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481 oraciones y frases con masa

Las oraciones con masa que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar masa en una frase. Se trata de ejemplos con masa gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar masa en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • ¡Esto no puede continuar! «Otro problema grave, que nuestro mundo debe afrontar, es el de la inmigración en masa: el notable número de hombres y mujeres obligados a buscar trabajo lejos de su patria.

  • ¿Cómo se puede explicar que un trozo de hierro aumente su masa si se deja a la intemperie?

  • ¿Con cuántas cifras significativas estás trabajando? tomado una masa cinco veces mayor de sustancia?

  • ¿Con qué aparato podemos medir la masa de un cuerpo?

  • ¿Cuál de las dos tiene más masa?

  • ¿Cuál de los cuatro tiene la masa más grande?

  • ¿Cuál de los dos tiene más masa?

  • ¿Cuál es el aumento de masa que tienen estas partículas, respecto a su masa en reposo?

  • ¿Cuál es la concentración en masa (g/L) de la solución que resulta?

  • ¿Cuál es la masa de la solución?

  • ¿Cuál es la masa de vapor de agua contenida en cada metro cúbico de aire?

  • ¿Cuál es la masa del mercurio?

  • ¿Cuál es la masa, expresada en gramos, de un átomo de plata?

  • ¿Cuántas veces la masa de un átomo del elemento plomo es mayor que la del elemento litio?

  • ¿Por qué se utiliza el nombre de una unidad de masa para expresar la fuerza?

  • ¿Puede disminuir la masa durante una reacción química?

  • ¿Qué extraño es que despertando hoy los españoles de su antiguo marasmo, y sacudiendo la paralización que embargaba su inteligencia y su deseo natural de progreso, acudiesen las poblaciones en masa al ferrocarril?

  • ¿Qué bola tiene más masa?

  • ¿Qué ha pasado con la masa que falta en el núcleo del helio?

  • ¿Qué masa de CO emite diariamente a la atmósfera?

  • ¿Qué masa se quedará sin disolver?

  • ¿Qué ocurre con la masa en cada uno de los casos?

  • ¿Qué pérdida de masa experimenta en cada segundo?

  • ¿Te imaginas poder guiar, enfocar y hacer un zoom a nuestra vecina galaxia Andrómeda desde tu casa, moviendo con el cursor el tubo de un telescopio de varias toneladas de masa?

  • ¿Tiene las mismas propiedades (color, densidad, dureza, etc.) en todos los puntos de su masa?

  • ¿Una sustancia puede tener al mismo tiempo un volumen muy grande y una masa muy pequeña?

  • A continuación sumergió una masa de oro igual que la de la corona; si los dos volúmenes coincidían, la corona sería de oro puro, pero si tenía plata, ocuparía un volumen mayor.

  • A partir de la ley de gravitación universal se demuestra que la energía potencial de un cuerpo de masa m’, situado a una distancia r de otro cuerpo de masa m que lo atrae gravitatoriamente, es: E = – G m m’ r La anterior expresión, como la ley de Newton, se puede aplicar, no solo a masas puntuales, sino también a cuerpos de forma esférica.

  • A la velocidad de la luz, la masa de un cuerpo sería infinita.

  • A medida que esta masa inicial se fue enfriando, la Tierra se estructuró en capas.

  • A partir de la ley de Newton se puede deducir fácilmente el módulo de la intensidad del campo gravitatorio creado por una masa puntual.

  • A pesar de que la masa atómica de los átomos formados por desintegración β sea prácticamente igual a la de su progenitor, las propiedades físicas y químicas de ambos son distintas, ya que pertenecen a dos elementos diferentes.

  • Actualmente se utilizan balanzas electrónicas que indican directamente en una pantalla la masa del cuerpo.

  • Además de esta división, se han establecido diversas categorías, según la masa y las dimensiones del robot: Microsumo.

  • Además, el descubrimiento de los isótopos —átomos de un mismo elemento con masa diferente— demostró que no todos los átomos de un mismo elemento poseen la misma masa, tal como creía Dalton.

  • Además, el hecho de que no sean captados, sino sólo desviados por la placa positiva, demuestra que poseen cierta inercia, es decir, que tienen masa .

  • Al aumentar la presión sobre la masa de gas, se hace disminuir sólo el espacio libre entre las moléculas y no el volumen total, puesto que el espacio ocupado por las moléculas es incompresible.

  • Al diluir una solución, la masa de soluto disuelto es constante, ya que sólo se añade disolvente.

  • Al ir añadiendo vapor de agua a una determinada masa de aire, su humedad absoluta no puede aumentar indefinidamente, pues llega un momento en que ya no cabe más; entonces se dice que el aire está saturado.

  • Algunos cristales rodeados de una masa de vidrio ...................................................................

  • Aplicando la conservación de la energía mecánica, calcula la masa del Sol.

  • Así pues, los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de masa, es decir, tienen distinto número de neutrones y, en consecuencia, sus masas son diferentes.

  • Así pues: A volumen constante, las presiones ejercidas por una misma masa de gas son directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas.

  • Así se forma una masa semisólida denominada heces fecales.

  • Así, la masa de los átomos se comparan con la masa de un átomo, que se denomina átomo patrón.

  • Así, la masa de una persona la expresamos en kilogramos, mientras que, en el laboratorio, cuando realizamos un experimento, pesamos en la balanza unos gramos o unos miligramos de sustancia.

  • Así, la masa de una persona se expresa en kilogramos; en el laboratorio, cuando se hace una experiencia, se pesan en la balanza unos gramos o miligramos de sustancia.

  • Así, para calcular el volumen de un cuerpo en cm, si la masa está expresada en gramos, la densidad se .

  • Así, podemos decir que un objeto tiene mayor masa que otro, o que un móvil se mueve a menor velocidad que otro.

  • Así, por ejemplo, si pesamos un trozo de hierro, lo dejamos un tiempo a la intemperie y, cuando está bien oxidado, volvemos a pesarlo, se puede comprobar que su masa ha aumentado.

  • Así, por ejemplo, demostró que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa; y llegó a la conclusión de que el movimiento de un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas es rectilíneo y uniforme.

  • Atraídos por su propia masa, se concentraron formando estrellas, que son astros de gran masa en cuyo interior se dan las condiciones adecuadas de presión y temperatura para que se desencadenen reacciones nucleares de fusión.

  • B Ι F Datos: podemos considerar que la masa de la partícula es cuatro veces la masa de un protón y su carga es el doble que la del protón.

  • B. Vaporización por ebullición Calienta un líquido (agua, por ejemplo) y fíjate en que aumenta gradualmente su temperatura, hasta que llega un momento en que se produce un movimiento tumultuoso en toda la masa líquida, que da lugar a burbujas de vapor que suben desde el fondo hasta la superficie.

  • Busca algún ejemplo en la sociedad española actual riesgos del hombre masa.

  • Calcula el defecto de masa, la energía de enlace y la energía de enlace por nucleón para este isótopo del litio.

  • Calcula el tanto por ciento en masa de soluto en la solución obtenida.

  • Calcula la masa del líquido y la de cada uno de los recipientes.

  • Calcula su masa y expresa el resultado con cuatro cifras significativas.

  • Calcula el tanto por ciento en masa de soluto de la solución obtenida.

  • Calcula el tanto por ciento en masa de cada componente en la mezcla analizada.

  • Calcula el tanto por ciento en masa de cada soluto en la solución obtenida.

  • Calcula el tanto por ciento en masa de soluto en la solución.

  • Calcula la masa añadida y la tensión del hilo durante el movimiento acelerado.

  • Calcula la composición, en tanto por ciento en masa, de la muestra analizada.

  • Calcula la masa de soluto y la masa de disolvente que se necesitan.

  • Calcula la masa del soluto y la del disolvente que se necesitan.

  • Calcula qué volumen o masa de basura semanal, aproximadamente, emitís en vuestro hogar.

  • Calcula su masa molecular.

  • Calcula, con estos datos, un valor aproximado de la masa del Sol.

  • Calcula, por diferencia de pesos, la masa de agua de cristalización.

  • Cálculo de la masa de un cuerpo si conocemos el volumen y la densidad.

  • Casi toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo, que posee una gran densidad.

  • Como estos aumentan su masa al desplazarse, los campos gravitatorios hacen que la luz no siga una trayectoria rectilínea, sino que se desvíe.

