Rusoman74
Usuario (Argentina)
HOLA GENTE DE T! HOY VINE A MOSTRARLES COMO CONOCÍ A TROLLACIO YO ESTUDIÓ EN BAHIA BLANCA Y LO TENGO EN FACE HACE BASTANTE POR AMIGOS EN COMUN, VI LA PUBLICACIÓN QUE ESTABA EN EL PARQUE DE MAYO (CONOCIDO EN BAHIA, EL CUAL YO ALQUILO EN FRENTE) Y SIN DUDARLO LOGRE LA MISIÓN y ahi tienen mi foto con el tambien le pedi q firme en el celu link: https://www.youtube.com/watch?v=0JomG10ddts

Hola taringueros , les traigo este post con algunos los casos mas curiosos de nuestra naturaleza ... 1. El árbol que se pasó de grande Todo el follaje que vemos en la imagen parece un bosque, pero pertenece a un sólo árbol que desafiando su propia naturaleza se pasó de grande, hasta alcanzar los 500 metros de perímetro, en la playa de Pirangi do Norte, Brasil El árbol anacardo (especie Anacardium occidentale), es nativo del nordeste de Brasil y Guayanas, y se lo conoce también como cajueiro. Cuando su altura normal es de unos 7 metros y un diámetro que no sobrepasa unos pocos metros, el anacardo de Pirangi do Norte, en el Estado de Río Grande do Norte, dejó de lado todas las reglas y convenciones de su especie para crecer hasta sobrepasar los 500 metros de circunferencia en 95 años de existencia. La causa de su desproporcionado crecimiento, es una anomalía genética, por la cual sus ramas crecen hasta alcanzar un largo y un peso que no se sostiene, y al caer doblegadas a tierra, vuelven a desarrollar raíces que estimulan aún más su crecimiento. El aspecto, es el de muchos árboles cuando en realidad es uno sólo. 2. Un gusano más largo que una ballena El "Gusano cordón de bota", explica en parte con su nombre la forma alargada que alcanza: es el animal (y el gusano) más largo de la Tierra, capaz de alcanzar desplegado un largo de más de 30 metros. Se han hallado ejemplares de casi 60 metros de largo, lo que supera en largo al animal más grande del mundo, la ballena azul. Aunque por lo que se puede intuir en la imagen, el cuerpo del gusano cordón de bota, es flácido y tan débil, que normalmente es hallado enrollado en bajamar, y al estirarlo suele fragmentarse. El Lineus longissimus (su denominación científica) es habitual en las costas británicas, y suele ocultarse debajo de las rocas, siendo una no muy grata sorpresa para quienes lo encuentran. 3. La flor Cadáver Se conoce como Amorphophallus titanum (falo amorfo titánico) y es también apestosa por su olor. Crece en las selvas de Indonesia y se conoce como la flor cadáver, una planta herbácea que produce una flor espigada que puede alcanzar los 2,74 metros de altura. Su floración es todo un acontecimiento que sucede unas cuatro veces en sus cuarenta años de vida. 4. El valle que se cubre de mariposas Lo que vemos en la imagen de arriba, es un el tronco de un árbol cubierto en cada centímetro por mariposas. La imagen se repite en el Valle de las Mariposas (Petaloudes Valley), un idílico lugar de las isla de Rodas, en Grecia, que luego de la temporada de lluvias, se ve invadido por ejemplares de la especie Callimorpha quadripunctaria. Las mariposas, se refugian en el valle, atraídas por el olor que desprenden los árboles del valle, una resina que atrae a las polillas como un imán. 5. La flor más grande del mundo La rafflesia arnoldii ,habita los bosques húmedos de Tailandia, y zonas del sudeste asiático, es una extraña especie de flor reconocida como la más grande del mundo, con casi un metro de diámetro y un peso que puede sobrepasar los 11 kilogramos. La contrapartida es el olor fétido que desprende, similar a la carne podrida 6. El desove que tiñe de blanco el mar Cada año frente a la costa del océano Pacífico en América del Norte, ocurre un evento natural que cambia por completo el paisaje: el desove del arenque tiñe de blanco el mar y desata uno de los festines naturales más llamativos del mundo. El arenque ( Clupea pallasii) acude cada año frente a la costa de Columbia Británica en Canadá y Alaska para el desove anual, un evento que se vuelve desmesurado si consideramos que cada hembra deposita en bahías y estuarios unos 20.000 huevos El espectáculo se vuelve realmente impresionante cuando los depredadores se acercan para celebrar un festín en el que pocas crías tendrán la suerte de convertirse en peces adultos: la tasa de supervivencia es de un adulto por cada diez mil huevos. Entre los depredadores se cuentan leones marinos, focas, garzas, y gaviotas que durante una semana encontrarán la “mesa servida”. El desove más espectacular del arenque del Pacífico ocurre entre noviembre y diciembre, principalmente frente a la Bahía de San Francisco, Richardson, Tomales y Humboldt, en las costas frente a Columbia Británica y Alaska. 7. Una antigua maravilla natural borrada por un volcán Este lugar, a juzgar por las ilustraciones, debió ser tan increíble como para llegar a ser calificado como la octava maravilla natural del mundo. Lamentablemente, ninguno de nosotros llegó a tiempo para apreciarla, porque dejó de existir en el año 1886, cuando una violenta erupción volcánica dejó un enorme cráter en el paisaje. Era conocida como Otukapuarangi en el idioma maorí, o simplemente, como las Terrazas rosa y blanca, una formación natural sobre la ladera de una colina junto al lago Rotomahana, en Nueva Zelanda. La formación, era el resultado de una caída de aguas termales en la colina. El manantial con grandes cantidades de calcio, por acumulación a lo largo de cientos de años, terminó formando las piscinas escalonadas con su característico color rosa y blanco. Hasta el año 1886, cuando se produjo la erupción del Monte Tarawera, las terrazas fueron la principal atracción turística de Nueva Zelanda, consideradas además como la “octava” maravilla natural del mundo. De las antiguas terrazas, luego de la erupción, sólo quedó un enorme cráter, convertido posteriormente en un lago. 8. Badain Jaran, el desierto de los lagos misteriosos Desde la perspectiva actual, es fácil imaginar la dificultad para entender que un paisaje desierto, árido, sin lluvias, y dominado por mega dunas de arena, esté salpicado de lagos que se mantienen durante siglos de un modo inverosímil. Alguien decidió bautizar a tal desierto, como Badain Jaran, algo así como el desierto de los “lagos misteriosos”. El desierto Badain Jaran se encuentra al norte de China, en la Región Autónoma de Mongolia Interior. El desierto, posee una característica única: es el hogar de algunas de las dunas fijas más altas del mundo, y entre ellas, lagos relativamente grandes. Las dunas además, se mantienen húmedas en su interior, lo que explica su resistencia a la erosión del viento. Las lluvias sólo alcanzan los 40 mm anuales, por lo que es imposible que sirvan para sustentar el nivel del agua en los lagos. El misterio se ha resuelto con solvencia no hace muchos años: los lagos emergen de las fuentes de agua subterránea que fluyen desde las montañas a cientos de kilómetros de distancia: los montes Qilian, a unos 350 kilómetros de distancia. Algo así como un gigantesco río subterráneo que no tiene otra opción que atravesar el desierto. El resultado es un magnífico desierto salpicado de lagunas. Esto es todo , pronto haré una segunda parte sobre este post , espero que les haya gustado
!Qué grande!Como todos sabemos, el Universo es una de esas cosas que nos hace decir "¡Que grande!", porque sí, es muy, muy grande, y cada vez se está haciendo mayor, debido a que el universo, el propio espacio, cada vez se expande más y más y se hace mayor.Algunas medidas experimentales apuntan que el universo quizás tenga unos noventa y tres mil millones de años luz de diámetro, o lo que es lo mismo, 8.798.544 Km con 23 ceros detrás. Algo muy muy grande, inimaginable a escala humana.Pero bueno, pensarán "si claro, el universo es muy grande, no es algo que me sorprenda, cuentame algo que no sepa".Bueno, para empezar a hablar de tamaños debemos tener algo con lo que comparar, así que vamos a comparar los tamaños relativos, en un principio con la tierra y luego con el sol.El sol, como todos saben, es nuestra estrella. Todos los planetas del sistema solar lo orbitan, cada uno con una frecuencia determinada, en nuestro caso, nuestra frecuencia orbital es de algo mayor de 365 días.El sol, se aleja de nosotros una distancia de 149.597.871 km (de media).Ahora, el volúmen del sol es unas 400 veces mayor que el de la tierra, impresiona, pero mejor es verlo con una imagen:Y esto no se acaba aquí.El sol es una estrella, comparada con la tierra enorme, pero ¿Es la más grande que hemos visto?La respuesta es un rotundo NO.Por encima del sol, que es una estrella de tamaño medio, se encuentran las estrellas gigantes.Las estrellas gigantes hacen referencia a una clasificación de estrellas que poseen un radio y una luminosidad sustancialmente mayores que nuestro sol. Sus radios ecuatoriales suelen oscilar entre 10 y 100 veces el radio solar y su luminosidad está entre 10 y 1000 veces la del Sol. Y comparandola con la tierra, tienen un radio ecuatorial 40.000 veces mayor.Por encima de las estrellas gigantes, están las supergigantes.Ahora viene lo que me sorprendió y lo que muchos que lean esto no saben:¿Habéis oído alguna vez hablar de las estrellas supergigantes?Las estrellas supergigantes tienen una masa de entre 10 y 50 veces la del sol y un tamaño que puede alcanzar 1000 veces el del sol. (Hay que diferenciar, a la hora de hablar de cosas grandes entre la masa, que es la cantidad de materia que tiene ese objeto, y el tamaño, que es la cantidad de espacio que ocupa).Dentro de las estrellas supergigantes, se ha de distinguir a las supergigantes rojas y a las supergigantes azules.Las primeras, tienen una temperatura de corteza relativamente baja, lo que hace que se vean de color rojo en la escala de ondas.