Lo hizo en 1798, ciento trece años después de que el genial Isaac Newton (1643-1727) enunciara su Ley de Gravitación Universal (LGU) en 1685.
Y ciento ochenta y nueve años de que el gran Galileo enfocara su telescopio a los cielos. Cosa que hizo en 1609.
Lo sorprendente es que Henry Cavendish (1731-1810) determinó la masa de nuestro planeta sin ni siquiera salir de su casa.
Teóricamente partió de la LGU de Newton, que nos dice que "dos cuerpos
cualesquiera, considerados masas puntuales, se atraen con una fuerza que
depende directamente del producto de sus masas por una constante de
valor desconocido, y denominada hoy constante de gravitación universal (G), e inversamente del cuadrado de la distancia newtoniana entre ellas".
Una báscula de torsión. El equipo estaba formado por dos bolas de plomo de 30 cm de diámetro suspendidas por un caballete de acero y dos bolas más pequeñas cerca de las primeras y conectadas entre sí por un fino cable de cobre.
En esencia una báscula de torsión
está diseñada para medir el movimiento de torsión creado en un alambre,
por la atracción gravitatoria que ejercían unas bolas grandes sobre
unas más pequeñas, mientras se movían sobre unas poleas que las
mantenían suspendidas.
El problema estaba en que la fuerza de la gravedad era tan pequeña, que
cualquier factor no previsto podría falsear los resultados.
Por eso Cavendish lo dirigió por control remoto.
Como estaba previsto, las bolas pequeñas comenzaron a girar atraídas por
las grandes. Tras unos cálculos, Cavendish logró averiguar el valor de
la constante gravitacional a partir de sus masas y oscilaciones.
Éste fue el primer paso -tras el que vino la determinación de la
densidad media terráquea y la posterior determinación de la masa de la
Tierra-, el cálculo de la constante de gravitación universal G.
Un paso imprescindible en el mundo de la Astronomía. Con él ésta llegó a su mayoría de edad.
Resultó ser el conocido hoy día por todos: G = 6,67·10-11 N·m2·kg-2.
Un valor muy pequeño que nos habla de lo débil de esta interacción. Y
constante al no depender ni de los cuerpos, ni del medio que los separa.
El principio para esta ecuación es la Ley de Gravedad de Newton (F=GmM/r al cuadrado) y, usando los valores conocidos, es posible reordenar la ecuación para despejar "M" (la masa).
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domingo, 6 de julio de 2014
jueves, 1 de agosto de 2013
Medidior de acetona en aliento
Diseñan en Japón un sensor que mide los niveles de acetona en el aliento, aunque todavía está en fase experimental:
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/07/29/nutricion/1375120599.html
Este metabolismo puede emplearse como indicador de la grasa que quema el organismo
La acetona se forma en la sangre cuando el organismo utiliza grasa en vez de glucosa como fuente de energía.
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/07/29/nutricion/1375120599.html
Este metabolismo puede emplearse como indicador de la grasa que quema el organismo
La acetona se forma en la sangre cuando el organismo utiliza grasa en vez de glucosa como fuente de energía.
lunes, 22 de julio de 2013
Reacciones Orgánicas
Imagen de una molécula durante una reacción.
Ahora ya se pueden confirmar los mecanismos de reacción:
http://zientziakultura.com/2013/05/30/primera-imagen-de-una-molecula-organica-durante-una-reaccion/
jueves, 14 de febrero de 2013
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS.

Parece ser que a partir del 1 de junio todos los propietarios que deseen vender o alquilar su vivienda deberán contar con el certificado energético.
Hasta ahora solo era obligatorio el certificado energético para edificios de nueva construcción.
Veremos a ver que pasa con este tema..
La noticia aquí:
http://www.idealista.com/news/archivo/2013/02/13/0578255-el-certificado-energetico-para-vender-o-alquilar-vivienda-podria-ser-obligatorio-a-partir-del-1-d
Parece ser que a partir del 1 de junio todos los propietarios que deseen vender o alquilar su vivienda deberán contar con el certificado energético.
Hasta ahora solo era obligatorio el certificado energético para edificios de nueva construcción.
Veremos a ver que pasa con este tema..
La noticia aquí:
http://www.idealista.com/news/archivo/2013/02/13/0578255-el-certificado-energetico-para-vender-o-alquilar-vivienda-podria-ser-obligatorio-a-partir-del-1-d
Fecha de pruebas graduado escolar y bachillerato adultos.
Ya están publicadas las fechas de los examenes para obtener el graduado escolar y el título de bachillerato en Galicia.
Se pueden ver en el sieguiente enlace:
http://www.edu.xunta.es/web/node/8567
Se pueden ver en el sieguiente enlace:
http://www.edu.xunta.es/web/node/8567
lunes, 23 de abril de 2012
jueves, 15 de marzo de 2012
domingo, 11 de marzo de 2012
El alcohol, como compuesto y en grandes dosis, resulta en "veneno".
El
alcohol, como compuesto y en grandes dosis, resulta en "veneno".
La composición química corresponde a una cadena
de carbono, hidrógeno y oxígeno: CH3-CH2-OH, lo cual da como subproducto un
C2H6O, conocido como alcohol etílico. Hasta para los que no saben de química,
el mero hecho de que los hidrógenos y los carbonos se hayan multiplicado ya
suena mal, pero lo verdaderamente grave está por venir.
Reacciones químicas al ingerir alcohol
En respuesta al exceso de este compuesto, el
organismo contraataca produciendo acetaldehído, que no es más que la oxidación
del etanol. Este será el principal culpable de la aparición de la llamada
cruda, y para llevar a cabo sus propósitos, se ayudará de sus "compañeros de
crimen": las descomposiciones.
