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Materia

En la física clásica y la química general, la materia es cualquier sustancia con masa y que ocupa un espacio al tener volumen.[1][2]​ Todos los objetos cotidianos que se pueden tocar están compuestos en última instancia por átomos, formados por partículas subatómicas que interactúan. En el uso cotidiano y científico, el término «materia» suele incluir los átomos y todo lo que esté formado por ellos, así como cualquier partícula (o partículas compuestas) que actúe como si tuviera masa en reposo y volumen. Sin embargo, esta noción de materia no incluye las partículas sin masa como los fotones u otros fenómenos energéticos u ondas como la luz o el calor.[1]: 21 [3]

El brillo púrpura del hidrógeno en su estado de plasma, el más abundante del universo

Introducción

La materia formada por átomos existe en varios estados (también conocidos como fases). Entre ellos se encuentran las fases clásicas de la vida cotidiana, como el sólido, el líquido y el gas —por ejemplo, el agua existe en forma de hielo, agua líquida y vapor gaseoso—, pero también son posibles otros estados, como el plasma, los condensados de Bose‑Einstein, los condensados fermiónicos y el plasma de cuarks‑gluones.[4]​ Normalmente, los átomos pueden imaginarse como un núcleo de protones y neutrones y una «nube» circundante de electrones en órbita que ocupan espacio.[5][6]​ Sin embargo, esto sólo es algo correcto porque las partículas subatómicas y sus propiedades se rigen por su naturaleza cuántica, lo que significa que no actúan como parecen actuar los objetos cotidianos, pueden actuar como ondas y como partículas. No tienen tamaños ni posiciones bien definidos. En el Modelo estándar de la física de partículas, la materia no es un concepto fundamental porque los constituyentes elementales de los átomos son entidades cuánticas que no tienen un «tamaño» o «volumen» inherente en ningún sentido ordinario de la palabra. Debido al principio de exclusión de Pauli y a otras interacciones fundamentales, algunas «partículas puntuales» conocidas como fermiones (cuarks, leptones), y muchos compuestos y átomos, se ven efectivamente obligados a mantener una distancia con otras partículas en condiciones cotidianas; esto crea la propiedad de la materia que nos aparece como materia que ocupa espacio. Durante gran parte de la historia de las ciencias naturales, se ha contemplado la naturaleza exacta de la materia. La idea de que la materia estaba formada por bloques de construcción discretos, la llamada «teoría de las partículas de la materia», apareció de forma independiente en la antigua Grecia y en la antigua India en el i milenio a. C.[7]​ Entre los primeros filósofos que propusieron la «teoría de las partículas de la materia» se encuentran Kanada (ca. siglo VI a. C. o posterior),[8]Leucipo (~490 a. C.) y Demócrito (~470‑380 a. C.).[9]

Diferencia entre materia y masa

La materia no debe confundirse con la masa, ya que ambas no son lo mismo en la física moderna.[10]​ La materia es un término general que describe cualquier «entidad física» que llena se distribuye por el espacio-tiempo y tiene asociada una cierta cantidad de energía. Por el contrario, la masa no es una sustancia, sino una propiedad de la materia y de otras sustancias o sistemas; dentro de la física se definen varios tipos de masa, que incluyen, entre otros, la masa en reposo, la masa inercial, la masa relativista y la masa‑energía. Hasta el siglo XX, se pensó que la masa era medida válida para la cantidad de materia, pero la teoría cuántica de campos al aclarar el origen del masa, puso en duda esta idea. Así un protón es una 1836 veces más pesado que un electrón, pero en realidad no es que un protón tenga 1836 veces más de algo que el electrón, sino que la intensidad del acomplamiento con el campo de Higgs del electrón y los quarks que forman los protones y neutrones explican una parte de la diferencia de masa, y la cromodinámica cuántica al explicar la estructura interna de protones y neutrones aclara por qué estos son más pesados. Pero en ningún caso se trata de una mayor cantidad de algo. Mientras que hay diferentes opiniones sobre lo que debe considerarse la materia, la masa de una sustancia tiene definiciones científicas exactas. Otra diferencia es que la materia tiene un «opuesto» llamado antimateria, pero la masa no tiene opuesto, es decir, no existe la «antimasa» o masa negativa, por lo que se sabe, aunque los científicos discuten el concepto. La antimateria tiene la misma propiedad de masa (es decir, positiva) que su homóloga la materia normal. Los distintos campos de la ciencia utilizan el término materia de formas diferentes, y a veces incompatibles. Algunas de estas formas se basan en significados históricos poco precisos, de cuando no había razón para distinguir la masa de la simple cantidad de materia. No existe un único significado científico de «materia» acordado universalmente. Científicamente, el término «masa» está bien definido, pero «materia» puede definirse de varias maneras. A veces, en física, la «materia» se equipara simplemente a las partículas que presentan masa en reposo (es decir, que no pueden viajar a la velocidad de la luz), como los cuarks y los leptones. Sin embargo, en la física y la química, la materia presenta propiedades ondulatorias y de partículas, la llamada dualidad onda‑corpúsculo (también llamada «dualidad onda‑partícula»).[11][12][13]

Definición

Basada en los átomos

 
Distribución estimada de materia y energía oscura en el Universo, en la actualidad y en los momentos iniciales del universo[14]

Una definición de «materia» basada en su estructura física y química: la materia está formada por átomos.[15]​ Esta materia atómica también se denomina a veces materia ordinaria. Por ejemplo, las moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) son materia según esta definición porque están formadas por átomos. Esta definición puede ampliarse para incluir los átomos y las moléculas cargadas para incluir los plasmas (gases de iones) y los electrolitos (soluciones iónicas), que no se incluyen en la definición de átomos. También se puede adoptar la definición de protones, neutrones y electrones. Hasta el primer tercio del siglo XX se creyó que la mayor parte del universo estaba formado por materia ordinaria y fotones, sin embargo, el descubirmiento de la materia oscura reveló que la mayor parte de la materia de las galaxias era algo que no parecía ser materia ordinaria, formada por átomos. El descubrimiento de la expansión acelerada del universo hacia 1998, mostró que en realidad también existía otra forma exótica de materia llamada energía oscura (el nombre es confuso, pero se presupone que podría ser un campo de materia). Así las cosas hacia, 2013 las mediciones detalladas del satélite Planck surveyor mostraron que la materia ordinaria parecía ser sólo alreedor del 5% de toda la materia del universo. Mientras que la composición exacta de la materia oscura y la energía oscura se desconoce, su efecto sobre la rotación de las galaxias y la expansión del universo, permite estimar que la materia oscura supone cerca de un 27% de todo el universo y la energía oscura cerca de un 68% del mismo.[16][14]

Basada en protones, neutrones y electrones

La definición de «materia» es más fina que la de los átomos y las moléculas: la materia está compuesta por lo que forman los átomos y las moléculas, es decir, todo lo que esté formado por protones con carga positiva, neutrones neutros y electrones con carga negativa.[17]​ Sin embargo, esta definición va más allá de los átomos y las moléculas, ya que incluye sustancias hechas a partir de estos bloques de construcción que no son simplemente átomos o moléculas, por ejemplo, los haces de electrones de un viejo televisor de tubo de rayos catódicos o la materia de las enanas blancas, normalmente núcleos de carbono y oxígeno en un mar de electrones degenerados. A nivel microscópico, las «partículas» constitutivas de la materia, como los protones, los neutrones y los electrones, obedecen a las leyes de la mecánica cuántica y presentan la dualidad onda‑corpúsculo. A un nivel aún más profundo, los protones y los neutrones están formados por cuarks y los campos de fuerza (gluones) que los unen, lo que lleva a la siguiente definición.

Basada en cuarks y leptones

 
Bajo la «definición basada en quarks y leptones», las partículas elementales y compuestas formados de cuarks (en púrpura) y leptones (en verde) serían la «materia»; mientras los bosones «izquierda» (en rojo) no serían materia. Sin embargo, la energía de interacción inherente a partículas compuestas (por ejemplo, gluones, que implica a los neutrones y los protones) contribuye a la masa de la materia ordinaria.

Como se ha visto en la discusión anterior, muchas de las primeras definiciones de lo que puede llamarse «materia ordinaria» se basaban en su estructura o «bloques de construcción». Una definición que sigue esta tradición puede enunciarse a escala de las partículas elementales: «la materia ordinaria es todo lo que está compuesto por cuarks y leptones», o «la materia ordinaria es todo lo que está compuesto por cualquier fermión elemental excepto los anticuarks y los antileptones».[18][19][20]​ La conexión entre estas formulaciones es la siguiente.

Los leptones (el más famoso es el electrón) y los cuarks (de los que están hechos los bariones, como los protones y los neutrones) se combinan para formar átomos, formando moléculas. Como se dice que los átomos y las moléculas son materia, es natural formular la definición: «la materia ordinaria es cualquier cosa hecha de lo mismo que están hechos los átomos y las moléculas». (Sin embargo, nótese que también se puede hacer a partir de estos bloques de construcción materia que no sea átomos ni moléculas). Entonces, como los electrones son leptones, y los protones y neutrones están hechos de cuarks, esta definición, a su vez, lleva a la definición de la materia como «cuarks y leptones», que son dos de los cuatro tipos de fermiones elementales (los otros dos son los anticuarks y los antileptones, que pueden considerarse antimateria como se describe más adelante). Carithers y Grannis afirman: «La materia ordinaria está compuesta en su totalidad por partículas de primera generación, es decir, los cuarks [arriba] y [abajo], más el electrón y su neutrino».[19]​ (Las partículas de generaciones superiores decaen rápidamente en partículas de primera generación, por lo que no se encuentran habitualmente)[21]​.

Esta definición de la materia ordinaria es más sutil de lo que parece a primera vista. Todas las partículas que componen la materia ordinaria (leptones y cuarks) son fermiones elementales, mientras que todas las partículas portadoras de fuerza son bosones elementales.[22]​ Los bosones W y Z que median la fuerza débil no están hechos de cuarks ni de leptones y, por tanto, no son materia ordinaria, aunque tengan masa.[23]​ En otras palabras, la masa no es exclusiva de la materia ordinaria.

Sin embargo, la definición de materia ordinaria de los cuarks y los leptones identifica los bloques elementales de la materia e incluye los compuestos hechos a partir de sus componentes (átomos y moléculas, por ejemplo). Estos compuestos contienen una energía de interacción que mantiene unidos a los constituyentes y puede constituir la mayor parte de la masa del compuesto. Por ejemplo, en gran medida, la masa de un átomo es simplemente la suma de las masas de los protones, neutrones y electrones que lo componen. Sin embargo, si se profundiza, los protones y neutrones están formados por cuarks unidos por campos de gluones (véase la dinámica de la cromodinámica cuántica); estos campos de gluones contribuyen significativamente a la masa de los hadrones.[24]​ En otras palabras, la mayor parte de lo que compone la «masa» de la materia ordinaria se debe a la energía de unión de los cuarks dentro de los protones y neutrones.[25]​ Por ejemplo, la suma de la masa de los tres cuarks en un nucleón es de aproximadamente 12,5 MeV/c2, lo que es poco comparado con la masa de un nucleón (aproximadamente 938 MeV/c2).[26][27]​ La conclusión es que la mayor parte de la masa de los objetos cotidianos procede de la energía de interacción de sus componentes elementales.

El Modelo estándar agrupa las partículas de la materia en tres generaciones, en las que cada generación está formada por dos cuarks y dos leptones. La primera generación está formada por los cuarks arriba y abajo, el electrón y el neutrino electrónico; la segunda incluye los cuarks encantado y extraño, el muon y el neutrino muónico; la tercera generación está formada por los cuarks cima y fondo y el tau y el neutrino tauónico.[28]​ La explicación más natural para esto sería que los cuarks y leptones de generaciones superiores son estados excitados de las primeras generaciones. Si esto resulta ser así, implicará que los cuarks y los leptones son partículas compuestas y no partículas elementales.[29]

Esta definición de materia de los cuarks y los leptones también conduce a lo que puede describirse como leyes de «conservación de la materia (neta)», que se discutirá más adelante. Como alternativa, se podría volver al concepto de masa‑volumen‑espacio de la materia, lo que llevaría a la siguiente definición, en la que la antimateria se incluye como una subclase de la materia.

Basada en fermiones elementales (masa, volumen y espacio)

Una definición estándar o tradicional de materia ordinaria es «cualquier cosa que tenga masa y volumen (ocupe espacio)».[30][31]​ Por ejemplo, se diría que un coche está hecho de materia, ya que tiene masa y volumen (ocupa espacio). La observación de que la materia ocupa el espacio se remonta a la antigüedad. Sin embargo, la explicación de por qué la materia ocupa el espacio es reciente. Se argumenta que es el resultado del fenómeno descrito en el principio de exclusión de Pauli,[32][33]​ que se aplica a los fermiones. Dos ejemplos en los que el principio de exclusión relaciona la materia con la ocupación del espacio son las estrellas enanas blancas y las estrellas de neutrones, que se analizan más adelante.

Así, la materia másica o fermiónica puede definirse como todo lo que está compuesto por fermiones elementales. Aunque no nos encontremos con ellas en la vida cotidiana, los anticuarks (como el antiprotón) y los antileptones (como el positrón) son las antipartículas del cuark y del leptón, son también fermiones elementales y tienen esencialmente las mismas propiedades que los quarks y los leptones, incluida la aplicabilidad del principio de exclusión de Pauli, que puede decirse que impide que dos partículas estén en el mismo lugar al mismo tiempo (en el mismo estado), es decir, hace que cada partícula «ocupe espacio». Esta definición particular lleva a que la materia se defina para incluir cualquier cosa hecha de estas partículas de antimateria, así como el cuark y el leptón ordinarios, y por lo tanto también cualquier cosa hecha de mesones, que son partículas inestables formadas por un cuark y un anticuark.

Por otra parte la materia bosónica formada fundamentalmente por fotones y otros bosones de guage no satisface le principio de exclusión de Pauli y, por tanto, no tiende a ocupar un volumen. De toda esta materia, la mayor parte carece de masa inercial, por estar formada por bosones sin masa como los fotones, aunque los bosones débiles sí tienen masa, aunque al no ser fermiones no ocuparían volumen en el mismo sentido que la materia ordinaria.

En la relatividad general y la cosmología

En el contexto de la relatividad, la masa no es una cantidad aditiva, en el sentido de que no se pueden sumar las masas en reposo de las partículas de un sistema para obtener la masa en reposo total del sistema.[1]: 21  Así, una visión más general de la relatividad es que no es la suma de las masas en reposo, sino el tensor energía‑momento el que cuantifica la cantidad de materia. Este tensor da la masa en reposo de todo el sistema. Por tanto, a veces se considera «materia» cualquier cosa que contribuya a la energía‑momento de un sistema, es decir, cualquier cosa que no sea puramente gravedad.[34][35]​ Este punto de vista es común en los campos que se ocupan de la relatividad general, como la cosmología. Según este punto de vista, la luz y otras partículas y campos sin masa forman parte de la «materia».

Estructura

En física de partículas, los fermiones son partículas que obedecen a la estadística de Fermi‑Dirac. Los fermiones pueden ser elementales, como el electrón, o compuestos, como el protón y el neutrón. El Modelo estándar tiene dos tipos de fermiones elementales: los cuarks y los leptones, que se analizan a continuación.

Cuarks

Los cuarks son partículas masivas de espín 12, lo que implica que son fermiones. Tienen una carga eléctrica de −13 e (cuarks de tipo down) o de +23 e (cuarks de tipo up). En comparación, un electrón tiene una carga de −1 e. También llevan una carga de color, el equivalente a la carga eléctrica de la interacción fuerte. Los cuarks también sufren desintegración radiactiva, lo que significa que están sujetos a la interacción débil.

Propiedades de los cuarks[36]
nombre símbolo espín carga eléctrica elemental

(e)

masa

(MeV/c2)

masa comparable a antipartícula símbolo de la antipartícula
cuarks de tipo arriba (up)
arriba (up) u 12 +23 1,5 a 3,3 ~ 5 electrones antiarriba (antiup) u
encantado (charm) c 12 +23 1160 a 1340 ~1 protón antiencantado (anticharm) c
cima (top) t 12 +23 169 100 a 173 300 ~180 protones o

~1 átomo de volframio

anticima (antitop) t
cuarks de tipo abajo (down)
abajo (down) d 12 13 3,5 a 6,0 ~10 electrones antiabajo (antidown) d
extraño (strange) s 12 13 70 a 130 ~ 200 electrones antiextraño (antistrange) s
fondo (bottom) b 12 13 4130 a 4370 ~ 5 protones antifondo (antibottom) b
 
Estructura de cuarks de un protón: 2 cuarks arriba (up) y 1 cuark abajo (down).

Bariónica

Los bariones son fermiones que interactúan fuertemente y están sujetos a la estadística de Fermi‑Dirac. Entre los bariones están los protones y los neutrones, que se encuentran en los núcleos atómicos. Sin embargo, también existen muchos otros bariones inestables. El término barión suele referirse a los tricuarks, partículas formadas por tres cuarks. Además, los bariones «exóticos» formados por cuatro cuarks y un anticuark se conocen como pentacuarks, pero su existencia no está generalmente aceptada.

La materia bariónica es la parte del universo formada por bariones (incluidos todos los átomos). Esta parte del universo no incluye la energía oscura, la materia oscura, los agujeros negros ni diversas formas de materia degenerada, como las que componen las estrellas enanas blancas y las estrellas de neutrones. La luz de microondas observada por la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe sugiere que sólo un 4,6 % de la parte del universo que está al alcance de los mejores telescopios (es decir, la materia que puede ser visible porque la luz podría llegar hasta nosotros desde ella) está formada por materia bariónica. Alrededor del 26,8 % es materia oscura, y alrededor del 68,3 % es energía oscura.[37]

La gran mayoría de la materia ordinaria del universo no se ve, ya que las estrellas visibles y el gas dentro de las galaxias y los cúmulos representan menos del 10 % de la contribución de la materia ordinaria a la densidad de masa‑energía del universo.[38]

 
Comparación entre la enana blanca IK Pegasi B (centro), su compañera de clase A IK Pegasi A (izquierda) y el Sol (derecha). Esta enana blanca tiene una temperatura superficial de 35 500 K.

Hadrónica

La materia hadrónica puede referirse a la materia bariónica «ordinaria» formada por hadrones (bariones y mesones) o a la materia QCD (una generalización de los núcleos atómicos), es decir, la materia CDC de «baja» temperatura.[39]​ Incluye la materia degenerada y el resultado de las colisiones de núcleos pesados de alta energía.[40]

Degenerada

En física, la materia degenerada se refiere al estado básico de un gas de fermiones a una temperatura cercana al cero absoluto.[41]​ El principio de exclusión de Pauli exige que sólo dos fermiones puedan ocupar un estado cuántico, uno con espín arriba y otro con espín abajo. Por lo tanto, a temperatura cero, los fermiones llenan suficientes niveles para acomodar todos los fermiones disponibles y, en el caso de muchos fermiones, la energía cinética máxima (llamada energía de Fermi) y la presión del gas llegan a ser muy grandes y dependen del número de fermiones más que de la temperatura, a diferencia de los estados normales de la materia.

Se cree que la materia degenerada se produce durante la evolución de las estrellas pesadas.[42]​ La demostración de Subrahmanyan Chandrasekhar de que las estrellas enanas blancas tienen una masa máxima permitida debido al principio de exclusión provocó una revolución en la teoría de la evolución estelar.[43]

La materia degenerada incluye la parte del universo formada por las estrellas de neutrones y las enanas blancas.

Extraña

La materia extraña es una forma particular de materia de cuarks, que suele considerarse como un líquido de cuarks arriba, abajo y extraño. Se contrapone a la materia nuclear, un líquido de neutrones y protones (formado por cuarks arriba y abajo), y a la materia de cuarks no extraños, que es un líquido de cuarks que sólo contiene cuarks arriba y abajo. A una densidad suficientemente alta, se espera que la materia extraña sea superconductora del color. La hipótesis es que la materia extraña se encuentra en el núcleo de las estrellas de neutrones o, de forma más especulativa, en forma de gotas aisladas cuyo tamaño puede variar desde los femtómetros (strangelets) hasta los kilómetros (estrella de cuarks).

Dos significados

En la física de partículas y la astrofísica, el término se utiliza de dos maneras, una más amplia y otra más específica.

  1. El significado más amplio es simplemente materia de cuarks que contiene tres sabores de cuarks: arriba, abajo y extraño. En esta definición, existe una presión crítica y una densidad crítica asociada. Cuando la materia nuclear (formada por protones y neutrones) se comprime más allá de esta densidad, los protones y neutrones se disocian en cuarks, dando lugar a la materia de cuarks (probablemente materia extraña).
  1. El significado más restringido es el de materia de cuarks, que es más estable que la materia nuclear. La idea de que esto pueda ocurrir es la «hipótesis de la materia extraña» de Bodmer[44]​ y Witten.[45]​ En esta definición, la presión crítica es cero: el verdadero estado básico de la materia es siempre materia de cuarks. Los núcleos que vemos en la materia que nos rodea, que son gotitas de materia nuclear, son metaestables y, dado el tiempo suficiente (o el estímulo externo adecuado), decaerían en gotitas de materia extraña, es decir, strangelets.