  • Como actualmente siempre se utiliza el SI, expresaremos la fuerza en N, la masa en kg y la aceleración en m/s .

  • Como con experimentos de descargas en gases no fue posible aislar partículas de masa menor que la del ión H, se concluyó que ésta era la par tícula más ligera con carga positiva que se encuentra en un átomo.

  • Como el átomo es muy pequeño, para medir su masa se precisa una unidad mucho menor que el kg, el g e, incluso, el mg.

  • Como la densidad de una sustancia determinada es el cociente de su masa por su volumen, se comprende que cuando aumenta el volumen sin variar la masa, la densidad disminuye.

  • Como la masa de los electrones es insignificante, comparada con la del protón o la del neutrón, casi toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo, que posee una gran densidad .

  • Como no notamos el peso del aire, significa que no tiene masa.

  • Como puedes observar, la longitud de onda disminuye al aumentar la masa.

  • Como sabemos, para calcular la densidad de un cuerpo hay que dividir su masa entre su volumen.

  • Compara la masa obtenida con la masa inicial.

  • Compara su masa con la masa inicial que has pesado.

  • Comprobarás que su masa es mayor que la masa inicial del cobre.

  • Con carácter general, el término deslizamiento se refiere a una masa de roca, suelo o detritos que se mueve pendiente abajo por acción de la gravedad.

  • Con frecuencia, el volumen de una masa de gas cambia para modificar simultáneamente la presión y la temperatura a que está sometida.

  • Con los datos que figuran en la segunda parte del enunciado del problema, y utilizando la ecuación general de los gases per fectos, podemos hallar esta masa molar aproximada: p V n T m M T Donde m es la masa de gas.

  • Consideremos un móvil puntual de masa m, que se encuentra en reposo.

  • Cuando el cuerpo está en reposo en estas condiciones, se quita la masa adicional.

  • Cuando el tubo contiene el elemento más ligero de todos —el hidrógeno—, las par tículas de los rayos canales tienen una carga igual a la del electrón, pero de signo contrario, y una masa similar a la del átomo de hidrógeno.

  • Cuando se analiza la naturaleza de estos rayos con el mismo procedimiento que se usa para los rayos catódicos, se observa que los rayos anódicos están formados por partículas positivas de masa mucho mayor que la de los electrones.

  • Cuando se utiliza el símbolo del elemento en lugar del nombre completo, el número de masa se coloca en la parte superior y a la izquierda del símbolo, y el número atómico, en la parte inferior izquierda.

  • Dado que el protón tiene una masa mucho más grande que el electrón, la mayor par te de la masa de un átomo corresponde a la carga positiva, que se suponía que debía ocupar la mayor par te del volumen del átomo.

  • Dado que los electrones tienen una masa muy pequeña, comparada con la del protón y la del neutrón, casi la totalidad de la masa del átomo reside en el núcleo, que tiene una gran densidad.

  • Dado que un átomo es muy pequeño, para medir su masa necesitamos una unidad mucho más pequeña que el kilogramo, el gramo o el miligramo.

  • De esta manera, se pueden separar los diferentes isótopos de un elemento químico y calcular su carga y su masa si se conoce el valor del campo magnético aplicado para desviarlo.

  • De la misma manera, un determinado volumen de alcohol tiene menos masa que el mismo volumen de agua; el alcohol es menos denso que el agua.

  • De este modo, la reacción se propaga a toda la masa.

  • De forma análoga, si un sistema capta una energía ∆ E, su masa aumenta en ∆ m = ∆ E /c .

  • De hecho, se originan corrientes inducidas en cualquier masa de material conductor, como la de los metales, en la que se dan variaciones del flujo magnético a través de superficies de esta masa.

  • De la ecuación p V = n R T se deduce: m M R T (M = masa de un mol de gas) R T = densidad del gas La densidad relativa de un gas A respecto a otro B es igual al cociente de sus masas molares: M M La presión parcial de un gas A en una mezcla de gases es la presión que ejercería el gas A si él solo ocupara todo el volumen de la mezcla a la misma temperatura: p V = n R T Ley de Dalton de las presiones parciales: la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de todos sus componentes: p = p + p + p . . .

  • De la fórmula = m / V se obtiene el volumen: V = m / El volumen de un cuerpo se puede calcular dividiendo la masa entre la densidad.

  • De la fórmula de la densidad, = m / V, obtenemos la masa: m = V La masa de un cuerpo se calcula multiplicando la densidad por el volumen.

  • De la fórmula: ρ m V se obtiene el volumen: V m ρ El volumen de un cuerpo se puede calcular dividiendo la masa entre la densidad.

  • De la misma manera, un determinado volumen de alcohol tiene menos masa que el mismo volumen de agua.

  • De manera análoga, puede haber hombres masa en clases sociales superiores, incapaces de asumir deberes y responsabilidades.

  • De manera experimental se constata que la masa del núcleo de un átomo es siempre ligeramente menor a la suma de las masas de los protones y neutrones que lo constituyen.

  • De su expresión matemática se deduce que esta velocidad es independiente de la masa del móvil.

  • Debido a estas corrientes, toda la masa de líquido se va calentando poco a poco.

  • Debido a la fuerza centrífuga, la masa no originó una esfera sino que adoptó la forma de disco.

  • Decimos que la masa M ha creado a su alrededor un campo de fuerzas gravitatorias.

  • Densidad = masa volumen, es decir, ρ = m v La unidad de densidad en el Sistema Internacional (SI) es el kilogramo por metro cúbico (kg/m ), ya que la unidad de masa en este sistema es el kilogramo, y la unidad de volumen, el metro cúbico.

  • Describe cómo sería el gráfico de la misma sustancia si tuviera el doble de masa.

  • Despejando la masa de la Tierra, resulta: Todos sabemos que, si se suelta un cuerpo desde alguna altura sin comunicarle una velocidad inicial, cae verticalmente hasta chocar con el suelo.

  • Despreciando el rozamiento, calcula la masa de la bolsa de arena.

  • Después de muchos experimentos llegó a esta conclusión: En toda reacción química, la masa total de las sustancias que reaccionan es igual a la masa total de las que se han obtenido.

  • Después de retirar el mechero Bunsen del tubo, la incandescencia aún continúa y se extiende por toda la masa.

  • Después de una reacción química, ¿la masa total de los reactivos será igual a la masa total de los productos, o más bien una parte de la masa se perderá o se ganará en forma de energía?

  • Determinación de la densidad de un gas De la ecuación p V = n R T pasamos a: p V M R T p Despejamos p : V M T Sabemos que: p Por lo tanto: R T M p M R T Esta ecuación nos permite hallar la densidad de un gas determinado a diferentes presiones y temperaturas, y de forma inversa: conociendo la densidad de un gas a una determinada presión y temperatura, podemos encontrar la masa molar M .

  • Diseña y realiza una experiencia que permita comparar la profundidad de las huellas marcadas en una masa de plastilina cuando la presionamos con una misma fuerza, pero con superficies de contacto de diferentes medidas.

  • Divididos en cabeza, masa visceral y pie.

  • Dos cuerpos de diferentes sustancias, aunque tengan el mismo volumen, generalmente no tienen la misma masa.

  • Dos cuerpos de diferentes sustancias, aunque tengan el mismo volumen, no tienen generalmente la misma masa.

  • Durante el día la tierra del litoral y prelitoral se calienta rápidamente y cede calor a la masa de aire en contacto, que se dilata y pierde densidad.

  • Efectivamente, si un cuerpo de masa m cae libremente, la .

  • Ejemplos de magnitudes son la longitud, el tiempo, la velocidad, la masa, la fuerza, la intensidad de una corriente eléctrica, etc. En el lenguaje corriente se utilizan con frecuencia expresiones como «medir una varilla».

  • El ejemplo anterior evidencia que algunas propiedades de los materiales, como la masa, el volumen, la temperatura o la superficie, no dicen nada sobre la clase de materia que los constituye.

  • El número de protones más el de neutrones del núcleo de un átomo recibe el nombre de número de masa o número másico .

  • El aire tiene masa, pero no notamos su peso porque es muy ligero.

  • El aumento de la masa monetaria, unido a la mayor demanda derivada del crecimiento de la población, provocó una in fl ación continua –subida generalizada de precios–, cuya magnitud no tenía precedentes en toda la historia europea.

