1 00:00:04,019 --> 00:00:26,739 El enlace químico dice, los átomos se unen entre sí para tener una mayor estabilidad. Los elementos más estables son los gases nobles, que son, nos los han dibujado aquí con sus últimas capas llenas, en el caso del helio solo dos, pero en el caso de todos los demás, sus ocho en la última capa. 2 00:00:26,739 --> 00:00:48,369 Y eso se llama la regla del octeto. Dice, los átomos de los diferentes elementos químicos van a hacer lo que sea, a captar, a ceder o a compartir, incluso, que ahora lo veremos, electrones con otros átomos para tener su último orbital como uno de ellos, con sus ocho electrones. 3 00:00:48,369 --> 00:00:55,770 electrones. La única excepción son los pequeñitos, que quieren ser como el helio. La primera 4 00:00:55,770 --> 00:01:00,810 capa llena, y como solo caben dos, pues son dos electrones en la primera capa. Entonces 5 00:01:00,810 --> 00:01:12,319 vamos a ver las distintas formas que tienen de conseguirlo. Voy al enlace iónico. Dice, 6 00:01:12,540 --> 00:01:21,939 el enlace iónico ocurre entre los átomos de los metales y de los no metales, porque 7 00:01:21,939 --> 00:01:24,459 tienen electronegatividades 8 00:01:24,459 --> 00:01:26,120 muy diferentes. 9 00:01:26,620 --> 00:01:28,120 Vuelvo un momento a la página 10 00:01:28,120 --> 00:01:28,640 anterior 11 00:01:28,640 --> 00:01:32,000 a ver qué era lo de la electronegatividad. 12 00:01:32,500 --> 00:01:34,079 La electronegatividad, estos 13 00:01:34,079 --> 00:01:35,920 que están aquí en la zona roja, 14 00:01:36,079 --> 00:01:38,040 la tienen muy alta. Están 15 00:01:38,040 --> 00:01:39,680 deseando coger electronegatividad. 16 00:01:40,159 --> 00:01:41,879 Y los metales, los que más 17 00:01:41,879 --> 00:01:43,980 nos van a salir a nosotros y nos pesan 18 00:01:43,980 --> 00:01:45,400 en la zona, están 19 00:01:45,400 --> 00:01:47,959 amarillo pero fuerte, o sea, las 20 00:01:47,959 --> 00:01:50,099 dos primeras columnas, los de los dos primeros 21 00:01:50,099 --> 00:01:52,140 grupo, ¿vale? Que a estos 22 00:01:52,140 --> 00:01:53,719 les pasa todo lo contrario. 23 00:01:53,959 --> 00:01:54,859 Están deseando 24 00:01:54,859 --> 00:01:58,140 deshacerse de los electrones. 25 00:01:58,480 --> 00:01:59,900 Pero es que a todos los de aquí en medio 26 00:01:59,900 --> 00:02:02,140 les pasa también. A los metales les sobran 27 00:02:02,140 --> 00:02:04,000 electrones, ¿vale? Los sueltan así 28 00:02:04,000 --> 00:02:05,420 con mucha facilidad. 29 00:02:06,140 --> 00:02:07,900 De hecho, la corriente eléctrica 30 00:02:07,900 --> 00:02:09,379 es por culpa de eso. 31 00:02:09,819 --> 00:02:12,080 Y se van los metales, porque los electrones 32 00:02:12,080 --> 00:02:12,819 se mueven 33 00:02:12,819 --> 00:02:15,180 con bastante libertad. 34 00:02:15,699 --> 00:02:18,219 Se desprenden de electrones los 35 00:02:18,219 --> 00:02:18,539 metales. 