Leptones

Los leptones son partículas de espín 12, lo que significa que son fermiones. Tienen una carga eléctrica de −1 e (leptones cargados) o 0 e (neutrinos). A diferencia de los cuarks, los leptones no tienen carga de color, lo que significa que no experimentan la interacción fuerte. Los leptones también sufren desintegración radiactiva, lo que significa que están sujetos a la interacción débil. Los leptones son partículas masivas; por lo que están sujetos a la gravedad.

nombre símbolo espín carga eléctrica

(e)

masa

(MeV/c2)

masa comparable con la de antipartícula símbolo de la antipartícula
leptones cargados[46]
electrón e
12 −1 0,5110 1 electrón antielectrón e+
muon μ
12 −1 105,7 ~ 200 electrones antimuón μ+
tau τ
12 −1 1777 ~ 2 protones antitauón τ+
neutrinos[47]
neutrino electrónico ν
e
12 0 < 0,000 460 < 11000 electrón antineutrino electrónico ν
e
neutrino muónico ν
μ
12 0 < 0,19 < 12 electrón antineutrino muónico ν
μ
neutrino tauónico ν
τ
12 0 < 18,2 < 40 electrones antineutrino tauónico ν
τ

Bosones

Además de leptones y cuarks, el tipo de partícula más abundante en el universo serían los fotones, que según estimaciones recientes serían en total unos  .[48]​ De hecho, se calcula que existen cerca mil millones ( ) fotones por cada barión que hay en el universo. Más exactamente la cantidad de fotones en relación con el número de variones viene dada por:[49]

 

donde el último término fue estimado a partir de las úlitmas medidas del satélite científico Planck Surveyor (2018) como   [50]​.

estos: Son sustancias puras que están constituidas por 2 o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. Ejemplo:  Agua, de fórmula H2O, está constituida por los elementos hidrógeno (H) y oxígeno (O) y se puede descomponer en ellos mediante la acción de una corriente eléctrica (electrólisis). Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que compone la molécula. Ejemplo: En el agua hay 2 átomos del elemento hidrógeno y 1 átomo del elemento oxígeno formando la molécula

TIPOS:

Mezclas heterogéneas: Son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista. Ejemplo: Agua con aceite, granito, arena en agua, etc.Mezclas heterogéneas: Son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista. Ejemplo: Agua con aceite, granito, arena en agua, etc.

- Mezclas homogéneas: También llamadas Disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Ejemplo: Disolución de sal en agua, el aire, una aleación de oro y cobre, etc.

 
Diagrama de fase de una sustancia típica a un volumen fijo. El eje vertical es la presión y el horizontal la temperatura. La línea verde marca el punto de congelación (por encima de la línea verde es sólido, por debajo es líquido), y la línea azul el punto de ebullición (por encima es líquido y por debajo es gas). Así, por ejemplo, a mayor t, es necesario una mayor p para mantener la sustancia en fase líquida. Las tres fases, líquido, gas y sólido, pueden coexistir en el punto triple. Por encima del punto crítico, no hay diferencia detectable entre las fases. La línea de puntos muestra el comportamiento anómalo del agua: el hielo se funde a una temperatura constante con el aumento de la presión.[51]
 
Problemas no resueltos de la física: Asimetría de bariones; ¿por qué hay mucha más materia que antimateria en el universo observable?

A granel, la materia puede existir en varias formas o estados de agregación, conocidos como fases,[52]​ dependiendo de la presión ambiental, la temperatura y el volumen.[53]​ Una fase es una forma de materia con composición química y propiedades físicas uniformes (como densidad, calor específico, índice de refracción, etc.). Estas fases incluyen las tres conocidas (sólidos, líquidos y gases) y estados más exóticos de la materia (como los plasmas, los superfluidos, los supersólidos, los condensados de Bose‑Einstein, …). Un fluido puede ser un líquido, un gas o un plasma. También existen fases paramagnéticas y ferromagnéticas de los materiales magnéticos. Al cambiar las condiciones, la materia puede pasar de una fase a otra. Estos fenómenos se denominan transiciones de fase y se estudian en termodinámica. En los nanomateriales, el enorme aumento de la relación entre la superficie y el volumen da lugar a una materia que puede presentar propiedades totalmente diferentes a las del material a granel y que no están bien descritas por ninguna fase a granel.

Las fases se denominan a veces estados de la materia, pero este término puede llevar a confusión con los estados termodinámicos. Por ejemplo, dos gases mantenidos a diferentes presiones están en estados termodinámicos diferentes (presiones diferentes), pero en la misma fase (ambos son gases).

Antimateria

La antimateria es una materia compuesta por las antipartículas de las que constituyen la materia ordinaria. Si una partícula y su antipartícula entran en contacto, ambas se aniquilan; es decir, pueden convertirse en otras partículas con igual energía según la ecuación E = mc2 de Albert Einstein. Estas nuevas partículas pueden ser fotones de alta energía (rayos gamma) u otros pares partícula‑antipartícula. Las partículas resultantes están dotadas de una cantidad de energía cinética igual a la diferencia entre la masa en reposo de los productos de la aniquilación y la masa en reposo del par partícula‑antipartícula original, que suele ser bastante grande. Dependiendo de la definición de «materia» que se adopte, puede decirse que la antimateria es una subclase particular de la materia o lo contrario de la materia.

La antimateria no se encuentra de forma natural en la Tierra, salvo muy brevemente y en pequeñas cantidades (como resultado de la desintegración radiactiva, los rayos o los rayos cósmicos). Esto se debe a que la antimateria que llegara a existir en la Tierra fuera de los confines de un laboratorio de física adecuado se encontraría casi instantáneamente con la materia ordinaria de la que está hecha la Tierra y se aniquilaría. Las antipartículas y algunas antimaterias estables (como el antihidrógeno) pueden fabricarse en cantidades mínimas, pero no en cantidad suficiente para hacer algo más que probar algunas de sus propiedades teóricas.

En la ciencia y la ciencia ficción se especula mucho sobre por qué el universo observable es casi enteramente materia (en el sentido de cuarks y leptones, pero no de anticuarks o antileptones) y si, en cambio, otros lugares son casi enteramente antimateria (anticuarks y antileptones). Se cree que en el universo primitivo la materia y la antimateria estaban igualmente representadas. La desaparición de la antimateria requiere una asimetría en las leyes físicas llamada violación de la simetría CP (carga‑paridad), que puede obtenerse del Modelo estándar.[54]​ Sin embargo, en este momento, la aparente asimetría de la materia y la antimateria en el universo visible es uno de los problemas importantes sin resolver en la física. Los posibles procesos por los que se produjo se estudian con más detalle en el apartado de la bariogénesis.

Las partículas de antimateria pueden definirse por su número bariónico o leptónico negativo. En cambio, las partículas de materia «normal» (no antimateria) tienen un número de bariones o leptones positivo.[55]​ Estas dos clases de partículas son la pareja de antipartículas de la otra.

En octubre de 2017, los científicos informaron de una nueva prueba de que la materia y la antimateria, igualmente producidas en el Big Bang, son idénticas, deberían aniquilarse mutuamente y, como resultado, el universo no debería existir.[56][57]​ Esto implica que algo desconocido para los científicos debe haber detenido la completa destrucción mutua de la materia y la antimateria en el universo en formación temprana o que dio lugar a un desequilibrio entre las dos formas.

Conservación

Dos cantidades que pueden definir una cantidad de materia en el sentido cuark‑leptón (y antimateria en el sentido anticuark‑antileptón), el número bariónico y el número leptónico, se conservan en el Modelo estándar. Un barión, como un protón o un neutrón, tiene un número bariónico de uno, y un cuark, como hay tres en un barión, tiene un número bariónico de 1/3. Así, la cantidad neta de materia, medida por el número de cuarks (menos el número de anticuarks, cada uno con un número bariónico de −1/3), es proporcional al número bariónico. El número de leptones (menos los antileptones), llamado número leptónico, es prácticamente imposible de modificar en ningún proceso. Incluso en una bomba nuclear, ninguno de los bariones (protones y neutrones de los que se componen los núcleos atómicos) se destruye. Hay tantos bariones después como antes de la reacción, por lo que ninguna de estas partículas de materia se destruye. Ninguna se convierte en partículas no materiales (como los fotones de luz o la radiación). En su lugar, se libera la energía de enlace nuclear (y tal vez cromodinámico), ya que estos bariones se unen en núcleos de tamaño medio que tienen menos energía (y, equivalentemente, menos masa) por nucleón en comparación con los núcleos originales pequeños (hidrógeno) y grandes (plutonio, etc.). Incluso en la aniquilación electrón‑positrón, no hay materia neta que se destruya porque al principio había cero materia neta (cero números totales leptónicos y números bariónicos) antes de la aniquilación —un leptón menos un antileptón es igual a cero número neto de leptones— y esta cantidad neta de materia no cambia, ya que simplemente sigue siendo cero después de la aniquilación.[58]

En resumen, tal y como se define en física, la materia se refiere a los bariones y los leptones. La cantidad de materia se define en términos de números bariónicos y leptónicos. Los bariones y leptones pueden crearse, pero los antibariones o antileptones acompañan su creación; pueden destruirse aniquilándolos con antibariones o antileptones. Como los antibariones/antileptones tienen números bariónicos/leptónicos negativos, los números bariónicos/leptónicos totales no se modifican, por lo que la materia se conserva. Sin embargo, tanto los bariones/leptones como los antibariones/antileptones tienen masa positiva, por lo que la cantidad total de masa no se conserva. Además, fuera de las reacciones nucleares naturales o artificiales, casi no hay antimateria disponible en general en el universo (véase la asimetría de bariones y la leptogénesis), por lo que la aniquilación de partículas es rara en circunstancias normales.

Oscura

La materia ordinaria, en la definición de cuarks y leptones, constituye aproximadamente el 4 % de la energía del universo observable. El resto de la energía se teoriza que se debe a formas exóticas, de las cuales el 23 % es materia oscura, y el 73 % es energía oscura.

En astrofísica y cosmología, la materia oscura es una materia de composición desconocida que no emite ni refleja suficiente radiación electromagnética para ser observada directamente, pero cuya presencia puede inferirse a partir de los efectos gravitatorios sobre la materia visible. Las pruebas de observación del universo primitivo y la teoría del Big Bang exigen que esta materia tenga energía y masa, pero no esté compuesta por bariones ordinarios (protones y neutrones). La opinión comúnmente aceptada es que la mayor parte de la materia oscura es no bariónica. Como tal, está compuesta por partículas aún no observadas en el laboratorio. Tal vez se trate de partículas supersimétricas, no de partículas del Modelo estándar, sino de reliquias formadas a muy altas energías en la fase inicial del universo y que aún flotan.

Energía

En cosmología, se denomina energía oscura a la fuente de la influencia repelente que acelera el ritmo de expansión del universo. Su naturaleza exacta es un misterio, aunque sus efectos pueden modelarse razonablemente asignando al vacío propiedades similares a las de la materia, como la densidad de energía y la presión.

«(trad.) Un 70 % de la densidad de materia del universo parece estar en forma de energía oscura. El 26 % es materia oscura. Sólo el 4 % es materia ordinaria. Así pues, menos de una parte de cada 20 está formada por la materia que hemos observado experimentalmente o que se describe en el Modelo estándar de la física de partículas. Del otro 96 %, aparte de las propiedades mencionadas, no sabemos absolutamente nada».
Lee Smolin (2007), The Trouble with Physics, pág. 16

Concepto filosófico de la materia

Desde el comienzo de la filosofía, y en casi todas las culturas se encuentra este concepto vagamente formulado como lo que permanece por debajo de las apariencias cambiantes de las cosas de la naturaleza. Según esa idea, todo lo observable está dado en sus diversas y cambiantes apariencias en un soporte o entidad en la que radica el movimiento y cambio de las cosas: la materia.

Principio único o diversos de la materia

Una cuestión filosófica importante fue si toda la materia o sustrato material tenía un principio único o tenía diversas fuentes. Que dicho sustrato sea uno solo, o varios principios materiales, (aire, fuego, tierra y agua), fue cuestión planteada por los filósofos milesios; los eleatas, en cambio, cuestionaron la realidad del movimiento y, junto con los pitagóricos, fundamentaron el ser en un principio formal del pensamiento, dejando a la materia meramente como algo indeterminado e inconsistente, un no‑ser.

La teoría atomista de la materia

Mayor trascendencia histórica ha tenido la teoría atomista de la antigüedad, puesta de nuevo en vigor por el mecanicismo racionalista en el siglo XVII y XVIII, que supuso el soporte teórico básico para el nacimiento de la ciencia física moderna.

Hilemorfismo

Platón y sobre todo Aristóteles elaboraron el concepto de forma, correlativo y en contraposición a la materia, dándole a esta el carácter metafísico y problemático que ha tenido a lo largo de la historia del pensamiento, al mismo tiempo que ha servido como concepto que se aplica en otros contextos.

Fue Aristóteles quien elaboró el concepto de materia de manera más completa, si bien el aspecto metafísico quedó relegado a la escolástica.

Para Aristóteles, siguiendo la tradición de los milesios y de Platón, la característica fundamental de la materia es la receptividad de la forma. La materia puede ser todo aquello capaz de recibir una forma. Por eso ante todo la materia es potencia de ser algo, siendo el algo lo determinado por la forma.

En función de este concepto hay tantas clases de materias como clases de formas capaces de determinar a un ser. Puesto que el movimiento consiste en un cambio de forma de la sustancia, el movimiento se explica en función de la materia como potencia y el acto como forma de determinación de la sustancia.

La materia, en tanto que sustancia y sujeto, es la posibilidad misma del movimiento. Hay tantas clases de materia cuantas posibles determinaciones de la sustancia en sus predicados.

Cuando las determinaciones son accidentales la materia viene dada por la situación de la sustancia en potencia respecto a recepción de una nueva forma. Así el estar sentado en acto es materia en potencia para estar de pie; el movimiento consiste en pasar de estar de pie en potencia, a estar de pie en acto.

El problema es la explicación del cambio sustancial que se produce en la generación y corrupción de la sustancia. Aparece aquí el concepto metafísico de materia prima, pura potencia de ser que no es nada, puesto que no tiene ninguna forma de determinación.

La tradicional fórmula escolástica por la que se suele definir la materia prima da idea de que realmente es difícil concebir una realidad que se corresponda con dicho concepto: No es un qué (sustancia), ni una cualidad, ni una cantidad ni ninguna otra cosa por las cuales se determina el ser. Una definición meramente negativa que incumple las leyes mismas de la definición.

Materialismo

El materialismo es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce un cambio cualitativo.

En cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de ese mundo, el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. Según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia, en un proceso de reflejo de la realidad objetiva.

El materialismo también sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, sino que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones y además poniéndolo al servicio de nuestros propios fines, dando al traste con la “cosa en sí, inasequible”.

Estados de agregación

En el Tratado elemental de química (1789) de Antoine‑Laurent de Lavoisier se mencionan los tres estados de agregación de la materia conocidos hasta antes del descubrimiento del plasma en el siglo XIX: el sólido, el líquido y el estado "elástico y aeriforme"[59]​ La palabra "gas" fue inventada por Jan Baptista van Helmont en 1648 para nombrar a lo que previamente se conocía como "aire". Todavía en 1774 puede observarse este uso, por ejemplo, en la obra Experimentos y observaciones sobre diferentes clases de aire de Joseph Priestley[60]​ pero en el tratado de Lavoisier el término "gas" se utiliza extensivamente. El plasma fue descubierto en 1879 por William Crookes, quien lo denominó "materia radiante".[61]​ El término "plasma" sería usado por primera vez en 1929 por Irving Langmuir.[62]​ Entre 1924 y 1925 se predijo el quinto estado de la materia por Satyendra Nath Bose y Albert Einstein, por lo cual sería llamado condensado de Bose‑Einstein. El gas cuántico de Fermi fue creado por primera vez en 1999 en el JILA de la Universidad de Colorado, al igual que el condensado molecular fermiónico, en 2003.[63]

Ley de la conservación de la materia

Como hecho científico la idea de que la masa se conserva se remonta al químico Lavoisier, el científico francés considerado padre de la Química moderna que midió cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir en una reacción química, y llegó a la conclusión de que la materia, medida por la masa, no se crea ni destruye, sino que solo se transforma en el curso de las reacciones. Sus conclusiones se resumen en el siguiente enunciado: En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El mismo principio fue descubierto antes por Mijaíl Lomonosov, de manera que es a veces citado como ley de Lomonosov‑Lavoisier, más o menos en los siguientes términos: La masa de un sistema de sustancias es constante, con independencia de los procesos internos que puedan afectarle, es decir, "La suma de los productos, es igual a la suma de los reactivos, manteniéndose constante la masa". Sin embargo, tanto las técnicas modernas como el mejoramiento de la precisión de las medidas han permitido establecer que la ley de Lomonosov‑Lavoisier, se cumple solo aproximadamente.

La equivalencia entre masa y energía descubierta por Einstein obliga a rechazar la afirmación de que la masa convencional se conserva, porque masa y energía son mutuamente convertibles. De esta manera se puede afirmar que la masa relativista equivalente (el total de masa material y energía) se conserva, pero la masa en reposo puede cambiar, como ocurre en aquellos procesos relativísticos en que una parte de la materia se convierte en fotones. La conversión en reacciones nucleares de una parte de la materia en energía radiante, con disminución de la masa en reposo; se observa por ejemplo en procesos de fisión como la explosión de una bomba atómica, o en procesos de fusión como la emisión constante de energía que realizan las estrellas.

Distribución de materia en el universo

 
Según estimaciones recientes, resumidas en este gráfico de la NASA, alrededor del 70 % del contenido energético del Universo consiste en energía oscura, cuya presencia se infiere en su efecto sobre la expansión del Universo pero sobre cuya naturaleza última no se sabe casi nada.

Según los modelos físicos actuales, solo aproximadamente el 5 % de nuestro universo está formado por materia másica ordinaria. Se supone que una parte importante de esta masa sería materia bariónica formada por bariones y electrones, que solo supondrían alrededor de 1/1850 de la masa de la materia bariónica. El resto de nuestro universo se compondría de materia oscura (23%) y energía oscura (72%).

A pesar de que la materia bariónica representa un porcentaje tan pequeño, la mitad de ella todavía no se ha encontrado. Todas las estrellas, galaxias y gas observable forman menos de la mitad de los bariones que debería haber. La hipótesis principal sobre el resto de materia bariónica no encontrada es que, como consecuencia del proceso de formación de estructuras posterior al big bang, está distribuida en filamentos gaseosos de baja densidad que forman una red por todo el universo y en cuyos nodos se encuentran los diversos cúmulos de galaxias. Recientemente (mayo de 2008) el telescopio XMM‑Newton de la agencia espacial europea ha encontrado pruebas de la existencia de dicha red de filamentos.[64]

Propiedades intrínsecas de la materia

Masa

En física, masa (del latín massa) es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de este, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él.[65]​ Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg).[66]

Materia no‑másica

Una gran parte de la energía del universo corresponde a formas de materia formada por partículas o campos que no presentan masa, como la luz y la radiación electromagnética, las dos formada por fotones. Junto con estas partículas no másicas, se postula la existencia de otras partículas como el gravitón, el fotino y el gravitino, que serían todas ellas partículas sin masa aunque contribuyen a la energía total del universo.

Materia másica

La materia másica está organizada en varios niveles y subniveles. La materia másica puede ser estudiada desde los puntos de vista macroscópico y microscópico. Según el nivel de descripción adoptado debemos adoptar descripciones clásicas o descripciones cuánticas. Una parte de la materia másica, concretamente la que compone los astros subenfriados y las estrellas, está constituida por moléculas, átomos, e iones. Cuando las condiciones de temperatura lo permite la materia se encuentra condensada.

Carga eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo, a su vez, generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo estándar la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones.

Una de las principales características de la carga eléctrica es que, en cualquier proceso físico, la carga total de un sistema aislado siempre se conserva. Es decir, la suma algebraica de las cargas positivas y negativas no varía en el tiempo.

La carga eléctrica es de naturaleza discreta, fenómeno demostrado experimentalmente por Robert Millikan. Por razones históricas, a los electrones se les asignó carga negativa: −1, también expresada −e. Los protones tienen carga positiva: +1 o +e. A los quarks se les asigna carga fraccionaria: ±1/3 o ±2/3, aunque no se los ha podido observar libres en la naturaleza.[67]

Las investigaciones actuales de la física apuntan a que la carga eléctrica es una propiedad cuantizada. La unidad más elemental de carga se encontró que es la carga que tiene el electrón, es decir alrededor de 1,602 176 487(40) × 10−19 culombios (C) y es conocida como carga elemental.[68]​ El valor de la carga eléctrica de un cuerpo, representada como q o Q, se mide según el número de electrones que posea en exceso o en defecto.[69]

Impenetrabilidad

En física, la impenetrabilidad (de impenetrable) es la resistencia que opone una porción de materia que otra ocupe su mismo lugar en el espacio. Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. Así mismo, la impenetrabilidad es la resistencia que opone un cuerpo a ser traspasado. Se encuentra en la categoría de propiedad general. Debe notarse que la impenetrabilidad se refiere a la capacidad de la materia ordinaria para no ser penetrada por fragmentos de materia ordinaria. Esto es importante ya que por ejemplo la materia ordinaria puede ser fácilmente traspasada por partículas de materia no‑ordinaria como los neutrinos, que pueden atravesar grandes capas de materia sin interaccionar con ella.

Volviendo al caso de la materia ordinaria, la impenetrabilidad depende del principio de exclusión de Pauli por el cual los electrones, como partículas fermiónicas que son, se ven obligados a ocupar diferentes capas, con lo cual hacen que un átomo estable sea una estructura con amplia extensión en el espacio. Cuando dos fragmentos de materia ordinaria se aproximan entre sí, los respectivos átomos se acercan, pero debido a la restricción impuesta por el principio de Pauli, sus nubes electrónicas no pueden interpenetrarse de lo que resulta una repulsión efectiva. Esta es en último término la causa de la impenetrabilidad de la materia ordinaria.

Dualidad onda‑partícula

De acuerdo con la física clásica existen diferencias claras entre onda y partícula. Una partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene masa mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. La dualidad onda‑corpúsculo, también llamada dualidad onda‑partícula es un fenómeno cuántico, bien comprobado empíricamente, por el cual muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos experimentos mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en otros experimentos. Dado ese comportamiento dual, es típico de los objetos mecanocúanticos, donde algunas partículas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas exhiben el fenómeno de la interferencia.

Actualmente se considera que la dualidad onda‑partícula es un “concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas: las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa”. (Stephen Hawking, 2001)

Este es un hecho comprobado experimentalmente en múltiples ocasiones. Fue introducido por Louis‑Victor de Broglie, físico francés de principios del siglo XX. En 1924 en su tesis doctoral, inspirada en experimentos sobre la difracción de electrones, propuso la existencia de ondas de materia, es decir que toda materia tenía una onda asociada a ella. Esta idea revolucionaria, fundada en la analogía con que la radiación tenía una partícula asociada, propiedad ya demostrada entonces, no despertó gran interés, pese a lo acertado de sus planteamientos, ya que no tenía evidencias de producirse. Sin embargo, Einstein reconoció su importancia a raíz de sus resultados de los experimentos del efecto fotoeléctrico. En 1905, el mismo año que formuló su teoría de la relatividad especial, Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de luz que más tarde serían llamados fotones. En un artículo titulado "Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz" mostró cómo la idea de partículas discretas de luz podía explicar el efecto fotoeléctrico y la presencia de una frecuencia característica para cada material por debajo de la cual no se producía ningún efecto. Por esta explicación del efecto fotoeléctrico Einstein recibiría el Premio Nobel de Física en 1921. En 1929, De Broglie recibió el Nobel en Física por su trabajo.

