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domingo, 2 de junio de 2019

 ISOMERÍAS

ÍNDICE:

1- DEFINICIÓN.
2- TIPOS. 



1- DEFINICIÓN DE ISOMERÍAS:



Es una propiedad de ciertos compuestos químicos que con igual fórmula química presentan estructuras moleculares distintas y diferentes propiedades. Estos compuestos reciben el nombre de isómeros. Los isómeros son compuestos que tienen la misma forma molecular pero diferente forma estructural y diferentes propiedades. Por ejemplo, el etanol y el éter dimetílico.

2- TIPOS:


  • Isomería de cadena: Componentes de la cadena acomodados en diferentes lugares, es decir, las cadenas carbonadas son diferentes. Ejemplo:

                               Pentane isomers.PNG

  • Isomería de posición: Es la de aquellos compuestos en las que sus grupos funcionales o sustituyentes están unidos en diferentes posiciones. Ejemplo: 
     1-butanol

     2-butanol.

  • Isomería de compensación: Aquellos compuestos en los cuales una funcion corta la cadena carbonada en porciones longitudinales diferentes. Ejemplo:
HCOO-CH2-CH2-CH3CH3-COO-CH2-CH3CH3-CH2-COO-CH3
Metanoato de propiloEtanoato de etiloPropanoato de metilo
  • Isomería de función: Varía el grupo funcional, conservando el esqueleto carbonado. Ejemplo: 
CH3-CH2-CH0CH3-CO-CH3
Propanal (función aldehído)Propanona (función cetona)



3- WEBGRAFÍAS:




 LAS TIERRAS RARAS.

1- INTRODUCCIÓN.

Como todos sabéis, este año es el AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA. Nosotros estamos realizando un proyecto llamado "Elemental mi querido Mendeleyev". Una parte de este proyecto es trabajar con las denominadas tierras raras de la tabla periódica. A continuación, os explicaré un poco de que vamos a tratar.

2- GUERRA COMERCIAL ENTRE CHINA Y EEUU.


Actualmente, existe una guerra entre EEUU y China por las tierras raras. Todo comenzó con el veto del presidente de EEUU a la tecnología Huawei. Estados Unidos depende en un 80% de las exportaciones de tierras y minerales raros procedentes de China, un grupo de 17 elementos como el escandio o el lantano, que resultan imprescindibles para la producción de toda una inmensa gama de productos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles o los sistemas de armamento usados por el ejército de EEUU.  Esta dependencia es una posible baza del Gobierno chino para responder a la sucesión de aranceles impuestos por la Casa Blanca. Una de las consecuencias es que las personas que disponen de dispositivos Huawei dejaran de tener actualizaciones y acceso a Google, ya que el sistema Android ya no dispondrá de ellas.  Huawei prometió que pese a la crisis con Google continuará facilitando actualizaciones y servicios de postventa a todos sus equipos, tanto "a los que ya se han vendido como a los que están aún en almacenamiento", al tiempo que anunció que seguirá adelante con su propósito de construir "un ecosistema de software seguro y sostenible" para todos sus usuarios. 

3- IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA.

La industria química es el sector principal para elaborar materias primas. Interviene en la economía de otros países y está presente en la vida cotidiana (transporte, vivienda). Se ocupa de la extracción y procesamiento de las materias primas y de su transformación en otras con características diferentes. Su objetivo es elaborar productos de buena calidad. 


4- ELEMENTOS DE LAS TIERRAS RARAS.

A continuación, os voy a dejar los elementos que yo he realizado. 

                    






Para finalizar este trabajo, os dejo el proyecto realizado por todos los compañeros. 


Tabla-1024x678.png

5- WEBGRAFÍAS.



lunes, 27 de mayo de 2019

sábado, 27 de abril de 2019


DE PLATÓN A NEWTON. 


ÍNDICE:

1. Los sistemas planetarios primitivos.
2. La astronomía geocéntrica.
3. La revolución copernicana. 
4. El modelo de Tycho Brahe.

1. LOS SISTEMAS PLANETARIOS PRIMITIVOS.

En el siglo IV a.C., los filósofos griegos ya sabían que la Tierra era esférica y conocían la causa de los eclipses. Platón buscó la combinación de trayectorias circulares y Eudoxo de Cnido propuso un modelo del Cosmos basado en esferas concéntricas en rotación en torno a la esfera inmóvil de la Tierra. Este modelo fue aceptado por Aristóteles, que añadió algunas esferas adicionales. Para Aristóteles, la frontera entre la Tierra y los cielos estaba en la Luna:

  • En el mundo sublunar la materia, formada por agua, tierra, aire y fuego, está en constante transformación. Así, los objetos pesados caen y los ligeros ascienden.  Terrestre.
  • El mundo supralunar es perfecto. Todo es inmutable y ordenado. El éter es la materia de los cielos, donde se da el movimiento eterno, circular y uniforme. Cielos.
2. LA ASTRONOMÍA GEOCÉNTRICA.