  • El bosón de Higgs, probablemente la partícula más buscada, no ha sido observada aún en ningún experimento, pero es la que debe de explicar la existencia de masa dentro del modelo estándar.

  • El cambio de estado afecta a toda la masa de agua.

  • El campo gravitatorio terrestre es el espacio alrededor de la Tierra donde, situada una masa cualquiera, esta masa siente la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra.

  • El campo es, entonces, equivalente al creado por una partícula de igual masa que la Tierra, situada en su centro.

  • El coeficiente m se denomina masa inerte ; este nombre se debe a que la masa inerte de un cuerpo es una medida de su inercia o resistencia a cambiar de velocidad.

  • El conjunto de todas las fuerzas de atracción gravitatoria que ejerce una masa puntual m sobre otra masa puntual m’ al situar a esta en diferentes posiciones, constituye un campo central de fuerzas.

  • El cuerpo de masa M está en reposo, mientras que el cuerpo de masa m describe un movimiento circular uniforme de radio r .

  • El hombre masa no se identi fi ca con la clase obrera, puesto que entre los obreros pueden existir hombres excelentes, muy capaces de exigirse y mejorar.

  • El kilogramo es la masa del kilogramo patrón, un cilindro de platino iridiado que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, en condiciones ambientales estrictamente controladas.

  • El kilogramo se define como la masa de un cilindro de platino, denominado kilogramo patrón, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres, París.

  • El már ; es decir, que cada m de mármol De la fórmula de la densidad, ρ m V, obtenemos la masa: m ρ V La masa de un cuerpo se calcula multiplicando la densidad por el volumen.

  • El neutrón no tiene carga eléctrica y su masa es prácticamente igual a la del protón.

  • El número de masa es siempre un número entero y se simboliza con la letra A .

  • El número de masa es siempre un número entero y se simboliza con una A .

  • El número de protones más el de neutrones del núcleo de un átomo se denomina número de masa ( A ) .

  • El número de protones y neutrones del núcleo de un átomo es el número másico o número de masa .

  • El número y la clase de átomos que forman las sustancias iniciales y finales son los mismos, pero agrupados de distinta manera, ya que la masa de los productos resultantes de una reacción química es igual a la masa de los reactivos (ley de Lavoisier).

  • El principio fundamental de la Dinámica permite definir la unidad de fuerza a partir de las unidades de masa y de aceleración previamente establecidas.

  • El profesor puede recoger un poco del contenido de la joroba de polichinela o del manto que queda adherido a las valvas de un mejillón macho (los de masa visceral de color blanco) y hacer una preparación microscópica, dejándola enfocada a gran aumento.

  • El químico francés Antoine Lavoisier, tras hacer innumerables reacciones químicas en las que se servía de una balanza para pesar los reactivos y los productos de la reacción, llegó a esta conclusión: En toda reacción química, la masa total de las sustancias que reaccionan es igual a la masa total de los productos que se obtienen.

  • El símbolo recomendado para la masa molecular es M .

  • El tercer trozo tiene el triple de masa que cada uno de los dos restantes.

  • Elabora una experiencia que nos permita comprobar que la masa de soluto disuelta más la masa de disolvente es igual a la masa de solución obtenida.

  • Empleó la balanza como principal instrumento de trabajo, lo que le permitió establecer la noción precisa de elemento y compuesto, y enunciar, así, la ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas.

  • En consecuencia: La masa en gramos de un mol de átomos de cualquier elemento coincide con su masa atómica (peso atómico).

  • En ese caso, la energía potencial de la masa m’ en un punto cualquiera P será, por definición, el trabajo cambiado de signo de la fuerza del campo desde el infinito hasta el punto P .

  • En toda reacción química, la masa total de las sustancias que reaccionan es igual a la masa total de las que se han obtenido.

  • En algunas de estas, la suma de la masa de los protones y neutrones es distinta a la masa total de los núcleos atómicos.

  • En ambos casos, el valor nulo de energía potencial y de potencial se ha situado a distancia infinita de la partícula que crea el campo: la masa en el caso del gravitatorio o la carga en el caso del eléctrico.

  • En cambio, la masa de la sustancia que se funde o se solidifica se mantiene siempre constante.

  • En cambio, la masa de los electrones es insignificante comparada con la del protón o la del neutrón.

  • En efecto, al ser los átomos indivisibles e indestructibles, una reacción química debe consistir en una agrupación de átomos y, por lo tanto, es lógico que se cumpla la ley de Lavoisier de conservación de la masa.

  • En efecto, según la fórmula, cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será la fuerza necesaria para comunicarle una determinada aceleración; es decir, más costará modificar su velocidad.

  • En efecto, si la cantidad de movimiento de un cuerpo se mantiene constante, como su masa es también constante, lo será su velocidad, es decir, que el cuerpo estará en reposo o su movimiento será rectilíneo y uniforme.

  • En el caso de distribuciones uniformes de carga en una esfera, los campos creados en el exterior de esta serán iguales a los que crearía una masa o una carga de igual magnitud, situada en el centro de la esfera.

  • En el cuadro siguiente figuran los iones más comunes en el agua potable y su concentración en masa (expresada en mg/L) máxima admisible.

  • En el es quema de la página siguiente se muestra cómo se genera una masa pequeña de aire frío envuelta totalmente por aire caliente a causa de la formación de profundas ondulaciones en la corriente en chorro polar ( polar jet stream, en inglés), que es una estrecha franja del límite entre la troposfera y la estratosfera donde soplan vientos fuertes del oeste.

  • En el SI se adopta como unidad de masa el kilogramo (kg).

  • En el sistema internacional de unidades se adopta como unidad de longitud el metro (m); como unidad de volumen, el metro cúbico (m ); como unidad de masa, el kilogramo (kg) y como unidad de tiempo, el segundo (s).

  • En el Sistema Internacional, se expresa en N s. Se llama cantidad de movimiento o momento lineal al producto de la masa de un cuerpo por su velocidad.

  • En esta reacción nuclear se libera un H → H + n He + También se pueden fusionar dos núcleos de deuterio según: H → H + n He + Estas reacciones de fusión, llamadas también de nucleosíntesis, desprenden gran cantidad de energía, como consecuencia de la transformación de masa en energía.

  • En este libro también hablaremos de otras entidades físicas que podemos percibir y medir, pero que no son materia ya que ni ocupan un lugar en el espacio ni tienen masa.

  • En estos casos, la ley de la conservación de la masa no se cumple y para obtener una ley equivalente hay que involucrar la energía.

  • En estos dos últimos casos, la producción de energía en forma de calor y la propagación de la reacción a toda la masa son tan rápidas que la reacción se da de forma explosiva.

  • En física clásica la masa y la energía se conservan independientemente; es decir, en todo proceso físico se asume la conservación de la masa y la conservación de la energía.

  • En general, la experiencia anterior confirma que para cada sustancia hay una relación entre su masa y su volumen.

  • En los casos más comunes, los de nuestro entorno habitual, las velocidades de los objetos son tan pequeñas que su masa sigue siendo prácticamente constante.

  • En los dos procesos que se describen en la actividad anterior, ¿se conserva la masa?

  • En los moluscos bivalvos no se puede diferenciar la cabeza de la masa visceral.

  • En muchos la masa visceral está rodeada por un manto que produce una concha.

  • En primer lugar, debemos calcular la masa de soluto y la masa de disolvente que se necesitan.

  • En Química a menudo interesa calcular la masa de un mol de un determinado elemento o compuesto.

  • En su época, muchos químicos se dedicaron a determinar pesos atómicos y asignaron inicialmente el valor relativo de unidad a la masa del átomo del elemento más ligero, el hidrógeno.

  • En todos los casos supondremos que los hilos no son extensibles (no se alargan al tirar de ellos) y que su masa es despreciable.

  • En una cápsula o tubo de ensayo, coloca un poco de azúcar y caliéntalo hasta que se convierta en una masa negruzca.

  • Es decir, casi la totalidad de la masa del átomo reside en el núcleo, que tiene una gran densidad.

  • Es decir, si V es el volumen ocupado por un gas a la presión p, V es el volumen ocupado a la presión p y V es el volumen ocupado a la presión p, se cumple que: p V = p V = p V = constante Las presiones y volúmenes que aparecen en cada miembro de la igualdad anterior deben corresponder a una misma masa de gas y se deben medir a la misma temperatura.

