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  • La dureza del agua

    6 de 10 estrellas (7 votos)

    El agua es el líquido más abundante y, al mismo tiempo la sustancia más común de la tierra. Cubre el 72% de la superficie terrestre. Se encuentra en la naturaleza como líquido, como sólido (hielo y nieve) y como gas (vapor de agua) en la atmósfera. Es esencial para la vida; un 65% en masa del cuerpo humano es agua. La forma más conveniente de llevar a cabo muchas reacciones químicas es hacer que transcurran en disolución y el agua es el disolvente más comúnmente utilizado con este fin. La solubilidad de las sustancias en agua y otros líquidos depende en gran parte de las fuerzas que se establecen entre las moléculas del disolvente y las del soluto. El agua no es únicamente un buen disolvente para efectuar muchas reacciones sino que también experimenta ella misma muchas reacciones importantes. La gran polaridad de las moléculas de agua y la existencia de enlaces de hidrógeno entre ellas son la causa del comportamiento peculiar del agua y de sus propiedades singulares (cambios de estado y disoluciones, enlace de hidrógeno, red de hielo y propiedades como disolvente, propiedades termodinámicas, características ácido-básicas, auto ionización y reacciones de hidrólisis y reacciones con distintos elementos y compuestos). La dureza de las aguas naturales es producida sobre todo por las sales de calcio y magnesio, y en menor proporción por el hierro, el aluminio y otros metales. La que se debe a los bicarbonatos y carbonatos de calcio y magnesio se denomina dureza temporal y puede eliminarse por ebullición, que al mismo tiempo esteriliza el agua. La dureza residual se conoce como dureza no carbónica o permanente. Las aguas que poseen esta dureza pueden ablandarse añadiendo carbonato de sodio y cal, o filtrándolas a través de ceolitas naturales o artificiales que absorben los iones metálicos que producen la dureza, y liberan iones sodio en el agua. Los detergentes contienen ciertos agentes separadores que inactivan las sustancias causantes de la dureza del agua.

    Publicado: Lun Sep 11 2006  |  695 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Soluciones amortiguadoras y escala colorimétrica de Ph

    9 de 10 estrellas (1 voto)

    Objetivos: Preparar soluciones amortiguadoras a un pH determinado. Determinar el valor del pH de las soluciones amortiguadoras utilizando papel de pH, indicador ácido-base y el pHmetro. Determinar la variación del pH en soluciones amortiguadoras al agregarle pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes. Comparar el cambio de pH en una solución amortiguadora con un sistema no amortiguador.

    Publicado: Lun Sep 11 2006  |  566 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Titulación ácido-base

    8 de 10 estrellas (7 votos)

    Las reacciones ácido-base son reacciones de equilibrio homogéneo (neutralización) entre los iones, que se producen al estar en contacto un ácido con una base obteniéndose una sal mas agua. Durante las operaciones rutinarias en el laboratorio así como en la de los análisis volumétricos son prácticamente mayor los problemas relacionados con la estequiometrìa, una de ellas es la normalidad que se define como el número de equivalentes de soluto por litro de solución. La normalidad es útil porque el equivalente se obtiene de manera que un equivalente de un agente oxidante reaccione con un equivalente de un agente reductor, un mol de electrones adquiridos y un mol de electrones perdidos. De manera semejante. Un equivalente de un ácido neutraliza completa y precisamente un equivalente de una base, puesto que un mol H+ reaccionará con un mol de OH-. Esto significa que al mezclar volúmenes iguales de soluciones que tienen la misma normalidad llevara a una reacción completa entre sus solutos, un litro de ácido 1N neutralizará completamente un litro de base 1N porque un equivalente de ácido reaccionara con un equivalente de base. Esta reacción se utiliza par averiguar la cantidad de ácido que posee una disolución a partir de una cantidad de base conocida, o viceversa. Dicha técnica recibe el nombre de titilación por método volumétrico, volumetría ácido-base o reacción de neutralización. Este método se realiza mediante una bureta que contiene una de las disoluciones y un matraz con la otra disolución, se vierte cuidadosamente el contenido el contenido de la bureta en el matraz hasta la neutralización de dicha solución. El final de la titilación se nos advierte con un indicador suele cambiar de color, según exista un exceso de ácido o de base. Cabe resaltar que en esta practica se utilizará fenoltaleìna (C20H14O4) como indicador.

