BIENVENIDOS AMANTES DE LA FÍSICA Y QUÍMICA

BIENVENIDOS AMANTES DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA!!!!!En este blog de física y química descubriremos y aprenderemos muchas cosas sobre ellas pero sobre todo lo pasaremos en grande

miércoles, 23 de diciembre de 2015

Demócrito de Abdera "El filosofo que ríe"


Nació en la ciudad de Abdera, ciudad-capital de una de las polis griegas situadas al  en la actual costa norte de Grecia, al este de la desembocadura del río Nestos, cerca de la isla de Tasos.(Tracia), alrededor del año 460 a. C. y murió alrededor del año 370 a. C. No se conoce con exactitud quien era su padre unos dicen que era Atenocrito; y otros dicen que era Damasipo.
DEMÓCRIT



LOCALIZACIÓN DE ABDERA









RUINAS DE ABDERA
Fue un filósofo materialista de la antigua Grecia, discípulo de Leucipo.  Estudió con magos y eruditos caldeos que el rey Jerjes I de Persia dejó en la casa de su padre, cuando se hospedó en el hogar de este durante su campaña militar contra los griegos en las Guerras Médicas. Aprendió de ellos sobre todo astrología y teología siendo muy joven.

LEUCIPO
Demócrito fue uno de los fundadores del atomismo. Admitía dos elementos primarios: los átomos y el vacío. Consideraba que los primeros, es decir, las partes indivisibles de la materia, eran invariables, eternos, se hallaban en movimiento constante y se diferenciaban entre sí únicamente por su forma, magnitud, situación y orden. Tales propiedades como sonido, color, sabor no son propias de los átomos, sino que existen sólo eventualmente, «no por lanaturaleza de las cosas mismas». 






martes, 15 de diciembre de 2015

AGUA, LA GOTA DE LA VIDA

    Buenas a todos amantes de la física y química, bienvenidos a esta publicación muy especial e interesante. 
    Hablaremos sobre algunos de los capítulos de la serie de La 2 llamada "AGUA,LA GOTA DE LA VIDA"


     CAPITULO 1: "El futuro del agua"
    En este capítulo se plantea como de afrontará la escasez de agua en un futuro, ya que muchas personas tanto de países desarrollados como subdesarrollados se ven afectadas por la escasez de dicha sustancia. Nos habla de formas de conservación y abastecimiento del agua en un futuro próximo.  Una forma de abastecimiento la Ósmosis inversa en la que por un método de filtración se obtiene agua pura del mar. El método es muy sencillo, pero solo supone una cuarta parte del 1% del agua que se consume diariamente. Otra forma de abastecimiento del agua en las zonas desérticas como en el desierto del Sahara y del Sinaí, es el DRIWATER o agua seca que es un gel formado de agua potable pura. Otro método que se utiliza en el espacio es el método de reusar el agua, este método es utilizado en las misiones de larga duración en el espacio debido a que no se podría llevar tanta agua.

                                              PULSA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO


ÓSMOSIS INVERSA












 CAPÍTULO 2: " Agua, Guerra y Paz"
TRIBUNAL DE LAS AGUAS, Valencia

        En este capitulo nos habla sobre los posibles enfrentamientos entre varios países  por la escasez del agua. En Valencia, una ciudad conocida por su agricultura, existe un TRIBUNAL DE LAS AGUAS en el que se reúnen lo agricultores para resolver los conflictos entre ellos. en este tribunal no hay jueces ni abogados, sino que los dirigen un grupo de agricultores elegidos por los demás.

En Turquía, se aprovecha las aguas del Tigris y el Eufrates con una serie de presas que forman parte de un proyecto hidrológico. El Gran Proyecto de Anatolia(GPA) supone un gran beneficio para Turquía, Siria e Irak. EL ACUEDUCTO DE LA PAZ se utiliza para distribuir agua de Turquía hacia Siria e Irak por medio de una serie de canales.

