domingo, 19 de agosto de 2012

Experimentos de Química

La Química se basa en conocimientos sistematizados a partir de la descripción y comprobación de experimentos relacionados con la naturaleza, las propiedades y estructura de la materia.
Aquí, un experimento que prueba los factores que influyen en las reacciones químicas:

¿De qué factores depende la velocidad de los cambios químicos?


Responsables: 
Pilar Torres Enríquez
Victoria De Mingo Díez
Manuel López Becerra
IES Rayuela (Móstoles)
Fuente: VII Feria Madrid por la Ciencia 2006

Dirigido a: Público en general
Fuente: VII Feria Madrid por la Ciencia 2006
Dirigido a: Público en general
Dirigido a: Público en general
Materiales
 Tubos de ensayo.
 Gradillas.
 Calefactor/agitadormagnético.
 Matraces Erlenmeyer.
 Espátulas.
 Probetas.
 Diversos productosquímicos.

Centro:
Fundamento científico
Los cambios químicos pueden producirse a diferentes velocidades. Como las reacciones químicas tienen numerosas aplicaciones, la velocidad con que transcurren es importantísima. El estudio de la velocidad de las reacciones químicas constituye la cinética química. La velocidad de las reacciones químicas depende de cuatro factores: el estado de división de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura y la adición de catalizadores.

Desarrollo
Se llevan a cabo cuatro experimentos químicos que ponen de manifiesto la dependencia de la velocidad de una reacción química en función de:
 El estado de agregación de los reactivos. Reacción entre el nitrato de plomo (II) y yoduro de potasio, primero en estado sólido y después en disolución.
Pb(NO3)2 + 2 KI ····>> PbI2 (s) + 2 KNO3
La aparición del yoduro de plomo (II), sólido amarillo insoluble en agua, determina el final de la reacción.
 La adición de catalizadores. Reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en presencia de cuatro catalizadores diferentes (dióxido de manganeso, trióxido de dihierro, patata e hígado). La adición de detergente líquido, que asciende por las cuatro probetas a diferente velocidad, permite visualizar las diferentes velocidades de reacción.
H2O2(ac) ····>> H2O (l) + 1/2 O2 (g)
 La concentración de los reactivos. Reacción redox entre yodato de potasio e hidrogenosulfito de sodio. En exceso del primer reactivo, y cuando se ha consumido el segundo, se forma yodo, que se identifica por el color anaranjado que aparece debido a la presencia del ion triyoduro. Se realizan dos experiencias. En una de ellas se diluye a la mitad la concentración de yodato de potasio y se comparan los tiempos de reacción.
KIO3(ac) + 3NaHSO3 ····>> KI(ac)+ 3/2 Na2SO4(ac) + 3/2 H 2SO4(ac)
KIO3(ac) + 5KI + 3H2SO4(ac) ····>> 3I2(ac) + 3H2O(l) + 3K2SO4(ac)
 La temperatura. La misma reacción anterior se realiza aumentando la temperatura, sin variar la concentración de los reactivos, observando la diferencia de tiempo en la aparición del color anaranjado que indica el final de la reacción.

Otro, muy necesario en la casa:

Construye un extintor de CO2

Responsables:
Carlos Alcaraz Cárdenas
Francisco Domínguez Pretel
Servio Carpintero González Muñoz

Centro: Colegio Montpellier

Fuente: II Feria Madrid por la Ciencia

Materiales
  • Botella de agua mineral de 250 cc con su tapón
  • Canuto de bolígrafo tipo "bic"
  • Cinta adhesiva de papel en tiras de 1 cm de ancho
  • Bolsitas de papel de seda
  • Bicarbonato sódico
  • Vinagre de vino (6% o superior)
  • Palillo largo 
Procedimiento
La tapa de la botella se horada, se introduce el tubo de bolígrafo y se sella con pegamento. En la parte inferior se pega con la cinta adhesiva la bolsita de papel con bicarbonato. En la botella se pone unos mililitros de vinagre. Se cierra la botella. Cuando se quiera usar se perfora la bolsita con un palillo largo. 