  • Es la relación entre la masa y el volumen del mineral: d = m / V .

  • Es la relación entre la masa y el volumen del mineral: d = m/V. Se mide en kg/m, aunque es habitual expresarla en g/cm .

  • Esa expresión es incorrecta, pues no medimos la varilla, sino su longitud, su volumen, su masa, etc. Las magnitudes que se utilizan en el estudio de los fenómenos físicos se llaman magnitudes físicas .

  • Esa variación de la cantidad de movimiento no se deberá a un aumento proporcional de la velocidad del objeto, sino a que, a medida que la velocidad se acerque a la velocidad de la luz, el aumento de la cantidad de movimiento lineal del cuerpo se deberá, en una parte cada vez más importante, al aumento de la masa, expresado por la relación anterior.

  • Eso es, aproximadamente, la masa de un protón o de un neutrón.

  • Eso explica que la fuerza de atracción entre dos cuerpos solo sea apreciable cuando al menos uno de ellos posee una masa enormemente grande.

  • Esta clase de muestras tiene una densidad que llamaremos densidad media .Por ejemplo, si dividimos la masa de un limón entre su volumen, obtendremos un cociente que será diferente de la densidad de la piel, de la pulpa y de las semillas.

  • Esta definición se puede expresar por medio de una sencilla igualdad, si llamamos m a la masa de la sustancia, V a su volumen y ρ (ro) a su densidad: m ρ = —– V Así pues, la densidad se deriva de otras magnitudes previamente conocidas: la masa y el volumen.

  • Esta ecuación nos permite calcular la masa molar de un gas y, por lo tanto, su masa molecular, si experimentalmente se determinan p, V, m y T .

  • Esta es otra diferencia: la magnitud creadora del campo gravitatorio, la masa, es positiva, mientras que la magnitud que genera un campo eléctrico, la carga eléctrica, puede ser positiva o negativa.

  • Esta expresión indica que la frecuencia angular (y, por tanto, también la frecuencia y el período) de un móvil que oscila con m. v. a. s. impulsado por un muelle solo depende de la masa del móvil y de la constante elástica del muelle.

  • Esta gráfica expresa la producción de oxígeno de una masa de algas y vegetales acuáticos de un estanque a lo largo de varios días.

  • Esta masa puede ser desde una porción de ladera hasta la ladera completa.

  • Están formados por una masa, suspendida de un soporte y provista de un estilete o pluma, que marca una línea sobre un rollo de papel.

  • Estas mezclas presentan las mismas propiedades y la misma composición en todos los puntos de su masa.

  • Estas expresiones que utiliza la física y que significan lo mismo son masa puntual, punto material o partícula.

  • Este campo produce en los electrones una desviación igual a la del tiro horizontal de una masa en el interior del campo gravitatorio constante cerca de la superficie de la Tierra.

  • Este enunciado se conoce como ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas o fenómenos químicos.

  • Este enunciado se conoce con el nombre de ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas o ley de Lavoisier .

  • Este tipo de tormentas se producen por la irrupción de una masa de aire frío que empuja bruscamente el aire caliente que había en la zona.

  • Esto explica por qué la masa de las sustancias que reaccionan es igual a la masa de los productos de la reacción (ley de Lavoisier).

  • Esto hace que haya menos masa para el chasis y las ruedas, sin olvidar que hay unos mínimos que se deben incorporar, como la electrónica y la propia alimentación.

  • Esto implica que, si un sistema material cede una energía ∆ E al exterior, su masa disminuye en ∆ m = ∆ E /c .

  • Esto quiere decir que la masa de productores es mayor que la de los consumidores primarios y la de estos es menor que la de los secundarios.

  • Estos núcleos no son estables y, al partirse, convierten parte de su masa en energía, tal y como ocurre en la fisión o en la fusión nuclear.

  • Estos se mueven a gran velocidad en torno al núcleo de modo que, más que como partículas concretas, nos los podemos imaginar como una nube de carga negativa que rodea el núcleo del átomo.• Los protones tienen carga eléctrica positiva (+) y se representan con la letra p. • Los neutrones no tienen carga eléctrica y su masa es aproximadamente la misma que la del protón.

  • Estos últimos se originan en pequeñas cantidades al explotar las estrellas de gran masa y se esparcen por el espacio.

  • Existen diversas maneras de expresar la composición de las soluciones: tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen y concentración en masa.

  • Experimentalmente, se encuentra que, al aumentar la temperatura de una masa de gas determinada, si la presión se mantiene constante, se incrementa el volumen de la masa de gas; además, todos los gases que tienen el mismo volumen se dilatan de la misma manera con un mismo aumento de temperatura.

  • Expresa su altura en micrómetros y la masa en miligramos.

  • Fíjate también en que, en el lenguaje coloquial, al hablar de cantidad de sustancia nos referimos a menudo al volumen o a la masa de esa sustancia, pero en el lenguaje químico, al hablar de cantidad de sustancia, nos referimos a los moles de partículas de esa sustancia.

  • Generalmente, las rocas originadas en este ambiente presentan textura porfídica, en la que solo pueden apreciarse algunos cristales inmersos en una masa de pequeños cristalitos.

  • Glaciar Es una masa de hielo que se forma por com pactación de la nieve en las zonas de las cordille-ras situadas por encima del límite de las nieves perpetuas.

  • H He n En la fusión nuclear se unen núcleos de elementos ligeros para dar núcleos de mayor masa.

  • Halla el tanto por ciento en masa de cada componente en la solución obtenida.

  • Halla la fórmula empírica, la fórmula molecular y la masa molecular del compuesto analizado.

  • Halla la masa del hombre y la componente horizontal de su velocidad en el salto.

  • Hay procesos en los que toda la masa se transforma en energia.

  • Hay que tener en cuenta que la masa que se coloque no puede sobrepasar un determinado valor indicado en la parte frontal del instrumento.

  • Hay que tener en cuenta que la masa que se quiere medir no puede sobrepasar un determinado valor indicado en la parte frontal del instrumento.

  • Haz una lista de los planetas del sistema solar especificando la masa, el volumen y la gravedad de su superficie.

  • Hemos visto que la intensidad de un campo gravitatorio es g = F es la fuerza que ejerce el campo sobre un cuerpo de masa m .

  • Hipótesis: pudiera ser que el aumento de la masa de un vegetal se deba a que ingiere parte de la tierra en la que se encuentra.

  • Hombre masa: aquel que carece de proyecto vital, no se exige y vive una existencia mediocre.

  • Huracanes Generalmente, un huracán se define como una masa atmosférica animada de un movimiento de rotación, acompañada de vientos fuertes y de precipitaciones, así como una bajada de la presión atmosférica.

  • Imaginemos un cuerpo de masa m que se encuentra a una altura h sobre el suelo.

  • Incluso el bromo (Br ) que posee una masa molecular mayor, es un líquido muy volátil.

  • Indica cuáles de las siguientes magnitudes varían con la temperatura y cuáles no: masa, volumen y densidad.

  • Indica directamente en una pantalla la masa del cuer-po.

  • Indica el número atómico y el número de masa de cada uno de los átomos obtenidos a partir del Th .

  • Indica la masa de soluto disuelta en cada unidad de volumen de solución.

  • Inspirándose en las formas que nos proporciona la propia naturaleza (conchas, caparazones, guijarros, rocas), otorga una especial importancia a la relación entre opuestos: masa y vacío, espacio interior y exterior, forma cóncava y convexa.

  • Introduce los clavos en la solución y cierra de nuevo Si pesas de nuevo el recipiente, podrás comprobar que la masa total no ha variado a pesar de la transformación que ha tenido lugar.

  • La geosfera es la parte rocosa del planeta Tierra, constituye la mayor parte de su masa.

  • La masa atómica no tiene unidad; se expresa, simplemente, por un número puro.

  • La masa atómica relativa o peso atómico no tiene unidad; se expresa mediante un número puro.

  • La masa en gramos de un mol de moléculas de cualquier elemento o compuesto coincide con su masa molecular.

  • La masa total de los pesos es igual a la masa del líquido.

  • La primera hace referencia a la masa del átomo.

