importar

importar , sustancia material que que constituye lo observable universo y, junto con la energía, forma la base de todos los fenómenos objetivos.

En el nivel más fundamental, la materia está compuesta de partículas elementales conocidas como quarks y leptones (la clase de partículas elementales que incluye electrones). Los quarks se combinan en protones y neutrones y, junto con los electrones, forman átomos de los elementos de la tabla periódica, como hidrógeno, oxígeno y hierro. Los átomos pueden combinarse más en moléculas como la molécula de agua, H2O. Grandes grupos de átomos o moléculas, a su vez, forman la mayor parte de la materia de la vida cotidiana.



Estados de materia

estados de la materia Las tres formas o estados más familiares de la materia son sólido, líquido y gas. Calentar y enfriar una sustancia puede cambiarla de un estado a otro. Cuando un material cambia de estado, sus unidades más pequeñas, llamadas moléculas, se comportan de manera diferente. Sin embargo, las moléculas del material no se rompen y forman un material diferente. Siguen siendo los mismos. Un cambio de estado es un cambio reversible. Encyclopædia Britannica, Inc. Ver todos los videos de este artículo



Dependiendo de temperatura y otras condiciones, la materia puede aparecer en cualquiera de varios estados . A temperaturas ordinarias, por ejemplo, oro es un sólido agua es un líquido, y nitrógeno es un gas, definido por ciertas características: los sólidos mantienen su forma, los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene y los gases llenan todo un recipiente. Estos estados se pueden clasificar en subgrupos. Los sólidos, por ejemplo, pueden dividirse en aquellos con cristalinos o amorfo estructuras o en sólidos metálicos, iónicos, covalentes o moleculares, sobre la base de los tipos de enlaces que mantienen unidas las constituir átomos. Los estados de la materia menos claramente definidos incluyen plasmas, que son gases ionizados a temperaturas muy altas; espumas, que combinan aspectos de líquidos y sólidos; y cúmulos, que son conjuntos de pequeñas cantidades de átomos o moléculas que muestran propiedades tanto a nivel atómico como a granel.

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Sin embargo, toda materia de cualquier tipo comparte la propiedad fundamental de la inercia, que, como se formula dentro de los tres leyes del movimiento - evita que un cuerpo material responda instantáneamente a los intentos de cambiar su estado de reposo o movimiento. La masa de un cuerpo es una medida de esta resistencia al cambio; Es enormemente más difícil poner en movimiento un trasatlántico masivo que empujar una bicicleta. Otra propiedad universal es la masa gravitacional, mediante la cual cada entidad física en el universo actúa para atraer a todas las demás, como dijo Newton por primera vez y luego refinó en un nuevo conceptual formulario de Albert Einstein.



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1,000,000,001 - 1,000,000,000 = 1 Cuando la materia se encuentra con la antimateria, las partículas se aniquilan entre sí. Entonces, en nuestro universo en evolución, ¿por qué queda algo de materia? Brian Greene analiza los avances en el estudio de la asimetría de neutrinos. Este video es un episodio de su Ecuación diaria serie. Festival Mundial de la Ciencia (un socio editorial de Britannica) Ver todos los videos de este artículo

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Aunque las ideas básicas sobre la materia se remontan a Newton e incluso antes a la filosofía natural de Aristóteles, a principios del siglo XX comenzaron a surgir una mayor comprensión de la materia, junto con nuevos acertijos. La teoría de la relatividad especial de Einstein (1905) muestra que la materia (como masa) y la energía se pueden convertir entre sí de acuerdo con la famosa ecuación ES = metro c 2, dónde ES es energía, metro es masa, y c es la velocidad de la luz. Esta transformación ocurre, por ejemplo, durante la fisión nuclear, en la que el núcleo de un elemento pesado como el uranio se divide en dos fragmentos de masa total más pequeña, con la diferencia de masa liberada como energía. La teoría de la gravitación de Einstein, también conocida como su teoría de la relatividad general (1916), toma como postulado central la equivalencia observada experimentalmente de masa inercial y masa gravitacional y muestra cómo la gravedad surge de las distorsiones que la materia introduce en el continuo espacio-tiempo circundante. .

El concepto de materia se complica aún más por la mecánica cuántica, cuyas raíces se remontan a la explicación de Max Planck en 1900 de las propiedades de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo caliente. En el cuántico vista, las partículas elementales se comportan como bolas diminutas y como ondas que se esparcen en el espacio, una aparente paradoja que aún no se ha resuelto por completo. La complejidad adicional en el significado de la materia proviene de observaciones astronómicas que comenzaron en la década de 1930 y que muestran que una gran fracción del universo consiste en materia oscura. Este material invisible no afecta la luz y solo puede detectarse a través de sus efectos gravitacionales. Su naturaleza detallada aún no se ha determinado.



Por otro lado, a través de la búsqueda contemporánea de una teoría de campo unificado, que ubicaría tres de los cuatro tipos de interacciones entre partículas elementales (la fuerza fuerte, la fuerza débil y la fuerza electromagnética, excluyendo solo la gravedad) dentro de un solo concepto conceptual. marco, los físicos pueden estar a punto de explicar el origen de la masa. Aunque todavía no se ha derivado una gran teoría unificada (GUT) completamente satisfactoria, un componente, la teoría electrodébil de Sheldon Glashow, Abdus Salam y Steven Weinberg (que compartió el Premio Nobel de Física de 1979 por este trabajo) predijo que una teoría subatómica elemental partícula conocida como la bosón de Higgs imparte masa a todas las partículas elementales conocidas. Después de años de experimentos utilizando los aceleradores de partículas más potentes disponibles, los científicos finalmente anunciaron en 2012 el descubrimiento del bosón de Higgs.

Para tratamientos detallados de las propiedades, estados y comportamiento de la materia a granel, ver sólidos, líquidos y gaseosos, así como formas y tipos específicos tales como cristal y metal.