¿Cuál es la diferencia entre conducción metálica y electrolítica?

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¿Cuál es la diferencia entre conducción metálica y electrolítica?
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Video: ¿Cuál es la diferencia entre conducción metálica y electrolítica?

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Video: CONDUCTIVIDAD ELECTROLÍTICA 2024, Mes de julio
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La diferencia clave entre la conducción metálica y la electrolítica es que la conducción metálica implica el movimiento de electrones a través de un metal, mientras que la conducción electrolítica implica el movimiento de iones a través de un líquido puro o una solución.

La conducción metálica se puede describir como el movimiento de electrones a través del metal sin cambios en el metal ni movimiento de los átomos del metal. La conducción electrolítica, por otro lado, se puede describir como el proceso de transferencia de energía en forma de corriente eléctrica.

¿Qué es la conducción metálica?

La conducción metálica se puede describir como el movimiento de electrones a través del metal sin cambios en el metal ni movimiento de los átomos del metal. Los ejemplos comunes de conductores metálicos incluyen cobre, plata y estaño. Hay una alta densidad de electrones de conducción en los metales. Por ejemplo, el metal aluminio tiene tres electrones de valencia por átomo de metal en su capa exterior parcialmente llena.

Conducción metálica y electrolítica: comparación lado a lado
Conducción metálica y electrolítica: comparación lado a lado
Conducción metálica y electrolítica: comparación lado a lado
Conducción metálica y electrolítica: comparación lado a lado

Figura 01: Conductor metálico

Los conductores metálicos tienen portadores de carga y electrones. Bajo la influencia de un campo eléctrico externo, los átomos de metal adquieren parte de la velocidad de deriva promedio en una dirección opuesta al campo.

En la mayoría de los metales, no hay bandas prohibidas en el rango de energía de los electrones más energéticos. Además, los metales suelen ser buenos conductores eléctricos. Por el contrario, los aisladores tienen amplios espacios de energía prohibidos que solo cruza un electrón con una energía de varios electronvoltios. Por lo tanto, podemos identificar que existe una alta densidad de electrones de conducción en los metales. Por ejemplo, hay tres electrones de valencia en un átomo de aluminio cuando está parcialmente lleno en su capa exterior. Estos electrones pueden convertirse en electrones de conducción en el metal aluminio.

¿Qué es la conducción electrolítica?

La conducción electrolítica se puede describir como el proceso de transferencia de energía en forma de corriente eléctrica. Aquí, el método de conducción es el movimiento de electrones. Sin embargo, cualquier electrón en cualquier sistema no puede contribuir a este método de conducción. Los electrones tienen que estar en estado libre para moverse de un lugar a otro. Los electrones de la capa interna de los átomos no pueden moverse. Otro requisito es la presencia de un campo eléctrico que pueda provocar el movimiento de electrones libres.

Conducción metálica vs electrolítica en forma tabular
Conducción metálica vs electrolítica en forma tabular
Conducción metálica vs electrolítica en forma tabular
Conducción metálica vs electrolítica en forma tabular

Figura 02: Conductividad en diferentes soluciones

Los electrones que pueden someterse a la conducción se denominan "electrones de conducción". Estos electrones no están firmemente unidos a ningún átomo o molécula. Estos electrones libres pueden s altar del orbital de un átomo al orbital de un átomo adyacente. Sin embargo, en conjunto, estos electrones están ligados al conductor. El movimiento de electrones comienza con la aplicación de un campo eléctrico. El campo eléctrico les da a los electrones una dirección para moverse.

¿Cuál es la diferencia entre conducción metálica y electrolítica?

La conducción metálica y electrolítica son procesos importantes. los diferencia clave entre la conducción metálica y electrolítica es que la conducción metálica implica el movimiento de los electrones a través del metal, mientras que la conducción electrolítica implica el movimiento de iones a través de un líquido puro o solución. Además, la conducción metálica disminuye con el aumento de la temperatura, mientras que la conducción electrolítica aumenta con el aumento de la temperatura. Además, los metales como el aluminio, la plata o el estaño son ejemplos de conductores metálicos, mientras que los ácidos, las bases y las sales son ejemplos de conductores electrolíticos.

La siguiente infografía presenta las diferencias entre la conducción metálica y electrolítica en forma tabular para una comparación lado a lado.

Resumen: conducción metálica frente a electrolítica

La conducción metálica es el movimiento de electrones a través del metal sin cambios en el metal ni movimiento de los átomos del metal. La conducción electrolítica, por otro lado, es el proceso de transferencia de energía en forma de corriente eléctrica. Por lo tanto, la diferencia clave entre la conducción metálica y la electrolítica es que la conducción metálica implica el movimiento de los electrones a través del metal, mientras que la conducción electrolítica implica el movimiento de los iones a través de un líquido puro o una solución.

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