    Publicado: Lun Sep 11 2006  |  757 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • La hipótesis del origen transdimensional del universo o el Big Bang múltiple

    8 de 10 estrellas (8 votos)

    Las Hipótesis del Big Bang. El Big Bang múltiple. La Hipótesis Cosmológica Transdimensional. Se hace un breve analisis de las Hipótesis Cosmologicas existentes del Big Bang y se plantea una nueva Hipótesis basada en la creacion del Universo a traves del mecanismo de la Transición Dimensional. La Hipótesis plantea que nuestro universo se creó a partir de un flujo de un compuesto de materia oscura y quarks desde un universo paralelo, a través de agujeros cuanticos interdimensionales. Este compuesto fluyó hasta que la masa total se hizo critica, iniciándose el mecanismo de transición dimensional, creándose primero la gravedad y el tiempo, después la materia subatómica y luego los átomos. Esto no pudo ocurrir en un punto determinado sino que se dio en todos los lugares del Universo simultáneamente. Con la existencia de la Materia, la Gravedad y el Tiempo, empezaron a regir las leyes de la Física Clásica, y se dieron los fenómenos de expansión y contracción cósmicos que aún existen.

    Publicado: Vie Sep 08 2006  |  3112 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Velocidad de reacción

    1 de 10 estrellas (2 votos)

    Esta práctica se centra en el estudio de la velocidad de la reacción química también llamada cinética química o cinética de las reacciones. Las aplicaciones de la cinética de las reacciones son numerosas. En la síntesis industrial de sustancias las velocidades de reacción son tan importantes como las constantes de equilibrio. La rapidez o velocidad de una reacción se expresa en términos de la concentración de uno de los reactivos o de los productos involucrados en la reacción general. La rapidez se define como el índice de cambio con el tiempo de la concentración de un reactivo o producto. Al determinar la velocidad de una reacción, lo que se observa experimentalmente es la variación de la concentración de uno o más de los reactivos o de los productos de reacción en función del tiempo. En los experimentos cinéticos se obtiene información sobre las concentraciones de las especies reaccionantes en función del tiempo. La ecuación cinética que gobierna la reacción es una ecuación diferencial que da las velocidades de variación de las concentraciones de las especies que reaccionan. Para obtener las concentraciones frente al tiempo a partir de la ecuación cinética, debe integrarse la misma. Se ha de suponer que la reacción transcurre a temperatura constante, si la T es constante la constante cinética K también lo es; el volumen es constante la reacción es "irreversible", entendiéndose por ello que la reacción inversa apenas tiene lugar.

    Publicado: Vie Sep 08 2006  |  641 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Separación de mezclas

    7 de 10 estrellas (5 votos)

    La mayor parte de la materia que nos rodea en la vida diaria está compuesta de mezclas de sustancias. En algunos casos es obvio que una muestra es una mezcla, mientras que en otros puede ser necesario proceder a un examen cuidadoso y usar un instrumental relativamente complejo para determinar si se trata de una sustancia pura o de una mezcla de sustancias. La separación de las sustancias de una mezcla es importante para los químicos y en muchas industrias, dado que la mayor parte de los materiales, sean obtenidos de productos naturales o preparados en el laboratorio, son mezclas de sustancias. Los procesos de separación simples usados en el laboratorio son los mismos que los de las industrias. Cada uno de ellos tiene una enorme importancia práctica. Hay que hacer mención especial al proceso de destilación, muy empleado en la industria alimenticia en la preparación de bebidas alcohólicas resultantes de la fermentación de azucares y cereales o en la industria del petróleo mediante la destilación fraccionada. También hay que hacer referencia a la cromatografía gas–liquido, que permite analizar sustancias tóxicas, y a la evaporación, que permite obtener sal a partir del agua del mar. Son igualmente relevantes algunos procedimientos artesanales aplicados en los procesos de separación de los constituyentes de las mezclas, como la purificación de harinas o de arenas.

