jueves, 11 de febrero de 2016

Enlace químico

Como sabéis estamos en este momento estudiando el enlace químico y cómo a partir de varios átomos se forman los diferentes elementos y compuestos; así como las estructuras de dichas sustancias y sus propiedades.

Como estamos utilizando apuntes, y mis dibujos en la pizarra son bastante cutres, no tendréis una idea clara de la disposición de los átomos e iones en las diferentes estructuras. Por ello, os recomiendo que les echéis un vistazo en el libro de texto aí como aquí os pondré unas cuantas:

Enlace iónico: estructura cristalina en la que los iones se atraen mediante fuerzas elrctrostáticas.


Vemos en esta segunda estructura el mineral fluorita (CaF2) en el que hay una proporción 1:2. A la derecha vemos el mineral azul, que es como se ve en la naturaleza.
Enlace covalente: Con este enlace tenemos dos tipos de estructuras; las covalentes moleculares y las covalentes cristalinas. Os pongo las estructuras más importantes de las segundas.
 
Carbono diamánte   (fusión: 3823 K)                   Carbono grafito (3800 K)

Enlace metálico: Estas estructuras son cristalinas, pero todos sus partículas son iguales

 








       

jueves, 4 de febrero de 2016

La estación espacial internacional

Como ya hemos visto en el planetario, podemos gracias a la web, conocer los experimentos que se realizan en los laboratorios de la estación espacial internacional (ISS) así como muchas otras cosas: fotos impresionantes de la vista de la Tierra así como del espacio, la situación actual de la estación, un vídeo en streamming que nos permite ver en directo lo que graba una cámara situada en la ISS.

Existe incluso una aplicación para el móvil que nos dice en cada momento dónde se sitúa de manera que nos facilita poder encontrarla en directo y con nuestros ojos :D

Os dejo un enlace de la NASA que contiene un apartado en el que podéis ver todo lo que exploramos en el planetario y mucho más.

NASA (ISS)

situación actual ISS

La vida en la ISS






Los elementos artificiales

Como sabéis, hemos estado hablando de los diferentes elementos de la tabla periódica y, en ocasiones, me habéis preguntado por las características de los denominados elementos artificiales.

Este nombre se debe a que no existían en nuestro planeta hasta que el ser humano dispuso de la tecnología necesaria para sintetizarlos. Esta serie de elementos, completaron los "huecos" que un principio tenía la tabla periódica diseñada primero por Mendeléyev (ordenó los elementos en orden creciente de masas atómicas) y mejorada por Henry Moseley (los ordenó tal como están actualmente). De hecho, Mendeléyev reservó un hueco para el elemento artificial tecnecio (Z=46) y para el prometio (Z=61) situado en la zona de las tierras raras. El resto de elementos artificiales se conoce como transuránicos ya que por definición, son todos aquellos que tienen un número atómico mayor que el Uranio (Z=92)

El siguiente enlace os llevará a otro blog que resume brevemente la historia del descubrimiento de estos elementos: historias de la ciencia.

¿Cómo se han obtenido estos elementos si no se encuentran de forma natural en nuestro planeta?

Cada elemento tiene su historia. Así, tanto el tecnecio como el prometio se identificaron como residuos de la fisión del Uranio:

Ejemplo de la fisión de un núcleo de Uranio tras el impacto de un protón.

El resto de elementos se identificaron bombardeando diferentes partículas (alfa, deuterio, neutrones, protones...) contra núcleos de uranio y otros elementos en los llamados aceleradores de partículas.

El acelerador actualmente más conocido en nuestro continente y de mayor tamaño en el mundo es el LHC (large hadrón collider). En él se realizan numerosos experimentos con los que se intentan responder a las preguntas que acosan a los físicos contemporáneos.

El acelerador circular está situado bajo tierra en Suiza y tiene un diámetro de 27 km

En el siguiente enlace podréis ver imágenes del aspecto de los conductos por los que circulan las partículas. Podréis suponer, que este proyecto es ambicioso y MUY CARO.


Para terminar, un par de preguntas que podréis responder en un comentario en esta entrada:

-¿Cómo ordenó los elementos Moseley?
-¿Qué es el CERN?
-¿Creéis que merece la pena  pagar 9.000 millones de dólares por este experimento?