martes, 28 de octubre de 2014

Lamarkc y Darwin, competidores muy respetuosos




Observe el vídeo, escriba 5 ideas observadas en el documental que apoyan a la teoría de Charles Darwin

  1. Existen plantas y animales que tienen diferentes características dependiendo donde se encuentren, es decir, se adaptaron. Por ejemplo, los pinzones en las islas Galápagos que eran muy parecidas pero sus picos eran diferentes dependiendo de su alimentación, entre otros.
  2. Los ancestros comunes son los que definen a la evolución de cada especie.
  3. Los animales van cambiando, y adaptándose a los distintos climas. 
  4. Las características son heredadas entre especies. 
  5. Estas características nos llevan a la selección natural, donde sobrevive el que supo adaptarse, y por lo tanto también puede reproducirse.

Escriba tres ideas principales relacionadas con la teoría evolucionista de Lamarck


  • Los organismos se adaptaban al ambiente y por consiguiente iban modificando su estructura según el ambiente iba cambiando.
  • Por las distintas situaciones que han tenido que soportar las especies a lo largo de los tiempos, es que se da una gran variedad de adaptaciones, y por lo tanto especies.
  • Los órganos o miembros menos utilizados se degeneran, mientras que los más utilizados mejoran su calidad. 



jueves, 16 de octubre de 2014

Cinco Teorías del Origen de la Vida






¿Cuáles son las 5 teorías sobre el origen de la vida, que se mencionan en el vídeo Observado?
  • Creacionismo
  • Generación espontánea 
  • Panspermia
  • Químico-Sintética
  • Teoría de la Burbuja
Realice una breve descripción de cada una en su blog.
El Creacionismo es una interpretación que se basa en un Dios pre existente para explicar el origen del universo. Esta teoría toma en cuenta al conjunto de creencias de que todo lo existente en el universo es creado por una o varias deidades. La misma propone que las ciencias que quieran desmentir esto deben ser cambiadas para que coincidan con ella. Se guían en la Biblia que en su primer libro, Génesis, habla sobre como Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo día descansó. 
La Generación espontánea dice que los seres vivos se crearon de la materia inerte.En el pasado era muy aceptada ya que se decía que todo podía ser creado por una mezcla de agua, tierra, aire o fuego, es decir, los cuatro elementos principales. Aristóteles también dijo que la mezcla de materia inerte con materia que tuviera la capacidad de crear vida era una fuerza, a la que llamó "entelequia". 
La  Panspermia dice que existen en todo el universo semillas de vida que son capaces de crear seres. También dice que la vida en la Tierra se origina en el pasado luego de que se nos fueran entregadas las semillas de vida y de ahí comienza una evolución darwiniana, o por selección natural. El problema de esta es que no explica en sí el origen de la vida, sino que mueve la responsabilidad a otro lugar del espacio. 
La teoría Químico-Sintética es aquella que postula que los primeros seres fueren creados a partir de elementos abióticos gracias a las condiciones de la atmósfera. En esta atmósfera existían compuestos químicos medianamente complejos que gracias a condiciones climáticas comenzaron a dar origen a otras más complejas. 
La teoría de la burbuja está representada por el océano. Las olas que rompen en el mar, dejan una espuma al llegar a la orilla que tiende a dejar ciertas burbujas capaces de transportar elementos, tal como la madera. Por lo cual dicen que es posible que la materia orgánica se estuviera concentrando en las orillas de los mares.
¿Cuáles de las teorías observadas se pueden considerar como científicas? Justifica tu respuesta 











A mi parecer la única teoría que puede considerarse como científica es la Química-Sintética, y ya que esta tiene bastante lógica al hablar de los aminoácidos y las proteínas. Además se creó un experimento que realmente comprobó que esto podía ser verdadero. Si bien la Panspermia y la teoría de la burbuja tienen ciertas características científicas, son muy poco probables y llenas de imaginación, más que otra cosa. 

martes, 2 de septiembre de 2014

Obtención científica del amoniaco







El amoniaco es un compuesto químico formado por un átomo de Nitrógeno y tres de Hidrógeno de acuerdo a su fórmula NH3

En sí el proceso de la obtención del amoniaco para una producción masiva o industrial se da gracias a los científicos Haber-Bosch, cuyo proceso, con el mismo nombre, obtiene el amoniaco de la combinación directa del nitrógeno del aire con el hidrógeno.

