¡¡Esta noche es nochebuena y mañana Navidad...!! jaja ¡¡¡Feliz Navidad a todos!!! Por fin es Nochebuena, ¡qué ganas de volver a ver a todos los amigos y familiares que vuelven a casa!
No sabéis lo mucho que disfruto con este blog, pero estas fechas me borro del mapa. Pienso exprimir cada segundo con mis amigos y no coger el ordenador más que para quedar con ellos, así que me despido de todos vosotros hasta enero.
Que disfruteis mucho estas fechas y que el nuevo año os sonría más que el pasado. Un cálido saludo a todos y que tengáis una muy feliz navidad.
viernes, diciembre 23, 2011
jueves, diciembre 22, 2011
Modelos Atómicos II
¡Hola de nuevo a todos! Hoy es 22 de diciembre, y antes que nada me gustaría concluir el artículo de los modelos atómicos que empecé ayer. Ya hemos visto el de Dalton, el de Thompson y el de Rutherford, así que a continuación expondré los dos que faltan, el de Bohr y el actual, el de Schrödinger.
Modelo Atómico de Bohr
Para explicar las nuevas teorías emergentes que iban apareciendo, especialmente la teoría de cuantización de la materia de Max Planck y el efecto fotoeléctrico de Einstein, Niels Bohr estableció que los electrones giraban en torno al núcleo en órbitas, como si de un sistema solar se tratase. Dichas órbitas comprenden unas características particulares:
-Cada órbita tiene una energía particular, siendo la exterior la más alta.
-Mientras permanezcan en órbitas estables, no irradiaran luz.
-Los electrones pueden saltar de una órbita a otra si ganan o pierden cierta energía. Si ganan 1 Cuanto de energía, saltan a la órbita inmediatamente más alejada del núcleo. Al revés si es 1 Cuanto la que pierden. La energía perdida, se transforma en luz.
Este modelo es muy próximo al actual (el de Schrödinger) pero no es correcto, ya que no explicaba la existencia de las propias órbitas estables y no era válida la determinar la condición de cuantización.
Modelo Atómico de Schrödinger
En 1924, Broglie estableció la naturaleza ondulatoria de la materia, y un físico llamado Erwin Schrödinger la revolucionaría en 1926. Gracias a ello encontró un modelo atómico que despejaba todas las incógnitas. El error de Bohr fue considerar a los electrones esferas diminutas que giran en torno al núcleo, ya que según Schrödinger, estos son y se distribuyen a modo de una función de onda.
El cuadrado de la función de onda representa la "probabilidad de presencia" en una región concreta del espacio (para entendernos, esta zona es la zona órbital). Gráficamente igual lo entendéis mejor, así que he preparado una gráfica con los orbitales para los primeros niveles de energía del hidrógeno por ejemplo.
miércoles, diciembre 21, 2011
Modelos Atómicos I
¡Buenas noches a todos! hoy es 21 de diciembre, el día más corto del año, por lo que tengo las luces encendidas desde bien temprano. Precisamente mirándolas, he pensado en los átomos, y me ha parecido interesante hablaros de ellos. Pero como ya hay una idea preconcebida de cómo son, hablaré de los 5 modelos atómicos que fueron en su día aceptados por la comunidad científica, y que fueron cambiando a medida que conocíamos más a fondo el átomo. Cómo quiero hablar de ellos lo más comprensiblemente posible, lo haré en dos artículos. Aquí hablaré de los dos primeros, el de Dalton y el de Thompson.
Modelo atómico de Dalton
Fue el primero de base científica y se formuló en 1808 por John Dalton.
- La materia está formada por diminutas partículas (átomos) indivisibles e indestructibles.
- Los átomos del mismo elemento, también tienen mismo peso y cualidades.
- Los átomos guardan relaciones simples al combinarse para formar un compuesto.
- Los átomos diferentes pueden combinarse en proporcionas distintas y así crear compuestos diferentes.
- Un compuesto químico sólo se forma al combinarse átomos diferentes.
Este sería sustituido por el modelo de Thompson porque no explicaba los rayos catódicos, la radioactividad ni los electrones y protones.
Modelo Atómico de Thompson
En 1897 Joseph Thompson descubre el electrón, y esto echa por tierra el modelo de Dalton. Él mismo concluiría con un nuevo modelo atómico:
- La materia se compone de una parte negativa (electrones) y una positiva.
- Los electrones están inmersos en la masa de carga positiva.
- El número de electrones es el necesario para igualar la carga positiva.
- Si el átomo pierde un electrón, el átomo tendría carga positiva. Si lo gana, negativa.