En el delta del  rió Okavango hay muchos animales y vegetación y debido a la construcción de un canal para abastecer las necesidades de la capital de Namibia. Estos dos países siguen negociando los derechos del agua.

En las aguas del río Jordán fueron producto de conflicto o pequeña guerra (Guerra de los 6 días) debido a la construcción de una serie de canales para la suministración del agua en estas zonas.      
CAPÍTULO 3: "Los conductores de las industrias"
El  vídeo trata sobre las contaminaciones y reutilizaciones del agua por las industrias, que son es segundo consumidor de agua mas importante después de la agricultura.
La mayoría de las industrias degradan un 90% de aguas contaminadas a los ríos, arroyos, lagos, ...y que llegan a las zonas costeras.
Otra forma de contaminación es la lluvia acida, producida por los humos de las chimeneas mezcladas con la lluvia. Otras formas de contaminación son los lodos de los ríos y lagos producidos por las industrias que toman y matan a los peces. 
El agua se ha utilizado para la fabricación de las espadas de acero. El acero se ponía en el fuego y después se enfriaba con agua para crear las famosas espadas Toledanas. Estas industrias devuelven  el agua a los ríos con residuos químicos como el cromo, el níquel o el cianuro entre otros.   Una empresa japonesa a creado una política medio ambiental en la que crea aceros finos y resistentes utilizando muy poca agua. El agua utilizada es muy necesaria para el enfriamiento del acero. solo se vierte a las ríos un 10% del agua y se devuelve filtrada
También el agua era muy importante en la antigëdad egipcia debido a que era un herramienta de comunicación. Con agua se creaban los papiros encontrados junto a las momias. Estos papiros se realizaban con los tallos de las cañas de las orillas del río Nilo.  En Canadá, una empresa dedicada a el mundo del papel consta de un circuito cerrado de agua debido a que el río del que coje el agua (Viver river) tiene un flujo pobre y se hiela en invierno.
En este mundo del papel junto a el de la minería les sale más rentable producir mucho provocando destrozos en la naturaleza.
Otro tipo de industria que utiliza el agua es la industria cervecera, ya que la cerveza es un concentrada de agua. la cerveza contiene un 92% de agua. En china hay una empresa cervecera que recoge y depura el agua residual por medio de un laboratorio.
CAPÍTULO 4: "Riesgo de la contaminación"
  En este capítulo trata sobre la contaminación del agua. Una forma de contaminación del agua son los pesticidas que se echan en los campos y la tierra los chupa y llega a los acuíferos y ríos. Otra forma de contaminación que se realiza en las fábricas  e industrias son las toxinas que se le añaden al agua, además, pasa por cuerpos de muchas personas. Las personas que viven en países subdesarrollados sufren muchas enfermedades a través del agua. 15 millones de personas mueren debido a enfermedades relacionadas con el agua. Como la epidemia de cólera que sufrió un barrio de Londres y fue estudiada por JONH SNOW,el problema se debió a la contaminación de una fuente debido a los residuos orgánicos (heces). La diarrea es la enfermedad más mortal y evitable que mata 4 millones de personas al año.
 En Bangladesh se están estableciendo letrinas y pozos, además, educan a las personas gracias a las ONG. También se enseñan a las personas a realizar hábitos de vida saludable como lavarse las manos.
 En la Unión Sobietica la contaminación producida por las industrias mineras. Las personas viven entre aguas residuales y las tienen que hervir para poderlas tomar. Los vertederos también suponen un foco de contaminación, como los excrementos de las granjas. Como prevención llevan los excrementos de las granjas. Como prevención llevan los excrementos a zonas especiales con suelos de hormigón. Hay personas como Vladinere que reconstruye un pozo local y paga él los materiales.
 Un claro ejemplo de recuperación de la contaminación del agua es el río Rin que después de sufrir una fuerte contaminación todas las personas se han unido para mejorar le estado del agua 
CAPÍTULO 5: "El curso del río"
 En este capítulo nos habla sobre los problemas y beneficios de algunos ríos. En primer lugar, cuenta cómo a lo largo de la historia el río Nilo ha ido dejando sedimentos a lo largo de su cauce que han favorecido a la AGRICULTURA. Con la constitución de una presa en las zonas cercanas a la desembocadura se ha disminuido la fertilidad porque no pasa tierra con sales minerales sino que se queda en la presa.
 También nos cuenta la disminución del caudal del mar de Aral debido a la desembocadura de los rusos para regar las plantaciones de algodón. El mar ha perdido más del 75% de su caudal debido a la acción rusa.
 También nos habla sobre la construcción de una presa en el río Yangtsé que será la presa más grande del mundo tiene ventajas como el abastecimiento para la población pero también tiene desventajas como el hundimiento del yacimientos arqueológicos,viviendas, ... además de realizar el mayor desplazamiento de personas en el mundo.
EVOLUCIÓN DEL MAR DE ARAL
PRESA DE LAS TRES GARGANTAS
(YANGTSÉ)
   

