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81 Cartas en este set
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Electrostática
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Estudia las propiedades eléctricas y de las cargas eléctricas en reposo
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Teoría electrónica
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Representa al átomo como un sistema solar, con el núcleo en el centro formado por protones con carga positiva y neutrones sin carga, y los electrones con carga negativa girando alrededor en órtibas.
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Fue propuesta por Bhor
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Electrización por frotamiento
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por acción del frotamiento se desarrollan cargas eléctricas en dos cuerpos que son de distinto signo.
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Electrización por contacto
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Es cuando se toca un cuerpo con otro electrizado
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Electrización por inducción
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Cuando un cuerpo cargado se aproxima a otro y este recibe carga eléctrica sin que exista contacto entre ellos.
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LEY DE ACCIÓN RECÍPROCA DE LAS ELECTRICIDADES
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"Cuando dos cuerpos tienen la misma carga se rechaza y dos cuerpos de carga diferente se atraen"
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Estado eléctrico positivo
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Aquel que a perdido electrones
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Estado eléctrico negativo
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Aquel que tiene exceso de electrones
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Campo eléctrico
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Toda región del espacio donde se manifiestan acciones eléctricas.
Las líneas de acción eléctrica de un cuerpo van del lado positivo al negativo |
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Conductores eléctricos
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Aquellos que permiten el paso de cargas eléctricas a través de ellos, poseen electrones libres que se desprenden fácilmente.
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ejemplo:
-oro -plata -cobre |
Aisladores o dieléctricos
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Son los que no permiten el paso de corriente a través de ellos.
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ejemplo:
-vidrio -cuarzo -madera |
Superconductores
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Son aquellos que conducen niveles máximos de electricidad.
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Cantidad de electricidad o magnitud de la carga de un conductor
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Es el número de partículas eléctricas no neutralizadas contenidas en un conductor.
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Electroscópio
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Aparato que detecta la presencia de carga eléctrica en un cuerpo así como su signo.
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Unidades de carga eléctrica
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a) en cgs es el statcoulomb: es la carga eléctrica que colocada en el vacío a la distancia de un centímetro de otra carga igual a ella, en valor absoluto, la trae o la repele con una fuerza de 1 dina.
b) en MKS es el Coulomb: carga eléctrica equivalente a 3 x 10 potencia 9 de Statcoulomb. |
a)
=1_statcoulomb = (cm)(raíz_cuadrada_de_dina) b) 1 coulomb = 6.24 x 10_potencia_18 electrones |
LEY DE COULOMB
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"Dos cuerpos electrizados se atraen o repelen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa"
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fuerza = (carga_1)(carga_2) / distancia _al_cuadrado
F = (q1)(q2) / d_ al_cuadrado |
Diferencia del potencial eléctrico
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Magnitud que se mide por el trabajo que efectúa la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre la unidad de carga eléctrica para que esta se traslade de un punto a otro.
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Volt
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Unidad de la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un campo eléctrico cuando se efectúa el trabajo de 1 Joule para trasladar la carga de 1 coulomb, de un punto a otro
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1 volt = 1 Joule / 1 coulomb
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Potencial eléctrico
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Es la magnitud que se mide por el trabajo que efectúa la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre la unidad de carga eléctrica par que esta se traslade desde un punto hasta el infinito.
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Capacidad eléctrica
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Es la relación que existe entre su carga y su potencial, cuando cualquier otro conductor dentro del campo esta a cero potencial
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capacidad = carga / potencia
= coulomb / volt = 1 farad C = Q / P |
Condensadores
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Dispositivos que tienen la propiedad de almacenar grandes cantidades de electricidad y están constituidas por dos armaduras metálicas (inductor e inducido) separadas por un aislante.
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Condensador en paralelo
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La capacidad de una batería de condensadores en paralelo es igual a la suma de las capacidades de los condensadores que la forman
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capacitancia_total
= capacitancia1 + capacitancia2 + capacitancia3 .... Ct = C1 + C2 + C3.... |
Condensadores en serie
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La placa positiva de un condensador esta unida a la carga negativa del otro
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capacitancia_total
= 1 / capacitancia1 + 1 / capacitancia2 + 1 / capacitancia3 .... Ct = 1 / C1 + 1 / C2 + 1 / C3.... |
Corriente eléctrica
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Es el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor.