36 00:02:20,099 --> 00:02:20,780 tiene la mitad 37 00:02:20,780 --> 00:02:25,120 buena pregunta 38 00:02:25,120 --> 00:02:27,960 esos hacen unas cosas 39 00:02:27,960 --> 00:02:30,099 el carbono, el silicio 40 00:02:30,099 --> 00:02:31,560 forman 41 00:02:31,560 --> 00:02:33,939 estructuras súper estables 42 00:02:33,939 --> 00:02:35,360 porque tienen que compartir 43 00:02:35,360 --> 00:02:37,259 cuatro a la vez 44 00:02:37,259 --> 00:02:39,580 forman unos enlaces 45 00:02:39,580 --> 00:02:41,879 súper fuertes 46 00:02:41,879 --> 00:02:43,680 ahora dentro un poco 47 00:02:43,680 --> 00:02:45,039 hablamos de eso 48 00:02:45,039 --> 00:02:46,620 bueno entonces 49 00:02:46,620 --> 00:02:49,020 el primer tipo de 50 00:02:49,020 --> 00:02:51,180 Enlace que vamos a ver 51 00:02:51,180 --> 00:02:53,400 Se produce cuando juntamos 52 00:02:53,400 --> 00:02:55,319 Dos átomos que están en extremos 53 00:02:55,319 --> 00:02:57,419 Opuestos de la tabla periódica 54 00:02:57,419 --> 00:02:59,259 ¿Vale? Unos por la izquierda del todo 55 00:02:59,259 --> 00:03:00,780 O por esta zona central 56 00:03:00,780 --> 00:03:03,599 Y otros son estos que tenemos aquí en rojo 57 00:03:03,599 --> 00:03:05,860 Que son los más electronegativos 58 00:03:05,860 --> 00:03:07,460 Y que se llaman no metales 59 00:03:07,460 --> 00:03:09,360 ¿Vale? Entonces 60 00:03:09,360 --> 00:03:11,680 Esos van a formar enlace iónico 61 00:03:11,680 --> 00:03:13,139 ¿Y qué es lo que ocurre? 62 00:03:13,840 --> 00:03:15,879 Pues los metales 63 00:03:15,879 --> 00:03:17,659 Ceden los electrones 64 00:03:17,659 --> 00:03:19,360 a los otros, o sea 65 00:03:19,360 --> 00:03:20,840 el elemento que es un metal 66 00:03:20,840 --> 00:03:23,379 de los que están por la izquierda de la tabla periódica 67 00:03:23,379 --> 00:03:25,300 cele el electrón al otro 68 00:03:25,300 --> 00:03:26,740 entonces 69 00:03:26,740 --> 00:03:29,319 el que no es 70 00:03:29,319 --> 00:03:31,159 el metal se queda 71 00:03:31,159 --> 00:03:32,199 con un electrón 72 00:03:32,199 --> 00:03:34,379 el cloro por ejemplo 73 00:03:34,379 --> 00:03:37,060 en esta imagen de aquí, a ver si la puedo poner 74 00:03:37,060 --> 00:03:42,129 un poquito más grande, que vienen muy 75 00:03:42,129 --> 00:03:43,550 bien los dibujitos 76 00:03:43,550 --> 00:03:46,069 dice el sodio es un metal 77 00:03:46,069 --> 00:03:48,129 con un electrón que le sobra 78 00:03:48,129 --> 00:03:49,969 si se desprende de él 79 00:03:49,969 --> 00:03:52,590 ya se queda con 8 en la otra capa. 80 00:03:53,250 --> 00:03:56,169 Entonces el sodio va a ceder ese electrón 81 00:03:56,169 --> 00:03:59,490 y se va a quedar como un ión positivo, como un catión. 82 00:04:00,810 --> 00:04:04,169 Si pierde un electrón, se queda como un ión positivo, como un catión. 83 00:04:04,750 --> 00:04:09,810 Y el cloro está justo en un sitio en el que tiene 7 electrones 84 00:04:09,810 --> 00:04:11,430 en la última capa y le falta uno. 85 00:04:11,949 --> 00:04:14,729 Pues justo el sodio le da su electrón al cloro. 86 00:04:15,409 --> 00:04:18,750 Si arrimamos un átomo de sodio y un átomo de cloro, pasa eso. 87 00:04:18,750 --> 00:04:35,149 ¿Y qué pasa? Pues que el sodio se queda con una carga positiva, el cloro se queda con una carga negativa y entre los dos se atraen, porque eso es como dos cargas eléctricas de signo opuesto que se atraen y se quedan pegaditos. 