martes, 18 de marzo de 2014

Cómo se forman las olas

   Normalmente, una ola se forma por la fuerza del viento sobre una vasta superficie de líquido, que puede ser un océano, un río, lago, mar, canal o cualquier cuerpo líquido. Sin embargo, en los océanos es donde las olas alcanzan mayor envergadura debido al gran espacio que tienen para tomar forma. 
   Los elementos que contribuyen a la formación de las olas son cinco:
  • La velocidad del viento
  • La distancia de agua 'abierta' que el viento tiene para soplar
  • El ancho del área afectada por este viento
  • El tiempo del que dispone el viento para soplar
  • La profundidad del agua
     Todos estos factores son los que determinan el tamaño de las olas y cuanto mayores sean cada uno de ellos mayor tamaño tendrán las olas. Las olas del mar son ondas que se generan por la fuerza del viento y son restauradas por la gravedad. El viento fricciona con la superficie del agua, ocasionando un arrastre sobre la misma.



jueves, 5 de diciembre de 2013

Mezclas y disoluciones

   ¿Es el aire que respiramos una mezcla? 

  El aire es una mezcla compuesta por:  de nitrógeno (78%), de oxígeno (21%) y el 1% restante se compone de gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno, otros gases y vapor de agua.

 ¿De donde se extrae el alcohol ? ¿Cómo se extrae el alcohol de una mezcla ?

  El etanol (Alcohol etílico) se extrae por fermentación anaeróbica de una disolución con contenido en azúcares con levadura y posterior destilación.

  Destilación

  Para obtener etanol o alcohol etílico libre de agua se aplica la destilación azeotrópica en una mezcla con benceno o ciclohexano. De estas mezclas se destila a temperaturas más bajas el azeótropo, formado por el disolvente auxiliar con el agua, mientras que el etanol se queda retenido. Otro método de purificación muy utilizado actualmente es la absorción física mediante tamices moleculares A escala de laboratorio también se pueden utilizar desecantes como el magnesio, que reacciona con el agua formando hidrógeno y óxido de 
magnesio.

¿Qué es el agua destilada ? ¿ Para qué se utiliza?

  El agua destilada es aquella cuya composición se basa en la unidad de moléculas de H2O. Es aquella a la que se le han eliminado las impurezas e iones mediante destilación. La destilación es un método en desuso para la producción de agua pura a nivel industrial. Esta consiste en separar los componentes líquidos de una mezcla.

  El agua destilada sirve para muchos usos, por ejemplo para las baterías de los coches, puedes preparar soluciones, envasar alimentos y trabajar con medicinas y productos de belleza. El agua destilada por el proceso de destilación pierde sales y bacterias y mas si es bidestilada, se utiliza en calderas y planchas de vapor para que no se ensanchen también es usada para limpieza de tejidos y del cutis en salones de belleza, tu puedes buscar muchas aplicaciones mas sobre todo en los laboratorios químico. El agua destilada también se utiliza para lavar las heridas, no debes de tomarla porque no contienen minerales pero si otros componentes dañinos para la salud al tomarla.


Define amalgama y aleación.

  Es la mezcla homogénea de dos o más metales: aunque en la mayor parte de los casos se denomina aleación (ejemplo típico de una disolución de sólido en sólido), especialmente se denomina amalgama cuando uno de los metales es el mercurio (en condiciones normales en estado líquido).

  Una aleación es una combinación, de propiedades metálicas, que está compuesta de dos o más elementos, de los cuales, al menos uno es un metal.

martes, 24 de septiembre de 2013

Experimentos Físicos



  Aquí les dejo un interesante experimento, es un vídeo en el cuál se explica paso por paso cómo llevarlo a cabo.

viernes, 12 de abril de 2013

Órganos de los sentidos

 El sabor es la impresión que causa un alimento u otra sustancia, y está determinado principalmente sensaciones químicas detectadas por el gusto y el olfato.
  La lengua: Clasificación de sabores

 La lengua puede reconocer cinco sabores diferentes:

