martes, 20 de noviembre de 2012



25/9/12 Miguel Angel Carpio


MEDIDAS
Llamamos magmitud a cualquier caracteristica de la materia o de los cambioso de los cambios que se pueda experimentar, que se puedan medir.

Medir una magnitud es compararla con una cantidas de la misma naturaleza que llamamos unidad.

Sistema internacional de unidades se establecen 7 magnitudes iguales que son:

longitud M
masa KG
temperatura KELVIN
sustancia MOL
intensidad de corriente AMPERIO
intensidad luminosa CANDELAS
magnitudes derivadas que son los que se asienten en funcion de las fundamentales superficie en m2
volumen m3 densidad kg/m3 velocidad m x s aceleración m/xs2 fuerza Newton presión en hectopascales y energis en julios

SIRVE DE ALGO RECICLAR?
Es fundamental hoy en dia seguir la cultura de las tres erres:reutilizar, reducir y reciclar

La ideas que normalmente tiene la gente sobre el reciclaje del papel es la siguiente:voy a comprar papel reciclado.Para que no se talen tantos bosque i asi contribuire positivamente con el medio ambiente. ¿pero esto es cierto?. Realmente el reciclaje de papel tine un impacto menor parece. Cuando se fabrica papel nose talen arboles centenarios si no cultivos industriales como sucede con el trigo y el maiz. Asi la manera de incrementar el numero de arboles plantados es que consumamos mas papel no menos.La mayor de papel que se fabrica actualmente son sostenibles.Esto quiere decir que por cada arbol cortado se plantan dos mas,Algunoa paises como suecia han conseguido aumentar su masa forestal sobre este metodo.Y dadoque las normativas piden muchas cosas cómo papel libre de clorato,producción responsable resulta que el papel de primera generación puede ser mas respetado por la naturaleza.

NORMAS DE SEGURIDAD.

Despues de verla imagen proyectada en un laboratorio

1 un niño metiendo un destornillador en un enchufe

2 laboratorio desordenado

3 que el suelo esta mojado y hay papeles por los suelos.

4 una de las provetas esta doblada

5 niño llenando una proveta desde lejos porque esta alta

6 niño transportando cajas

7 soplete encendido

8 no comer en el laboratorio
9 no hay carteles indicadores

una vez visto el ejemplo de la imagen podemos concluir que en el laboratorio hay que usar el sentido comun.


NORMAS DE TRABAJO

1 Tabajaremos en silenciopara no distraer nuestra atencion.
2 Hay que entender al profesor
3 Utilizar los conocimientos adquiridos asi como la informacion facilitada el profesor.
4 Tener presente que el objetivo de trabajo cientifico recibe en averiguar compo porque cuando donde ocurre
5 Sin perder el tiempo ni el ritmo de trabajo
6 Objetividad no dejarse llevar por los prejuicios
7 Cada alumno tendra un cuaderno


MATERIALES DE USO CORRIENTE EN EL LABORATORIO

La gran parte de materiales que se emplean en el laboratorio es de vidrio o de porcelana.Por tanto es frágil y debe manejarse con cuidado para calentar a altas temperaturas debe utilizarse la capsula de porcelana o crisol.
Escepto el tubo de ensallo que puede colocarse en la llama, en medio se pondra una varilla metálica
Nunca se sometera el material de vidrio o de porcelana directamente a la acción de agua fría.

El conjunto de materiales en el laboratorio.

-Recipiente para contener líquido y producir reacciones
-Matraces de ventilación
Matraces de ventilación:Matraz de bala que presenta un tubo lateral



ERLENMEYER


Matraz cónico de vidrio en el que se puede preparar disoluciones, calentarse...Es resistente al calor, aunque solo debe calentarse en una rejilla.En algunas cosas que son aproximadas y solo nos puede seguir como una aproximación.



KITASATO
                 
                                 matraz de vidrio parecido al erlenmeyer, pero con una        salida lateral para que el liquiso salga


VASO DE PRECIPITADO

Puede ser de dos formas, altos o bajos.Algunos vienen con graduaciones y nos dan un volumen aproximado, pero nunca con precisión.El recipiente mas sufrido y usado del la boratorio.Sepuede enfriar, calentar etc............


RECIPIENTES PARA MEDIR VOLUMENES

Todos estan graduados principalmente en milimetros, no deben calentarse.Así cuyo volumen se quiere determinar no se debe calentar.




PROBETAS

Recipiente cilindrico de vidiro con base circular graduados y se utiliza àra la medida de volumenes. Su precisión es aceptable, aunque debajo de la pipeta. No se debe emplear para hacer disoluciones ni mezclas.
PIPETAS GRADUADAS

Sirve para medir volumenes. El manejo normal es el volumen comprendido emtre el aforo y el pico de la piedra. La ultima gota no hay que recogerla aforada la ultima gota. El eroor el incluso menor en el caso anterior.

