-El petróleo natural no se usa como se extrae de la naturaleza, sino que se separa en mezclas más simples de hidrocarburos mediante dos procesos diferentes:
La destilación fraccionada y el craqueo.
La destilación fraccionada: Es la separación de las distintas fracciones del petróleo crudo mediante una destilación.
El petróleo crudo se calienta hasta que se vaporiza. El vapor sube por una columna fraccionadora, la cual está muy caliente en la parte inferior y más frio en la superior.
Las fracciones con el menor punto de ebullición, hierven primero y se elevan a la parte superior de la columna.
Las fracciones con el punto de ebullición mayor, se condensan primero.
El craqueo: Es el proceso de romper o dividir las moléculas de un hidrocarburo grande en moléculas más simples mediante el aumento de presión y temperatura.
Se realiza mediante la ruptura de los enlaces entre moléculas de un compuesto. Según el método utilizado para romper los enlaces distinguimos térmico o catalítico.
Craqueo Térmico: En este proceso, las partes más pesadas del crudo se calientan a altas temperaturas bajo presión. Esto divide (craquea) las moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad de nafta. Se usan cargas ligeras líquidas o gaseosas, temperaturas elevadas (800-900ºC) y presiones bajas.
Craqueo Catalítico: En este caso las fracciones pesadas como el gas oil y el fuel oil se calientan a 500ºC, a presiones del orden de 500 atm. en presencia de sustancias auxiliares: catalizadores que agilizan en el proceso. Es por estos catalizadores que el proceso lleva dicho nombre.
1. ¿Qué es el Amoníaco?
2. Propiedades del Amoníaco.
3. Método de obtención.
1. ¿Qué es el Amoníaco?
Es un compuesto químico formado por la combinación de tres átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno (NH3). Es incoloro, más ligero que el aire, tiene un olor desagradable que irrita los ojos y las vías respiratorias. Tiene un sabor cáustico.
2. Propiedades del Amoníaco.
-El Amoníaco se encuentra en la naturaleza, una vez que las bacterias sobre animales muertos, plantas destruidas o el suelo, inician su acción de descomposición orgánica.
-Es un gas muy soluble en agua.
-Su disolución saturada está al 30% en masa, con una densidad de 0,89 g/cm3 (a 20 ºC).
-Su masa Molecular es 17, 03 g/mol.
3. Método de obtención.
El amoníaco obtiene su nombre de los químicos que lo idearon: Fritz Haber y Carl Bosch.
La reacción es un proceso de equilibrio o reversible, descrito por la siguiente ecuación termoquímica:
N2(g) + 3H2(g)→ 2NH3(g)
Para maximizar el rendimiento se trabaja a presiones entre 130 y 300 atm y altas temperaturas (350-600 ºC), junto con la presencia de catalizadores metálicos.
Os pongo un vídeo que explica cómo afecta el amoníaco a la rosa🙆💔
2. Preservativo femenino: *Fabricados con poliuretano. *No sirve de barrera para las infecciones, como el SIDA. *Es antialérgico. pic.twitter.com/yf2lQst8tm
El VIH se transmite en las relaciones sexuales con penetración (sin preservativo):
*Coito vaginal
*Coito anal
*Sexo oral
-Vía sanguínea:
El VIH se transmite a través de instrumentos que han estado en contacto con sangre.
Instrumentos como: *Jeringas, agujas, material inyección (el riesgo muy alto si conservan sangre). *Tijeras o instrumentos cortantes.
-Vía Materno-Infantil: Transmisión Vertical
El VIH se transmite de madre a hijo/hija durante: *El embarazo (a través de la placenta) *El parto (a través de las secreciones vaginales o sangre de la madre infectada por vía ascendente) *La lactancia (a través de la leche)
Aquí os dejo un video sobre la diferencia entre el VIH y el SIDA y como se transmiten👌💜
La noción de momia está asociada a la de un cadáver embalsamado para que mantenga en aceptable estado de conservación del cuerpo durante mucho tiempo después de la muerte. Nos suelen evocar la imagen de cuerpos fantasmagóricos, vendados y caminando con los brazos extendidos hacia delante. La momificación fue practicada en Egipto durante cerca de 3500 años. El Antiguo Egipto es el ejemplo más conocido de cultura que efectuaba la momificación ritual de sus muertos.
Aquí os dejo un video de momias egipcias reales💀
Y este otro video lo he puesto porque me parece muy interesante, aunque dura casi 48 minutos pero os consejo que lo veáis cuando tengáis tiempo libre.😉💜
La momificación en el Antiguo Egipto consistía en:
1. Limpiar los intestinos con un líquido no identificado inyectado en forma de enema y perfumar por fuera el cadáver.
2.Se extraían los órganos y se guardaban en unos vasos llamados vasos canopos.