(Supergigante roja Antares. Aquí se puede observar que su radio es mayor incluso que la órbita solar de marte):Mientras que las supergigantes azules tienen unas temperaturas de corteza muy elevadas e irradian una cantidad de energía descomunal ya que la fusión nuclear del hidrógeno que las forma se produce a una velocidad enorme y con transformaciones de ingentes cantidades de hidrógeno en helio produciendo cifras bestiales de energía. Son en efecto, las esetrellas más activas del universo. Pero la vida de estas estrellas es de corta duración, debido a que consumen grandes cantidades de materia por unidad de tiempo, su combustible estelar, el hidrógeno, se agota rápidamente, produciendo la fusión de elementos menos estables llegando definitivamente a su destino inevitable, que es el de explotar como una supernova. La consecuencia de vivir a tope, produciendo esa luminosidad y esa cantidad de energía, es la explosión al final de su vida.Pero, no hemos acabado aquí. Por encima de las supergigantes se encuentran las estrellas hipergigantes.Las hipergigantes son objetos raros de los que sólo se conocen 12 en nuestra galaxia. Existen indicios (como, por ejemplo, la sobreabundancia de sodio y nitrógeno en sus atmósferas con respecto al Sol) de que las hipergigantes son estrellas que han evolucionado desde la fase de supergigante roja a la de supergigante azul. Casi todas las hipergigantes observadas tienen temperaturas que oscilan entre los 4000 y 8000 K y son de 100.000 a un millón de veces más luminosas que el Sol.La hipergigante VV Cephei comparada con nuestro solEsto nos hace mirar con otros ojos al universo, y ver en realidad lo pequeños que somos.Aquí dejo un video donde se muestran las tallas relativas de los distintos elemenos observados en nuestro universolink: http://www.youtube.com/watch?v=4a_lDbvFc4E&feature=player_embeddedReacciones de los metales alcalinosBueno, para ciertos compañeros de clase esta semana tenemos un examen de la asignatura Química Inorgánica, y una de las cosas que tenemos que estudiar son los metales alcalinos.Me ha llamado bastante la atención lo reactivos que son, sus reacciones son super rápidas (El Rubidio, por ejemplo, ha de ser almacenado en atmósfera inerte de argón para que no se oxide)Los metales alcalinos, ordenados periodicamente son: Litio (Li), Sodio (Na), Potasio (K), Rubidio (Rb) y Cesio (Cs).Todos los átomos tienen en su última capa electrónica (denominada capa de valencia) un único electrón, de manera que lo expulsan con gran facilidad, este hecho aumenta su reactividad.Además, al bajar en el grupo, la energía iónica (Que es la energía que hace falta para arrancar ese electrón) se hace más pequeña, favoreciendo su expulsión y por tanto su reactividad.Son muy muy reactivos con agua, pero como siempre se ha dicho, una imagen vale más que mil palabras, y en este caso es un vídeo.Nota: La cantidad utilizada son 2g de Rb y 2g de Cs.Disfruten ...link: http://www.youtube.com/watch?v=eCk0lYB_8c0&feature=player_embeddedColtán, el oro del siglo XXIEl coltán es, un tipo de roca constituida por una mezcla de columbita y tantalita, que son las menas (mineral de donde se extrae un metal valioso) de niobio y tántalo respectivamente.Son metales bastante raros en la corteza terrestre, y pasaron a ser considerados una curiosidad geológica a metales "clave" para el desarrollo tecnológico de los países desarrollados.Para la nanotecnología, los móviles y orenadores actuales se utilizan cantidades significativas de tantalo, ya que los disipadores de corriente, trasnformadores y alternadores se han hecho con este metal, ya que ofrece unas prestaciones antes inimaginables utilizando condensadores electrolíticos de otros metales.Pero lo bonito termina aquí.¿Sabías que para extraer 10 kilos de coltán un niño debe morir en su extracción?El principal productor de coltán es la república del Congo, y como sabemos, allí las leyes como las conocemos en nuestro país no existen. Un niño de cinco años es tan útil para trabajar como un adulto, incluso más.Los yacimientos de coltán se localizan a escasa profundidad, demanera que para acceder a los recovecos para extraer el valioso coltan, se utilizan niños que pueden introducirse en estos espacios. La mayoría mueren aplastados o debido a los contaminantes que inhalan para la extracción del mineral.¿por qué no se utilizan maquinarias? Sencillamente porque es mucho más barato.Países como Estados Unidos y Alemania abalan la producción de coltán del congo. La vida es dura pero la política es así. ¿Por que no se interviene? Como hemos dicho, extraer el coltán es sumamente dificil, y un proceso de extracción que es bastante "sencillo" utilizando la vida de los niños es mucho más barato que la intervención de un pais extranjero que sí respeta los derechos humanos, contratar trabajadores mayores de edad y como estos no pueden acceder a los yacimientos invertir ese dinero en maquinaria. ¿No os parece mucho más caro que sacrificar a unos niños?Es una gran ironía que la gente de bien como nos gusta llamarnos, debamos nuestra tecnología a que unos niños hayan muerto por extraer la materia prima por unos pocos centimos de euro.Al igual que pasó con los diamantes de sangre ¿Pasará lo mismo con el coltán?No estamos hablando de un objeto de lujo, sino del avance de la tecnología.¿Qué estaremos dispuestos a sacrificar para saciar nusetra sed de conocimientos?Yo no daría la vida de mi hijo por ella, pero hay padres que dan la vida de los suyos por unos pocos centavos.El triángulo Del Dragón "Ma No Umi"Es conocido como el mar del Diablo o el Triángulo del Dragón una región del Pacífico en los alrededores de la isla Miyake, más o menos a unos 100 km al sur de Tokio.En la cultura popular estadounidense, es creencia común que el Mar del Diablo podría ser, junto con el Triángulo de las Bermudas, un área donde los barcos y los aviones desaparecen bajo circunstancias misteriosas. Estas desapariciones pueden ser debidas a la gran actividad volcánica que tiene la zona. Ubicada encima del anillo de fuego, la actividad de las placas tectónicas es enorme y las gigantescas burbujas de gas que proceden de los fondos oceánicos activos hacen que los barcos se hundan al colocarse estas enormes bolsas de gas bajo las naves, ya que pierden la superficie acuosa que les proporciona la flotabilidad necesaria para navegar.El triangulo del dragon no se localiza en la línea agónica, que es el nombre desigando a la concordancia del norte geográfico con el norte magnético. Al igual que en el triángulo de las bermudas (que por cierto se encuentra a la misma latitud) el norte magnético en el triángulo del diablo se desvía entre 6 y 20 grados con el norte geográfico, esta es una de las posibles explicaciones de las pérdidas de rumbo de numerosos transportes que circulan por sus aguas.Pero lo que en realidad ha hecho famoso al triángulo del diablo han sido las numerosas declaraciones de avistamientos de OVNIS, OSNIS (Objeto sumbarino no identificado), y el fenómeno conocido como Pérdida de Tiempo.