martes, 24 de noviembre de 2015

¿¿¿Ayudamos a los MINIONS???

Hola, bienvenidos a nuestra 7ª publicación en la que explicaremos y  ayudaremos a los MINIONS resolveremos el siguiente problema: 


Como ya sabías la únicas fuentes de energía de los MINIONS son las bananas y el agua salada que debe seguir unos pasos para su elaboración.¿Nos ayudas?

                                                ELABORACIÓN:
  • Pesamos 14,2 gramos  de sal.
  • Disolvemos la sal en aproximadamente 80 ml. de agua.
  • Completamos con más agua hasta 100 ml.
  • Pesamos la disolución obtenida, dándonos 109.0 gramos 
PASO 1:
14.2 gramos
PASO 2:
Llenamos un vaso de agua hasta 80 ml.















PASO 3:
Añadimos la sal a el agua.
PASO 4:
Echamos agua hasta completar  100ml en el vaso

































El maléfico villano, GRU, nos pide  cuál es la concentración de la disolución en gramos por litro y en tanto por ciento en masa para ello nos da dos 
fórmulas. Una para saber la concentración en gramos por litro y otra para averiguar el tanto por ciento en masa.




(FORMULA PARA AVERIGUAR LA CONCENTRACIÓN DE LA
 DISOLUCIÓN EN GRAMOS POR LITRO)




(TANTO POR CIENTO EN MASA)






  • PRIMERA OPERACIÓN:

  • SEGUNDA OPERACIÓN:

Esperemos que les sirva a los MINIONS y  a GRU
GRACIAS POR AYUDARNOS. Y HASTA LA PRÓXIMA!!!!

domingo, 22 de noviembre de 2015

Método de separación de mezclas

 Bienvenidos de nuevo a nuestra sexta publicación en la que  realizaremos una MINICLASE sobre los métodos de separación de mezclas para un nivel de 3 ESO.
la miniclase se resumirá en dos apartados:

  • EXPLICACIÓN (con una presentación explicativa sobre el tema)
  • ARCHIVOS AUDIO-VISUALES (con vídeos explicativos sobre algunos de los métodos de separación de mezclas) 
EXPLICACIÓN





ARCHIVOS AUDIO-VISUALES


DESTILACIÓN DE ALCOHOL Y AGUA




CRISTALIZACIÓN DE SULFATO DE COBRE



CROMATROGRAFÍA DEL PAPEL


FILTRACIÓN

TAMIZACIÓN

IMANTACIÓN

DECANTACIÓN


martes, 10 de noviembre de 2015

Sal. De mineral al salero o del salero a mineral.



 En nuestra 5ª publicación comentaremos de la sal: ¿Cómo se puede obtener la sal de cocinar?, ¿Dónde se localizan los principales puntos de sal en España?, ¿Qué es la sal yodada y cuál es su uso? Y por último ¿Serviría la Silvina un sustituto de la sal de cocinar? Y esperemos no quedarnos sosos…
  • BLOQUE
      ¿Cómo se puede obtener la sal de cocinar?