Los modelos de Eudoxo y Aristóteles son físicos pero no matemáticos (demasiado complicados para calcular el movimiento de los astros). Otros astrónomos griegos intentaron resolver el problema. Apolonio e Hiparco desarrollaron un sistema en el que los planetas se movían en circunferencias cuyo centro se movía en otra circunferencia. Ptolomeo elaboró un sistema geocéntrico en el siglo II d.C. Predecía con exactitud razonable el movimiento de los planetas. Este modelo matemático está recogido en el "Almagesto", escrito por Ptolomeo. Fue aceptado durante catorce siglos, hasta el siglo XVI. 

3. LA REVOLUCIÓN COPERNICANA. 

En 1543, Nicolás Copérnico publicó un libro "Sobre el movimiento de las esferas celestiales". En él sitúa el Sol en el centro del universo, y supone que la Tierra posee un movimiento de rotación. Pudo simplificar los cálculos y redujo el número de circunferencias usadas. 
Rechazo del heliocentrismo: 
Las autoridades religiosas, católicas y protestantes se opusieron por considerarlo contrario a las Sagradas Escrituras. Hubo excepciones, como las universidades de Salamanca y Tubinga. El más famoso defensor del sistema de Copérnico fue Galileo Galilei. En 1632 publicó un libro en defensa del heliocentrismo. 

4. EL MODELO DE TYCHO BRAHE.

Tycho Brahe rechazó el movimiento de la Tierra. Defendió su propio sistema del mundo, intermedio entre geocéntrico y heliocéntrico. Aceptaba que los planetas orbitasen en torno al Sol y consideraba que este y la Luna debían girar alrededor de la Tierra. Este sistema fue efímero. Las observaciones sobre las posiciones de los planetas fueron mucho más precisas. El estudio meticuloso sobre las órbitas de los planetas fue realizado por J.Kepler, defensor del sistema copernicano. En 1687 Newton unificó las mecánicas en la Tierra y en los cielos, al enuncia su ley de la gravitación universal. 




JOHANNES KEPLER.



Aquí os dejo un enlace por si queréis saber más sobre la vida de Kepler:

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kepler.htm 

domingo, 10 de marzo de 2019

FORMAS ALOTRÓPICAS DEL CARBONO.


GRAFITO:


El grafito posee una estructura laminar. Las láminas están separadas por capas, y cada capa tiene una separación entra ellas de 3.35, que se corresponde a la suma de los radios de Van der Waals, lo que nos indica que las fuerzas entre las capas debe de ser débil. Este hecho nos indica la blandura del grafito, así como las propiedades lubricantes. Las capas pueden ondularse, debido a la saturación de los átomos de carbono. Este hecho confiere propiedades como la no conductividad, o el ser incoloros. Solamente se conocen dos tipos:

-óxido de grafito
-fluoruro de grafito.
·   El óxido de grafito: Se obtiene tratando al grafito con agentes oxidantes muy fuertes en estado acuoso.

·  Fluoruro de grafito: Se obtiene a través de fluoración directa del grafito a unos 600º C de temperatura.

El carbón está formado por partículas pequeñas de grafito. El grafito tiene hoy en día diversas aplicaciones, en la fabricación de lápices, debido a la buena conducción de la electricidad y el calor, para poder fabricar crisoles o moldes que serán sometidos a altas temperaturas. También se usa para evitar las oxidaciones.

    




































DIAMANTE: 

El diamante tiene una estructura de cristal covalente tridimensional, que se encuentra formado por enlaces C-C interconectados, por lo que se dice que el diamante es una molécula gigante. La estructura cristalina es cúbica, a dicha estructura se la conoce comúnmente como red de diamante. Es uno de los sólidos más duros que se conocen, y posee una alta densidad, siendo la segunda forma alotrópica del carbono más estable. Su característica principal es la dureza (resistencia a la rayadura). El diamante es sin duda la piedra preciosa más popularmente conocida, gracias a sus propiedades ópticas, transparencia, dureza, etc. El diamante sólo se puede obtener partiendo del carbono grafito, sometiéndolo a altas presiones y altas temperaturas. Los diamantes tienen una industria con dos ramas, una la dedicada al diamante a modo de piedra preciosa, y otra industrial.

































