Como se mencionó en el capítulo anterior, existen propiedades observables, macroscópicas, como el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, entre otras, que dependen de las interacciones no enlazantes que puedan producirse entre las partículas (moléculas o iones) que constituyen una “población” .
En este punto, es fundamental tener claro el modelo molecular de cada estado de agregación.
El modelo del estado gaseoso más simple, que es el modelo de gas ideal, considera nulas las interacciones intermusculares, las partículas se mueven en línea recta, al azar, los choques entre las moléculas y contra las paredes del recipiente son elásticos (sin pérdida de energía). Propiedades observables como la Presión y la Temperatura surgen del movimiento molecular así modelado. La Temperatura es una expresión de la Energía Cinética media de las moléculas de la población, y la Presión es la expresión microscópica de los choques de las moléculas del gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene.
Respuesta:
Como se mencionó en el capítulo anterior, existen propiedades observables, macroscópicas, como el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, entre otras, que dependen de las interacciones no enlazantes que puedan producirse entre las partículas (moléculas o iones) que constituyen una “población” .
En este punto, es fundamental tener claro el modelo molecular de cada estado de agregación.
El modelo del estado gaseoso más simple, que es el modelo de gas ideal, considera nulas las interacciones intermusculares, las partículas se mueven en línea recta, al azar, los choques entre las moléculas y contra las paredes del recipiente son elásticos (sin pérdida de energía). Propiedades observables como la Presión y la Temperatura surgen del movimiento molecular así modelado. La Temperatura es una expresión de la Energía Cinética media de las moléculas de la población, y la Presión es la expresión microscópica de los choques de las moléculas del gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene.
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