  • La resultante de las fuerzas sobre un cuerpo con movimiento circular uniforme es la fuerza centrípeta, cuyo módulo es: La cantidad de movimiento o momento lineal es el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad: P .

  • La aceleración del objeto, con el aumento de la masa, será cada vez menor, de manera que, a velocidades muy grandes, la aceleración será prácticamente nula y su velocidad no podrá crecer más.

  • La biomasa es la masa total de materia orgánica, viva o muerta, de todos los organismos que forman un nivel trófico o un ecosistema, por unidad de superficie o volumen.

  • La composición centesimal de un compuesto es el tanto por ciento de la masa correspondiente a cada uno de los elementos que lo forman.

  • La densidad de un mineral es la cantidad de masa por unidad de volumen.

  • La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de material.

  • La densidad también va creciendo con la masa molecular.Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) y corrige las falsas (F).

  • La desamortización de Mendizábal Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las rentas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; enganchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella [...].

  • La diferencia de masa entre la suma de las masas de las partículas que constituyen el núcleo y la masa real del núcleo recibe el nombre de defecto de masa .

  • La distinción entre el hombre masa y el hombre selecto —en opinión del fi lósofo madrileño—, no tiene que ver con la separación en clases sociales.

  • La ebullición A medida que calentamos un líquido en un recipiente abierto, aumenta su temperatura y la evaporación se produce más deprisa, hasta llegar a una temperatura denominada temperatura de ebullición, en la cual el líquido hierve, es decir, el paso del estado líquido al gaseoso se produce no sólo en la superficie, sino en todos los puntos de la masa líquida.

  • La energía cinética de un cuerpo de masa m que se mueve con una veloci-dad v se mide por el trabajo que hay que realizar para que, partiendo del reposo, alcance esa velocidad.

  • La energía liberada en una reacción nuclear de fisión es consecuencia de la transformación de masa en energía: en una fisión nuclear, la masa de los productos finales es menor que la masa de los productos iniciales.

  • La existencia del electrón, así como la medida de su carga y de su masa, se verificaron principalmente a través de tres fenómenos: • La electrólisis.

  • La expresión de la intensidad del campo creado por una masa puntual es válida también para el campo gravitatorio en el espacio que rodea a una masa esférica homogénea.

  • La fuerza con que la Tierra atrae unidades de masa situadas en un punto cualquiera del espacio se llama intensidad del campo gravitatorio en ese punto.

  • La fundición en bronce macizo sigue esencialmente el mismo procedimiento que el de la fundición en hueco, salvo en el primer paso, pues se prescinde del núcleo de arcilla y se modela la figura sobre una masa de cera que después será sustituida por el bronce.

  • La fusión nuclear es la unión de núcleos de elementos ligeros para dar núcleos de mayor masa.

  • La humedad absoluta, Ha, es la masa (g) de vapor de agua contenida en cada metro cúbico (m ) de aire.

  • La humedad absoluta es la masa de vapor de agua por unidad de volumen de aire.

  • La humedad relativa, Hr, es la relación entre la masa (g) de vapor de agua que tiene una determinada masa de aire y la que tendría si estuviera saturada, a la misma temperatura.

  • La interacción de los bosones con los fermiones da lugar a la interacción, cuyo alcance viene dado por la masa de la partícula intercambiada.

  • La ley de Boyle-Mariotte permite calcular el nuevo volumen de una masa gaseosa cuando cambia la presión a la que está sometida ésta, o cuando el gas ocupa un nuevo volumen, siempre que la temperatura no varíe.

  • La ligereza es importante para no superar el límite de masa, pero, si al final resulta demasiado liviano, quizá te interese añadir algo de lastre para que al rival le sea difícil desplazarte.

  • La Luna y los asteroides, por ejemplo, carecen de atmósfera porque su masa es demasiado pequeña.

  • La masa atómica de un átomo es la media ponderada de las masas de los isótopos que forman el elemento.

  • La masa de aire se mantenía constante.

  • La masa de la corona correspondía, efectivamente, con el oro entregado al joyero, pero Arquímedes sabía que la plata era menos densa que el oro, es decir, que ocupa más volumen para una misma masa.

  • La masa de nieve, que puede alcanzar un gran espesor, se compacta y se convierte en hielo, que se desplaza lentamente hacia abajo, como un río, hasta que la temperatura es lo suficientemente elevada para fundirlo.

  • La masa de un cuerpo aumenta al aumentar su velocidad.

  • La masa de un mol de átomos, moléculas, iones, etc., se denomina masa molar y su símbolo es M .

  • La masa de vapor de agua contenida en el aire determina su humedad.

  • La masa desaparecida nos aparece en forma de energía.

  • La masa deslizada rota sobre un eje imagina rio paralelo a la ladera.

  • La masa en gramos de un mol de átomos de cualquier elemento coincide con su masa atómica.

  • La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.

  • La masa inerte de un cuerpo es un concepto distinto al de la masa que se mide con la balanza, llamada masa gravitatoria o masa pesante.

  • La masa isotópica no tiene unidades; se expresa simplemente mediante un número puro.

  • La masa isotópica presenta un valor muy cercano al número entero que indica el número de masa.

  • La masa molecular hallada a partir de las leyes de los gases es aproximada, puesto que aplicamos las leyes de los gases ideales a un gas real.

  • La masa molecular no tiene unidades; se expresa simplemente con un número.

  • La masa molecular relativa, M, (o, simplemente, masa molecular) es la relación entre la masa de una molécula y la unidad de masa atómica.

  • La masa perdida aparece en forma de energía.

  • La masa promedio de un átomo es la media ponderada de las masas de los isótopos que forman el elemento.

  • La masa que ocupa el intestino delgado se denomina quilo.

  • La masa resultante que llena el estómago se denomina quimo.

  • La masa se desplaza a lo largo de una superfi cie más o menos plana y de forma paralela a la misma.

  • La masa tiende a infinito, a medida que la velocidad del objeto se acerca a la velocidad de la luz.

  • La masa total de los pesos es, entonces, igual a la masa del cuerpo.

  • La masa visceral contiene los órganos internos, que quedan protegidos por un repliegue de la pared del cuerpo llamado manto, que es el que, en muchos tipos de moluscos, segrega la concha caliza.

  • La materia homogénea es la materia que tiene las mismas propieda-des y la misma composición en todos los puntos de su masa.

  • La materia homogénea es la materia que tiene las mismas propiedades y la misma composición en todos los puntos de su masa.

  • La materia por dentro Recuerda que llamamos materia a todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa.

  • La mayor parte de la materia del Universo –prácticamente la totalidad de la masa del Sol y del resto de estrellas– está en estado de plasma.

  • La producción es la cantidad de energía que fluye por cada nivel trófico y se calcula midiendo el incremento de biomasa por unidad de masa y por unidad de tiempo.

  • La regularidad hallada por Boyle en el comportamiento de los gases se puede expresar de este modo: «para una misma masa de gas a una temperatura constante, el producto de la presión por el volumen se mantiene constante».

  • La siguiente tabla muestra la producción en bio masa de un ecosistema; realiza una pirámide con dichos datos y deduce de qué tipo de eco sistema se trata.

  • La teoría especial de la relatividad introduce una modificación de la masa, para que las ecuaciones de la dinámica del movimiento concuerden con esta teoría.

  • La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo, simbolizado por kg.

  • Lago Es una gran masa permanente de agua de-positada en depresiones del terreno, procedente de los ríos o del aflora miento de aguas freáti -cas.

  • Las partículas tienen propiedades como la masa, la carga o el espín.

  • Las estrellas de masa mayor tienen una vida más corta, ya que las reacciones nucleares de su interior son muy rápidas.

  • Las estrellas de masa intermedia, como nuestro Sol, transmutan hidrógeno en helio en las fases iniciales de su desarrollo.

  • Las estrellas de masa pequeña tienen una vida tan larga que solo puede hablarse de su evolución desde un punto de vista teórico.

  • Las figuras, cuyos miembros se expanden en diferentes direcciones, definen un espacio abierto, y los numerosos intersticios entre ellas dotan de ligereza al conjunto, anulando por completo la impresión de masa que normalmente produce el mármol.

  • Las leyes que hacen referencia a pesos son aplicables a la masa, y viceversa.

  • Las presiones y los volúmenes que aparecen en cada miembro de la igualdad anterior deben corresponder a una misma masa de gas y se tienen que medir a la misma temperatura.

