jueves, 29 de octubre de 2020

La Célula pt. 3

La siguiente semana habrá examen del tema de la unidad, La Célula. El siguiente video por su larga duración es opcional  pero es un recurso útil para el examen por venir.

Tome notas del video y envíelas como evidencia y mándelas a mas tardar el día domingo 1o de noviembre 2020 para su evaluación. Una vez más esta actividad será opcional pero cuenta a su favor si la hacen.

Pasen lista en la zona de comentarios con Nombre completo y Grupo



FORMULACIÓN y NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA pt. 2

 


Con ayuda de los siguientes videos, realice los ejercicios de la página 8- 12 del documento ayer enviado. Si no tiene modo de ver los videos, el documento en el que se encuentran los ejercicios explica ampliamente el proceso, los videos son solamente de apoyo. >>>Haga Click Aquí<<<






Pase lista en la zona de comentarios. Entrega para el 100% de calificación sábado 31-10-2020

miércoles, 28 de octubre de 2020

Reino Plantae


El reino plantas incluye organismos pluricelulares y autótrofos. Se diferencian de las algas por desarrollar tejidos especializados. Esto significa que sus células están cementadas entre sí y se especializan en funciones concretas como absorber nutrientes, fijar carbono, sostener la planta, etc. Tanto es así, que las células no fotosintéticas no pueden conseguir alimento y sólo las células que absorben agua tienen acceso a ella. Para solventar este problema aparecen los vasos conductores tejidos especializados en distribuir las sustancias necesarias a todas las células del organismo. 

Revise el video aquí presente y lea el texto incluido >>>¡Haga Click Aquí!<<<  realice un  mapa conceptual sobre el tema de acuerdo a las rúbricas anteriores.

Pase lista en la zona de comentarios. Entrega para el 100% de calificación sábado 31-10-2020

FORMULACIÓN y NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA


Revisa el video aquí presente y el texto incluido>>> ¡Haga Click Aquí!<<< Realice los ejercicios de la página 1-8

Pase lista en la zona de comentarios. Entrega para el 100% de calificación sábado 31-10-2020



lunes, 26 de octubre de 2020

Enlaces Químicos. "El Octeto de Lewis"

 



La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia (ultima capa de la electrosfera).

La denominación “regla del octeto” surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, o sea, el átomo queda estable cuando presenta en su capa de valencia 8 electrones.

Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa ganar o perder (compartir) electrones en los enlaces químicos, de esa forma ellos adquieren ocho electrones en la capa de valencia.

Pero ¿Qué son los electrones de valencia? Observe el siguiente video y tome notas ya que le serán útiles más adelante.


A continuación lea y haga un resumen del siguiente documento >>> Haga Click Aquí <<<

Una vez comprendida la dinámica, realice y envié los siguientes ejercicios:


Representa la estructura de Lewis de :

a)Cl2

b) H2

c)O2

d)N2

datos H ( Z=1 ); Cl ( Z=17) ; O ( Z= 8)  ; N ( Z= 7)

 

Representa la estructura de Lewis de :

a) HF

b)H20

c)NH3

d)CH4

 

datos H ( Z=1 ); F( Z=9); O ( Z= 8)  ; N ( Z= 7) , C ( Z=6)

Pase de lista en la sección de comentarios. Nombre completo por apellidos y grupo.

Fecha límite de entrega para el 100% de calificación es el miércoles 28 de octubre. Entregas después de esa fecha serán calificadas con menor valor.


viernes, 23 de octubre de 2020

Funciones Celulares pt. 2

 Observa con atención el siguiente breve video, toma nota y realiza las preguntas de control


¿Qué es La Célula?

 ¿Qué es y qué función tiene el Núcleo?

¿Qué es y qué función tiene el Nucléolo?

¿Qué es y qué función tienen los Ribosomas? 

¿Qué es y qué función tiene el Sistema de Endomembranas?

¿Qué es y qué función tiene el RER?

¿Qué es y qué función tiene el REL?

Apóyese en la lectura sobre la célula de las sesiones anteriores.

Pase de lista en la sección de comentarios. Nombre completo por apellidos y grupo.

Fecha límite de entrega para el 100% de calificación es el domingo 25 de octubre. Entregas después de esa fecha serán calificadas con menor valor.