    Publicado: Mie Sep 06 2006  |  803 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Titilación Redox

    6 de 10 estrellas (2 votos)

    Una reacción REDOX, implica transferencia eléctrica, es decir, que para una reacción de este tipo suceda necesariamente una especie química debe ceder electrones y otra debe captar o aceptar esos electrones. Cada átomo de los que forman parte de un compuesto, ya sea este iónico o covalente, se caracteriza por presentar un cierto estado de oxidación, expresado normalmente mediante el llamado número de oxidación y determinado por el numero de electrones ganados o perdidos con relación a la estructura electrónica del átomo aislado. El estado de oxidación es un concepto teórico para el desarrollo del cual se considera que un compuesto covalente es equivalente iónico, aceptando que en la unión de dos átomos mas electronegativo acepta el par de electrones que determina la unión. La formulación de una ecuación redox encuentra condicionada por diversos factores: en primer lugar es necesario conocer las especies química, reactivos y productos que intervienen en el proceso. Para adecuar la formulación y la estequiometrìa de las sustancias reaccionantes se utilizan diversos procedimientos, el mas utilizado de los cuales es el método del ion electrón que se basa en el hecho de que el número de electrones que cede el agente reductor es equivalente al que acepta el agente oxidante. Las titulaciones de oxido-reducción tienen gran importancia en química analítica, pues permite medir con precisión una gran cantidad de iones en una solución. La práctica consiste en la preparación de una solución de acido ascorbico (C5H8O6), solución reductora y su titilación con Yodo estandar (I2), solución oxidante.

    Publicado: Mie Sep 06 2006  |  592 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Bacillus thuringiensis, una bacteria inusual: Minirevisión

    10 de 10 estrellas (1 voto)

    Bacillus thuringiensis (Bth) es una bacteria conocida exclusivamente por su capacidad para producir un cuerpo paraesporal o cristal, de naturaleza proteica, tóxico para insectos de los ordenes Lepidoptera, Coleptera y Diptera, debido a esto se supone que existe una estrecha relación con los insectos que intoxica y eventualmente infecta. Para entender lo anterior recordar la dependencia de la especie Bacillus popillae o B, larvae de insectos. Así como el vital papel de este género en la supervivencia y crecimiento de insectos como las abejas, en la cual Bacillus sp es parte fundamental básica de su microbiota normal. Es posible que en el camino de la evolución se diesen cambios desfavorables para la bacteria en la interacción de Bacillus-insectos y ello explique la diversidad bioquímica, entre las especies de este género, es especial porque existe información de que Bth no es una especie típica. El objetivo de esta breve revisión es mostrar algunas evidencias de que Bth no es como ninguna de las especies del género Bacillus conocidas.

    Publicado: Mar Ago 15 2006  |  678 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Clase Práctica de Química General (Ciclo Born-Haber)

    1 de 10 estrellas (1 voto)

    Establecer las interrelaciones de causa-efecto entre la estructura de las sustancias, sus propiedades y aplicaciones. Ejercicios sobre balance energético de compuestos que presentan enlace iónico. Análisis de las propiedades y estabilidad de los compuestos iónicos mediante el cálculo de la energía reticular.

    Publicado: Mar Ago 15 2006  |  580 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Proceso químico para detectar defectos superficiales en los materiales

    4 de 10 estrellas (4 votos)

    Lo Procesos de Aseguramiento de la Calidad (Control de Calidad) son aquellos que ayudan una mejor idea con respecto al mantenimiento o sustitución de cualquier material. Dicho esto, es importante saber que tipos de procesos intervienen en este aspecto. Entre estos se encuentra el Proceso de Ensayos No Destructivos (E.N.D.). Para esta investigación es importante realizar un minucioso estudio de este proceso para llegar al conocimiento que nos asegure un mejor manejo a la hora de hacer practica de el. De allí que este proceso químico sea importante para la industria y para nuestro beneficio en el futuro.

