia.
FÍSICA NUCLEAR.
Por: Ricardo Iván Luis Morales
9/19 Objetivo: ¿Cuáles son los 3 tipos de enlaces químicos? Hacer Ahora: Nitrógeno tiene un número atómico de 7, y una masa atómica de 14 Anote las siguientes:
Cargas eléctricas y conservación de cargas
MODELOS ATÓMICOS ELECTRONES El átomo esta constituido por un núcleo y una parte exterior. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones y en la parte.
FÍSICA NUCLEAR.
I. Movimiento de translación de una partícula
Carga eléctrica La materia esta compuesta por átomos, las cuales están conformados por un núcleo que contiene en su interior protones y neutrones; y a.
Tema: Fuerzas fundamentales de
Tema 3. Física nuclear Resumen.
MODELOS ATOMICOS ATOMOS Fuerzas
La Estática Profesor : Juan Nalvarte Alumnos: -Sebastián Dezar Huillcapuma.
¿QUE ES UN ATOMO? ● El átomo es un constituyente de la materia ordinaria, con propiedades químicas, formado por constituyentes mas elementales sin propiedades.
Fuerzas Electrostáticas. Los átomos que están presentes en todos los cuerpos, están compuestos de electrones, protones y neutrones. Los tres tienen.
Química nuclear El Núcleo atómico.. El hombre se ha preguntado desde hace mucho tiempo, ”¿De qué está hecho el mundo?" y ”¿Qué lo mantiene unido?"
Núcleo Atómico y Modos de decaimiento Dra. Q.F. Lourdes Mallo Química General.
ENERGIAS.
Profesor: Felipe Bravo Huerta
2.5 FUERZAS FUNDAMENTALES Y REACCIONES NUCLEARES
Fuerzas Electrostáticas
Juanita Corredor G. Cód:
El universo de las partículas
Cohesión ,adhesión y capilaridad de líquidos
ESTÁTICA La Estática es una rama de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, para.
LEYES DE LA DINÁMICA Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican.
Los esposos Curie y Antoine Henri Becquerel
DANIEL CÁNOVAS Y DAVID ANTORANZ
LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA
LAS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS EL MODELO ESTÁNDAR
Radiactividad Núcleo atómico Diferencia con las Reacciones Químicas Reacciones Nucleares.
ESTRUCTURA ATÓMICA DE LOS MATERIALES Alumno: Ember Pineda Contreras CI:
Fenómenos nucleares y sus aplicaciones
PARTÍCULAS NUCLEARES CONCEPTO: Z y A.
LA FÍSICA RAMAS DE LA FÍSICA.
29. Limitaciones de la física clásica. 1.Limitaciones de la física clásica. 2.Mecánica relativista. 3.Postulados de la relatividad especial. 4.Algunas.
Tema 1: ¿Como se combinan los elementos químicos?
Docente: Lic. Mgs. Sc. Luisa Sinche Freire. Átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades,
EMISIÓN RADIACTIVA OBJETIVO: RECONOCER LOS CONSTITUYENTES DEL NUCLEO Y SU RELACIÓN CON LOS FENÓMENOS RADIACTIVOS.
TAREA EXTRACLASE 16) Calcule la longitud de onda de un protón que se mueve a una velocidad de 300 km/s y posee una masa de 1,67·10-27 Kg. 17) Calcule la.
FENÓMENOS NUCLEARES.
Capítulo 3 Ciencias Físicas
Átomos, moléculas, iones
Química U.2 Unión entre átomos y propiedades de las sustancias
Material complementario
Saturación de fuerzas nucleares
Material complementario
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
CONCEPTOS NUCLEARES.
Módulo 1 Física de partículas Carlos Pajares, Jaime Álvarez Muñiz, Carlos Salgado Departamento de Física de Partículas & Instituto Galego de Altas Enerxías.
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
objetivo Conocer las aplicaciones de la energía nuclear y sus efectos en la vida. Identificar los principales peligros de la utilización de la energía.
PERÍODO DE SEMIDESINTEGRACIÓN, SEMIPERÍODO DE DESINTEGRACIÓN O PERÍODO (T) El periodo T es el tiempo que debe transcurrir para que el número de una sustancia.
Corriente Eléctrica y Fuentes de Energía.
ESTRUCTURA O DIVISION DE LA MATERIA. Definición basada en átomos y moléc ulas. Una definición "de materia" bas ada sobre su "estructura" física y quí.
 El átomo está compuesto de núcleo (protones y neutrones) y electrones.  Entre los electrones y protones se ejercen fuerzas de atracción.  Las fuerzas.
Transcripción de la presentación:

Fuerzas Fundamentales Las fuerzas fundamentales son aquellas fuerzas del Universo que no se pueden explicar en función de otras más básicas. Las fuerzas o interacciones fundamentales conocidas hasta ahora son cuatro: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.

Gravitatoria Es la fuerza de atracción que un trozo de materia ejerce sobre otro, y afecta a todos los cuerpos. La gravedad es una fuerza muy débil, pero de alcance infinito.

Electromagnética Afecta los cuerpos eléctricamente cargados y es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas. Es mucho más intensa que la fuerza gravitatoria y su alcance es infinito.

Fuerza nuclear fuerte La fuerza o interacción nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos y actúa indistintamente entre dos nucleones cualesquiera, protones o neutrones. Su alcance es del orden de las dimensiones nucleares, pero es más intensa que la fuerza electromagnética.

Fuerza nuclear débil La fuerza o interacción nuclear débil es la responsable de la desintegración beta de los neutrones; los neutrinos son sensibles únicamente a este tipo de interacción. Su intensidad es menor que la de la fuerza electromagnética y su alcance es aún menor que el de la interacción nuclear fuerte.