lunes, 19 de noviembre de 2012

tema 1 de metodo

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TEMA 1: UNIDADES

magnitud: es cualquier característica de la materia, o de los cambios que puede experimentar que se puede experimentar, es decir, que se puede expresar con un número y una unidad.
Medir: una magnitud es compararla con una cantidad para ver cuantas veces la contiene.
Sistema Internacional de cantidades ( se creó en 1960) tiene 7 magnitudes que son:
  • La longitud: cuya unidad es el metro.
  • El metro: el kg
  • el tiempo: el segundo
  • la temperatura: Kelvin
  • cantidad de sustancia: mol
  • intensidad de corriente: amperio
  • intensidad luminosa: candela
magnitudes derivadas se obtiene en funciones fundamentales. Superficie en m2, densidad masa por volumen, aceleración m partido de s2, presión en pascales, energio en julio.

1€ = 1'5 $
1€ = 100 Y
1 L = 1'6 $
1$ = 50 rupias


PREGUNTAS:
¿Cuantos $ son 100 L?
1600 $
¿Cuantos € son 1500 $?
22.500 €
¿Cuantos $ son 100 rupias?
5.000 $
¿Cuantos € son 1.000 rupias?
50.000 rupias
¿Cuantos L son 1.000 Y ?
10.000 Y
¿Cuantos litros hay en 1m3 ?
1.000 litros
¿Cuantos litros son 1cm3 ?
100cm3
¿Cuantos ml3 hay en un 1 litro ?
0,001 litro

RECICLAJE:
Es fundamental hoy en día seguir la cultura de las 3 R.
  • reutilizar
  • reciclar
  • reducir
¿SIRVE DE ALGO RECICLAR PAPEL?

La idea que tiene la gente para reciclar es “voy a comprar papel reciclado para que no se talen todos árboles, y así contribuiré positivamente con el medio ambiente”. Pero ¿esto es cierto? ¿realmente el reciclaje de papel tienen un impacto menos al medip ambiente? La rtespuesta no estan fácil como parece. Si lo que queremos es salvar árboles, el efecto parece ser el opuesto. Cuando se fabrica papel no se talan “áboles centenarios” sino cultivos indrustrales, como sucede con el trigo y el maíz. Así que la manera de incrementar el número de árboles plantados en que consumamos mas papel y no menos.
La mayor parte del papel fabricado actualmente es de árboles sostenible, esto quiere decir por cada árbol que se corta se planta el doble o más. Paises como Suecia, que tiene una de las mayores explotaciones mayor mundial, consiguen así aumentar su masa forestal a la vez que la producción de papel. Y dado que la normativa ambientales actuales existe muchas cosas como papel, libre de coato como producción responsable,resulta que el papel de última generación puede llegar a ser más respetuoso que el papel reciclado.

NORMAS DE SEGURIDAD.
  • Todo material no utilizado, debe ser apagado.
  • Un a probeta no se debe de poner en la cara.
  • No ir por el laboratorio con cajas de cartón.
  • Llevar proteccion como gafas y guantes.
  • No dejar tirado en la mesa o por el suelo, productos químicos...
Como norma general, la primera ragla que deberian cumplir en un laboratorio es hacer caso al sentido comun.

NORMAS DE TRABAJO.
  1. trabajaremos en silencio.
  2. Hay que prestar atencion al profesor y leer bien el texto de la practica antes de realizarla.
  3. Utilizar los conocimiento adquiridos así como la informacion facilitada como base para impursar la iniciativa y la accion.
  4. Ten er presente que el objetivo del trabajo científico es aberiguar como,porque, cuando y donde ocurre en realidad.
  5. Sin puedes el tiempo, el ritmo de trabajo a de ser repetuoso y atento observando cuidadosamente todos los detalles dela operación anotando y razonando los cambios que se estimen.
OBJETIVIDAD.
No dejarse llevar por prejuicios o ideas preconcedidas, sino adoptar la actitud critica y abierta a los resultados que pueden no ser la que pensabamos que iban a salir.
Cada alumno tendra un cuaderno de practica doble seguira escribiendo su experiencia, se obtendran conclusiones.

RESPONSABILIDAD.
Hay que procura la conservacion y buen uso del material que se utilicen en la relacion de la relacion del experimentos. Si por negligencia se rompe un material se hara carga su reposicion de ello.
Limpieza y orden son indispensable para obtener resultados fiales en la experiencia.
Al conducir todo el material debe quedar limpio y recogiendo.

Al empezar una experiencia debemos tener todo el material y productopreparado. En la mesa de trabajo solo debe haber el material para la practica y un cuaderno de practica.
En el laboratorio nos movemos solo cuando sea extremadamente necesario, con tranquilidad y sin precipitación ni carrera.

LIMPIEZA Y ORDEN:
son indespensables para obtener resultados viables en la experiencia. Al concluir nuestro trabajo el material debe quedar limpio y recogido.

AL EMPEZAR UNA EXPERIENCIA:
debemos tener los productos preparados. Habrá un encargado de material que sea el que lo eàre y lo recoja. En la mesa de trabajo solo debe haber el material necesario para el experimento.

EN EL LABORATORIO:
nos movemos solo cuando sea extremadamente necesario con tranquilidad y sin carreras.