Esto se da gracias a que Haber y sus colaboradores se dan cuenta de que, empleando con una presión elevada de unas 200 atm, una temperatura entre 500° y 700° y haciendo una mezcla de los gases sobre un catalizador como, como osmio o uranio, se efectúa la combinación del N con el H, formando 3 a 12 por 100 de amoniaco de los gases reaccionantes.


Desde el siglo XX y hasta a la actualidad notamos claramente ciertos cambios en este proceso. Como vemos, las diferentes etapas previas antes de la llegada de los gases de síntesis al reactor suponen la obtención de los mismos en estado puro. Una vez los gases de síntesis llegan al reactor se calientan a una temperatura de unos 450 ºC y se someten a una presión de 200 atm (o superior). El catalizador está compuesto con magnetita, Fe3O4, mezclado con otros óxidos (Al2O3, K2O y CaO). 

Notamos con bastante claridad que la manera de obtener amoniaco es en sí mediante uno de los procesos más básicos del tratamiento de gases. También podemos ver que como todo en la vida, con el pasar del tiempo las técnicas de obtención de este compuesto han ido evolucionando para que sea más fácil y con mayor precisión y así poder tener un compuesto de mejor calidad.

jueves, 21 de agosto de 2014

Ciclo del Nitrógeno








a) Explica en tus propias palabras cómo funciona el ciclo del nitrógeno
El nitrógeno es un gas que está presente en aproximadamente unas tres cuartas partes del aire, pero como los organismos no pueden usar el ese N, necesitan del N fijado, el cual se da más que nada por dos métodos: por los rayos y por la rotación de cultivos. En el caso de los rayos el nitrógeno se combina con oxigeno formando compuestos nitrogenados que luego se combinan con la lluvia y llega a las plantas. Y en el de la rotación de cultivos donde las bacterias de algunas plantas como las leguminosas se encargan de fijar nitrógeno. Luego los animales se comen esas plantas, y empieza lo que es la cadena trófica, hasta el final cuando el animal muere y el N es liberado de nuevo en el aire.

b) ¿Por qué si el aire está compuesto de una gran cantidad de nitrógeno, éste no se le puede aprovechar directamente?
La razón es que el nitrógeno del aire es inerte, por lo que no puede ser utilizado directamente por los seres vivos. Eso es porque el nitrógeno atmosférico está inmovilizado por fuertes enlaces. (N2)

c) ¿Cómo se produce la fijación del nitrógeno a través de los rayos?
Los rayos producen átomos de nitrógeno y oxígeno que se combinan, y estos se mezclan con el agua de la lluvia y llegan hasta el suelo donde se producen cambios químicos que favorecen la absorción por las plantas.

d) ¿Cómo se produce la fijación del nitrógeno a través de los cultivos?
A través de la rotación de cultivos, como por ejemplo el maíz que consume nitrógeno del suelo, con legumbres que lo aportan. Las legumbres son fertilizantes naturales y aportan al suelo grandes cantidades de nitrógeno.

e) ¿Cómo se contamina el medio ambiente con los excesos del nitrógeno?
En el caso del agua, cuando los cultivos de alto rendimiento hacen uso de fertilizantes nitrogenados, contaminan el agua a tal punto de que el agua es apenas potable, ya que este se filtra en la tierra hasta los acuíferos del agua. También los desechos fecales causan que el agua se contamine ya que también tienen nitrógeno. Los gases producidos por la combustión de combustibles fósiles también liberan grandes cantidades de nitrógeno, y cuando están se mezclan con el agua del ambiente, se producen lluvias ácidas.

jueves, 14 de agosto de 2014

La historia del amoniaco: Opinión.






El amoniaco es un compuesto químico que hoy en día es de mucha ayuda, lo podemos encontrar en distintos productos como los tintes de cabello, productos para la limpieza e incluso para los cultivos. Por lo tanto a pesar de que este gas pueda llegar a ser peligroso y tóxico en grandes cantidades, también es bastante beneficioso para la vida de las personas, es uno de esos productos que facilitan el trabajo del hombre. Incluso hoy en día podemos dejar un poco de lado el hecho de que en el pasado se utilizó para lo que eran municiones en la guerra, más que nada para la Primera Guerra mundial. Y yendo más atrás, es un buen hecho, uno magnifico gracias a los avances de la ciencia y el conocimiento el que ya no se extraiga el amoniaco de animales, sino de elementos naturales.

jueves, 7 de agosto de 2014

El desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas


¿Cuál fue el descubrimiento científico ?

