lunes, 21 de febrero de 2011

Unos chistecitos....

  • - ¿Qué ruido hace un fotón al caer?
    - ¡Planck!
  • - ¿Qué sonido hace un electrón al eructar?
    - ¡Bohr!
  • - ¿Por qué los osos blanco se disuelven en agua?
    - Porque son polares.
  • Si no formas parte de la solución….Formas parte del precipitado.
  • ¿Como llamas a un diente dentro de un vaso de agua?
    - Una solución molar.
  • Para la mayoría de la gente, una solución es una respuesta. Para los químicos no es más que agua sucia
FUENTE: http://ingenieriaquimica-iq.blogspot.com/2008/08/chistes-para-qumicos.html

sábado, 19 de febrero de 2011

AQUÍ TIENES TU TABLA PERIÓDICA INTERACTIVA

http://www.ptable.com/

NOMBRES DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

En general, a la persona que descubre un nuevo elemento se le concede el honor de darle nombre. Muchos nombres han sido elegidos con base en cierta propiedad del elemento. Por ejemplo, el nombre cromo se basa en la palabra griega chroma, que significa color. La mayor parte de los compuestos de este elemento son coloridos. El nombre argón proviene de la palabra griega argos, que significa inactivo o perezoso y refleja la carencia de reactividad química de este gas noble. Algunos nombres tienen que ver con lugares: el germanio se llama así por Alemania, el polonio por Polonia y el americio por América. Otros reciben su nombre en honor a una persona. Por ejemplo, el einstenio se llama así en honor a Albert Einstein.

Los nombres de los elementos del 104 al 109 han sido objeto de disputa porque más de un grupo de científicos reivindica su descubrimiento inicial. A causa de esta disputa, se hace referencia a estos elementos y los de descubrimiento más reciente, del 110 al 112, simplemente con base en su número atómico. Se han asociado símbolos temporales a los elementos con base en su número atómico. Por ejemplo, el elemento 105 tiene el nombre temporal de unilpentio y el símbolo Unp. El nombre significa literalmente 105 (un = 1, nil = 0, pent = 5, con io agregado como sufijo, como en los nombres de muchos otros elementos). 

Los elementos químicos con los números atómicos del 104 al 109 de la tabla periódica, fueron creados durante las dos últimas décadas mediante aceleradores nucleares. Sólo se han generado unos pocos átomos de cada uno de estos elementos en cada experimento individual, y todos ellos se desintegran de forma radiactiva a los pocos segundos de nacidos. Estos elementos son de interés principalmente para un reducido grupo de físicos nucleares que exploran los límites a los que se puede llevar las colecciones de protones y neutrones (los núcleos de átomos). El Elemento 106 fue creado e identificado en el Lawrence Berkeley Laboratory en 1974,  y en honor al Dr. Glenn T. Seaborg, ex director de dicho laboratorio (premio Nobel de química de 1951, creador y codescubridor del plutonio y de nueve elementos más hechos por el ser humano) a este elemento se le dió el nombre de seaborgio.

miércoles, 2 de febrero de 2011

2011 AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA: NUESTRA VIDA, NUESTRO FUTURO

APLICACIONES DE LA ENERGIA NUCLEAR  José Luis Iturbe García  Depto. de Química, ININ, Km. 36.5 Carr. México-Toluca,52042, Edo. de México