¿Cuáles son las piezas del rompecabezas de la materia? parte 2





Enlaces

Se denomina enlace a la manera en que se unen los átomos entre sí, de esta fuerza de unión del enlace, viene dada la resistencia y dureza de un cuerpo; por ejemplo: el acero es duro y resistente debido a que las fuerzas de unión entre sus átomos son grandes.
Los tipos de enlaces más destacados son: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace
metálico.


De la lectura anterior  >>>Haga Click Aquí<<< lea de la página 7-16 y realice un mapa conceptual de acuerdo a la siguiente guía >>>Mapa Conceptual <<< este mapa será calificado de acuerdo a la siguiente rúbrica:



Pase de lista en la sección de comentarios. Nombre completo por apellidos y grupo.

Fecha límite de entrega para el 100% de calificación es el domingo 25 de octubre. Entregas después de esa fecha serán calificadas con menor valor.

jueves, 22 de octubre de 2020

Fotosíntesis

 

La fotosíntesis fabrica todas las moléculas orgánicas básicas que un vegetal necesita para sobrevivir, prosperar y reproducirse. De manera general, los organismos fotosintéticos posibilitan la existencia de los organismos no fotosintéticos. 

Lee el siguiente documento >>>Haga Click Aquí<<

Realice el resumen correspondiente en su cuaderno y haga el control de lectura adjunto.
>>>Control de Lectura<<<

Fecha límite de entrega, sábado 24 de octubre 2020. Entregas posteriores serán evaluadas con un puntaje menor.
Pase lista en la sección de comentarios. Nombre Completo y Grupo.

¿Cuáles son las piezas del rompecabezas de la materia?

 

Las propiedades y el comportamiento de un material son consecuencia de su constitución y su estructura. La constitución está formada por las partículas elementales, átomos y moléculas, así como el modo de estar unidos, llamados enlaces. La estructura de un material se define como la diversas formas que pueden tomar los cristales en los procesos industriales de tratamientos y conformado, como el temple, el revenido, el recocido, la laminación, la fundición, el forjado, etc. 

Lea el siguiente documento >>>¡¡Haga Click Aquí!!<<< páginas de 1-7 (antes de la sección de enlaces químicos) y haga un cuadro comparativo de las partículas sub atómicas destacando sus características.
Nota. Guarde el texto adjunto, le será útil en las siguientes clases.

Para un buen cuadro comparativo siga la siguiente guía >>>Cuadro Comparativo<<<
Fecha de entrega límite, sábado 24 de octubre 2020, trabajos enviados después de la fecha serán calificados con menor puntuación.

Pase lista con NOMBRE COMPLETO Y GRUPO en la sección de comentarios.

martes, 20 de octubre de 2020

Teoría Cinético-molecular

 


Estos son los principales postulados de la teoría cinética molecular:


Un gas consiste en un conjunto de pequeñas partículas que se trasladan con movimiento rectilíneo y obedecen las leyes de Newton.

Las moléculas de un gas no ocupan volumen.

Los choques entre las moléculas son perfectamente elásticos (esto quiere decir que no se gana ni se pierda energía durante el choque).

No existen fuerzas de atracción ni de repulsión entre las moléculas.

El promedio de energía cinética de una molécula es de 3kT/2 (siendo T la temperatura absoluta y k la constante de Boltzmann).


¿Qué significan estos postulados?

Según el modelo cinético molecular que se toma como válido hoy en día, como decíamos, todo material que vemos está formado por partículas muy pequeñas llamadas moléculas. Estas moléculas están en movimiento continuo y se encuentran unidas por la fuerza de cohesión que existe entre moléculas de una misma materia. Entre una y otra hay un espacio vacío, ya que están en continuo movimiento.


Cuando las moléculas están muy juntas y se mueven en una posición fija, las fuerzas de cohesión son muy grandes. Es el estado sólido de la materia. En cambio cuando están algo más separadas y la fuerza de cohesión es menor, lo que les permite cambiar de posición libremente de forma independiente, estamos en presencia de un líquido.


En el estado gaseoso, las moléculas están totalmente separadas unas de otras y se mueven libremente. Aquí no existe fuerza de cohesión.


