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viernes, 14 de marzo de 2025

LA TABLA PERIÓDICA; ELEMENTOS, MATERIA… TIERRAS RARAS.

 1. ¿Qué es la tabla periódica? Es una tabla en la que se han ordenado todos los elementos que componen la materia existente y que conoce el hombre. Los elementos aparecen ordenados por filas y columnas. En filas aparecen ordenados por su número atómico; es decir, por el número de protones que tienen en su núcleo.





2, ¿Cuál es el total de elementos que tiene la tabla periódica? La tabla periódica tiene en la actualidad 118 elementos distribuidos en siete filas horizontales llamadas periodos o series y en 18 columnas verticales o grupos




Cada elemento aparece en una casilla con su símbolo en el centro. En la esquina superior izquierda de cada casilla, según podemos observar en la fotografía, aparece el número atómico y en la esquina superior derecha el número másico. En la tabla periódica aparecen elementos que podemos encontrar en la naturaleza, elementos naturales y los fabricados u obtenidos por el hombre, elementos artificiales. En la sección de la tabla que muestra la fotografía podemos observar que existen casillas con el fondo crema y letra manuscrita, y otras, con el fondo blanco y letra de imprenta. Las del fondo crema indican que son elementos naturales y las casillas con fondo blanco nos indican que son elementos artificiales. 





3. ¿A qué grupos pertenecen los elementos de cada columna de la tabla periódica? En cada columna de la tabla periódica se relacionan los elementos que tienen características similares; así tenemos a los alcalinos y alcalino térreos en las dos primeras columnas empezando por la izquierda. A continuación están los metales de transición y tierras raras hasta la columna doce. Y a renglón seguido de la columna trece a la dieciocho, los térreos, carbonoideos, nitrogenoideos, calcógenos, halógenos y gases nobles. 




4. ¿Por qué se caracterizan los alcalinos? En la columna uno de la tabla periódica están los alcalinos que son metales muy suaves; es decir, que no son duros ni resistentes. Por dar unos ejemplos el plomo, aluminio y estaño.Son muy reactivos y tienen brillo plateado, de alta ductilidad; es decir, que se pueden deformar en frío sin romperse formando incluso hilos de diferentes grosores, Son buenos conductores del calor y la electricidad, reaccionan con el agua para formar alcalis; es decir, unas sustancias corrosivas


5. ¿Qué caracteriza a los elementos de la segunda columna de la Tabla Periódica, los alcalinotérreos? En la columna dos de la tabla aparecen los alcalinotérreos, que se caracterizan por ser buenos conductores eléctricos, más duros que los metales alcalinos y menos reactivos que éstos; es decir, que no reaccionan en contacto con el agua con explosividad produciendo una base o hidróxido y liberando hidrógeno. Todos ellos tienen dos electrones en su capa más externa los conocidos como electrones de valencia. 


6.  ¿En qué difieren los metales de transición del resto? Que son duros y fuertes, con puntos de fusión y ebullición elevados, insolubles en agua y buenos conductores del calor y la electricidad. Ocupan en la Tabla Periódica de la columna tres a la doce inclusive. Forman fácilmente aleaciones perdiendo electrones para formar iones positivos, cationes.Tienen varios estados de oxidación. El estado de oxidación de cualquier elemento es el mismo que el grupo de la tabla periódica que le corresponde. Así, si el potasio está en el grupo 1, y el calcio en el 2, sus números de oxidación serán el +1, y +2. 


7, ¿Por qué se llaman metales de transición? Los metales de transición se llaman así porque en ellos se da un fenómeno conocido como “transición electrónica” si a la capa de valencia, la última capa electrónica de cualquier átomo, le faltan electrones los coge de otras capas internas para ser estable, pero al faltarle electrones en la capa de donde los extrajo, la completa con electrones de otra capa y así sucesivamente. A este fenómeno se le conoce como “transición electrónica”. 


8. ¿Cuántos elementos químicos a los que llamamos elementos de transición hay? Existen en total cuarenta elementos químicos que en la tabla periódica van por filas del 21 al 30, del 39 al 48, del 71 al 80 , y del 103 al 112. Estos elementos (metales de transición) ocupan la parte central de la tabla periódica estando distribuidos en nueve columnas a la vez que en cuatro filas o periodos; y cuya característica más relevante es la inclusión en su configuración electrónica del orbital d, parcialmente lleno de electrones. El hierro y el titanio son los elementos de transición más abundantes.