Extintor modelo "botella"

Lápices átomicos


Responsables:
Justina Corral Sánchez-Cabezudo
Dolores de Castro Sanz
Concepción Parejo Cuesta

Centro: I.E.S. Galapagar II -Sección Colmenarejo-.

Fuente: II Feria Madrid por la Ciencia

Materiales
  • Hidróxido de sodio (sosa cáustica)
  • Agua
  • Aceite de girasol o de oliva
  • Papel secante
  • Moldes de diferentes formas
  • Vasos de precipitados
  • Varilla de vidrio o agitadores magnéticos
  • Probeta
  • Balanza
Procedimiento
Se pesan 5 g de hidróxido de sodio y se disuelven en 30 ml de agua. Este proceso físico es exotérmico y por ello se calienta el vaso de precipitados. Se deja enfriar la disolución y sobre ella se añaden 30 ml de aceite. Se agita esta mezcla heterogénea con una varilla de vidrio, siempre en el mismo sentido, y se observa que va espesando al tener lugar una reacción de saponificación. Se deja reposar en un molde sobre papel absorbente para eliminar el exceso de hidróxido de sodio. 
El jabón limpia al atraer hacia el centro de la micela a las moléculas apolares (grasas) y la parte exterior de la micela (polar) entra en contacto con el agua. Así se elimina.


La química del dulce. Obtención de bioetanol


Responsables:
Ana Isabel Bárcena Martín
Alicia Sánchez Soberón

Centro:
IES Isaac Peral (Torrejón de Ardoz)
Fuente: VII Feria Madrid por la Ciencia 2006

Dirigido a: Público en general
Materiales
 Bote de cristal con tapa.
 Levadura fresca de panadería.
 Azúcar.
 Agua.
 Montaje de destilación.
Introducción
Se conoce con el nombre de bioetanol al etanol de origen biológico a través de la fermentación de los azúcares. Esto no es más que un proceso químico anaerobio que supone la transformación de los carbohidratos en alcohol apto para el consumo humano. También se emplea como biocombustible en países con escasez de petróleo.
Desarrollo

Se disuelve azúcar de mesa en agua y se añade levadura, que es el catalizador de la reacción. Inicialmente, la levadura en presencia de oxígeno proporciona dióxido de carbono y agua; pero, tras consumir dicho gas, metaboliza el azúcar de forma anaerobia. Así se obtienen bioetanol y dióxido de carbono. El cese del desprendimiento de burbujas significa que la reacción ha concluido.
¿Qué hizo el visitante?
Los visitantes olían la disolución y comprobaban que existía olor a alcohol; vino, como decían ellos. Además, se explicaba que en el organismo se producen también fermentaciones, aunque no alcohólicas. La glucosa, tras la glucólisis, se convierte en piruvato, que en el músculo, en condiciones anaeróbicas, proporciona lactato. Inicialmente se pensó que este lactato era el responsable de las conocidas agujetas. Actualmente se sabe que estas son debidas a microrroturas; es decir, que el remedio casero de agua con azúcar contra las agujetas es, cuanto menos, inútil.

La gota ingrávida
 
  
Responsables: 
Mª Jesús García Uribelarrea
Carmen García Callejas
Elena Ponte-Lira Pestana
Sagrario del Olmo Olmedilla
Centro:
I.E.S. Enrique Tierno Galván
Materiales
  • Un vaso grande.
  • Una cápsula de porcelana pequeña.
  • Alcohol.
  • Aceite de oliva.
Procedimiento
Se llena la cápsula con aceite de oliva y se coloca en el fondo del vaso. En este último se echa, con precaución, el alcohol necesario para que la cápsula quede totalmente sumergida en él. Luego, se va añadiendo, poco a poco, agua por la pared del vaso. La superficie del aceite se irá haciendo cada vez más convexa, hasta que se desprende y forma una esfera de aceite, que quedará suspendida dentro de la mezcla de alcohol y agua.