La energía de la materia, su fuerza de cohesión y el movimiento de las moléculas dependen de la temperatura. Es por eso que podemos lograr pasar una materia del estado líquido al gaseoso y del sólido al líquido, si aplicamos la cantidad de energía necesaria en forma de temperatura.


Esta teoría también describe el comportamiento y las propiedades de los gases. Todos los gases están formados por moléculas que se encuentran en movimiento continuo. Es un movimiento rápido, rectilíneo y aleatorio. Las moléculas de los gases están muy separadas entre sí y no ejercen fuerzas sobre otras moléculas, a excepción de cuando se produce una colisión.


Las propiedades de los gases se describen en términos de presión, volumen, temperatura y número de moléculas. Estos son los parámetros que se usan para definir a los gases.


Actividad. Resumen via whatsapp Fecha límite de entrega para el 100% de calificación es el miércoles 21 de octubre. Entregas después de esa fecha serán calificadas con menor valor.

Importante. Pase lista en la sección de comentarios con nombre completo y grupo


Funciones Celulares pt.1

 

Funciones celulares

 Se han puesto a pensar ¿Cómo dos células primigenias como el óvulo y el espermatozoide pueden crear un ser humano adulto y complejo?

Unas horas después de la fecundación se crea un ovocito con la información de ambos progenitores, una suerte de magia o brujería evolutiva escoge las características más exitosas de cada uno de los progenitores y los combina, posterior a esto se divide (Meiosis) en un grupo de ocho células (cigoto) que se multiplicarán hasta formar un embrión y así hasta formar  órganos, aparatos y sistemas (bebé).

Pero ¿Cómo pasa?

Todo organismo realiza una serie de funciones para mantenerse con vida y generar individuos como él.

La célula es el ser vivo más sencillo aun así realiza también esas funciones

● Función de nutrición.

Consiste en la toma de nutrientes y posterior transformación para poder crecer, relacionarse o dividirse.

Función de relación.

Es el conjunto de procesos encaminados a generar una respuesta (tactismos) frente a los cambios producidos en el medio (estímulos).

● Función de reproducción.

Corresponde a los mecanismos que establecen las células para dividirse con el fin de acrecentar su número de individuos de la especie.

Funciones celulares

Es el conjunto de cambios que sufre una célula desde su formación a partir de una división celular hasta que se divide para formar dos células nuevas.

El ciclo celular tiene distinta duración entre las células de diferentes seres vivos, incluso entre células del mismo ser vivo. En todo caso, la mayor parte del ciclo está ocupada por la interfase. Después de ella se produce la división celular.


 

 INTERFASE

Esta fase es la que no presenta grandes cambios visibles en la estructura de la cromatina. Sin embargo, la célula se encuentra en plena actividad de síntesis de todo tipo de sustancias, incluidas las necesarias para dividirse después de la interfase.

Se divide en 3 periodos llamados G1, S y G2. El primer periodo aparece después de la división que originó la célula, por lo que debe sintetizar gran cantidad de moléculas y aumentar su tamaño, incrementando el número de orgánulos heredados de la célula que la ha originado. 

● Cuando la célula se va a volver a dividir debe hacer una duplicación de ADN, una vez sintetizadas en la fase G1 todas las sustancias necesarias para este proceso. En caso que la célula no vaya a dividirse no necesita duplicar su información genética y el ciclo se bloquea en una fase denominada G0. Este bloqueo se da en las neuronas, las células musculares, las células de la epidermis que se llenan de queratina y otros tipos celulares que se diferencian para cumplir su función específica dentro del organismo, perdiendo la capacidad de división.

● Síntesis de ADN

La fase S consiste en la duplicación del ADN. En este proceso la célula gasta mucha energía para hacer una copia idéntica de la información genética que contiene. 

El proceso se basa en la adición de nuceótidos de bases complementarias a las hebras ya existentes. De cada hebra de la doble hélice se hace una hebra nueva

Una vez completado el proceso, la célula contiene la información genética por duplicado en cada cromosoma. De este modo, se podrá repartir en las dos células hijas formadas por la división celular.