La sal común, conocida popularmente como sal, corresponde a la sal denominada cloruro sódico (o cloruro de sodio), cuya fórmula química es NaCl. Existen tres tipos de sal, según su procedencia: la sal marina y la de manantial, que se obtienen por evaporación; la sal gema, que procede de la extracción minera de una roca mineral denominada halita, y la sal vegetal que se obtiene por concentración, al hervir una planta gramínea (método también utilizado para la obtención de azúcar a partir de otra planta gramínea) que crece en el desierto de Kalahari.
sal mineral


Sal marina

planta de la sal vegetal


¿Dónde se localizan los principales puntos de sal en España?


En España los cuatro yacimientos de sal de mina más importantes están situados en: Cardona (Barcelona; ya abandonado y abierto para uso turístico) el Cabezón de la Sal (Cantabria), Salero de la Rosa en Jumilla (Murcia) y el Cabezo de la Sal de Pinoso (Alicante) siendo este último uno de los diapiros halocinéticos más importantes de Europa. A lo largo de todo el litoral español y debido a las excelentes condiciones meteorológicas del litoral mediterráneo para la evaporación del agua del mar, existen numerosas salinas marinas. De norte a sur, encontramos las salinas de la Trinidad, situadas en el corazón del parque natural del Delta del Ebro, en Alicante las salinas de Torrevieja (de las que se extrae casi la mitad de la producción española) y las Santa Pola, y en Murcia las San Pedro del Pinatar. En las Islas Baleares podemos encontrar las salinas de Ses Salines, así como las salinas ubicadas en las islas de Ibiza y Formentera, en el Parque natural de Ses Salines. En la costa atlántica, otra zona de importantes salinas se encuentra en las marismas costeras de los Parques Naturales de la Bahía de Cádiz, en el estuario de la desembocadura del río Guadalete, que abarca a varios pueblos de alrededor (El Puerto de Santa María, San Fernando, Puerto Real y Chiclana de la Frontera) y Parque Natural de Doñana en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, donde desemboca el Guadalquivir. En España existen pocas salinas de manantial que se tratan de salinas de interior y que fueron abandonadas durante el siglo XX, siendo las más importantes las Salinas de Añana (Álava), declarada monumento histórico y las de Poza de la Sal (Burgos).
Salinas de Janubio de Lanzarote
Salinas de Doñana




¿Qué es la sal yodada y para qué es su uso?

La sal yodada es sal artificial que contiene yodo añadido en forma de la sal yodato de sodio. La sal común o sal de mesa se yoda para cubrir las carencias nutritivas de este elemento en algunas dietas. En Europa la mayoría de los países está afectada en cierto grado por la deficiencia de yodo, afectando en 2010 a más de 270 millones de europeos. La sal yodada se puede conseguir en la mayoría de los supermercados y las informaciones sobre el contenido indican que la sal es yodada, resulta prácticamente imposible distinguir a simple vista si la sal es yodada o no. Se emplea generalmente para combatir y/o prevenir situaciones de deficiencia de yodo (generalmente por la ausencia de algunas verduras) en el organismo debido a dietas locales que pueden afectar a la glándula tiroides, que de otra forma podrían generar bocio. Algunas agencias de alimentación como la de Estados Unidos aconseja el empleo diario de 150 microgramos en la dieta de los hombres y mujeres adultos. La falta de yodo puede causar demencia, otras agencias de alimentación como la australiana recomiendan sin embargo dosis de 200 gr/día. La ausencia de dietas en yodo puede dar lugar a graves consecuencias en el feto durante la gestación. Estas cantidades equivalen a un rango que puede ir entre los dos y seis gramos de sal yodada.

Algunos países hacen campañas de inclusión de la sal yodada en alimentos tales como el pan (ofreciéndola gratuitamente a los panaderos), incluyéndola en la comida de los colegios.
Sal yodada


¿Serviría la silvina como sustituto de la sal de cocinar?