    Publicado: Vie Ago 04 2006  |  497 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Propiedades físicas del Agua

    5 de 10 estrellas (4 votos)

    Propiedades Químicas del Agua. El agua como compuesto químico. Propiedades químicos del hidrógeno. Propiedades químicas del oxígeno. Ciclo hidrológico. Proceso de purificación del agua. Distribución del agua en el planeta. Funcionamiento de la planta de agua. El agua es una abundante sustancia de la Tierra. Existe en varias formas y lugares, principalmente en los océanos y las capas polares, pero también en las nubes, lluvias, ríos y banquisas. En el planeta, el agua se mueve constantemente en su ciclo constituido por la evaporación, precipitación y escorrentía. Todas las formas de vida conocidas necesitan agua para vivir. Los humanos consumen agua potable —agua con cualidades compatibles con nuestro cuerpo—. Este recurso natural se ha vuelto escaso con la creciente población mundial y su disponibilidad en varias regiones habitadas es preocupación de muchas organizaciones gubernamentales.

    Publicado: Jue Ago 03 2006  |  941 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • El agua. Química técnica

    6 de 10 estrellas (7 votos)

    El agua. Propiedades del agua. Estado natural del agua. El agua en la vida. Ciclo natural del agua. Composición del agua. Purificación del agua. Desalinización del agua. Funciones biológicas del agua. Contaminantes del agua. Efectos de la contaminación del agua. Requisitos para que el agua sea potable. Técnicas para potabilizar el agua a nivel doméstico. Fuentes de abastecimiento de agua. Contaminación del agua en El Salvador. Fuentes de contaminación del agua en El Salvador. Aplicaciones del agua en la industria. Energía hidráulica. Principales regiones hidrográficas en El Salvador. Fuentes de agua en El Salvador. El presente trabajo da a conocer de manera científica lo que es el agua. Se presentan detalles químicos sobre el agua así como aplicaciones prácticas que tienen para la vida cotidiana. Se muestra el contenido sistemáticamente, comenzando por la definición y explicación de las propiedades elementales del agua y luego mostrando las aplicaciones, usos y contaminantes que puede llegar a tener el agua, y las formas de purificarla industrial y domésticamente. La información se ordena por secciones para permitir al lector una lectura amena y organizada, proporcionando en general los conocimientos básicos sobre el agua y dando a conocer también los recursos hidrológicos que hay en El Salvador.

    Publicado: Mie Ago 02 2006  |  990 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • El metano- Usos y soluciones

    6 de 10 estrellas (5 votos)

    Antecedentes generales. Metodología empleada. Hidrocarburos. Clase de compuestos orgánicos. ¿Qué es el metano?. Características químicas. Características físicas. Propiedades caloríficas. Estado de transición. Seguridad en el manejo del metano. Formación del metano. Acción del metano sobre el cambio climático. El metano como fuente de energía. El hielo que arde. El metano a los mercados. Resultado de la encuesta. En este trabajo analizamos el rezago tecnológico en México, en base a energía. El metano es un gas que se puede producir por medio de la descomposición. Nos enfocamos directamente hacia el cambio climático y los usos del metano. La mayor parte de nuestro trabajo es acerca del metano. Como el titulo dice esto es un estudio detallado y una recopilación de información acerca del metano. Esperamos sea de su agrado y pueda ser útil para cambiar nuestra forma de vivir por una más limpia y menos contaminante.

    Publicado: Mie Ago 02 2006  |  571 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Herramientas de corte (útil de corte)

    6 de 10 estrellas (4 votos)

    Características y Propiedades. Producción de la Herramienta de Corte. Aceros. Norma ISO. Valores de los Ángulos de Incidencia y Salida de Viruta. Designación de una Herramienta Monofilo. Stelitas. Carburos Metálicos o Metales Duros (HM). Plaquitas Intercambiables o Insertos. Metales Duros Recubiertos. Designación de un Inserto. Cerámicas. Nitruro Cúbico de Boro (CBN). Diamante Policristalino(PCD).