 *Dulce: Se detecta en la punta de la lengua. El mecanismo exacto por el que se detecta lo dulce es objeto de investigación en la actualidad.
 *Salado: Se trata de papilas gustativas sensibles a la recepción de iones procedentes de la sal común.
 *Amargo: Existen diferentes compuestos químicos que proporcionan el sabor amargo. La lengua humana es muy sofisticada en la detección de sustancias amargas. Se es capaz de distinguir diferentes tipos de amargura. esto se debe quizás a un instinto de supervivencia, ya que la mayoría de los venenos posee este sabor.
 *Ácido: Se trata de receptores en la lengua capaces de detectar sustancias ácidas.
 *Unami: Según las investigaciones realizadas por el fisiólogo japonés Kikunae Ikeda en el año 1908, el umami es un quinto sabor cárnico. Corresponde a un sabor detectado por la lengua y su principal responsable es el glutamato monosódico presente en algunas algas y que es frecuente en los platos que se preparan en Asia. Aunque es posible detectarlo en grandes cantidades en el queso parmesano.







 Animales con los sentidos más desarrollados:


    A diferencia del ser humano, muchos animales dependen principalmente del olfato, que les proporciona casi toda la información que necesitan para sobrevivir.

  Entre los sentidos más importantes de los insectos están los ojos compuestos, los receptores táctiles y los órganos timpánicos.


     Las células olfatorias de algunos insectos, como las polillas, se encuentran en las antenas.
     En los vertebrados también existen diferencias en cuanto a los receptores.
    
   El gusto y el olfato son muy importantes para los peces. A diferencia de otros animales, las células sensoriales se distribuyen en la superficie de su cuerpo haciéndolos capaces de percibir sabores y olores de partículas disueltas en el agua.

   Los anfibios y reptiles tienen un órgano olfatorio en las fosas nasales y otro en el paladar, por eso sacan la lengua para recibir olores del medio y probarlos dentro de su boca.
  
  En los mamíferos, la producción de olores también es vital pues la mayoría tiene como objetivo atraer a la pareja. Algunos animales, como los perros, son capaces de captar olores que están a distancias de más de 300 metros. También hay olores para alejar a los enemigos, como lo hacen los zorros.

   De igual manera, el oído tiene un papel fundamental para que los animales intercambien información. Los niveles de audición son particulares para cada especie. El perro puede escuchar sonidos de muy alta frecuencia y el elefante de muy baja, en ambos casos, imperceptibles para el humano.
  
    La emisión de sonidos es una forma de comunicación entre los animales. Se sabe que las ballenas y delfines tienen un complicado sistema de sonidos para relacionarse entre sí.
    
  Algunos animales, principalmente los murciélagos, emiten sonidos de frecuencias muy elevadas, éstos viajan por el aire, chocan contra algún objeto y regresan al animal, de este modo, él puede determinar qué es y dónde está su objetivo con una precisión sorprendente.

     La pequeña zorra africana tiene un oído tan sensible que puede detectar las vibraciones de hormigas o termitas que estén desplazándose bajo tierra; una vez localizadas, cava y se alimenta de ellas.
     La vista es uno de los sentidos de mayor importancia en las aves y mamíferos.

     El águila tiene la vista más desarrollada que cualquier otro animal. Puede ver a su presa a 3.200 metros de distancia.


     Los animales de hábitos nocturnos tienen una capa reflejante detrás de la retina, para que la poca luz que reciban sea captada por los receptores. Esta capa, llamada tapetum, hace que los ojos de esos animales parezcan brillar cuando les da la luz en la noche. Esto puede observarse en los perros, gatos y otros felinos.
     De igual forma, algunos animales tienen pupilas muy peculiares, por ejemplo, los búhos y felinos, incluyendo al gato doméstico. En estos casos la pupila puede dilatarse y reducirse con gran facilidad.

    La forma de ver los colores del mundo también es particular de acuerdo con la especie.
  
