Simulaciones y vídeos para

Lección 1.5: El aire está ahí de verdad

Lección de acompañamiento: Lección 1.5: El aire está ahí de verdad

Youtube ID: kYrV_HCGs1A

Video
El aire tiene masa, pelota de baloncesto


  • La pelota de baloncesto desinflada tiene una masa de 576 gramos.
  • Después de agregar aire, la pelota inflada tiene una masa de 581 gramos.
  • Por lo tanto, la masa del aire agregado fue de 5 gramos.

Youtube ID: F4FEhdMdixI

Video
El aire tiene masa, lata de aire comprimido


  • La lata de aire comprimido tiene una masa de 135 gramos.
  • Después de dejar salir el aire de la lata, esta tiene una masa de 132 gramos.
  • Por lo tanto, el gas que se escapó tenía una masa de 3 gramos.

Interactivo
Partículas de un gas


  • Las partículas (átomos o moléculas) de un gas se atraen poco entre sí.
  • Apenas interactúan entre sí. Si chocan, por lo general, solo rebotan.
  • Las partículas de un gas están mucho más separadas que las partículas en un líquido o sólido.

Interactivo
Calentar y enfriar un gas en una botella


  • Indica a los estudiantes que las flechas rojas de la animación representan el aire exterior que empuja hacia abajo la película de burbujas.
  • Cuando el frasco se calienta, las moléculas dentro del frasco se mueven más rápido. Las moléculas más rápidas que se mueven dentro del frasco empujan contra la película de burbujas, y este empuje del aire interior supera el empuje del aire exterior, formando así una burbuja.
  • Cuando el frasco se enfría, las moléculas dentro del frasco se mueven más lento. Las moléculas más lentas que se mueven dentro del frasco empujan con menos fuerza contra la película de burbujas, y el aire exterior supera el empuje del aire interior, forzando a la burbuja a ir hacia abajo.

Interactivo
Comparar sólidos, líquidos y gases


  • Asegúrate de que los estudiantes se den cuenta de que las moléculas mostradas provienen de tres sustancias diferentes, todas a temperatura ambiente.
  • En los sólidos, las moléculas se atraen fuertemente entre sí y vibran, pero no se desplazan unas por encima de otras, y las moléculas permanecen en posiciones fijas debido a su fuerte atracción entre sí. Un sólido tiene un volumen definido y una forma definida.
  • En los líquidos, las moléculas se atraen entre sí. Las moléculas vibran, pero también pueden desplazarse unas por encima de otras. Un líquido tiene un volumen definido, pero no tiene una forma definida.
  • En los gases, las moléculas no se atraen mucho entre sí. Las moléculas en los gases vibran y también son capaces de moverse libremente y adelantarse unas a otras. Un gas no tiene una forma o volumen definido. Las moléculas de gas se extenderán uniformemente para llenar cualquier recipiente.

Imagen
Sólido, líquido y gaseoso


  • En un sólido, las partículas se atraen fuertemente, están dispuestas de forma ordenada y cerca unas de otras. Los sólidos tienen un volumen y una forma definidos.
  • En un líquido, las atracciones entre partículas no es tan fuerte como en los sólidos. Están dispuestas de manera aleatoria y un poco más separadas. Los líquidos tienen un volumen definido, pero no una forma definida.
  • En un gas, las partículas se disponen aleatoriamente, están muy separadas y la atracción entre ellas es muy débil. Los gases no tienen un volumen ni forma definidos.

Interactivo
Calentar moléculas de un gas


  • Las moléculas de un gas tienen muy poca atracción entre sí y apenas interactúan entre sí.
  • Cuando las moléculas de un gas se calientan, se mueven más rápido.
  • Las moléculas más rápidas que se mueven dentro del globo empujan contra el material del que está hecho el globo.
  • Este empuje del aire interior supera la tracción hacia adentro del globo, lo que hace que el globo se agrande.