    Publicado: Mie Ago 02 2006  |  567 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Una vía para elevar la motivación hacia el estudio de la química

    9 de 10 estrellas (2 votos)

    La actividad del hombre siempre esta en función de alcanzar metas de realización personal y/o colectiva, en la cual los motivos son rectores, por lo que en el proceso docente educativo es necesario la formación de estos. En el presente trabajo se realiza un estudio teórico acerca de la motivación hacia el estudio de la Química, que sustenta la solución brindada al problema científico. Con el propósito de cumplir el objetivo que se propone, se explican un conjunto de actividades con enfoque interdisciplinario de la Química y de la Biología que contribuya a elevar a motivación hacia el estudio de la Química. La validación de la propuesta se apoya entre otros aspectos, en los resultados que se obtuvieron en la encuesta de salida, los cuales fueron satisfactorios.

    Publicado: Mar Jul 25 2006  |  613 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Evolución de los envases inteligentes en la industria alimenticia

    6 de 10 estrellas (5 votos)

    Clasificación de los envases. Envases Activos. Sistemas para el control de la humedad. Sistemas absorbentes de etileno. Sistemas absorbentes de o2. Sistemas para el control del co2. Sistemas de envasado antimicrobiano. Sistemas de envasado con adición de aditivos para usos específicos. Envases inteligentes. Indicadores tiempo-temperatura. Nuevas tendencias de los envases inteligentes. Los alimentos han sido envasados o empacados en muy diversas maneras desde hace miles de años. Sin duda lo primero que el hombre aprendió a envasar fue el agua, y lentamente esta práctica se extendió a otros productos porque los mantenía limpios, secos, no se contaminaban con otros elementos, hacía fácil el transporte e impedía que los insectos u otros animales los consumieran. La experiencia también enseñó que el envasado ayudaba a preservar los alimentos al protegerlos de agentes ambientales dañinos como el agua, el aire o la luz. Las características de los envases con comodidades son tan numerosas como diferentes. Son ligeros y, por tanto, manejables; se pueden abrir y cerrar de nuevo sin necesidad de utensilios, llevan una etiqueta de seguridad para garantizar su autenticidad; es posible calentar los alimentos o acabar de prepararlos en su envase tanto en el microondas como en el horno; son reciclables o se pueden aprovechar para otros usos y su tamaño es el correspondiente a un determinado número de porciones. Además, los productos envasados se distinguen por su largo período de conservación. En nuestra sociedad el papel del envase es esencial para la comercialización de cualquier producto. En las últimas décadas el envasado ha adquirido un papel fundamental desde el punto de vista del marketing y de la conveniencia para el consumidor. Por una parte, los métodos modernos de marketing necesitan un envasado atractivo que comunique algo al consumidor para que de esta forma el consumidor adquiera el producto. Hasta comienzos de este siglo, los envases de alimentos eran esencialmente rígidos (frascos, latas, bidones, barriles); y se fabricaban básicamente apelando al uso de metales (predominantemente acero) y vidrio. En la actualidad se dispone de una amplia gama de envases y embalajes de muy diversos materiales y características para satisfacer la demanda de la gran cantidad de productos alimentarios que existen en la actualidad. Debido a esta enorme variabilidad de productos no es posible el uso de un envase ideal que sea válido para todos ellos y, por tanto, es necesario seleccionar para cada uso el envase y tecnología de envasado más adecuado en función de distintos parámetros como son las características del producto, forma de transporte y distribución comercial, vida útil esperada, costos, posibilidad de reutilización o reciclado de los materiales, compatibilidad medio ambiental etc. ENVASE es, según la Directiva Europea 94/62/CE, todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o consumidor. Los objetos desechables con estos mismos fines se considerarán también envases.

