Teoría Cinético-Molecular
La teoría cinético-molecular es una teoría que explica las propiedades de los gases en función del movimiento de sus partículas. Aquí están los conceptos básicos:
Partículas en Movimiento:
- La materia está compuesta por partículas diminutas (átomos o moléculas) que están en constante movimiento.
Movimiento Aleatorio:
- Las partículas se mueven en todas direcciones de manera aleatoria y a diferentes velocidades.
Colisiones:
- Las partículas chocan entre sí y con las paredes del recipiente en el que se encuentran. Estas colisiones son perfectamente elásticas, lo que significa que no se pierde energía en el proceso.
Energía Cinética y Temperatura:
- La energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la temperatura del gas. A mayor temperatura, mayor es la energía cinética de las partículas y, por lo tanto, se mueven más rápido.
Volumen Negligible (significa "despreciable" o "insignificante")
- El volumen de las partículas individuales es muy pequeño en comparación con el volumen total del gas. Por eso, se considera que las partículas no ocupan espacio.
Fuerzas de Atracción o Repulsión:
- No existen fuerzas de atracción o repulsión significativas entre las partículas, excepto durante las colisiones.
Ejemplos de Gases que se Aproximan a Gases Ideales
Oxígeno (O₂):
- Bajo condiciones normales de temperatura y presión, el oxígeno se comporta de manera muy similar a un gas ideal. Es un gas diatómico y no polar, lo que facilita su comportamiento ideal.
Nitrógeno (N₂):
- Similar al oxígeno, el nitrógeno es un gas diatómico y no polar. Constituye alrededor del 78% de la atmósfera terrestre y se comporta de manera muy cercana a un gas ideal en condiciones estándar.
Hidrógeno (H₂):
- El hidrógeno es un gas diatómico muy ligero que también se comporta de manera cercana a un gas ideal, especialmente a bajas presiones y altas temperaturas.
Helio (He):
- El helio es un gas monoatómico que se comporta casi como un gas ideal debido a su bajo punto de ebullición y la falta de interacciones intermoleculares significativas. Es utilizado en aplicaciones que requieren comportamiento ideal, como en globos de helio y en sistemas de criogenia.
- Otro gas noble, el neón es monoatómico y presenta muy pocas interacciones intermoleculares. Se comporta de manera similar a un gas ideal en condiciones estándar y se usa en letreros luminosos y en aplicaciones de iluminación.
Neón (Ne):
- Otro gas noble, el neón es monoatómico y presenta muy pocas interacciones intermoleculares. Se comporta de manera similar a un gas ideal en condiciones estándar y se usa en letreros luminosos y en aplicaciones de iluminación.