Antimateria

A la mayor parte de las partículas de la naturaleza le corresponde una antipartícula que posee la misma masa, el mismo espín, pero contraria carga eléctrica. Algunas partículas son idénticas a su antipartícula, como por ejemplo el fotón, que no tiene carga. Pero no todas las partículas de carga neutra son idénticas a su antipartícula. Siempre hemos tenido la impresión de que las leyes de la naturaleza parecían haber sido diseñadas para que todo fuese simétrico entre partículas y antipartículas hasta que los experimentos de la llamada violación CP (violación carga‑paridad) encontraron que la simetría temporal se violaba en ciertos sucesos de la naturaleza. El exceso observado de bariones con respecto a los anti‑bariones, en el universo, es uno de los principales problemas sin respuesta de la cosmología.

Los pares partícula‑antipartícula pueden aniquilarse entre ellos si se encuentran en el estado cuántico apropiado. Estos estados pueden producirse en varios procesos. Estos procesos se usan en los aceleradores de partículas para crear nuevas partículas y probar las teorías de la física de partículas. Los procesos de altas energías en la naturaleza pueden crear antipartículas, y éstos son visibles debido a los rayos cósmicos y en ciertas reacciones nucleares. La palabra antimateria se refiere a las antipartículas elementales, los compuestos de antipartículas hechos con estas (como el antihidrógeno) y formaciones mayores que pueden hacerse con ellos.

La antimateria es la extensión del concepto de antipartícula a la materia. Así, la antimateria es una forma de materia menos frecuente que está constituida por antipartículas, en contraposición a la materia común, que está compuesta de partículas.[70][71][72]​ Por ejemplo, un antielectrón (un electrón con carga positiva, también llamado positrón) y un antiprotón (un protón con carga negativa) podrían formar un átomo de antimateria, de la misma manera que un electrón y un protón forman un átomo de hidrógeno. El contacto entre materia y antimateria ocasiona su aniquilación mutua; esto no significa su destrucción, sino una transformación que da lugar a fotones de alta energía, que producen rayos gamma, y otros pares partícula‑antipartícula.

Espín

El espín (del inglés spin 'giro, girar') es una propiedad física de las partículas elementales por el cual tienen un momento angular intrínseco de valor fijo. El espín fue introducido en 1925 por Ralph Kronig e, independientemente, por George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit. La otra propiedad intrínseca de las partículas elementales es la carga eléctrica. El espín proporciona una medida del momento angular intrínseco de toda partícula. En contraste con la mecánica clásica, donde el momento angular se asocia a la rotación de un objeto extenso, el espín es un fenómeno exclusivamente cuántico, que no se puede relacionar de forma directa con una rotación en el espacio. La intuición de que el espín corresponde al momento angular debido a la rotación de la partícula en torno a su propio eje solo debe tenerse como una imagen mental útil, puesto que, tal como se deduce de la teoría cuántica relativista, el espín no tiene una representación en términos de coordenadas espaciales, de modo que no se puede referir ningún tipo de movimiento. Eso implica que cualquier observador al hacer una medida del momento angular detectará inevitablemente que la partícula posee un momento angular intrínseco total, difiriendo observadores diferentes solo sobre la dirección de dicho momento, y no sobre su valor (este último hecho no tiene análogo en mecánica clásica).[73]

Niveles de organización de la materia

Partículas subatómicas

Una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta, a su vez, por otras partículas subatómicas.

Las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia; más precisamente son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas ni se conoce que tengan estructura interna.[74]

En física de partículas, los fermiones son partículas que obedecen la estadística de Fermi‑Dirac. Los fermiones pueden ser elementales, como el electrón, o compuestos, como el protón y el neutrón. En el Modelo estándar hay dos tipos de fermiones elementales: los leptones y los quarks, que se exponen a continuación[75]

Estos quarks y leptones interactúan mediante cuatro interacciones fundamentales: gravedad, electromagnetismo, interacciones débiles, e interacciones fuertes. El Modelo estándar es actualmente la mejor explicación de toda la física, pero a pesar de las décadas de esfuerzos, la gravedad aún no puede ser considerada en el nivel cuántico; solo es descrito por la física clásica (véase gravedad cuántica y gravitón). [76]​ Las interacciones entre quarks y leptones son el resultado de un intercambio de partículas que transportan fuerza (como fotones) entre los quarks y los leptones. [77]​ Las partículas que transportan fuerza no son componentes básicos de la materia. En consecuencia, masa y energía no siempre pueden relacionarse a materia. Por ejemplo, los portadores de la fuerza eléctrica (fotones) poseen la energía (según la constante de Planck) y los portadores de la fuerza débil (los bosones W y Z) son masivos, pero ninguno es considerado tampoco como materia. [78]​ Sin embargo, aunque estas partículas no son consideradas como materia, contribuyen realmente a la masa total de los átomos o de las partículas subatómicas.[79]

 
Estructura de quark de un protón: 2 quarks arriba y 1 quark abajo.

Átomos

Un átomo es la unidad fundamental estructural de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico.[80]​ Una sustancia química[81]​ es una clase particular de materia homogénea constituida por átomos ya sean libres o enlazados entre sí en proporciones definidas.[82][83][84]

La estructura fundamental de un átomo se encuentra constituida por un núcleo bariónico de protones y neutrones, y una nube orbital de electrones atraídos debido a la fuerza electromagnética.

Generalidades del núcleo atómico

Los protones y los neutrones en el núcleo son atraídos el uno al otro por una fuerza diferente, la fuerza nuclear, que es generalmente más fuerte que la fuerza electromagnética que repele los protones cargados positivamente entre sí. Bajo ciertas circunstancias, más acentuado cuanto mayor número de protones tenga el átomo, la fuerza electromagnética repelente se vuelve más fuerte que la fuerza nuclear y los nucleones pueden ser expulsados o desechados del núcleo, dejando tras de sí un elemento diferente: desintegración nuclear que resulta en transmutación nuclear.

El número de protones en el núcleo define a qué elemento químico pertenece el átomo: por ejemplo, todos los átomos de cobre contienen 29 protones. El número de neutrones define el isótopo del elemento.[85]

Los núcleos atómicos tienen algún tipo de estructura interna, por ejemplo los neutrones y protones parecen estar orbitando unos alrededor de los otros, hecho que se manifiesta en la existencia del momento magnético nuclear. Sin embargo, los experimentos revelan que el núcleo se parece mucho a una esfera o elipsoide compacto de 10−15 m (= 1 fm), en el que la densidad parece prácticamente constante. Naturalmente el radio varía según el número de protones y neutrones, siendo los núcleos más pesados y con más partículas algo más grandes.

 
Diagrama de Segrè, en rojo los núcleos estables, en otros colores los núcleos inestables coloreados según el período de desintegración. Obsérvese que un ligero exceso de neutrones favorece la estabilidad en átomos pesados.

Los núcleos atómicos se comportan como partículas compuestas a energías suficientemente bajas. Además, la mayoría de núcleos atómicos por debajo de un cierto peso atómico y que además presentan un equilibrio entre el número de neutrones y el número de protones (número atómico) son estables. Sin embargo, sabemos que los neutrones aislados y los núcleos con demasiados neutrones (o demasiados protones) son inestables o radiactivos.

La explicación de esta estabilidad de los núcleos reside en la existencia de los piones. Aisladamente los neutrones pueden sufrir vía interacción débil la siguiente desintegración:

(1) 

Sin embargo, dentro del núcleo atómico la cercanía entre neutrones y protones hace que sean mucho más rápidas, vía interacción fuerte las reacciones:

(2) 

Generalidades de la nube electrónica

Una capa electrónica,[86]capa de electrones o cubierta de electrones designa a la distribución de un orbital alrededor del núcleo de un átomo. Cada capa puede contener un cierto número máximo de electrones y está asociada con un particular rango de energía en función de su distancia al núcleo. En un átomo estable, para que una cierta capa pueda contener electrones, es necesario que todas las interiores a ella estén completamente ocupadas. Los electrones en la capa poblada más externa, llamada capa de valencia y que es la única que puede encontrarse parcialmente vacía, determinan las propiedades químicas del átomo.

El modelo atómico de Schrödinger concebía originalmente los electrones como ondas de materia. Así la ecuación se interpretaba como la ecuación ondulatoria que describía la evolución en el tiempo y el espacio de dicha onda material. Más tarde Max Born propuso una interpretación probabilística de la función de onda de los electrones. Esa nueva interpretación es compatible con los electrones concebidos como partículas cuasipuntuales cuya probabilidad de presencia en una determinada región viene dada por la integral del cuadrado de la función de onda en una región. Es decir, en la interpretación posterior del modelo, este era modelo probabilista que permitía hacer predicciones empíricas, pero en el que la posición y la cantidad de movimiento no pueden conocerse simultáneamente, por el principio de incertidumbre. Así mismo, el resultado de ciertas mediciones no están determinadas por el modelo, sino solo el conjunto de resultados posibles y su distribución de probabilidad.

Un orbital atómico es la región del espacio definido por una determinada solución particular, espacial e independiente del tiempo, a la ecuación de Schrödinger para el caso de un electrón sometido a un potencial coulombiano. La elección de tres números cuánticos en la solución general señalan unívocamente a un estado monoelectrónico posible.

Estos tres números cuánticos hacen referencia a la energía total del electrón, el momento angular orbital y la proyección del mismo sobre el eje z del sistema del laboratorio y se denotan por

 

Un orbital también puede representar la posición independiente del tiempo de un electrón en una molécula, en cuyo caso se denomina orbital molecular.

La combinación de todos los orbitales atómicos dan lugar a la corteza electrónica, representada por el modelo de capas, el cual se ajusta a cada elemento químico según la configuración electrónica correspondiente. Por simplicidad, se recogen las formas de la parte angular de los orbitales, obviando los nodos radiales, que siempre tienen forma esférica.

El orbital s tiene simetría esférica alrededor del núcleo atómico. En la figura siguiente se muestran dos formas alternativas para representar la nube electrónica de un orbital s: en la primera, la probabilidad de encontrar al electrón (representada por la densidad de puntos) disminuye a medida que nos alejamos del centro; en la segunda, se representa el volumen esférico en que el electrón pasa la mayor parte del tiempo y por último se observa el electrón.

 

La forma geométrica de los orbitales p es la de dos esferas achatadas hacia el punto de contacto (el núcleo atómico) y orientadas según los ejes de coordenadas. En función de los valores que puede tomar el tercer número cuántico ml (‑1, 0 y 1) se obtienen los tres orbitales p simétricos respecto a los ejes X, Z e y. Análogamente al caso anterior, los orbitales p presentan n‑2 nodos radiales en la densidad electrónica, de modo que al incrementarse el valor del número cuántico principal la probabilidad de encontrar el electrón se aleja del núcleo atómico. El orbital "p" representa también la energía que posee un electrón y se incrementa a medida que se aleja entre la distancia del núcleo y el orbital.

 

Los orbitales d tienen orientaciones más diversas. Cuatro de ellos tienen forma de 4 lóbulos de signos alternados (dos planos nodales, en diferentes orientaciones del espacio), y el último es un doble lóbulo rodeado por un anillo (un doble cono nodal). Siguiendo la misma tendencia, presentan n‑3 nodos radiales. Este tiene 5 orbitales y corresponde al número cuántico l (azimutal)

 

La ecuación de Pauli, o ecuación de Schrödinger‑Pauli, es una generalización o reformulación de la ecuación de Schrödinger para partículas de espín 1/2 que tiene en cuenta la interacción entre el espín y el campo electromagnético. Esta ecuación es el límite no relativista de la ecuación de Dirac y puede usarse para describir electrones para los cuales los efectos relativistas de la velocidad pueden despreciarse. En general, un efecto de apantallamiento es aquel capaz de atenuar una fuerza o interacción. En física atómica, el efecto pantalla sobre los electrones más externos de un átomo se describe como la atenuación de la fuerza atractiva neta sobre el electrón, debido a la presencia de otros electrones en capas inferiores y del mismo nivel energético. El efecto pantalla es una barrera de electrones de un mismo nivel, los cuales ejercen fuerzas de repulsión sobre electrones de mayor nivel, disminuyendo así la probabilidad de encontrar estos electrones en niveles inferiores. Cada nivel produce efecto de cola pantalla; a mayor número de electrones mayor es el efecto de pantalla.

Dentro de la física cuántica este efecto es la interferencia que existe entre la última órbita de un átomo y su núcleo.

La llamada ecuación de Dirac es la versión relativista de la ecuación de ondas de la mecánica cuántica y fue formulada por Paul Dirac en 1928. Da una descripción de las partículas elementales de espín ½, como el electrón, y es completamente consistente con los principios de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad especial. Además de dar cuenta del espín, la ecuación predice la existencia de antimateria.

Configuración electrónica

La configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un átomo o atómicamente un producto de orbitales antisimetrizadas.[87][88]​ La configuración electrónica es importante ya que determina las propiedades de combinación química de los átomos y por lo tanto su posición en la tabla periódica de los elementos.

De acuerdo con la mecánica cuántica, los electrones pueden pasar de un orbital atómico a otro ya sea emitiendo o absorbiendo un cuanto de energía, en forma de fotón. Esta transición de un orbital a otro con diferentes energías explican diversos fenómenos de emisión y absorción de radiación electromagnética por parte de los átomos.

Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares: por ejemplo, bajo condiciones normales, son gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se sitúan en el grupo 18 (VIIIA)[89]​ de la tabla periódica (anteriormente llamado grupo 0).

Las propiedades de los gases nobles pueden ser explicadas por las teorías modernas de la estructura atómica: a su capa electrónica de electrones valentes se la considera completa,[90]

La energía de ionización o potencial de ionización (Ei) es la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso.[91]​ La reacción puede expresarse de la siguiente forma:

 .

En este caso se forma un ion monoatómico de carga positiva (catión monoatómico)

La afinidad electrónica (Eea) se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental (en su menor nivel de energía) captura un electrón y forma un ion mononegativo:

 

Dado que se trata de energía liberada, pues normalmente al insertar un electrón en un átomo predomina la fuerza atractiva del núcleo, tiene signo negativo. En los casos en los que la energía sea absorbida, cuando ganan las fuerzas de repulsión, tendrán signo positivo.

También podemos recurrir al proceso contrario para determinar la primera afinidad electrónica, ya que sería la energía consumida en arrancar un electrón a la especie aniónica mononegativa en estado gaseoso de un determinado elemento; evidentemente la entalpía correspondiente Eea tiene signo negativo, salvo para los gases nobles y metales alcalinotérreos. Este proceso equivale al de la energía de ionización de un átomo, por lo que la Eea sería por este formalismo la energía de ionización de orden cero.

Esta propiedad nos sirve para prever qué elementos generarán con facilidad especies monoatómicas aniónicas estables.

Enlaces atómicos

Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas,[92]​ y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la química cuántica.

Un enlace iónico o electrovalente es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, un par anión‑catión.[93]​ La atracción electrostática entre los iones de carga opuesta causa que se enlacen. Para que un enlace iónico se genere es necesario que la diferencia (delta) de electronegatividades sea mayor que 1.7 o igual. (Escala de Pauling; de acuerdo al Triángulo de Van Arkel‑Ketelaar).[94]

Cabe resaltar que ningún enlace es totalmente iónico, siempre habrá una contribución en el enlace que se le pueda atribuir a la compartición de los electrones en el mismo enlace (covalencia).[95]​ El modelo del enlace iónico es una exageración que resulta conveniente ya que muchos datos termodinámicos se pueden obtener con muy buena precisión si se piensa que los átomos son iones y no hay compartición de electrones.

Un enlace covalente está implícito en la estructura de Lewis indicando electrones compartidos entre los átomos. Un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos átomos se unen, para alcanzar el octeto estable, compartiendo electrones del último nivel[96]​ (excepto el hidrógeno que alcanza la estabilidad cuando tiene 2 electrones). La diferencia de electronegatividad entre los átomos no es lo suficientemente grande como para que se produzca una unión de tipo iónica. Para que un enlace covalente se genere es necesario que la diferencia de electronegatividad entre átomos sea menor a 1.7.[97]

En química, la teoría del enlace de valencia (TEV) explica la naturaleza de un enlace químico en una molécula, en términos de las valencias atómicas.[98]​ La teoría del enlace de valencia se resume en la regla de que el átomo central en una molécula tiende a formar pares de electrones, en concordancia con restricciones geométricas, según está definido por la regla del octeto. La teoría del enlace de valencia está cercanamente relacionada con la teoría de los orbitales moleculares.

Un aspecto importante de la teoría del enlace de valencia es la condición de máximo solapamiento que conduce a la formación de los enlaces posibles más fuertes. Esta teoría se usa para explicar la formación de enlaces covalentes en muchas moléculas.

Por ejemplo, en el caso de la molécula F2, el enlace F‑F está formado por el solapamiento de orbitales p de dos átomos de flúor diferentes, cada uno conteniendo un electrón desapareado. Dado que la naturaleza de los orbitales es diferente en las moléculas de H2 y F2, la fuerza de enlace y la longitud de enlace diferirán en ambas moléculas.

En una molécula de HF, el enlace covalente está formado por el solapamiento del orbital 1s del H y 2p del F, cada uno conteniendo un electrón desapareado. La compartición mutua de los eletrones entre H y F resulta en la formación de un enlace covalente entre ambos.

En química, se conoce como hibridación a la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación de los enlaces, dentro de la teoría del enlace de valencia, y justifican la geometría molecular.

 
Configuración de los orbitales sp². El carbono con hibridación sp2 se une con 3 átomos (dos enlaces simples y un doble enlace)

El enlace sigma (enlace σ) es el tipo más fuerte de enlace químico covalente, incluso más fuerte que el enlace pi, el cual forma el doble enlace. El orbital sigma se define de forma más clara para moléculas diatómicas usando el lenguaje y las herramientas de la simetría de grupos.

 
enlace σ entre dos átomos: localización de la densidad electrónica.

Los enlaces pi (enlaces π) son enlaces químicos covalentes donde dos lóbulos de un orbital involucrado en el enlace solapan con dos lóbulos del otro orbital involucrado. Estos orbitales comparten un plano nodal que pasa a través de los núcleos involucrados.

 
Dos orbitales p formando un orbital π.

El enlace de coordinación o coordinado, igual conocido como enlace covalente dativo o enlace bipolar, es un enlace covalente en el que cada par de electrones compartido por dos átomos es aportado por uno de ellos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador, y el que lo recibe, receptor.[99]

La teoría de los orbitales moleculares (TOM), es un método para determinar el enlace químico en el que los electrones no están asignados a enlaces individuales entre átomos, sino que se mueven bajo la influencia de los núcleos de toda la molécula.[100]

los orbitales moleculares son regiones del espacio que contienen la densidad electrónica definida por funciones matemáticas que describen el comportamiento ondulatorio que pueden tener los electrones en las moléculas. Estas funciones pueden usarse para calcular propiedades químicas y físicas tales como la probabilidad de encontrar un electrón en una región del espacio. El término orbital fue presentado por primera vez en inglés por Robert S. Mulliken en 1932 como abreviatura de «función de onda orbital de un electrón» (one‑electron orbital wave function[101]​) a partir de una traducción de la palabra alemana utilizada en 1925 por Erwin Schrödinger, 'Eigenfunktion'. Desde entonces se considera un sinónimo a la región del espacio generada con dicha función. Los orbitales moleculares se construyen habitualmente por combinación lineal de orbitales atómicos centrados en cada átomo de la molécula. Utilizando los métodos de cálculo de la estructura electrónica, como por ejemplo, el método de Hartree‑Fock o el de los campos autoconsistente (self‑consistent field, SCF), se pueden obtener de forma cuantitativa.

La teoría de campo cristalino (TCC) es un modelo teórico que describe la estructura electrónica de aquellos compuestos de los metales de transición que pueden ser considerados compuestos de coordinación. La teoría de campo cristalino explica exitosamente algunas de las propiedades magnéticas, colores, entalpías de hidratación y estructuras de espinela (octaédrica) de los complejos de los metales de transición, pero no acierta a describir las causas del enlace. La TCC fue desarrollada por los físicos Hans Bethe y John Hasbrouck van Vleck[102]​ en la década de 1930. La TCC fue posteriormente combinada con la teoría de orbitales moleculares para producir la teoría del campo de ligandos que aunque resulta un poco más compleja también es más ajustada a la realidad, ya que se adentra además en la explicación del proceso de formación del enlace químico en los complejos metálicos.

Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos (unión entre núcleos atómicos y los electrones de valencia, que se juntan alrededor de éstos como una nube) de los metales entre sí.[103]

Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de líneas tridimensionales que adquieren estructuras tales como: la típica de empaquetamiento compacto de esferas (hexagonal compacta), cúbica centrada en las caras o la cúbica centrada en el cuerpo.

Teoría molecular

Generalidades de las moléculas

Una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida, unidos por enlaces químicos fuertes (covalentes o enlace iónico).[104][105][106][107][108][109]

En este estricto sentido, las moléculas se diferencian de los iones poliatómicos. La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Determina muchas de las propiedades de las moléculas, reactividad, polaridad, fase, color, magnetismo, actividad biológica, etc. Actualmente, el principal modelo es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia (TRPEV), empleada internacionalmente por su gran predictibilidad.

La simetría molecular describe la simetría de las moléculas y utiliza este criterio para su clasificación. La simetría molecular es un concepto fundamental en química, pues muchas de las propiedades químicas de una molécula, como su momento dipolar y las transiciones espectroscópicas permitidas (basadas en reglas de selección como la regla de Laporte) pueden predecirse o ser explicadas a partir de la simetría de la molécula. Aunque existen varios marcos teóricos en los que la simetría molecular puede estudiarse, la teoría de grupos es el principal. Existen muchas técnicas para establecer empíricamente la simetría molecular, incluyendo la cristalografía de rayos X y varias formas de espectroscopia.