    Publicado: Jue Jul 20 2006  |  2767 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Uso de las redes neuronales multicapas en la resolución de señales analíticas no aditivas

    10 de 10 estrellas (1 voto)

    El comportamiento polarográfico de las Sulfonamidas: Sulfadiazina, Sulfametazina y Sulfamerazina es estudiado en solución Britton- Robinson, estos compuestos presentan señales de reducción y picos polarográficos bien definidos en Polarografía Diferencial de Pulso (PDP) con valores cercanos de Ep -700; -790 y 1140 mV respectivamente en medio ácido (pH» 2). Sin embargo cuando se encuentran juntas la señal obtenida en DPP no concuerda con la suma de las señales de cada una por separado. Este hecho puede ser explicado por el cambio de la señal (dc) correspondiente que una de las Sulfonamidas experimenta debido a la presencia de una o dos de las otras, por lo que realizar el análisis directo de estas mezclas por PDP sin aplicar métodos de tratamiento de datos es imposible. La posibilidad que un método analítico multicomponente como las Redes Neuronales Multicapas pueda resolver el análisis de mezclas binarias o ternarias fue estudiado obteniéndose buenos resultados.

    Publicado: Mar Jul 18 2006  |  489 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • La combinación de la poda y bioplaguicidas de Azadirachta indica A. Juss.

    Esta investigación fue realizada en un área de estudio de la Estación Experimental Forestal Viñales, ubicada en el municipio de Pinar del Río, provincia de Pinar del Río, Cuba. Tiene como objetivo proponer un método de control de Hypsipyla grandella Zeller en plantaciones en fomento de Cedrela odorata L., a través de la combinación de la poda y bioplaguicidas de Azadirachta indica A. Juss (Nim) para ello se utilizaron diferentes tratamientos (bioinsecticidas, poda, producto químico y testigo) bajo un diseño de bloques completos al azar. Se realizó el procesamiento estadístico para las variables: número de ataques, número de bifurcaciones, pérdida de altura y altura de la primera bifurcación con la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis y en caso de existir diferencias significativas se realizó la prueba Student-Newman-Keuls. Para todas las variables objetos de estudio se obtuvieron resultados alentadores, existiendo diferencias significativas respecto al testigo y el producto químico.

    Publicado: Vie Jul 14 2006  |  411 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Ley de Charles y Gay-Lussac

    4 de 10 estrellas (5 votos)

    En este laboratorio demostraremos la ley de charles y Gay Lussac por medio de su experimentación. En el laboratorio medimos magnitudes como volúmenes y temperaturas por métodos experimentales para luego ser comparados con los valores que predice la teoría. Además determinamos experimentalmente el valor de cero absoluto por métodos gráficos y no gráficos. Teniendo en cuenta lo echo en laboratorio nuestra principal conclusión es: En gas a presión constante el volumen es directamente proporcional a la temperatura.

    Publicado: Jue Jul 13 2006  |  473 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Alúmina

    10 de 10 estrellas (2 votos)

    Tipo de material y estructura cristalina. Propiedades. Tipos de alúmina. Métodos de obtención. Obtención de polvos de alúmina para la industria. Usos y aplicaciones de la alúmina. Empresas que trabajan con Alúmina. La alumina es un material cerámico muy versátil, sus propiedades la hacen especialmente apta para aplicaciones en donde la temperatura es un factor critico, además de su relativa facilidad para adaptarse a diversos trabajos y usos. Su dureza ha permitido darle forma a la industria del abrasivo, que es de las más antiguas, y rentables, ya que en el mundo, en un momento determinado, una empresa esta utilizando un abrasivo para dar forma a piezas de manufactura. A continuación se presenta al lector una humilde recopilación de las propiedades, usos, obtención, así como también algunos ejemplos de empresas exitosas que han dedicado sus esfuerzos y obtenido grandes resultados con la empresa de la alúmina.

    Publicado: Mar Jul 11 2006  |  522 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Calor de fusión del hielo

    7 de 10 estrellas (4 votos)

    En este laboratorio el calor de fusión del hielo lo determinaremos tomando un trozo de hielo seco con una temperatura inicial de y vertiéndolo en el calorímetro (sistema compuesto por un vaso de aluminio con una masa determinada y agua con una temperatura y una masa inicial determina; en un recipiente y con tapa que actúan como aislante térmicos). Después de que el hielo se derrite medimos la temperatura, la cual será la temperatura de equilibrio y medimos la masa del calorímetro con el agua y el hielo derretido con estos datos y los demás datos tomados con anticipación podremos calcular las calorías necesarias para los diferentes procesos al igual que calcular el calor de fusión del hielo.