¿Qué es la pérdida de tiempo?Antes de empezar a contar la historia, voy a epxlicar lo que consiste la Pérdida de tiempo:La perdida de tiempo es un fenómeno que consiste en el cambio de tiempo entre un objeto o persona del resto de objetos o personas, es una supuesta deformidad del espacio-tiempo que hace que los relojes se atrasen en la misma proporcion. Para intentar explicarlo con un ejemplo diré: A finales de los cincuenta, Arthur Godfrey había sufrido una de estas experiencias. Estaba pilotando un bimotor sobre el océano cuando vió algo extraño. Los elementos de navegación habían fallado durante tres horas, pero al ser un experto piloto, orientó su vuelo por la posición del sol, tres horas más tarde, los aparatos volvieron a funcionar y cuando comprobó sus elemtos, tanto el reloj de pulsera que llevaba consigo como los relojes del avión estaban atrasados media hora exacta.Inicios del misterio en el triángulo del DragónDebido al asuqeroso oleaje creció la leyenda de que bajo de las aguas del pacífico vivía un dragón protegiendo a los dioses, y éste se llevaba a su antojo a los pescadores en tributo a los dioses aunque también los protegía si eran merecedores de su apoyo.La leyenda comenzó a crecer cuando en 1274, el emperador mongol Kurai Kan reunió una flota de 900 barcos para conquistar japón, pero un tifón ubicado en el triángulo del dragón hizo naufragar toda su flota que nisiquiera llegó a puerto.Cuando en 1281 Gengish Kan preparó 140.000 hombres y 3.000 barcos para conquistar japón, la llegada de un "viento propicio" desató su potencia sobre los barcos Mongoles que acabaron hundiendose y la mitad de su ejercito acabó ahogado bajo las aguas del triángulo.Esta historia hizo que japón comenzase a creer en los "vientos divinos".Actualmente, docenas de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en el triángulo del dragón.Si les ha parecido intersante aquí os dejo un documental, una serie sacada de UFO files del canal de historia para que veais este curioso tema.Espero que les haya gustado, porque yo cuando lo he visto al medio dia me ha parecido bastante interesante y me hizo buscar algo de información.Video : link: http://www.youtube.com/watch?v=XNKQ56zdpcE¿Son posibles los viajes en el tiempo?Como ya fué con Julio Verne, lo imposible es a veces posible además de cotidiano.¿Quién iba a decir que el hombre pisaría la luna? O quizás que existiesen enormes naves metálicas que se sumergen bajo las profundidades marinas...Aunque parezca extraño, los viajes en el tiempo no están lejos de ser un imposible ya que aún estamos en proceso de dominar las leyes físicas que gobiernan nuestro mundo.He de decir, que este artículo esta sacado en teorías modernas que es bastante posible que estén equivocadas, pero es un tema interesante y bastante ameno de observar.Definir el tiempo es bastante dificil. El tiempo no se puede tocar ni ver, de manera que, al igual que la gravedad, es una fuerza misteriosa que nos hace exprimir el cerebro para entender estas fuerzas.Hace mucho tiempo que sabemos que en teoría es posible viajar en el tiempo, enviar particulas subatómicas al pasado y al futuro, y aunque parezca mentira todo tiene que ver con la velocidad.La única variable que siempre se mantiene constante es la velocidad de la luz. Pongamos un ejemplo:Nos encontramos en un vehículo que es capaz de correr a la mitad de la velocidad de la luz, y a nuestras espaldas tenemos un foco que apunta en nuestra misma dirección.Si encendieramos el foco teniendo el vehículo en reposo veríamos pasar a nuestro lado la luz a la velocidad de 300.000 km/sY ahora, si corriesemos por poner una velocidad, a la mitad de la velocidad de la luz en la misma dirección y encendieramos el foco, veríamos pasar la luz ¿a qué velocidad?En teoría, todos contestariamos que a la mitad de su velocidad, ya que nosotros nos movemos en la misma dirección, pero en realidad la luz nos pasará de nuevo a la misma dirección 300.000 Km/s¿Entonces que es lo que cambia?El tiempo.Teoría del Big Bang En cosmología física, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es un modelo científico que trata de explicar el origen del Universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espaciotemporal. En realidadn el inicio del Universo ni hubo explosión ni fue grande, pues en rigor surgió de una «singularidad» infinitamente pequeña, seguida de la expansión del propio espacio, además suponiendo que se parte de una singularidad espaciotemporal el tamaño del universo no era siquiera el tamaño de un átomo.Michio Kaku ha señalado cierta paradoja en la denominación big bang (gran explosión): en cierto modo no puede haber sido grande ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del espacio-tiempo, habría sido el mismo big bang lo que habría generado las dimensiones desde una singularidad; tampoco es exactamente una explosión en el sentido propio del término ya que no se propagó fuera de sí mismo.Basándose en medidas de la expansión del Universo utilizando observaciones de las supernovas tipo 1a, en función de la variación de la temperatura en diferentes escalas en la radiación de fondo de microondas y en función de la correlación de las galaxias, la edad del Universo es de aproximadamente 13,7 ± 0,2 miles de millones de años. Es notable el hecho de que tres mediciones independientes sean consistentes, por lo que se consideran una fuerte evidencia del llamado modelo de concordancia que describe la naturaleza detallada del Universo.El universo en sus primeros momentos estaba lleno homogénea e isótropamente de una energía muy densa y tenía una temperatura y presión concomitantes. Se expandió y se enfrió, experimentando cambios de fase análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua,pero relacionados con las partículas elementales.Aproximadamente 10-35 segundos después de la época de Planck un cambio de fase causó que el Universo se expandiese de forma exponencial durante un período llamado inflación cósmica. Al terminar la inflación, los componentes materiales del Universo quedaron en la forma de un plasma de quarks-gluones, en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en forma relativista. Con el crecimiento en tamaño del Universo, la temperatura descendió. A cierta temperatura, y debido a un cambio aún desconocido denominado bariogénesis, los quarks y los gluones se combinaron en bariones tales como el protón y el neutrón, produciendo de alguna manera la asimetría observada actualmente entre la materia y la antimateria. Las temperaturas aún más bajas condujeron a nuevos cambios de fase, que rompieron la simetría, así que les dieron su forma actual a las fuerzas fundamentales de la física y a las partículas elementales. Más tarde, protones y neutrones se combinaron para formar los núcleos de deuterio y de helio, en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Al enfriarse el Universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación. Pasados 300.000 años, los electrones y los núcleos se combinaron para formar los átomos (mayoritariamente de hidrógeno). Por eso, la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Ésta es la radiación de fondo de microondas.Al pasar el tiempo, algunas regiones ligeramente más densas de la materia casi uniformemente distribuida crecieron gravitacionalmente, haciéndose más densas, formando nubes, estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente se observan. Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el Universo. Los tres tipos posibles se denominan materia oscura fría, materia oscura caliente y materia bariónica. Las mejores medidas disponibles (provenientes del WMAP) muestran que la forma más común de materia en el universo es la materia oscura fría. Los otros dos tipos de materia sólo representarían el 20 por ciento de la materia del Universo.El Universo actual parece estar dominado por una forma misteriosa de energía conocida como energía oscura. Aproximadamente el 70 por ciento de la densidad de energía del universo actual está en esa forma. Una de las propiedades características de este componente del universo es el hecho de que provoca que la expansión del universo varíe de una relación lineal entre velocidad y distancia, haciendo que el espacio-tiempo se expanda más rápidamente que lo esperado a grandes distancias. La energía oscura toma la forma de una constante cosmológica en las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, pero los detalles de esta ecuación de estado y su relación con el modelo estándar de la física de partículas continúan siendo investigados tanto en el ámbito de la física teórica como por medio de observaciones.Más misterios aparecen cuando se investiga más cerca del principio, cuando las energías de las partículas eran más altas de lo que ahora se puede estudiar mediante experimentos. No hay ningún modelo físico convincente para el primer 10-33 segundo del universo, antes del cambio de fase que forma parte de la teoría de unificación grande. En el "primer instante", la teoría gravitacional de Einstein predice una singularidad