domingo, 5 de junio de 2011
ejercicios para realizar
http://www.acienciasgalilei.com/qui/problemas/ejerc1qui-ajustarreacciones-1.htm
sábado, 4 de junio de 2011
Problemas del Mercurio (Hg)
- Daño al sistema nervioso.
- Daño al ADN y cromosomas.
- Reacciones alérgicas, irritación de la piel,fuertes dolores de cabeza,mareos...
- Efectos negativos en la reproducción,causa daños en el esperma y problemas de aborto.
- Daña seriamente las funciones cerebrales.
Los más antiguos.
Albert Einstein
Albert Einstein fue un físico de origen alemán, nacionalizado suizo y estadounidense. Está considerado como el científico más importante del S.XX.En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y evolución del Universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por prensa. Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia mundialment famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos.
Ernest Rutherford
Ernest Rutherford, barón Rutherford de Nelson, conocido también como Lord Rutherford , fue un físico y químico neozelandés. Se dedicó al estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Halló que la radiactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le valió ganar el Premio Nobel de Química en 1908. Se le debe un modelo atómico, con el que probó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Consiguió la primera transmutación artificial con la colaboración de su discípulo Frederick Soddv Durante la primera parte de su vida se consagró por completo a sus investigaciones, pasó la segunda mitad dedicado a la docencia y dirigiendo los Laboratorios Cavendish de Cambridge, en donde es descubrió el neutrón.
Thomas Alva Edison fue un empresario y un prolífico inventor estadounidense que patentó más de mil inventos y contribuyó a darle, tanto a Estados Unidos como a Europa, los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo: las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etcTrabajó en la compañía telegráfica Western Union, aunque poco después se independiza y en 1877 lleva a cabo uno de sus más importantes inventos, el fonógrafo.
Ángela Muñoz 3ºE
jueves, 2 de junio de 2011
EL LITIO UN METAL SIMPLE CON UN COMPORTAMIENTO COMPLEJO
Han encontrado que a grandes presiones el litio se vuelve líquido, y lo hace a temperatura de fusión más baja de todos los metales elementales. Además pasa por una serie de cambios de fase con estructuras sorprendemente complejas. Los experimentos más complejos sobre estas transformaciones los han realizado investigadores de la Universidad de Edimburgo y el Sincrotón Europeo de Grenobl, dirigidos por Eugene Gregoryanz y Michael Hanfland y se publican en Nathure Physics. Anteriormente se habían encontrado otras características interesantes, como el que el litio se hace superconductor a 17 grados kelvin.
El estudio se hizo con presiones de hasta 1,3 millones de bares y a temperaturas entre los 77 y 300 grados kelvin. La temperatura de fusión de un material aumenta normalmente con la presión e incluso gases como el hidrógeno y el helio, más ligeros que el litio, se funden a 1.000 grados kelvin y 0,5 millones de bares. A esa presión, el litio sigue líquido hasta solo 190 grados kelvin y por encima de esa presión adopta la forma de extraños cristales, con 40 y 24 átomos por celula cristalina, que nunca se habían predicho.
Los investigadores creen que este comportamiento del litio, que tienen un importante papel en las reacciones de fusión y fusión nuclear y también como medicamento, se debe a que a altas presiones empiezan a predominar los efectos cuánticos.
lunes, 30 de mayo de 2011
El diamante ya no es el material natural más duro
miércoles, 25 de mayo de 2011
domingo, 1 de mayo de 2011
El magnetismo oculto del universo
Investigadores del Departamento de Física Teórica I de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han encontrado una posible explicación sencilla y simultánea de la expansión acelerada del universo y de la presencia de campos magnéticos intergalácticos.
Líneas del campo magnético en el interior de la galaxia espiral M51. MPIfR Bonn. Imagen: UCM.
En la naturaleza se conocen cuatro interacciones fundamentales que nos permiten explicar la mayoría de los fenómenos físicos observados: la interacción fuerte, la interacción débil, el electromagnetismo y la gravedad. Las dos primeras son de muy corto alcance por lo que, aunque resultan imprescindibles para comprender la física nuclear y de las partículas elementales, son prácticamente irrelevantes a partir de escalas atómicas o moleculares, razón por la que fueron las últimas en ser descubiertas.
A estas escalas, la fuerza dominante es el electromagnetismo, que permite entender las interacciones entre los átomos y las moléculas. El motivo de que esto sea así es que, al contrario de lo que ocurre con las interacciones fuerte y débil, su acción es de largo alcance. Cuando se consideran escalas aún mayores, las cargas positivas y negativas tienden a compensarse haciendo que los cuerpos sean eléctricamente neutros, de modo que su interacción electromagnética cesa.
De este modo, aunque la gravedad es la más débil de todas las interacciones conocidas, debido a que también se trata de una fuerza de largo alcance y a que no hay fuentes gravitatorias negativas que puedan compensar la atracción de las masas, es la que gobierna la dinámica de las galaxias, los cúmulos y, en última instancia, el universo.