9. ¿Qué características tienen los térreos? Aparecen en la columna trece y pertenecen al grupo del boro, conocidos también por boroides o boroideos. El boro en estado natural se encuentra en la atmósfera, concretamente en la troposfera en estado gaseoso en un 97% y el 3% restante en estado sólido en forma de partículas. Los metales térreos tienen tres electrones en su capa externa. 


10. Carbonoideos, los elementos de la columna 14. Los carbonoideos se encuentran en la columna catorce  de la Tabla periódica, y son: el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. De todos ellos el estaño  y el plomo son metales; el silicio el más abundante en la naturaleza y el menos abundante el germanio. Todos los elementos de este grupo tienen cuatro electrones en su última capa. El carbono es un no metal, el silicio y el germanio son metaloides. La estructura cristalina del carbono es hexagonal y a altas temperaturas y presiones se encuentra bajo la forma de diamante.


11. Elementos de la columna 15. Son los nitrogenoideos que aparecen en la tabla periódica en el orden siguiente; nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Todos ellos tienen cinco electrones en su última capa. Se ha añadido a este grupo un nuevo elemento producido sintéticamente por el hombre el moscovio. El elemento que da nombre al grupo quince, antiguamente se le llamaba azoe. 


12.  ¿A qué llamamos alotropía? A la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras moleculares diferentes. Las moléculas formadas por un sólo elemento y que poseen distinta estructura molecular se llaman alótropos. El oxígeno existe como O2 oxígeno divalemte y como ozono O3 oxígeno trivalente u otros como el carbono con características físicas diversas pues puede aparecer con forma de grafito, de diamante, de grafeno…etc. Tanto el ozono como el grafito, diamante o grafeno son alótropos. 


13. ¿Cómo se llaman los elementos de la columna 16?Los elementos del grupo o columna 16 de la tabla periódica se denominan conjuntamente calcógenos o anfígenos. Pertenecen a la familia del oxígeno incluyendo los siguientes elementos: el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. El nombre del grupo proviene del primer elemento químico del grupo, el oxígeno. 

14. ¿Qué nombre reciben los elementos de la columna diecisiete? Los elementos de la columna o grupo diecisiete pertenecen y reciben el nombre de halogenos que significa formadores de sales. Y son: el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Sus átomos tienen siete electrones en su última capa lo que les hace tener una alta electronegatividad. Es el único grupo que cuyos elementos pueden presentarse en los estados sólido, líquido y gaseoso a temperatura ambiente. 

15. Los gases nobles. Se encuentran en la columna o grupo dieciocho. Son gases monoatómicos, incoloros y de reactividad baja. Y de arriba a abajo de la columna son: el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón. Los cinco primeros son gases inertes y se encuentran todos ellos en la naturaleza. Los dos últimos aunque están en el mismo grupo no son inertes sino radioactivos y son: el radón que como he adelantado es radiactivo y el oganesón que producido sintéticamente por el hombre es altamente radiactivo. Más sobre todo lo referente a los gases nobles podemos encontrarlo en este mismo blog https://untemamilpreguntasporijc.blogspot.com/2022/07/el-radioactivo-radon-y-el-conjunto-de.html


16. ¿Por qué está formada la materia? La materia está formada por minúsculas partículas llamadas átomos. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, forma, peso y volumen, posee una cantidad determinada de energía y puede presentarse en diferentes estados. La materia puede presentarse en los tres estados fundamentales: estado sólido, líquido o gaseoso.


17. ¿Qué es un átomo? Es una pequeñísima partícula de la materia que consta a groso modo de núcleo y corteza; están constituidos por otras aún más pequeñas llamadas partículas subatómicas entre las que se encuentran los protones, neutrones y electrones. Sabiendo que toda la materia está formada por átomos se estima que en el universo puede haber entre 10 elevado a 78 y 10 elevado a 82 átomos.


18. ¿A qué llamamos núcleo? A la parte central del átomo que está formada por protones y neutrones; contienen el 99,9 % de su masa aunque ocupa una porción muy pequeña de su volumen.






19. ¿Qué es la corteza? Es la parte del átomo que rodea al núcleo; se la conoce como nube de electrones, nube atómica o corteza electrónica, y es la parte periférica del átomo en la cual los electrones están en movimiento permanente en orbitarles atómicos.


20. ¿Qué es una órbita? Una órbita en química es la trayectoria fija en la que se mueve o gira un electrón alrededor del núcleo del átomo. En general, una órbita es la trayectoria curva que describe un cuerpo en su movimiento alrededor de otro.