La silvina (Silvita) no puede utilizarse como un sustituto de la sal de cocinar debido a que es un mineral inorgánico y mortal. Se utiliza en medicina, aplicaciones científicas, procesamiento de alimentos y en ejecución legal por medio de inyección letal.
                                                    
silvina
Ver video de la fabricación de la sal.
  • BLOQUE 2: 
 En este bloque me dirijo a ustedes para contaros un experimento fascinante, recristalización de la sal de cocinar. 
 Para ello utilizaremos un vaso, sal de cocinar, una cucharilla, papel de filtro, un plato hondo (o una bandeja) y 100 ml de agua mineral.
   Primero echaremos 100 ml de agua mineral en el vaso posteriormente le añadiremos sal y le daremos vueltas con una cucharilla hasta que la sal se disuelva.
 


Pasaremos le agua con sal por un papel de filtro para que retenga las impurezas y el exceso de sal. Echaremos la sustancia filtrada pen un plato hondo o una bandeja en la que lo dejaremos reposar entre 5 y 7 días. 
    
                                                

lunes, 2 de noviembre de 2015

masa volumen y densidad

 En nuestra cuarta publicación en la que mediremos la masa el volumen y como no la densidad de un tapón de laboratorio, pero, primero definiremos los tres términos:

·         MASA: Es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo.

·         VOLUMEN: Es el espacio que ocupa un cuerpo.

·         DENSIDAD: Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. La densidad se calcula siempre con la misma fórmula o patrón, que es el siguiente:

Para averiguar la masa pese el tapón en un peso de laboratorio y me dio 65.9 g. para averiguar el volumen cogí un vaso de precipitados y lo llene hasta 150 ml y cuando metí el tapón el agua llegaba hasta 175 ml. Es decir que el volumen del tapón es de 25 ml.




Para averiguar la densidad del tapón primero pasé el volumen a cm3 y me dieron 25 cm3, después, dividí 65.9 g entre 25 cm3 y me dio 2.636 g/cm3.






sábado, 24 de octubre de 2015

El laboratorio de quimica. Instrumentos del laboratorio



Bienvenidos a esta tercera publicación de este blog de física y química. Esta vez nos centraremos en el laboratorio de química y conoceremos sus materiales y las normas de funcionamiento dentro del laboratorio

INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO:

Matraz de Erlenmeyer

El matraz Erlenmeyer es un recipiente de vidrio que se utiliza en los laboratorios, tiene forma de cono y tiene un cuello cilíndrico, es plano por la base. Se utiliza para calentar líquidos cuando hay peligro de pérdida por evaporación.
VENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN
·         Es más seguro que un vaso de precipitado, ya que la estructura del matraz evita perdidas de la sustancia o solución contenida (agitación o evaporación).
·         Es ideal para agitar soluciones. Se puede tapar fácilmente utilizando algodón o tapa.

CATASTERISTICAS Y FORMAS
Frasco con Base redonda, la cual posee una estructura cónica en la zona del medio y en la zona superior se aprecia una boca con cuello estrecho. Cuando se habla de Matraz Erlenmeyer, se está hablando de un matraz graduado que contiene marcas que indican un determinado volumen. Se encuentran en distintas capacidades.