Que el electromagnetismo y la gravedad sean interacciones de largo alcance implica que su acción se deja sentir por muy lejos que nos situemos de la fuente. Sin embargo, la validez tanto de la relatividad general (nuestra teoría de la gravitación) como del electromagnetismo únicamente se ha podido comprobar a escala del sistema solar, que resulta ridícula cuando se compara con el abrumador tamaño del universo.
Si bien es cierto que podríamos suponer que el comportamiento de estas dos interacciones será el mismo sin importar las distancias involucradas, en realidad no hay ninguna evidencia experimental de que esto sea así y, de hecho, a escalas galácticas y mayores hay fenómenos que no han podido ser explicados de forma satisfactoria dentro del marco de estas dos teorías.
Teorías con zonas oscuras
Por un lado, la relatividad general es incapaz de explicar la dinámica galáctica sin incluir la llamada materia oscura y, a escalas mucho mayores, se requiere la presencia de un tipo de energía exótica, llamada energía oscura, para dar cuenta de la actual fase de expansión acelerada del universo.
En cuanto a la materia oscura, la mayor parte de la comunidad acepta la existencia de algún tipo de partícula que aún no se ha detectado, pero que se espera observar con los detectores directos e indirectos que están funcionando actualmente o que comenzarán a operar en los próximos años.
Sin embargo, en relación a la otra componente oscura, todavía no se ha alcanzado un consenso sobre la verdadera causa que está generando la expansión acelerada del universo, si bien se admite una explicación que, por su simplicidad, resulta ser la más favorecida por el principio de la navaja de Occam: la constante cosmológica.
El problema es que, aunque es capaz de explicar la mayor parte de las observaciones cosmológicas con gran precisión, el valor de esta constante es tan extremadamente pequeño que, desde un punto de vista puramente teórico, resulta poco natural, y esto inquieta a la cosmología teórica. Esta es la razón por la que se exploran alternativas que nos permitan dilucidar la verdadera naturaleza de esta constante.
Por otro lado, es bien conocido que las galaxias y los cúmulos de galaxias contienen campos magnéticos relativamente intensos y que se extienden de forma coherente a lo largo de toda su estructura. Además, en los últimos años se ha comenzado a observar que dichos campos se encuentran también fuera de las propias galaxias y podrían permear la totalidad del universo visible.
Aunque se conocen mecanismos que podrían amplificar dichos campos a partir de semillas primordiales (diminutos campos magnéticos creados en los primeros instantes del universo que, por el enfriamiento y debido a un efecto dínamo, crecieron hasta los valores que se observan actualmente), el origen de estos campos primigenios no encuentra una explicación satisfactoria dentro de la teoría electromagnética de Maxwell.
La poca naturalidad de la constante cosmológica
Recientemente, investigadores del Departamento de Física Teórica I de la Facultad de Ciencias Físicas de laUCM han mostrado que ambos problemas (la expansión acelerada del universo y la existencia de campos magnéticos cosmológicos) podrían encontrar una solución simple cuando se tienen en cuenta los efectos de la expansión del universo sobre la interacción electromagnética.
En efecto, se sabe desde hace más de 50 años que el campo electromagnético contiene componentes que no se manifiestan físicamente en situaciones ordinarias y que, de hecho, se ignoran en los tratamientos habituales. Sin embargo, lo que precisamente se ha encontrado en estos trabajos es que dichas componentes pueden tener efectos físicos cuando se consideran en un contexto cosmológico.
En el universo primitivo, se cree que tuvo lugar una fase de expansión acelerada, similar a la que se está dando actualmente, denominada inflación. Durante este período inflacionario no se pueden producir las componentes físicas usuales del campo electromagnético, pero sí se generan las componentes que son normalmente ignoradas. Además, al finalizar la época inflacionaria, estas componentes sobreviven a grandes escalas en forma de una constante cosmológica efectiva cuyo valor está determinado por la temperatura del universo al finalizar la inflación.
Lo sorprendente de este mecanismo es que, si la temperatura del universo al final de la inflación corresponde con la de la escala electrodébil, el valor de la constante cosmológica coincide con el que se requiere para explicar la presente fase de expansión acelerada. Esto resolvería el problema de naturalidad de la constante cosmológica, obteniéndose su valor a partir de la física a una escala que es precisamente la que se pretende estudiar en el Gran Colisionador de Hadrones LHC en Ginebra.
Por otro lado, las componentes generadas durante inflación también producen campos magnéticos que no sólo podrían actuar como las semillas primigenias de los campos magnéticos galácticos, sino que permitirían explicar su presencia fuera de las galaxias.
Como tantas veces ocurre en Física, dos fenómenos que aparentemente no guardan relación alguna, como son la presencia de campos magnéticos cosmológicos y la aceleración cósmica, podrían encontrar una explicación sencilla y simultánea si se contemplan desde una perspectiva diferente. Sin duda el tiempo determinará si es esta la correcta.
Aqui os dejo unos videos sobre "El Magnetismo en el Universo":
http://www.youtube.com/watch?v=kBTMx3I3384http://www.youtube.com/watch?v=wYVqZCv4WuM&feature=related