gravitacional en donde las densidades son infinitas. Para resolver esta paradoja física, hace falta una teoría de la gravedad cuántica. La comprensión de este período de la historia del universo figura entre los mayores problemas no resueltos de la física.Base teóricaEn su forma actual, la teoría del Big Bang depende de tres suposiciones: La universalidad de las leyes de la físicas, en particular de la teoría de la relatividad general El principio cosmológico El principio de CopérnicoInicialmente, estas tres ideas fueron tomadas como postulados, pero actualmente se intenta verificar cada una de ellas. La universalidad de las leyes de física ha sido verificada al nivel de las más grandes constantes físicas, llevando su margen de error hasta el orden de 10-5. La isotropía del universo que define el principio cosmológico ha sido verificada hasta un orden de 10-5. Actualmente se intenta verificar el principio de Copérnico observando la interacción entre grupos de galaxias y el CMB por medio del efecto Sunyaev-Zeldovich con un nivel de exactitud del 1 por ciento.La teoría del Big Bang utiliza el postulado de Weyl para medir sin ambigüedad el tiempo en cualquier momento en el pasado a partir del la época de Planck. Las medidas en este sistema dependen de coordenadas conformales, en las cuales las llamadas distancias codesplazantes y los tiempos conformales permiten no considerar la expansión del universo para las medidas de espacio-tiempo. En ese sistema de coordenadas, los objetos que se mueven con el flujo cosmológico mantienen siempre la misma distancia codesplazante, y el horizonte o límite del universo se fija por el tiempo codesplazante.Visto así, el Big Bang no es una explosión de materia que se aleja para llenar un universo vacío; es el espacio-tiempo el que se extiende.Y es su expansión la que causa el incremento de la distancia física entre dos puntos fijos en nuestro universo.Cuando los objetos están ligados entre ellos (por ejemplo, por una galaxia), no se alejan con la expansión del espacio-tiempo, debido a que se asume que las leyes de la física que los gobiernan son uniformes e independientes del espacio métrico. Más aún, la expansión del universo en las escalas actuales locales es tan pequeña que cualquier dependencia de las leyes de la física en la expansión no sería medible con las técnicas actuales.EvidenciasEn general, se consideran tres las evidencias empíricas que apoyan la teoría cosmológica del Big Bang. Éstas son: la expansión del universo que se expresa en la Ley de Hubble y que se puede apreciar en el corrimiento hacia el rojo de las galaxias, las medidas detalladas del fondo cósmico de microondas, y la abundancia de elementos ligeros. Además, la función de correlación de la estructura a gran escala en el universo encaja con la teoría del Big Bang.Estos videos pueden hacerlos entender un poco mas sobre el tema :link: http://www.youtube.com/watch?v=UlYztZ2tqEElink: http://www.youtube.com/watch?v=BwKfEH73PUQlink: http://www.youtube.com/watch?v=zrv14zWtcS8link: http://www.youtube.com/watch?v=yGPR-HZZ7dglink: http://www.youtube.com/watch?v=vICqARfyplsAccidente de chernobyl (Prypiat)El accidente de Chernóbil acontecido en dicha ciudad, en las cercanias de Prypiat el 26 de abril de 1986 ha sido el accidente nuclear más grave de la historia, siendo el único que ha alcanzado la categoría de nivel 7 (el más alto) en la escala INESAquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la Central Nuclear de Chernóbil, produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior.El accidente:En agosto de 1986, en un informe remitido a la Agencia Internacional de Energía Atómica, se explicaban las causas del accidente en la planta de Chernóbil. Éste reveló que el equipo que operaba en la central el sábado 26 de abril de 1986 se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor una vez cortada la afluencia de vapor. Las bombas refrigerantes de emergencia, en caso de avería, requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha (hasta que se arrancaran los generadores diésel) y los técnicos de la planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando.Para realizar este experimento, los técnicos no querían detener la reacción en cadena en el reactor para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor, se encuentra el xenón (Xe), un gas muy absorbente de neutrones. Mientras el reactor está en funcionamiento de modo normal, se producen tantos neutrones que la absorción es mínima, pero cuando la potencia es muy baja o el reactor se detiene, la cantidad de 135Xe aumenta e impide la reacción en cadena por unos días. Cuando el 135Xe decae es cuando se puede reiniciar el reactor.Los operadores insertaron las barras de control para disminuir la potencia del reactor y esta decayó hasta los 30 MW. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos detendrían el reactor y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema refrigerante de emergencia del núcleo y otros sistemas de protección. Estas acciones, así como la de sacar de línea el ordenador de la central que impedía las operaciones prohibidas, constituyeron graves y múltiples violaciones del Reglamento de Seguridad Nuclear de la Unión Soviética.Con 30 MW comienza el envenenamiento por xenón y para evitarlo aumentaron la potencia del reactor subiendo las barras de control, pero con el reactor a punto de apagarse, los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. De las 170 barras de acero al boro que tenía el núcleo, las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas y en esta ocasión dejaron solamente 8. Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia extremadamente rápida que los operadores no detectaron a tiempo. A la 1:23, cuatro horas después de comenzar el experimento, algunos en la sala de control comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal.Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control usando el botón de SCRAM de emergencia (el botón AZ-5 «Defensa de Emergencia Rápida 5»), estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar el techo de 100 t del reactor provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera.Esto fue todo Gente , espero que les haya gustado y si les gusto no se olviden comentar , hasta la proxima!
Hola Gente de Taringa , bienvenidos a mi nuevo post , sobre el rol de la Quimica en la vida cotidiana , espero les guste tanto como me gusto a mi hacerlo , empecemos ... Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos relacionamos con la Química. Todo lo que podemos tocar, ver, comer, respirar está formado por moléculas y como la Química es la ciencia que estudia las moléculas, todo es Química. ¿Por qué el cielo es azul? Todos podemos mirar hacia el cielo y ver su bonito color azul. Pero, ¿por qué es azul, y no rojo o blanco por ejemplo? Un objeto es coloreado debido a la luz que refleja. La luz blanca del sol contiene todas las longitudes de onda, pero cuando impacta en un objeto alguna de sus longitudes de onda es absorbida y alguna reflejada. Por ejemplo, los objetos azules reflejan la luz azul, que es luz con una longitud de onda bastante corta. La luz blanca está formada por todos los colores juntos: El color del cielo se puede explicar considerando un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh, que consiste en la dispersión de la luz a través de partículas mucho más pequeñas que su longitud de onda. Este efecto es particularmente fuerte cuando la luz atraviesa gases. Cada una de las longitudes de onda de la luz sufre una dispersión diferente cuando se encuentra con las partículas de gas que forman la atmósfera (nitrógeno, oxígeno...). Este efecto es más prominente en el caso de longitudes de onda cortas, que son el extremo azul del espectro visible, de modo que la luz azul se dispersa mucho más y puede ser vista desde cualquier dirección, como puedes observar en el diagrama inferior (flechas azules). Esto nos da la impresión de que el cielo es azul. Por otra parte, la luz roja se dispersa mucho menos, de modo que sólo puede ser vista desde ciertas direcciones (flecha roja). En el dibujo, tanto el Observador 1 como el Observador 2 pueden ver la luz azul, pero sólo el Observador 2 está en la dirección adecuada para ver la roja, y es por ello que vemos en algunas ocasiones esos preciosos cielos rojos al atardecer. Entonces, ¿por qué las nubes son blancas? Las nubes están formadas por gotas de agua, las cuales tienen un tamaño mucho mayor que las partículas de gas del aire, y dispersan entonces todas las longitudes de onda de la luz de la misma forma, de modo que todas son