● Antes de que se produzca la división celular y después de la duplicación del ADN, la célula entra en una fase denominada G2. En ella, la célula sintetiza gran número de proteínas implicadas en la creación del huso acromático. En las células de tipo animal se sintetizan nuevos centriolos. A partir de cada uno de los preexistentes se forma uno nuevo, perpendicular a él.



 

MITOSIS 

La mitosis es una división celular de tipo asexual que forma dos células idénticas genéticamente entre sí y clones de la célula madre. Consiste en el reparto equitativo de la información genética y la posterior separación de las células al dividirse el citoplasma por citocinesis. Este último proceso no es necesario para que se produzca la mitosis. 

La mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase.

● Profase

A nivel citoplásmico, las parejas de centriolos se han dispuesto lo más separado posible el uno del otro. Entre ellos se ha construido un citoesqueleto formado por microtúbulos. Esta estructura recibe el nombre de huso acromático. Se genera a partir de cada pareja de centriolos un áster de microtúbulos que crece hacia la zona ecuatorial de la célula. Los microtúbulos de un polo y otro contactan entre sí. La cromatina se condensa, formando los cromosomas. Se deshace el nucleolo. 

● Metafase

Es la fase de mayor duración. Se produce la colocación de todos los cromosomas en la zona central de la célula es la formación de una placa oscura llamada placa ecuatorial.

● Anafase

Las cromátidas de cada cromosoma se separan cada una a un polo. Las cromátidas son arrastradas a los polos celulares, con lo que aparecen el mismo número de cromátidas en cada polo.
● Telofase

La envoltura nuclear se organiza a partir del retículo endoplásmico rugoso, sobre las cromátidas que empiezan a descondensarse y se forma el nucleolo, necesario para sintetizar ribosomas.

Generalmente continúa el proceso con una citocinesis, en la que los citoplasmas de las dos células nuevas, se separa.



 

AMPLIACIÓN DE CITOCINESIS 

 

En las células de tipo animal se produce un anillo contráctil que se contrae en la zona donde estaba la placa ecuatorial, estrangulando el citoplasma de esta región. Finalizando el proceso, el espacio es tan pequeño que la membrana plasmática se fusiona y separa una célula hija de la otra.

En las células de las plantas la citocinesis se produce por intervención de microtúbulos del citoesqueleto dispuestos en el ecuador celular y vesículas del aparato de Golgi que contienen las sustancias que forman la pared celular. Las vesículas se fusionan entre sí, formando un disco lleno de hemicelulosa y pectina. La membrana del disco se fusiona con la membrana plasmática, con lo que las dos células hijas quedan separadas y entre ellas aparece la lámina media. Esta pared primordial es compartida por las dos células y está atravesada en muchos puntos por puentes citoplásmicos, que forman los plasmodesmos.

La citocinesis implica un reparto de los orgánulos de la célula madre para las células hijas recién formadas. Este reparto se produce de forma equitativa cuando el citoplasma dividido es la mitad. Una vez dividida, la célula crece aumentando el número de orgánulos. En el caso de las mitocondrias y los plastidios, estos orgánulos tienen cierta autonomía de división, con lo que incrementan su número dependiendo de las necesidades fisiológicas de la célula.

No todas las citocinesis reparten por igual los componentes citoplásmicos. La gemación consiste en un modo de reproducción asexual en el que la célula madre duplica y aporta su información genética a la hija que recibe menos cantidad de citoplasma. Este modelo de división se produce en las levaduras.


Apóyese en el siguiente video que ilustra lo aquí expuesto


La Meiosis

La meiosis es un modelo de división celular en el que se produce intercambio de información entre cromosomas homólogos y se reduce a la mitad el número de cromosomas en las células formadas, por lo que son haploides. 

Así, cuando dos células haploides se fusionen, la célula formada restablece el número de cromosomas de manera que permanece invariable este número a lo largo del tiempo. Por el contrario, el contenido de la información genética que aparece en esa nueva célula ha variado. Este avance evolutivo permite que aparezcan seres variados genéticamente, que pueden resultar mejor o peor adaptados que sus progenitores al medio ambiente en el que se desarrollan.

La meiosis ocurre en dos etapas de división, denominadas primera división meiótica y segunda división meiótica. Cada una de ellas se divide en 4 fases que reciben el nombre de profase, metafase, anafase y telofase.