   Unas células, llamadas conos, son las responsables de captar los colores; muchos animales tienen esas células en forma y número semejante al de las personas, pero hay algunos que carecen de ellas, por ejemplo, los perros ven en "blanco y negro".
    
  Los peces sí pueden captar los colores y formas del medio, ven mejor los objetos en movimiento; las aves también pueden distinguir los colores y su vista está mejor desarrollada que la del humano, de igual manera, la mayoría de los reptiles, incluyendo las tortugas, tienen visión a colores.



    El mecanismo de la audición:

  Aquí les dejo un vídeo explicando un poco el sentido del oído:






        







   















                                                               La vista:


*Esquema:

                      órganos añejos:     Glándulas lacrimales
                                                   Párpados ----  pestañas
                                                   Músculos oculares
  Visión


                      Globo ocular:    
                                                      Esclerótica ---- Córnea
                                                               
                                                                       ---- Iris ---- Pupila
                                                      Coroides          
                                                                       ---- Cristalino

                                                                       ---- Conos
                                                          Retina                     
                                                                       ---- Bastones 



                                                     


                                     
                              

                          

viernes, 5 de abril de 2013

El sistema nervioso: las neuronas.


  Las neuronas son las células encargadas de conducir el pulso nervioso. En un solo milímetro cúbico de nuestro cerebro hay unas 40.000 neuronas. Las neuronas están tan especializadas en su función que han perdido su capacidad para regenerarse.
  
  Se denomina sinapsis la información que se transmite entre las neuronas se realiza mediante la conexión de las ramificaciones terminales del axón con las dendritas de la neurona más cercana. La primera neurona libera unas sustancias denominada neurotransmisores.

sábado, 16 de marzo de 2013

Ecuaciones de primer grado

  Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos, y desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas. Los valores conocidos pueden ser númeroscoeficientes o constantes; y también variables cuya magnitud se haya establecido como resultado de otras operaciones. Las incógnitas, representadas generalmente por letras, constituyen los valores que se pretende hallar.                               

  El método que vamos a usar para resolver ecuaciones es conseguir pasar de una ecuación complicada a una ecuación equivalente más sencilla. para ello utilizaremos las siguientes propiedades:

 *Regla de la suma: Si usamos una misma cantidad a los dos miembros de una ecuación, obtenemos otra ecuación equivalente.
 *Regla del producto: Si multiplicamos o dividimos ambos miembros de una ecuación por un mismo número, obtenemos una ecuación equivalente.
  
  Utilizaré estas ecuaciones de ejemplo para las diferentes maneras de hallarlas:.

* Para eliminar el 1 que acompaña a la x en el miembro izquierdo restamos 1 (o sumamos -1) a ambos lados del igual:

                                                              4x + 1 - 1= 17 -1
                                                             
                                                              4x= 16

*Para deshacernos del 4 que multiplica a la x (aunque no lo ponga exactamente 4x es como poner 4 por x) dividimos ambas expresiones entre 4:

                                                                  4x =16
                                                                  4      4
                                                                 
                                                                   x= 4

*Pasamos todos los términos con incógnita en el lado derecho y los términos sin ella en el lado izquierdo:

                                                           4a - 7a= 2 + 5

                                                           -3a= 7
                                                            

*Despejamos finalmente la a dividiendo ambos términos entre -3:

                                                                 -3a = 7
                                                                  -3     3

                                                              a= - 7
                                                                      3


  Aquí les dejo un vídeo para que puedan ver como se hacen las ecuaciones:




Y aquí les pondré unas cuantas ecuaciones para que puedan intentar hacerlas, y más abajo pondré sus soluciones:

1) 4x + 2= 34 - 3x      2) x + 4= 9x      
                                      2           2
      3) x + 1= 5x -3            4) 1 - 3x  = x - 7
                                                                         4                      2

  Soluciones:

 1) 4x + 2= 34 - 3x                     2)  x + 4= 9x                     3) 4x + 4= 5x - 3
     4x + 3x= -2 + 34                        2           2                          -5x + 4x= -3 -4
     7x= 32                                        x + 8= -8                          -1x = -7
     x= 32                                         -8x = -8                              x = -7  = 7
           7                                              x = 1                                     -1
                                                                                                  x = 7

4) 1-3x  = x -7
       2          
    1 -3x = 2x -7
    -3x - 2x = -14 -1
    5x = -15
    x = -15  = 3
           -5

miércoles, 6 de marzo de 2013

La frecuencia cardíaca.