21. ¿Qué es un orbital atómico? Es el espacio alrededor del núcleo en el que hay o existe la mayor probabilidad de encontrar circulando un electrón. Un orbital atómico es una función de onda monoelectrónica que no es más que una forma de representar el estado físico o estado de la materia de una sustancia en función de las fuerzas de unión de las partículas que la constituye pasando ésta por los estados de agregación; los más conocidos son: la fase sólida, liquida, gaseosa o plasmática.





22.- Los estados de agregación de la materia sus fases y su reversibilidad. En cualquier sustancia al  modificar su temperatura o presión podemos obtener o hacer pasar a ésta por distintos estados. En todos ellos se absorbe o libera al entorno energía y son procesos en los que la presión permanece inalterable. Las fases por las que podemos pasar son: De sólido a líquido fusión, de líquido a gas vaporización, de gas a plasma ionización. En los procesos reversibles tendremos lo siguiente: de plasma a gas desionización, de gas a liquido condensación, de líquido a sólido solidificación. En todas estas fases hay un flujo de energía térmica o cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno y que conocemos con el nombre de entalpia.


23 ¿Qué es la fusión? Es uno de los estados de agregación de la materia que consiste en el paso de sólido a líquido. Fundirse es derretirse; un ejemplo de fusión es ver como se derriten los cubos de hielo cuando los sacamos del congelador y los dejamos a temperatura ambiente.Otro ejemplo de fusión lo observamos al soldar un metal; por un momento el metal pasa de sólido a líquido. 


24. ¿Qué es vaporización? Es un estado de agregación de la materia mediante el cual una sustancia pasa de líquido a gas. Ocurre cuando la sustancia se calienta por encima de la temperatura ambiente y ocurre sólo en la superficie de la sustancia líquida y se la conoce como vaporización o evaporación. 


25. ¿Qué es la ionización? Es un fenómeno mediante el cual se generan iones; es decir, moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o deficiencia en electrones. Por el exceso de electrones las  moléculas quedan cargadas negativamente. Por la ganancia de electrones cada molécula queda cargada negativamente y es un ión negativo que se llama anión. Así como por la pérdida de electrones las moléculas quedan cargadas positivamente. Cada molécula cargadas positivamente es un ión positivo o catión. 

26. ¿Qué es solidificación? Es el paso de una sustancia de líquido a sólido. Esta transición no se realiza sólo al disminuir la sustancia su temperatura sino al aumentar la presión a la que se encuentra sometida. En una erupción volcánica la lava es un material líquido que brota del subsuelo sometido a enormes temperaturas y presiones que se solidifica sólo al enfriarse.

27. ¿Qué es la condensación? Es el paso de  gas a líquido y depende de la presión y temperatura. La condensación es convertir el vapor en líquido. Es el cambio de la materia de un estado gaseoso a líquido a partir de la disminución de la temperatura del gas. La niebla sobre el parabrisas de un coche hace que este vapor de agua se condense y se llene éste de diminutas gotitas de agua que hace que toda la superficie de cristal del parabrisas aparezca mojado.

28.- ¿Qué es la sublimación? Es el paso directamente de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido.


29. ¿Qué son protones? Son partículas del núcleo que tienen carga eléctrica positiva se componen de partículas más pequeñas llamadas quarks. Se utilizan en medicina para tratar tumores. Los haces de protones nos pueden servir para irradiar tumores. 


30. ¿Qué es el número atómico? Es el que nos indica el número de protones que tiene el núcleo. Así, si el número atómico del flúor es nueve, quiere decir que son nueve el numero de protones que tiene en su núcleo el átomo de flúor. El número atómico es el que aparece en la parte superior izquierda de la casilla.





31. ¿Qué son neutrones? Son partículas del núcleo que no tienen carga eléctrica. Los neutrones se adhieren a los protones manteniendo el núcleo unido. Los neutrones son partículas subatómicas, son nucleones sin carga, presentes en el núcleo atómico de todos los átomos excepto el protio. Aunque no tienen carga están compuesto por tres partículas elementales cargadas llamadas quark. Estas cargas sumadas dan cero. Los neutrones dan estabilidad al núcleo atómico y son necesarios para la producción de energía nuclear. El neutrón es una partícula eléctricamente neutra de masa 1838,5 veces mayor que la del electrón.