88 00:04:35,149 --> 00:04:39,529 entonces el compuesto que se forma 89 00:04:39,529 --> 00:04:44,529 lógicamente no hay un solo átomo de cloro 90 00:04:44,529 --> 00:04:46,269 ni un solo átomo de sodio, hay muchos 91 00:04:46,269 --> 00:04:48,589 cada uno cede su electrón al otro 92 00:04:48,589 --> 00:04:52,870 y al final se quedan todos cerrados y organizados en estructuras 93 00:04:52,870 --> 00:04:53,990 como esta que veis aquí 94 00:04:53,990 --> 00:04:58,529 donde el verde puede representar el sodio 95 00:04:58,529 --> 00:05:01,689 y la bolita roja el cloro, por ejemplo 96 00:05:01,689 --> 00:05:29,470 Y esto, ni más ni menos, es el cloruro sódico, que es la sal. La sal es cloruro de sodio. Y esto es como se encuentra en la naturaleza. O sea, en la naturaleza no existen átomos de sodio por ahí sueltos, ni átomos de cloro así sueltos. 97 00:05:29,470 --> 00:05:46,730 En la naturaleza existe sal, los átomos de sodio y los átomos de cloro, pero en su forma estable. El sodio con un electrón menos y el cloro con un electrón más. Y así tienen los dos las configuraciones a de 8 electrones, que son los gases nobles. 98 00:05:46,730 --> 00:05:48,689 entonces ese es el motivo 99 00:05:48,689 --> 00:05:50,829 de que se produzca el enlace químico 100 00:05:50,829 --> 00:05:52,509 se juntan 101 00:05:52,509 --> 00:05:54,509 dos átomos, cada uno quiere una 102 00:05:54,509 --> 00:05:56,470 cosa y resulta que coincide lo que quiere 103 00:05:56,470 --> 00:05:58,389 uno con lo que le viene bien al otro 104 00:05:58,389 --> 00:06:00,430 ¿no? entonces 105 00:06:00,430 --> 00:06:01,149 pues... 106 00:06:01,149 --> 00:06:03,110 ¿y en este caso no es metal? 107 00:06:04,490 --> 00:06:06,389 ¿se deforma la sal? 108 00:06:07,310 --> 00:06:08,389 la sal es un 109 00:06:08,389 --> 00:06:10,189 compuesto que se llama un cristal 110 00:06:10,189 --> 00:06:12,550 iónico, nosotros conocemos 111 00:06:12,550 --> 00:06:14,389 la sal triturada pero la sal 112 00:06:14,389 --> 00:06:15,569 hay sal mineral 113 00:06:15,569 --> 00:06:45,829 Esa, que son rocas enormes. Bueno, vamos a ver otro tipo de enlace. El enlace metálico, este es el más fácil de ver. Este es metal con metal o metal consigo mismo. Por ejemplo, todos los átomos de níquel, todos los átomos de hierro, todos los átomos de esos metales que veis por ahí, por la zona central de la tabla periódica. 114 00:06:45,829 --> 00:06:48,389 bueno pues 115 00:06:48,389 --> 00:06:50,269 los metales 116 00:06:50,269 --> 00:06:53,029 tienen tendencia a quitar 117 00:06:53,029 --> 00:06:54,829 a liberar electrones 118 00:06:54,829 --> 00:06:56,970 entonces liberan electrones 119 00:06:56,970 --> 00:06:58,689 y se quedan como cargas positivas 120 00:06:58,689 --> 00:07:00,110 y son estas bolitas 121 00:07:00,110 --> 00:07:03,250 naranjas que tenéis representadas en el dibujo 122 00:07:03,250 --> 00:07:05,730 son los pationes 123 00:07:05,730 --> 00:07:08,350 y resulta que los electrones lo que hacen es 124 00:07:08,350 --> 00:07:10,769 son compartidos 125 00:07:10,769 --> 00:07:12,149 por todos los átomos 126 00:07:12,149 --> 00:07:13,990 es como una especie de 127 00:07:13,990 --> 00:07:19,689 de comuna en la que todos comparten todo con todos los electrones son de todos los 128 00:07:19,689 --> 00:07:26,870 átomos a la vez y entonces cada cada átomo puede pensar que tiene sus ocho 129 00:07:26,870 --> 00:07:31,430 electrones en la última capa a este átomo de aquí puede pensar lo mismo que 130 00:07:31,430 --> 00:07:35,230 aquí que el de aquí tienes este electrón que está justo en medio puede ser mío 131 00:07:35,230 --> 00:07:40,990 mío mío todos piensan que son de todos y así consiguen todos tener ocho 132 00:07:40,990 --> 00:07:49,149 eléctrones en la última etapa, compartiendo, pero así a mogollón, compartiendo todos los electrones 133 00:07:49,149 --> 00:07:58,110 con todos los átomos. Esto que pasa con los electrones en los metales es el responsable de la corriente 134 00:07:58,110 --> 00:08:03,829 eléctrica. Aplicando un poco de energía de la manera adecuada, los electrones se mueven, se van desplazando 135 00:08:03,829 --> 00:08:12,129 por el metal de unos sitios a otros y se producen los fenómenos eléctricos. Diferencia, fijaos, luego 136 00:08:12,129 --> 00:08:18,310 vemos las características que tienen los compuestos que se forman con un tipo de enlace 137 00:08:18,310 --> 00:08:24,970 con el otro, pero para que lo vayamos viendo desde ya, la diferencia que hay entre un sólido 138 00:08:24,970 --> 00:08:32,110 que fuera sal, por ejemplo, un sólido cristalino que tiene los átomos de cloro y los átomos 139 00:08:32,110 --> 00:08:39,110 de sodio, y un metal cualquiera, un bloque macizo de un metal. Si nosotros cogemos un 140 00:08:39,110 --> 00:08:40,909 cristal de estos iónicos 141 00:08:40,909 --> 00:08:42,169 y le damos un golpe 142 00:08:42,169 --> 00:08:44,850 se rompe 143 00:08:44,850 --> 00:08:47,230 son muy frágiles, se rompen 144 00:08:47,230 --> 00:08:49,049 porque es muy fácil 145 00:08:49,049 --> 00:08:51,149 que al desplazar a los átomos 146 00:08:51,149 --> 00:08:52,590 coincida 147 00:08:52,590 --> 00:08:54,870 carga positiva con carga positiva 148 00:08:54,870 --> 00:08:57,110 o carga negativa con carga negativa 149 00:08:57,110 --> 00:08:58,909 que se repelen inmediatamente 150 00:08:58,909 --> 00:09:01,309 igual que positivo con negativo 151 00:09:01,309 --> 00:09:03,090 se atrae, pues positivo con positivo 152 00:09:03,090 --> 00:09:04,830 o negativo con negativo se repelen 153 00:09:04,830 --> 00:09:07,330 entonces si le damos un golpe puede pasar 154 00:09:07,330 --> 00:09:09,110 eso, se desplazan los átomos 155 00:09:09,110 --> 00:09:11,090 y coincide positivo 156 00:09:11,090 --> 00:09:13,149 con positivo y se nos rompe el cristal 157 00:09:13,149 --> 00:09:15,129 y sin embargo estos no, sabéis que 158 00:09:15,129 --> 00:09:17,169 los metales se pueden golpear y golpear 159 00:09:17,169 --> 00:09:19,049 que es lo que hacen cuando 160 00:09:19,049 --> 00:09:19,710 hay una 161 00:09:19,710 --> 00:09:22,309 ¿cómo se