  La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Su medida se realiza en unas condiciones determinadas (reposo o actividad) y se expresa en latidos por minutos.

  La frecuencia cardíaca en reposo depende de la genética, el estado físico, el estado psicológico, las condiciones ambientales, la postura, la edad y el sexo. Un adulto sano en reposo tiene generalmente el pulso en el rango 60-100. Durante el ejercicio físico, el rango puede subir a 150-200. Durante el sueño y para un atleta joven en reposo, el pulso bien puede estar en el rango 40-60.

  La frecuencia cardíaca máxima al hacer un deporte: 

  Hombre de 80 años: de 6 a 13 pulsaciones por minuto (Ppm)
  Mujer de 60 a 80 años: de 12 a 20  Ppm.
  
  Como  calcular tu frecuencia cardíaca máxima:

  Es muy sencillo, solo debes restarle tu edad a 220, y lo que te dé es tu frecuencia cardíaca máxima. (Este caso es para los hombres).
  En el caso de las mujeres, no tienen que restarle su edad a 220 sino a 225, dado que las mujeres, suelen tener la frecuencia cardíaca más alta.

miércoles, 20 de febrero de 2013

El Aparato circulatorio

  El aparato circulatorio es la estructura anatómica compuesta por el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre y por el sistema linfático hacia el corazón. El aparato circulatorio se encarga del transporte de las sustancias nutritivas y del oxígeno por todo el cuerpo y de recoger las sustancias de desecho y el dióxido de carbono.

  En el ser humano, el sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos (arteriasvenas y capilares) y la sangre.


     Diferencias entre arterias y venas:

  Las arterias, tienen paredes más gruesas que las venas y por tanto de mayor rigidez, llevan la sangre que ha sido oxigenada en los pulmones desde el corazón hacia los tejidos. Tanto las arterias como las venas están compuestas por tres capas, las túnicas íntima, la media y la adventicia.

  Las arterias son las que poseen una pared de mayor espesor facilitando el transporte de sangre a mayor presión. A medida que las arterias se alejan del corazón su túnica media va disminuyendo en fibras elásticas y ganado en músculo liso, pasando de ser arterias elásticas (de conducción) a ser arterias musculares (de distribución). En la túnica íntima se encuentra el endotelio  una fina capa de células en contacto con la sangre con funciones secretoras y reguladoras, involucrado en la adhesión celular y la coagulación. Separando la túnica íntima de la media en las arterias musculares se encuentra la membrana elástica interna, y separando la túnica media de la adventicia se ubica la membrana elástica externa. 

  Las venas suelen acompañar a las arterias mientras transcurren en el tejido conjuntivo laxo, siendo las venas profundas que suelen tomar el mismo nombre que su arteria acompañante (ejemplo: la arteria femoral se acompaña de una o dos venas femorales). Las venas suelen ser de mayor tamaño que la arteria acompañante,  y debido a la delgadez de su pared son colapsables al aplicar poca presión sobre ellas. 


Las arterias: 

  Dirigen el flujo sanguíneo desde el corazón hacia los tejidos.

