|
DOMINIO
|
QUE
ES EL DOMINIO
|
CUALES
SON LAS CARACTERISTICAS IGUALES
|
DONDE
SE ENCUENTRAN
|
QUIENES
LO REPRESENTAN
|
COMO
ESTAN UNICELULAR Y PLURICELULAR ORGANIZADOS
|
|
ARCHEA
|
Uno de
los descubrimientos con los que concluyó el siglo **, es que las arqueas
están constituidas cada una por una célula procariota; pero a nivel molecular
poseen estructuras únicas, diferentes de aquellas encontradas en células ya
sean bacterianas o eucarísticas.
El término “rachea” refiere “arcaico”. Las arqueas posiblemente han existido desde hace 3800 Ma. Las moléculas características que constituyen su membrana |
Las arqueas son similares a las bacterias en su
estructura celular general, pero la composición y organización de algunas de
estas estructuras son muy diferentes
|
Las Racheas viven en
Ambientes EXTREMOS y de acuerdo a ello se las clasifica en:
|
De esferas, barras,
espirales y placas. Otras posen células lobuladas irregularmente en
Sulfolobus y finos filamentos y otras tienen formas de barras casi
rectangulares.
|
Las ARCHAEA son
microorganismos Unicelulares, que carecen de Núcleo y son por tanto
PROCARIOTAS
|
|
BACTERIA
|
Las
bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, se encuentran
en todos los hábitats terrestres y acuáticos; crecen hasta en los más extremos como en los
manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos,[1] en las profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre.
|
La membrana citoplasmática bacteriana tiene una estructura
similar a la de plantas y animales. Es una bicapa lipídica compuesta fundamentalmente de fosfolípidos
en la que se insertan moléculas de proteínas
|
en el Yogurt ... es un
cultivo de lacto bacilos
|
plastos, mitocondrias ni
ningún sistema endomembranoso.
|
Organismos casi siempre
unicelulares. Células procariotas
|
|
EUKARIA
|
Es el dominio que incluye los organismos celulares
con núcleo verdadero. La castellanización adecuada del término es eucariontes.[1] Estos organismos constan de una o
más células eucariotas, abarcando desde organismos
unicelulares hasta verdaderos pluricelulares en los cuales las diferentes
células se especializan para diferentes tareas y que, en general, no pueden
sobrevivir de forma aislada
|
-Un cambio radical en
la topología de las membranas.
-El cambio de un
exoesqueleto relativamente pasivo
|
que viven en ambientes
extremos y que además quizás sean los primeros seres vivos en el planeta
|
Protista, Fungí, Plantea y
Animalia.
|
organismos conformados por
células cuyo material genético se halla dentro un núcleo rodeado por una
membrana
|
domingo, 23 de septiembre de 2012
lunes, 23 de abril de 2012
ESTEQUIOMETRIA
Armenta_lopez_je.seglec.230412.fb1.doc
http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/Estequiometria.html
Estequiometria
En química, la estequiometria[jesus1] es el cálculo de las relaciones cuantitativas
entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química es el cálculo entre
relaciones cuantitativas entre los reactantes y productos en el transcurso de una reacción química.[1] [2] Estas relaciones se
pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente
se enunciaron sin hacer referencia a la composición de la materia, según
distintas leyes y
principios. La estequiometria
es una herramienta indispensable en la química. Problemas tan diversos como,
por ejemplo, la medición de la concentración de ozono en la atmósfera, la
determinación del rendimiento potencial de oro a partir de una mina y la
evaluación de diferentes procesos para convertir el carbón en combustibles
gaseosos, comprenden aspectos de estequiometria. El primero que enunció los principios
de la estequiometria fue Jeremías Benjamín Richter (1762-1807), en 1792.
Escribió[jesus2] En una reacción química se observa una modificación de las
sustancias presentes: los reactivos se modifican para dar lugar a los productos.