La topología molecular es una parte de la química matemática y trata de la descripción algebraica de los compuestos químicos, permitiendo una caracterización única y fácil de los mismos. La topología no es sensible a los detalles de un campo escalar, y con frecuencia se puede determinar mediante cálculos simplificados. Los campos escalares como la densidad de electrones, el campo de Madelung, el campo covalente y el potencial electrostático se pueden utilizar para establecer el modelo de topología.[110]

Una macromolécula es una molécula de gran tamaño creada comúnmente a través de la polimerización de subunidades más pequeñas (monómeros). Por lo general, se componen de miles, o más, de átomos. Pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas y las más comunes en bioquímica son biopolímeros (ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y polifenoles) y grandes moléculas no poliméricas (como lípidos y macrociclos).[111]​ Son macromoléculas sintéticas los plásticos comunes y las fibras sintéticas, así como algunos materiales experimentales, como los nanotubos de carbono.[112][113]

Interacciones intermoleculares

En mecánica cuántica, bajo la interpretación probabilística, las partículas no pueden ser consideradas puntuales, sino que se encuentran deslocalizadas espacialmente antes de realizar una medida sobre su posición. La densidad electrónica es una distribución que determina la probabilidad espacial de una o más partículas idénticas.

La polarizabilidad es la tendencia relativa de una distribución de cargas, tal como la nube electrónica de un átomo o molécula, a ser distorsionada de su forma normal por un campo eléctrico externo, que puede ser causado por la presencia de un ion cercano o un dipolo. La polarización electrónica es un desplazamiento de las cargas en presencia de un campo eléctrico externo, es decir en un átomo neutro la nube electrónica se reorienta de tal manera que el átomo se distorsiona ligeramente y pierde su simetría. La dificultad al analizar estos fenómenos varia en el tratamiento de la interacción de muchos cuerpos.

La polarizabilidad electrónica   está definida como la razón del momento dipolar inducido   de un átomo al campo eléctrico   que produce dicho momento dipolar. Una Fuerza intermolecular se refiere a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza. Generalmente, la clasificación es hecha de acuerdo con la polaridad de las moléculas que están interaccionando, o sobre la base de la naturaleza de las moléculas, de los elementos que la conforman.[114]

La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer a densidad electrónica, cuando forma un enlace químico en una molécula.[115]​ También debemos considerar la distribución de densidad electrónica alrededor de un átomo determinado frente a otros distintos, tanto en una especie molecular como en sistemas o especies no moleculares.

Al formarse una molécula de modo enlace covalente el par de electrones tiende a desplazarse hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad. Esto origina una densidad electrónica asimétricas entre los núcleos que forman el enlace, al cual se le denomina como enlace covalente polar. (se forma un dipolo eléctrico). El enlace es más polar cuanto mayor sea la diferencia entre las electronegatividades de los átomos que se enlazan. La polaridad química es una propiedad de las moléculas derivada de la suma vectorial de los momentos dipolos de los enlaces covalentes polares de una molécula. Esta propiedad está íntimamente relacionada con otras propiedades como la solubilidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, las fuerzas intermoleculares, etc.

Las interacciones débiles no covalentes se les llama "débiles" porque representan la energía que mantienen unidas a las especies moleculares y que son considerablemente más débiles que los enlaces covalentes. Las interacciones no covalentes fundamentales son:

Teoría cinética molecular

La teoría cinética de los gases es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases (ley de los gases ideales), a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos.

 
La temperatura de un gas monoatómico es una medida relacionada con la energía cinética promedio de sus moléculas al moverse. En esta animación, la relación del tamaño de los átomos de helio respecto a su separación se conseguiría bajo una presión de 1950 atmósferas. Estos átomos a temperatura ambiente tienen una cierta velocidad media (aquí reducida dos billones de veces).

Esta rama de la física describe las propiedades térmicas de los gases. Estos sistemas contienen números enormes de átomos o moléculas, y la única forma razonable de comprender sus propiedades térmicas con base en la mecánica molecular, es encontrar determinadas cantidades dinámicas de tipo promedio y relacionar las propiedades físicas observadas del sistema con estas propiedades dinámicas moleculares en promedio. Las técnicas para relacionar el comportamiento macroscópico global de los sistemas materiales con el comportamiento promedio de sus componentes moleculares constituyen la mecánica estadística.

 

Siendo   las velocidades y   las masas molares.

La efusión es el flujo de partículas de gas a través de orificios estrechos o poros. Se hace uso de este principio en el método de efusión de separación de isótopos. El fenómeno de efusión está relacionado con la energía cinética de las moléculas. Gracias a su movimiento constante, las partículas de una sustancia se distribuyen uniformemente en el espacio libre. Si hay una aglomeración mayor de partículas en un punto habrá más choques entre sí, por lo que hará que se muevan hacia las regiones de menor número: las sustancias se efunden de una región de mayor aglomeración a una región de menor aglomeración.

 
La imagen de la izquierda muestra efusión, donde la imagen de la derecha muestra difusión. La efusión se produce a través de un orificio más pequeño que la trayectoria libre media de las partículas en movimiento, mientras que la difusión ocurre a través de una abertura en la cual las partículas múltiples pueden fluir a través simultáneamente.

Un gas real, en oposición a un gas ideal o perfecto, es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales. Para entender el comportamiento de los gases reales, lo siguiente debe ser tomado en cuenta:

‑ efectos de compresibilidad
‑ capacidad calorífica específica variable
‑ fuerzas de Van der Waals
‑ efectos termodinámicos del no‑equilibrio
‑ cuestiones con disociación molecular y reacciones elementales con composición variable.

El análisis conformacional es la exploración de todos los confórmeros que se pueden obtener de una molécula dada al realizar torsiones alrededor de enlaces sencillos (grados de libertad conformacionales), observando los cambios en la energía molecular asociados a esas torsiones.

 
Diagrama de energía de Gibbs del butano en función del ángulo diedro.

El término macromolécula se refería originalmente a las moléculas que pesaban más de 10 000 dalton de masa atómica,[116]​ aunque pueden alcanzar millones de UMAs.

 
Muestra de lectura de bromometano (CH3 Br), que muestra picos alrededor de 3000, 1300, y 1000 cm−1 (en el eje horizontal).
 
Animación 3D del estiramiento simétrico de los enlaces C ‑ H de bromometano.

La espectroscopia infrarroja explota el hecho de que las moléculas absorben las frecuencias que son características de su estructura. Estas absorciones ocurren en frecuencias de resonancia , es decir, la frecuencia de la radiación absorbida coincide con la frecuencia de vibración. Las energías se ven afectadas por la forma de las superficies de energía potencial molecular, las masas de los átomos y el acoplamiento vibrónico asociado. En particular, en las aproximaciones de Born‑Oppenheimer y las armónicas, es decir, cuando el hamiltoniano molecular correspondiente al estado fundamental electrónico se puede aproximar mediante un oscilador armónico en la vecindad de la geometría molecular de equilibrio, las frecuencias resonantes se asocian con los modos normales correspondientes a La superficie de energía potencial del estado fundamental de la electrónica molecular. Las frecuencias de resonancia también están relacionadas con la fuerza del enlace y la masa de los átomos en cada extremo del mismo. Por lo tanto, la frecuencia de las vibraciones está asociada con un modo de movimiento normal particular y un tipo de enlace particular.

1.- Clasificación de la materia

La materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras y de mezclas.

* Las sustancias puras son aquéllas cuya naturaleza y composición no varían sea cual sea su estado. Se dividen en dos grandes grupos: Elementos y Compuestos.

- Elementos: Son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Ejemplo: Todos los elementos de la tabla periódica: Oxígeno, hierro, carbono, sodio, cloro, cobre, etc. Se representan mediante su símbolo químico y se conocen 115 en la actualidad.vv

Física de la materia condensada

La física de la materia condensada es el campo de la física que se ocupa de las características físicas macroscópicas de la materia. En particular, se refiere a las fases “condensadas” que aparecen siempre en que el número de constituyentes en un sistema sea extremadamente grande y que las interacciones entre los componentes sean fuertes. Los ejemplos más familiares de fases condensadas son los sólidos y los líquidos, que surgen a partir de los enlaces y uniones causados por interacciones electromagnéticas entre los átomos.

Los cuerpos sólidos están formados por átomos densamente empaquetados con intensas fuerzas de interacción entre ellos. Los efectos de interacción son responsables de las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas,magnéticas y ópticas de los sólidos.

Excepto el vidrio y las sustancias amorfas, cuya estructura no aparece ordenada sino desorganizada, toda la materia sólida se encuentra en estado cristalino. En general, se presenta en forma de agregado de pequeños cristales (o policristalinos) como en el hielo, las rocas muy duras, los ladrillos, el hormigón, los plásticos, los metales muy proporcionales, los huesos, etc.

También pueden constituir cristales únicos de dimensiones minúsculas como el azúcar o la sal, las piedras preciosas y la mayoría de los minerales, de los cuales algunos se utilizan en la tecnología moderna por sus sofisticadas aplicaciones, como el cuarzo de los osciladores o los semiconductores de los dispositivos electrónicos.

Los sólidos pueden ser clasificados de acuerdo a la naturaleza del enlace entre sus componentes atómicos o moleculares. La clasificación tradicional distingue cuatro tipos de enlace:[117]

Condensado de Bose‑Einstein

Este estado de la materia fue descubierto por Satyendra Nath Bose, que envió su trabajo sobre estadísticas de los fotones a Einstein para comentar. Tras la publicación del documento de Bose, Einstein extendió su tratamiento a un número de partículas fijas (átomos), y predijo este quinto estado de la materia en 1925. Los condensados de Bose‑Einstein fueron realizados experimentalmente por primera vez por varios grupos diferentes en 1995 para el rubidio, el sodio y el litio, utilizando una combinación de láser y de refrigeración por evaporación .[118]​ La condensación de Bose‑Einstein para el hidrógeno atómico se logró en 1998 .[119]​ El condensado de Bose‑Einstein es un líquido similar al superfluido que se produce a bajas temperaturas en el que todos los átomos ocupan el mismo estado cuántico. En sistemas de baja densidad, que se produce en o por debajo de 10−5 K .[119]

Sistemas supramoleculares

La química supramolecular es la rama de la química que estudia las interacciones supramoleculares, esto quiere decir entre moléculas. Su estudio está inspirado por la biología y está basada en los mecanismos de la química orgánica e inorgánica sintética.

La química supramolecular estudia el reconocimiento molecular y la formación de agregados supramoleculares lo que nos da paso para comprender e interfasear el mundo biológico, los sistemas complejos y la nanotecnología.La química Supramolecular se define como:

"La química supramolecular es la química de los enlaces intermoleculares, cubriendo las estructuras y funciones de las entidades formadas por asociación de dos o más especies químicas" J‑M‑ Lehn[120]

"La química supramolecular se define como la química más allá de la molecular, una química de interacciones intermoleculares diseñadas" F. Vögtle[121]

Los agregados supramoleculares que son objeto de estudio por la química supramolecular son muy diversos, pudiendo abarcar desde sistemas biológicos donde intervienen un número elevado de moléculas que se organizan espontáneamente formando estructuras más grandes,[122]​ como monocapas, bicapas, micelas,[123]complejos enzimáticos y lipoproteínas, hasta conjuntos de pocas moléculas que sufren un fenómeno de autoensamblaje molecular,[124]​ como los catenanos, rotaxanos, poliedros moleculares y otras arquitecturas afines.

La solvatación es el proceso de formación de interacciones atractivas entre moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto.[125]​ En la disolución los iones del soluto se dispersan y son rodeados por moléculas de solvente, lo mismo ocurre en las moléculas del solvente.[126]

 
Solvatación de un ion de sodio con agua.
 
Estructura del 2.2.2‑Criptando que encapsula un catión de potasio (violeta). En estado cristalino, obtenida mediante difracción de rayos X.[127]

Los criptandos son una familia de ligandos multidentados sintéticos bi‑ y policíclicos que poseen afinidad por una variedad de cationes.[128]​ El Premio Nobel de Química de 1987 fue otorgado a Donald J. Cram, Jean‑Marie Lehn —quien primero los estudio en 1969—, y Charles J. Pedersen por sus trabajos que permitieron descubrir y determinar los usos de criptandos y éteres de corona, dando comienzo al campo de la química supramolecular.[129]​ El término criptando implica que el ligando retiene substratos en una cripta, recluyendo al invitado como en un entierro. Estas moléculas son los análogos tridimensionales de los éteres de corona pero son más selectivos y atrapan a los iones con fuerzas mayores. Los complejos resultantes son lipofílicos.

 
Estructura del complejo de inclusión 3:1de urea y 1,6‑diclorohexano. El marco está compuesto por moléculas de urea que están unidas por enlaces de hidrógeno, dejando aproximadamente canales hexagonales en los que se alinean las moléculas del clorocarbon (el oxígeno es de color rojo, el nitrógeno es azul, el cloro es verde).[130]
 
Clatrato de metano en plena combustión.

Un clatrato, estructura de clatrato o compuesto de clatrato (del latín clathratus, "rodeado o protegido, enrejado") es una sustancia química formada por una red de un determinado tipo de molécula, que atrapa y retiene otro tipo de molécula.

Un hidrato gaseoso es, por ejemplo, un tipo especial de clatrato en el que la molécula de agua forma una estructura capaz de contener un gas. Un clatrato es un sistema supramolecular de inclusión en el cual moléculas del tamaño conveniente (2‑9 Angstrom) quedan atrapadas en las cavidades que aparecen en la estructura de otro compuesto.

Fenómenos de superficie

La ciencia de las superficies es el estudio de los fenómenos físicos y químicos que ocurren en la interfase de dos fases, incluyendo interfases sólido‑líquido, sólido‑gas, sólido‑vacío, líquido‑gas. Es una ciencia interdisciplinaria con campos superpuestos de la química de superficies y física de superficies. Como ciencia es un subcampo de la ciencia de materiales. La física de superficies estudia los cambios físicos que ocurren en las interfaces. Algunos de los aspectos que estudia esta rama de la física incluyen las reconstrucciones superficiales; las transiciones electrónicas plasmones y acústicas en las superficies fonones; la epitaxia; la emisión electrónica; el tunelamiento electrónico; el ensamble de superficies; la formación de nanoestructuras.

La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o sólidos disueltos son atrapados o retenidos en una superficie,[131][132]​ en contraposición a la absorción, que es un fenómeno de volumen. Es decir, la adsorción es un proceso en el cual, por ejemplo, un contaminante soluble (adsorbato) es eliminado del agua mediante el contacto con una superficie sólida (adsorbente).[132]​ El proceso inverso a la adsorción se conoce como desorción.

La nucleación puede hacer referencia a diferentes disciplinas, y es un proceso clave para entender el procesamiento térmico de los polímeros, aleaciones y algunas cerámicas. En química y biofísica, la nucleación puede hacer referencia a la formación de multímeros, que son intermediarios en los procesos de polimerización. Se cree que este tipo de proceso es el mejor modelo para procesos como la cristalización y la amiloidogénesis.

En física y química un coloide, sistema coloidal, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema conformado por dos o más fases, normalmente una fluida (líquido) y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas muy finas, de diámetro comprendido entre 10−9 y 10−5 m. La fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación de la materia.

Propiedades de la materia ordinaria

Propiedades generales

Las propiedades generales presentan los sistemas materiales básicos sin distinción y por tal motivo no permiten diferenciar una sustancia de otra. Algunas de las propiedades generales se les da el nombre de extensivas, pues su valor depende de la cantidad de materia, tal es el caso de la masa, el peso, volumen. Otras, las que no dependen de la cantidad de materia sino de la sustancia de que se trate, se llaman intensivas. El ejemplo paradigmático de magnitud intensiva de la materia másica es la densidad.

Propiedades extrínsecas o generales

Son las cualidades que nos permiten reconocer a la materia, como la extensión, o la inercia. Son aditivas debido a que dependen de la cantidad de la muestra tomada. Para medirlas definimos magnitudes, como la masa, para medir la inercia, y el volumen, para medir la extensión (no es realmente una propiedad aditiva exacta de la materia en general, sino para cada sustancia en particular, porque si mezclamos por ejemplo 50 ml de agua con 50 ml de etanol obtenemos un volumen de disolución de 96 ml). Hay otras propiedades generales, como la interacción, que se mide mediante la fuerza. Todo sistema material interacciona con otros en forma gravitatoria, electromagnética o nuclear. También es una propiedad general de la materia su estructura corpuscular, lo que justifica que la cantidad se mida para ciertos usos en moles.

Propiedades intrínsecas o específicas

Son las cualidades de la materia independientes de la cantidad que se trate, es decir no dependen de la masa. No son aditivas y, por lo general, resultan de la composición de dos propiedades extensivas. El ejemplo perfecto lo proporciona la densidad, que relaciona la masa con el volumen. Es el caso también del punto de fusión, del punto de ebullición, el coeficiente de solubilidad, el índice de refracción, el módulo de Young, etc.

Propiedades químicas de la materia

Son aquellas propiedades distintivas de las sustancias que se observan cuando reaccionan, es decir, cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos, formándose con la misma materia sustancias nuevas distintas de las originales. Las propiedades químicas se manifiestan en los procesos químicos (reacciones químicas), mientras que las propiamente llamadas propiedades físicas, se manifiestan en los procesos físicos, como el cambio de estado, la deformación, el desplazamiento, etc.

Ejemplos de propiedades químicas:

Miscelánea

  • El kilogramo es una unidad de la cantidad de materia, corresponde a la masa de un dm³ (1 litro) de agua pura a 4 °C de temperatura. A partir de esta medida, se creó un bloque de platino e iridio de la misma masa que se denominó kilogramo patrón. Este se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres (Francia).
  • La cantidad de materia también puede ser estimada por la energía contenida en una cierta región del espacio, tal como sugiere la fórmula E = m·c² que da la equivalencia entre masa y energía establecida por la teoría de la relatividad de Albert Einstein.
  • "Tabla de densidades" en [kg/m³]: osmio 22300, oro 19300, hierro 7960, cemento 3000, agua 1000, hielo 920, madera 600 a 900, aire 1, 29.
  • La temperatura es una magnitud que indica el grado de agitación térmica de una sustancia. Asimismo, cuando dos sustancias que están en contacto tienen distintas temperaturas se produce una transferencia de energía térmica (en forma de calor) hasta igualar ambas temperaturas. En el momento en que se igualan las temperaturas se dice que estas dos sustancias están en equilibrio térmico.
  • Los tres elementos químicos más abundantes en el universo son H, He y C; algunas de sus propiedades más importantes son:
    • Hidrógeno (H2): densidad = 0, 0899 kg/m³ Teb = ‑252, 9 °C, Tf =‑259, 1 °C.
    • Helio (He): densidad = 0, 179 kg/m³ Teb = ‑268, 9 °C, Tf = ‑272, 2 °C.
    • Carbono (C): densidad = 2267 kg/m³ Teb = 4027 °C, Tf = 3527 °C.