Primero será el mismo acetaldehído el que se
descomponga para formar ácido acético; el cual, posteriormente, se descompondrá
hasta transformarse en CO2 y H2O.
Las sustancias resultantes de estos procesos son
tóxicas; obligan al metabolismo a defenderse a través de reacciones químicas
cuyo objetivo es la desintoxicación y eliminación (de duración variable) de
estos complejos. Durante este proceso bastante "estresante" para el
cuerpo humano, los síntomas aparecen y es aquí donde empieza la pesadilla.
lunes, 5 de marzo de 2012
Cuando calentamos agua en un cazo al fuego, por ejemplo, existen
puntos del recipiente a más de 100ºC. El agua que está en contacto con
esos puntos hierve, forma una pequeña burbuja y sube. En el paso de agua
líquida a burbuja se absorve energía, manteniendo el resto del agua a
100ºC. La ebullición normal va entonces acompañada de una continua
producción de burbujas.
En el microondas, las moléculas de agua ganan energía del mismo modo que cuando columpiamos a alguien, con pequeños empujones. El agua se va calentando pero no hay puntos calientes que provoquen las burbujas.
Al sacar el agua sobrecalentada del microondas, si le añadimos azucar, café en polvo, etc, actúan de "disparadores": se producen al mismo tiempo un gran número de burbujas que, al expandirse, asemejan una pequeña explosión. Es una situación peligrosa ya que se pueden producir quemaduras graves.
¿Y porqué el agua calentada en el microondas recibe la energía a "empujones"? Debe recordarse que los fotones de microondas tienen muy poca energía; menos que la luz visible, por ejemplo.
Se debe a que los enlaces químicos (O - H en el caso del agua) se comportan como un "muelle cuántico" es decir, como un muelle en el que solamente existen ciertos estados permitidos.
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"El papel del microondas aquí es el de calentar el agua molécula a molécula. El enlace químico entre el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua --en realidad, los dos enlaces H-O-- se puede ver como un muelle con dos pesos a sus extremos que tiene una frecuencia característica (propia) y que vibra cada vez con mayos amplitud, con mayor energía, a medida que se le proporciona energía. Pero se trata de un muelle cuántico, que sólo absorbe ondas electromagnéticas que tengan la misma frecuencia que la frecuencia de oscilación propia del enlace. En el caso del agua, esta frecuencia propia es la de las microondas. Así, el aparato de microondas produce ondas electromagnéticas en la región de las microondas, o infrarrojos, en una región no visible del espectro electromagnético, y cada molécula de agua se va excitando y vibrando con cada vez mayor amplitud. Este fenómeno se conoce como resonancia, pues el muelle sólo vibra con ondas de su frecuencia propia."
Para leer el artículo completo pincha aquí.
Tabla comparativa de los modos de vibración y rotación de las moléculas de H2O (angular) y CO2 (lineal):
Pinchando aquí puedes ver una simulación de un conjunto de moléculas de agua vibrando.
La frecuencia de las microondas producidas por un horno es de 2,5 GHz. Es decir que el campo eléctrico cambia de sentido 2,5 millones de veces por segundo, produciéndose una onda estacionaria.
Las moléculas de agua intentan alinearse con el campo eléctrico (el oxígeno hacia el lado positivo y el hidrógeno hacia el negativo).
Y, al cambiar éste de sentido, rotan para volver a alinearse.
En el microondas, las moléculas de agua ganan energía del mismo modo que cuando columpiamos a alguien, con pequeños empujones. El agua se va calentando pero no hay puntos calientes que provoquen las burbujas.
Al sacar el agua sobrecalentada del microondas, si le añadimos azucar, café en polvo, etc, actúan de "disparadores": se producen al mismo tiempo un gran número de burbujas que, al expandirse, asemejan una pequeña explosión. Es una situación peligrosa ya que se pueden producir quemaduras graves.
¿Y porqué el agua calentada en el microondas recibe la energía a "empujones"? Debe recordarse que los fotones de microondas tienen muy poca energía; menos que la luz visible, por ejemplo.
Se debe a que los enlaces químicos (O - H en el caso del agua) se comportan como un "muelle cuántico" es decir, como un muelle en el que solamente existen ciertos estados permitidos.
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"El papel del microondas aquí es el de calentar el agua molécula a molécula. El enlace químico entre el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua --en realidad, los dos enlaces H-O-- se puede ver como un muelle con dos pesos a sus extremos que tiene una frecuencia característica (propia) y que vibra cada vez con mayos amplitud, con mayor energía, a medida que se le proporciona energía. Pero se trata de un muelle cuántico, que sólo absorbe ondas electromagnéticas que tengan la misma frecuencia que la frecuencia de oscilación propia del enlace. En el caso del agua, esta frecuencia propia es la de las microondas. Así, el aparato de microondas produce ondas electromagnéticas en la región de las microondas, o infrarrojos, en una región no visible del espectro electromagnético, y cada molécula de agua se va excitando y vibrando con cada vez mayor amplitud. Este fenómeno se conoce como resonancia, pues el muelle sólo vibra con ondas de su frecuencia propia."
Para leer el artículo completo pincha aquí.
Tabla comparativa de los modos de vibración y rotación de las moléculas de H2O (angular) y CO2 (lineal):
Pinchando aquí puedes ver una simulación de un conjunto de moléculas de agua vibrando.
La frecuencia de las microondas producidas por un horno es de 2,5 GHz. Es decir que el campo eléctrico cambia de sentido 2,5 millones de veces por segundo, produciéndose una onda estacionaria.
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