Worksheetsprimer parcial Química
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Son partículas que poseen un núcleo y están formados a su vez por partículas subatómicas más pequeñas que tienen características especiales
(a)
Se encuentran en el núcleo
(a)
Se hallan moviéndose aleatoriamente a energías distintas alrededor del núcleo
(a)
El número atómico es un parámetro que nos indica...
el numero de protones
el numero de neutrones
a que elemento químico pertenece el átomo
la masa del átomo
nombre del elemento
En vista de que un átomo es una
partícula neutra eléctricamente se dice que..
posee el mismo número de protones y electrones
posee el mismo número de protones y neutrones
posee el mismo número de protones, electrones y neutrones
no tiene carga eléctrica
Son átomos que pertenecen al mismo elemento
pero pueden ser diferentes entre sí cuando poseen diferente número de neutrones en su núcleo.
Los átomos que tienen el mismo número atómico
Cuando tienen el mismo numero de neutrones
Átomos que tienen la misma masa
Átomos con el mismo numero de protones y neutrones en el núcleo
átomos que poseen el mismo numero atómico pero, tienen diferente numero de neutrones, son...
átomos de isótopos diferentes del mismo elemento.
un isótopo estable
un isótopo inestable.
átomos de isótopos iguales, de distinto elemento.
El parámetro A (numero másico) simboliza
La suma de protones y neutrones Z+N
La suma de protones y electrones
la división de protones y neutrones
resta de electrones y protones
la resta de protones y neutrones
En la imagen A, X y Z representan respectivamente
masa atómica, numero atómico, y símbolo químico
número atómico, masa atómica y símbolo químico
energía de ionización, masa atómica y nombre
número de neutrones, numero atómico y nombre
electronegatividad, ionización y configuración
indica su numero atómico
12
6
c
18
indica su numero másico
12
6
c
18
La idea original del átomo propuesta por J. Dalton nos señala que el átomo es
una esfera indivisible
Una esfera indivisible con partículas más pequeñas dentro del
átomo.
el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva y los electrones, que giran libremente alrededor de este núcleo.
Joseph John
Thomson a finales del siglo XIX propuso...
una esfera indivisible
Una esfera indivisible con partículas más pequeñas dentro del
átomo.
el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva y los electrones, que giran libremente alrededor de este núcleo.
la existencia del electrón como una
partícula que forma parte del átomo.
fue el experimentó que llevo a Joseph John
Thomson a finales del siglo XIX. a proponer la existencia del electrón como una
partícula que forma parte del átomo.
la explicación de la naturaleza de los rayos catódicos
gota de aceite
la constante de Planck
espectro electromagnético
efecto foto eléctrico
¿Cuándo comienza la química moderna?
a finales del siglo XIX
a principios del siglo XIX
a finales del siglo XVIII
a principio del siglo XVIII
a principio del siglo XX
la química moderna surge a partir de...
la teoría atómica moderna
la teoría molecular moderna
los experimentos de Thomson
El descubrimiento del átomo
¿Quién propuso la teoría atómica moderna?
M. Lomonosov
John Dalton
Lavoisier
R. Boyle,
químico e inventor irlandés que formuló la ley de los gases que lleva su nombre
M. Lomonosov
John Dalton
Lavoisier
R. Boyle,
Enuncio la ley de conservación de la materia
M. Lomonosov
John Dalton
Lavoisier
R. Boyle,
Fue el primer químico en hacer una dististinción importante entre átomo y molécula
A. Avogadro
J.J. Berzelius
S. Canizaro
D. Mendeleiev
J.J. Thomson
Fue quien difundió la idea de hacer una dististinción importante entre átomo y molécula
A. Avogadro
J.J. Berzelius
S. Canizaro
D. Mendeleiev
J.J. Thomson
Le puso los símbolos a los elementos químicos
A. Avogadro
J.J. Berzelius
S. Canizaro
D. Mendeleiev
J.J. Thomson
es conocido por la creación de la Tabla periódica
A. Avogadro
J.J. Berzelius
S. Canizaro
D. Mendeleiev
J.J. Thomson
diseño junto a J.J. Thomson el modelo atómico del “pudín con pasas”.
A. Avogadro
J.J. Berzelius
S. Canizaro
D. Mendeleiev
William Thomson
son propiedades de los rayos catódicos
Viajan en línea recta.
Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).
Poseen masa y transfieren energía cinética.
Poseen carga eléctrica pues son desviados por campos eléctricos y magnéticos
Sus características no varían independientemente del gas que haya en el interior del tubo.
Tubos de “Crookes” o tubos de
rayos catódicos se diseñaron...
a finales del siglo XIX
a principios del siglo XIX
a finales del siglo XVIII
a mediados del siglo XIX
a principio del siglo XX
Equipo que consistía en un tubo de vidrio en cuyo interior había un par de placas metálicas separadas entre sí.