Bureta


La bureta se utiliza para emitir cantidades variables de líquido con gran exactitud y precisión. La bureta es un tubo graduado de gran extensión, generalmente construido de vidrio. Posee un diámetro interno uniforme en toda su extensión, esta provista de una llave o adaptadas con una pinza de Mohr, que permite verter líquidos gota a gota.
UTILIZACIÓN
  • Al trabajar con una bureta, mantener ésta en posición vertical, fijándola en un soporte universal.
  • Antes de proceder, la bureta habrá de enjuagarse con varias porciones pequeñas de la solución con la cual se llenará.
  • Llenar la bureta por encima de la marca de 0,00 ml.
  • Algunas buretas tienen depósitos especiales para facilitar su llenado, pero si es necesario se pueden llenar con la ayuda de una pipeta graduada, o vertiendo el líquido a través de un embudo desde un frasco.
  • Abrir la pinza que cierra el pico de la bureta permitiendo que éste se llene.
  • Examinar que no queden burbujas de aire, eliminándolas si las hay (para ello tapar con un dedo el orificio de salida del pico, sacar la pinza y presionar sucesivamente la goma hasta eliminar todas las burbujas; si es necesario, volver a llenar la bureta nuevamente, siempre por encima de la marca de 0,00 ml)
  • Secar por fuera el pico de la bureta.
Agitador magnético

Un Agitador Magnético es un dispositivo electrónico que utiliza un campo magnético para mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más solutos.
Este dispositivo se compone de una pequeña barra magnética o barra de agitación y una placa debajo de la cual se tiene un magneto rotatorio o una serie de electromagnetos dispuestos en forma circular a fin de crear un campo magnético rotatorio.
La barra de agitación se deja deslizar dentro de un contenedor, ya sea un matraz o un vaso de precipitado conteniendo algún líquido para agitarlo. El contenedor es puesto encima de la placa donde el campo magnético rotatorio ejerce su influencia sobre la barra de agitación y propicia su rotación.

Desecador


Un desecador es un gran recipiente de vidrio con tapa que se adapta ajustadamente. El borde de vidrio es esmerilado y su tapa permite que el recipiente este herméticamente cerrado. El propósito de un desecador es eliminar la humedad de una sustancia, o proteger la sustancia de la humedad. Hay muchos tipos diferentes de desecador, pero todos ellos son muy similares en su estructura. La cámara principal de un desecador está vacía, lo que permite colocar cualquier sustancia en su interior. En la camara secundaria, se coloca la sustancia desecante, la cual se encarga de absorber la humedad del recipiente.
Las cámaras principal y secundaria están generalmente separadas por una plataforma extraíble, mientras que una tapa desmontable en la parte superior del desecador permite el acceso a los contenidos en proceso de desecación.
Hay una amplia variedad de desecantes que se pueden utilizar para absorber la humedad. El gel de sílice se usa comúnmente, ya que toma la forma de un sólido que no interfiera con las otras sustancias en el recipiente. Usted probablemente ha visto antes de gel de sílice; pequeños paquetes de papel del gel se incluyen con la ropa y otros artículos que necesitan mantenerse secos.
Otros desecantes que se pueden utilizar son Cloruro de Calcio Anhidro, Sulfato de Calcio (Drierita), Perclorato de Magnesio Anhidro o Pentóxido de Fósforo.

 Tubo refrigerador

El Tubo Refrigerante o Tubo condensador, es un aparato de vidrio que permite transformar los gases que se desprenden en el proceso de destilación, a fase liquida.
El tubo Refrigerante está conformado por dos tubos cilíndricos concéntricos. Por el
conducto interior del tubo circulara el gas que se desea condensar y por el conducto más externo circulara el líquido refrigerante.
El conducto exterior está provisto de dos conexiones que permiten acoplar mangueras de cauchos para el ingreso y posterior salida del líquido refrigerante. La entrada del líquido se efectúa por una de las conexiones.
El líquido refrigerante (generalmente agua) debe circular constantemente para generar la temperatura adecuada que permita la condensación de los vapores.

Embudo de bürcher

El embudo büchner es un tipo especial de embudo utilizado para la filtración al vació o filtración a presión asistida. Se hace tradicionalmente de porcelana, sin embargo también está disponible en vidrio y plástico. En la zona superior cilíndrica del embudo existe una placa circular que posee un conjunto de perforaciones.
La filtración al vacío es una técnica que permite separar un producto sólido a partir de una mezcla solido-liquido. La mezcla sólido-líquido se vierte a través de un papel filtro en un embudo Büchner. El sólido es atrapado por el papel filtro y el líquido es aspirado a través del embudo que luego cae en el matraz producto de la trampa de vacío.
Un vacío en el matraz permite que la presión atmosférica en la mezcla sólido-líquido succione el líquido a través del papel de filtro. Las trampas de vacío corresponden a sistemas de tipo Bernoulli, los cuales están diseñados para operar con agua. Cuando se conecta la trampa y se hace funcionar, el embudo Büchner tiene alrededor de 15 libras por inch2 empujando hacia abajo de él.