Véase también

Referencias

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Bibliografía

Enlaces externos

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  •   Citas célebres: Materia

materia, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, física, clásica, química, general, materia, cualquier, sustancia, masa, ocupa, espacio, tener, volumen, todos, objetos, cotidianos, pueden, tocar, están, compuestos, última, instancia, átomos, f. Para otros usos de este termino vease Materia desambiguacion En la fisica clasica y la quimica general la materia es cualquier sustancia con masa y que ocupa un espacio al tener volumen 1 2 Todos los objetos cotidianos que se pueden tocar estan compuestos en ultima instancia por atomos formados por particulas subatomicas que interactuan En el uso cotidiano y cientifico el termino materia suele incluir los atomos y todo lo que este formado por ellos asi como cualquier particula o particulas compuestas que actue como si tuviera masa en reposo y volumen Sin embargo esta nocion de materia no incluye las particulas sin masa como los fotones u otros fenomenos energeticos u ondas como la luz o el calor 1 21 3 El brillo purpura del hidrogeno en su estado de plasma el mas abundante del universo Indice 1 Introduccion 1 1 Diferencia entre materia y masa 2 Definicion 2 1 Basada en los atomos 2 2 Basada en protones neutrones y electrones 2 3 Basada en cuarks y leptones 2 4 Basada en fermiones elementales masa volumen y espacio 2 5 En la relatividad general y la cosmologia 3 Estructura 3 1 Cuarks 3 1 1 Barionica 3 1 2 Hadronica 3 1 3 Degenerada 3 1 4 Extrana 3 1 4 1 Dos significados 3 2 Leptones 3 3 Bosones 4 Antimateria 5 Conservacion 6 Oscura 6 1 Energia 7 Concepto filosofico de la materia 7 1 Principio unico o diversos de la materia 7 2 La teoria atomista de la materia 7 3 Hilemorfismo 7 4 Materialismo 7 5 Estados de agregacion 7 6 Ley de la conservacion de la materia 8 Distribucion de materia en el universo 9 Propiedades intrinsecas de la materia 9 1 Masa 9 1 1 Materia no masica 9 1 2 Materia masica 9 2 Carga electrica 9 3 Impenetrabilidad 9 4 Dualidad onda particula 9 5 Antimateria 9 6 Espin 10 Niveles de organizacion de la materia 10 1 Particulas subatomicas 10 2 Atomos 10 2 1 Generalidades del nucleo atomico 10 2 2 Generalidades de la nube electronica 10 2 3 Configuracion electronica 10 2 4 Enlaces atomicos 10 3 Teoria molecular 10 3 1 Generalidades de las moleculas 10 3 2 Interacciones intermoleculares 10 3 3 Teoria cinetica molecular 10 3 4 Fisica de la materia condensada 10 3 5 Condensado de Bose Einstein 10 4 Sistemas supramoleculares 11 Fenomenos de superficie 12 Propiedades de la materia ordinaria 12 1 Propiedades generales 12 2 Propiedades extrinsecas o generales 12 3 Propiedades intrinsecas o especificas 12 4 Propiedades quimicas de la materia 13 Miscelanea 14 Vease tambien 15 Referencias 16 Bibliografia 17 Enlaces externosIntroduccion EditarLa materia formada por atomos existe en varios estados tambien conocidos como fases Entre ellos se encuentran las fases clasicas de la vida cotidiana como el solido el liquido y el gas por ejemplo el agua existe en forma de hielo agua liquida y vapor gaseoso pero tambien son posibles otros estados como el plasma los condensados de Bose Einstein los condensados fermionicos y el plasma de cuarks gluones 4 Normalmente los atomos pueden imaginarse como un nucleo de protones y neutrones y una nube circundante de electrones en orbita que ocupan espacio 5 6 Sin embargo esto solo es algo correcto porque las particulas subatomicas y sus propiedades se rigen por su naturaleza cuantica lo que significa que no actuan como parecen actuar los objetos cotidianos pueden actuar como ondas y como particulas No tienen tamanos ni posiciones bien definidos En el Modelo estandar de la fisica de particulas la materia no es un concepto fundamental porque los constituyentes elementales de los atomos son entidades cuanticas que no tienen un tamano o volumen inherente en ningun sentido ordinario de la palabra Debido al principio de exclusion de Pauli y a otras interacciones fundamentales algunas particulas puntuales conocidas como fermiones cuarks leptones y muchos compuestos y atomos se ven efectivamente obligados a mantener una distancia con otras particulas en condiciones cotidianas esto crea la propiedad de la materia que nos aparece como materia que ocupa espacio Durante gran parte de la historia de las ciencias naturales se ha contemplado la naturaleza exacta de la materia La idea de que la materia estaba formada por bloques de construccion discretos la llamada teoria de las particulas de la materia aparecio de forma independiente en la antigua Grecia y en la antigua India en el i milenio a C 7 Entre los primeros filosofos que propusieron la teoria de las particulas de la materia se encuentran Kanada ca siglo VI a C o posterior 8 Leucipo 490 a C y Democrito 470 380 a C 9 Diferencia entre materia y masa Editar La materia no debe confundirse con la masa ya que ambas no son lo mismo en la fisica moderna 10 La materia es un termino general que describe cualquier entidad fisica que llena se distribuye por el espacio tiempo y tiene asociada una cierta cantidad de energia Por el contrario la masa no es una sustancia sino una propiedad de la materia y de otras sustancias o sistemas dentro de la fisica se definen varios tipos de masa que incluyen entre otros la masa en reposo la masa inercial la masa relativista y la masa energia Hasta el siglo XX se penso que la masa era medida valida para la cantidad de materia pero la teoria cuantica de campos al aclarar el origen del masa puso en duda esta idea Asi un proton es una 1836 veces mas pesado que un electron pero en realidad no es que un proton tenga 1836 veces mas de algo que el electron sino que la intensidad del acomplamiento con el campo de Higgs del electron y los quarks que forman los protones y neutrones explican una parte de la diferencia de masa y la cromodinamica cuantica al explicar la estructura interna de protones y neutrones aclara por que estos son mas pesados Pero en ningun caso se trata de una mayor cantidad de algo Mientras que hay diferentes opiniones sobre lo que debe considerarse la materia la masa de una sustancia tiene definiciones cientificas exactas Otra diferencia es que la materia tiene un opuesto llamado antimateria pero la masa no tiene opuesto es decir no existe la antimasa o masa negativa por lo que se sabe aunque los cientificos discuten el concepto La antimateria tiene la misma propiedad de masa es decir positiva que su homologa la materia normal Los distintos campos de la ciencia utilizan el termino materia de formas diferentes y a veces incompatibles Algunas de estas formas se basan en significados historicos poco precisos de cuando no habia razon para distinguir la masa de la simple cantidad de materia No existe un unico significado cientifico de materia acordado universalmente Cientificamente el termino masa esta bien definido pero materia puede definirse de varias maneras A veces en fisica la materia se equipara simplemente a las particulas que presentan masa en reposo es decir que no pueden viajar a la velocidad de la luz como los cuarks y los leptones Sin embargo en la fisica y la quimica la materia presenta propiedades ondulatorias y de particulas la llamada dualidad onda corpusculo tambien llamada dualidad onda particula 11 12 13 Definicion EditarBasada en los atomos Editar Distribucion estimada de materia y energia oscura en el Universo en la actualidad y en los momentos iniciales del universo 14 Una definicion de materia basada en su estructura fisica y quimica la materia esta formada por atomos 15 Esta materia atomica tambien se denomina a veces materia ordinaria Por ejemplo las moleculas de acido desoxirribonucleico ADN son materia segun esta definicion porque estan formadas por atomos Esta definicion puede ampliarse para incluir los atomos y las moleculas cargadas para incluir los plasmas gases de iones y los electrolitos soluciones ionicas que no se incluyen en la definicion de atomos Tambien se puede adoptar la definicion de protones neutrones y electrones Hasta el primer tercio del siglo XX se creyo que la mayor parte del universo estaba formado por materia ordinaria y fotones sin embargo el descubirmiento de la materia oscura revelo que la mayor parte de la materia de las galaxias era algo que no parecia ser materia ordinaria formada por atomos El descubrimiento de la expansion acelerada del universo hacia 1998 mostro que en realidad tambien existia otra forma exotica de materia llamada energia oscura el nombre es confuso pero se presupone que podria ser un campo de materia Asi las cosas hacia 2013 las mediciones detalladas del satelite Planck surveyor mostraron que la materia ordinaria parecia ser solo alreedor del 5 de toda la materia del universo Mientras que la composicion exacta de la materia oscura y la energia oscura se desconoce su efecto sobre la rotacion de las galaxias y la expansion del universo permite estimar que la materia oscura supone cerca de un 27 de todo el universo y la energia oscura cerca de un 68 del mismo 16 14 Basada en protones neutrones y electrones Editar La definicion de materia es mas fina que la de los atomos y las moleculas la materia esta compuesta por lo que forman los atomos y las moleculas es decir todo lo que este formado por protones con carga positiva neutrones neutros y electrones con carga negativa 17 Sin embargo esta definicion va mas alla de los atomos y las moleculas ya que incluye sustancias hechas a partir de estos bloques de construccion que no son simplemente atomos o moleculas por ejemplo los haces de electrones de un viejo televisor de tubo de rayos catodicos o la materia de las enanas blancas normalmente nucleos de carbono y oxigeno en un mar de electrones degenerados A nivel microscopico las particulas constitutivas de la materia como los protones los neutrones y los electrones obedecen a las leyes de la mecanica cuantica y presentan la dualidad onda corpusculo A un nivel aun mas profundo los protones y los neutrones estan formados por cuarks y los campos de fuerza gluones que los unen lo que lleva a la siguiente definicion Basada en cuarks y leptones Editar Bajo la definicion basada en quarks y leptones las particulas elementales y compuestas formados de cuarks en purpura y leptones en verde serian la materia mientras los bosones izquierda en rojo no serian materia Sin embargo la energia de interaccion inherente a particulas compuestas por ejemplo gluones que implica a los neutrones y los protones contribuye a la masa de la materia ordinaria Como se ha visto en la discusion anterior muchas de las primeras definiciones de lo que puede llamarse materia ordinaria se basaban en su estructura o bloques de construccion Una definicion que sigue esta tradicion puede enunciarse a escala de las particulas elementales la materia ordinaria es todo lo que esta compuesto por cuarks y leptones o la materia ordinaria es todo lo que esta compuesto por cualquier fermion elemental excepto los anticuarks y los antileptones 18 19 20 La conexion entre estas formulaciones es la siguiente Los leptones el mas famoso es el electron y los cuarks de los que estan hechos los bariones como los protones y los neutrones se combinan para formar atomos formando moleculas Como se dice que los atomos y las moleculas son materia es natural formular la definicion la materia ordinaria es cualquier cosa hecha de lo mismo que estan hechos los atomos y las moleculas Sin embargo notese que tambien se puede hacer a partir de estos bloques de construccion materia que no sea atomos ni moleculas Entonces como los electrones son leptones y los protones y neutrones estan hechos de cuarks esta definicion a su vez lleva a la definicion de la materia como cuarks y leptones que son dos de los cuatro tipos de fermiones elementales los otros dos son los anticuarks y los antileptones que pueden considerarse antimateria como se describe mas adelante Carithers y Grannis afirman La materia ordinaria esta compuesta en su totalidad por particulas de primera generacion es decir los cuarks arriba y abajo mas el electron y su neutrino 19 Las particulas de generaciones superiores decaen rapidamente en particulas de primera generacion por lo que no se encuentran habitualmente 21 Esta definicion de la materia ordinaria es mas sutil de lo que parece a primera vista Todas las particulas que componen la materia ordinaria leptones y cuarks son fermiones elementales mientras que todas las particulas portadoras de fuerza son bosones elementales 22 Los bosones W y Z que median la fuerza debil no estan hechos de cuarks ni de leptones y por tanto no son materia ordinaria aunque tengan masa 23 En otras palabras la masa no es exclusiva de la materia ordinaria Sin embargo la definicion de materia ordinaria de los cuarks y los leptones identifica los bloques elementales de la materia e incluye los compuestos hechos a partir de sus componentes atomos y moleculas por ejemplo Estos compuestos contienen una energia de interaccion que mantiene unidos a los constituyentes y puede constituir la mayor parte de la masa del compuesto Por ejemplo en gran medida la masa de un atomo es simplemente la suma de las masas de los protones neutrones y electrones que lo componen Sin embargo si se profundiza los protones y neutrones estan formados por cuarks unidos por campos de gluones vease la dinamica de la cromodinamica cuantica estos campos de gluones contribuyen significativamente a la masa de los hadrones 24 En otras palabras la mayor parte de lo que compone la masa de la materia ordinaria se debe a la energia de union de los cuarks dentro de los protones y neutrones 25 Por ejemplo la suma de la masa de los tres cuarks en un nucleon es de aproximadamente 12 5 MeV c2 lo que es poco comparado con la masa de un nucleon aproximadamente 938 MeV c2 26 27 La conclusion es que la mayor parte de la masa de los objetos cotidianos procede de la energia de interaccion de sus componentes elementales El Modelo estandar agrupa las particulas de la materia en tres generaciones en las que cada generacion esta formada por dos cuarks y dos leptones La primera generacion esta formada por los cuarks arriba y abajo el electron y el neutrino electronico la segunda incluye los cuarks encantado y extrano el muon y el neutrino muonico la tercera generacion esta formada por los cuarks cima y fondo y el tau y el neutrino tauonico 28 La explicacion mas natural para esto seria que los cuarks y leptones de generaciones superiores son estados excitados de las primeras generaciones Si esto resulta ser asi implicara que los cuarks y los leptones son particulas compuestas y no particulas elementales 29 Esta definicion de materia de los cuarks y los leptones tambien conduce a lo que puede describirse como leyes de conservacion de la materia neta que se discutira mas adelante Como alternativa se podria volver al concepto de masa volumen espacio de la materia lo que llevaria a la siguiente definicion en la que la antimateria se incluye como una subclase de la materia Basada en fermiones elementales masa volumen y espacio Editar Una definicion estandar o tradicional de materia ordinaria es cualquier cosa que tenga masa y volumen ocupe espacio 30 31 Por ejemplo se diria que un coche esta hecho de materia ya que tiene masa y volumen ocupa espacio La observacion de que la materia ocupa el espacio se remonta a la antiguedad Sin embargo la explicacion de por que la materia ocupa el espacio es reciente Se argumenta que es el resultado del fenomeno descrito en el principio de exclusion de Pauli 32 33 que se aplica a los fermiones Dos ejemplos en los que el principio de exclusion relaciona la materia con la ocupacion del espacio son las estrellas enanas blancas y las estrellas de neutrones que se analizan mas adelante Asi la materia masica o fermionica puede definirse como todo lo que esta compuesto por fermiones elementales Aunque no nos encontremos con ellas en la vida cotidiana los anticuarks como el antiproton y los antileptones como el positron son las antiparticulas del cuark y del lepton son tambien fermiones elementales y tienen esencialmente las mismas propiedades que los quarks y los leptones incluida la aplicabilidad del principio de exclusion de Pauli que puede decirse que impide que dos particulas esten en el mismo lugar al mismo tiempo en el mismo estado es decir hace que cada particula ocupe espacio Esta definicion particular lleva a que la materia se defina para incluir cualquier cosa hecha de estas particulas de antimateria asi como el cuark y el lepton ordinarios y por lo tanto tambien cualquier cosa hecha de mesones que son particulas inestables formadas por un cuark y un anticuark Por otra parte la materia bosonica formada fundamentalmente por fotones y otros bosones de guage no satisface le principio de exclusion de Pauli y por tanto no tiende a ocupar un volumen De toda esta materia la mayor parte carece de masa inercial por estar formada por bosones sin masa como los fotones aunque los bosones debiles si tienen masa aunque al no ser fermiones no ocuparian volumen en el mismo sentido que la materia ordinaria En la relatividad general y la cosmologia Editar Articulo principal Masa y energia en relatividad general En el contexto de la relatividad la masa no es una cantidad aditiva en el sentido de que no se pueden sumar las masas en reposo de las particulas de un sistema para obtener la masa en reposo total del sistema 1 21 Asi una vision mas general de la relatividad es que no es la suma de las masas en reposo sino el tensor energia momento el que cuantifica la cantidad de materia Este tensor da la masa en reposo de todo el sistema Por tanto a veces se considera materia cualquier cosa que contribuya a la energia momento de un sistema es decir cualquier cosa que no sea puramente gravedad 34 35 Este punto de vista es comun en los campos que se ocupan de la relatividad general como la cosmologia Segun este punto de vista la luz y otras particulas y campos sin masa forman parte de la materia Estructura EditarEn fisica de particulas los fermiones son particulas que obedecen a la estadistica de Fermi Dirac Los fermiones pueden ser elementales como el electron o compuestos como el proton y el neutron El Modelo estandar tiene dos tipos de fermiones elementales los cuarks y los leptones que se analizan a continuacion Cuarks Editar Articulo principal CuarkLos cuarks son particulas masivas de espin 1 2 lo que implica que son fermiones Tienen una carga electrica de 1 3 e cuarks de tipo down o de 2 3 e cuarks de tipo up En comparacion un electron tiene una carga de 1 e Tambien llevan una carga de color el equivalente a la carga electrica de la interaccion fuerte Los cuarks tambien sufren desintegracion radiactiva lo que significa que estan sujetos a la interaccion debil Propiedades de los cuarks 36 nombre simbolo espin carga electrica elemental e masa MeV c2 masa comparable a antiparticula simbolo de la antiparticulacuarks de tipo arriba up arriba up u 1 2 2 3 1 5 a 3 3 5 electrones antiarriba antiup uencantado charm c 1 2 2 3 1160 a 1340 1 proton antiencantado anticharm ccima top t 1 2 2 3 169 100 a 173 300 180 protones o 1 atomo de volframio anticima antitop tcuarks de tipo abajo down abajo down d 1 2 1 3 3 5 a 6 0 10 electrones antiabajo antidown dextrano strange s 1 2 1 3 70 a 130 200 electrones antiextrano antistrange sfondo bottom b 1 2 1 3 4130 a 4370 5 protones antifondo antibottom b Estructura de cuarks de un proton 2 cuarks arriba up y 1 cuark abajo down Barionica Editar Articulo principal BarionLos bariones son fermiones que interactuan fuertemente y estan sujetos a la estadistica de Fermi Dirac Entre los bariones estan los protones y los neutrones que se encuentran en los nucleos atomicos Sin embargo tambien existen muchos otros bariones inestables El termino barion suele referirse a los tricuarks particulas formadas por tres cuarks Ademas los bariones exoticos formados por cuatro cuarks y un anticuark se conocen como pentacuarks pero su existencia no esta generalmente aceptada La materia barionica es la parte del universo formada por bariones incluidos todos los atomos Esta parte del universo no incluye la energia oscura la materia oscura los agujeros negros ni diversas formas de materia degenerada como las que componen las estrellas enanas blancas y las estrellas de neutrones La luz de microondas observada por la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe sugiere que solo un 4 6 de la parte del universo que esta al alcance de los mejores telescopios es decir la materia que puede ser visible porque la luz podria llegar hasta nosotros desde ella esta formada por materia barionica Alrededor del 26 8 es materia oscura y alrededor del 68 3 es energia oscura 37 La gran mayoria de la materia ordinaria del universo no se ve ya que las estrellas visibles y el gas dentro de las galaxias y los cumulos representan menos del 10 de la contribucion de la materia ordinaria a la densidad de masa energia del universo 38 Comparacion entre la enana blanca IK Pegasi B centro su companera de clase A IK Pegasi A izquierda y el Sol derecha Esta enana blanca tiene una temperatura superficial de 35 500 K Hadronica Editar La materia hadronica puede referirse a la materia barionica ordinaria formada por hadrones bariones y mesones o a la materia QCD una generalizacion de los nucleos atomicos es decir la materia CDC de baja temperatura 39 Incluye la materia degenerada y el resultado de las colisiones de nucleos pesados de alta energia 40 Degenerada Editar Articulo principal Materia degeneradaEn fisica la materia degenerada se refiere al estado basico de un gas de fermiones a una temperatura cercana al cero absoluto 41 El principio de exclusion de Pauli exige que solo dos fermiones puedan ocupar un estado cuantico uno con espin arriba y otro con espin abajo Por lo tanto a temperatura cero los fermiones llenan suficientes niveles para acomodar todos los fermiones disponibles y en el caso de muchos fermiones la energia cinetica maxima llamada energia de Fermi y la presion del gas llegan a ser muy grandes y dependen del numero de fermiones mas que de la temperatura a diferencia de los estados normales de la materia Se cree que la materia degenerada se produce durante la evolucion de las estrellas pesadas 42 La demostracion de Subrahmanyan Chandrasekhar de que las estrellas enanas blancas tienen una masa maxima permitida debido al principio de exclusion provoco una revolucion en la teoria de la evolucion estelar 43 La materia degenerada incluye la parte del universo formada por las estrellas de neutrones y las enanas blancas Extrana Editar Articulo principal Materia extranaLa materia extrana es una forma particular de materia de cuarks que suele considerarse como un liquido de cuarks arriba abajo y extrano Se contrapone a la materia nuclear un liquido de neutrones y protones formado por cuarks arriba y abajo y a la materia de cuarks no extranos que es un liquido de cuarks que solo contiene cuarks arriba y abajo A una densidad suficientemente alta se espera que la materia extrana sea superconductora del color La hipotesis es que la materia extrana se encuentra en el nucleo de las estrellas de neutrones o de forma mas especulativa en forma de gotas aisladas cuyo tamano puede variar desde los femtometros strangelets hasta los kilometros estrella de cuarks Dos significados Editar En la fisica de particulas y la astrofisica el termino se utiliza de dos maneras una mas amplia y otra mas especifica El significado mas amplio es simplemente materia de cuarks que contiene tres sabores de cuarks arriba abajo y extrano En esta definicion existe una presion critica y una densidad critica asociada Cuando la materia nuclear formada por protones y neutrones se comprime mas alla de esta densidad los protones y neutrones se disocian en cuarks dando lugar a la materia de cuarks probablemente materia extrana El significado mas restringido es el de materia de cuarks que es mas estable que la materia nuclear La idea de que esto pueda ocurrir es la hipotesis de la materia extrana de Bodmer 44 y Witten 45 En esta definicion la presion critica es cero el verdadero estado basico de la materia es siempre materia de cuarks Los nucleos que vemos en la materia que nos rodea que son gotitas de materia nuclear son metaestables y dado el tiempo suficiente o el estimulo externo adecuado decaerian en gotitas de materia extrana es decir strangelets Leptones Editar Articulo principal LeptonLos leptones son particulas de espin 1 2 lo que significa que son fermiones Tienen una carga electrica de 1 e leptones cargados o 0 e neutrinos A diferencia de los cuarks los leptones no tienen carga de color lo que significa que no experimentan la interaccion fuerte Los leptones tambien sufren desintegracion radiactiva lo que significa que estan sujetos a la interaccion debil Los leptones son particulas masivas por lo que estan sujetos a la gravedad nombre simbolo espin carga electrica e masa MeV c2 masa comparable con la de antiparticula simbolo de la antiparticulaleptones cargados 46 electron e 1 2 1 0 5110 1 electron antielectron e muon m 1 2 1 105 7 200 electrones antimuon m tau t 1 2 1 1777 2 protones antitauon t neutrinos 47 neutrino electronico ne 1 2 0 lt 0 000 460 lt 1 1000 electron antineutrino electronico n eneutrino muonico nm 1 2 0 lt 0 19 lt 1 2 electron antineutrino muonico n mneutrino tauonico nt 1 2 0 lt 18 2 lt 40 electrones antineutrino tauonico n tBosones Editar Articulo principal Boson Ademas de leptones y cuarks el tipo de particula mas abundante en el universo serian