    Publicado: Mar Jul 11 2006  |  835 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Hidrógeno

    7 de 10 estrellas (7 votos)

    En un principio no se le distinguía de otros gases hasta que el químico británico Henry Cavendish demostró en 1766 que se formaba en la reacción del ácido sulfúrico con los metales y, más tarde, descubrió que el hidrógeno era un elemento independiente que se combinaba con el oxígeno para formar agua. El químico británico Joseph Priestley lo llamó ‘aire inflamable’ en 1781, y el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier le dio finalmente el nombre de hidrógeno. Con un número atómico igual a 1, el hidrógeno es el más simple de todos los átomos y el elemento que forma más compuestos, y como la mayoría de los gases es diatómico, pero se disocia en átomos libres a altas temperaturas. Se conocen tres isótopos del hidrógeno 1H, 2H (deuterio, D) y 3H (tritio, T). Aunque los efectos isotópicos son los mayores en el caso del hidrógeno, lo cual justifica el uso de nombres diferentes para los dos isótopos más pesados, las propiedades químicas del H, D, T son esencialmente idénticas excepto en materias tales como velocidades y constantes de equilibrio de las reacciones.

    Publicado: Jue Jun 22 2006  |  512 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Práctica sobre técnicas básicas de laboratorio

    8 de 10 estrellas (7 votos)

    Objetivos. Conceptos básicos. Densidad de líquidos y sólidos. Precauciones e indicaciones antes de utilizar el mechero de Bunsen y la balanza y al realizar los experimentos. Estudio del mechero de Bunsen. Explicación del funcionamiento del mechero de Bunsen. Procesos realizados en la práctica trabajando con el mechero de Bunsen. Uso de la balanza analítica. Práctica desarrollada usando la balanza. Procedimiento para determinar la densidad de sólidos y líquidos.

    Publicado: Mie Jun 14 2006  |  658 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Viscosidad

    5 de 10 estrellas (4 votos)

    Principios teóricos. Detalles experimentales. Tabulación de datos y resultados. Ejemplo de cálculos. Discusión de resultados. La finalidad de esta practica es la determinación de la viscosidad de una sustancia mediante diferentes cálculos fisicoquímicos. Esta practica se realizó a las condiciones de 756 mmHg de presión, una temperatura de 24 °C y con un porcentaje de humedad de 92%. Bajo estas condiciones de obtuvo un valor de viscosidad de 1.21 cp para el alcohol al 100% a 20°C, con este valor trabajamos para determinar la viscosidad de soluciones de alcohol al 20 y 60% a la misma temperatura. Utilizamos el viscosímetro de Ostwald para la determinación de los tiempos de los diferentes tipos de alcoholes etílicos. Además se utilizó el método del picnómetro que sirvió para determinar en primer lugar la gravedad especifica del alcohol al 100% en diferentes temperaturas (20, 30 y 40°C) cuyos valores fueron: 0.790, 0.787, 0.783 respectivamente; y posteriormente mediante la relación de densidades del alcohol con respecto a la densidad del agua nos da la igualdad de la gravedad especifica y así obtuvimos la densidad del alcohol.

    Publicado: Mie Jun 07 2006  |  609 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
  • Química técnica - Práctica sobre instrumentos de laboratorio

    4 de 10 estrellas (7 votos)

    Instrumentos de laboratorio. Clasificación del instrumental de laboratorio. Utensilios de Sóstén (UDS). Utensilios de uso específico (UDUE). Utensilios volumétricos (UV). Aparatos. Símbolos de riesgo o peligrosidad. Tabla de símbolos de riesgo o peligrosidad. Reacciones Químicas. Experimento de mezclar Aluminio (Al) con Ácido Clorhídrico (HCl). Utilidad del papel tornasol. Explicación del funcionamiento del mechero de Bunsen.

    Publicado: Mar Jun 06 2006  |  836 visitas  |   Calificar  |  Comentar  |  Abrir en otra ventana
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