miércoles, 10 de abril de 2019

ESTADOS DE LA MATERIA



ESTADOS DE LA MATERIA

 PLASMA: 
  1. Es capaz de conducir una corriente eléctrica ( a diferencia de los gases, que generalmente se consideran buenos aislantes).
  2. Interactua con campos electromagnéticos.
  3. No tiene forma definida.
  4. Tiene temperatura muy elevada.
  5. Movimiento rápido de los átomos.
  6. Igual los números de carga positivas y negativas.
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 COLOIDE:
  1. Poseen una migración de partículas grandes dentro de un campo eléctrico.
  2. Su composición incluye partículas de diversos tamaños.
  3. Sus articulas tiene gran capacidad de absorción.
  4. Presenta análisis ( movimiento de moléculas e iones a través de membranas porosas).
  5. Sus sistemas son heterogéneos, con partículas de 1 o mas componentes y múltiples en ambas fases.
  6. Presentan efecto Tyndall ( haz luminoso se hace visible al atravesar un sistema coloidal, por la dispersión multireaccional a la luz).
  7. Las partículas se mueven desordenadamente en el medio. 
 
 AEROGEL:
  1. Aislante ( Resiste temperaturas muy bajas y altas).
  2. Liviano ( 90%-99.85% de aire).
  3. Resistenete ( soporta mil veces su propio peso).
  4. Apariencia ( aspecto fantasmagorico parecido al vidrio).
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CONVERSIONES DE TEMPERATURA



CONVERSIONES DE TEMPERATURA

 Existen 3 escalas de temperatura ( Fahrenheit, Celsius, Kelvin), las conversiones de temperatura   sirven para medir la temperatura en estas 3 escalas y para convertirlas de un grado a otro:

 CELSIUS A KELVIN

 Formula: ºC+273

 Ejemplos:

 1)
 3ºC a K:
 3ºC+273= 276ºK

 2) 
 100ºC a K:
 100ºC+273= 373ºK


 KELVIN A CELSIUS

 Formula: ºK-273

 Ejemplos:

 1)
 350ºK a C:
 350ºK-273= 77ºC

 2)
 274ºK a C:
 274ºK-273= 1ºC


 CELSIUS A FAHRENHEIT

 Formula: = (ºC·1,8)+32

 Ejemplos:

 1)
 200ºC a F
 F= (200ºC·1,8)+32
 F= 360+32
 = 392ºF

 2)
 350ºC a F
 F= (350ºC·1,8)+32
 F= 630+32
 = 662ºF


 FAHRENHEIT A CELSIUS

 Formula: (ºF-32)·º1/8

 Ejemplos:

 1)
 15ºF a C
 C= (15ºF-32)·1/8
 C=(-17)·1/8
 C= -17/1 · 1/8= -17/8
 = -2,125ºC

 2)
 2ºF a C
 C=(2ºF-32)·1/8
 C= (-30)·1/8
 C=-30/1 · 1/8= 30/8
 = 3,75ºC


jueves, 4 de abril de 2019

EL ARN

     


                                                             EL ARN 

                                                    ( ÁCIDO RIBONUCLEICO )



                               
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           ARN 

 Es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según las funciones y características indicadas.
El ARN está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas.

POR QUE ESTA COMPUESTO?


   esta compuesto por  nucleotidos que conformar cadenas , cada nucleotido esta compuesto por AZUCAR ( RIBOSA) , GRUPOS DE FOSFATOS y 4 bases nitrogenadas que son :
    * guanina
    * citosina
    * adinina 
    * uracilo 



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El ARN transporta la información genética del ADN para la síntesis de las proteínas necesarias. Es decir, el ARN copia la información de cada gen del ADN y, luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis proteica.


Tipos de ARN

e referencia a lo anterior, se puede distinguir la interacción de diversos tipos de ARN en la expresión genética, entre los cuales tenemos:
  • ARN mensajero  conocido como ARN codificante, posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar una proteína
  • ARN transferencia  se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica, asimismo, se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero a una secuencia de proteínas 
  • ARN ribosómico ): forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad enzimática, el mismo se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en el proceso de síntesis de proteínas.




Dogma central de la biología molecular
Establece que la información genética se.transfiere del ADN al ARN, y de hay a las proteinas, nunca el sentido inverso, lo que se conoce.como el dogma central de la biología molecular. Este dogma constituye la piedra angular de.la biología a nivel celular. No obstante, otros procesos escapan a este dogma, como, por ejemplo la transcripción inversa que ocurre en ciertos virus. En donde el ARN genomico puede ser copiado en forma de ADN.