PIPETAS DE UN AFORO

Solo sirve para medir volumenes . El volumen es elcomprendido entre el aforo y el pico.


PIPETAS DE DOS AFOROS

Como en el caso anterior solo sirve para medir volumenes.
BURETA

Aparato de vidrio para la medida de volumenes con gran exactitud.Se emplea para valoraciones pero no para medir líquidos.1 los liquidos deben estar a temperatura ambiente 2 el enrase debe hacerse con labureta llena
MATRAZ GRADUADO

Recipiente de vidrio para medir volumenes.Tiene cuello largo y una línes de enrase.




EMBUDO DE VIDRIO O CONICO

El mas corriente. Se emplea para traspasar líquidos o disoluciones de un matraz a otro.

EMBUDO BUCHNER

Es de porcelana puede filtrarse de agujeros por lo que necesita un papel de filtro para su uso,va unido del kitasato

LA TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS

Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en nuestros días.

Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos

Döbereiner

Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denomina “tríadas”. La tríada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la triada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 pudimos contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente.

Chancourtois y Newlands

En 1862 Chancourtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864 Chancourtois y Newlands, químico inglés, anuncian la Ley de las octavas: las propiedades se repiten cada ocho elementos. Pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del Calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada.

Meyer

En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen por ejemplo un volumen atómico importante.

Mendeleïev

En 1869, Mendeleïev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. El se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos.

Gases

ElementoSímboloGrupoPeríodoÁtomoMasaProtonesNeutronesElectrones
HidrógenoH1111101
NitrógenoN152714777
OxígenoO162816888
FlúorF1729199109
CloroCl1731736171917
HelioHe18124222
NeónNe1821020101010
ArgónAr1831840182218
CriptónKr1843684364836
XenónXe18554131547754
RadónRn186862228613686

Líquidos

ElementoSímboloGrupoPeríodoÁtomoMasaProtonesNeutronesElectrones
CesioCs1655133557855
FrancioFr17872238713687
MercurioHg126802018012180
GalioGa1343170313931
BromoBr1743580354535

Preparados de transición

ElementoSímboloGrupoPeríodoÁtomoMasaProtonesNeutronesElectrones
RutherfordioRf47104261104157104
DubnioDb57105262105157105
SeaborgioSg67106263106157106
TecnecioTc754399435643
BohrioBh77107262107155107
HassioHs87108265108157108
MeitnerioMt97109266109157109
DarmstadtioDs107110271110161110
RoentgenioRg117111272111161111
CopernicioCn127112272112160112
UnuntrioUut137113283113170113
UnuncuadioUuq147114285114171114
UnunpetioUup157115287115172115
UnunhexioUuh167116289116173116
UnunseptioUus177117291117174117
UnunoctioUuo187118293118175118

Preparados Lantánidos y Actínidos

ElementoSímboloPeríodoÁtomoMasaProtonesNeutronesElectrones
PrometioPmLantánido61147618661
NeptunioNpActínido932379314493
PlutonioPuActínido942449415094
AmericioAmActínido952439514895
CurioCmActínido962479615196
BerkelioBkActínido972479715097
CalifornioCfActínido982519815398
EinstenioEsActínido992529915399
FermioFmActínido100257100157100
MendelevioMdActínido101258101157101
NobelioNoActínido102259102157102
LaurencioLrActínido103262103159103

Sólidos Alcalinos y Alcalinotérreos

ElementoSímboloGrupoPeríodoÁtomoMasaProtonesNeutronesElectrones
LitioLiAlcalino237343
SodioNaAlcalino31123111211
PotasioKAlcalino41939192019
RubidioRbAlcalino53786374937
BerilioBeAlcalinotérreo249454
MagnesioMgAlcalinotérreo31224121212
CalcioCaAlcalinotérreo42040202020
EstroncioSrAlcalinotérreo53888385038
BarioBaAlcalinotérreo656137568156
RadioRaAlcalinotérreo7882268813888

Solidos de la Familia del Escandio, Titanio y Vanadio

ElementoSímboloFamiliaPeríodoÁtomoMasaProtonesNeutronesElectrones
EscandioScEscandio42145212421
ItrioYEscandio53989395039
LantanoLaEscandio657139578257
ActinioAcEscandio7892278913889
TitanioTiTitanio42248222622
CirconioZrTitanio54091405140
HafnioHfTitanio6721797210572
VanadioVVanadio42350232723
NiobioNbVanadio54193415241
TantalioTaVanadio6731817310873





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