Explicación
Siempre pensamos que los líquidos no tienen forma "propia", pero eso no es así: la forma natural de todo líquido es la de una esfera. Generalmente la gravedad lo impide y hace que adopten la forma del recipiente donde se vierten, pero cuando se encuentran en el seno de otro líquido de la misma densidad, los líquidos, por el Principio de Arquímedes, "pierden" su peso, y entonces adoptan su forma natural esférica. El aceite de oliva flota en el agua pero se hunde en alcohol. Por consiguiente, puede preparase una mezcla de agua y alcohol que tenga la misma densidad que la del aceite, en la cual dicho aceite permanezca en equilibrio dentro de la mezcla. Esto es debido a que el peso y el empuje se igualan.

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/quimica/reacciones/default.asp
http://depfisicayquimica.blogspot.com/2009/08/presion-hidrostatica.html

Experimentos de Física

La Física como ciencia básica tiene sus fundamentos en la demostración y redescubrimiento de una gran variedad de experimentos, ellos puedes encontrar en:
http://depfisicayquimica.blogspot.com/2009/08/presion-hidrostatica.html
http://www.cienciaperu.org/
http://www.youtube.com/watch?v=_3akakKYqhM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OLUr9TLOEQY

Aquí algunos ejemplos de experimentos:

Pascal (a menor superficie, mayor presión)


Responsables:
Santiago Clúa Nieto
M.ª José Jiménez Castroviejo
Sofía Vélez Martín
Fuente: VI Feria Madrid por la Ciencia

Dirigido a: Segundo ciclo de ESO y Bachillerato
Materiales
  • Jeringuillas de diferentes diámetros
  • Tubo de plástico de 4 mm de diámetro interior
  • Lata de refresco rellena de plomo
  • Base de madera
  • Varillas de aluminio
  • Metacrilato

Guerra de jeringuillas
Introducción
En esta actividad, el visitante comprueba que al ejercer una fuerza sobre una superficie, la presión que consigue es mayor cuanto más pequeña es la superficie. Y también que la presión se puede transmitir en los fluidos.
Desarrollo
En dos jeringuillas de diferente diámetro se introduce agua hasta la mitad y se unen con un tubo, teniendo cuidado de que no quede aire en su interior. Al empujar el émbolo de una, el émbolo de la otra es expulsado. Si dos personas empujan las jeringuillas a la vez ¡«gana» el que tiene la jeringuilla más pequeña!, porque con la misma fuerza consigue mayor presión, al ser la superficie menor.
Para levantar una pesada lata de refresco (¡la llenamos de plomo fundido!), construimos un elevador hidráulico con jeringuillas de diferente diámetro actuando como pistones. Se comprueba que, cuanto menor es la superficie del pistón, menos fuerza hay que aplicar para subir el peso, pero a costa de realizar un recorrido mayor. Es una forma muy gráfica de analizar el principio de conservación de la energía. Nos ahorramos esfuerzo, pero no trabajo.
Así funcionan los mecanismos hidráulicos (frenos y dirección asistida del coche, las máquinas excavadoras, etc.).

El elevador hidráulico consta de una base de madera gruesa y varillas de aluminio como guías. Cuatro jeringuillas, de 20 mL, suben la plataforma elevadora de metacrilato; otras cuatro, de 1, 5, 20 y 100 mL, forman los pistones, y otra, de 100 mL, el depósito. El bombeo se consigue con válvulas antirretorno; Las uniones, con tubo transparente y correctores de riego por goteo


¿Que hizo el visitante?

El visitante se sorprendía al comprobar que «ganaba» el que tenía la jeringuilla más pequeña. También al intentar levantar la lata de refresco, ¡de más de tres kilos!, y observar que con la jeringuilla pequeña de la máquina hidráulica se lograba con poco esfuerzo.

Jugando con la presión


Responsables:
Carmen Pérez
María Dolores Navarro
Eduardo Arribas
Basilisa Martínez
Centro:
IES Francisco de Goya-La Elipa
Materiales
  • Matraz de 500 cm cúbicos.
  • Soporte.
  • Vaso con agua.
  • Resistencia eléctrica para calentar el agua.
  • Huevo cocido y pelado.
Procedimiento
En un matraz de 500 cm cúbicos se vierte agua bien caliente, se humedecen las paredes y se vacía. Inmediatamente después, se coloca sobre la boca del matraz un huevo cocido y pelado. En unos segundos veremos cómo el huevo entra en el matraz. ¿Podremos volver a sacar el huevo? Si invertimos la botella de forma que el huevo quede colocado al final del cuello, y calentamos el fondo del matraz con un mechero de alcohol, el huevo saldrá de nuevo.