GRAFENO: 

El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal, similar al grafito. Tiene una estructura laminar como la del grafito, pero de un átomo de espesor. Fue sintetizado en 2004 a partir del grafito. Características y aplicaciones:

·    Su densidad es unas cinco veces menos que la del acero y unas 200 veces más resistente.
·     Es uno de los mejores conductores de la electricidad.
·   Los dispositivos de grafeno serán mucho más rápidos que los de silicio, con lo que se podrá fabricar ordenadores mucho más flexibles y eficientes.
·    Es biocompatible y biodegradable, por lo que no supone riesgo para la salud.




















DIFERENCIA ENTRE GRAFITO Y DIAMANTE:

El diamante es un material duro, incoloro, transparente y abrasivo. Es una piedra preciosa y reacciona a temperatura ambiente.
El grafito es suave, quebradizo, blando, negro y opaco. Puede convertirse en diamante a unos 3000 K y presiones superiores a 125 kbar. Absorbe gases y solutos de las soluciones.


BIBLIOGRAFÍAS:






sábado, 2 de febrero de 2019

FORMULACIÓN ORGÁNICA



                                                         BENZENO. (C6H6)
                                                         


                                                             HEX-3-EN-1-INO.

domingo, 27 de enero de 2019

LLUVIA ÁCIDA.



¿Qué es?

Es un tipo de precipitación que se caracteriza por contener sustancias contaminantes, como, por ejemplo, ácido sulfúrico y ácido nítrico, que causan efectos nocivos sobre el medio ambiente. La principal característica de la lluvia ácida es su nivel de pH, que oscila entre 5,5 y 6. Esto se debe a la presencia de ácidos que se forman a partir del dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. 
La formación de ácido sulfúrico es:
1- S(s) +O2 (g) -----------> SO2 (g).
2- SO2 (g) + 1/2 O2 (g) -----------> SO3 (g).
3- SO3 (g) + H2O (g) -------------> H2SO4 (l). 

La transformación en ácido nítrico es:

1- N2 (g) + O2 (g) ------------> 2NO (g).
2- NO (g) + 1/2 O2 (g) ------------> NO2 (g).
3- 3NO2 (g) + H20 (g) --------------> 2HNO3 (l) + NO (g). 

Causas: 

Los contaminantes atmosféricos son los que producen la lluvia ácida. La principal causa de la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera está asociada al factor humano y su actividad industrial. En este sentido, la quema de combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo, en la industria y en las diversas actividades humanas, libera dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estos compuestos, al entrar en contacto con el agua, el oxígeno u otras sustancias, reaccionan formando soluciones diluidas de ácido nítrico y ácido sulfúrico. A continuación, se desplazan grandes distancias con ayuda del viento antes de precipitarse en forma de lluvia, rocío, llovizna, granizo, nieve o niebla.


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Zonas más afectadas:

Los países que más sufren debido a la lluvia ácida son China, India y Japón. Pero donde es más grave es principalmente en China. Hay ciertas regiones del país donde toda la lluvia que cae es ácida. La principal causa de esto se debe al hecho de que en este país, el 70% de su electricidad se obtiene de quema de carbón.
  Otros países que también son gravemente afectados por la lluvia ácida son Holanda,                 Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, entre otros.

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Cómo afecta en España: 

Esta lluvia afecta fuertemente a España, principalmente a provincias como Galicia, País Vasco, Murcia y Cataluña. Donde se crea la mayor contaminación es en las centrales térmicas, en sectores como León, Teruel, Coruña, entre otros. Estas centrales exceden cada día más el nivel mínimo de emisiones establecidos por la Unión Europea en el año 1991. 

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Cómo afecta en los ecosistemas: 

   En el medio ambiente, especialmente las zonas forestales, este contaminante hace que los árboles y plantas sean menos resistentes a las plagas, enfermedades o temperaturas extremas que puedan causar daño. Estos contaminantes también pueden acabar con la reproducción de las plantas o árboles.
       Esta lluvia acidifica el agua en los lagos, ríos y mares. Esto afecta totalmente a la vida acuática, se aumenta en gran cantidad el número de peces muertos. También se afecta la vegetación, esta lluvia acaba con los microorganismos fijadores de nitrógeno y crea fuertes daños en las zonas forestales. 