Placa de Petri

Recipiente redondo, hecho de vidrio o de plástico, posee diferentes diámetros, es de fondo bajo, con una cubierta de la misma forma que la placa, pero un poco más grande de diámetro, ya que se puede colocar encima y cerrar el recipiente, como una tapa.

Es utilizado para poder observar diferentes tipos de muestras tanto biológicas como químicas. Las cuales se encuentran encerradas dentro de la placa y también es utilizado  para el cultivo de bacterias y otras especies relacionadas.


Mechero de Bunsen



El mechero bunsen es un instrumento utilizado en laboratorios para calentar muestras y sustancias químicas. El mechero bunsen está constituido por un tubo vertical que va enroscado a un pie metálico con ingreso para el flujo de gas, el cual se regula a través de una llave sobre la mesa de trabajo. En la parte inferior del tubo vertical existen orificios y un anillo metálico móvil o collarín también horadado. Ajustando la posición relativa de estos orificios (cuerpo del tubo y collarín respectivamente), los cuales pueden ser esféricos o rectangulares, se logra regular el flujo de aire que aporta el oxígeno necesario para llevar a cabo la combustión con formación de llama en la boca o parte superior del tubo vertical.
El uso efectivo del mechero durante una práctica de laboratorio implica ser capaces de encender y regular el mismo de manera tal de obtener una llama que indique una reacción de combustión completa. Esto se consigue de manera fácil y además segura.

Microscopio

El microscopio es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles a al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes, que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando. Se distinguen dos tipos de microscopio, basados en el número de lentes y su posición. Estos son:

·         Microscopio simple: conocido comúnmente como lupa. Está constituido por una sola lente, o un sistema de lentes que actúan como si fuera una lente simple.
·         Microscopio compuesto: se constituye por la combinación de dos o más sistemas de lentes convergentes: uno, próximo al ojo del observador, el ocular y el otro próximo al objeto, denominado objetivo.

Tubo de thiele

El Tubo de Thiele se utiliza principalmente en la determinación del punto de fusión de una determinada sustancia. Para esto se llena de un líquido con un punto de fusión elevado, y se calienta. Su peculiar forma hace que las corrientes de convección formadas por el calentamiento, mantengan todo el tubo a temperatura constante.
El tubo de Thiele es un tubo de vidrio diseñado para contener el aceite de calefacción y un termómetro al que está unido un tubo capilar que contiene la muestra. La forma del tubo de Thiele permite la formación de corrientes de convección en el aceite cuando se calienta. Estas corrientes mantienen una distribución de temperatura bastante uniforme a través del aceite en el tubo. El brazo lateral del tubo está diseñado para generar estas corrientes de convección y por lo tanto transferir el calor de la llama de manera uniforme y rápidamente por todo el aceite de calefacción. La muestra envasada en un tubo capilar está unido a la termómetro, y se mantiene por medio de una banda de goma o de un anillo de goma. Es importante que esta banda de caucho este por encima del nivel del aceite (permitiendo la expansión del aceite de calefacción). De lo contrario, el aceite suaviza el caucho y permite que el tubo capilar caiga dentro del aceite.
Papel de pH

El Papel tornasol o Papel pH es utilizado para medir la concentración de Iones Hidrógenos contenido en una sustancia o disolución. Mediante la escala de pH, la cual es clasificada en distintos colores y tipos.

El papel tornasol se sumerge en soluciones y luego se retira para su comparación con la escala de pH.










Via ( laboratorio químico)