llama? cuando forjan 162 00:09:22,309 --> 00:09:25,129 ¿vale? y entonces 163 00:09:25,129 --> 00:09:27,110 como son todos iones positivos 164 00:09:27,110 --> 00:09:29,070 y los electrones son todos 165 00:09:29,070 --> 00:09:31,110 de todos, pues por eso los metales 166 00:09:31,110 --> 00:09:33,009 los pueden golpear y no se rompen, aunque 167 00:09:33,009 --> 00:09:34,870 se desplacen los átomos 168 00:09:34,870 --> 00:09:36,950 entre sí, todos son 169 00:09:37,330 --> 00:09:42,730 iones positivos y los electrones están compartidos por todos entonces los dos 170 00:09:42,730 --> 00:09:49,649 con tipos de compuestos son sólidos pero van a tener un silla 171 00:09:49,649 --> 00:09:55,049 no las comentamos todas las propiedades pero esas dos para empezar 172 00:09:55,049 --> 00:10:00,570 vamos a ver el que es el tercero que nos queda 173 00:10:00,570 --> 00:10:14,330 Y ya, lo comentamos y hacemos el reciclo. La última cara que tenéis aquí son las actividades. 174 00:10:14,330 --> 00:10:32,769 Bueno, el enlace covalente se forma entre los elementos que no son metales 175 00:10:32,769 --> 00:10:38,970 Entre los electronegativos, entre los que estaban en esta zona de aquí de la tabla periódica 176 00:10:38,970 --> 00:10:40,470 Los que están por la zona roja 177 00:10:40,470 --> 00:10:48,860 Entre compuestos que no son metales, entre sí o con otros similares 178 00:10:48,860 --> 00:11:01,980 Fijaros que el hidrógeno está aquí porque solo tiene un electrón, pero está pintado de rojo. El hidrógeno nunca se ha sabido muy bien dónde colocarlo en la tabla periódica. 179 00:11:02,539 --> 00:11:14,720 Unas veces aparece aquí, otras aparece aquí y otras ni lo colocan, lo dejan por aquí en medio. Es un átomo tan especial que no saben dónde ponerlo. Entonces, lo podemos considerar un excepción. 180 00:11:14,720 --> 00:11:37,110 O sea, el hidrógeno entraría en este grupo de aquí, en los que forman enlaces covalentes entre sí. Bueno, entonces, el enlace covalente es sinónimo de compartir el estrés. Se forman triátomos que son similares, todos quieren el estrés. 181 00:11:37,110 --> 00:11:50,090 O sea, no se va a juntar uno de los que se quiera desprender con uno de los que quiere coger, no. Todos quieren electrónico, se forman entre esos elementos. 182 00:11:50,090 --> 00:11:55,870 Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Compartir electrones 183 00:11:55,870 --> 00:12:01,269 Pero no como en los metales todos con todos, ahí a mogollón en una estructura enorme 184 00:12:01,269 --> 00:12:07,669 Sino que van a formar conjuntos pequeñitos de átomos que se van a llamar moléculas 185 00:12:07,669 --> 00:12:15,330 Aquí tenemos un ejemplo, que os han ido a coger un ejemplo un poco más complicado 186 00:12:15,330 --> 00:12:19,470 Ya habría empezado por otro ejemplo, pero bueno, ahora vemos unos cuantos 187 00:12:20,090 --> 00:12:32,309 Dice el carbono, que si lo localizáis está en esa zona de la tabla, que es de lo que decía esto antes, que tiene cuatro, justamente, y el hidrógeno. 