  • Las soluciones son homogéneas porque tienen la misma composición y las mismas propiedades en todos los puntos de su masa.

  • Las soluciones son homogéneas, ya que tienen la misma composición y las mismas propiedades en todos los puntos de su masa.

  • Las unidades de masa y volumen se deben convertir por separado en unidades del SI (son el kg y el m, respectivamente).

  • Lee la afirmación siguiente y propón una experiencia que permita confirmarla: «Cuando se prepara una solución, la masa de soluto más la del disolvente es igual a la masa de la solución que se obtiene».

  • Ley de Boyle-Mariotte: para una masa de gas, a temperatura constante, el producto de la presión que ejerce el gas por el volumen que ocupa es constante.

  • Ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier En el último tercio del siglo, el químico francés A. Lavoisier empleó la balanza para pesar todos los componentes que intervienen en una reacción química, incluso gases.

  • Llamamos calor de fusión a la energía que debemos suministrar a la unidad de masa de un sólido puro que se encuentre a la temperatura de fusión, para convertirlo en líquido a la misma temperatura.

  • Llamamos número de masa de un átomo al número total de protones más el de neutrones.

  • Llamamos peso de un cuerpo a la fuerza con que la gravedad atrae su masa.

  • Lo mismo ocurre en nuestro entorno: la masa y velocidad de los cuerpos que nos rodean causan que sus longitudes de onda sean demasiado pequeñas como para poder observar en ellos cualquier carácter ondulatorio.

  • Los antiprotones son partículas con la misma masa que el protón, pero con carga negativa.

  • Los átomos de elementos diferentes tienen masa y propiedades diferentes.

  • Los fragmen tos suelen caer libremente, rodando y rebotando Deslizamientos Se producen cuando las masas de rocas o suelos se desplazan sobre uno o varios planos bien definidos Flujos Hay muchos tipos de flujos que tienen en común un movimiento y la deforma ción continua del interior de la masa desplazada y la ausencia de una superficie neta de deslizamiento.

  • Los primeros son partículas de igual masa que el electrón, pero de carga positiva.

  • Los átomos de un mismo elemento poseen las mismas propiedades y tienen todos la misma masa.

  • Los compuestos covalentes tienen puntos de fusión y de ebullición más elevados que los no polares de masa molecular similar, ya que entre las moléculas polares existen fuerzas de atracción más intensas.

  • Los distintos tipos de estrellas, los pulsares o los agujeros negros son estrellas en diferentes fases de su desarrollo, cuya evolución depende de su masa.

  • Los electrones de las tres familias son el electrón, el muón y el tau (estas dos últimas, de mayor masa que el electrón).

  • Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de masa.

  • Los isótopos son átomos de un mismo elemento que poseen un número de masa distinto, es decir, tienen idéntico número de protones, pero diferente número de neutrones.

  • Los moluscos son invertebrados de cuerpo blando, no segmentado, en el que generalmente se pueden distinguir tres regiones denominadas cabeza, masa visceral y pie, y que en muchos de ellos está protegido por una concha caliza.

  • Los pluricelulares desarrollan filamentos de células, denominados hifas, que se ramifican formando una masa llamada micelio.

  • Los tres cuerpos representados en la figura están unidos por hilos inextensibles y de masa despreciable.

  • M M Todos los COP están formados por moléculas cíclicas, cloradas, con elevada masa molecular.Lógicamente, las ondas mecánicas necesitan un medio material y no pueden propagarse en el vacío.

  • Masa atómica relativa de un elemento (peso atómico) Los elementos están constituidos, normalmente, por una mezcla de isótopos de composición prácticamente constante.

  • Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa.

  • Métodos químicos y mecánicos Se intenta aumentar la resistencia de la masa inestable o introducir fuer zas externas activas (anclas y bulones en la roca o suelo) o pasivas (pozos estructurales, montones de suelos o rocas y refuerzos de suelos) para contrarrestar las fuerzas que tienden a desestabilizar la ladera.

  • Mezclado con óxidos de litio, titanio y boro se obtiene la El resultado es una masa amorfa y pastosa que se puede moldear mediante técnicas como el (bombillas, botellas y otros envases…), el (ventanas, puertas, espejos…), el (objetos macizos) o el (va ras, tubos, fibra óptica…).

  • Molalidad La molalidad es la cantidad de sustancia (número de moles) disuelta en cada unidad de masa de disolvente (no de solución).

  • No obstante, las experiencias realizadas a finales del siglo y principios del siglo indican que el átomo no es una bola de masa indivisible, como imaginaba Dalton, sino que está formado por otras partículas.

  • Nos interesa definir una masa atómica que tenga en cuenta esta circunstancia.

  • Obsidiana Originada por una masa amorfa (carente de cristales) denominada vidrio.

  • Ordénalas, sin hacer cálculos, de la masa mayor a la más pequeña.

  • Otro riesgo catastrófico que pueden producir las tormentas son las inundaciones, es decir, el desbordamiento de una masa de agua, un río por ejemplo, que sumerge tierras que no están habitualmente cubiertas por el agua.

  • Para indicar el número de masa de cada isótopo, se escribe primero el nombre del elemento y después el número másico, separados mediante un guión.

  • Para calcular la densidad de la llave de latón, Líquidos Para determinar la densidad de un líquido, medimos la masa con una balanza (hay que restar la masa del vaso vacío).

  • Para calcular la densidad de un cuerpo de una determinada sustancia, se divide la masa entre el volumen.

  • Para determinar la fórmula molecular, se debe conocer la masa molecular del compuesto.

  • Para ello es necesario que la masa del planeta sea suficientemente grande.

  • Para ello se debe realizar dos medidas, su masa y su volumen.

  • Para establecer la fórmula molecular de un compuesto, se debe conocer, además de la fórmula empírica, la masa molecular, hallada, en general, con bastante exactitud.

  • Para hallar la densidad aproximada del mine ral, dividiréis su masa entre el volumen.

  • Para hallarla es preciso conocer, aunque sea de forma aproximada, la masa molecular del compuesto orgánico.

  • Para indicar el número de masa de cada isótopo, en primer lugar se escribe el nombre del elemento y después el número másico, separándolos mediante un guión.

  • Para indicar el número de masa de cada isótopo, en primer lugar se escribe el símbolo del elemento y después, el número de masa, ambos unidos por un guion.

  • Para medir la masa de un cuerpo cualquiera, se coloca el cuerpo en uno de los platillos y se van poniendo pesos en el otro hasta que la balanza queda equilibrada.

  • Para medir la masa de un líquido mediante una balanza de platillos puedes utilizar una técnica llamada tarar.

  • Para obtener la masa y la energía, las plantas realizan la fotosíntesis a partir del agua y el dióxido de carbono.

  • Para que podamos percibir esta fuerza como mínimo uno de los cuerpos debe tener una gran masa, como, por ejemplo, un astro.

  • Para un satélite, el papel de fuerza centrípeta es realizado por la fuerza gravitatoria con que es atraído hacia el centro de la Tierra: F = m · g’ = m · n / R m = masa del satélite; g’ = valor de la gravedad a la altura del satélite.

  • Pasadas unas horas, por el píloro relajado sale una masa pastosa de alimentos medio digeridos llamada quimo.

  • Pero, adoptando el mismo kilogramo-patrón para definir las unidades de ambas masas, la masa inerte y la masa gravitatoria de los cuerpos resultan siempre iguales.

  • Pesad el fragmento de mineral con la balanza para averiguar su masa.

  • Podemos hallar la masa molecular del compuesto con bastante aproximación si recurrimos a los datos que figuran en la segunda parte del enunciado del problema.

  • Podríamos resolver el problema calculando la aceleración del móvil mediante las ecuaciones del movimiento uniformemente variado y luego podríamos multiplicar esa aceleración por la masa para hallar la fuerza aplicada.

  • Por consiguiente, la masa, el volumen y la potencia son magnitudes escalares.

  • Por ejemplo, los globos aerostáticos vuelan porque cuando se calienta el aire que tienen dentro, este aire se expande y se hace menos denso (ya que ocupa más volumen y conserva la misma masa), hasta que pesa menos que el aire que lo rodea .

