Escuela Secundaria No. 17 “Alfonso Reyes” Materia

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Profesor: Francisco Soto P.
Advertisements

MODELO ATÓMICO DE BOHR Javier Ricardo Velandia Cabra
MODELO ATÓMICO DE BOHR CAMILO HERRERA QUINTERO G9N22 Cód.:
ANGIE NATHALIE ROJAS VARGAS
DAVID GALLEGO CORREA ALEJANDRO OSPINA
Uniones químicas o enlaces químicos
Mecánica Cuántica Efecto Fotoelectrico Relatividad Modelos Atomicos.
Noción de carga eléctrica
Análisis del magnetismo
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G 12NL32 SEBASTIAN Universidad Nacional de Colombia Depto. de Física Mayo 2011.
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA TEMAS: Ciclo.
MODELO ATOMICO DE BOHR.
UNIONES QUIMICAS.
TECNOLOGIA 2º ESO TEMA 9 ELECTRICIDAD.
Modelo atómico de Bohr Presentado por: Nombre Oscar Duque Código
Enlaces primarios.
Profesor(a): Carmen Damke Alvarez
El ATOMO.
MAGNETISMO Prof. Pamela Cordero V..
ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS
RUTHERFORD Modelo Atómico Fernanda Barros Ignacio Antelo
Electricidad y Magnetismo
El origen de los elementos
ELECTRÓNICA GENERAL (parte I)
EL ATOMO A TRAVÉS DE LA HISTORIA
MODELOS ATÓMICOS YEINER JOSE MOJICA LIÑAN ASED.
Presentación # 1 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
El Sistema Solar.
LA MATERIA EL ÁTOMO LA TABLA PERIODICA
Física Guiatec Silvino Alonso Becerril
Unidad I: ¿Cómo se transforma la materia?
Los terrestres movedizos
Antecedentes históricos
Víctor Manuel López Mayorga G18E2victor 20/06/15
Tema 1: Aquí pondríamos el Título del tema Tema 4: El enlace metálico.
Enlaces Químicos.
DOMINGO Alfonso Coronado ARRIETA G1E06dOMINGO FISICA MODERNA
Fundamentos de Física Moderna – Modelo Atómico de Bohr
TEMA 6: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómicos
Unidad didáctica Electricidad
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ENLACES ATÓMICOS UN Julio Alberto Rey Ramírez -fsc34Julio
MODELO ATÓMICO DE BOHR G1E15Oscar Oscar Javier Mora Gil
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 5 Modelos Atómicos Profesor: Jaime Villalobos Velasco.
ESTRUCTURA DEL ATOMO CHOEZ PINCAY JOSE ELIAS ELECTRONICA I.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Fundamentos de Física Moderna Modelos Atómico de Bohr para el átomo de hidrógeno Brigith Vanessa García Lozano -G2E13Brigith- 14-Junio-2015.
Evolución histórica del concepto de átomo
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ENLACES ATÓMICOS
Principios Básicos de la Electricidad
Cargas eléctricas y conservación de cargas
Universidad Nacional Autónoma de México Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur Física.
Conceptos y fenómenos eléctricos de Corriente continua: Electrostática
Prepárate Para jugar Jeopardy Electricity MateriaFuerzas Medidas 400 átomos Electrícidad.
 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna.
PROFESOR CRISTIAN LEDEZMA CARVAJAL
Conceptos sobre la materia y la energía
TEMA II Estructura de la Materia MATERIA DENTAL. NÚCLEO: Parte central del átomo, que contiene la mayor porción de su masa (masa atómica), constituida.
Átomos, moléculas y vida
Las corrientes de convección
Química Definición de átomo.
Propiedades Periódicas
FERROMAGNETISMO PROFESOR: Edgar Castillo ALUMNO: Julián Guzmán
Interacción magnética
Tarea 9 1.La Fuerza de atracción entre el núcleo y su electrón 2.El campo eléctrico que afecta o "siente" el electrón 3.La velocidad tangencial 4.El período.
TEORIA NUCLEAR La Teoría Nuclear consiste prácticamente en cúmulo de teorías y estudios que intenta explicar cómo es la estructura más básica y pequeña.
Tema 3. Potencial electrostático
Pensionado Universitario José Tuifiño. Albert Einstein  Datos importantes Datos importantes  Biografía Biografía  Logros-leyes-inventos Logros-leyes-inventos.
MODELOS ATOMICOS ATOMOS Fuerzas
Propiedades Eléctricas de la Materia Profesor: Matías Hernández Sepúlveda.
Transcripción de la presentación:

Escuela Secundaria No. 17 “Alfonso Reyes” Materia CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA Tema: 7 Que Materiales Pueden Utilizarse Para Conducir La Corriente. Además Registra Algunas Características Macroscópicas De Los Materiales Metálicos Y Las Relaciones Con Sus Aplicaciones Tecnológicas Profesora Gloria Socorro Caballero Cantú Alumnos Grupo:3E Carlos Alberto Martínez Flores Lista:23 Jonathan López Alcozer Lista:22 Indice, bibliografía, direcciones de internet

Los átomos De acuerdo con la teoría electrónica, todos los fenómenos eléctricos y electrónicos son causados, bien por el movimiento de los electrones de un lugar a otro, bien por la existencia de un número excesivo o insuficiente de electrones en un determinado lugar y en un instante dado. Representación de un átomo.

La estructura del átomo Tenemos ahora el átomo más pequeño de la naturaleza, el hidrógeno. Para verlo sería necesario una enorme ampliación. Si pudiéramos verlo por un microscopio, aparecería como un sol con un planeta girando alrededor de él. El  “sol” representa el núcleo del átomo y el “planeta” el único electrón que posee el átomo de hidrógeno

Corriente eléctrica Los componentes de los átomos permanecen agrupados por el efecto de poderosas fuerzas de atracción existentes entre el núcleo y sus electrones. Los electrones situados en las órbitas exteriores de un átomo son atraídos por su núcleo con menos fuerza que los electrones cuyas órbitas están más cercanas al núcleo

Cómo produce electricidad el calor Cómo se produce la electricidad En los átomos de cada trocito de material existentes en el universo hay enormes cantidades de electricidad latente o, por decirlo así, durmiendo. Sin embargo, en tanto que estos átomos permanezcan “eléctricamente equilibrados”, esta electricidad no puede ser liberada ni aprovechada en el uso práctico. Cómo produce electricidad el calor La primera fuente de energía externa que puede separar los electrones de su átomo es el calor  y la manera más usual de aplicar el calor para este fin es aplicarlo en la zona donde dos metales diferentes están unidos. Por ejemplo, si se retuercen los extremos de un hilo de cobre y un hilo de hierro formando una unión, y se calienta esta unión, aparecerá una carga eléctrica.