32. ¿Qué son electrones? Son partículas con carga eléctrica negativa, se encuentran en la corteza del átomo rodeando al núcleo en zonas llamadas orbitales atómicos asegurando su estabilidad electromagnética. El flujo de electrones entre dos puntos genera corriente eléctrica. Los electrones no tienen componentes o subestructuras conocidas y tiene una masa 1836 veces menor que la de un protón. 


33. ¿Qué son Quarks? Son partículas más pequeñas que los protones y neutrones y por los que éstos están constituidos. Los Quarks, son un tipo de partículas subatómicas elementales que entran dentro de la categoría de los fermiones y cuyas fuertes interacciones constituyen la materia de los núcleos atómicos. Los Quarks son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear y ciertos tipos de partículas, los hadrones. Junto con los leptones son los constituyentes de la materia nuclear bariónica. Los quarks, se encuentran dentro de partículas compuestas llamadas hadrones, estas últimas pueden ser de dos tipos: bariones como el protón y el neutron, formados por tres quarks, y mesones como el pión y el kaón, que a su vez están formados por dos quarks. 


34. ¿Qué tipos de Quarks existen? Hay dos tipos de Quarks, los Quarks-up que tienen carga positiva y los Quarks-down que tienen carga negativa.


35. ¿Cuántos Quarks tienen los neutrones y protones? Los neutrones tienen un up y dos down, y los protones tienen dos up y un down.






36. ¿Que es un elemento? Una sustancia que está formada por un sólo tipo de átomos.


37. ¿A quién se le ocurrió ordenar los elementos en una tabla? Al químico ruso Dimitri Mendeleyev, que en 1869 confeccionó una tarjeta por elemento y las ordeno conforme a sus propiedades, Estas tarjetas dieron lugar a lo que hoy conocemos como Tabla Periódica.


38. ¿En que está dividida la tabla periódica? Tal como he dicho en la pregunta dos, la Tabla Periódica de los elementos está dividida en grupos y periodos. Los grupos son las columnas verticales  y los periodos las filas horizontales. La tabla periódica consta de siete filas y dieciocho columnas.


39. ¿Que elementos entran en un grupo? Los que son similares apareciendo en la misma columna

40. ¿Qué tipos de elementos recoge la tabla? Los elementos naturales y los artificiales que se pueden dividir o clasificar en metales, metaloides, no metales, gases nobles, lantánidos y actínidos. Todos y cada uno de los 118 elementos  se encuentran en las casillas de la fotografía coloreadas al efecto y encuadrados según la clasificación expuesta en las líneas que anteceden.






41. Los Metales: ¿De qué propiedades gozan?
1.-  En general son sólidos en condiciones ambientales normales a excepción del mercurio.
2.- Son buenos conductores del calor y de la electricidad.
3.- Tienen alta densidad.
4.- Son dúctiles y maleables.
5.- Suelen ser opacos o de brillo metálico.






42. El osmio; ¿es muy denso? El osmio es considerado el metal más pesado del mundo tiene una densidad de 22,6 gr/cm3 casi el doble que el plomo. Por poner otro ejemplo además del que aparece en la imagen que antecede, el peso del osmio es asombroso ya que un balón de fútbol hecho de osmio pesaría unos 120 kilos. 


43. ¿Qué es la densidad? Una de las propiedades de los metales es que tienen una alta densidad; es decir, que podemos medir como de juntas están sus moléculas. La densidad la medimos en g/cm3, la cantidad de moléculas que hay por unidad de volumen es la que nos da lo que pesa una sustancia, a más cantidad de moléculas más densidad, lo que se traduce en peso. 
La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste tiene u ocupa. La densidad se utiliza o puede utilizarse para diferenciar materiales. Se mide en gr/cm3 o en kg/m3. Así tenemos por poner algunos ejemplos como que El Hierro tiene una densidad de 7,8 gr/cm3, el oro tiene una densidad de 19,3 gr/cm3 y el osmio como he manifestado en la pregunta anterior tiene una densidad de 22,6 gr/cm3. 


44. ¿Cuál es la fórmula de la densidad?  La fórmula de la densidad es D = m/v; esta relación nos da la cantidad de masa que está contenida en un determinado volumen; es decir, cómo de unidas están las moléculas de una sustancia en el espacio. 


45. ¿Cómo podemos calcular la densidad de cualquier sustancia? La densidad de cualquier sustancia se calcula dividiendo la masa de dicha sustancia u objeto entre su volumen. La densidad como he expresado anteriormente la podemos hallar o medir en gr/cm3 o en  kg/m3. 