Explicación
Al calentar el matraz con el agua caliente, se calienta el aire de su interior, se dilata y parte de este aire sale al exterior. Al enfriarse el aire que queda dentro del matraz se contrae y disminuye la presión del interior del matraz y, al ser menor que la atmosférica, hace que ésta empuje el huevo al interior. Para sacar el huevo, una vez que éste bloquea la salida, calentamos el aire interior y, al aumentar su presión, empuja el huevo hacia afuera.

¿Flotan o se hunden?


Responsables:
Mercedes Ojeda Rey
Ana Bravo Vicente
Centro:
C.P. Carlos Sainz de los Terreros
Materiales
  • Recipientes transparentes (de unos 50 cm de altura).
  • Plastilina, canicas, tomates, corchos, bloques de madera.
  • Aceite, sirope, agua.

Procedimiento
Vemos cómo el agua, una sustancia líquida, interactúa con otros cuerpos (sólidos). Para ello se introducen diferentes objetos, de diferentes materiales y tamaños, y observamos si flotan o se hunden; comprobando de ese modo que los cuerpos tienen diferentes densidades
Realizamos la misma operación; pero esta vez primero interactúan tres líquidos. Echamos agua, aceite y jarabe para comprobar sus diferentes densidades. Después se introducen distintos objetos sólidos para comprobar cuáles se hunden y cuáles no.


viernes, 17 de agosto de 2012

Tecnología de los Nuevos Materiales

La constante preocupación por la creación, invento y fabricación de nuevos materiales, cada más eficientes en la perfomance tecnológica hacen de que los investigadores sigan desarrollando mejor tecnología en este campo.
La novedad por ejemplo constituye el grafeno, un material sintético de gran aplicación en el campo de las tecnologías digitales, las famosas pantallas tactiles de los aparatos de telecomunicaciones.
Los polímeros han ganado espacio como materia prima para la fabricación de muchos otros materiales.http://www.cienciasmc.es/web/pdf/u8_nuevos_materiales.pdf

domingo, 3 de julio de 2011

Presentaciones

Bueno amigos estudiantes hagan clic para abrir algunas presentaciones que elaboré para ciertos temas de Ecología, Geología, Astronomía, Química, Biología y Física.
http://www.slideshare.net/podenco/fisiologia-renal-presentation-823304
http://www.slideshare.net/CardioCastillo2009A/ciclo-cardiaco-1070701
http://www.slideshare.net/carolaarriagada6/sistema-respiratorio1-13917285

miércoles, 4 de agosto de 2010

Nuevas propuestas tecnológicas

En la actual tendencia de la nanotecnología y la preocupación por la recuperación del ambiente saludable y en condiciones habitables para los seres vivos; la búsqueda de nuevas tecnologías menos contaminantes y cada vez más baratas, sigue siendo el reto de la sociedad científica y tecnológica.
La propuesta por ejemplo para resolver la escases de agua dulce vienen a ser las plantas desaladoras de agua de mar, para fuentes energéticas la energía eólica y la undimotriz en ambientes oceánicos y marinos; para producción de alimentos naturales la propuesta son los huertos urbanos. Y así por citar muchas otras...

domingo, 22 de noviembre de 2009

Mas sobre Biodiversidad


Descubren vida secreta de las profundidades del mar


Se han registrado 17.650 especies que viven a más de 200 metros de profundidad y otras 5.722 que habitan donde casi no llega la luz del sol, según Censo de Vida Marina.