Tubos de “Crookes” o tubos de rayos catódicos.
matraz
Foco
Pantalla
botella para lavado de gases
¿Qué sucede al extraer el aire del interior de tubo de crookes y aplicar una diferencia de potencial considerable entre las placas?
se produce un rayo luminoso que surge del cátodo y viajaba hacia el ánodo (rayos catódicos)
reflejan la luz hacia afuera, siempre se forma una imagen virtual
un rayo de luz incide sobre una superficie pulida y cambia su dirección sin cambiar el medio por donde se propaga.
se forma una molécula
Propiedad de los rayos catódicos que les permite delinear sombras como cualquier rayo de luz
Viajan en línea recta.
Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).
Poseen masa y transfieren energía cinética.
Poseen carga eléctrica pues son desviados por campos eléctricos y magnéticos
Sus características no varían independientemente del gas que haya en el interior del tubo.
Propiedad de los rayos catódicos que se manifiesta al colocar frente al haz una pequeña rueda giratoria con aspas
Viajan en línea recta.
Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).
Poseen masa y transfieren energía cinética.
Poseen carga eléctrica pues son desviados por campos eléctricos y magnéticos
Sus características no varían independientemente del gas que haya en el interior del tubo.
Propiedad de los rayos catódicos que hace que sean desviados por campos eléctricos y magnéticos.
Viajan en línea recta.
Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro (se refracta).
Poseen masa y transfieren energía cinética.
Poseen carga eléctrica
Sus características no varían independientemente del gas que haya en el interior del tubo.
Octubre de 1897 Joseph John Thomson publicó una serie de estudios cuantitativos para explicar la naturaleza de los rayos catódicos, su propuesta es:
Que los rayos catódicos eran moléculas ionizadas
Que los rayos eran fluctuaciones del éter (medio inmaterial que llenaba el espacio y era responsable de la propagación de la luz).
Que los rayos catódicos eran un conjunto de corpúsculos con propiedades particulares y representaban un nuevo tipo de materia o una nueva expresión de ella
que los rayos son un fenómeno de descarga electrostática disruptiva de gran intensidad.
Fue el responsable de que el nombre de electrón se asociara a las partículas descritas por J. J Thomson
A. Avogadro
J.J. Berzelius
S. Canizaro
D. Mendeleiev
George Francis Fitzgerald.
La fuerza de gravedad es igual a Fg=?
34π⋅r3⋅ρac⋅g
6π⋅r⋅η⋅v
ρaire⋅34π⋅r3⋅g
Q⋅E
La fuerza de fricción es igual a FF=?
34π⋅r3⋅ρac⋅g
6π⋅r⋅η⋅v
ρaire⋅34π⋅r3⋅g
Q⋅E
La fuerza de Arquimedes es igual a FA=?
34π⋅r3⋅ρac⋅g
6π⋅r⋅η⋅v
ρaire⋅34π⋅r3⋅g
Q⋅E
La fuerza de eléctrica es igual a FE=?
34π⋅r3⋅ρac⋅g
6π⋅r⋅η⋅v
ρaire⋅34π⋅r3⋅g
Q⋅E
Gota de aceite en ascenso en presencia de campo eléctrico
Gota de aceite estática en presencia de campo eléctrico
Gota de aceite en caída libre y en presencia de campo eléctrico
¿Cómo queda el balance de las fuerzas de las fuerzas en Gota de aceite en caída libre y en presencia de campo eléctrico?
FG−FF−FA−FE=0
FG−FA−FE=0
FG+FF−FA−FE=0
¿Cómo queda el balance de las fuerzas de las fuerzas en Gota de aceite estatica y en presencia de campo eléctrico?
FG−FF−FA−FE=0
FG−FA−FE=0
FG+FF−FA−FE=0
¿Cómo queda el balance de las fuerzas de las fuerzas en Gota de aceite acendente y en presencia de campo eléctrico?
FG−FF−FA−FE=0
FG−FA−FE=0
FG+FF−FA−FE=0
La fuerza de gravedad ( FG ) es igual a?
mgota⋅g Masa por la gravedad
6π⋅r⋅n⋅v 6 veces pi por el radio por la viscosidad por la velocidad
maire⋅g masa del aire por la gravedad
tenemos que FG=mgota⋅g pero mgota=?
mgota=34π⋅r3 y FG=34π⋅r3⋅g
mgota=ρgota⋅v3 y FG=ρgota⋅ν3⋅g
maire=ρaire⋅v3 y FG=ρ⋅ν3⋅g
tenemos que FG=ρgota.v3⋅g pero se trata del volumen de una esfera ∴v3=?
v3=34π⋅r3 y FG=ρgota⋅34π⋅r3⋅g
mgota=ρgota⋅v3 y FG=ρgota⋅ν3⋅g
maire=ρaire⋅v3 y FG=ρ⋅ν3⋅g