ACTIVIDAD 
Realiza el siguiente control de lectura >>>¡Haga Click Aquí!<<<

Vea el siguiente video y realice una reflexión escrita (Whatsapp.) ¿Qué es, en su opinión, el milagro de la vida? 

Fecha límite de entrega para el 100% de calificación es el miércoles 21 de octubre. Entregas después de esa fecha serán calificadas con menor valor.



Importante. Pase lista en la sección de comentarios con nombre completo y grupo

viernes, 16 de octubre de 2020

La Célula pt. 2


La Célula Vegetal

 


Las plantas están formadas por células, igual que los animales. Sin embargo, aunque la mayor parte de estructuras celulares que presentan funcionan igual, tienen otras estructuras distintas a las de las células animales.

● La célula vegetal suele ser más grande que la animal y presenta una pared exterior, rígida, formada por celulosa. La pared celular da a la célula vegetal una forma constante y con aspecto poliédrico.

● Además, la célula vegetal contiene orgánulos fotosintéticos, de color verde por su contenido en clorofila. Estos orgánulos se llaman cloroplastos. Las células con cloroplastos son autótrofas. Sin embargo, las células animales son heterótrofas.

● Las células vegetales suelen contener una bolsa de almacén de sustancias, principalmente agua. A este orgánulo se le llama vacuola, que a veces es tan grande que ocupa casi todo el interior celular.

● Las células vegetales no presentan centriolos, aunque tienen citoesqueleto y forman huso acromático en su división.

● Cuando la célula se divide en dos, por mitosis, la división del citoplasma se realiza por la formación de una pared que la separa en dos partes, se conoce con el nombre de fragmoplasto. El resultado, igual que en la célula animal, es la formación de dos células hijas, idénticas entre sí e idénticas a la célula madre.

 Actividad  Según la siguiente Rúbrica 



Apóyese en el siguiente video para complementar la información y realice un mapa conceptual 



Además realice el control de lectura sobre la primera parte de la información de  La Célula Unidad de Vida            >>>>Control de Lectura <<<<

Pase de lista en la sección de comentarios. Nombre completo por apellidos y grupo.

Fecha límite de entrega para el 100% de calificación es el domingo 18 de octubre. Entregas después de esa fecha serán calificadas con menor valor.

Propiedades de la Materia

  PROPIEDADES DE LA MATERIA 



La composición de la materia se define como las partes o componentes de una muestra y sus propiedades relativas. Estas propiedades son las cualidades y los atributos que se pueden utilizar para diferenciar e identificar una muestra de materia de otra. Entre estas propiedades podemos mencionar las propiedades física y las químicas, las propiedades intensivas y extensivas. 

Propiedades físicas y químicas

 Las propiedades físicas se pueden medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, es posible medir el punto de fusión del hielo al calentar un bloque de hielo y registrar la temperatura en la que se convierte en agua. El agua difiere del hielo sólo en su aspecto, no en su composición, de modo que se trata de un cambio físico; es posible congelar el agua para obtener de nuevo hielo. De esta manera, el punto de fusión de una sustancia es una propiedad física. De manera similar, cuando se afirma que el helio gaseoso es más ligero que el aire se hace referencia a una propiedad física. Ejemplos de propiedades físicas: el cambio de estado, la deformación, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, coeficiente de solubilidad, índice de refracción, elasticidad, propiedades organolépticas (sabor, olor, color), etc.

 Las propiedades químicas son aquellas que se observan cuando se produce un cambio químico (reacción), es decir, cuando se forman con la misma materia sustancias nuevas diferentes a las originales. O sea, una propiedad química es la capacidad, o incapacidad, de una muestra de materia para experimentar un cambio en su composición bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando el hidrógeno se quema en presencia de oxígeno para formar agua, hay una reacción química, la combustión. Con esta reacción, desaparecen las sustancias químicas originales, el hidrógeno y el oxígeno, y queda otra sustancia química distinta, el agua. Cada vez que se cuece un huevo, ocurre un cambio químico. Cuando se someten a temperaturas cercanas a 100 ºC, la yema y la clara experimentan cambios que no sólo modifican su aspecto físico, sino también su composición química. Después, al comerse, el huevo se modifica de nuevo, por efecto de sustancias del cuerpo humano llamadas enzimas. Esta acción digestiva es otro ejemplo de un cambio químico. Lo que ocurre durante la digestión depende de las propiedades químicas de las enzimas y los alimentos. Ejemplos de propiedades químicas: corrosividad, energía calórica, acidez, reactividad, etc. 