Los científicos que están catalogando por primera vez la vida de los océanos expresaron su sorpresa y fascinación por el descubrimiento de miles de especies, muchas nuevas para la ciencia, que en mucho casos viven en grandes profundidades del mar donde nunca llega la luz.
Los científicos del Censo de la Vida Marina (CVM), un proyecto internacional que presentará en 2010 el primer listado de la vida oceánica, ya han registrado 17.650 especies que viven a más de 200 metros de profundidad y otras 5.722 que habitan a más de un kilómetro de profundidad, donde casi no llega la luz del sol.
Es lo que los estudiosos definen como la "zona de crepúsculo", el lugar donde la ausencia de luz impide el proceso de fotosíntesis y, por lo tanto, la existencia de una flora activa.
Los investigadores expresaron su sorpresa por la diversidad de la vida incluso en las profundidades abisales, donde se pueden encontrar numerosos organismos vivos, ya que muchas de estas especies llegan a vivir a profundidades de hasta 5 kilómetros.
El doctor Robert Carney, uno de los responsables del proyecto que estudia la vida a lo largo de los márgenes continentales del mundo, destacó en declaraciones a Efe que es "difícil de entender que haya tanta diversidad" en el fondo de mares y océanos.
"Aunque el barro de los fondos profundos parece ser monótono y pobre en alimentos, ese barro monótono tiene la máxima diversidad de especies posible", señaló Carney, que relacionó esta diversidad con las numerosas maneras de supervivencia que tienen que desarrollar los organismos vivos para sobrevivir en un ambiente tan hostil.
Entre las criaturas más extrañas que encontraron los investigadores está un octópodo de dos metros de longitud que vive a 1,5 kilómetros de profundidad en aguas del centro del océano Atlántico y que fue bautizado como "Dumbo" por las largas aletas con forma de orejas que utiliza para desplazarse.
Los investigadores destacaron también la existencia de un gusano marino, que fue sorprendido mientras ingería crudo petrolífero en aguas del Golfo de México. Cuando fue sacado del fondo marino por el brazo de un robot el crudo manaba a raudales del gusano.
También en el Golfo de México, a 2,7 kilómetros de profundidad, los científicos grabaron en vídeo el momento en que una larva transparente avanzaba apoyándose en sus numerosos tentáculos.
Los responsables del censo manifestaron que es "indescriptible" la cantidad de especies descubiertas, desde invertebrados multicolores, pasando por corales y erizos de mar que son capaces de sobrevivir un kilómetro por debajo de la superficie marina.
Carney, profesor de la Louisiana State University en Baton Rouge (EE.UU.), subrayó que la gran mayoría de criaturas recogidas de los fondos abisales son nuevas para la ciencia y que de los 680 especímenes de copépodos que se recogieron solo se conocían siete.
El científico, uno de los pioneros en el descenso a las profundidades marinas con submarinos, también dijo que la costa española, tanto la del Atlántico como la del Mediterráneo, "son especialmente interesantes" por las grandes profundidades a la que se sitúa el fondo marino.
Otro de los científicos del CVM, el investigador Mike Vecchione, del Instituto Smithsonian de Washington, dijo a Efe que una de las principales contribuciones del proyecto es un mejor entendimiento de cómo "el ecosistema marino está estructurado verticalmente".
"La mayoría de los alimentos se producen en la superficie y caen al fondo donde no existe luz que permita su creación, pero proporcionan sustento a una increíble variedad de formas de vida" explicó Vecchione.
En este sentido, el doctor Paul Snelgrove, director del Departamento de Ambientes Marinos a grandes profundidades de la Universidad Memorial de Terranova (Canadá), expresó su preocupación por el impacto que el cambio climático está teniendo en esa cadena alimentaria.
Snelgrove dijo que "la caída de la productividad alimentaria en la superficie está empezando a notarse en el fondo marino con cantidades cada vez más limitadas de alimentos". "Estamos observando que menos materiales caen hacia el fondo", agregó.
El investigador canadiense dijo que el único incremento observado en los últimos años son los efectos negativos como el aumento de la acidez de los océanos y de la basura depositada en el fondo.
La fotografía que exponemos se refiere a un ejemplar de Enypniastes, un pepino marino, capturado a una profundidad de 2.750 metros en el Golfo de México, que se incluye en el catálogo de la CVM, que por primera vez presentará en 2010 un listado de la vida oceánica. EFE