los fotones que segun estimaciones recientes serian en total unos 4 10 84 displaystyle 4 cdot 10 84 48 De hecho se calcula que existen cerca mil millones r 10 9 displaystyle r 10 9 fotones por cada barion que hay en el universo Mas exactamente la cantidad de fotones en relacion con el numero de variones viene dada por 49 n 1 r N b N g 2 75 10 8 W b h 2 displaystyle n frac 1 r equiv frac N b N gamma simeq 2 75 times 10 8 Omega b h 2 donde el ultimo termino fue estimado a partir de las ulitmas medidas del satelite cientifico Planck Surveyor 2018 como W b h 2 0 0224 0 0001 displaystyle Omega b h 2 0 0224 pm 0 0001 50 estos Son sustancias puras que estan constituidas por 2 o mas elementos combinados en proporciones fijas Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos quimicos en los elementos que los constituyen Ejemplo Agua de formula H2O esta constituida por los elementos hidrogeno H y oxigeno O y se puede descomponer en ellos mediante la accion de una corriente electrica electrolisis Los compuestos se representan mediante formulas quimicas en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el numero de atomos de cada uno de ellos que compone la molecula Ejemplo En el agua hay 2 atomos del elemento hidrogeno y 1 atomo del elemento oxigeno formando la moleculaTIPOS Mezclas heterogeneas Son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista Ejemplo Agua con aceite granito arena en agua etc Mezclas heterogeneas Son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista Ejemplo Agua con aceite granito arena en agua etc Mezclas homogeneas Tambien llamadas Disoluciones Son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista Ejemplo Disolucion de sal en agua el aire una aleacion de oro y cobre etc Articulo principal Fase materia Veanse tambien Diagrama de fasey Estado de la materia Diagrama de fase de una sustancia tipica a un volumen fijo El eje vertical es la presion y el horizontal la temperatura La linea verde marca el punto de congelacion por encima de la linea verde es solido por debajo es liquido y la linea azul el punto de ebullicion por encima es liquido y por debajo es gas Asi por ejemplo a mayor t es necesario una mayor p para mantener la sustancia en fase liquida Las tres fases liquido gas y solido pueden coexistir en el punto triple Por encima del punto critico no hay diferencia detectable entre las fases La linea de puntos muestra el comportamiento anomalo del agua el hielo se funde a una temperatura constante con el aumento de la presion 51 Problemas no resueltos de la fisica Asimetria de bariones por que hay mucha mas materia que antimateria en el universo observable A granel la materia puede existir en varias formas o estados de agregacion conocidos como fases 52 dependiendo de la presion ambiental la temperatura y el volumen 53 Una fase es una forma de materia con composicion quimica y propiedades fisicas uniformes como densidad calor especifico indice de refraccion etc Estas fases incluyen las tres conocidas solidos liquidos y gases y estados mas exoticos de la materia como los plasmas los superfluidos los supersolidos los condensados de Bose Einstein Un fluido puede ser un liquido un gas o un plasma Tambien existen fases paramagneticas y ferromagneticas de los materiales magneticos Al cambiar las condiciones la materia puede pasar de una fase a otra Estos fenomenos se denominan transiciones de fase y se estudian en termodinamica En los nanomateriales el enorme aumento de la relacion entre la superficie y el volumen da lugar a una materia que puede presentar propiedades totalmente diferentes a las del material a granel y que no estan bien descritas por ninguna fase a granel Vease tambien nanomaterialLas fases se denominan a veces estados de la materia pero este termino puede llevar a confusion con los estados termodinamicos Por ejemplo dos gases mantenidos a diferentes presiones estan en estados termodinamicos diferentes presiones diferentes pero en la misma fase ambos son gases Antimateria EditarArticulo principal AntimateriaLa antimateria es una materia compuesta por las antiparticulas de las que constituyen la materia ordinaria Si una particula y su antiparticula entran en contacto ambas se aniquilan es decir pueden convertirse en otras particulas con igual energia segun la ecuacion E mc2 de Albert Einstein Estas nuevas particulas pueden ser fotones de alta energia rayos gamma u otros pares particula antiparticula Las particulas resultantes estan dotadas de una cantidad de energia cinetica igual a la diferencia entre la masa en reposo de los productos de la aniquilacion y la masa en reposo del par particula antiparticula original que suele ser bastante grande Dependiendo de la definicion de materia que se adopte puede decirse que la antimateria es una subclase particular de la materia o lo contrario de la materia La antimateria no se encuentra de forma natural en la Tierra salvo muy brevemente y en pequenas cantidades como resultado de la desintegracion radiactiva los rayos o los rayos cosmicos Esto se debe a que la antimateria que llegara a existir en la Tierra fuera de los confines de un laboratorio de fisica adecuado se encontraria casi instantaneamente con la materia ordinaria de la que esta hecha la Tierra y se aniquilaria Las antiparticulas y algunas antimaterias estables como el antihidrogeno pueden fabricarse en cantidades minimas pero no en cantidad suficiente para hacer algo mas que probar algunas de sus propiedades teoricas En la ciencia y la ciencia ficcion se especula mucho sobre por que el universo observable es casi enteramente materia en el sentido de cuarks y leptones pero no de anticuarks o antileptones y si en cambio otros lugares son casi enteramente antimateria anticuarks y antileptones Se cree que en el universo primitivo la materia y la antimateria estaban igualmente representadas La desaparicion de la antimateria requiere una asimetria en las leyes fisicas llamada violacion de la simetria CP carga paridad que puede obtenerse del Modelo estandar 54 Sin embargo en este momento la aparente asimetria de la materia y la antimateria en el universo visible es uno de los problemas importantes sin resolver en la fisica Los posibles procesos por los que se produjo se estudian con mas detalle en el apartado de la bariogenesis Las particulas de antimateria pueden definirse por su numero barionico o leptonico negativo En cambio las particulas de materia normal no antimateria tienen un numero de bariones o leptones positivo 55 Estas dos clases de particulas son la pareja de antiparticulas de la otra En octubre de 2017 los cientificos informaron de una nueva prueba de que la materia y la antimateria igualmente producidas en el Big Bang son identicas deberian aniquilarse mutuamente y como resultado el universo no deberia existir 56 57 Esto implica que algo desconocido para los cientificos debe haber detenido la completa destruccion mutua de la materia y la antimateria en el universo en formacion temprana o que dio lugar a un desequilibrio entre las dos formas Conservacion EditarDos cantidades que pueden definir una cantidad de materia en el sentido cuark lepton y antimateria en el sentido anticuark antilepton el numero barionico y el numero leptonico se conservan en el Modelo estandar Un barion como un proton o un neutron tiene un numero barionico de uno y un cuark como hay tres en un barion tiene un numero barionico de 1 3 Asi la cantidad neta de materia medida por el numero de cuarks menos el numero de anticuarks cada uno con un numero barionico de 1 3 es proporcional al numero barionico El numero de leptones menos los antileptones llamado numero leptonico es practicamente imposible de modificar en ningun proceso Incluso en una bomba nuclear ninguno de los bariones protones y neutrones de los que se componen los nucleos atomicos se destruye Hay tantos bariones despues como antes de la reaccion por lo que ninguna de estas particulas de materia se destruye Ninguna se convierte en particulas no materiales como los fotones de luz o la radiacion En su lugar se libera la energia de enlace nuclear y tal vez cromodinamico ya que estos bariones se unen en nucleos de tamano medio que tienen menos energia y equivalentemente menos masa por nucleon en comparacion con los nucleos originales pequenos hidrogeno y grandes plutonio etc Incluso en la aniquilacion electron positron no hay materia neta que se destruya porque al principio habia cero materia neta cero numeros totales leptonicos y numeros barionicos antes de la aniquilacion un lepton menos un antilepton es igual a cero numero neto de leptones y esta cantidad neta de materia no cambia ya que simplemente sigue siendo cero despues de la aniquilacion 58 En resumen tal y como se define en fisica la materia se refiere a los bariones y los leptones La cantidad de materia se define en terminos de numeros barionicos y leptonicos Los bariones y leptones pueden crearse pero los antibariones o antileptones acompanan su creacion pueden destruirse aniquilandolos con antibariones o antileptones Como los antibariones antileptones tienen numeros barionicos leptonicos negativos los numeros barionicos leptonicos totales no se modifican por lo que la materia se conserva Sin embargo tanto los bariones leptones como los antibariones antileptones tienen masa positiva por lo que la cantidad total de masa no se conserva Ademas fuera de las reacciones nucleares naturales o artificiales casi no hay antimateria disponible en general en el universo vease la asimetria de bariones y la leptogenesis por lo que la aniquilacion de particulas es rara en circunstancias normales Oscura EditarLa materia ordinaria en la definicion de cuarks y leptones constituye aproximadamente el 4 de la energia del universo observable El resto de la energia se teoriza que se debe a formas exoticas de las cuales el 23 es materia oscura y el 73 es energia oscura Articulos principales Materia oscura Modelo Lambda CDMy WIMP Veanse tambien Formacion y evolucion de las galaxiasy Halo de materia oscura En astrofisica y cosmologia la materia oscura es una materia de composicion desconocida que no emite ni refleja suficiente radiacion electromagnetica para ser observada directamente pero cuya presencia puede inferirse a partir de los efectos gravitatorios sobre la materia visible Las pruebas de observacion del universo primitivo y la teoria del Big Bang exigen que esta materia tenga energia y masa pero no este compuesta por bariones ordinarios protones y neutrones La opinion comunmente aceptada es que la mayor parte de la materia oscura es no barionica Como tal esta compuesta por particulas aun no observadas en el laboratorio Tal vez se trate de particulas supersimetricas no de particulas del Modelo estandar sino de reliquias formadas a muy altas energias en la fase inicial del universo y que aun flotan Energia Editar Articulo principal Energia oscuraEn cosmologia se denomina energia oscura a la fuente de la influencia repelente que acelera el ritmo de expansion del universo Su naturaleza exacta es un misterio aunque sus efectos pueden modelarse razonablemente asignando al vacio propiedades similares a las de la materia como la densidad de energia y la presion trad Un 70 de la densidad de materia del universo parece estar en forma de energia oscura El 26 es materia oscura Solo el 4 es materia ordinaria Asi pues menos de una parte de cada 20 esta formada por la materia que hemos observado experimentalmente o que se describe en el Modelo estandar de la fisica de particulas Del otro 96 aparte de las propiedades mencionadas no sabemos absolutamente nada Lee Smolin 2007 The Trouble with Physics pag 16Concepto filosofico de la materia EditarDesde el comienzo de la filosofia y en casi todas las culturas se encuentra este concepto vagamente formulado como lo que permanece por debajo de las apariencias cambiantes de las cosas de la naturaleza Segun esa idea todo lo observable esta dado en sus diversas y cambiantes apariencias en un soporte o entidad en la que radica el movimiento y cambio de las cosas la materia Principio unico o diversos de la materia Editar Una cuestion filosofica importante fue si toda la materia o sustrato material tenia un principio unico o tenia diversas fuentes Que dicho sustrato sea uno solo o varios principios materiales aire fuego tierra y agua fue cuestion planteada por los filosofos milesios los eleatas en cambio cuestionaron la realidad del movimiento y junto con los pitagoricos fundamentaron el ser en un principio formal del pensamiento dejando a la materia meramente como algo indeterminado e inconsistente un no ser La teoria atomista de la materia Editar Mayor trascendencia historica ha tenido la teoria atomista de la antiguedad puesta de nuevo en vigor por el mecanicismo racionalista en el siglo XVII y XVIII que supuso el soporte teorico basico para el nacimiento de la ciencia fisica moderna Hilemorfismo Editar Platon y sobre todo Aristoteles elaboraron el concepto de forma correlativo y en contraposicion a la materia dandole a esta el caracter metafisico y problematico que ha tenido a lo largo de la historia del pensamiento al mismo tiempo que ha servido como concepto que se aplica en otros contextos Fue Aristoteles quien elaboro el concepto de materia de manera mas completa si bien el aspecto metafisico quedo relegado a la escolastica Para Aristoteles siguiendo la tradicion de los milesios y de Platon la caracteristica fundamental de la materia es la receptividad de la forma La materia puede ser todo aquello capaz de recibir una forma Por eso ante todo la materia es potencia de ser algo siendo el algo lo determinado por la forma En funcion de este concepto hay tantas clases de materias como clases de formas capaces de determinar a un ser Puesto que el movimiento consiste en un cambio de forma de la sustancia el movimiento se explica en funcion de la materia como potencia y el acto como forma de determinacion de la sustancia La materia en tanto que sustancia y sujeto es la posibilidad misma del movimiento Hay tantas clases de materia cuantas posibles determinaciones de la sustancia en sus predicados Cuando las determinaciones son accidentales la materia viene dada por la situacion de la sustancia en potencia respecto a recepcion de una nueva forma Asi el estar sentado en acto es materia en potencia para estar de pie el movimiento consiste en pasar de estar de pie en potencia a estar de pie en acto El problema es la explicacion del cambio sustancial que se produce en la generacion y corrupcion de la sustancia Aparece aqui el concepto metafisico de materia prima pura potencia de ser que no es nada puesto que no tiene ninguna forma de determinacion La tradicional formula escolastica por la que se suele definir la materia prima da idea de que realmente es dificil concebir una realidad que se corresponda con dicho concepto No es un que sustancia ni una cualidad ni una cantidad ni ninguna otra cosa por las cuales se determina el ser Una definicion meramente negativa que incumple las leyes mismas de la definicion Materialismo Editar El materialismo es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta lo que produce un cambio cualitativo En cuanto a la relacion del pensamiento humano y el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de ese mundo el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente independientemente de la conciencia Segun esta concepcion la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organizacion de la materia en un proceso de reflejo de la realidad objetiva El materialismo tambien sostiene que la materia no ha sido creada de la nada sino que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el humano ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural reproduciendolo nosotros mismos creandolo como resultado de sus mismas condiciones y ademas poniendolo al servicio de nuestros propios fines dando al traste con la cosa en si inasequible Estados de agregacion Editar En el Tratado elemental de quimica 1789 de Antoine Laurent de Lavoisier se mencionan los tres estados de agregacion de la materia conocidos hasta antes del descubrimiento del plasma en el siglo XIX el solido el liquido y el estado elastico y aeriforme 59 La palabra gas fue inventada por Jan Baptista van Helmont en 1648 para nombrar a lo que previamente se conocia como aire Todavia en 1774 puede observarse este uso por ejemplo en la obra Experimentos y observaciones sobre diferentes clases de aire de Joseph Priestley 60 pero en el tratado de Lavoisier el termino gas se utiliza extensivamente El plasma fue descubierto en 1879 por William Crookes quien lo denomino materia radiante 61 El termino plasma seria usado por primera vez en 1929 por Irving Langmuir 62 Entre 1924 y 1925 se predijo el quinto estado de la materia por Satyendra Nath Bose y Albert Einstein por lo cual seria llamado condensado de Bose Einstein El gas cuantico de Fermi fue creado por primera vez en 1999 en el JILA de la Universidad de Colorado al igual que el condensado molecular fermionico en 2003 63 Ley de la conservacion de la materia Editar Como hecho cientifico la idea de que la masa se conserva se remonta al quimico Lavoisier el cientifico frances considerado padre de la Quimica moderna que midio cuidadosamente la masa de las sustancias antes y despues de intervenir en una reaccion quimica y llego a la conclusion de que la materia medida por la masa no se crea ni destruye sino que solo se transforma en el curso de las reacciones Sus conclusiones se resumen en el siguiente enunciado En una reaccion quimica la materia no se crea ni se destruye solo se transforma El mismo principio fue descubierto antes por Mijail Lomonosov de manera que es a veces citado como ley de Lomonosov Lavoisier mas o menos en los siguientes terminos La masa de un sistema de sustancias es constante con independencia de los procesos internos que puedan afectarle es decir La suma de los productos es igual a la suma de los reactivos manteniendose constante la masa Sin embargo tanto las tecnicas modernas como el mejoramiento de la precision de las medidas han permitido establecer que la ley de Lomonosov Lavoisier se cumple solo aproximadamente La equivalencia entre masa y energia descubierta por Einstein obliga a rechazar la afirmacion de que la masa convencional se conserva porque masa y energia son mutuamente convertibles De esta manera se puede afirmar que la masa relativista equivalente el total de masa material y energia se conserva pero la masa en reposo puede cambiar como ocurre en aquellos procesos relativisticos en que una parte de la materia se convierte en fotones La conversion en reacciones nucleares de una parte de la materia en energia radiante con disminucion de la masa en reposo se observa por ejemplo en procesos de fision como la explosion de una bomba atomica o en procesos de fusion como la emision constante de energia que realizan las estrellas Distribucion de materia en el universo Editar Segun estimaciones recientes resumidas en este grafico de la NASA alrededor del 70 del contenido energetico del Universo consiste en energia oscura cuya presencia se infiere en su efecto sobre la expansion del Universo pero sobre cuya naturaleza ultima no se sabe casi nada Segun los modelos fisicos actuales solo aproximadamente el 5 de nuestro universo esta formado por materia masica ordinaria Se supone que una parte importante de esta masa seria materia barionica formada por bariones y electrones que solo supondrian alrededor de 1 1850 de la masa de la materia barionica El resto de nuestro universo se compondria de materia oscura 23 y energia oscura 72 A pesar de que la materia barionica representa un porcentaje tan pequeno la mitad de ella todavia no se ha encontrado Todas las estrellas galaxias y gas observable forman menos de la mitad de los bariones que deberia haber La hipotesis principal sobre el resto de materia barionica no encontrada es que como consecuencia del proceso de formacion de estructuras posterior al big bang esta distribuida en filamentos gaseosos de baja densidad que forman una red por todo el universo y en cuyos nodos se encuentran los diversos cumulos de galaxias Recientemente mayo de 2008 el telescopio XMM Newton de la agencia espacial europea ha encontrado pruebas de la existencia de dicha red de filamentos 64 Propiedades intrinsecas de la materia EditarMasa Editar En fisica masa del latin massa es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo medida por la inercia de este que determina la aceleracion producida por una fuerza que actua sobre el 65 Es una propiedad intrinseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo kg 66 Materia no masica Editar Una gran parte de la energia del universo corresponde a formas de materia formada por particulas o campos que no presentan masa como la luz y la radiacion electromagnetica las dos formada por fotones Junto con estas particulas no masicas se postula la existencia de otras particulas como el graviton el fotino y el gravitino que serian todas ellas particulas sin masa aunque contribuyen a la energia total del universo Materia masica Editar Articulo principal Materia fisica La materia masica esta organizada en varios niveles y subniveles La materia masica puede ser estudiada desde los puntos de vista macroscopico y microscopico Segun el nivel de descripcion adoptado debemos adoptar descripciones clasicas o descripciones cuanticas Una parte de la materia masica concretamente la que compone los astros subenfriados y las estrellas esta constituida por moleculas atomos e iones Cuando las condiciones de temperatura lo permite la materia se encuentra condensada Carga electrica Editar La carga electrica es una propiedad fisica intrinseca de algunas particulas subatomicas que se manifiesta mediante fuerzas de atraccion y repulsion entre ellas a traves de campos electromagneticos La materia cargada electricamente es influida por los campos electromagneticos siendo a su vez generadora de ellos La denominada interaccion electromagnetica entre carga y campo electrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la fisica Desde el punto de vista del modelo estandar la carga electrica es una medida de la capacidad que posee una particula para intercambiar fotones Una de las principales caracteristicas de la carga electrica es que en cualquier proceso fisico la carga total de un sistema aislado siempre se conserva Es decir la suma algebraica de las cargas positivas y negativas no varia en el tiempo La carga electrica es de naturaleza discreta fenomeno demostrado experimentalmente por Robert Millikan Por razones historicas a los electrones se les asigno carga negativa 1 tambien expresada e Los protones tienen carga positiva 1 o e A los quarks se les asigna carga fraccionaria 1 3 o 2 3 aunque no se los ha podido observar libres en la naturaleza 67 Las investigaciones actuales de la fisica apuntan a que la carga electrica es una propiedad cuantizada La unidad mas elemental de carga se encontro que es la carga que tiene el electron es decir alrededor de 1 602 176 487 40 10 19 culombios C y es conocida como carga elemental 68 El valor de la carga electrica de un cuerpo representada como q o Q se mide segun el numero de electrones que posea en exceso o en defecto 69 Impenetrabilidad Editar En fisica la impenetrabilidad de impenetrable es la resistencia que opone una porcion de materia que otra ocupe su mismo lugar en el espacio Ningun cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro Asi mismo la impenetrabilidad es la resistencia que opone un cuerpo a ser traspasado Se encuentra en la categoria de propiedad general Debe notarse que la impenetrabilidad se refiere a la capacidad de la materia ordinaria para no ser penetrada por fragmentos de materia ordinaria Esto es importante ya que por ejemplo la materia ordinaria puede ser facilmente traspasada por particulas de materia no ordinaria como los neutrinos que pueden atravesar grandes capas de materia sin interaccionar con ella Volviendo al caso de la materia ordinaria la impenetrabilidad depende del principio de exclusion de Pauli por el cual los electrones como particulas fermionicas que son se ven obligados a ocupar diferentes capas con lo cual hacen que un atomo estable sea una estructura con amplia extension en el espacio Cuando dos fragmentos de materia ordinaria se aproximan entre si los respectivos atomos se acercan pero debido a la restriccion impuesta por el principio de Pauli sus nubes electronicas no pueden interpenetrarse de lo que resulta una repulsion efectiva Esta es en ultimo termino la causa de la impenetrabilidad de la materia ordinaria Dualidad onda particula Editar De acuerdo con la fisica clasica existen diferencias claras entre onda y particula Una particula tiene una posicion definida en el espacio y tiene masa mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizandose por tener una velocidad definida y masa nula La dualidad onda corpusculo tambien llamada dualidad onda particula es un fenomeno cuantico bien comprobado empiricamente por el cual muchas particulas pueden exhibir comportamientos tipicos de ondas en unos experimentos mientras aparecen como particulas compactas y localizadas en otros experimentos Dado ese comportamiento dual es tipico de los objetos mecanocuanticos donde algunas particulas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas exhiben el fenomeno de la interferencia Actualmente se considera que la dualidad onda particula es un concepto de la mecanica cuantica segun el cual no hay diferencias fundamentales entre particulas y ondas las particulas pueden comportarse como ondas y viceversa Stephen Hawking 2001 Este es un hecho comprobado