 Propiedades intensivas y extensivas Todas las propiedades de la materia que se pueden medir corresponden a una de dos categorías adicionales: propiedades extensivas y propiedades intensivas. El valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que se considere. 

 Algunos ejemplos son: masa, volumen, peso, inercia, energía, duración en el tiempo, compresibilidad, cantidad de calor absorbido o dado, etc.

 La masa es la cantidad de materia en una muestra dada de una sustancia. Más materia significa más masa. El volumen es longitud elevada al cubo. 11 Pre-Ingreso Química 2015 

 Los valores de una misma propiedad extensiva pueden sumarse. Por ejemplo, dos monedas de cobre tienen la misma masa combinada que la suma de las masas de cada moneda, en tanto que la longitud de dos canchas de tenis es la suma de las longitudes de ambas canchas. 

 El valor de una cantidad extensiva depende de la cantidad de materia. El valor medido de una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia que se considere. Estas propiedades suelen estar asociadas con el estado de la materia. 

 Algunos ejemplos son: densidad, punto de fusión, punto de ebullición, peso específico, forma cristalina, dureza, elasticidad, índice de refracción, color, olor, sabor, etc. 

 La densidad es la masa de una sustancia dividida por su volumen. Depende de la temperatura a la cual se mide. 

 La masa, el volumen y la longitud son propiedades aditivas, esto es, se pueden sumar. Otras propiedades intensivas no son aditivas, por ejemplo, la temperatura. Suponga que se tienen dos matraces llenos de agua que está a la misma temperatura. Si se combinan para tener un solo volumen de agua en un matraz más grande, la temperatura de este mayor volumen de agua será la misma que en los dos matraces separados.

En más concreto orden

Propiedades físicas

Las propiedades físicas de la materia son observadas o medidas, sin requerir ningún conocimiento de la reactividad o del comportamiento químico de la sustancia, sin la alteración de su composición o de su naturaleza química.

Los cambios en las propiedades físicas de un sistema describen sus transformaciones y su evolución temporal entre estados instantáneos. Existen algunas características que no se puede determinar en forma clara si corresponden a propiedades o no, como el color: puede ser visto y medido, pero lo que cada persona percibe es una interpretación particular.

A estas propiedades basadas en hechos físicos reales pero sujetos a aspectos secundarios se las llama supervenientes. Excluyéndolas, la siguiente lista expone algunos ejemplos de propiedades físicas de la materia.

  • Textura: Capacidad determinada por medio del tacto, que expresa la disposición en el espacio de las partículas del cuerpo.
  • Elasticidad: Capacidad de los cuerpos para deformarse al aplicarse una fuerza, y luego recuperar su forma original.
  • Punto de fusión: Punto de temperatura al que, luego de descender de él, el cuerpo pasa del estado líquido al sólido.
  • Punto de ebullición: Punto de temperatura al que, una vez superado, el cuerpo pasa del estado líquido al gaseoso.
  • Fragilidad: Propiedad de ciertos cuerpos de romperse sin que se deforme previamente.
  • Dureza: Resistencia que opone un material al ser rayado.
  • Conductibilidad: Propiedad de algunas sustancias para conducir electricidad y calor.
  • Ductilidad: Propiedad de los materiales que se pueden hacer hilos y alambres.
  • Temperatura: Medida de grado de agitación térmica de las partículas del cuerpo.
  • Solubilidad: Capacidad que tienen las sustancias de disolverse.


Propiedades químicas

Las propiedades químicas de la materia son las que hacen al cambio de composición de la materia. La exposición de cualquier materia a una serie de reactivos o de condiciones particulares puede reaccionar y cambiar su estructura. Estos cambios podrán ser de mayor o menor peligro, y una gran cantidad de ensayos de laboratorio se hacen para prevenir eventuales transformaciones ligadas a esto.