46. Los no metales ¿Qué propiedades les adornan? 
1.- No son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad.
2.- Se pueden presentar en los tres estados: sólidos, líquidos y gaseosos.
3.- No son maleables.
4.- No reflejan la luz.
5.-Tienen puntos de fusión más bajos que los metales.


47. Metaloides. ¿Qué les caracteriza?

1.- Son no metales los que se comportan como metales en algunos aspectos o en determinadas ocasiones.

2.- Son semiconductores de la electricidad. Son elementos que pueden comportarse como un conductor  o bien, como un aislante.

3.- Forman óxidos anfóteros; es decir que las moléculas o iones de los metaloides pueden actuar como ácido o como base.


48. Gases nobles. 

1.- Se llaman también gases inertes debido a que no son reactivos. 

2.- A temperatura ambiente se encuentran todos en estado gaseoso. 

3.- En condiciones normales son gases monoatómicos inodoros e incoloros.

4.- Son el Helio (He), Neón (Ne), Argón (Ar), Kriptón (Kr), Xenón (Xe), Radón (Rn) y Oganesón (Og).






49.  Lantánidos y Actínidos. Se encuentran en las dos últimas filas de la tabla que están un poco separadas del resto. Los lantánidos y actínidos pertenecen a las filas seis y siete de la tabla periódica. Se han situado debajo del resto de los elementos de la tabla periódica, para que esta no sea tan ancha. Las filas seis y siete han disminuido en quince casillas cada una que corresponde a los treinta elementos que se han separado del resto. 


50.  A qué llamamos elementos naturales. A los que se encuentran en la naturaleza. a los que aparecen en la naturaleza de modo natural.


51. ¿A qué llamamos elementos artificiales? A los que han sido sintetizados artificialmente por el hombre, pues no aparecen en la naturaleza de modo o manera natural.


52. ¿Cuando los átomos se combinan qué originan? La combinación de átomos dan lugar a las moléculas. Los aproximadamente 100 átomos que conocemos, al combinarse , dan lugar a millones de sustancias que llamamos compuestos. 




53. Qué son iones? Son los átomos que resultan por la ganancia o pérdida de electrones en su corteza. La ganancia o pérdida de electrones convierten a un átomo en un ión; así que tenemos iones positivos e iones negativos. Los iones positivos se deben a la pérdida de electrones y los iones negativos a la ganancia de electrones. En realidad un ión es un átomo que está desequilibrado. 



En la imagen de arriba tomada de wiquipedia, puede observarse que el número de protones del núcleo no es igual al número de electrones de la corteza por lo tanto hay un desequilibrio. El átomo representado a la izquierda de la imagen es un anión o ión negativo mientras que el átomo de la derecha es un catión o ión positivo.


54. ¿qué es un anión? Cuando un átomo gana un electrón queda cargado negativamente y es un ión negativo que recibe el nombre de anión. Un anión es un átomo que ha ganado un electrón. 


55. ¿Qué es un catión? Cuando un átomo pierde un electrón queda cargado positivamente y es un ión positivo que recibe el nombre de catión.


56. Según las tres preguntas anteriores. ¿Cuántos tipos de átomos hay? Hay tres tipos de átomos: átomos negativos, átomos positivos y átomos neutros.


57.  ¿A qué llamamos átomos negativos? A aquellos átomos que tienen mayor numero de electrones que de protones. e- > p+ son los átomos negativos; iones negativos a los que denominamos aniones.


58. ¿Cuáles son los átomos neutros? Aquellos cuyo número de electrones de la cortezas atómicas es igual al número de protones de sus núcleos.   e- = p+ son a los que sencillamente llamamos átomos.


59. ¿Cuáles son los átomos positivos? Aquellos cuyo número de electrones de sus cortezas es menor que el de protones de sus núcleo. e- < p+. Son los átomos positivos; iones positivos a los que denominamos cationes. 


60. ¿Hay partículas más pequeñas que el átomo? Los científicos han descubierto muchas partículas que son más pequeñas que el átomo. Así, tenemos el gluón, leptón, tau, spin, quark…etc.  La existencia de estas partículas se pone de manifiesto en los grandes aceleradores de partículas durante muy cortos espacios tiempo o lapsus de tiempo.




En la imagen podemos observar partículas mucho más pequeñas que el átomo y por supuesto también que los protones y neutrones del núcleo. En ella aparecen los gluones y los quarks, y concretamente dos  Quarks-Up  y un Quark-Down.