La electrónica y la micro-electrónica; la primera se basó en encontrar la manera de controlar el comportamiento de los electrones, y esto se logró mediante la formación de circuitos eléctricos, y así hasta llegar a la creación de sistemas eléctricos. Y la segunda, como su nombre mismo lo indica, se esforzó en volver cada vez más pequeños los circuitos y sistemas eléctricos para tener un control más minucioso y preciso del comportamiento de los electrones.

Escriba cinco aplicaciones que se hayan creado a partir del descubrimiento científico observado.

  • Televisiones 
  • Computadoras
  • Calculadoras
  • Trenes y otros transportes de alta velocidad
  • Satélites 




martes, 22 de julio de 2014

Midiendo el Sistema Solar desde el Aula



Aristarco ideó un ingenioso método para medir el tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra comparando el tamaño de la sombra de la Tierra con el de la Luna durante un eclipse lunar. Por simple observación visual, Aristarco estimó que el diámetro de la sombra de la Tierra era aproximadamente el doble del diámetro lunar.



El radio de la Tierra RT no es el mismo que el radio R’T de la sombra de la Tierra. Debido al gran tamaño del Sol comparado con el de la Tierra, la zona más oscura de la sombra (umbra) de la Tierra tiene una forma cónica. Hacia el año 240 a.C., Erastóstenes midió el radio terrestre, RT . El valor aceptado actualmente para el radio terrestre es RT = 6.371 km.

Tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra 

Hiparco de Nicea (190 a.C.–120 a.C.) ideó un cálculo del diámetro lunar más preciso que el de Aristarco. La idea de Hiparco consiste en inferir la relación del tamaño de la Luna, respecto de la sombra de la Tierra, a partir de la observación de los tiempos involucrados en un eclipse lunar, en vez de los tamaños relativos como lo hizo Aristarco.
El método de Hiparco se basa en que durante un eclipse lunar el módulo de la velocidad de la Luna, vL, es aproximadamente constante. Para obtener resultados coherentes con el método de Hiparco, es importante que la trayectoria de la Luna pase por el centro de la sombra de la Tierra, condición que no siempre se cumple.


 Distancia Tierra-Sol
Aristarco de Samos no solo estimó el tamaño de la Luna, sino que además ideó un ingenioso esquema para medir la distancia al Sol. Cuando la Luna está en cuarto creciente y en cuarto menguante, el triángulo formado por el Sol, la Luna y la Tierra es rectángulo, como se aprecia en el dibujo. Esto ocurre tanto en cuarto menguante como en cuarto creciente.


 Distancia Venus-Sol y Mercurio-Sol

Venus es el segundo planeta del Sistema Solar y, junto con el Sol y la Luna, uno de los tres cuerpos celestes que puede ser visto de día. Es visible en las cercanías del Sol, a veces en los amaneceres y otras en los atardeceres. La elongación de un planeta se define como la separación angular entre la visual al Sol y la visual a dicho planeta. Para Venus, la elongación tiene un máximo que ocurre cuando el Sol, Venus y la Tierra forman un triángulo rectángulo. Una situación análoga ocurre con Mercurio, pero este planeta no es visible tan fácilmente como Venus.

 Distancia a otros planetas

El método propuesto en la última sección no puede usarse para los planetas más externos a la Tierra. Es posible sin embargo usar un método geométrico muy simple, basado en la observación de los tiempos en que los planetas están en oposición (es decir alineados del mismo lado del Sol o sea su elongación es 180º) y cuando están en cuadratura (las visuales al Sol y al planeta forman un ángulo de 90º o sea la elongación del planeta es de 90º).


Existen varias formas de medir diferentes distancias usando referencias o sistemas de referencias pero estos son los más importantes que podrían nombrarse, junto con el Teorema de Tales y La medición que Eratóstenes realizó del tamaño de la Tierra usando los rayos del sol. Y son por todos estos sistemas que hoy en día podemos tener conocimiento bastante certero, y gracias a la tecnología, de las distancias y tamaños de distintos planetas ya sea dentro del Sistema Solar o fuera de él.