188 00:12:32,309 --> 00:12:46,960 Pues fijaos lo que hace un carbono con cuatro hidrógenos. El que está de negro es el electrón del carbono y el que está pintado en rojo es el electrón del hidrógeno. 189 00:12:46,960 --> 00:13:15,059 Entonces, este hidrógeno solo tiene uno, este de aquí solo tiene uno, este de aquí uno y este de aquí uno. Y el carbono tiene sus cuatro. Bueno, pues colocándose así de esa manera y si pensamos que comparten todos los electrones, si nos ponemos a contar, si el carbono comparte, o sea, considera que este electrón del hidrógeno es suyo y este también, y este también, y este también, pues ya tiene ocho. 190 00:13:15,059 --> 00:13:19,799 y este hidrógeno de aquí considera que este electrón de carbono es suyo 191 00:13:19,799 --> 00:13:22,080 entonces tiene dos, que son los que puede tener 192 00:13:22,080 --> 00:13:24,980 y este hidrógeno también tiene dos, y este también tiene dos 193 00:13:24,980 --> 00:13:26,139 y este también tiene dos 194 00:13:26,139 --> 00:13:30,720 entonces compartiendo electrones se ha formado 195 00:13:30,720 --> 00:13:33,399 un compuesto químico que se llama 196 00:13:33,399 --> 00:13:40,159 CH4, porque hay un carbono y cuatro hidrógenos 197 00:13:40,159 --> 00:13:41,899 este se llamaría así 198 00:13:41,899 --> 00:13:43,820 CH4 199 00:13:43,820 --> 00:13:47,139 y este se llama 200 00:13:47,139 --> 00:13:48,460 metano 201 00:13:48,460 --> 00:13:50,279 el metano 202 00:13:50,279 --> 00:13:53,519 el flúor está aquí dibujado 203 00:13:53,519 --> 00:13:55,259 con sus órbitas 204 00:13:55,259 --> 00:13:57,480 sus dos electrones en la capa 205 00:13:57,480 --> 00:13:58,019 más 206 00:13:58,019 --> 00:14:01,539 más interna y luego tiene siete 207 00:14:01,539 --> 00:14:03,340 y el hidrógeno que ya sabemos 208 00:14:03,340 --> 00:14:04,179 que solo tiene uno 209 00:14:04,179 --> 00:14:05,820 bueno pues entonces 210 00:14:05,820 --> 00:14:07,500 comparten 211 00:14:07,500 --> 00:14:10,659 venimos a este dibujito de aquí abajo 212 00:14:10,659 --> 00:14:11,679 y entonces 213 00:14:11,679 --> 00:14:14,879 estos dos, que originalmente 214 00:14:14,879 --> 00:14:16,960 era uno del flúor y otro del hidrógeno 215 00:14:16,960 --> 00:14:18,139 los comparten 216 00:14:18,139 --> 00:14:20,340 de forma que el flúor piensa 217 00:14:20,340 --> 00:14:22,179 que este es suyo y que tiene 8 218 00:14:22,179 --> 00:14:24,740 y el hidrógeno piensa que este es suyo 219 00:14:24,740 --> 00:14:25,500 y tiene 2 220 00:14:25,500 --> 00:14:28,279 aquí está puesta solo 221 00:14:28,279 --> 00:14:30,159 la última capa 222 00:14:30,159 --> 00:14:31,840 2, 4 y 2, 6 223 00:14:31,840 --> 00:14:33,980 y aquí otro oxígeno 224 00:14:33,980 --> 00:14:35,320 2, 4 y 2, 6 225 00:14:35,320 --> 00:14:37,620 bueno pues se juntan los dos 226 00:14:37,620 --> 00:14:40,220 y en lugar de compartir 227 00:14:40,220 --> 00:14:42,360 un solo par de electrones comparten 228 00:14:42,360 --> 00:14:42,820 dos 229 00:14:42,820 --> 00:14:46,340 entonces, estos dos 230 00:14:46,340 --> 00:14:48,419 del oxígeno de la izquierda 231 00:14:48,419 --> 00:14:50,559 y estos dos del oxígeno 232 00:14:50,559 --> 00:14:51,279 