  • Por ejemplo, para calcular el peso de un cuerpo, que es la fuerza con que la Tierra lo atrae, basta aplicar la ley de Newton, considerando que m es la masa de la Tierra; m’, la masa del cuerpo; y d, la distancia entre éste y el centro de la Tierra.

  • Por ejemplo, si dividimos la masa de un limón entre su volumen, obtendremos un cociente que será diferente de la densidad de la piel, de la pulpa y de las semillas.

  • Por el contrario, cuando el intercambio energético con el exterior es pequeño, tal y como ocurre con las reacciones químicas, las pérdidas o aumentos de masa son inapreciables y se cumple la ley de la conservación de la masa.

  • Por eso, la masa de las sustancias que han reaccionado es igual a la masa de los productos de la reacción ( ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas).

  • Por eso, la masa de las sustancias que han reaccionado es igual a la masa de los productos de la reacción (ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas).

  • Por eso, las masas de los átomos se comparan con la masa de un átomo, al que llamaremos átomo patrón .

  • Por esta razón, las sustancias formadas por moléculas no polares y de masa molecular pequeña tienen puntos de fusión y de ebullición muy bajos y son gases a temperatura ordinaria, como el flúor (F ), el cloro (Cl ), el oxígeno (O ), el hidrógeno (H ), el nitrógeno (N ) y el metano (CH ).

  • Por esta razón, no se suele distinguir entre una y otra, y simplemente se habla de masa para hacer referencia a cualquiera de ellas.

  • Por hombre masa entiende aquel que carece de proyecto vital, no se exige, no piensa en mejorar, cree que solo tiene derechos y no obligaciones; en síntesis, conduce una vida mediocre.

  • Por lo tanto, a una temperatura dada, cuanto mayor sea la masa de las moléculas de un gas, menor será la velocidad de éstas y también su velocidad de difusión, ya que ½ m v = constante.

  • Por lo tanto, si un sistema material libera una energía Δ E en el exterior, la masa disminuye en Δ m = Δ E /c .

  • Por norma general, si la composición de una solución se indica sencillamente mediante el tanto por ciento, siempre se sobrentiende que se trata del tanto por ciento en masa de soluto y que el disolvente es agua.

  • Por norma general, si la composición de una solución se indica sencillamente mediante un tanto por ciento, siempre se sobrentiende que se hace referencia al tanto por ciento en masa de soluto y que el disolvente es agua.

  • Por tanto, cuando un átomo de un elemento radiactivo emite una partícula β, se transforma en un átomo de otro elemento que tiene un protón más –su número atómico aumenta en una unidad– y su número de masa queda igual; es decir, la masa isotópica prácticamente no varía a causa de la insignificante masa del electrón emitido.

  • Por último, calcular la masa m del líquido restando a la masa del recipiente lleno la masa del recipiente vacío: m = m – m En las figuras siguientes puedes ver otras formas de determinar la masa de un líquido contenido en un recipiente: En una balanza de platillos se coloca el recipiente vacío en un platillo y se equilibra poniendo en el otro platillo una tara (por ejemplo, arena o perdigones pequeños).

  • Pórfido Constituida por grandes cristales inmersos en una masa de microcristales.

  • Prácticamente la totalidad de la masa del Sol y de las otras estrellas está en estado de plasma.

  • Primeros organismos pluricelulares Más tarde aparecieron seres constituidos por una masa de células eucariotas iguales entre sí, lo que se denomina estructura de talo, como las algas pluricelulares y los hongos pluricelulares.

  • Puesto que en química lo que realmente se usa son los elementos y no los isótopos por separado, interesa definir una masa atómica relativa que tenga en cuenta esta circunstancia.

  • Puesto que los electrones tienen una masa despreciable en comparación con la del protón o la del neutrón, casi la totalidad de la masa del átomo reside en el núcleo, que tiene una gran densidad.

  • Recordemos que se llama densidad de una sustancia a la masa de una unidad de volumen de esa sustancia.

  • Recuerda que el centro de gravedad es aquel punto imaginario en el que puede concentrarse toda la masa de un cuerpo.

  • Representa la energía total que podría obtenerse si se convirtiera toda la masa en energía.

  • Sabiendo que la masa atómica del potasio es mayor que la del sodio, indica, razonando tu respuesta, cuál de los dos frascos contiene más iones.

  • Se calienta la mezcla hierro-azufre en un tubo de ensayo hasta que la masa se pone incandescente.

  • Se habían observado ciertas perturbaciones en la órbita de Urano que quedaban explicadas por la existencia de un planeta con la masa, la posición y la órbita de Neptuno.

  • Se comprueba también que cuando un átomo emite una partícula β, se forma otro átomo de igual número de masa.

  • Se construye una en el curso de un río o un lago y se forma un artificial en el que se acumula una masa de agua.

  • Se demostró entonces que el criterio correcto era ordenar los elementos por orden creciente de su número atómico, no por su masa atómica.

  • Se demuestra que la energía cinética E es igual a la mitad de la masa m del cuerpo por el cuadrado de su velocidad v .

  • Se denomina calor de fusión a la energía que se ha de suministrar a la unidad de masa de un sólido puro, que se halla a la temperatura de fusión, para que se convierta en líquido a la misma temperatura.

  • Se denomina punto de rocío la temperatura a la que debe enfriarse una masa de aire para que empiece a condensarse el vapor de agua.

  • Se denomina rendimiento de la reacción a la relación entre la masa de producto obtenido y la masa de producto teórico.

  • Se forman cuando una masa de aire caliente experimenta un enfriamiento, que puede producirse por el contacto del aire con el suelo frío de la noche, por la ascensión del aire a capas más altas o bien por la mezcla con otro aire más frío.

  • Se ha comprobado que debido a su pequeña masa se ex-pande y llega con facilidad a la atmósfera, concreta-mente donde se encuentra la capa de ozono.

  • Se llama calor de vaporización a la energía que debemos suministrar a la unidad de masa de un líquido puro para convertirla totalmente en gas (a presión constante), sin modificar su temperatura.

  • Se llama calor de vaporización a la energía que se tiene que suministrar a la unidad de masa de un líquido puro para convertirla totalmente en gas (a presión constante), sin modificar su temperatura.

  • Se llama densidad de una sustancia a la masa de cada unidad de volumen de esta sustancia.

  • Se llama hidrosfera a la masa discontinua de agua que envuelve la mayor parte de la superficie terrestre.

  • Se llama intensidad del campo gravitatorio en un punto a la fuerza gravitatoria que actúa sobre la unidad de masa situada en ese punto.

  • Se obtiene entonces lo que en Química llamamos masa molecular relativa (peso molecular) .

  • Se origina así la fusión de estos en un solo núcleo, que tiene una masa más pequeña que la suma de la de los dos núcleos que han chocado.

  • Se originan al encontrarse una masa de aire polar y otra de aire muy cálido sobre una masa oceánica caliente.

  • Se produce sin inter cambio de calor con la masa de aire que lo en -vuelve.

  • Se producen cuando unas corrientes de aire provocan que una masa de aire frío, de origen polar, quede aislada en medio de otra masa de aire caliente, de origen tropical.

  • Se sabía que las partículas α eran iones positivos de helio, con una masa aproximada de unas cuatro veces la del átomo de hidrógeno.

  • Sean dos satélites, A y B, de masas iguales m que se mueven en la misma órbita circular alrededor de la Tierra, que tiene masa M, pero en sentidos de rotación opuestos y, por tanto, en una trayectoria de choque.

  • Según el modelo de Rutherford, toda la carga positiva y la mayor parte de la masa del átomo se concentran en el núcleo.

  • Según el modelo atómico de Rutherford, en el núcleo queda concentrada toda la carga positiva y prácticamente toda su masa.

  • Según el principio fundamental de la dinámica, si m es la masa del móvil, la fuerza resultante sobre él ha de ser: F = m a = − m ω x. El producto m ω es constante.

  • Según la ley de Lavoisier, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos.

  • Según la teoría de la relatividad de Einstein, la masa puede transformarse en energía y viceversa .

  • Si entonces se añade líquido, la balanza marcará solo su masa, como si no tuviera recipiente.

  • Si esta masa de agua presentase una fuente de energía, sería posible la existencia de alguna forma de vida.

  • Si a una solución concentrada de glucosa en agua añadimos agua, ¿cambia la masa total de soluto?

