La materia se presenta en diversos estados, cada uno con características y comportamientos específicos. En el estado sólido, las partículas están fuertemente unidas, formando estructuras cristalinas con alta atracción y volúmenes definidos.
Características: Volumen constante, forma variable.
Propiedades Mecánicas y Técnicas de Control
Innovaciones: Nuevas técnicas de análisis y observación permiten entender mejor las inclusiones, mejorando la fabricación de materiales de alta resistencia.
Importancia de las inclusiones: Controlar la calidad de los materiales puede prevenir fallas estructurales.
Estados de la Materia
Nuevos estados: Condensado de Bose-Einstein y otros, estudiados en condiciones extremas.
Plasmático: partículas ionizadas y energizadas, encontradas en estrellas.
Gaseoso: partículas muy separadas y en constante movimiento.
Líquido: partículas más separadas, adoptan la forma del contenedor.
Sólido: partículas fuertemente unidas.
Estado Sólido
Cristales: Estructura ordenada en sistemas cristalográficos
Punto de Fusión: Temperatura específica de cambio.
Características: Alta atracción, forma y volumen definidos.
Cambios de Estado
Ionización: Gas a plasma
Sublimación: Sólido a gas
Condensación: Gas a líquido
Vaporización: Líquido a gas.
Solidificación: Líquido a sólido.
Fusión: Sólido a líquido.
Introducción
Efecto: Actúan como concentradores de esfuerzos y pueden llevar a grietas, provocando rupturas prematuras en elementos mecánicos.
Inconsistencias en la estructura de los metales que afectan su resistencia.
Definición de discontinuidad
-Estados discretos de la materia
-Comportamiento en mecánica cuántica
-Impacto en química y física
Discontinuidades en metales
-Efectos en propiedades mecánicas
-Inclusiones no metálicas
-Observación tridimensional