de la derecha 233 00:14:51,279 --> 00:14:52,759 en cualquier lado los cogen 234 00:14:52,759 --> 00:14:53,980 eso es 235 00:14:53,980 --> 00:14:57,759 eso es 236 00:14:57,759 --> 00:15:00,440 entonces si te fijas, el oxígeno de la izquierda 237 00:15:00,440 --> 00:15:02,179 cuenta con 8 238 00:15:02,179 --> 00:15:04,299 y si te olvidas del oxígeno 239 00:15:04,299 --> 00:15:05,960 de la izquierda y piensas en el de la derecha 240 00:15:05,960 --> 00:15:07,039 cuenta con 241 00:15:07,039 --> 00:15:18,919 entonces sabéis que el oxígeno la molécula de oxígeno es 2 el gas el aire que tiene que 242 00:15:18,919 --> 00:15:25,960 respiramos no son átomos de oxígeno son moléculas de oxígeno y están de dos en dos con pares de 243 00:15:25,960 --> 00:15:44,539 Bueno, pues el CH4 es una molécula, se llama. Y la molécula es muy, muy fuerte. Los enlaces entre el carbono y el hidrógeno, la propia molécula, son prácticamente irrompibles. 244 00:15:44,539 --> 00:16:00,639 Lo que pasa es que una molécula, un CH4 por un lado, otro CH4 por otro lado, otro CH4 por otro lado, las moléculas entre sí, esos grupitos de átomos, se atraen muy poco. 245 00:16:00,639 --> 00:16:21,500 O sea, dentro de la molécula los átomos son prácticamente inseparables, pero molécula a molécula, que hay muchas, cuando se forma el metano hablamos de muchas moléculas de metano en el gas, entonces esas moléculas entre sí apenas interactúan, apenas hay atracción. 246 00:16:21,500 --> 00:16:39,700 Y estos compuestos pueden ser gases o como muchos líquidos a temperatura ambiente y cambian muy fácilmente el estado, son blandos, no son estructuras cristalinas ahí fuertes y estables como los otros. 247 00:16:39,700 --> 00:16:41,179 salvo 248 00:16:41,179 --> 00:16:44,399 solamente hay un par de excepciones 249 00:16:44,399 --> 00:16:46,059 el carbono 250 00:16:46,059 --> 00:16:47,340 y 251 00:16:47,340 --> 00:16:50,299 entre los elementos comunes 252 00:16:50,299 --> 00:16:51,840 así por la naturaleza, el carbono 253 00:16:51,840 --> 00:16:54,100 y la sílice, el cuarzo 254 00:16:54,100 --> 00:16:55,960 el cuarzo que 255 00:16:55,960 --> 00:16:58,440 es un 256 00:16:58,440 --> 00:16:59,519 material relativamente 257 00:16:59,519 --> 00:17:02,679 frecuente, es lo más abundante de la naturaleza 258 00:17:02,679 --> 00:17:06,400 el cuarzo es el silicio 259 00:17:06,400 --> 00:17:07,519 con oxígeno 260 00:17:07,519 --> 00:17:28,720 Y el carbono, cuando forma el diamante, es un tipo especial de enlace covalente, o sea, enlace de este tipo de compartir electrones, pero que se forman cristales muy duros y resistentes y con altas temperaturas de fusión y de ebullición. 261 00:17:29,039 --> 00:17:34,700 Es decir, el calor que hay que suministrarles para que pasen a estado líquido. 262 00:17:34,700 --> 00:17:49,720 Bueno, pues vamos a comentar estas propiedades que según el enlace químico que tiene la sustancia, pues las propiedades que vemos a gran escala son unas u otras. 263 00:17:52,720 --> 00:17:57,619 Dice propiedades, porque hasta ahora no las hemos definido de ninguna manera. 