Este modelo explicaba los iones, pero seguía sin responder a las preguntas de la radiación, por lo que se reemplazaría más tarde con el Modelo de Rutherford.
lunes, diciembre 19, 2011
G. Mendel, el padre de la genética
¡Hola a todos! Hoy es 19 de diciembre, un día insípido donde el invierno avisa de su llegada con un frío que pela a tres días para el solsticio. Hace tiempo, os descubrí a Dumas, un genio literario francés. Hoy os hablaré de otra gran figura aunque de otra disciplina, de un campo del que bien podría decirse que fue su iniciador. Os hablo de Gregor Mendel, el padre de la genética, y me gustaría exponeros sus investigaciones de la forma más entendible posible.
Gregor J. Mendel fue un monje austríaco del siglo XIX, quien cruzando plantas de guisantes, realizó una serie de investigaciones que permitieron conocer mejor el patrón de la genética. A partir de sus estudios, enunció tres leyes o principios básicos que nos permiten predecir como será físicamente un nuevo individuo examinando a sus progenitores.
Para llegar a estas leyes, se valió de 4 tipos de guisantes: verde liso, verde rugoso, amarillo liso y amarillo rugoso. Fecundó gametos femeninos de cada especie con gametos masculinos, obteniendo los siguientes resultados:
A partir de esos resultados, concluyó con los 3 famosos principios:
1. Ley de uniformidad
Al cruzarse dos razas puras, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí (tanto física como genéticamente) a uno de los progenitores.
Ejemplo: Guisante verde liso + Guisante verde liso = Guisante verde liso
2. Ley de segregación
Los factores genéticos y físicos que se transmiten de una generación a la siguiente, se combinan completamente al azar para caracterizar al nuevo individuo.
Ejemplo: Guisante verde liso + Guisante amarillo rugoso = Guisante al azar
3. Ley de segregación independiente
Los patrones de herencia se heredan independientemente unos de los otros, es decir, no se afectan entre ellos (esto sólo se da en organismos cuyos genes no estén ligados).
Ejemplo: El patrón de rugosidad no influye ni es afectado por el patrón de color.
domingo, diciembre 18, 2011
La ciencia y las 10 plagas bíblicas
Para compensar mi ausencia estos días, otro artículo y muy interesante por cierto. Voy a hablaros del pasaje de las 10 plagas que nos cuenta el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Pues porque los científicos dan fe de que es cierto, y me parece cuanto menos curioso ver religión y ciencia en armonía y sobre un relato cuanto menos surrealista.
Cuenta la Biblia que sobre el 1.300 a. C. Moisés pidió al faraón que liberara al pueblo de Israel para que pudiera adorar a su Dios libremente. El faraón se negó en dos ocasiones, y a la tercera, como castigo, Dios le envió las 10 plagas o maldiciones: Plagas de ranas, mosquitos y langostas, peste y úlceras, el agua del Nilo se convierte en sangre, la muerte de los ganados y de los hijos primogénitos, lluvia de hielo y fuego, y el cielo convertido en tinieblas.
Sí, estas son. Y sí, los científicos aprueban que esto ocurrió de verdad. ¿Pero qué explicación científica creéis que puede demostrar semejante caso? Pues una más simple de lo que pensais. El volcán Santorini, situado a unos 800 km del palacio del faraón, el cual erupcionó en el siglo XII a. C. tiene las respuestas.
Lluvia de hielo y fuego
Las cenizas arrastradas por el aire y la lluvia ácida provocada por los gases tóxicos, responden a la lluvia de fuego. Además se originaron nubes que provocaron fuertes lluvias, y ya en la noche, por las frías temperaturas del desierto, estas pasaron a ir acompañadas de granizo.
Cielo de tinieblas
La enorme masa de humo y ceniza que acompañó al un volcán nublaría el cielo de negro durante días.
El río de sangre
La erupción del volcán vino seguida por un terremoto que fragmentó diversas zonas del fondo del Nilo, liberando bolsas de aire subterráneas ricas en hierro. Al mezclarse el gas ferroso con agua, esta se tiñó de rojo. Aquí un ejemplo de un río de Colombia de idéntico precedente.
El agua contaminada pasa a ser un habitat idóneo para los mosquitos, que anidarían y se multiplicarían rápidamente. La vida ya no es posible bajo el agua, por lo que las ranas salen a flote, y encuentran en los mosquitos y en los cultivos más garantía de supervivencia que la que tenían en el río. El brusco cambio de clima atrajo a las langostas, quienes se quedarían para largo gracias a los cultivos.
La muerte del ganado y de los hijos primogénitos
La del ganado es simple, con tan poco agua potable poco ganado podía sobrevivir, pero la muerte de los hijos primogénitos sí que despierta más intriga. En el antiguo Egipto, solo los primogénitos dormían en la planta baja de las casas. El volcán irradió una fuerte nube tóxica de CO2 y ceniza, y por su densidad esta se propagaría a ras del suelo, siendo de esta forma afectados los que dormían más próximos al suelo.
La peste y las úlceras
El ganado muerto empobreció las condiciones higiénicas, lo que propició la propagación de la peste. Las aguas contaminadas y la carne insalubre se encargarían de las úlceras.
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