reflejadas por igual y nosotros recibimos entonces todo el espectro de luz, que es blanco. ¿Por qué fumar es dañino? Se piensa que la palabra tabaco deriva del vocablo sudamericano tabago, que era una caña a modo de pipa que se utilizaba para fumar. Los cigarrillos y otras formas de tabaco consisten en hojas de tabaco secas y otros ingredientes añadidos para aumentar el sabor y darle otras propiedades. Algunos hechos relacionados con el tabaco: - El tabaco es la segunda causa mayor de muerte en el mundo. Es responsable de la muerte de uno de cada 10 adultos a nivel mundial. - El tabaco se considera responsable del 80-90% de todas las enfermedades obstructivas pulmonares crónicas. - El tabaco se relaciona con el 85% de las muertes por cáncer de pulmón. - El tabaco es la mayor causa de cáncer de labio, lengua, boca, faringe, laringe y esófago. - El tabaco tiene muchos otros efectos perjuidiciales para el cuerpo, una lista demasiado larga para incluirla aquí. ¿Por qué fumar produce cáncer? Se debe al hecho de que el tabaco y el humo del tabaco contiene más de 60 carcinógenos. En general, se han identificado en el humo de tabaco más de 4,000 sustancias tóxicas, incluyendo monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno y amoníaco. Sí, no se trata de una errata, ¡más de 4,000 tóxicos que pueden pasar a tu cuerpo cuando fumas! Además de los efectos perjuidiciales del tabaco, es adictivo y esto explica por qué aunque el 70% de los fumadores quieren dejarlo y el 35% lo intenta cada año, sólamente un 7% lo consigue. Y la principal razón por la que el tabaco es adictivo consiste en su contenido en nicotina, que altera el funcionamiento del cerebro. La nicotina es un alcaloide líquido natural. Un alcaloide es un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y a veces oxígeno. Estos compuestos químicos tienen efectos muy potentes en el cuerpo humano. Por ejemplo, mucha gente disfruta de los efectos estimulantes de otro alcaloide: la cafeína. Nicotina: Cuando fumas, la nicotina se absorbe a través de la piel y las mucosas de boca y nariz, o llega por inhalación a los pulmones. Una vez dentro del cuerpo, activa el mismo sistema de recompensa que otras drogas como la cocaína o la anfetamina, aunque en menor grado. En el cerebro, la nicotina aumenta el nivel del neurotransmisor dopamina, que es el compuesto químico del cerebro responsable del sentimiento de placer. Los efectos agudos de la nicotina se calman al cabo de unos minutos, de modo que la gente continúa consumiendo más frecuentemente a lo largo del día para mantener los efectos placenteros de la nicotina y para evitar el síndrome de abstinencia. Así que si fumas, por favor hazte un favor a tí mismo: Deja de fumar. Me gustaría tener algunas palabras mágicas para convencerte, pero no tengo ninguna. Sólo tengo hechos, como puedes leer al principio de este artículo. Piensa en ello, cada vez que fumas te estás haciendo daño. ¿Realmente quieres seguir haciéndote daño? En lugar de ello, ten más respeto hacia tí mismo y hazte un regalo: deja de fumar y la vida será mucho mejor para tí y los que te rodean. Es difícil dejarlo, pero puede hacerse. Simplemente necesitas convencerte a tí mismo para hacerlo, encuentra las razones y tendrás la mitad del recorrido hecho. Y si no fumas, ¡enhorabuena! ¿Qué es el colesterol? Todo el mundo ha oido hablar del colesterol malo y del colesterol bueno... pero ¿qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia grasa presente en la sangre de los seres humanos y también en la superficie exterior de las células (membrana) del cuerpo de los animales. El colesterol que tenemos en nuestra sangre viene de dos fuentes: - producción del hígado - alimentación: carne, pescado, productos lácteos... Tras cada comida, el colesterol es absorbido por los intestinos, pasa a la sangre y entonces es almacenado dentro de una cubierta de proteína. Estas proteínas son después eliminadas por el hígado. Cuando vas al médico, te aconseja mantener el colesterol malo en sangre bajo y el colesterol bueno alto. Bien. ¿Pero qué significa esto? # El colesterol malo o lipoproteína de baja densidad-LDL: Estas proteínas depositan colesterol en las paredes arteriales, provocando la formación de una placa dura. Con el tiempo, esta placa da lugar al estrechamiento de las arterias en un proceso llamado ateroesclerosis. Debido a ello, las arterias pueden llegar a bloquearse, de modo que las LDL se asocian con un alto riesgo de enfermedades de corazón. Cuando el hígado tiene muchos receptores LDL, ayuda a eliminar más rápidamente el colesterol LDL de la sangre, contribuyendo a mantener bajos los niveles de colesterol malo. El número de receptores LDL tiene un componente hereditario pero también depende de la alimentación. Por ejemplo, la gente con hipercolesterolemia familiar tiene de nacimiento un bajo número de receptores LDL, de modo que habitualmente tienen altos los niveles de colesterol malo. Además, el colesterol malo puede aumentar con dietas ricas en grasas saturadas (ciertos aceites vegetales y productos derivados principalmente de la carne y productos lácteos). # El colesterol bueno o lipoproteína de alta densidad-HDL: estas partículas extraen colesterol de las paredes arteriales y las eliminan a través del hígado. Por ello, previenen la arterioesclerosis. El estilo de vida influye en los niveles de HDL. Así, estos niveles son bajos en fumadores, gente que come muchos dulces y también en aquéllos con sobrepeso y vida sedentaria. Por otra parte, el estrógeno aumenta dichos niveles, de modo que generalmente las mujeres tienen niveles de colesterol bueno más altos que los hombres. ¿Por qué se cocina más rápido con la olla a presión? Una olla a presión es como cualquier otro recipiente para cocinar, pero su tapa especial le permite cerrarse de forma hermética. Cuando se calienta agua en su interior, ésta hierve y el vapor generado no puede escapar del recipiente, de modo que permanece en su interior y comienza a generar presión. Bajo presión, la temperatura de cocción es mucho mayor que en condiciones normales (mayor que el punto de ebullición del agua, que es 100ºC), y por tanto la comida se cocina con mayor rapidez. Los tiempos de cocción pueden reducirse hasta un factor de 3 ó 4. Además de cocinar más deprisa, los nutrientes presentes en la comida se retienen mejor. Y ¿sabías que los escaladores utilizan a menudo la olla a presión? Sin ella, la comida no se cocina completamente porque el agua hierve antes de alcanzar los 100ºC, debido a la menor presión atmosférica existente a mayores alturas. ¿Cómo hacer tinta invisible en casa? Puedes jugar con tus hijos en casa preparando tinta invisible, con productos básicos que tienes en la cocina. Hay muchos métodos para hacerla, aquí puedes leer los más sencillos. 1) Método del zumo de limón # Ingredientes: simplemente zumo de limón. Escribe tu mensaje en un trozo de papel con un pincel o un palillo humedecido con zumo de limón. Déjalo secar completamente. Para leer el mensaje, calienta el papel durante un rato (por ejemplo, acércalo a una bombilla encendida) hasta que las palabras se hagan visibles. ¡Aviso!: no sujetes el papel demasiado cerca del calor, y ten cuidado de que no se caliente demasiado. # Explicación química: El zumo de limón es un ácido débil que debilita el papel al tocarlo. Por ello, cuando calientas el papel, la parte que tiene el zumo de limón se quema antes que el resto, haciendo visible el mensaje. 