264 00:17:58,539 --> 00:18:01,640 Vamos a ver cómo son según la conductividad eléctrica. 265 00:18:03,079 --> 00:18:05,720 O sea, si conducen o no conducen la electricidad. 266 00:18:05,720 --> 00:18:09,859 a ver si son duros 267 00:18:09,859 --> 00:18:11,960 o tenaces 268 00:18:11,960 --> 00:18:13,299 duros es que 269 00:18:13,299 --> 00:18:15,839 no se dejan rayar, pero tenaces 270 00:18:15,839 --> 00:18:17,359 es que resisten los golpes 271 00:18:17,359 --> 00:18:19,980 luego, temperatura 272 00:18:19,980 --> 00:18:21,500 de fusión y de ebullición 273 00:18:21,500 --> 00:18:23,220 es la temperatura 274 00:18:23,220 --> 00:18:25,980 lo que hay que subir la temperatura para que pasen 275 00:18:25,980 --> 00:18:27,140 al estado líquido 276 00:18:27,140 --> 00:18:28,759 o al sólido 277 00:18:28,759 --> 00:18:30,660 o sea, al gaseoso 278 00:18:30,660 --> 00:18:33,420 y luego, a temperatura ambiente 279 00:18:33,420 --> 00:18:35,920 ¿cómo son? ¿sólidos, líquidos, gases? 280 00:18:35,920 --> 00:18:38,839 bueno, pues los compuestos 281 00:18:38,839 --> 00:18:40,900 iónicos, pensemos en la sal 282 00:18:40,900 --> 00:18:42,680 en esas rocas de sal que decíamos 283 00:18:42,680 --> 00:18:44,700 antes, no conducen 284 00:18:44,700 --> 00:18:47,079 solo conducen si los disolvemos 285 00:18:47,079 --> 00:18:48,599 en general no conducen 286 00:18:48,599 --> 00:18:50,680 porque los iones están 287 00:18:50,680 --> 00:18:52,460 ahí fijos en la red cristalina 288 00:18:52,460 --> 00:18:54,819 son duros, pero si las das 289 00:18:54,819 --> 00:18:56,539 un golpe se rompen, por lo que decíamos 290 00:18:56,539 --> 00:18:58,420 antes de que se pueden 291 00:18:58,420 --> 00:19:00,059 juntar iones de cargas 292 00:19:00,059 --> 00:19:02,299 de la misma carga y se repelen 293 00:19:02,299 --> 00:19:04,599 y sin embargo cuesta mucho 294 00:19:04,599 --> 00:19:09,180 al calentarlos cuesta mucho conseguir que se fundan 295 00:19:09,180 --> 00:19:11,980 y a temperatura ambiente suelen ser sólidos 296 00:19:11,980 --> 00:19:15,440 estos son los iónicos 297 00:19:15,440 --> 00:19:18,539 los covalentes más normales 298 00:19:18,539 --> 00:19:21,900 los más frecuentes, en el enlace covalente en general 299 00:19:21,900 --> 00:19:24,740 no son conductores porque son moléculas sueltas por ahí 300 00:19:24,740 --> 00:19:28,940 y sin embargo es muy fácil pasarlos al estado líquido 301 00:19:28,940 --> 00:19:32,759 al estado gas porque se atraen muy poco entre sí las moléculas 302 00:19:32,759 --> 00:19:57,660 Y suelen ser gases o líquidos que pasan muy fácilmente a gas. El covalente cristalino, que no molestéis en estudiarlo porque es que son dos sustancias en la naturaleza, ya os digo, el diamante y el cuarzo, son covalentes pero son como la excepción del enlace covalente. 303 00:19:57,660 --> 00:20:19,680 O sea, nos interesaría el iónico, el covalente molecular y el metálico. Y el metálico, pues son buenos conductores, son duros, pero también resisten a los golpes y también tienen temperaturas altas para pasar al estado líquido y también son sólidos a temperatura ambiente.