A continuación se ejemplifican y explican algunos ejemplos de propiedades químicas de la materia:

  • pH: Propiedad química que sirve para medir la acidez de una sustancia o disolución.
  • Estado de oxidación: Grado por el que un átomo se oxida.
  • Poder calorífico: Cantidad de energía que se desprende al producirse una reacción química.
  • Estabilidad química: Capacidad de una sustancia de evitar reaccionar con otras.
  • Alcalinidad: Capacidad de una sustancia para neutralizar ácidos.
  • Corrosividad: Grado de corrosión que puede ocasionar una sustancia.
  • Inflamabilidad: Capacidad de una sustancia de iniciar una combustión al aplicársele calor a suficiente temperatura.
  • Reactividad: Capacidad de una sustancia para reaccionar en presencia de otras.
  • Combustión: La oxidación rápida, que se produce con desprendimiento de calor y de luz.
  • Potencial de ionización: Energía necesaria para separar a un electrón de un átomo.


Ejemplos de propiedades intensivas

  1. Temperatura: La cantidad de calor en una sustancia. Se mide en grados. Por ejemplo: “Esta muestra de agua tiene una temperatura de 32 grados Celsius“. En el ejemplo no se especifica la cantidad de agua porque las propiedades intensivas no cambian con la cantidad. Si la muestra es de dos litros la temperatura será la misma que si la muestra es de 200 cm3.
  2. Temperatura de ebullición: También llamado punto de ebullición. Es la temperatura máxima a la que puede llegar una sustancia en estado líquido. Si la sustancia supera esa temperatura, estará en estado gaseoso. Por ejemplo: la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados C.
  3. Temperatura de fusión o punto de fusión: Temperatura a la que una sustancia pasa de estado sólido a líquido. En general el punto de fusión es igual al punto de congelación (por ejemplo, para el agua, el punto de fusión y el punto de congelación es 0 grados). Sin embargo, al algunas excepciones como el agar-agar. Ejemplo: el punto de fusión de la plata es de 961 grados.
  4. Presión: Es una magnitud física que mide la proyección de fuerza en una dirección perpendicular por unidad de superficie. Se mide en pascales o newtons. Cuando se mide la presión atmosférica (la presión que ejerce la atmósfera sobre la tierra) se mide en hectopascales (hPa) que es igual a 100 pascales. Ejemplo: la presión el día de hoy en esta localidad es de 1013 hectopascales.
  5. Volumen específico: Aunque el volumen es una propiedad extensiva, el volumen específico es una propiedad intensiva porque es el volumen ocupado por una unidad de masa de un material. Es la magnitud inversa a la densidad. Se mide en unidades de volumen por una unidad de masa. Por ejemplo, metros cúbicos por kilogramo. Por ejemplo: el volumen específico del agua a 20 grados es de 0,001002 m3/kg.
  6. Densidad: Es la magnitud de la cantidad de masa en un determinado volumen. Es decir que la densidad de un cuerpo es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Por ejemplo: la densidad del aceite de girasol es de 0,891 g/cm3.
  7. Color: Se refiere al aspecto que tiene una sustancia ante el ojo humano. Por ejemplo, el color de la madera puede ser anaranjado, marrón o cobrizo.
  8. Sabor: En química pocas veces se trabaja con el sabor de las sustancias, ya que muchas de ellas son tóxicas. Sin embargo, es importante recordar que es una de las propiedades intensivas de las sustancias. Por ejemplo: el sabor del limón es ácido.
  9. Compresibilidad: Es la capacidad de la materia de disminuir de volumen al someterla a una presión o compresión determinada.
  10. Concentración: Dada una solución, la concentración es la proporción entre la cantidad de soluto (la sustancia en menor proporción, habitualmente un sólido) y la cantidad de disolvente (sustancia que disuelve). Cuanto mayor es la cantidad de soluto en comparación con la de disolvente, se dice que la solución es más concentrada. Cuando menor es la cantidad de soluto en comparación con la de disolvente, se dice que la solución está más diluida.
  11. Índice de refracción: Es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en la sustancia de la que calculamos el índice. Es decir que cuando más rápidamente pase la luz por esa sustancia, menor será el índice de refracción. El índice de refracción del vacío es 1, el índice de refracción del aire es de 1,0002926, el índice de refracción del diamante es de 2,42.
  12. Tensión superficial: Es una propiedad de los líquidos. Es la capacidad de algunos líquidos de impedir aumentar su superficie. La tensión superficial es la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie de un líquido en equilibrio. A la tensión superficial se debe que se formen gotas de agua y que el agua no se extienda por toda una superficie. El agua tiene una tensión superficial de 72,75, mientras que otros líquidos tienen tensiones superficiales menores, como la acetona (23,70) o el alcohol etílico (22,75).
  13. Elasticidad: Es la capacidad de algunos materiales de volver a su forma original luego de haber sufrido deformaciones como consecuencia de una fuerza externa.