2) Método del bicarbonato # Ingredientes: bicarbonato de sodio y agua en la misma proporción (por ejemplo 30mL de cada uno). Mezcla ambos ingredientes y utiliza un palillo o un pincel para escribir en un trozo de papel. Espera hasta que se seque por completo. Para leer el mensaje, pinta el papel con un pincel o una esponja humedecida con zumo de uva concentrado. El mensaje debería aparecer. - Explicación química: Has hecho una reacción ácido-base. El bicarbonato de sodio es un compuesto básico que reacciona con el ácido que contiene el zumo de uva, generando un nuevo compuesto que tiene diferente color, y haciendo así visible tu mensaje. ¿Por qué el café te mantiene despierto? Es ampliamente conocido que el efecto del café en nuestro estado de ánimo se debe a su contenido en cafeína. Pero, ¿por qué la cafeína tiene un efecto tan fuerte? La cafeína actúa estimulando el cerebro mediante el mismo mecanismo que las anfetaminas, cocaína y heroína, aunque sus efectos son menores. Manipula los mismos canales que las otras drogas, y éste es uno de los motivos a los que se debe sus cualidades adictivas. En nuestro cerebro existe un compuesto químico llamado adenosina, que se une a determinados receptores y disminuye la actividad de las células nerviosas mientras estamos durmiendo. Para una célula nerviosa, la cafeína se parece a la adenosina y se enlaza a los receptores de adenosina. Sin embargo, como no es realmente adenosina, no disminuye la actividad celular como haría la adenosina. Por ello, la célula no puede "ver" a la adenosina ya que la cafeína ha ocupado todos los receptores a los cuales la adenosina se debería unir. Como resultado, la actividad celular aumenta en lugar de disminuir. La glándula pituitaria percibe toda esta actividad y piensa que está ocurriendo alguna clase de emergencia, con lo cual libera determinadas hormonas que impulsa a las glándulas adrenales para producir adrenalina. La adrenalina es la "hormona de la lucha", y hace que tu corazón lata más rápido, que las vías respiratorias se abran, que el hígado libere azúcar al torrente sanguíneo para generar energía adicional, y que los músculos se tensen, listos para la acción. Debido a ello, tras consumir una gran taza de café tus músculos se tensan, te sientes alerta y puedes sentir que tu corazón late más rápidamente. Más aún, tal y como las anfetaminas, la cafeína también aumenta los niveles de dopamina, que se asocia con el sistema de placer del cerebro, generando sentimientos de placer y refuerzo. La química del amor ¿Crees que el amor es química real? ¡Sí! La química subyace en cada paso de una relación. Este campo se encuentra en continua investigación. Cuando te enamoras, tu cerebro experimenta ciertos cambios y también se produce la liberación de algunos compuestos químicos. Los investigadores consideran en general tres etapas en el amor: deseo, atracción y apego, cada una de las cuales lleva asociada ciertos procesos químicos. 1) Deseo - Pasos iniciales El deseo surge a través de una atracción física inicial y flirteo. Esta etapa depende de características tales como simetría de la cara y dimensiones corporales proporcionadas. El flirteo puede incluir miradas a los ojos, roces y reflejos en el lenguaje corporal. Los dos compuestos químicos que surgen en esta etapa son las hormonas sexuales (testosterona y estrógeno) y las feromonas. En el mundo animal, las FEROMONAS son "huellas" aromáticas individuales que se encuentran en la orina o en el sudor, que dictan comportamientos sexuales y attración por el sexo opuesto. La existencia de feromonas humanas fue descubierta en 1986 por científicos en el Centro de Sensaciones Químicas en Philadelphia y sus compañeros en Francia. Estos compuestos se encontraron en el sudor humano. 2) Enamorándose - Atracción El amor romántico o apasionado se caracteriza por la euforia cuando las cosas van bien, y bruscos cambios de humor cuando van mal. Al enamorarte puedes tener muchos síntomas: pérdida de apetito, dificultad para conciliar el sueño o para concentrarse, sudor en las manos, mariposas en el estómago... Todo ésto se debe a compuestos químicos llamados monoaminas, que aparecen en el cerebro: - DOPAMINA: Comúnmente se asocia con el sistema de placer del cerebro, dando lugar a sentimientos de placer y refuerzo que nos motivan a hacer ciertas actividades. Se libera a través de experiencias naturales placenteras, tales como el sexo o la comida. Algunos estudios indican que cuando se inyecta dopamina a roedores hembra en presencia de un roedor macho, la hembra lo escogerá más tarde entre una multitud. - FENILETILAMINA: Es una anfetamina natural como la conocida droga, y puede causar los mismos efectos estimuladores. Contribuye a esa sensación de "estar en el cielo" que aparece cuando hay atracción, y da la energía necesaria para mantenerse en pie día y noche con un nuevo amor. - SEROTONINA: controla impulsos, pasiones indomables y comportamiento obsesivo, ayudando a generar una sensación de "tener en control". - NOREPINEFRINA: otro neurotransmisor que induce euforia en el cerebro, excitando al cuerpo dándole una dosis refuerzo de adrenalina natural. Ésto causa que el corazón lata más fuerte y la presión sanguínea aumente. Por ello parece que se nos sale el corazón o nos sudan las manos cuando vemos a alguien por quién nos sentimos atraídos. 3) Apego - Mantenerse juntos Junto a un compañero con el que llevamos tiempo, sentimos una sensación de calma y estabilidad, una clase de enlace que mantiene a las parejas unidas. Esta clase de amor está dirigida por las siguientes hormonas: - OXITOCINA: se la conoce en ocasiones como "la sustancia química del abrazo". Esta hormona es mejor conocida por su papel en la inducción del parto estimulando las contracciones. Pero recientemente se ha observado que puede influenciar además en nuestra habilidad para unirnos a otros, dado que ambos géneros liberan esta hormona cuando se tocan y se abrazan, teniendo lugar un aumento máximo del nivel de oxitocina durante el orgasmo. - VASOPRESINA: también llamada "la sustancia química de la monogamia". Ciertos investigadores han observado que la supresión de vasopresina puede provocar que los machos abandonen su nido de amor y busquen nuevas compañeras. - ENDORFINAS: son compuestos bioquímicos que potencian nuestro sistema inmunitario, bloquean la lesión de los vasos sanguíneos, tienen propiedades anti-estrés y anti-envejecimiento, alivian el dolor y también ayudan a mejorar la memoria. Niveles altos de oxitocina y vasopresina pueden interferir con los caminos de la dopamina y la norepinefrina, lo cual puede explicar por qué con el tiempo la sensación de apego crece mientras que la locura apasionada del amor decae. Bueno, como puedes ver, en nuestro cuerpo tiene lugar química real cuando estamos enamorados. Ésto no significa que el amor sea sólo química, pero al menos ahora puedes comprender este sentimiento desde otro punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo limpia el jabón? Hay sustancias que se disuelven en agua, como por ejemplo la sal, y otras que no lo hacen, como por ejemplo el aceite. El agua y el aceite no se mezclan, de modo que si tratamos de limpiar una mancha grasienta en la ropa o en la piel, el agua no es suficiente. Necesitamos jabón. El jabón está formado por moléculas con una cabeza afín al agua (hidrofílica) y una larga cadena que huye del agua (hidrofóbica). Cuando se añade jabón al agua, sus largas cadenas hidrofóbicas se unen a las partículas de grasa, mientras que las cabezas hidrofílicas se proyectan hacia el agua. Se origina entonces una emulsión de aceite en agua, lo cual significa que las partículas de aceite quedan suspendidas en el agua y son liberadas de la ropa. Con el aclarado, la emulsión es eliminada. En resumen, el jabón limpia actuando como emulsificante, permitiendo que el aceite y el agua se mezclen. Vegetales y colores Un objeto es de un color determinado debido a la luz que refleja. La luz blanca del sol contiene todas las longitudes de onda, pero cuando impacta en un objecto alguna de sus longitudes de onda son absorbidas y otras reflejadas. Cuando un objeto es coloreado se debe a que refleja mayormente una longitud de onda en particular. Por ejemplo, los objetos rojos reflejan luz 'roja', que es luz con una longitud de onda larga. Muchos vegetales y frutas presentan un fuerte color debido a que contienen una clase de compuestos químicos llamados carotenoides. Estos compuestos tienen una zona llamada cromóforo, que absorbe y emite determinadas longitudes de onda, generando el color que percibimos. Los cromóforos están formados por una secuencia lineal de dobles enlaces (representados como C=C), mucho más fuertes que los enlaces simples (representados como C-C), de modo que los átomos permanecen más cercanos entre sí. En general, es necesario al menos siete dobles enlaces conjugados para que un carotenoide produza color. Además, cuanto mayor sea el número de enlaces conjugados, mayor es la longitud de onda de la luz absorbida y también más rojo es el vegetal, como puedes ver en esta foto del espectro de luz: El tomate es rojo debido al carotenoide licopeno, que contiene 11 dobles enlaces conjugados. Puedes contar estos enlaces en la foto incluida al final de este párrafo, están seleccionados en rojo (los átomos de carbono se han omitido, sólo se muestran los enlaces). Este compuesto es generado por la planta para protegerse de la oxidación del aire. De modo que también es un buen antioxidante útil para nosotros, protegiendo nuestras células frente a la acción de los radicales libres (antioxidantes potentes), que son uno de los principales responsables de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el envejecimiento. El pigmento presente en las