61. ¿Qué es un gluón? Es una partícula que transmite la interacción fuerte o fuerza nuclear entre las partículas del núcleo, los nucleones. Estas partículas experimentan una fuerza eléctrica que tiende a separarlas, pero a una distancia suficientemente corta, la fuerza nuclear atractiva es capaz de vencer a la fuerza electromagnética. La fuerza nuclear une nucleones en núcleos atómicos.


62. ¿Y qué es la interacción fuerte? Es una fuerza que actúa entre protones y neutrones de los átomos. Ls protones y neutrones, ambos nucleones al ser partículas del núcleo de los átomos, se ven afectados por la fuerza nuclear. La fuerza nuclear es poderosamente atractiva entre los nucleones a distancias aproximadamente de un fentómetro, pero disminuye resultando casi insignificante a 2,5 fentómetros. 


63. ¿Qué es un fentómetro (fm)? Un fentómetro o fermi, es una unidad de longitud que equivale o es igual a una milibillonésima parte del metro. Expresándolo en cifras sería: (1/1.000.000.000.000.000) parte del metro.Un fentómetro o fermi equivale a 1x10 elevado a la -15 metros.


64. ¿En qué se dividen las partículas según una de las propiedades físicas interna? Las partículas se dividen en fermiones y bosones según una característica o propiedad interna llamada spin.  


65. ¿Qué es un spin? El vocablo spin, deriva del inglés y significa giro, girar. Es una propiedad física de las partículas elementales de la materia por la cual tienen un momento angular o cinético intrínseco de valor fijo.


66. ¿A qué llamamos  partículas elementales? Actualmente, la expresión “partícula elemental” se usa para las partículas, que hasta donde se tiene conocimiento, no están formadas por partículas más simples. Las partículas elementales son las que en esencia constituyen la materia, concretamente son partículas que no están formadas por partículas más pequeñas ni se conoce que tengan estructura interna. 


67. ¿Qué se creía en un principio sobre la materia? Que la materia se componía o estaba formada por átomos. Aserto que no ha cambiado en la actualidad, pero por aquellos tiempos se creía que los átomos eran indivisibles de ahí su nombre. La palabra griega antigua τομος  (átomo) significa “no partir” la sílaba “a”  quiere decir “no¨  y  las dos sílabas restantes “tomo” significan partir. Por lo tanto, la palabra átomo quiere decir indivisible, que no se puede partir.


68. ¿A qué conclusión se llegó a partir de la segunda mitad del pasado siglo XX? A partir de la década de los sesenta del pasado siglo XX, quedó claro que los protones y neutrones son partículas compuestas de otras más simples.


69. ¿Qué diferencia hay entre fermiones y bosones? La diferencia entre fermiones y bosones tiene su origen en el número total de electrones, protones y neutrones que posee el átomo en cuestión. Si la suma de electrones, protones y neutrones es impar, el átomo es un fermión; mientras que si esta suma es par, el átomo es un bosón.


70. ¿Qué es un bosón?  Un bosón es uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la materia, otro tipo de partículas elementales son los fermiones. Entre los ejemplos de bosones se incluyen partículas fundamentales como los fotones, gluones, bosones W y Z, los cuatro bosones de Gauge..


71. Qué es un fermión? Es uno de los dos tipos básicos de partículas elementales que existen en la naturaleza. Los fermiones se caracterizan por tener espín semientero (1/2, 3/2…) y por tanto están sujetos al principio de exclusión de Pauli, que establece que no puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico; es decir, que tengan los mismos valores de los cuatro números cuánticos: 

.- n……. El número cuántico principal.

.- l……. El número azimutal.

.- m…… El número cuántico magnético.

.- ms….. El número cuántico del spin.


En definitiva no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos dentro del mismo sistema cuántico.


72. ¿Qué es un fotón? Es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético, es decir; es la partícula elemental de todas las formas de radiación electromagnética, incluidos los rayos X, la luz visible, la Luz ultravioleta, la infrarroja, microondas y ondas de radio. 


73. ¿Cómo se utilizó el término “partícula elemental”? Originalmente el término “partícula elemental” se usó para toda partícula subatómica como los protones y neutrones, los electrones y otros tipos de partículas que sólo pueden encontrarse en los rayos cósmicos o en los grandes aceleradores de partículas como los piones o los muones. Ambos, piones y muones son inestables y tienen una vida cortísima, los más duraderos que son los piones con carga, tienen una vida media de unos 26,033 nano-segundos. Un nano-segundo es la milmillonésima parte de un segundo. 