experimentalmente en multiples ocasiones Fue introducido por Louis Victor de Broglie fisico frances de principios del siglo XX En 1924 en su tesis doctoral inspirada en experimentos sobre la difraccion de electrones propuso la existencia de ondas de materia es decir que toda materia tenia una onda asociada a ella Esta idea revolucionaria fundada en la analogia con que la radiacion tenia una particula asociada propiedad ya demostrada entonces no desperto gran interes pese a lo acertado de sus planteamientos ya que no tenia evidencias de producirse Sin embargo Einstein reconocio su importancia a raiz de sus resultados de los experimentos del efecto fotoelectrico En 1905 el mismo ano que formulo su teoria de la relatividad especial Albert Einstein propuso una descripcion matematica de este fenomeno que parecia funcionar correctamente y en la que la emision de electrones era producida por la absorcion de cuantos de luz que mas tarde serian llamados fotones En un articulo titulado Un punto de vista heuristico sobre la produccion y transformacion de la luz mostro como la idea de particulas discretas de luz podia explicar el efecto fotoelectrico y la presencia de una frecuencia caracteristica para cada material por debajo de la cual no se producia ningun efecto Por esta explicacion del efecto fotoelectrico Einstein recibiria el Premio Nobel de Fisica en 1921 En 1929 De Broglie recibio el Nobel en Fisica por su trabajo Antimateria Editar A la mayor parte de las particulas de la naturaleza le corresponde una antiparticula que posee la misma masa el mismo espin pero contraria carga electrica Algunas particulas son identicas a su antiparticula como por ejemplo el foton que no tiene carga Pero no todas las particulas de carga neutra son identicas a su antiparticula Siempre hemos tenido la impresion de que las leyes de la naturaleza parecian haber sido disenadas para que todo fuese simetrico entre particulas y antiparticulas hasta que los experimentos de la llamada violacion CP violacion carga paridad encontraron que la simetria temporal se violaba en ciertos sucesos de la naturaleza El exceso observado de bariones con respecto a los anti bariones en el universo es uno de los principales problemas sin respuesta de la cosmologia Los pares particula antiparticula pueden aniquilarse entre ellos si se encuentran en el estado cuantico apropiado Estos estados pueden producirse en varios procesos Estos procesos se usan en los aceleradores de particulas para crear nuevas particulas y probar las teorias de la fisica de particulas Los procesos de altas energias en la naturaleza pueden crear antiparticulas y estos son visibles debido a los rayos cosmicos y en ciertas reacciones nucleares La palabra antimateria se refiere a las antiparticulas elementales los compuestos de antiparticulas hechos con estas como el antihidrogeno y formaciones mayores que pueden hacerse con ellos La antimateria es la extension del concepto de antiparticula a la materia Asi la antimateria es una forma de materia menos frecuente que esta constituida por antiparticulas en contraposicion a la materia comun que esta compuesta de particulas 70 71 72 Por ejemplo un antielectron un electron con carga positiva tambien llamado positron y un antiproton un proton con carga negativa podrian formar un atomo de antimateria de la misma manera que un electron y un proton forman un atomo de hidrogeno El contacto entre materia y antimateria ocasiona su aniquilacion mutua esto no significa su destruccion sino una transformacion que da lugar a fotones de alta energia que producen rayos gamma y otros pares particula antiparticula Espin Editar El espin del ingles spin giro girar es una propiedad fisica de las particulas elementales por el cual tienen un momento angular intrinseco de valor fijo El espin fue introducido en 1925 por Ralph Kronig e independientemente por George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit La otra propiedad intrinseca de las particulas elementales es la carga electrica El espin proporciona una medida del momento angular intrinseco de toda particula En contraste con la mecanica clasica donde el momento angular se asocia a la rotacion de un objeto extenso el espin es un fenomeno exclusivamente cuantico que no se puede relacionar de forma directa con una rotacion en el espacio La intuicion de que el espin corresponde al momento angular debido a la rotacion de la particula en torno a su propio eje solo debe tenerse como una imagen mental util puesto que tal como se deduce de la teoria cuantica relativista el espin no tiene una representacion en terminos de coordenadas espaciales de modo que no se puede referir ningun tipo de movimiento Eso implica que cualquier observador al hacer una medida del momento angular detectara inevitablemente que la particula posee un momento angular intrinseco total difiriendo observadores diferentes solo sobre la direccion de dicho momento y no sobre su valor este ultimo hecho no tiene analogo en mecanica clasica 73 Niveles de organizacion de la materia EditarParticulas subatomicas Editar Una particula subatomica es aquella que es mas pequena que el atomo Puede ser una particula elemental o una compuesta a su vez por otras particulas subatomicas Las particulas elementales son los constituyentes elementales de la materia mas precisamente son particulas que no estan constituidas por particulas mas pequenas ni se conoce que tengan estructura interna 74 En fisica de particulas los fermiones son particulas que obedecen la estadistica de Fermi Dirac Los fermiones pueden ser elementales como el electron o compuestos como el proton y el neutron En el Modelo estandar hay dos tipos de fermiones elementales los leptones y los quarks que se exponen a continuacion 75 Estos quarks y leptones interactuan mediante cuatro interacciones fundamentales gravedad electromagnetismo interacciones debiles e interacciones fuertes El Modelo estandar es actualmente la mejor explicacion de toda la fisica pero a pesar de las decadas de esfuerzos la gravedad aun no puede ser considerada en el nivel cuantico solo es descrito por la fisica clasica vease gravedad cuantica y graviton 76 Las interacciones entre quarks y leptones son el resultado de un intercambio de particulas que transportan fuerza como fotones entre los quarks y los leptones 77 Las particulas que transportan fuerza no son componentes basicos de la materia En consecuencia masa y energia no siempre pueden relacionarse a materia Por ejemplo los portadores de la fuerza electrica fotones poseen la energia segun la constante de Planck y los portadores de la fuerza debil los bosones W y Z son masivos pero ninguno es considerado tampoco como materia 78 Sin embargo aunque estas particulas no son consideradas como materia contribuyen realmente a la masa total de los atomos o de las particulas subatomicas 79 Estructura de quark de un proton 2 quarks arriba y 1 quark abajo Atomos Editar Un atomo es la unidad fundamental estructural de la materia que tiene las propiedades de un elemento quimico 80 Una sustancia quimica 81 es una clase particular de materia homogenea constituida por atomos ya sean libres o enlazados entre si en proporciones definidas 82 83 84 La estructura fundamental de un atomo se encuentra constituida por un nucleo barionico de protones y neutrones y una nube orbital de electrones atraidos debido a la fuerza electromagnetica Generalidades del nucleo atomico Editar Articulo principal Nucleo atomico Los protones y los neutrones en el nucleo son atraidos el uno al otro por una fuerza diferente la fuerza nuclear que es generalmente mas fuerte que la fuerza electromagnetica que repele los protones cargados positivamente entre si Bajo ciertas circunstancias mas acentuado cuanto mayor numero de protones tenga el atomo la fuerza electromagnetica repelente se vuelve mas fuerte que la fuerza nuclear y los nucleones pueden ser expulsados o desechados del nucleo dejando tras de si un elemento diferente desintegracion nuclear que resulta en transmutacion nuclear El numero de protones en el nucleo define a que elemento quimico pertenece el atomo por ejemplo todos los atomos de cobre contienen 29 protones El numero de neutrones define el isotopo del elemento 85 Los nucleos atomicos tienen algun tipo de estructura interna por ejemplo los neutrones y protones parecen estar orbitando unos alrededor de los otros hecho que se manifiesta en la existencia del momento magnetico nuclear Sin embargo los experimentos revelan que el nucleo se parece mucho a una esfera o elipsoide compacto de 10 15 m 1 fm en el que la densidad parece practicamente constante Naturalmente el radio varia segun el numero de protones y neutrones siendo los nucleos mas pesados y con mas particulas algo mas grandes Diagrama de Segre en rojo los nucleos estables en otros colores los nucleos inestables coloreados segun el periodo de desintegracion Observese que un ligero exceso de neutrones favorece la estabilidad en atomos pesados Los nucleos atomicos se comportan como particulas compuestas a energias suficientemente bajas Ademas la mayoria de nucleos atomicos por debajo de un cierto peso atomico y que ademas presentan un equilibrio entre el numero de neutrones y el numero de protones numero atomico son estables Sin embargo sabemos que los neutrones aislados y los nucleos con demasiados neutrones o demasiados protones son inestables o radiactivos La explicacion de esta estabilidad de los nucleos reside en la existencia de los piones Aisladamente los neutrones pueden sufrir via interaccion debil la siguiente desintegracion 1 n 0 p e n e displaystyle n 0 to p e bar nu e Sin embargo dentro del nucleo atomico la cercania entre neutrones y protones hace que sean mucho mas rapidas via interaccion fuerte las reacciones 2 n 0 p p p n 0 p displaystyle begin cases n 0 rightleftarrows p pi p rightleftarrows n 0 pi end cases Generalidades de la nube electronica Editar Articulo principal Modelo atomico de Schrodinger Una capa electronica 86 capa de electrones o cubierta de electrones designa a la distribucion de un orbital alrededor del nucleo de un atomo Cada capa puede contener un cierto numero maximo de electrones y esta asociada con un particular rango de energia en funcion de su distancia al nucleo En un atomo estable para que una cierta capa pueda contener electrones es necesario que todas las interiores a ella esten completamente ocupadas Los electrones en la capa poblada mas externa llamada capa de valencia y que es la unica que puede encontrarse parcialmente vacia determinan las propiedades quimicas del atomo El modelo atomico de Schrodinger concebia originalmente los electrones como ondas de materia Asi la ecuacion se interpretaba como la ecuacion ondulatoria que describia la evolucion en el tiempo y el espacio de dicha onda material Mas tarde Max Born propuso una interpretacion probabilistica de la funcion de onda de los electrones Esa nueva interpretacion es compatible con los electrones concebidos como particulas cuasipuntuales cuya probabilidad de presencia en una determinada region viene dada por la integral del cuadrado de la funcion de onda en una region Es decir en la interpretacion posterior del modelo este era modelo probabilista que permitia hacer predicciones empiricas pero en el que la posicion y la cantidad de movimiento no pueden conocerse simultaneamente por el principio de incertidumbre Asi mismo el resultado de ciertas mediciones no estan determinadas por el modelo sino solo el conjunto de resultados posibles y su distribucion de probabilidad Un orbital atomico es la region del espacio definido por una determinada solucion particular espacial e independiente del tiempo a la ecuacion de Schrodinger para el caso de un electron sometido a un potencial coulombiano La eleccion de tres numeros cuanticos en la solucion general senalan univocamente a un estado monoelectronico posible Estos tres numeros cuanticos hacen referencia a la energia total del electron el momento angular orbital y la proyeccion del mismo sobre el eje z del sistema del laboratorio y se denotan por r n l m ps n l m r displaystyle langle vec r nlm rangle psi n l m vec r Un orbital tambien puede representar la posicion independiente del tiempo de un electron en una molecula en cuyo caso se denomina orbital molecular La combinacion de todos los orbitales atomicos dan lugar a la corteza electronica representada por el modelo de capas el cual se ajusta a cada elemento quimico segun la configuracion electronica correspondiente Por simplicidad se recogen las formas de la parte angular de los orbitales obviando los nodos radiales que siempre tienen forma esferica El orbital s tiene simetria esferica alrededor del nucleo atomico En la figura siguiente se muestran dos formas alternativas para representar la nube electronica de un orbital s en la primera la probabilidad de encontrar al electron representada por la densidad de puntos disminuye a medida que nos alejamos del centro en la segunda se representa el volumen esferico en que el electron pasa la mayor parte del tiempo y por ultimo se observa el electron La forma geometrica de los orbitales p es la de dos esferas achatadas hacia el punto de contacto el nucleo atomico y orientadas segun los ejes de coordenadas En funcion de los valores que puede tomar el tercer numero cuantico ml 1 0 y 1 se obtienen los tres orbitales p simetricos respecto a los ejes X Z e y Analogamente al caso anterior los orbitales p presentan n 2 nodos radiales en la densidad electronica de modo que al incrementarse el valor del numero cuantico principal la probabilidad de encontrar el electron se aleja del nucleo atomico El orbital p representa tambien la energia que posee un electron y se incrementa a medida que se aleja entre la distancia del nucleo y el orbital Los orbitales d tienen orientaciones mas diversas Cuatro de ellos tienen forma de 4 lobulos de signos alternados dos planos nodales en diferentes orientaciones del espacio y el ultimo es un doble lobulo rodeado por un anillo un doble cono nodal Siguiendo la misma tendencia presentan n 3 nodos radiales Este tiene 5 orbitales y corresponde al numero cuantico l azimutal La ecuacion de Pauli o ecuacion de Schrodinger Pauli es una generalizacion o reformulacion de la ecuacion de Schrodinger para particulas de espin 1 2 que tiene en cuenta la interaccion entre el espin y el campo electromagnetico Esta ecuacion es el limite no relativista de la ecuacion de Dirac y puede usarse para describir electrones para los cuales los efectos relativistas de la velocidad pueden despreciarse En general un efecto de apantallamiento es aquel capaz de atenuar una fuerza o interaccion En fisica atomica el efecto pantalla sobre los electrones mas externos de un atomo se describe como la atenuacion de la fuerza atractiva neta sobre el electron debido a la presencia de otros electrones en capas inferiores y del mismo nivel energetico El efecto pantalla es una barrera de electrones de un mismo nivel los cuales ejercen fuerzas de repulsion sobre electrones de mayor nivel disminuyendo asi la probabilidad de encontrar estos electrones en niveles inferiores Cada nivel produce efecto de cola pantalla a mayor numero de electrones mayor es el efecto de pantalla Dentro de la fisica cuantica este efecto es la interferencia que existe entre la ultima orbita de un atomo y su nucleo La llamada ecuacion de Dirac es la version relativista de la ecuacion de ondas de la mecanica cuantica y fue formulada por Paul Dirac en 1928 Da una descripcion de las particulas elementales de espin como el electron y es completamente consistente con los principios de la mecanica cuantica y de la teoria de la relatividad especial Ademas de dar cuenta del espin la ecuacion predice la existencia de antimateria Configuracion electronica Editar La configuracion electronica indica la manera en la cual los electrones se estructuran comunican u organizan en un atomo de acuerdo con el modelo de capas electronicas en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un atomo o atomicamente un producto de orbitales antisimetrizadas 87 88 La configuracion electronica es importante ya que determina las propiedades de combinacion quimica de los atomos y por lo tanto su posicion en la tabla periodica de los elementos De acuerdo con la mecanica cuantica los electrones pueden pasar de un orbital atomico a otro ya sea emitiendo o absorbiendo un cuanto de energia en forma de foton Esta transicion de un orbital a otro con diferentes energias explican diversos fenomenos de emision y absorcion de radiacion electromagnetica por parte de los atomos Los gases nobles son un grupo de elementos quimicos con propiedades muy similares por ejemplo bajo condiciones normales son gases monoatomicos inodoros incoloros y presentan una reactividad quimica muy baja Se situan en el grupo 18 VIIIA 89 de la tabla periodica anteriormente llamado grupo 0 Las propiedades de los gases nobles pueden ser explicadas por las teorias modernas de la estructura atomica a su capa electronica de electrones valentes se la considera completa 90 La energia de ionizacion o potencial de ionizacion Ei es la energia necesaria para separar un electron en su estado fundamental de un atomo de un elemento en estado gaseoso 91 La reaccion puede expresarse de la siguiente forma A g E i A g e displaystyle mathrm A g E rm i to mathrm A g e En este caso se forma un ion monoatomico de carga positiva cation monoatomico La afinidad electronica Eea se define como la energia liberada cuando un atomo gaseoso neutro en su estado fundamental en su menor nivel de energia captura un electron y forma un ion mononegativo X g e X g E e a displaystyle mathrm X g e longrightarrow mathrm X g E rm ea Dado que se trata de energia liberada pues normalmente al insertar un electron en un atomo predomina la fuerza atractiva del nucleo tiene signo negativo En los casos en los que la energia sea absorbida cuando ganan las fuerzas de repulsion tendran signo positivo Tambien podemos recurrir al proceso contrario para determinar la primera afinidad electronica ya que seria la energia consumida en arrancar un electron a la especie anionica mononegativa en estado gaseoso de un determinado elemento evidentemente la entalpia correspondiente Eea tiene signo negativo salvo para los gases nobles y metales alcalinoterreos Este proceso equivale al de la energia de ionizacion de un atomo por lo que la Eea seria por este formalismo la energia de ionizacion de orden cero Esta propiedad nos sirve para prever que elementos generaran con facilidad especies monoatomicas anionicas estables Enlaces atomicos Editar Un enlace quimico es el proceso quimico responsable de las interacciones atractivas entre atomos y moleculas 92 y que confiere estabilidad a los compuestos quimicos diatomicos y poliatomicos La explicacion de tales fuerzas atractivas es un area compleja que esta descrita por las leyes de la quimica cuantica Un enlace ionico o electrovalente es el resultado de la presencia de atraccion electrostatica entre los iones de distinto signo es decir un par anion cation 93 La atraccion electrostatica entre los iones de carga opuesta causa que se enlacen Para que un enlace ionico se genere es necesario que la diferencia delta de electronegatividades sea mayor que 1 7 o igual Escala de Pauling de acuerdo al Triangulo de Van Arkel Ketelaar 94 Cabe resaltar que ningun enlace es totalmente ionico siempre habra una contribucion en el enlace que se le pueda atribuir a la comparticion de los electrones en el mismo enlace covalencia 95 El modelo del enlace ionico es una exageracion que resulta conveniente ya que muchos datos termodinamicos se pueden obtener con muy buena precision si se piensa que los atomos son iones y no hay comparticion de electrones Un enlace covalente esta implicito en la estructura de Lewis indicando electrones compartidos entre los atomos Un enlace covalente entre dos atomos se produce cuando estos atomos se unen para alcanzar el octeto estable compartiendo electrones del ultimo nivel 96 excepto el hidrogeno que alcanza la estabilidad cuando tiene 2 electrones La diferencia de electronegatividad entre los atomos no es lo suficientemente grande como para que se produzca una union de tipo ionica Para que un enlace covalente se genere es necesario que la diferencia de electronegatividad entre atomos sea menor a 1 7 97 En quimica la teoria del enlace de valencia TEV explica la naturaleza de un enlace quimico en una molecula en terminos de las valencias atomicas 98 La teoria del enlace de valencia se resume en la regla de que el atomo central en una molecula tiende a formar pares de electrones en concordancia con restricciones geometricas segun esta definido por la regla del octeto La teoria del enlace de valencia esta cercanamente relacionada con la teoria de los orbitales moleculares Un aspecto importante de la teoria del enlace de valencia es la condicion de maximo solapamiento que conduce a la formacion de los enlaces posibles mas fuertes Esta teoria se usa para explicar la formacion de enlaces covalentes en muchas moleculas Por ejemplo en el caso de la molecula F2 el enlace F F esta formado por el solapamiento de orbitales p de dos atomos de fluor diferentes cada uno conteniendo un electron desapareado Dado que la naturaleza de los orbitales es diferente en las moleculas de H2 y F2 la fuerza de enlace y la longitud de enlace diferiran en ambas moleculas En una molecula de HF el enlace covalente esta formado por el solapamiento del orbital 1s del H y 2p del F cada uno conteniendo un electron desapareado La comparticion mutua de los eletrones entre H y F resulta en la formacion de un enlace covalente entre ambos En quimica se conoce como hibridacion a la interaccion de orbitales atomicos dentro de un atomo para formar nuevos orbitales hibridos Los orbitales atomicos hibridos son los que se superponen en la formacion de los enlaces dentro de la teoria del enlace de valencia y justifican la geometria molecular Configuracion de los orbitales sp El carbono con hibridacion sp2 se une con 3 atomos dos enlaces simples y un doble enlace El enlace sigma enlace s es el tipo mas fuerte de enlace quimico covalente incluso mas fuerte que el enlace pi el cual forma el doble enlace El orbital sigma se define de forma mas clara para moleculas diatomicas usando el lenguaje y las herramientas de la simetria de grupos enlace s entre dos atomos localizacion de la densidad electronica Los enlaces pi enlaces p son enlaces quimicos covalentes donde dos lobulos de un orbital involucrado en el enlace solapan con dos lobulos del otro orbital involucrado Estos orbitales comparten un plano nodal que pasa a traves de los nucleos involucrados Dos orbitales p formando un orbital p El enlace de coordinacion o coordinado igual conocido como enlace covalente dativo o enlace bipolar es un enlace covalente en el que cada par de electrones compartido por dos atomos es aportado por uno de ellos El atomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el que lo recibe receptor 99 La teoria de los orbitales moleculares TOM es un metodo para determinar el enlace quimico en el que los electrones no estan asignados a enlaces individuales entre atomos sino que se mueven bajo la influencia de los nucleos de toda la molecula 100 los orbitales moleculares son regiones del espacio que contienen la densidad electronica definida por funciones matematicas que describen el comportamiento ondulatorio que pueden tener los electrones en las moleculas Estas funciones pueden usarse para calcular propiedades quimicas y fisicas tales como la probabilidad de encontrar un electron en una region del espacio El termino orbital fue presentado por primera vez en ingles por Robert S Mulliken en 1932 como abreviatura de funcion de onda orbital de un electron one electron orbital wave function 101 a partir de una traduccion de la palabra alemana utilizada en 1925 por Erwin Schrodinger Eigenfunktion Desde entonces se considera un sinonimo a la region del espacio generada con dicha funcion Los orbitales moleculares se construyen habitualmente por combinacion lineal de orbitales atomicos centrados en cada atomo de la molecula Utilizando los metodos de calculo de la estructura electronica como por ejemplo el metodo de Hartree Fock o el de los campos autoconsistente self consistent field SCF se pueden obtener de forma cuantitativa La teoria de campo cristalino TCC es un modelo teorico que describe la estructura electronica de aquellos compuestos de los metales de transicion que pueden ser considerados compuestos de coordinacion La teoria de campo cristalino explica exitosamente algunas de las propiedades magneticas colores entalpias de hidratacion y estructuras de espinela octaedrica de los complejos de los metales de transicion pero no acierta a describir las causas del enlace La TCC fue desarrollada por los fisicos Hans Bethe y John Hasbrouck van Vleck 102 en la decada de 1930 La TCC fue posteriormente combinada con la teoria de orbitales moleculares para producir la teoria del campo de ligandos que aunque resulta un poco mas compleja tambien es mas ajustada a la realidad ya que se adentra ademas en la explicacion del proceso de formacion del enlace quimico en los complejos metalicos Un enlace metalico es un enlace quimico que mantiene unidos los atomos union entre nucleos atomicos y los electrones de valencia que se juntan alrededor de estos como una nube de los metales entre si 103 Estos atomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros lo que produce estructuras muy compactas Se trata de lineas tridimensionales que adquieren estructuras tales como la tipica de empaquetamiento compacto