zanahorias es el betacaroteno, con 9 dobles enlaces conjugados linealmente, menos que en el licopeno así que en lugar de rojas son naranjas (menor longitud de onda que el rojo, compruébalo en la foto del espectro de luz). Este compuesto es también un potente antioxidante y además en nuestro cuerpo es transformado en Vitamina A, muy importante para el mantenimiento de una piel sana, buena vista y un sistema inmunitario fuerte. Las espinacas, el perejil y las plantas en general son verdes debido a que contienen clorofila, un pigmento que permite a la planta llevar a cabo la fotosíntesis, transformando energía solar y dióxido de carbono en energía química en forma de carbohidratos y oxígeno. Éste es un proceso esencial para la vida. Como puedes ver en la foto inferior, la estructura de la clorofila es muy complicada, de modo que digamos simplemente que contiene un gran anillo con un átomo de magnesio en el centro. Curiosamente, la estructura de la hemoglobina (la que transporta oxígeno en nuestra sangre) es muy similar a la de la clorofila, aunque tiene un átomo de hierro en lugar de magnesio en el centro. La clorofila enmascara los demás colores en los vegetales y a medida que su cantidad decrece el resto de colores se hacen más evidentes. Ésto explica por ejemplo por qué los tomates son inicialmente verdes y después se vuelven rojos cuando maduran. Éste es un ejemplo de cómo la química se encuentra en todas partes, a veces más evidente y a veces menos. ¿Por qué lloramos al cortar cebolla? Dentro de las células de la cebolla existen algunos compuestos que contienen azufre. Cuando la cortamos, se rompen las células y estos compuestos sufren una reacción química que los transforma en moléculas sulfuradas más volátiles, que son liberadas al aire. Estos compuestos sulfurados reaccionan con la humedad de tus ojos generando ácido sulfúrico, que produce una sensación de quemazón. Las terminaciones nerviosas en los ojos son muy sensibles y detectan esta irritación. Entonces el cerebro reacciona diciéndole a los conductos lacrimales de tus ojos que produzcan más agua, es decir lágrimas, para diluir el ácido y proteger así los ojos. Hay algunos trucos para cortar la cebolla de forma menos problemática: - Corta la cebolla bajo agua fría. Los compuestos volátiles sulfurados se liberarán pero reaccionarán con el agua en lugar de alcanzar tus ojos. - Congela la cebolla durante unos 10 minutos antes de cortarla. Así la temperatura fría de la cebolla ralentizará la reacción que da lugar a esos compuestos sulfurados volátiles. Intolerancia a la lactosa La lactosa es el principal carbohidrato de la leche. Es un compuesto relativamente grande (llamado disacárido), formado por dos componentes más pequeños: glucosa y galactosa. Un compuesto tan grande como la lactosa no puede atravesar la pared intestinal y llegar al torrente sanguíneo, de modo que necesitamos "algo" para romperlo en piezas más pequeñas. Ese "algo" es un enzima llamado lactasa. Cuanta más leche y productos lácteos tomamos, mayor lactasa necesitamos. Generalmente hay gran cantidad de lactasa en el sistema digestivo de bebés y niños, pero a medida que crecemos la mayor parte de nosotros perdemos la capacidad para producir lactasa en gran cantidad, generalmente demasiado poca como para digerir más de un vaso o dos de leche al mismo tiempo. Cuando este descenso en la producción de lactasa cae por debajo de ciertos mínimos aparece la intolerancia a la lactosa. Sin la cantidad necesaria de lactasa en los fluidos digestivos, la lactosa de la leche y de los productos lácteos no se rompe (se hidroliza) adecuadamente, de modo que la lactosa atraviesa el intestino hasta una zona donde sufre una fermentación, convirtiéndose en gases como dióxido de carbono e hidrógeno y en ácido láctico, un irritante del intestino. Esa combinación produce fácilmente dolores gástricos y diarrea. No existen medios para aumentar la cantidad de enzima lactasa que el cuerpo produce, pero los síntomas pueden controlarse mediante la dieta. Para aquellos que reaccionan a muy pequeñas cantidades de lactosa existen aditivos de lactasa comerciales. Además, aunque más caras, se puede comprar leche reducida en lactosa en la mayoría de supermercados, o leche con lactasa añadida. Los octanos de la gasolina Cuando vas a la gasolinera, eliges una gasolina de 92 octanos, 89, 87... Qué significan esos octanos? El índice de octanos es un modo de medir la resistencia de la gasolina al knocking (golpeteo). El knocking es un sonido de golpeteo rápido que se origina cuando un motor es obligado a producir gran energía de forma muy rápida. Generalmente ocurre cuando se acelera el coche, especialmente yendo cuesta arriba. La gasolina es una mezcla de más de cien hidrocarburos (compuestos con sólamente enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono). Cuanto más ramificado sea un hidrocarbono, mayor es su tendencia a quemar fácilmente y resistirse al knocking. Para evaluar el índice de octanos se emplea una combinación de los hidrocarburos 2,2,4-trimetilpentano (llamado "isooctano" de forma incorrecta, e incluso simplemente "octano" y heptano. Debido a su alta habilidad para quemar de forma fácil y resistirse al knocking, al 2,2,4-trimetilpentano ("octano" se le asigna un índice de octanos de 100; al heptano, debido a su gran tendencia al knock, recive un índice de octanos de 0. Las mezclas de ambos reciben índice de octanos igual al porcentaje de octano que contienen. Para determinar el índice de octanos de una gasolina en particular, se compara su tendencia de knocking con respecto a mezclas de "octano" y heptano. Si, por ejemplo, una gasolina en particular tiene una tendencia de knocking idéntica a la de una mezcla 92% "octano" y 8% heptano, en condiciones standard, se le asigna a esa gasolina en particular un índice de octanos de 92. En resumen, cuanto mayor es el índice de octanos de una gasolina, mayor es su resistencia al knocking porque posee mayor porcentaje de hidrocarburos altamente ramificados. Carburantes diesel y el futuro Hablemos ahora sobre los carburantes diesel. Hay dos tipos principales de diesel, dependiendo de su origen: - Petrodiesel: una mezcla de hidrocarburos obtenida mediante destilación fraccionada del crudo de petróleo entre 250ºC y 350ºC. El diesel es generalmente más simple de refinar que la gasolina y el coste suele ser menor. Contiene aproximadamente 18% más de energía por unidad de volumen que la gasolina, lo cual, junto con la mayor eficacia de los motores diesel, contribuye a un ahorro de combustible. Sin embargo, el carburante diesel contiene cantidades altas de compuestos minerales y de azufre. Actualmente se está tratando de reducir la cantidad de azufre presente para obtener un diesel menos contaminante del medio ambiente. - Biodiesel: carburante hecho a partir de fuentes naturales renovables, tales como aceites vegetales nuevos y usados, y grasas animales (que son hidrocarburos), o incluso algas. Comúnmente se emplea aceite de soja, aunque también puede prepararse a partir de aceite de semillas de mostaza o aceite vegetal residual (tal como el de las freidoras de los restaurantes). Esos hidrocarburos se filtran y se mezclan con un alcohol, tal como metanol, y un catalizador (hidróxido sódico o potásico), produciéndose una reacción química cuyo productos principales son el biodiesel y glicerol. No es inflamable ni explosivo ni tóxico, además es biodegradable y puede emplearse también como aditivo para el diesel de petróleo. El biodiesel es uno de los posibles candidatos para sustituir a los carburantes fósiles como fuente primaria de energía de transporte mundial, dado que es un combustible RENOVABLE que puede sustituir al petrodiesel en los motores actuales y puede ser transportado y vendido empleado la infraestructura actual. Cada vez hay más estaciones de combustible que acercan el diesel al consumidor, y un número creciente de grandes fletas de transporte que emplean cierta proporción de biodiesel en su combustible. Pero actualmente el biodiesel es más caro de producir que el petrodiesel, lo cual parece ser el factor más importante que evita su uso más extendido. Además, la producción actual de aceite vegetal y grasa animal no es suficiente por el momento para sustituir al petrodiesel. El equivalente en diesel al índice de octanos de la gasolina es el índice de cetanos. El índice de cetanos (generalmente de 40 a 55 en los motores de velocidad media o alta) indica la facilidad con que el combustible se enciende y la rapidez con la que se quema. El índice se obtiene midiendo el intervalo de tiempo entre la inyección y la