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Efectos de la corriente eléctrica
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a) Efectos caloríficos
b) Efectos luminosos c) Efectos mecánicos d) Efecto químico |
a) un tostador
b) lámpara c) un motor eléctrico d) una batería de coche |
Sentido de la corriente eléctrica
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1) la electrónica o física: los electrones van de negativo a positivo
2) la convencional o técnica: los electrones van de positivo a negativo |
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Corriente alterna (A.C.)
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aquella en la cual los electrones cambian de sentido cada segundo.
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ejemplo:
-luz de uso común |
Corriente continua o directa (D.C.)
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Viaja en un mismo sentido
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ejemplo:
-una pila intensidad_de_corriente = carga_eléctrica / tiempo = coulomb / segundo = 1 Ampere I = Q / t |
Resistencia eléctrica
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Es la oposición de un conductor al paso de la corriente eléctrica. A mayor longitud del conductor es mayor la resistencia, y a menor sección del conductor es mayor la resistencia.
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El Ohm
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Unidad de resistencia eléctrica que presenta un conductor al momento de establecer una diferencia de potencial de 1 volt y que provoca que pase una corriente eléctrica de 1 Ampere
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resistencia = voltaje / corriente
= volt / ampere = 1 Ohm R = V / I |
Resistencia en serie
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Es igual a la suma de las resistencias que la componen.
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Rt = R1 + R2 + R3.....
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Resistencia en paralelo
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Es la suma de la inversa de las inversas de las resistencias que la componen.
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Rt = 1 / 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.....
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LEY DE OHM
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"La intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica de un conductor"
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resistencia = voltaje / corriente
= volt / ampere = 1 Ohm R = V / I |
Ohm internacional
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Resistencia que opone a 0 °C una columna de Mercurio de 106 cm de longitud y un mm cuadrado de sección.
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LEY DE JOULE (calor producido por la corriente eléctrica)
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"La corriente eléctrica origina calor que es directamente proporcional a la resistencia del mismo por el cuadrado de la intensidad por el tiempo que dura el paso de la corriente"
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Q = calor desprendido en calorías
R = resistencia en Ohm I = intensidad de corriente en Amperes t = tiempo en segundos Q = (0.24_calorías) (R)(I_al_cuadrado) (t) |
Fuerza electromotriz química
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-Galvani descubre la electricidad en las ancas de una rana en 1786.
-En 1880 Alessandro Volta pasó electricidad por un alambre; ideó el primer generador, llamado posteriormente pila |
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Constitución de una pila
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Consta de un líquido ácido denominado electrolito y dos electrodos uno es cátodo o polo positivo y el otro es ánodo o polo negativo.
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Pilas en serie
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Se une positivo de una pila con el negativo de la otra y así sucesivamente.
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I = (n)(E) / (R + n)(r)
I = intensidad de corriente = Amperes n = # de pilas E = fuerza electromotriz = volts R = rsistencia externa = Ohms r = resistencia interna = Ohms |
Pilas en paralelo
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Se unen todos los polos positivos y por otra parte todos los negativos.
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I = E /( R +(r / n) )
I = intensidad de corriente = Amperes n = # de pilas E = fuerza electromotriz = volts R = rsistencia externa = Ohms r = resistencia interna = Ohms |
Acumulador
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Aparato que transforma la energía química que a acumulado en energía eléctrica.
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Magnetismo
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La magnetita (que es un óxido de fierro) tiene la propiedad de atraer al hierro (Fe), acero, Cobalto (Co), Níquel (Ni).
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Imanes
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Cuerpos que tienen la capacidad de atraer a otros cuerpos metálicos.
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Imanes naturales
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Piedras minerales de óxido ferroso
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Imanes artificiales
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Barras de hierro que se han imantado frotándolas con imanes naturales o una corriente eléctrica.
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Imanes temporales
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Su magnetismo es inestable o de corta duración.
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Imanes permanentes
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De magnetismo grande, estable y de larga duración.
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Sustancias magnéticas
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Cuerpos que son atraídos por un imán.