A escala microscópica,
la reacción química es una modificación de los enlaces entre átomos,
por desplazamientos de electrones: unos enlaces se rompen y otros se forman, pero
los átomos implicados se conservan. Esto es lo que llamamos la ley de conservación de la materia (masa), que implica las dos
leyes siguientes:
1.- la conservación del
número de átomos de cada elemento químico
2.- la conservación de
la carga total
Las relaciones estequiometrias
[jesus3] entre las cantidades de reactivos consumidos y
productos formados dependen directamente de estas leyes de conservación, y están
determinadas por la ecuación (ajustada) de la reacción Una ecuación química es esencialmente una
relación que muestra las cantidades relativas de reactivos y productos
involucrados en una reacción química. Los cálculos estequiométricos son
aquellos que se realizan para conocer con precisión la cantidad que se va a
obtener de un determinado producto, conocidas las cantidades de los reactivos
o, por el contrario, las cantidades de reactivo que se han de utilizar para
obtener una determinada cantidad de producto. La expresión “cantidad estequiométrica”[jesus4] indica
la cantidad exacta que se necesita de una sustancia de acuerdo con una ecuación
química
[jesus2]I.P. La estequiometria es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o
relaciones de masa en la que los elementos químicos que están implicados
[jesus3]I.S. entre las cantidades de reactivos consumidos y productos
formados dependen directamente de estas leyes de conservación
[jesus4]IDEAP. indica la cantidad
exacta que se necesita de una sustancia de acuerdo con una ecuación química
martes, 28 de febrero de 2012
QUIMICA II LECTURA RELACIONADA CON LA QUIMICA
Armenta_lopez_je.2fv.trabajo_25/02/2012.doc
Quimioinformática
La quimioinformática [jesus1] (informática, en lo que sigue) que, poco a poco, se está dando a conocer más allá de los círculos ultraespecializados. En Llamada perdida (2002), Michael Connelly se atrevió a sustituir temporalmente al carismático Harry Bosch, protagonista de sus anteriores novelas, por el hacker y químico Henry Pierce. Más recientemente, Wired, la revista techie por antonomasia, ha publicado un texto sobre el Chemical Abstracts Service, un portal de pago que da acceso a diversas bases de datos donde se puede buscar información sobre compuestos que puedan tener algún interés farmacológico.
Quimioinformática: química e informática
Muy sintéticamente: [jesus2] estructura y propiedades de la materia, y la informática es la disciplina (¿ciencia?) cuyo campo es el almacenamiento, procesamiento y comunicación de la información a través de computadores. Evidentemente del simple cruce de una ciencia con la informática no sale automáticamente una nueva disciplina: hay quimioinformática, hay bioinformática [jesus3] pese a que las técnicas de computación avanzada se empezaron a usar de manera intensiva mucho antes en matemáticas o física que en química o biología. Los científicos relacionados con la química y las ciencias de la vida han trabajado tradicionalmente en lo que en argot se denomina in vitro (en el laboratorio). Pero en los últimos tiempos –y, sobre todo, a raíz del mediático Proyecto Genoma– cada vez tienen más peso las herramientas en silico[jesus4] , es decir, que necesitan de enormes recursos computacionales. Debido a la poca experiencia de este tipo de científicos –sobre todo los químicos, no tanto los biólogos– en el mundo de la informática se produjo un fenómeno curioso que no tiene correspondencia en otras disciplinas, como la física, que también recurren en abundancia a la informática: hasta hace muy poco, la práctica totalidad del software utilizado en química era propietario y de pago, y la presencia del software libre casi nula (en realidad, no es tanto que los laboratorios físicos y matemáticos hayan sido pioneros en la difusión del software libre, cuanto que la penetración de Microsoft y Apple en la computación científica ha sido mínima). Poco a poco esta tendencia se ha ido invirtiendo, pero lo cierto es que queda mucho camino que recorrer. No es casual, en este sentido, que en el artículo de Wired mencionado más arriba se hablara de un servicio de pago. Genoma Humano fue un proyecto académico, público e internacional, que acabó compitiendo con una iniciativa similar privada dirigida por el disidente Craig Venter, quien diseñó un ingenioso método, conocido como shotgun, que desarrolló con éxito Celera Genomics. El reto consistía en secuenciar el genoma humano (es decir, algo así como “leerlo”) para identificar los genes presentes en él. Este proyecto dio un impulso definitivo al diseño e implementación de bases de datos de contenido biológico[jesus5] , En definitiva, supuso la puesta de largo del nuevo campo de la bioinformática.
[jesus5]a la computación distribuida entre centros muy lejanos físicamente y, en general, al uso intensivo de la computación en el campo de las ciencias de la vida.
viernes, 2 de diciembre de 2011
astroverada.com/_/Main/T_quantum.html
MECANICA CUANTICA
Es una de las ramas principales de la física, y uno de los más grandes avances del siglo XX para el conocimiento humano; es la que explica el comportamiento de la materia y de la energía. Su aplicación ha hecho posible el descubrimiento y desarrollo de muchas tecnologías, como por ejemplo los transistores, componentes masivamente utilizados en prácticamente cualquier aparato que tenga alguna parte funcional electrónica. La mecánica cuántica describe, en su visión más ortodoxa, cómo cualquier sistema físico, y por lo tanto todo el universo, existe en una diversa y variada multiplicidad de estados, los cuales habiendo sido organizados matemáticamente por los físicos, son denominados autoestados de vector y valor propio. De esta forma la mecánica cuántica puede explicar y revelar la existencia del átomo y los misterios de la estructura atómica tal como hoy son entendidos; fenómenos que la física clásica, o más propiamente la mecánica clásica, no puede explicar debidamente.