de esferas hexagonal compacta cubica centrada en las caras o la cubica centrada en el cuerpo Teoria molecular Editar Generalidades de las moleculas Editar Una molecula es un grupo electricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos atomos en una configuracion definida unidos por enlaces quimicos fuertes covalentes o enlace ionico 104 105 106 107 108 109 En este estricto sentido las moleculas se diferencian de los iones poliatomicos La geometria molecular se refiere a la disposicion tridimensional de los atomos que constituyen una molecula Determina muchas de las propiedades de las moleculas reactividad polaridad fase color magnetismo actividad biologica etc Actualmente el principal modelo es la teoria de repulsion de pares de electrones de valencia TRPEV empleada internacionalmente por su gran predictibilidad La simetria molecular describe la simetria de las moleculas y utiliza este criterio para su clasificacion La simetria molecular es un concepto fundamental en quimica pues muchas de las propiedades quimicas de una molecula como su momento dipolar y las transiciones espectroscopicas permitidas basadas en reglas de seleccion como la regla de Laporte pueden predecirse o ser explicadas a partir de la simetria de la molecula Aunque existen varios marcos teoricos en los que la simetria molecular puede estudiarse la teoria de grupos es el principal Existen muchas tecnicas para establecer empiricamente la simetria molecular incluyendo la cristalografia de rayos X y varias formas de espectroscopia La topologia molecular es una parte de la quimica matematica y trata de la descripcion algebraica de los compuestos quimicos permitiendo una caracterizacion unica y facil de los mismos La topologia no es sensible a los detalles de un campo escalar y con frecuencia se puede determinar mediante calculos simplificados Los campos escalares como la densidad de electrones el campo de Madelung el campo covalente y el potencial electrostatico se pueden utilizar para establecer el modelo de topologia 110 Una macromolecula es una molecula de gran tamano creada comunmente a traves de la polimerizacion de subunidades mas pequenas monomeros Por lo general se componen de miles o mas de atomos Pueden ser tanto organicas como inorganicas y las mas comunes en bioquimica son biopolimeros acidos nucleicos proteinas carbohidratos y polifenoles y grandes moleculas no polimericas como lipidos y macrociclos 111 Son macromoleculas sinteticas los plasticos comunes y las fibras sinteticas asi como algunos materiales experimentales como los nanotubos de carbono 112 113 Interacciones intermoleculares Editar En mecanica cuantica bajo la interpretacion probabilistica las particulas no pueden ser consideradas puntuales sino que se encuentran deslocalizadas espacialmente antes de realizar una medida sobre su posicion La densidad electronica es una distribucion que determina la probabilidad espacial de una o mas particulas identicas La polarizabilidad es la tendencia relativa de una distribucion de cargas tal como la nube electronica de un atomo o molecula a ser distorsionada de su forma normal por un campo electrico externo que puede ser causado por la presencia de un ion cercano o un dipolo La polarizacion electronica es un desplazamiento de las cargas en presencia de un campo electrico externo es decir en un atomo neutro la nube electronica se reorienta de tal manera que el atomo se distorsiona ligeramente y pierde su simetria La dificultad al analizar estos fenomenos varia en el tratamiento de la interaccion de muchos cuerpos La polarizabilidad electronica a displaystyle alpha esta definida como la razon del momento dipolar inducido p displaystyle p de un atomo al campo electrico E displaystyle E que produce dicho momento dipolar Una Fuerza intermolecular se refiere a las interacciones que existen entre las moleculas conforme a su naturaleza Generalmente la clasificacion es hecha de acuerdo con la polaridad de las moleculas que estan interaccionando o sobre la base de la naturaleza de las moleculas de los elementos que la conforman 114 La electronegatividad es la capacidad de un atomo para atraer a densidad electronica cuando forma un enlace quimico en una molecula 115 Tambien debemos considerar la distribucion de densidad electronica alrededor de un atomo determinado frente a otros distintos tanto en una especie molecular como en sistemas o especies no moleculares Al formarse una molecula de modo enlace covalente el par de electrones tiende a desplazarse hacia el atomo que tiene mayor electronegatividad Esto origina una densidad electronica asimetricas entre los nucleos que forman el enlace al cual se le denomina como enlace covalente polar se forma un dipolo electrico El enlace es mas polar cuanto mayor sea la diferencia entre las electronegatividades de los atomos que se enlazan La polaridad quimica es una propiedad de las moleculas derivada de la suma vectorial de los momentos dipolos de los enlaces covalentes polares de una molecula Esta propiedad esta intimamente relacionada con otras propiedades como la solubilidad el punto de fusion el punto de ebullicion las fuerzas intermoleculares etc Las interacciones debiles no covalentes se les llama debiles porque representan la energia que mantienen unidas a las especies moleculares y que son considerablemente mas debiles que los enlaces covalentes Las interacciones no covalentes fundamentales son La fuerza por puente de hidrogeno Las fuerzas de Van der Waals que podemos clasificar a su vez en ion dipolo dipolo dipolo dipolo dipolo inducido Fuerzas de dispersion de London conocidas como dipolo instantaneo dipolo instantaneo provocadas por la Teoria cinetica molecular Editar La teoria cinetica de los gases es una teoria fisica y quimica que explica el comportamiento y propiedades macroscopicas de los gases ley de los gases ideales a partir de una descripcion estadistica de los procesos moleculares microscopicos La temperatura de un gas monoatomico es una medida relacionada con la energia cinetica promedio de sus moleculas al moverse En esta animacion la relacion del tamano de los atomos de helio respecto a su separacion se conseguiria bajo una presion de 1950 atmosferas Estos atomos a temperatura ambiente tienen una cierta velocidad media aqui reducida dos billones de veces Esta rama de la fisica describe las propiedades termicas de los gases Estos sistemas contienen numeros enormes de atomos o moleculas y la unica forma razonable de comprender sus propiedades termicas con base en la mecanica molecular es encontrar determinadas cantidades dinamicas de tipo promedio y relacionar las propiedades fisicas observadas del sistema con estas propiedades dinamicas moleculares en promedio Las tecnicas para relacionar el comportamiento macroscopico global de los sistemas materiales con el comportamiento promedio de sus componentes moleculares constituyen la mecanica estadistica El numero de moleculas es grande y la separacion media entre ellas es grande comparada con sus dimensiones Por lo tanto ocupan un volumen despreciable en comparacion con el volumen del envase y se consideran masas puntuales Las moleculas obedecen las leyes de Newton pero individualmente se mueven en forma aleatoria con diferentes velocidades cada una pero con una velocidad promedio que no cambia con el tiempo Las moleculas realizan choques elasticos entre si por lo tanto se conserva tanto el momento lineal como la energia cinetica de las moleculas Las fuerzas entre moleculas son despreciables excepto durante el choque Se considera que las fuerzas electricas o nucleares entre las moleculas son de corto alcance por lo tanto solo se consideran las fuerzas impulsivas que surgen durante el choque El gas es considerado puro es decir todas las moleculas son identicas El gas se encuentra en equilibrio termico con las paredes del envase La ley de Graham establece que las velocidades de difusion y efusion de los gases son inversamente proporcionales a las raices cuadradas de sus respectivas masas molares v 1 v 2 M 2 M 1 displaystyle mbox v 1 over mbox v 2 sqrt M 2 over M 1 Siendo v displaystyle v las velocidades y M displaystyle M las masas molares La efusion es el flujo de particulas de gas a traves de orificios estrechos o poros Se hace uso de este principio en el metodo de efusion de separacion de isotopos El fenomeno de efusion esta relacionado con la energia cinetica de las moleculas Gracias a su movimiento constante las particulas de una sustancia se distribuyen uniformemente en el espacio libre Si hay una aglomeracion mayor de particulas en un punto habra mas choques entre si por lo que hara que se muevan hacia las regiones de menor numero las sustancias se efunden de una region de mayor aglomeracion a una region de menor aglomeracion La imagen de la izquierda muestra efusion donde la imagen de la derecha muestra difusion La efusion se produce a traves de un orificio mas pequeno que la trayectoria libre media de las particulas en movimiento mientras que la difusion ocurre a traves de una abertura en la cual las particulas multiples pueden fluir a traves simultaneamente Un gas real en oposicion a un gas ideal o perfecto es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales Para entender el comportamiento de los gases reales lo siguiente debe ser tomado en cuenta efectos de compresibilidad capacidad calorifica especifica variable fuerzas de Van der Waals efectos termodinamicos del no equilibrio cuestiones con disociacion molecular y reacciones elementales con composicion variable El analisis conformacional es la exploracion de todos los conformeros que se pueden obtener de una molecula dada al realizar torsiones alrededor de enlaces sencillos grados de libertad conformacionales observando los cambios en la energia molecular asociados a esas torsiones Diagrama de energia de Gibbs del butano en funcion del angulo diedro El termino macromolecula se referia originalmente a las moleculas que pesaban mas de 10 000 dalton de masa atomica 116 aunque pueden alcanzar millones de UMAs Muestra de lectura de bromometano CH3 Br que muestra picos alrededor de 3000 1300 y 1000 cm 1 en el eje horizontal Animacion 3D del estiramiento simetrico de los enlaces C H de bromometano La espectroscopia infrarroja explota el hecho de que las moleculas absorben las frecuencias que son caracteristicas de su estructura Estas absorciones ocurren en frecuencias de resonancia es decir la frecuencia de la radiacion absorbida coincide con la frecuencia de vibracion Las energias se ven afectadas por la forma de las superficies de energia potencial molecular las masas de los atomos y el acoplamiento vibronico asociado En particular en las aproximaciones de Born Oppenheimer y las armonicas es decir cuando el hamiltoniano molecular correspondiente al estado fundamental electronico se puede aproximar mediante un oscilador armonico en la vecindad de la geometria molecular de equilibrio las frecuencias resonantes se asocian con los modos normales correspondientes a La superficie de energia potencial del estado fundamental de la electronica molecular Las frecuencias de resonancia tambien estan relacionadas con la fuerza del enlace y la masa de los atomos en cada extremo del mismo Por lo tanto la frecuencia de las vibraciones esta asociada con un modo de movimiento normal particular y un tipo de enlace particular 1 Clasificacion de la materiaLa materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras y de mezclas Las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composicion no varian sea cual sea su estado Se dividen en dos grandes grupos Elementos y Compuestos Elementos Son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras mas sencillas por ningun procedimiento Ejemplo Todos los elementos de la tabla periodica Oxigeno hierro carbono sodio cloro cobre etc Se representan mediante su simbolo quimico y se conocen 115 en la actualidad vv Fisica de la materia condensada Editar La fisica de la materia condensada es el campo de la fisica que se ocupa de las caracteristicas fisicas macroscopicas de la materia En particular se refiere a las fases condensadas que aparecen siempre en que el numero de constituyentes en un sistema sea extremadamente grande y que las interacciones entre los componentes sean fuertes Los ejemplos mas familiares de fases condensadas son los solidos y los liquidos que surgen a partir de los enlaces y uniones causados por interacciones electromagneticas entre los atomos Los cuerpos solidos estan formados por atomos densamente empaquetados con intensas fuerzas de interaccion entre ellos Los efectos de interaccion son responsables de las propiedades mecanicas termicas electricas magneticas y opticas de los solidos Excepto el vidrio y las sustancias amorfas cuya estructura no aparece ordenada sino desorganizada toda la materia solida se encuentra en estado cristalino En general se presenta en forma de agregado de pequenos cristales o policristalinos como en el hielo las rocas muy duras los ladrillos el hormigon los plasticos los metales muy proporcionales los huesos etc Tambien pueden constituir cristales unicos de dimensiones minusculas como el azucar o la sal las piedras preciosas y la mayoria de los minerales de los cuales algunos se utilizan en la tecnologia moderna por sus sofisticadas aplicaciones como el cuarzo de los osciladores o los semiconductores de los dispositivos electronicos Los solidos pueden ser clasificados de acuerdo a la naturaleza del enlace entre sus componentes atomicos o moleculares La clasificacion tradicional distingue cuatro tipos de enlace 117 Enlace covalente que forma solidos de red covalente algunas veces simplemente denominados solidos covalentes Enlace ionico que forma solidos ionicos Enlace metalico que forma solidos metalicos Enlace intermolecular debil que forma solidos moleculares Condensado de Bose Einstein Editar Articulo principal Condensado de Bose Einstein Este estado de la materia fue descubierto por Satyendra Nath Bose que envio su trabajo sobre estadisticas de los fotones a Einstein para comentar Tras la publicacion del documento de Bose Einstein extendio su tratamiento a un numero de particulas fijas atomos y predijo este quinto estado de la materia en 1925 Los condensados de Bose Einstein fueron realizados experimentalmente por primera vez por varios grupos diferentes en 1995 para el rubidio el sodio y el litio utilizando una combinacion de laser y de refrigeracion por evaporacion 118 La condensacion de Bose Einstein para el hidrogeno atomico se logro en 1998 119 El condensado de Bose Einstein es un liquido similar al superfluido que se produce a bajas temperaturas en el que todos los atomos ocupan el mismo estado cuantico En sistemas de baja densidad que se produce en o por debajo de 10 5 K 119 Sistemas supramoleculares Editar La quimica supramolecular es la rama de la quimica que estudia las interacciones supramoleculares esto quiere decir entre moleculas Su estudio esta inspirado por la biologia y esta basada en los mecanismos de la quimica organica e inorganica sintetica La quimica supramolecular estudia el reconocimiento molecular y la formacion de agregados supramoleculares lo que nos da paso para comprender e interfasear el mundo biologico los sistemas complejos y la nanotecnologia La quimica Supramolecular se define como La quimica supramolecular es la quimica de los enlaces intermoleculares cubriendo las estructuras y funciones de las entidades formadas por asociacion de dos o mas especies quimicas J M Lehn 120 La quimica supramolecular se define como la quimica mas alla de la molecular una quimica de interacciones intermoleculares disenadas F Vogtle 121 Los agregados supramoleculares que son objeto de estudio por la quimica supramolecular son muy diversos pudiendo abarcar desde sistemas biologicos donde intervienen un numero elevado de moleculas que se organizan espontaneamente formando estructuras mas grandes 122 como monocapas bicapas micelas 123 complejos enzimaticos y lipoproteinas hasta conjuntos de pocas moleculas que sufren un fenomeno de autoensamblaje molecular 124 como los catenanos rotaxanos poliedros moleculares y otras arquitecturas afines La solvatacion es el proceso de formacion de interacciones atractivas entre moleculas de un disolvente con moleculas o iones de un soluto 125 En la disolucion los iones del soluto se dispersan y son rodeados por moleculas de solvente lo mismo ocurre en las moleculas del solvente 126 Solvatacion de un ion de sodio con agua Estructura del 2 2 2 Criptando que encapsula un cation de potasio violeta En estado cristalino obtenida mediante difraccion de rayos X 127 Los criptandos son una familia de ligandos multidentados sinteticos bi y policiclicos que poseen afinidad por una variedad de cationes 128 El Premio Nobel de Quimica de 1987 fue otorgado a Donald J Cram Jean Marie Lehn quien primero los estudio en 1969 y Charles J Pedersen por sus trabajos que permitieron descubrir y determinar los usos de criptandos y eteres de corona dando comienzo al campo de la quimica supramolecular 129 El termino criptando implica que el ligando retiene substratos en una cripta recluyendo al invitado como en un entierro Estas moleculas son los analogos tridimensionales de los eteres de corona pero son mas selectivos y atrapan a los iones con fuerzas mayores Los complejos resultantes son lipofilicos Estructura del complejo de inclusion 3 1de urea y 1 6 diclorohexano El marco esta compuesto por moleculas de urea que estan unidas por enlaces de hidrogeno dejando aproximadamente canales hexagonales en los que se alinean las moleculas del clorocarbon el oxigeno es de color rojo el nitrogeno es azul el cloro es verde 130 Clatrato de metano en plena combustion Un clatrato estructura de clatrato o compuesto de clatrato del latin clathratus rodeado o protegido enrejado es una sustancia quimica formada por una red de un determinado tipo de molecula que atrapa y retiene otro tipo de molecula Un hidrato gaseoso es por ejemplo un tipo especial de clatrato en el que la molecula de agua forma una estructura capaz de contener un gas Un clatrato es un sistema supramolecular de inclusion en el cual moleculas del tamano conveniente 2 9 Angstrom quedan atrapadas en las cavidades que aparecen en la estructura de otro compuesto Fenomenos de superficie EditarLa ciencia de las superficies es el estudio de los fenomenos fisicos y quimicos que ocurren en la interfase de dos fases incluyendo interfases solido liquido solido gas solido vacio liquido gas Es una ciencia interdisciplinaria con campos superpuestos de la quimica de superficies y fisica de superficies Como ciencia es un subcampo de la ciencia de materiales La fisica de superficies estudia los cambios fisicos que ocurren en las interfaces Algunos de los aspectos que estudia esta rama de la fisica incluyen las reconstrucciones superficiales las transiciones electronicas plasmones y acusticas en las superficies fonones la epitaxia la emision electronica el tunelamiento electronico el ensamble de superficies la formacion de nanoestructuras La adsorcion es un proceso por el cual atomos iones o moleculas de gases liquidos o solidos disueltos son atrapados o retenidos en una superficie 131 132 en contraposicion a la absorcion que es un fenomeno de volumen Es decir la adsorcion es un proceso en el cual por ejemplo un contaminante soluble adsorbato es eliminado del agua mediante el contacto con una superficie solida adsorbente 132 El proceso inverso a la adsorcion se conoce como desorcion La nucleacion puede hacer referencia a diferentes disciplinas y es un proceso clave para entender el procesamiento termico de los polimeros aleaciones y algunas ceramicas En quimica y biofisica la nucleacion puede hacer referencia a la formacion de multimeros que son intermediarios en los procesos de polimerizacion Se cree que este tipo de proceso es el mejor modelo para procesos como la cristalizacion y la amiloidogenesis En fisica y quimica un coloide sistema coloidal suspension coloidal o dispersion coloidal es un sistema conformado por dos o mas fases normalmente una fluida liquido y otra dispersa en forma de particulas generalmente solidas muy finas de diametro comprendido entre 10 9 y 10 5 m La fase dispersa es la que se halla en menor proporcion Normalmente la fase continua es liquida pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregacion de la materia Propiedades de la materia ordinaria EditarPropiedades generales Editar Las propiedades generales presentan los sistemas materiales basicos sin distincion y por tal motivo no permiten diferenciar una sustancia de otra Algunas de las propiedades generales se les da el nombre de extensivas pues su valor depende de la cantidad de materia tal es el caso de la masa el peso volumen Otras las que no dependen de la cantidad de materia sino de la sustancia de que se trate se llaman intensivas El ejemplo paradigmatico de magnitud intensiva de la materia masica es la densidad Propiedades extrinsecas o generales Editar Son las cualidades que nos permiten reconocer a la materia como la extension o la inercia Son aditivas debido a que dependen de la cantidad de la muestra tomada Para medirlas definimos magnitudes como la masa para medir la inercia y el volumen para medir la extension no es realmente una propiedad aditiva exacta de la materia en general sino para cada sustancia en particular porque si mezclamos por ejemplo 50 ml de agua con 50 ml de etanol obtenemos un volumen de disolucion de 96 ml Hay otras propiedades generales como la interaccion que se mide mediante la fuerza Todo sistema material interacciona con otros en forma gravitatoria electromagnetica o nuclear Tambien es una propiedad general de la materia su estructura corpuscular lo que justifica que la cantidad se mida para ciertos usos en moles Propiedades intrinsecas o especificas Editar Son las cualidades de la materia independientes de la cantidad que se trate es decir no dependen de la masa No son aditivas y por lo general resultan de la composicion de dos propiedades extensivas El ejemplo perfecto lo proporciona la densidad que relaciona la masa con el volumen Es el caso tambien del punto de fusion del punto de ebullicion el coeficiente de solubilidad el indice de refraccion el modulo de Young etc Propiedades quimicas de la materia Editar Son aquellas propiedades distintivas de las sustancias que se observan cuando reaccionan es decir cuando se rompen o se forman enlaces quimicos entre los atomos formandose con la misma materia sustancias nuevas distintas de las originales Las propiedades quimicas se manifiestan en los procesos quimicos reacciones quimicas mientras que las propiamente llamadas propiedades fisicas se manifiestan en los procesos fisicos como el cambio de estado la deformacion el desplazamiento etc Ejemplos de propiedades quimicas Causticidad de las Base Corrosividad de acidos Poder calorifico o energia calorica Acidez Alcalinidad ReactividadMiscelanea EditarEl kilogramo es una unidad de la cantidad de materia corresponde a la masa de un dm 1 litro de agua pura a 4 C de temperatura A partir de esta medida se creo un bloque de platino e iridio de la misma masa que se denomino kilogramo patron Este se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sevres Francia La cantidad de materia tambien puede ser estimada por la energia contenida en una cierta region del espacio tal como sugiere la formula E m c que da la equivalencia entre masa y energia establecida por la teoria de la relatividad de Albert Einstein Tabla de densidades en kg m osmio 22300 oro 19300 hierro 7960 cemento 3000 agua 1000 hielo 920 madera 600 a 900 aire 1 29 La temperatura es una magnitud que indica el grado de agitacion termica de una sustancia Asimismo cuando dos sustancias que estan en contacto tienen distintas temperaturas se produce una transferencia de energia termica en forma de calor hasta igualar ambas temperaturas En el momento en que se igualan las temperaturas se dice que estas dos sustancias estan en equilibrio termico Los tres elementos quimicos mas abundantes en el universo son H He y C algunas de sus propiedades mas importantes son Hidrogeno H2 densidad 0 0899 kg m Teb 252 9 C Tf 259 1 C Helio He densidad 0 179 kg m Teb 268 9 C Tf 272 2 C Carbono C densidad 2267 kg m Teb 4027 C Tf 3527 C Vease tambien EditarAntimateria Materia oscura Material Materialismo PrakritiReferencias Editar a b c R Penrose 1991 The mass of the classical vacuum The Philosophy of Vacuum en ingles britanico Oxford University Press pp 21 26 ISBN 978 0 19 824449 3 Que son 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negativos y los numeros leptonicos negativos caracterizan a las particulas de antimateria Las particulas de materia y las de antimateria pertenecen a dos clases distintas de particulas Las particulas de materia neutra son particulas caracterizadas por un numero de bariones y un numero de leptones nulos Esta tercera clase de particulas incluye los mesones formados por un par de cuarks y un par de anticuarks un par de particula de materia y particula de antimateria y los bosones que son mensajeros de interacciones conocidas fotones para el electromagnetismo bosones W y Z para la interaccion debil gluones para la interaccion fuerte La antiparticula de una particula de materia pertenece a la clase de las particulas de antimateria la antiparticula de una particula de antimateria pertenece a la clase de las particulas de materia D Green 2005 High PT physics at hadron colliders en ingles Cambridge University Press p 23 ISBN 978 0 521 83509 1 L Smolin 2007 The Trouble with Physics The Rise of 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