Ejemplos de propiedades extensivas

  1. Peso: Es una medida de fuerza. Es la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Sobre la superficie terrestre, el peso de un objeto es igual a su masa. Sin embargo, el peso del mismo cuerpo en la Luna será muy inferior, mientras que su masa seguirá siendo la misma. Es una magnitud vectorial.
  2. Masa: Es la cantidad de materia de un cuerpo. Para medirla se utiliza, igual que con el peso, el kilogramo. Es una magnitud escalar.
  3. Volumen: Es la extensión de un objeto en tres dimensiones. Es una magnitud derivada de la longitud. Las unidades de volumen más utilizadas son el litro y los centímetros cúbicos (cm3). Un litro son 1.000 cm3.
  4. Energía potencial: Dentro de un sistema físico, la energía potencial de un objeto es la energía almacenada según su posición. Por ejemplo, un ladrillo colgando de una soga a dos metros de altura tiene la energía potencial de su caída, en caso de que la soga se corte. Dado que la energía potencial depende del peso, la masa y el volumen, es una propiedad extensiva.
  5. Inercia: La inercia es la capacidad de un objeto de permanecer en estado de reposo o de movimiento. Todo estado de reposo (inmovilidad) o movimiento es siempre relativo, ya que depende del punto de vista del observador.
  6. Longitud: De la misma forma que el volumen cambia con la cantidad de materia, también lo hace la longitud. Es la distancia entre dos puntos, pero medida en sólo una dimensión, a diferencia del volumen que se mide en tres (longitud, ancho, profundidad).
  7. Capacidad calorífica: Es la cantidad de calor que permite variar en un grado la temperatura de un cuerpo. Depende de la cantidad de sustancia ya que, por ejemplo, es necesario más calor para calentar un litro de agua que medio litro de agua.



Actividad. Realice un cuadro comparativo donde clasifique y de una breve explicación de las propiedades Físicas, Químicas, Intensivas y Extensivas de la materia.

Para conocer los requisitos y características de un cuadro comparativo ¡Haga Click Aquí!

Pase de lista en el área de comentarios con nombre completo y grupo Domingo último día de entrega con calificación completa, entregas posteriores la calificación baja.

martes, 13 de octubre de 2020

La Materia




De acuerdo a la física clásica y a la química en general, la materia es cualquier sustancia que tenga masa, volumen y ocupe un lugar en el espacio.
Todo esto tiene que ver con los átomos, del cual está compuesta toda la materia, estos a su vez es ya n compuestos por la interacción de partículas sub atómicas.

Importante resaltar que no toda la materia cumple con los requisitos antes mencionados (masa y volumen). Existen partículas sin masa como los fotones y las ondas y partículas-ondas como la luz y el sonido.
 Con ayuda de los siguientes Videos contesta el control de lectura.




¿Cuantas y cuales son las  clasificaciones de materiales que hay?
-¿Cúal es la importancia de las  aleaciones? Menciona dos ejemplos y su uso.
-¿Qué es la greda, de qué  material está hecha y para qué se utiliza?
- ¿Cómo se clasifican los polímeros  de acuerdo a su origen, a su mecanismo de obtención y a su  comportamiento frente a la temperatura?
-¿Qué elementos son  conciderados semiconductores?
-¿Cúal es la importancia de los  compuestos? Escribe dos ejemplos y su aplicación 

Envie por whatsapp a más tardar el día miércoles 14-10-2020
Importante Pase lista con nombre completo y grupo en el área de comentarios. Gracias

Nomenclatura orgánica

  El desarrollo de la química orgánica a partir de los años treinta del siglo XIX propicio la creación de nuevos términos y formas de nombr...