Cuadro comparativo de la teoría cinética molecular.

TeoríaFechaPropósitoPrincipales postulados
Teoría de los gases ideales1779Explicar el comportamiento de los gases1. Los gases están compuestos por partículas pequeñas y separadas.
2. Las partículas están en constante movimiento y choque.
3. Las colisiones son elásticas y no hay pérdida de energía.
4. La temperatura se relaciona con la energía cinética promedio de las partículas.
5. La presión se debe a las colisiones de las partículas con las paredes del recipiente.
Teoría cinética molecular1857-1860Explicar el comportamiento de los sólidos, líquidos y gases1. Las partículas están en constante movimiento y choque.
2. Las colisiones son elásticas y no hay pérdida de energía.
3. La temperatura se relaciona con la energía cinética promedio de las partículas.
4. Las partículas tienen fuerzas de atracción y repulsión.
5. La energía cinética promedio de las partículas determina el estado de la materia.
Teoría cinética molecular moderna1950Explicar el comportamiento de la materia a nivel molecular1. Las partículas tienen diferentes velocidades y energías cinéticas.
2. Las partículas tienen momento angular y espín.
3. Las partículas se atraen y repelen mediante fuerzas de van der Waals.
4. Las partículas tienen carga eléctrica, lo que afecta su comportamiento en soluciones y en campos eléctricos.
5. La teoría se aplica a la física, la química y la biología.

Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre las tres teorías cinéticas moleculares. La teoría de los gases ideales se enfoca en explicar el comportamiento de los gases, mientras que la teoría cinética molecular aborda los sólidos, líquidos y gases. La teoría cinética molecular moderna se enfoca en el comportamiento a nivel molecular y se aplica en diversas áreas de la ciencia. En términos de postulados, la teoría de los gases ideales y la teoría cinética molecular comparten muchos principios, mientras que la teoría cinética molecular moderna incluye conceptos más avanzados como el momento angular y la carga eléctrica de las partículas.

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