Taller Sistema Cristalino

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  • 8/18/2019 Taller Sistema Cristalino

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    1. Realizar ejercicios capitulo 3 del libro sobre factor empaquetamiento puntos 3.3. 3.4,

    3.6, 3.9, 3.10, 3.11.

    2. Responder:

    u! diferencia o similitud e"iste entre

    a #$lido amorfo

    b. #$lido no cristalino

    c. %efecto de red

    &"plique ' d! ejemplos

    3. u! son dislocaciones ' qu! es plasticidad( ejemplos

    &n)iar en 1 solo *rc+i)o %-

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    2…Se diferencian según el modo en que se disponen sus átomos:

    En el sólido cristalino existe una forma ordenada y definida.

    El sólido amorfo presenta sus átomos en forma desordenada.

    ej: ell carbono "grafito" es un sólido amorfo y el carbono diamante es un sólido

    cristalino.

    a principal diferencia entre un s$lido cristalino ' un s$lido amorfo es su estructura. &n un

    s$lido cristalino e"iste una ordenaci$n de los /tomos a laro alcance, mientras que en los

    s$lidos amorfos no se puede predecir donde se encontrar/ el pr$"imo /tomo. &n este

    +ec+o se basan los diferentes m!todos de diferenciaci$n entre ambos tipos de s$lido, que

    en alunos casos no es f/cil de establecer a simple )ista. %ic+os m!todos de

    diferenciaci$n inclu'en:

    Difraccióna difracci$n consiste en en)iar un +az de radiaci$n sobre el s$lido ' tomar medidas a

    diferentes /nulos en un amplio rano anular, con el objeti)o de deducir la disposici$n de

    los /tomos en el s$lido objeto de estudio.

    https://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n

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    Calorimetríaa calorimetra consiste en medir la cantidad de calor captado o cedido por el s$lido

    estudiado en el momento de solidificaci$n. &n un s$lido amorfo, la disposici$n irreular de

    sus /tomos +ace que posea una alta entropa alto desorden con respecto al s$lido

    cristalino, que est/ perfectamente ordenado. * la +ora de la cristalizaci$n, esta alta

    entropa +ace que la )ariaci$n de calor sea mu' sua)e ' por lo tanto est! mu' e"tendidoen un ran rano de temperaturas. #in embaro, el calor especfico del s$lido cristalino

    durante la cristalizaci$n muestra un pico estrec+o bien definido a una temperatura

    concreta, que corresponde a la temperatura de cristalizaci$n.

    +ttps:es.5iipedia.or5ii#78373lidoamorfo

    ;n defecto cristalino es cualquier perturbaci$n en la periodicidad de la red de un s$lido

    cristalino. &l cristal perfecto es un modelo ideal, en el que las diferentes especies 'a

    sean mol!culas, iones o /tomos neutros est/n colocados de forma peri$dica ' reular,

    e"tendi!ndose +asta el infinito. &n la realidad, cualquier cristal presenta defectos en este

    modelo ideal, empezando por el +ec+o de que no +a' cristales infinitos.

    #on estos defectos cristalinos los que dan las propiedades m/s interesantes de la

    materia, como la deformaci$n pl/stica, la resistencia a la rotura, la conducti)idad el!ctrica, 

    el color , la difusi$n...

    https://es.wikipedia.org/wiki/Defecto_cristalino

    a plasticidad es un comportamiento mec/nico caracterstico de ciertos

    materiales anel/sticos consistente en la aparici$n de deformarse permanente e

    irre)ersiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de surano el/stico, es decir, por encima de su lmite el/stico.

    a plasticidad es la propiedad que +ace que un material pueda deformarse f/cilmente ' deforma permanente, aplicando fuerzas de poca intensidad. &l material pl/stico por e"celenciaser/ la plastilina< su nombre +ace, por tanto referencia a esta propiedad. =ambi!n reciben sunombre de esta caracterstica los pl/sticos, 'a que son f/cilmente moldeables.

    a ductilidad es un tipo determinado de plasticidad. ;n material es d>ctil cuando es f/cilmentedeformable en forma de +ilos sin romperse. ;n ejemplo de material d>ctil es el cobre que lopedemos transformar f/cilmente en +ilos.

    a maleabilidad es otro tipo de plasticidad. ;n material es maleable cuando es f/cilmentedeformable en forma de l/minas sin romperse. ;n ejemplo de material mu' maleable es el oro,material con el que podemos fabricar l/minas de tan solo una micras de rosor pan de oro.

    a plasticidad es una propiedad importante, cuando tenemos que darle a una pieza formascomplejas, mediante deformaci$n.

    +ttp:roble.pntic.mec.es?l)enteo=emasropiedadesropiedades.+tml

    https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%!nica_de_s

    %C3%"3lidos#

    https://es.wikipedia.org/wiki/Calorimetr%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADficohttps://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalinahttps://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalinahttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_cristalinohttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_cristalinohttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_cristalinohttps://es.wikipedia.org/wiki/Cristalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Cristalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culahttps://es.wikipedia.org/wiki/Ionhttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomohttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomohttps://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_pl%C3%A1sticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_pl%C3%A1sticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_f%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Colorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Defecto_cristalinohttps://es.wikipedia.org/wiki/Anelasticidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Anelasticidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n#Deformaciones_el.C3.A1stica_y_pl.C3.A1sticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1sticohttps://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1sticohttp://roble.pntic.mec.es/~lventeo/Temas/Propiedades/Propiedades.htmlhttps://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)https://es.wikipedia.org/wiki/Calorimetr%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADficohttps://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalinahttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_cristalinohttps://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_cristalinohttps://es.wikipedia.org/wiki/Cristalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culahttps://es.wikipedia.org/wiki/Ionhttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomohttps://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_pl%C3%A1sticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_f%C3%ADsicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctricahttps://es.wikipedia.org/wiki/Colorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)https://es.wikipedia.org/wiki/Defecto_cristalinohttps://es.wikipedia.org/wiki/Anelasticidadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n#Deformaciones_el.C3.A1stica_y_pl.C3.A1sticahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nicahttps://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1sticohttp://roble.pntic.mec.es/~lventeo/Temas/Propiedades/Propiedades.htmlhttps://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)

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    Los defectos lineales, que son unidimensionales, se denominan también dislocaciones y

    dan lugar a una distorsión en la red centrada alrededor de una línea imaginaria. Se puede

    entender una dislocación como la línea frontera que une en el interior de un cristal los

     puntos atómicos con posición anormal. En ocasiones también se define como el límite

    entre dos regiones una de las cuales se ha desplazado con respecto a la otra. Estos

    defectos dan en metales, casi nunca en materiales iónicos y pueden generarse durantelos procesos de solidificación del sólido cristalino, como consecuencia de una

    deformación plástica o permanente del cristal, por condensación de acantes y por 

    desa!ustes atómicos en disoluciones sólidas.