tester

Uso de cookies

Utilizamos Cookies para mejorar y analizar tu experiencia de navegación en nuestro sitio web. Puedes aceptarlas todas, rechazarlas o elegir tu configuración pulsando los botones correspondientes. Ten en cuenta que rechazar las cookies puede afectar a tu experiencia de navegación. Para más información puedes consultar nuestra Política de Cookies.

Configurar las cookies

Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestra web. El objetivo principal de las cookies es que tu experiencia de navegación sea más cómoda y eficiente y poder mejorar nuestros servicios y la propia web.
Aquí podrás obtener toda la información sobre las cookies que utilizamos y podrás activar y/o desactivar las mismas de acuerdo con tus preferencias, salvo aquellas Cookies que son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la web. El bloqueo de algunas cookies puede afectar tu experiencia en la web y el funcionamiento de la misma. Para más información puedes visitar nuestra Política de Cookies.

Cookies estrictamente necesarias (técnicas)

Estas Cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a aquellas acciones que puedas realizar como una solicitud de servicios, establecer tus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puedes configurar tu navegador para que bloquee o te avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Información sobre las Cookies

Cookies analíticas

Estas Cookies nos permiten contabilizar el número de visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber que paginas son las más populares y menos populares, y ver como los visitantes se mueven por el sitio web. Toda la información que recopilan estas Cookies es agregada por lo tanto, anónima. Si no permites estas Cookies no sabremos cuándo visitaste nuestro sitio web. Información sobre las Cookies

Cookies a terceros

Estas cookies se utilizan para el análisis de tu actividad con el fin de mostrarte anuncios personalizados. Información sobre las Cookies

Acepto Rechazar Configurar las cookies Confirmar selección
Buscar...
×
Notas
Buscar...
No hay notas
  • The Kinetic Particle Theory
  • Para personalizar Lápiz pulsa Alt + flecha hacia abajo
  • Para personalizar Subrayador pulsa Alt + flecha hacia abajo

    Cambiar tema

    Error - verifique su conexión a internet...
    Volver

    Blink Help

    x
    Error - verifique su conexión a internet...

    FAQ

    Sin resultados

    Ver manual completo

    ¿No has solucionado tu duda?

    Describe con el mayor detalle posible tu duda. Indícanos el libro, la clase, dispositivo de acceso, código de licencia, usuario afectado y navegador o si te ocurre en la app:

    Grosor:
    Tamaño del texto:
    Filtrar
      No se han encontrado recursos
      Tamaño del texto:
      Modo revisión

      Modo revisión

      The Kinetic Particle Theory
      Matter in nature
      Sin sonido de fondo
      Logo

       

      2. THE KINETIC PARTICLE THEORY

      /useruploads/ctx/a/49270999/r/s/13230979/T05pyc2U4_02.00p80_.mp3?idcurso=905239Talking book
      Video 3: Kinetic Theory of Matter experiment
      image
          
      image
          
      image
          
      image
             
      image
            
      image
          

       

       

      In the lab, we put a small amount of potassium permanganate into a beaker of water. Look at the photos to see what happens. In the top row, the water in the beaker is cold and in the bottom row, the water is hot.

      If we look very closely, we can see that the particles behave in very different ways depending on the temperature of the water. It looks like the water molecules in the beaker with hot water are moving, which makes the potassium permanganate dissolve faster.

      This phenomenon is the basis for the Kinetic Particle Theory (also called the Kinetic Theory of Matter) which states:

      • Matter is composed of particles, invisible to the naked eye, that are in some way attracted to each other (have cohesive force).

      • These particles are in constant motion. As the temperature rises, the speed of the particles increases.

      image
      In solids, the particles are very close together. As a result, the forces of attraction are very strong and they have a fixed position in which they can vibrate but cannot move.
      image
      In liquids, the particles are close together. The forces of attraction are not as strong as in solids, which means they can move more and vibrate. As a result, liquids can flow, change shape and are penetrable.
      image
      In gases, the particles are far apart. The forces of attraction are very weak, which means they can move freely. As a result, gases occupy all the space available in a container and take its shape.

       

       

      The state of matter depends on how close together (or aggregated) the particles are. So we talk about the state of aggregation of matter.

      Video 4: Particle arrangements in a solid, a liquid and a gas

      Understand

      1

      Activity 3

      Apply

      2

      Activity 4

      Analyse

      3

      Activity 5

       
      The Kinetic Particle Theory
      Matter in nature
      Sin sonido de fondo
      Logo

      Activity 3

      Fill in the blanks to explain why solids have a fixed shape and a constant volume.

      In order for solids to be able to change shape and volume, their particles would need to be able to move. The particles in have a position. They can but not , so they always have the same shape and .

       

        move fixed volume vibrate solids

      Hecho
      The Kinetic Particle Theory
      Matter in nature
      Sin sonido de fondo
      Logo

      Activity 4

      Why can we compress gas contained in a syringe but we can’t do the same with a syringe filled with water? Complete the explanation applying the Kinetic Particle Theory.

      The particles in are still quite together, so we can’t reduce the space between them. The particles in are very far apart, so when we apply a bit of force on the syringe we can compress a lot of between them.

       

        space gases close liquids

      Hecho
      The Kinetic Particle Theory
      Matter in nature
      Sin sonido de fondo
      Logo

      Activity 5

      At a microscopic level, why is the density of solids only slightly greater than the density of liquids but the density of liquids is considerably greater than the density of gases? Complete the explanation.

      smaller

      space

      gases

      density

      solids

      particles

      attraction

      volume

      liquids

      The particles in are very close together, with very little space between them. This means that, in a given , there are a lot of particles, and therefore solids have a high . The forces of are not as strong in liquids when compared to solids, so even though their are close together, they are not as close as in solids. Therefore, have a high density, but not as high as in solids. The particles in are very far apart from each other when compared to liquids, with a lot more between them. This means that, in the same volume, the density of gases is considerably than in liquids and solids.

       

        smaller space gases density solids particles attraction volume liquids

      Hecho

      ,
      Has completado el tema!

      A continuación te mostramos el tiempo empleado y el número de aciertos.

      Tiempo empleado

      Calificación

      1. 1
      2. 2
      3. 3
      4. 4
        Borrador
        Editor de texto enriquecido
        cerrar