  • Si el radio de la Tierra quedase reducido a la mitad, pero se mantuviese su masa, ¿cuál sería la intensidad del campo gravitatorio sobre la nueva superficie terrestre?

  • Si el sistema capta una energía Δ E, su masa aumenta en Δ m = Δ E /c .

  • Si la masa del hilo es despreciable, su tensión tiene igual valor en los dos extremos.

  • Si la masa del planeta es M, el peso del satélite, según la ley de la gravitación universal, será: P = – G M m r En este caso, la única fuerza que actúa es el peso, luego la fuerza centrípeta es P : Despejando v se obtiene: – m v r = – G M m r v = G M r Así pues, la velocidad de un satélite en órbita circular alrededor de un determinado planeta depende exclusivamente del radio, r, de su órbita.

  • Si la masa no se deja dirigir y decide mandar, entonces se produce «la enfermedad de nuestro tiempo», que es la rebelión de las masas.

  • Si los rayos catódicos están formados por partículas con carga y masa, será conveniente determinarlas.

  • Si multiplicamos el número de moles por la masa de cada mol, obtendremos la masa total.

  • Si necesitas muchos recursos y cuentas con alguien mayor de edad que te respalde (familiares, profesores, etc.), puedes presentar un proyecto de micromecenazgo «en masa» ( crowdfunding ).

  • Si se añade vapor de agua a una masa de aire que ha alcanzado la humedad de saturación, se produce condensación (o sublimación, si la temperatura es suficientemente baja), siempre que haya núcleos de condensación adecuados y suficientes.

  • Si se prepara una solución en la que el disolvente no sea agua, habrá que calcular el volumen de disolvente a partir de su masa y densidad.

  • Si se pudiera pesar el oxígeno que ha intervenido en la reacción, se comprobaría que la masa de óxido de hierro que se obtiene es igual a la suma de la masa del hierro y la del oxígeno que ha reaccionado.

  • Si se pudieran pesar, por un lado, los gases que se difunden y, por otro, el oxígeno que ha reaccionado, se comprobaría que la masa de los gases es igual a la suma de la masa de la vela más la del oxígeno consumido.

  • Si se tiene que preparar una solución en la cual el disolvente no sea agua, se debe calcular el volumen de disolvente a partir de su masa y su densidad.

  • Si sufre esta deshidratación el chico o la chica de la actividad anterior, calcula la masa de agua que podría llegar a perder.

  • Si un átomo de un elemento radiactivo emite una partícula, salen de su núcleo dos protones y dos neutrones; así se forma un átomo de un nuevo elemento, que tendrá dos unidades menos en su número atómico y cuatro unidades menos en su número de masa.

  • Si un satélite describe una órbita circular de radio r alrededor de un planeta de masa M, su movimiento es circular uniforme y su fuerza centrípeta es la fuerza de atracción gravitatoria del planeta.

  • Si una masa de aire está saturada de vapor de agua, se dice que su humedad relativa es del cien por cien.

  • Solo depende de la masa y del radio del planeta.

  • Soluciones sólidas Si se funden conjuntamente cobre (sólido de color rojizo) y cinc (sólido de color gris) y se deja solidificar la mezcla, se obtiene una masa sólida de color amarillo llamada latón.

  • Son el tanto por ciento en masa, el tanto por ciento en volumen, la concentración en masa, la concentración (o concentración molar), la molalidad y la fracción molar.

  • Su existencia se ha deducido al saber que la masa de las galaxias era mucho mayor que la suma de la masa de todas sus estrellas.

  • Su masa es m y la fuerza resultante sobre ella es F .

  • Su tamaño es, aproximadamente, el de la Tierra y su masa es algo inferior a la del Sol, con lo que su densidad es del orden de de una tonelada por centímetro cúbico.

  • Sucede a una temperatura determinada, de manera rápida y el líquido se vaporiza en toda la masa, hecho que se advierte por su movimiento tumultuoso.

  • Suponiendo que la órbita es circular, calcula la masa de Júpiter.

  • Sus magnitudes fundamentales son la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa.

  • Sus órganos están en la masa visceral protegidos por un repliegue de la pared del cuerpo llamado manto, que es el que segrega la concha.

  • También dedujo que esta fuerza de repulsión debía de ser ejercida por un cuerpo de masa considerable, porque un cuerpo ligero sería arrastrado por las partículas α, más pesadas.

  • Thomson no las pudo calcular por separado, pero sí calculó la relación entre su carga y su masa.

  • Tipos de gradientes térmicos Gradiente vertical de temperatura (GVT): se registra al ascender a través de una masa de aire estático.

  • Todas las moléculas o partículas mínimas del compuesto son iguales entre sí y tienen la misma masa.

  • Todos estos entes son de diferente naturaleza, pero tienen dos cosas en común: ocupan un espacio y tienen masa.

  • Todos son de distinta naturaleza, pero tienen dos cosas en común: ocupan un espacio y tienen masa.

  • Un agujero negro es un región del espacio-tiempo con una concentración de masa tan grande que la interacción gravitatoria que provoca no deja escapar ninguna partícula, ni tan siquiera la luz.

  • Un avión de masa M hace un rizo (loop), de modo que sigue una trayectoria circular y vertical de radio R .

  • Un elemento es una sustancia pura y homogénea, ya que cuando se examina a simple vista o con un microscopio, su aspecto es uniforme, es decir, sus propiedades son las mismas en todos los puntos de su masa.

  • Un glaciar es una masa de hielo que se origina en una zona de nieves perpetuas y que se desplaza lentamente sobre un continente descendiendo desde su lugar de origen hasta la zona de deshielo.

  • Un incremento de masa forestal no actúa sobre las causas de las emanaciones de CO, una disminución del tránsito de vehículos sí.

  • Un kilogramo es la masa del kilogramo-patrón, que es un cilindro de platino que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en Sèvres.

  • Un lago no es una masa de agua atrapada sin salida.

  • Un planeta menor es un cuerpo celeste opaco, que gira alrededor de una estrella y que tiene masa suficiente para que su fuerza de gravedad haya generado su forma esférica, pero no para atraer a otros cuerpos de su órbita o próximos a ella.

  • Un planeta menor o enano es un cuerpo celeste opaco, que gira alrededor de una estrella y que tiene masa suficiente para que su fuerza de gravedad haya generado su forma esférica, pero no para atraer a otros cuerpos de su órbita o próximos a ella.

  • Un planeta tiene una masa igual a la mitad de la masa de la Tierra, y su radio también es la mitad del de la Tierra.

  • Un vehículo de masa m se mueve con velocidad v .

  • Una vez libre y apoyándose en la fuerza militar francesa, Fernando VII restauró por segunda vez el absolutismo : declaró nulos todos los actos del gobierno durante el Trienio Liberal y persiguió a los liberales, que huyeron en masa del país a Francia e Inglaterra.

  • Una caja de masa m se encuentra en reposo sobre el suelo horizontal de un camión.

  • Una de las fórmulas aproximadas más sencillas es el índice de la masa corporal (IMC): IMC = masa (kg) estatura (m) Los siguientes resultados son meramente orientativos: considera delgada.

  • Una gota fría es una zona de baja presión de la parte alta de la tro posfera que a menudo no se reconoce en el mapa de isobaras de superficie y que está unida a una masa de aire frío aislada, situada en la troposfera media.

  • Una gran masa de materia a una temperatura elevada, como por ejemplo el interior de la Tierra, almacena mucha energía calorífica que podría ser aprovechada.

  • Una masa de aire frío puede enfriar la temperatura y conden -sar el vapor de agua.

  • Una masa m colocada sobre una mesa sin rozamiento está unida a una masa M colgada mediante una cuerda que pasa por un agujero en la mesa.

  • Una materia es homogénea cuando aparece como un todo uniforme y, por tanto, presenta las mismas propiedades y la misma composición en todos los puntos de su masa.

  • Una muy importante es el tanto por ciento en masa de soluto.

  • V es el volumen ocupado por un gas a la presión p, V es el volumen que ocupa a la presión p y V es el volumen que ocupa a la presión p, se cumple que: p V = p V = p V = constante Las presiones y los volúmenes de cada miembro de esta igualdad deben corresponder a una misma masa de gas y se tienen que medir a la misma temperatura.

  • Veamos qué sucede con la aplicación de la variación de la masa propuesta por la teoría de la relatividad.