Con el descubrimiento de la radioactividad natural hace más de un siglo, se ha llegado a su utilización en la actualidad con fines prácticos en muchas ramas de la ciencia y la industria. Gracias a los radioisótopos se han podido conocer eventos de suma importancia, partiendo de la química pura, pasando por una gama de dominios muy variados incluyendo la Química aplicada. Algunos ejemplos de aplicaciones prácticas son: mecanismos de reacción utilizando isótopos radiactivos en reacciones químicas difíciles de realizar por otros métodos El empleo de isótopos radiactivos en química analítica es particularmente fructífero, permite controlar los métodos clásicos, mejorarlos y ofrece nuevas posibilidades de análisis. En ciencias geológicas se pudo conocer la edad del planeta Tierra mediante los isótopos de plomo. En arqueología se puede conocer el pasado más próximo, mediante el método de plomo y helio permite determinar edades de minerales de varios miles de millones de años o pueden explorarse los últimos 10,000 a 20,000 años con un reloj arqueológico e histórico: el 14C. En biología vegetal, las plantas verdes asimilan gas carbónico del aire y liberan oxígeno, mediante el marcado del agua o del CO2 se ha confirmado de dónde proviene el oxígeno liberado por las plantas. En la medicina nuclear que estudia el comportamiento de compuestos radiactivos en el organismo humano, usándolos como trazadores, con propósitos de diagnóstico o bien con fines terapéuticos. En la irradiación de alimentos, sin que ello entrañe ningún riesgo para el medio ambiente o a la salud humana. Aplicación de la radiación gamma para erradicación de algunos tipos de insectos. En la industria de la vulcanización, esta tecnología denominada vulcanización por irradiación del látex del caucho natural, se basa en el uso de rayos gamma de alta energía (o también haces de electrones) para iniciar la vulcanización, con esto se sustituye el proceso basado en el uso de azufre, evitando así que se produzcan compuestos carcinógenos entre otras ventajas. Energía nuclear fuente de electricidad, la principal aplicación pacífica de la energía nuclear es, sin duda la producción de electricidad. Estas son algunas de las muchas aplicaciones que se pueden aprovechar de los isótopos radiactivos para beneficio de la humanidad.

DESCUBRIMIENTO DE LA RADIACTIVIDAD

Leucipides (445 ac) límite a la división de cuerpos y enunció por primera vez la palabra átomo.
Demócrito (427 ac) consideraba al ser como un todo formado por una infinidad de átomos. Materia formada por partículas muy pequeñas que eran indivisibles, indestructibles e invisibles.
Epícuro (278 ac) atribuyó el nacimiento del mundo a una violenta concentración de átomos.
Aristóteles (384-322 ac) materia formada por substancias básicas llamados elementos: fuego, aire, tierra y agua que a diferencia de los átomos sí se podía ver, tocar y sentir, ideas por casi 2000 años.
Perre Gassendi a mediados del siglo XVII pensó nuevamente en los átomos.
1895 físico alemán Wilhelm Conrad Röentgen descubrió los rayos x experimentando con un tubo de rayos catódicos.
Henry Becquerel en 1896 descubre que a partir de una sal de uranio (sulfato de uranil potasio) se emitían radiaciones capaces de velar placas fotográficas envueltas en papel negro.
Pierre y Marie Curie en 1898 concluyeron que la radiación proveniente del uranio era un fenómeno de carácter atómico, no estaba relacionado ni con el estado físico, ni químico y le dieron el nombre de radiactividad
En 1932 J. Chadwick descubre el neutrón.

Las reacciones químicas tradicionales ocurren como resultado de la interacción entre la valencia de electrones alrededor del núcleo del átomo. En 1896, Henri Becquerel, expandió el campo de la química para incluir los cambios nucleares cuando descubrió que el uranio emitía radiación. Poco después del descubrimiento de Becquerel, Marie Sklodowska Curie empezó a estudiar la radioactividad y completó en gran medida el primer trabajo sobre cambios nucleares. Curie descubrió que la radiación era proporcional a la cantidad de elementos radioactivos presentes, y propuso que la radiación era una propiedad de los átomos (al contrario a una propiedad química de un compuesto). Marie Curie fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel y la primera persona en ganar dos (el primero, compartido con su esposo Pierre y con Becquerel por descubrir la radioactividad; y el segundo por descubrir los elementos radioactivos radio y polonio).

Radiación y Reacciones Nucleares

En 1902, Frederick Soddy propuso la teoría que 'la radioactividad es el resultado de un cambio natural de un isotopo de un elemento hacia un isotopo de un elemento diferente.' Las reacciones nucleares incluyen cambios en las partículas del núcleo de un átomo y por consiguiente causan un cambio en el átomo mismo. Todos los elementos más pesados que el bismuto (Bi) (y algunos más livianos) exiben una radioactividad natural y por consiguiente pueden 'decaer en' hacia elementos más livianos. Al contrario que las reacciones químicas normales que forman moléculas, las reacciones nucleares resultan en la transmutación de un elemento en un isotopo diferente o en un elemento diferente (recuerde que el número de protones de un átomo define el elemento, por lo tanto un cambio de un protón resulta en un cambio de un átomo).