ignición del combustible. Cuanto más alto es el índice de cetanos, el combustible se enciende con mayor facilidad. ¿Cómo se descafeína el café? Existen diferentes maneras de eliminar la cafeína del café: - Extracción acuosa: Al principio se utilizaban disolventes como diclorometano o acetato de etilo porque disuelven selectivamente la cafeína. Sin embargo, debido a su toxicidad se han sustituido por agua. El agua caliente extrae de las semillas de café tanto la cafeína como otras sustancias que le aportan sabor y aroma. El extracto se hace pasar a través de carbón activado, de modo que la cafeína queda retenida. Finalmente se remojan las semillas originales en el extracto descafeinado y así recuperan la mayor parte de su sabor, aunque no por completo. - Extracción con CO2 supercrítico: Suena raro, verdad? Los fluidos supercríticos tiene propiedades tanto de gas como de líquido, pueden llenar un recipiente como un gas pero también disolver sustancias como un líquido. En el proceso de extracción de la cafeína, este fluido se hace pasar a través de las semillas de café, penetra profundamente y disuelve la mayor parte de la cafeína presente. Para más información sobre fluidos supercríticos haz click aquí. - Ingeniería genética: Algunos grupos de investigación están buscando modos de inactivar el gen que codifica la cafeína sintasa, el enzima que cataliza la formación de la cafeína. De esa manera se podrían cultivar plantas de café incapaces de producir cafeína. Sobre la leche comercial En el mercado podemos encontrar muchos tipos de leche: homogeneizada, pasteurizada... Aquí puedes comprender qué significan todos esos nombres. - Homogeneizada: La leche es una emulsión que contiene gotitas de grasa dispersas en una mezcla de agua, azúcares y proteinas. En la homogeneización, la leche atraviesa bajo presión unos diminutos tubos, de modo que las partículas de grasa se rompen y se dispersan de forma homogénea. De esa manera la nata no se separa cuando se deja reposar la leche. Aquí puedes encontrar más información. - Pasteurizada: Esta leche ha sido tratada para eliminar bacterias potencialmente dañinas. La pasteurización consiste en el calentamiento de la leche a 72°C alrededor de 16 segundos o 65°C durante 30 minutos. Este proceso alarga además el tiempo de caducidad hasta 15 días. Más información aquí. - Ultrapasteurizada (UHT): En este caso la leche se somete a mayores temperaturas (generalmente 140-150°C durante 1-2 segundos). Se vende en bricks y puede almacenarse sin refrigeración durante 6 meses. - Desnatada: Este tipo de leche se prepara eliminando la grasa de la leche entera empleando un separador de nata. La vitamina A y otras vitaminas liposolubles también son elminadas en este proceso, con lo cual esta forma de leche no es adecuada para niños y jóvenes. Dado que la grasa se elimina, es adecuada para muchas enfermedades tales como la diabetes, obesidad, colesterol alto, problemas de corazón, etc. En algunas ocasiones esas vitaminas liposolubles son añadidas al final del proceso, así la leche desnatada enriquecida tiene más o menos las mismas propiedades nutricionales que la leche entera. - Evaporada: La mitad de la humedad de la leche se elimina por evaporación y seguidamente se enlata. De esa forma puede mantenerse a temperatura ambiente hasta 6 meses. - Condensada: Este tipo de leche enlatada se prepara también elminando la mitad del agua de la leche, pero después se endulza mucho. Por ello es una leche muy alta en calorías. - En polvo: Parte del agua es evaporada y después la leche se trasvasa a una cámara donde se seca para reducir la humedad aún más, obteniéndose leche en polvo. Este polvo se transforma en leche normal simplemente añadiendo agua. Beber leche es saludable, por supuesto! Pero la leche comercial no es exactamente igual tras esos procesos a los que se ve sometida. Al menos es algo que debemos saber cuando la bebemos. Esto es todo , espero que les haya gustado , hasta la proxima!

Llegó el fin de semana, así que es día de hablar de cosas más curiosas. ¿Alguna vez se hicieron esa pregunta?… El de combinar a todos los elementos químicos en un mismo lugar para obtener una súper-molécula o una molécula tipo Frankestein. La verdad es algo muy difícil de hacer, no basta con coger todos los elementos y ponerlos dentro de una caja para después agitarla y así forzarlos a mezclarse y que formen enlaces. Dependerá mucho de la cercanía de los átomos y sus reactividades.Por ejemplo, el Oxígeno es un elemento muy reactivo, si se encuentra con un Carbono formará el monóxido de carbono (CO), si se encuentra con un Hidrógeno formará un hidróxido, o sea, cada mezcla que hagas te dará un compuesto diferente, nunca obtendrás la misma porque dependerá del azar qué átomo se encuentra más cerca a otro, y si este es capaz de reaccionar con él. Otro inconveniente es que el nitrógeno es un gas poco reactivo en condiciones normales , y no tiende a reaccionar con nada, lo mismo ocurre con los gases nobles que son puramente inertes por tener su capa de valencia completa.Entonces, si no quieren por las buenas que les parece por las malas.Elevamos la temperatura de tal manera que todos los elementos se encuentren en su estado gaseoso y los metemos dentro de un recipiente. La energía cinética de los elementos en estado gaseoso favorecerá los choques entre ellos y la formación de enlaces y reacciones. Nadie ha intentado hacer este experimento antes, por ser algo peligroso. El Oxígeno con el Potasio o el Litio reaccionan de manera explosiva, provocando una ignición y el fin del experimento. Además, recordemos que los elementos químicos a partir del Radio (Z=88) empiezan a ser radiactivos; la mezcla gaseosa e incandescente, sería además, radiactiva! Si llegamos a aspirar ese gas, díganle adiós a su vida, o por lo menos, digan bienvenido al cáncer de pulmón. Además, encender Plutonio no sería una muy buena idea ya que este elemento es el principal combustible de las bombas nucleares.Y que tal si usamos un acelerador de partículas y las hacemos colisionar a todas juntas en un punto, ¿crearíamos un frankestein-átomo? En primer lugar necesitaríamos un LHC para acelerar cada uno de los átomos al 99.99% de la velocidad de la luz, y luego hacer que los átomos acelerados por los 108 LHC sean colisionados en un sólo punto. Pero, según el químico teórico Mark Tuckerman sólo obtendríamos una masa plasmática de quarks (partículas que conforman los protones y neutrones) y gluones (partícula elemental que porta la energía de interacción nuclear fuerte, o sea la que pega los quarks para formar los protones y neutrones)En conclusión, sería un escenario sumamente aburrido, donde lo único que obtendremos es una mezcla de CO2, gases nobles y Nitrógeno (todos ellos imperceptibles) y un precipitado de metales en sus estados puros, a lo mucho algunas sales de ellos, o sea, un poco de tierra.
Hola gente , les traigo algunas imagenes para pasar el rato , espero les gusten ! Empecemos .. Esto fue todo , espero que les haya gustado ! Hasta la proxima !
Hola Gente de T! , les traigo estos perfiles de facebook de famosos , obviamente son bromas hacia cada uno , no son los verdaderos perfiles, la verdad estan muy bien pensados , algunos capaz ya lo vieron , pero otros son nuevos pareciera, empecemos.... Bueno Gente , espero que les haya gustado , no se olviden de comentar , hasta la proxima!
![Humor Grafico [Muchas Imagenes ]](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2013/09/20/A16CA4A3A.jpg-Jvf3y2Mc-oL.webp)
Hola Gente de T! , les traigo algunas imagenes de Humor Grafico , son mas de 50 en total y estan muy buenas... Empecemos... Esto fue todo gente , espero que les haya gustado , no se olviden de comentar si les gusto , hasta la proxima!
Hola Gente , les traigo unos videos de estas personas que la verdad tienen una risa muy pegadiza y grasiosa! Seguro que ya lo vieron , pero para recordar aca van estos videitos Sin Palabras Jio , Jio , Jio La risa del gordito es genial! La risa del hombre que supuestamente fue "engañado" por su produccion Jajaj , es buenisimo Esto es todo , espero que les haya gustado! No se olviden comentar si les gusto , hasta la proxima!

Hola Gente , les traigo unos dibujos de escenas XXX que fueron "retocadas" con paint u otro programa parecido , para dejar una imagen mas decente , la verdad que la imaginacion que se necesita para esto es enorme , algunas estan mas que geniales , que las disfruten ! Espero que esto no sea censurado ni nada , ya que no se muestra nada que lo merezca .... Empecemos ... Esto fue todo , espero que les haya gustado ! Hasta la proxima !