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Guia para tontos sobre Plasma Estado De La Materia

plasma estado de la materia

Si queremos que un factor de la naturaleza pase de sólido a líquido, va a ser preciso que incorporemos una alguna cantidad de energía (en un caso así el desarrollo se denomina fusión). Lo mismo sucederá si un elemento cambia de sólido a gaseoso (cuando esto sucede el proceso se conoce como ebullición). En cualquiera de estos procesos la energía que desencadena el cambio de estado es el calor. Uno de los principales inconvenientes de utilizar la erosión de la chispa, es la capacitación de burbujas de vapor, las cuales pueden llevar a una oclusión vascular. Por esto, estos dispositivos son empleados en cirugías donde la oclusión no muestra peligros [Ma-1994]. El desempeño en la incisión es afín al de la electrocirugía, y, al igual que en las técnicas de plasma, el tratamiento es esencialmente sin contacto.

  • Este descubrimiento inesperado muestra una exclusiva luz en el avance de la teoría de la física de las altas energías.

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Aplicaciones De Los Plasmas En La Salud

El grupo de ecuaciones que representan a la MHD es también bastante complicado, pero más fácil de manejar que el enfoque cinético. Por la misma propiedad de que no aceptan cambios de fluído imantado dentro suyo; 2 plasmas magnetizados tienen la posibilidad de coexistir pacíficamente sin mezclarse ya que ninguno penetra al otro arrastrando su campo imantado.

En el estado líquido las moléculas están muy próximas unas a otras y su movimiento es de tipo vibracional (en este estado las moléculas sí tienen un volumen pero no una forma definida). El corte de metales en la industria exige, el día de hoy mas que nunca, de altos estándares de calidad y agilidad, tal como de gastos muy competitivos; deseando del desarrollo de corte, una exacta precisión dimensional y bordes que no requieran tratamientos adicionales. El corte por plasma, desde su descubrimiento hace ahora más de medio siglo, da estas valiosas prestaciones. Hasta este instante, no es completamente claro qué causa la coagulación del tejido tratado. Puede ser el calor transferido de manera directa desde el gas caliente, así como el calor generado en los tejidos por la disipación de energía de calentamiento.

Tecnología De Plasmas Fríos Y Su Uso En El Tratamiento Superficial De Materiales Y Biomateriales

En este caso las distancias intermoleculares son aún menores y las fuerzas entre las moléculas son más profundas y en la mayor parte de los casos son de largo alcance. Por ello la materia en estado sólido tiene formas bien definidas y es menos deformable. La energía cinética de las moléculas en los líquidos es precisamente del mismo orden que la energía potencial. Las moléculas tienen menor aptitud de movimiento, pero aún de esta forma pueden desplazarse, rotar y vibrar. En los líquidos las distancias entre las moléculas son inferiores y hay una mayor organización, por las fuerzas intermoleculares que se dedican a sostener la cohesión. Estas fuerzas son de corto alcance, de ahí que los líquidos poseen un volumen fijo, aunque tienen la posibilidad de amoldarse a la manera del envase que los contiene.

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La producción de radicales por el cuerpo durante el ejercicio físico puede acrecentar la concentración de ROS en el plasma sanguíneo incluso hasta 0.1 mM [Me-2001]. Los fibroblastos son parte de la familia de tejido conjuntivo, lo que quiere decir que están expertos en la secreción de colágeno en la matriz extracelular (son las células del tejido conectivo, ECM). Esta propiedad es esencial tras una lesión en el tejido para contribuir a aislar y reparar el tejido dañado [Al-1994]. Las células epiteliales que componen la superficie interior de los vasos sanguíneos y linfáticos se nombran células endoteliales. Una capa de tejido conectivo se interpone entre el endotelio y el músculo liso subyacente; las propiedades de las células de músculo liso cambian según la localización de los vasos sanguíneos [Ru-1999]. El desarrollo de la caries necesita que las bacterias sean acidófilas, acidógenas y que logren ser medios para contener ácidos metabólicos. La enorme mayoría de las bacterias de la placa no están implicadas en el proceso de caries.

La materia se muestra frente nuestros sentidos con apariencia de partículas que al unirse conforman las substancias. Son aquéllos que no alteran la composición íntima de la materia o que lo hacen de un modo aparente y transitorio.

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Sólo hasta hace unas décadas, los científicos creían que la materia del Cosmos se encontraba en los tres estados populares (sólido, líquido y gas). Sin embargo, al inicio de la década de 1950, se empezó a charlar de un cuarto estado de la materia al que se denominó como plasma. Sin embargo, estos plasmas sin colisiones no son un conjunto de partículas desconectadas, sino se comportan también como fluidos. En el caso de la corona, la explicación radica en que el plasma coronal está penetrado por un campo imantado cuyas líneas sirven en cierto modo de “enlace” entre las partículas del plasma. Esto mismo se aplica a todos y cada uno de los plasmas espaciales (interestelares e intergalácticos), que si bien son demasiado enrarecidos, a todos ellos los penetran campos magnéticos. La presencia del campo imantado es tan universal como la presencia del plasma y contribuye al comportamiento fluido de los enrarecidos plasmas espaciales. Pero tal como el plasma responde a la existencia de campos electromagnéticos impuestos externamente, dentro suyo él mismo también crea este tipo de campos.

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Una partícula cargada crea un campo eléctrico a su alrededor y una partícula cargada en movimiento (que equivale a una corriente eléctrica) crea también un campo imantado. Puesto que el plasma consiste en partículas cargadas que se mueven, dentro suyo se encuentran campos electromagnéticos.

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