3.Se rellenaba el vientre con mirra.
4.El cuerpo era sumergido en natrón 70 días.
5.Se secaba bien y se rellenaba con mirra.
6.El cadáver se envolvía con vendas entre las que se colocaban amuletos y una sustancia especial llamada mum.
7.Finalmente los guardaban en uno o tres sarcófagos de piedra uno dentro del otro y las colocaban en posición vertical contra la pared.
Natrón:
Es el nombre mineralógico del carbonato de sodio decahidratado. Se trata de un cristal blanco que actúa como agente secante, ya que es capaz de absorber el agua de los tejidos de los cuerpos.
Cuando se expone a la humedad, el carbonato aumenta el pH y crea un ambiente hostil para las bacterias.
Vino de palma:
Los antiguos egipcios utilizaban el vino de palma para limpiar las cavidades del cuerpo y los órganos extraídos durante el embalsamamiento. Su contenido en alcohol lo haría una buena sustancia para prevenir el crecimiento bacteriano.
Resina de coníferas:
El uso generalizado de aceites vegetales indica que los embalsamadores estaban al tanto de sus propiedades especiales. Estos aceites se secan como resultado de una polimerización espontánea, formando así una red que estabiliza los tejidos. De esta manera, se forma una barrera físico-química que impide la actividad de los microorganismos.
Resina mástic:
Es una resina amarilla y semitransparente procedente del tronco del lentisco. Este material se mantenía bajo los árboles durante varios días hasta que solidifica, que es lo que se utilizaba en la momificación.
Mirra:
Lamirra es una resina vegetal procedente de árboles del género Commiphora. Al cortar la corteza de estos árboles rezuma una sustancia gomosa de color amarillo que se endurece y torna a un color marrón rojizo o naranja. Fue comúnmente utilizado para masajear la momia por dentro y por fuera y en ocasiones como agentes aromatizantes. Su olor se debe en gran parte a la presencia de sesquiterpenos, y otros terpenoides como cadineno, limoneno o eugenol, utilizados también para matar y repeler plagas ya que son eficaces repelentes de artrópodos.
Betún:
La palabra momia deriva del árabe *mūmiya*, que significa betún, otra de las sustancias usadas en el embalsamamiento de los cuerpos. Cuando los árabes invadieron Egipto en el s. VII siglo dC, descubrieron las tumbas y sus contenidos, y llamaron a los cuerpos *mūmiya* debido a su apariencia oscura. El betún es una mezcla de hidrocarburos aromáticos policíclicos encontrado de forma natural en ciertas rocas porosas en la región del Mar Muerto. Se utilizaba como conservante en el proceso de momificación.
Conclusión:
A pesar del tiempo que ha pasado desde que dejara de practicarse la momificación, hay momias que aún se conservan en muy buen estado. El secreto se encuentra en el conocimiento de los antiguos egipcios científicos (“los momios”) que comprendieron qué causaba la descomposición y cómo detenerla.
Si alguna vez estás siendo perseguido por una momia, simplemente ofrécele un poco de agua, es probable que no quiera asustarte, sino que esté un poco deshidratada.😆💀
La espectroscopia o espectrometría óptica es una técnica de análisis, basada en la materia, que proporciona información, cualitativa y cuantitativa, de una sustancia objeto de estudio. Naturaleza electromagnética de la luz:
-En 1800, W. Herschel descubrió, al descomponer la luz solar, que más *allá* del rojo había una luz invisible al ojo humano, pero detectable por su calor, que hoy denominamos luz infrarroja, IR.
-En 1801, J. Ritter encontró otra radiación solar invisible más allá del violeta; no generaba calor, pero ennegrecía el cloruro de plata. Era la luz ultravioleta, UV.
-Hacia 1870, Maxwell y Hertz demostraron que las ondas luminosas no son ondas materiales, como el sonido, sino electromagnéticas. Su estudio permitió descubrir otros tipos de radiaciones electromagnéticas no visibles: las microondas, las rayos X y los rayos y.
Espectroscopia atómica:
Los átomos aislados, pueden emitir y absorber radiación electromagnética. Este proceso es explicado por la teoría cuántica.