CONVERSIONES






                                                                CONVERSIONES


                                        Hace referencia a la acción de convertir o convertirse 



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                                                               CONDICIONES DE GASES 


         VOLUMEN: es aquel espacio que ocupa un gas en un recipiente 
          ( M - L - CM)  
         

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  PRESIÓN : fuera de gas por una orca o unidad de orca ( ATM HIDAYIRUM)

              TEMPERATURA : medición de la energía cinética del gas 

              * KELVIN
              * FARENGEI 
              * CELSIUS 

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volumen 
          
KL HL DL L dl cl ml












ADN

El ADN es la macromolécula base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene la información de las características hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos.
El ADN o DNA (por sus siglas en inglés) son siglas para ácido desoxirribonucleico y tiene como función principal el almacenamiento de toda la información necesaria para la expresión de determinadas características, en segmentos denominados genes o empaquetada en cromosomas.
Además, el ADN transcribe la información de las secuencias de aminoácidos en el ARN o ácido ribonucleico, para que estas instrucciones puedan salir protegidas del núcleo hacia los ribosomas, que traducirán la información para crear las proteínas (cadenas de aminoácidos).
Replicación ADNResultado de imagen para que es el adn

Ley de charles 

Expresa un términos matemáticos, la Ley de Charles es :
V = bT \frac{V}{T}=b
El valor de la constante bdepende de la cantidad de gas y de la presión y no depende del gas que se considere.
También podemos comparar dos condiciones de volumen-temperatura para una muestra dada de un gas a presión constante.
\frac{V_{1}}{T_{1}} = b\frac{V_{2}}{T_{2}} = b
Como ambos valores de \frac{V}{T} son iguales al mismo valor de K, se obtiene.
 \frac{V_{1}}{T_{1}} = \frac{V_{2}}{T_{2}}
Donde V1 y V2 son los volúmenes de los gases a las temperaturas T1 y T2 (ambas en kelvins), respectivamente.
Estructura de la materia
Consiste de partículas extremadamente pequeñas agrupadas juntas para formar el átomo. Estos.elementos fueron agrupados en la tabla periódica de.los elementos en secuencia de acuerdo a sus números atómicos y peso atómico.
Estructura del átomo

Un átomo puede ser representado simbólicamente en un modelo que recreia nuestro sistema solar, el cual tiene en el centro el sol y los planetas girando en orbitas rededor de el.
Este.modelo atómico, representando en la figura fue propuesto por el fisico Danes, nihels bohr en 1913

figura 1

figura 2


Características de gases 
La relación entre el volumen y la temperatura del gas fue descubierta por el físico francés Jacques Charles en 1787 y, de manera independiente por Joseph Louis Gay-Lussac, que la publicó en 1802. Sus estudios demostraron que, a una presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae al enfriarse.
En 1848, Lord Kelvin comprendió el significado de dicho fenómeno. Identificó la temperatura de -273.15°C como el cero absoluto, teóricamente la temperatura más baja posible. Tomando el cero absoluto como punto de partida estableció entonces una escala de temperatura absoluta, conocida ahora como escala de temperatura Kelvin. En la escala Kelvin, un kelvin ( K ) es igual en magnitud a un grado Celsius. La única diferencia entre la escala de temperatura absoluta y la de Celsius es la posición del cero.
En términos de la escala Kelvin, la ley de Charles se puede expresar como El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Así, la duplicación de la temperatura absoluta, digamos de 200 K a 400 K, hace que el volumen del gas aumente al doble.
Por ejemplo : Cuando se vierte nitrógeno líquido (- 196ºC) sobre un globo, el gas que está dentro del globo se enfría y el volumen disminuye.

TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR




 

                                                         
                                                      TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR



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     la sustancia , como la materia esta constituida por varias partículas como átomos y            moléculas  aquellas partículas interactuan entre si de forma cuando se le quiere separar se atrae y cuando se  les quiere unir ,mas se repelen .estas partículas se encuentran particularmente en constante  movimiento Si bien se conoce que los cuerpos están formados por partículas (átomos, moléculas e iones), es necesario recordar que estas partículas están separadas unas de  otras, que en el caso de los cuerpos sólidos esta separación es menor, mientras que se   hace más evidente en el caso de los cuerpos gaseosos.

Para la Teoría Cinético Molecular tuvo una gran repercusión la descripción y explicación del movimiento errático constante de partículas diminutas o muy pequeñas suspendida en un líquido o gas





LA DIFUSIÓN : Este es un fenómeno que evidencia que las partículas constituyentes de las sustancias (átomos y moléculas) se encuentran en constante movimiento también se puede decir que  es el proceso por el cual las moléculas se entremezclan por la consecuencia de el movimiento aleatorio de aquella energía cinética.





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