 La fuerza que impele la sangre hacia los tejidos es proporcionada principalmente por el corazón. El flujo diastólico depende del retroceso elástico del vaso. No poseen válvulas.
 Las grandes arterias que reciben la sangre del corazón como la aorta, y sus grandes ramas son arterias elásticas que atenúan las ondas de presión sistólica, seguidas distalmente por arterias de menor tamaño denominadas musculares, estas se ramifican en arteriolas y luego dan paso a los capilares
  Puede presentar en condiciones patológicas placas de ateroma. Condición de alta prevalencia en la población.
  El flujo arterial es pulsatil debido a la fuerza que le transmite la sístole ventricular en cada ciclo cardíaco.
  Tiene una túnica media gruesa.
  Túnica íntima con membrana elástica interna fenestrada, entre ellas membrana basal y variable cantidad de tejido conjuntivo. Túnica media prominente con  mayor cantidad de fibras musculares lisas. Tienen membrana elástica externa salvo las arteriolas que carecen de esta. Túnica adventicia de tamaño similar o algo mayor que la media.

 Venas: 

  Retornan el flujo sanguíneo desde los tejidos hacia el corazón.
  El retorno venoso depende de un gradiente de presión, es facilitado por bombas venosas (músculos de la pantorrilla, bomba plantar) y de un extenso sistema de válvulas que trata de dirigir el flujo en una sola dirección.
  Reciben la sangre de los capilares a través de las vénulas y de allí van a conformar las venas, que se harán más gruesas a medida que se acercan al corazón (siempre de paredes más delgadas que sus arterias acompañantes).
   Su calcificación es poco frecuente. En condiciones patológicas se pueden calcificar por endofleboesclerosis o debido a calcificación de material trombótico residual.
   El flujo venoso es fásico con la respiración debido a los cambios de presión intraabdominal que ocurren con los movimientos del diafragma y puede ser modificado de manera variable por el ciclo cardíaco, esto último no es siempre evidente.
   Su túnica media es delgada, la túnica adventicia es la predominante en su pared.
   Tiene una túnica íntima poco desarrollada no hay membrana elástica interna. Túnica media poco desarrollada, hay células musculares lisas y fibras elásticas escasas. Adventicia muy desarrollada.


Por qué nuestra circulación sanguínea es doble y completa:
             
    Es Doble porque llega al corazón dos veces.Es Completa porque a nivel de los 2 Ventrículos
que posee el corazón No hay mezcla de sangre venosa
con la arterial, por el lado derecho del corazón
(Aurícula-Ventrículo derecho) solo circula sangre venosa
o pobre en O2, mientras que por el lado izquierdo
del corazón (Aurícula-Ventrículo izquierdo) solo circula
sangre arterial o rica en O2. La presencia del
Tabique Interventr
icular asegura la no comunicación
entre los Ventrículos y le da la característica de
circulación Completa.


 Valores normales de la tensión arterial:
  

  Los valores normales de presión en promedio de los adultos son en la presión sistólica 120 mm y la presión diastólica 80 mm. Cualquier presión mayor de 150 o diastólica de 100 se considera hipertensión.
Y cualquier presión más baja que la normal se denomina hipotensión.

 Las células sanguíneas:


   Glóbulos rojos (También llamados hematíes o eritrocitos) : se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y el dióxido de carbono derivado del metabolismo celular en dirección inversa.


  Glóbulos blancos (También llamados Leucocitos) : forman parte del sistema inmunitario y protegen al organismo de las infecciones. Hay diferentes tipos de glóbulos blancos:
  infocitos 
  monocitos 
  eosinófilos 
  basófilos 
  Neutrófilos (granulocitos).

   Plaquetas (también llamadas trombocitos): participan en el proceso de coagulación destinado a detener las hemorragias.

 Formación de las células sanguíneas


   De manera constante se forman nuevos corpúsculos sanguíneos destinados a reemplazar los que van envejeciendo y que son destruidos: cada día se generan miles y miles de millones de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este proceso, denominado hematopoyesis, ocurre fundamentalmente en la médula ósea a partir de unas células precursoras comunes, las células madre pluripotenciales, capaces de reproducirse a sí mismas y de dar origen a diferentes células madre monopotenciales, de cuya maduración derivan las diversas células sanguíneas.
 Donde se forman las células sanguíneas
  Las células sanguíneas se fabrican en la médula ósea. La médula ósea es el material esponjoso del interior de los huesos que produce aproximadamente el 95 por ciento de las células sanguíneas del cuerpo.