Rayos catódicos y canales

990 palabras 5 páginas
Objetivo

Estudiar el comportamiento de los gases enrarecidos ante grandes diferencias de potencial para comprobar sus propiedades.

Método

Carrete Ruhmkorff
Los gases a temperatura y presión ambiente son muy poco conductores de la electricidad. Sin embargo, sí lo hacen cuando la diferencia de potencial es extremadamente alta. Esta diferencia de potencial se puede conseguir con el carrete de Rumhkorff, gracias al cual se consigue apreciar visualmente el paso de electricidad a través del aire.

I. Rayos catódicos
Cuando un gas enrarecido (es decir, a una presión muy baja) contenido en una ampolla es sometido a una gran diferencia de potencial, se produce una luminiscencia verdosa en la pared opuesta al cátodo. Este fenómeno
…ver más…

Son partículas que producen una luminiscencia de color variable, que tienen masa y carga múltiplos de la del hidrógeno y se mueven en línea recta.

D) ¿Porqué se aceptó el protón como partícula fundamental?
El átomo de hidrógeno se desprende de su único electrón al ionizarse, quedando el núcleo, es decir, un protón. Se observó que todos los demás iones tenían una masa y una carga que eran múltiplos de la masa y carga del hidrógeno. Por eso se considera al protón como partícula fundamental positiva.

E) ¿Por qué son tan importantes los rayos catódicos y los canales en la historia de los modelos atómicos?
Fueron los causantes del descubrimiento de las partículas subatómicas, y por tanto dieron pie para la concepción de nuevos modelos atómicos.

3. Espectros

A) ¿Cómo se obtienen los espectros discontinuos de los átomos?
El espectro de emisión se obtiene al someter a una gran diferencia de potencial a un gas, y haciendo pasar la luz que emite por un prisma.
El espectro de absorción se obtiene al hacer pasar luz blanca por un gas, y haciendo pasar la luz que ha dejado `pasar por un prisma.

B) ¿Cuál es el origen de cada raya del espectro de emisión?
Cuando se somete el gas a una diferencia de potencial, los electrones de sus átomos se excitan y pasan a capas superiores. Cuando vuelven a su estado fundamental, emiten una determinada frecuencia. El conjunto de frecuencias emitidas constituyen el espectro

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