Cuando los átomos son excitados con una fuente de energía externa, por ejemplo, térmica, emiten luz. Al descomponer y analizar esa luz que ha atravesado los átomos, se obtiene un espectro de emisión atómica. Si se ilumina una muestra y se analiza el espectro de la luz que ha atravesado los átomos, se obtiene un espectro de absorción atómica. Los espectros atómicos son discontinuos, porque no contienen todas las frecuencias. A cada frecuencia le corresponde en el espectro una fina raya llamada línea. Las de emisión son brillantes y las de absorción son negras sobre fondo luminoso. La posición y anchura de las líneas identifican al elemento químico que las ha producido, son como su huella dactilar. Analizando las líneas de un espectro atómico detectamos qué elementos están presentes en la muestra (análisis químico cualitativo) y su intensidad (análisis químico cuantitativo).
Espectroscopia IR:
La técnica espectroscópica que más se emplea para la identificación molecular es la absorción infrarroja, IR. Fundamento físico: Los átomos de una molécula vibran cuando se excitan por medio de una fuente que les comunique la energía. La luz infrarroja posee precisamente la frecuencia y energía adecuadas para provocar esas vibraciones moleculares. Cada enlace, tiene una frecuencia característica de vibración de modo que, si iluminamos un compuesto con radiación IR, cada tipo de enlace presente absorberá su frecuencia característica, dando lugar a una serie de bandas que constituyen su espectro de absorción IR. Se obtienen zonas más anchas de absorción, a veces con varios picos, que se llaman bandas. Comprobando las bandas del espectro de absorción con los valores de las frecuencias propias de cada enlace, recogidos en las tablas bibliográficas, obtenemos la fórmula estructural del compuesto que estamos analizando. El aspecto típico de un espectro IR es el que se muestra en la figura:
Espectrometría de masas:
Es el método actual de mayor resolución. El espectro que se obtiene con esta técnica no es una serie de radiaciones electromagnéticas, sino de fragmentos de materia.
Es una técnica de análisis de amplio rango que además puede combinarse con otros métodos.
Su principal aplicación es la determinación de masas atómicas o moleculares, ya que es el método más exacto y fiable de los conocidos hasta la fecha.
Ejemplo:
Y aquí os dejo un enlace para que tengáis más información sobre el tema. 💜
La Química surge a finales del siglo XVIII con Lavoisier (un científico que estableció la Ley de conservación de la Masa) y se consolida a principios del siglo XIX con J. Dalton. Durante este período de tiempo aparecen las leyes sobre las reacciones químicas y la primera teoría era la teoría atómica de Dalton en la que afirmaba la existencia de los átomos.
Esto llevó a una controversia a muchos científicos. En Francia, se centró los dos científicos Wurtz y Berthelot.
C. A. Wurtz M. Berthelot
El primero fue un ferviente defensor de la teoría de Dalton, mientras que el segundo negó la existencia del átomo. El planteamiento de Berthelot fue apoyado por otro gran químico de aquella época, Dumas y por la iglesia.
Como hemos visto, ningún científico en el siglo XIX podía demostrar la existencia real de los átomos. Sin embargo, Dalton propuso sus hipótesis y muchos científicos lo apoyaron a pesar de no haberlos visto. Cuando se hace ciencia, los científicos de una misma época deberían apoyarse, dejando la religión a un lado, solo así lograremos unos mejores resultados.
Este año, el premio Nobel de Física se ha otorgado a la canadiense Donna Strickland, al francés Gerard Mourou y al estadounidense Arthur Ashkin. Sus contribuciones, por las cuales reciben este galardón, abrieron el cofre que con celo esconde la naturaleza; es decir, el cofre de los fenómenos que la ciencia explora sin ningún fin práctico (llámese ciencia básica). Pero además, como siempre pasa después de hallazgos inesperados, se abrió el camino a un gran número de aplicaciones en la medicina y la biología moderna.
El Premio Nobel de Química 2018 fue otorgado a Frances H. Arnold, George P. Smith y Gregory P. Winter.
Sus contribuciones científicas dieron la pauta para utilizar los principios de la evolución en el desarrollo de enzimas necesarias en la fabricación de biocombustibles y medicamentos.
-La tabla periódica es herramienta gráfica donde se representan a todos los elementos organizados según el orden creciente de sus números atómicos.
Dmitri Mendeléyev y la tabla periódica:
Dmitri Ivánovich Mendeléyev fue un químico ruso que nació el 8 de febrero de 1834 en Tobolsk y murió el 2 de febrero de 1907 en San Petersburgo. Es famoso por el descubrimiento del patrón subyacente en lo que hoy en día se conoce como tabla periódica de los elementos.
La ciencia plantea hipótesis de modo que puedan refutarse. Se confronta una sucesión de hipótesis alternativas mediante experimento y observación. Desde luego, cuando se descarta una hipótesis científica se ven afectados los sentimientos de propiedad, pero se reconoce que este tipo de refutación es el elemento central de la empresa científica.