MATERIAL DE USO CORRIENTE EN UN LABORATORIO
La mayor pate del material utilizado es de vidiro o preferidamente la parcela o un crisol. El tubo de ensallo que calentar facilmente, se entempondra un rejilla metálica. Nunca se sometera el material de vidrio o parcela a la acción del agua fría después de haber sido calentada.

RECIPIENTE PARA MEDIR VOLÚMENES:

PROBETA:
Recipiente para retener líquido y probocar reacciones mastraces de destilación: matraz de boda que presenta un tubo lateral en un cuello, por donde pasan los gases procedentes de una destilación.

EHLENMEYE:
matraz cŕonica de vidrio en el que se puede preparar disloluciones,calentarse....etc. Es resistente al calor, aunque solo debe calentarse usando una rejilla. En algunos casos con graduación que son aproximadamente y solo son pu eden servir como aproximadas.

PIPETAS GRADUADAS:
El manejo manual es succionar con la boca hasta que las columnas del líquido pase un poco por encima del embase necesario.

PIPETAS DE UN AFORO:
el volumen es el comprendido entre el aforo y el pico de la pipeta.

PIPETA DE DOS AFOROS:
entre volumen es comprendido entre el aforo, y no dejando vaciar completamente la pipeta.

BURETA:
para valoraciones pero no para medir liuidos.

MATRAZ AFORANDO:
recipiente de vidrio para medir volumenes con gran preecisión. Tiene cuello largo y una línea enrase. Poseen una indicación grabada de su capasidad a cierta temperatura.

  1. EMBASES
embudo de vidrio

EMBUDO DE VIDRIO O CÓNICO.
Es el más corriente. Se emplea para transpasar líquidos o disoluciones de uun matraz a otro.

EMBUDO BUCHNER.
Es de porcelana, con placas filtrantes de agujeros grandes por lo se necesita de papel de filtro para su uso.

EMBUDO DE DECANTACIÓN.
Se emplea para separar dos o más líquidos no visibles.

  1. REFRIGERANTE DE TUBO RECTO (DE LIEBIG)
forma parte de un aparato de destillación. Se utiliza para condenar vapores.

TUBOS EN U.
recipiente de vidrio de una capacidad pequeña.

TUBOS CIENTÍFICOS.
Se utilizan para la separación de un sólido.

TUBOS DE SEGURIDAD.
Se utiliza para el goteo en reacciones donde se originan gases.

F) VIDRIOS DE RELOJ, CAPSULA Y CRISOL.
Lámina de vidrio concavo-conqueva que se emplea para pasar pequeñas cantidades de sólidos en la balanza.

CÁPSULAS DE PORCELANA:
se usan para calcular y obtener los sólidos de una mezcla por evaporación del líquidos.

CRISOLES:
que pueden ser de arcilla, porcelana emaltado o de platino que se unen para calcinaciónes por las que pueden sorportar muy altas temperaturas.

E) MORTEROS:
se emplean para pulverizar sólidos. Los hay de diferente materiales. Llevan una mano o pistilo.
¿Qué es la tabla periódica de los elementos?
La tabla periódica de los elementos es la organización que, atendiendo a diversos criterios, distribuye los distintos elementos químicos conformes a ciertas características.

La historia de la tabla periódica.
La historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y la física:
  • el descubrimientos de los elementos de la tabla periódica.
  • El estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos.
  • La noción de la masa tómica.
  • Las relaciones entre la masa atómica y las propiedades periódicas de los elementos.

Características de la tabla periódica.
Un elemento representativo son los elementos cuyo electrón diferenciador se aloja en un orbital s. o en un orbital p. Constituyen los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del sistema periódico.

Grupos de la tabla periódica.
Grupo 1 (I A): los metales alcalinos
Grupo 2 (II A): los metales alcalinotérreo
Grupo 3 (III B): familia del escandio
Grupo 4 (IV B): familia del titanio
Grupo 5 (V B): familia del vanadio
Grupo 6 (VI B): familia del cromo
Grupo 7 (VII B): familia del manganeso
Grupo 8 (VIII B): familia del hierro
Grupo 9 (IX B): familia del cobalto
Grupo 10 (X B): familia del níquel
Grupo 11 (I B): familia del cobre
Grupo 12 (II B): familia del zinc
Grupo 13 (III A): los terreos 
Grupo 14 (IV A): los carbonoideos 
Grupo 15 (V A): los nitrogenoideos
Grupo 16 (VI A): los calcógenos o anfigenos
Grupo 17 (VII A): los halógenos
Grupo 18 (VIII A): los gases nobles

Periodo
Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos. Contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes pero masas similares.

Tabla periódica de los elementos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I A
II A
III B
IV B
V B
VI B
VII B
VIII B
VIII B
VIII B
I B
II B
III A
IV A
V A
VI A
VII A
VIII A


















1
1
H
















2
He
2
3
Li
4
Be










5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3
11
Na
12
Mg










13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6
55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7
87
Fr
88
Ra
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Fl
115
Uup
116
Lv
117
Uus
118
Uuo
*
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu

**
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

Alcalinos Alcalinotérreos Lantánidos Actínidos Metales de transición
Metales del bloque p Metaloides No metales Halógenos Gases nobles y Transactínidos

http://www.youtube.com/watch?v=y4-tAm_dK34&feature=fvst