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Efectos en la medicina: 

 La lluvia ácida también crea un efecto negativo en la salud humana. Por un lado, los óxidos de nitrógeno pueden llegar a reaccionar con compuestos orgánicos, en lugares con mucho sol creando ozono troposférico, que es un gas muy dañino para la salud y el ambiente. Debido a la contaminación en el aire, se ha incrementado la muerte por enfermedades cardiovasculares y pulmonares tales como el asma.

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Prevenciones de la lluvia ácida:
  • Hay que reducir las emisiones.
  • Se deben buscar fuentes alternativas de energía.
  • Se debe mejorar el transporte público para alentar a la gente a utilizar este tipo de servicio en lugar de utilizar sus propios automóviles.
  •  Hay que ahorrar energía. Existen muchas cosas que podemos hacer día a día para ayudar a preservar el  medio ambiente.  



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sábado, 8 de diciembre de 2018

PROCESOS INDUSTRIALES

ÁCIDO NÍTRICO.
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El compuesto químico ácido nítrico (HNO3) es un líquido viscoso y corrosivo que puede ocasionar graves quemaduras en los seres vivos. Se utiliza para fabricar explosivos. Tiene usos adicionales en metalurgia y en refinado, ya que reacciona con la mayoría de los metales y en la síntesis química. Cuando se mezcla con el ácido clorhídrico forma el agua regia, un raro reactivo capaz de disolver el oro y el platino. También es un componente de la lluvia ácida. Su masa molar es de 63,01g/mol, y su densidad de 1,51g/cm3. 
¿CÓMO SE OBTIENE? 

Imagen relacionada


Se obtiene mezclando pentóxido de dinitrógeno (N2O5) y agua. Sintetizar ácido nítrico puro impone habitualmente la destilación con ácido sulfúrico, ya que el ácido nítrico forma un azeótropo con el agua en una composición del 68 % de ácido nítrico y 32 % de agua. Si la solución incluye más de un 86 % de ácido nítrico se nombra como ácido nítrico fumante y viene en dos variedades, blanco y rojo. A nivel industrial, se fabrica mediante la síntesis del amoniaco y oxígeno. Ambos elementos se combinan en un reactor de grandes proporciones ante la presencia de un catalizador metálico.

 PPROPIEDADES FÍSICAS.


El ácido nítrico puro es un líquido viscoso, incoloro e inodoro. A menudo, distintas impurezas lo colorean de amarillo-marrón. A temperatura ambiente libera humos amarillos. 
    • Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2,2

    PROPIEDADES QUÍMICAS.

    El ácido nítrico es un agente oxidante potente; sus reacciones con compuestos pueden ser explosivas. Las reacciones del ácido nítrico con muchos compuestos orgánicos  son violentas. Es un oxácido fuerte: en solución acuosa se disocia completamente en un ion nitrato NO3- y un protón hídrico. Las sales del ácido nítrico se llaman nitratos.

    APLICACIONES.

    Resultado de imagen de como se obtiene el acido nitrico


    1. Como agente nitrante en la fabricación de explosivos.
    2. En la fabricación de abonos. El nitrosulfato amónico es un abono nitrogenado simple obtenido químicamente de la reacción del ácido nítrico y sulfúrico con amoniaco.
    3. El ácido nítrico es empleado en algunos casos en el proceso de pasivación.
    4. El ácido nítrico es utilizado en grabado artístico (aguafuerte), también se usa para comprobar el oro y el platino.
    5. En la industria electrónica, es empleado en la elaboración de placas de circuito impreso. 






    lunes, 3 de diciembre de 2018

    VIH

    #CienciaCiertaFyQ  #GotasDeSalud  #VIH  #ETS  

    Preservativo masculino (poliisopreno): Es el único método anticonceptivo que a parte de prevenir embarazos, protege contra las ETS. Es una funda fina de látex que se utiliza en las relaciones sexuales. Hay varios tipos, por ejemplo: clásicos, XL, extrafinos, extragruesos, extralubricados, con retardante, con estrías, con sabores, con espermicida, con colores, con efecto calor y frescor, con "calzador", sin látex y combinados.
    Resultado de imagen de preservativo masculino

    Preservativo femenino (poliuretano): Es un método anticonceptivo de uso vaginal alternativo al masculino. Brinda protección contra los embarazos y las ETS, pero se cree que funciona mejor el masculino. Está hecho de un plástico delgado y fuerte. Es anti-alérgico.

    Resultado de imagen de preservativo femenino