De forma específica, se considera también mecánica cuántica, a la parte de ella misma que no incorpora la relatividad en su formalismo, tan sólo como añadido mediante la teoría de perturbaciones.[jesus1] [] exacta y potente, la teoría cuántica de campos (que incluye a su vez a la electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica y teoría electrodébil dentro del modelo estándar)[4] y más generalmente, la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo. La única interacción que no se ha podido cuantificar ha sido la interacción gravitatoria.
La mecánica cuántica es la base de los estudios del átomo, su núcleo y las partículas elementales (siendo ya necesario el tratamiento relativista), pero también en teoría de la información, criptografía y química.[jesus2]
[jesus1]La parte de la mecánica cuántica que sí incorpora elementos relativistas de manera formal y con diversos problemas, es la relativistamecánica cuántica
[jesus2]Las técnicas derivadas de la aplicación de la mecánica cuántica suponen, en mayor o menor medida, el 30 por ciento del PIB de los Estados Unidos
- Según la teoría clásica del electromagnetismo la energía de un cuerpo caliente sería infinita!!!
- Esto es imposible en el mundo real, y para resolver este problema el físico Max Plank inventó la mecánica cuántica.
lunes, 14 de noviembre de 2011
Tabla periódica de los elementos vs. Tabla cuántica
La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y características; su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos.
Suele atribuirse la tabla a Dimitri Mendeléyev, quien ordenó los elementos basándose en la variación manual de las propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. La forma actual es una versión modificada de la de Mendeléyev; fue diseñada por Alfred Werner.
La historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y la física:
- El descubrimiento de los elementos de la tabla periódica.
- El estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos.
- La noción de masa atómica (inicialmente denominada "peso atómico") y, posteriormente, ya en el siglo XX, de número atómico.
- Las relaciones entre la masa atómica (y, más adelante, el número atómico) y las propiedades periódicas de los elementos.
La noción de elemento y las propiedades periódicas
Lógicamente, un requisito previo necesario a la construcción de la tabla periódica era el descubrimiento de un número suficiente de elementos individuales, que hiciera posible encontrar alguna pauta en comportamiento químico y sus propiedades. Durante los siguientes dos siglos se fue adquiriendo un gran conocimiento sobre estas propiedades, así como descubriendo muchos nuevos elementos. La palabra "elemento" procede de la ciencia griega, pero su noción moderna apareció a lo largo del siglo XVII, aunque no existe un consenso claro respecto al proceso que condujo a su consolidación y uso generalizado. Algunos autores citan como precedente la frase de Robert Boyle en su famosa obra The Sceptical Chymist, donde denomina elementos "ciertos cuerpos primitivos y simples que no están formados por otros cuerpos, ni unos de otros, y que son los ingredientes de que se componen inmediatamente y en que se resuelven en último término todos los cuerpos perfectamente mixtos". En realidad, esa frase aparece en el contexto de la crítica de Robert Boyle a los cuatro elementos aristotélicos. A lo largo del siglo XVIII, las tablas de afinidad recogieron un nuevo modo de entender la composición química, que aparece claramente expuesto por Lavoisier en su obra Tratado elemental de Química. Todo ello condujo a diferenciar en primer lugar qué sustancias de las conocidas hasta ese momento eran elementos químicos, cuáles eran sus propiedades y cómo aislarlos. El descubrimiento de un gran número de nuevos elementos, así como el estudio de sus propiedades, pusieron de manifiesto algunas semejanzas entre ellos, lo que aumentó el interés de los químicos por buscar algún tipo de clasificación.
JUEGO DIDACTICO DE LA TABLA PERIODICA ""
integrantes: jesus eduardo armenta
jose villafuerte
jonatan enriquez
alberto perez edgar mena
Es te juego se llama serpientes y escaleras el objetivo es llegar al elemento 119 pero lo dificil es llegar ya que si caes en una serpiente rretrocederas algunos elementos y si caes en escalera avansaras elementos""
A qui les dejo el link para que vean como se juega http://www.youtube.com/watch?v=Aczg70H3WMs
viernes, 4 de noviembre de 2011
METODO CIENTIFICO
Armenta_lopez.je.2puexpcasero.011111.1fb1.do
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/PresionAtmosferica.htm
PRESION ATMOSFERICA
PRESION ATMOSFERICA: ES LA FUERZA QUE EJERCE EL AIRE ATMOSFERICO SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE
Algo importante que debemos considerar. Ya vimos, por el ejemplo inicial, que todo cuerpo genera una presión, pero esta presión que ejerce depende de su estado (sólido, líquido o gaseoso).