74 ¿Qué pasó a partir de las últimas tres décadas del siglo XX? Que a partir del año 1970, quedó claro que los protones y neutrones son partículas compuestas de otras más simples por lo que la expresión “partícula elemental” se usa sólo para las partículas que, hasta donde se sabe, no están formadas por partículas más simples, con lo que el concepto de partícula elemental sigue inalterable. Una partícula elemental es aquella que no está formada por partículas más simples.   


75. ¿Qué son gluones? Son las partículas que unen los quarks, dentro de los nucleones. Los podemos clasificar como partículas elementales pertenecientes a la familia de los bosones dentro del grupo de los de gauge. No poseen masa, magnitud física y propiedad general de la materia. Tampoco tienen carga eléctrica, que es una propiedad de algunas partículas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos, pero si tienen carga de color. La carga de color no tiene nada que ver con los colores visibles usuales, sino que simplemente son una forma de diferenciar los distintos tipos de una magnitud física totalmente medible asociada a los quarks.


76. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles para nuestro organismo? Hay muchos elementos imprescindibles para el cuerpo humano pues nuestro organismo necesita los llamados oligoelementos para que éste funcione adecuadamente. Algunos de ellos son necesarios en cantidades muy pequeñas para que gocemos de una buena salud. Nuestro organismo necesita el Oxígeno en un 65 % , el Carbono en 18 % , el hidrógeno en un 10 % , el nitrógeno en un 3 % , el calcio en un 2 % , el fósforo en un 1 % … etc.  Esta lista es aún más larga pues en un 1 %  o en cantidades cercanas a este porcentaje hay más elementos que nos son necesarios.  


77. ¿Cuáles son los cuatro elementos sin los que la vida es imposible? No existiría a vida sin el Carbono, el Hidrógeno, el Oxígeno y el Nitrógeno. Estos cuatro elementos son obtenidos de los minerales disueltos en el suelo por los seres autótrofos (vegetales y plantas) y pasan a los seres heterótrofos (anímales) por medio de la alimentación.


78. ¿Qué son oligoelementos? Denominamos oligoelementos a los elementos presentes en nuestro organismo en pequeñas cantidades; a veces los llamamos bioelementos secundarios y tanto por exceso como por defecto pueden ser perjudiciales para la salud.


79. ¿Cuáles son los oligoelementos? Los oligoelementos o bioelementos secundarios son quince y pertenecen a los metaloides y metales recogidos en la Tabla periódica de los elementos. Entre los metaloides tenemos el flúor (F), yodo (I). Selenio (Se) y silicio (Si). Entre los metales se encuentran el cromo (Cr), cobalto (Co), hierro (Fe), litio (Li), manganeso (Mn), molibdeno (Mb), níquel (Ni), cobre (Cu), estaño (Sn), vanadio (V) y zinc (Zn)


80. ¿Qué nos aportan cada uno de estos oligoelementos?   El flúor  fortalece el esmalte de los dientes y los mineraliza previniendo las caries. El yodo es necesario para que las células transformen los alimentos en energía y también es necesario para el normal funcionamiento de la glándula tiroides. El selenio nos ayuda a producir proteínas especiales las llamadas encimas antioxidantes; alivia el prurito y la descamación del cuero cabelludo ( la caspa o seborrea). El silicio es importantísimo para la formación del colágeno y los huesos. Es útil para los problemas articulares  y óseos como la osteoporosis. El cromo estimula la síntesis de los ácidos grasos y del colesterol. El cobalto estimula la producción de glóbulos rojos por lo que es bueno contra la anemia. El hierro produce en nuestro organismo la hemoglobina una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Es importante también para la salud de los músculos, la médula ósea y el funcionamiento de los órganos. El litio previene los episodios de manía en las personas con trastorno bipolar. El manganeso produce energía y protege las células y mantienen nuestro sistema inmunitario sano. El molibdeno nos ayuda a procesar las proteínas y descompone los medicamentos y las sustancias tóxicas. El niquel ayuda a mantener la presión arterial en los niveles correctos ayuda a asimilar el calcio, mejora la acción de la insulina y fortalece el sistema circulatorio. El vanadio, entre otras consideraciones disminuye los niveles de glucosa en sangre y nos hace más sensible a la insulina con lo que tiene efectos beneficiosos en la diabetes mellitus tipo 2. … podríamos seguir añadiendo una cantidad inmensa de beneficios que nos aportan todos y cada uno de los oligoelementos. 