Pseudociencia:
La pseudociencia es justo lo contrario. Las hipótesis suelen formularse precisamente de modo que sean invulnerables a cualquier posibilidad de refutación, por lo que en principio no pueden ser invalidadas. Los practicantes se muestran cautos y a la defensiva. Se oponen al escrutinio escéptico. Cuando la hipótesis de los pseudocientíficos no consigue cuajar entre los científicos se alegan conspiraciones para suprimirla.
-Relación entre ciencia y tecnología
Los conocimientos de la ciencia se aplican en desarrollos tecnológicos.
Determinados objetos o sistemas creados por aplicación de la tecnología son imprescindibles para avanzar en el trabajo científico. Ambas implican un proceso intelectual.
-¿Por qué la ciencia es dinámica?
la ciencia es dinámica porque está en continuo cambio, siempre sumando conocimientos más y más avanzados.
-¿Cuál es el lenguaje científico?
-¿Qué cualidades debe tener un científico?
Un científico debe tener una mente abierta, habilidades de observación, curiosidad, flexibilidad, creatividad y paciencia.
-¿En qué consiste la metodología científica?
-¿Por qué es un método hipotético-deductivo?
-Diferencia entre ley y teoría, ejemplos.
Ejemplos:
Ley: Ley de Termodinámica, Ley de la Gravitación universal y Ley de Hubble de la expansión del Universo.
Teoría: Teoría de la Relatividad, Teoría de la Evolución de las Especies y Teoría del Big Bang. -El método científico es racional, ¿por qué?
-El método científico es analítico, ¿por qué?
-El método científico es preciso, ¿Por qué?
-Diferencia entre ciencia básica y aplicada
La ciencia básica, es aquella cuyos resultados se utilizan para generar más conocimiento o para entender mejor un segmento de la naturaleza.
La ciencia aplicada, es la solución de problemas muy específicos. -¿Qué es la serendipia en ciencia? Es un descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, casualidad, inesperado y afortunado, de cosas que no se están buscando ni investigando. -Clasificación de las ciencias: formales y experimentales
Formales: Lógica y Matemáticas.
Experimentales: Física, Química, Biología y Geología.
El método científico se refiere a la serie de etapas (que se deben de seguir por orden y completa rigurosidad) que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. Estas etapas son las siguientes:
Observación: investigación o recolección previa de datos relacionados al tema a investigar, los cuales se analizan y organizan, de forma de ofrecer información confiable que lleve al siguiente paso.
Proposición: establecer la duda que se quiere resolver o aquello que se desea estudiar.
Hipótesis: la posible solución o respuesta que queremos comprobar y que basa en una suposición en base a investigación. Puede ser o no verdadera y, mediante los siguiente pasos, se trata de demostrar su posible validez.
Verificación y experimentación: se trata de probar o desechar la hipótesis mediante la experimentación o aplicación de investigaciones válidas y objetivas.
Demostración o refutación de la hipótesis: se analiza si ésta es correcta o incorrecta, basándose en los datos obtenidos durante la verificación.
Conclusiones: se indican el porqué de los resultados, enunciando las teorías que pueden surgir de ellos y el conocimiento científico que se genero mediante la aplicación correcta del método.
CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO:
· Verificación empírica: Utiliza la comprobación de los hechos para formular y resolver problemas.
· Experimentación controlada: Define, mide y controla las variables del problema por resolver con el fin de obtener soluciones científicas.
· Búsqueda de generalizaciones más amplias: La solución práctica a un problema es sólo un medio y no el fin del método científico.
· Se fundamenta en un cuerpo de generalizaciones ya existentes: Intenta crear un sistema teórico nuevo con base en lo que ya se tiene.
· Va más allá de los hechos: Parte de los hechos tal y como son para encontrar causas, efectos y algo más.
· Objetividad: Busca la verdad independiente de la escala de valores y criterio personal del investigador.
El método científico se utiliza en casi cualquier área, desde la física a la química y biología, pasando por las matemáticas, filosofía, antropología y sociología, entre otras más.Espero que esta explicación os haya resultado útil, os dejo este video para que os sirva de repaso de todos los conceptos explicados anteriormente.💜
Hola, soy Muna Bochi de 1ºBach./Ciencias del instituto José Planes.
Este será mi portfolio para la asignatura de Física y Química.
Aunque subiré posts de temas relacionados con otras ramas de la Ciencia.
Divulgar ciencia es importante para el saludable desarrollo de nuestro conocimiento. Espero que os guste mi blog y que os resulte de interés y que pueda daros información que os resulte útil e interesante.👀💪😉 “Equipado con sus cinco sentidos, el Hombre explora el Universo que lo rodea y a sus aventuras las llama Ciencia.”→Edwin Powell Hubble