Los sólidos generan presión solo hacia abajo. Los líquidos generan presión hacia todos sus costados y hacia abajo. Y los gases generan presión por todo su derredor; o sea, hacia arriba, hacia todos sus costados y hacia abajo, por la propiedad más importante que los caracteriza: tienden a ocupar todo el espacio que los contiene.
El aire atmosférico pesa
A nivel del mar un litro de aire pesa 1,293 gramos. En un punto cualquiera la presión atmosférica viene dada por el peso de una columna de aire cuya base es 1 cm2 y la altura la distancia vertical entre el punto y el límite de la superficie libre de la atmósfera.
La presión atmosférica normal equivale a la que ejerce a 0º C y a nivel del mar una columna de mercurio de 76 cm de altura. Ese valor se toma como unidad práctica de presión y se denomina atmósfera.
Unidades de Presión
La presión atmosférica se suele expresar en mm de mercurio (milímetros de mercurio) o torricelli, diciéndose que la presión normal, a nivel del mar es de 760 mm de Hg. Este valor se llama también una atmósfera. Sin embargo, los “hombres del tiempo” suelen utilizar otra unidad para medir la presión: el milibar.
En cualquiera de las unidades, la presión que se considera normal a nivel del mar tiene un valor de 1 atmósfera o, lo que es lo mismo, 760 mm de Hg ó 1.012,9 milibares.
Medición de la presión
Para medir la presión de un fluido se utilizan manómetros. El tipo más sencillo de manómetro es el de tubo abierto. Se trata de un tubo en forma de U que contiene un líquido, hallándose uno de sus extremos a la presión que se desea medir, mientras el otro se encuentra en comunicación con la atmósfera.
Para la medición de la presión atmosférica se emplea el barómetro, del que existen diversos tipos. El barómetro de mercurio, inventado por Torricelli, es simplemente un tubo en forma de U con una rama cerrada en la que se ha hecho el vacío, de manera que la presión en la parte más elevada de esta rama es nula.
Presión atmosférica y altura
Como la presión atmosférica se debe al peso del aire sobre un cierto punto de la superficie terrestre, es lógico suponer que cuanto más alto esté el punto, tanto menor será la presión, ya que también es menor la cantidad de aire que hay en su cima.
Por ejemplo, en una montaña la cantidad de aire que hay en la parte más alta es menor que la que hay sobre una playa, debido a la diferencia de nivel.
Tomando como referencia el nivel del mar, donde la presión atmosférica tiene un valor de 760 mm, se comprueba que, al medir la presión en la cumbre que se encuentra a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica vale aproximadamente 635 mm; es decir, la presión disminuye con la altura.
Demostraremos los efectos que puede causar la presión de un gas, en este caso, la presión de la atmósfera con la que convivimos. Así que vamos a ver un sencillo pero impresionante experimento sobre presión atmosférica, en donde pondremos boca abajo un vaso con agua, y la misma no se caerá. Veamos que necesitamos.
Materiales:
* Vaso de vidrio
* Caja de CD o DVD
* Vaso de vidrio
* Caja de CD o DVD
Procedimiento:
Primero debemos colocar agua en el vaso, casi hasta llenarlo, pero déjalo con aproximadamente un centímetro menos del nivel superior.
Ahora toma la caja del CD o DVD y la desarmas. Necesitarás la tapa.
Toma esta última y la colocas sobre la parte superior del vaso. Presiona con tus dedos y giras todo, hasta dejar el vaso en posición vertical pero con su fondo totalmente hacia arriba.
Con cuidado, saca tus dedos de la tapa, y observa que sucede.
El siguiente video explica como hacerlo todo paso a paso.
aqui les dejo el link: http://www.youtube.com/watch?v=QrdGn6YnJbw
¿Como funciona el experimento?
Es difícil de pensar que el agua no caerá. Pero como todo, tiene una explicación científica, en este caso, una explicación física.
Lo que sucede es que cuando damos vuelta el vaso, el agua sí intenta caer. El problema es que la presión en la cámara de aire superior baja, ya que como dijimos, la columna de agua intenta caer por su propio peso.
Del otro lado de la tapa plástica tenemos la presión atmosférica, que presiona sobre toda la superficie de la misma, impidiendo que ésta pueda caer.
Si por algún motivo entran burbujas de aire, eso hará que la presión dentro del vaso aumente, y la presión exterior, que es la atmosférica, ya no pueda “sostener” la tapa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











