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textera
Nivel 4
Registrado: 02 Mar 2010
Mensajes: 110
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tengo este ejercicio:
el sodio cristaliza en una red cubica y la arista de la C.U es de 4,3 A.
me dan la densidad y el peso atomico.. basicamente me pregunta de que tipo de celda se trata.
pero no se que significa que la arista sea 4,3 A. directamente V=a^3 , con a=4,3 o como es la cosa?
en clase no me lo explicaron asi que estoy en pelotas.
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fuckin_gordito
Nivel 9
Edad: 36
Registrado: 21 Jul 2006
Mensajes: 4207
Ubicación: P. Chacabuco
Carrera: Industrial
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con la A se refieren seguramente a amstrong
1 Amstrong (como medida de longitud) es 1 x 10 a la -10 metros
sabiendo eso no creo q tengas problemas en hacer el ejerc
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_________________ All'alba vincerò!
vincerò, vincerò!
vincerò!
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Leidenschaft
Nivel 9
Registrado: 23 May 2009
Mensajes: 1417
Carrera: No especificada
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Como dijo fucking, 4.3 A te da la medición longitudinal en amstrongs. Con la relación de cuanto vale 1 amstrong llevá esos 4.3 A a la misma unidad métrica que está especificada en la densidad del sodio.
Luego haciendo densidad*volumen obtenés la masa del sodio en gramos (siendo el volumen = arista del cristal al cubo).
Por ultimo planteas una regla del tres simple, que si en 1 mol de sodio tenes X gramos de sodio (especificada por la tabla periódica), en Y moles de sodio vas a tener densidad*V del sodio. Al tener los Y moles de sodio calculas cuantos atomos hay en ese cristal cúbico, mediante el número de avogadro (esto sería Y*número de avogadro = cantidad de átomos que hay en el cristal cúbico).
Si te dá que tenes 1 átomo tenes un cristal cúbico simple, si te dá 2 átomos tenés un cristal cúbico centrado en el cuerpo y si te dá 4 átomos tenés un cristal cúbico centrado en las caras.
Saludos.
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textera
Nivel 4
Registrado: 02 Mar 2010
Mensajes: 110
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ahhhh ok... muchas gracias lo busque en el chang pero no vi nada con respecto a eso.. quiza busque mal... y en clase no me lo explicaron...
gracias.
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Sepilloth
Nivel 8
Edad: 19
Registrado: 12 Dic 2007
Mensajes: 705
Ubicación: Capital
Carrera: Electricista
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_________________ A noble spirit embiggens the smallest man
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_nacho_
Nivel 9
Registrado: 08 Oct 2007
Mensajes: 1271
Carrera: No especificada
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Se escribe Ångström y se pronuncia "oongstrom". Tuve un profesor que le encantaba joder con eso.
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Polito!
Nivel 7
Edad: 35
Registrado: 09 Feb 2010
Mensajes: 332
Carrera: Mecánica
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ché que diferencia hay entre las propiedades metalicas de un metal y de un elemento ionico, plasticidad etc etc. no lo pude encontrar =/
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_________________ Riquelme esta felí
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Leidenschaft
Nivel 9
Registrado: 23 May 2009
Mensajes: 1417
Carrera: No especificada
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Metales
Este grupo es muy grande y sus propiedades mecánicas y físicas varían entre si, considerando que al mismo corresponden gran cantidad de los elementos de la tabla periódica. Este grupo pertenece a los sólidos cristalinos metálicos cuya organización de átomos es de forma ordenada y estructurada, también aparece la fuerza metálica (que es muy fuerte) Por ejemplo el punto de ebullición del oro es de 2807 °C mientras que el del hierro es de 2750 °C. Ahora bien, los metales y sus aleaciones incluyendo acero, aluminio, magnesio, zinc, hierro fundido, titanio, cobre y níquel, por lo general tienen como característica una buena conductividad térmica y eléctrica (se debe a la libre disposición de los electrones, que deambulan entre los cationes), tienen una resistencia alta, una alta rigidez, ductilidad, una resistencia al impacto y plasticidad.
Aunque en ocasiones se utilizan metales puros, por lo general las aleaciones de metales proporcionan mejoras en las propiedades mecánicas y físicas que el ingeniero requiere para crear cierta pieza. En la figura 2 se muestran algunos ejemplos de metales.
Cerámicos
Este grupo se encuentra constituido por los compuestos químicos conformados por metales y no metales (óxidos, y carburos, etc), incluyendo así arcilla, cemento, vidrio, entre otros. Estos materiales presentan una estructura atómica formada por enlaces híbridos iónico-covalentes que posibilitan una gran estabilidad de sus electrones y les confieren propiedades específicas como la dureza, la rigidez y un elevado punto de fusión.
Sin embargo, su estructura reticular tiene menos electrones libres que la de los metales, por lo que resultan menos elásticos y tenaces que éstos.
Según su micro estructura, podemos clasificarlos en: cerámicos cristalinos, cerámicos no cristalinos o vidrios y vitro cerámicos.
Cerámicos cristalinos: Se obtienen a partir de sílice fundida. Tanto el proceso de fusión como el de solidificación posterior son lentos, lo que permite a los átomos ordenarse en cristales regulares. Presentan una gran resistencia mecánica y soportan altas temperaturas, superiores a la de reblandecimiento de la mayoría de los vidrios refractarios.
Cerámicos no cristalinos: Se obtienen también a partir de sílice pero, en este caso, el proceso de enfriamiento es rápido, lo que impide el proceso de cristalización. El sólido es amorfo, ya que los átomos no se ordenan de ningún modo preestablecidos.
Vitro cerámicos: Se fabrican a partir de silicatos de aluminio, litio y magnesio con un proceso de enfriamiento también rápido. Químicamente son similares a los vidrios convencionales, pero la mayor complejidad de sus moléculas determina la aparición de microcristales que les confieren mayor resistencia mecánica y muy baja dilatación térmica.
Estos materiales pueden llegar a ser utilizados como aislantes térmicos y/o eléctricos por su baja conductividad en estas dos áreas. En general poseen altos puntos de fusión y gran resistencia a la deformación elástica, sin embargo, no suelen entrar en colapso plástico, sino que la ruptura se produce al alcanzar la tensión de fluencia. Es así que podemos decir que, desde el punto de vista mecánico, los cerámicos son duros y frágiles. Asimismo, son resistentes a elevadas temperaturas, a la corrosión y a la abrasión. En la figura 3 se muestran algunos ejemplos de cerámicos.
Saludos.
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Todas las horas son ART, ARST (GMT - 3, GMT - 2 Horas)
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