-Ferromagnéticas: se magnetizan con gran intensidad (Fe, Co, Ni) -Paramagnéticas: se magnetizan muy débilmente (Al, Li, St) -Diamagnéticas: todos los que no son atraídos (Hg, Cu, Sb, Bi) |
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Partes de un imán
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- Polo norte
- Polo sur - Zona neutra |
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Polos magnéticos
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Son las regiones donde parece concentrarse el magnetismo de los cuerpos
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LEY DE LA ATRACCIÓN DE LOS POLOS MAGNÉTICOS
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"Los polos de un mismo signo se atraen, los polos de un signo diferente se rechazan"
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Campo magnético
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Es el espacio donde ejerce su influjo cualquier imán.
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Línea de fuerza magnetica
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Línea curva imaginaria que representa la fuerza magnética va de norte a sur.
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Transparencia magnética
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Propiedad de la materia de dejar pasar el magnetismo a través de ellos sin magnetizarse.
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Permeabilidad magnética
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Es la propiedad de concentrar las líneas de fuerza magnética
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Michael Faraday prueba...
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.... en 1820, que el magnetismo es electricidad en movimiento.
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Máquinas eléctricas
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Son aquellas que transforma la energía magnética y eléctrica en mecánica y viceversa.
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Generador eléctrico
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Transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
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Dínamo
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Transforma la energía mecánica en energía eléctrica (generalmente en corriente directa)
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Motor eléctrico
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Transforma la energía eléctrica en trabajo mecánico.
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Transformadores
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Transmiten energía eléctrica de un circuito a otro modificando generalmente la intensidad.
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Potencia eléctrica
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Es el producto de la diferencia de potencial o tensión por la intensidad de corriente.
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potencia_eléctrica
= (voltaje)(corriente) = watt P = (V) (I) |
Galvanómetro
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Mide el paso de pequeñas cantidades de corriente eléctrica, se conecta en paralelo.
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Amperímetro
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Mide la intensidad de corriente eléctrica, se conecta en serie.
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Voltímetro
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Mide el voltaje de un circuito, se conecta en paralelo.
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Ohmetro
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Mide la resistencia eléctrica, se conecta en serie sin corriente eléctrica.
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Multímetro
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Mide corriente, voltaje y resistencia eléctrica.
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Radiación
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Energía propagada a través del espacio o de un medio material en forma de perturbación que se desplaza en los campos magnéticos y eléctricos que existen en el espacio.
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Energía radiante
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La radiación es una forma especial de energía que se manifiesta como un fenómeno ondulatorio transversal y que se propaga en el vacío con la velocidad de la luz (300,000 km/seg)
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Principales radiaciones
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-Rayos ultragama
-Rayos gama -Rayos X -Rayos UV (ultravioleta) de 100 a 3900 angstroms -Rayos infrarrojos de 7000 a 30,000 angstroms (especiales para radiocomunicación) |
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Wilhem Roentgen
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En 1895, descubrió los Rayos X que atraviesan los metales, excepto el plomo.
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Contador Geiger
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Mide los niveles de radioactividad
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Energía atómica
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Energía procedente del núcleo atómico que se libera al explotar el átomó
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Átomo
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La parte más pequeña en que se compone la materia.
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Núclidos
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Tipo de átomo en el que eventualmente solo existe el núcleo.
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Isótopo
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Aquellos que poseen el mismo número de protones y electrones pero difieren de su número de electrones, osea en su masa.
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Elementos
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La materia que no se puede descomponer en partes más pequeñas sin que pierdan sus propiedades físicas.
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Los núcleos
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Constituyen más del 99% de la masa del universo y son verdaderas agrupaciones de base de la materia.
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Reacción de fusión
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Es cuando se fusionan o se unen núcleos más ligeros para formar un núcleo más pesado con la emisión de un protón o de un neutrón o simplemente de un rayo gama
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Reacción de fisión
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Es la división de un núcleo pesado en dos partes aproximadamente de la misma magnitud acompañadas de desprendimiento de enrgía
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Aplica en el funcionamiento de un reactor atómico
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La bomba atómica
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Se manejan con referencia a la energía explosiva del TNT (trinitrotolueno).
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La bomba de Hiroshima
1 kg de uranio 235 = 20,000 toneladas de TNT (energía explosiva) |
Enrico Fermín
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Jefe del proyecto Manhattan , pone en marcha la primera reacción en cadena para la creación de la bomba atómica.
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