81.- El yodo. Un oligoelemento necesario. Ser conscientes de que la alimentación no consiste más que en aportar al organismo las sustancias necesarias para su buen funcionamiento es dar un importante paso. Entre otros beneficios para que las células transformen los alimentos en energía y para que la glándula tiroides cumpla su función con toda normalidad, necesitamos Yodo. Podemos obtener yodo del **bacalao, **atún, **bonito, **hígado, *algas marinas, *leche de vaca, *yogur, *queso, *huevos, *zanahorias, *fresa, *piña, **cacahuetes, *anacardos, *nueces, *almendras… He de destacar que algunos alimentos tienen más porcentaje de yodo que otros. El mayor porcentaje de yodo  viene subrayado por los asteriscos que le preceden.


82.- Hierro. Un oligoelemento indispensable. El Hierro produce la hemoglobina. Es El Hierro una sustancia fundamental para el buen funcionamiento de todos los órganos y para la médula ósea. Podemos obtener el hierro de las **legumbres secas, **acelgas, **remolacha, **espinacas,  **brócoli, **frutas deshidratadas, **uvas pasas, *hígado, *salmón, *atún, *sardinas, *mejillones, **berberechos, *naranjas * fresas, **germen de trigo, **avena, **mijo, **pistachos…Sin lugar a dudas unos alimentos tienen un porcentaje de hierro más alto que otros. El mayor porcentaje viene avalado por los asteriscos que le preceden. 


83.- ¿A qué llamamos tierras raras? A una serie de elementos de la Tabla periódica que se encuentran en la corteza terrestre, son un total de diecisiete elementos, quince lantánidos y dos metales de transición. Se llaman tierras raras porque se encuentran en proporciones muy bajas, muy dispersos y son muy  difíciles de aislar. La mayoría de estos diecisiete elementos son lantánidos y ya su nombre etimológicamente nos lleva a lo oculto, a lo guardado, pues éste significa escondido.  En realidad, tierras raras son elementos de la tabla periódica que se utilizan en la industria de la electrónica, de la óptica metalurgia, cerámica, vidrio, e imanes. 


84.- ¿Cómo se llaman estos elementos y qué número atómico tiene cada uno de ellos? Los quince elementos del grupo de los lantánidos son: (57) lantano, (58) cerio, (59) praseodimio, (60) neodimio, (61) prometió, (62) samario, (63) europio, (64) gadolinio, (65) terbio, (66) disprosio, (67) holmio, (68) erbio, (69) tulio, (70) iterbio,(71) lutecio; a los que añadimos los dos metales de transición, el de número atómico (21) escandio, y el de número atómico (39) itrio. 


85.- ¿Porqué son indispensables estos elementos entre los que se encuentran los lantánidos en nuestra vida diaria? Los lantánidos son los quince elementos que se encuentran en la fila seis o grupo seis de la tabla periódica. Se han separado del resto de la tabla para que esta no sea tan ancha, y lo integran una serie de minerales que se encuentran en la fila superior de las dos filas colocadas en la parte inferior de la tabla aisladas del resto. Estos elementos los hallamos en proporciones muy bajas en la corteza terrestre pero son de gran utilidad para el hombre porque son indispensables para la fabricación de todo el arsenal de aparatos electrónicos que utilizamos diariamente. 


86.- ¿Porqué los llamamos tierras raras? Porque los lantánidos cuyo nombre significa escondido, se encuentran en la corteza terrestre como he manifestado con anterioridad en proporciones muy bajas, muy dispersos y bastante difíciles de conseguir y de aislar. Por regla general de una tonelada de roca se pueden sacar de 100 a 150 gramos de tierras raras. Para que nos hagamos una idea aproximadamente el contenido de una lata a lata y media de una conserva de pescado ya sea esta de atún, sardinas, caballas… etc. 


87.- ¿Son estos minerales tan difíciles de encontrar? No en todos los países se encuentran estos yacimientos ni de todos ellos podemos extraerlos en la misma proporción,  En China, en la mina Bayan Obo, de una tonelada de roca pueden llegar a extraerse de estos minerales de 30 a 60 kilogramos, si, de estos elementos de la tabla periódica a los que denominamos tierras raras. Si comparamos estas extracciones con las obtenidas en la mayoría de los yacimientos de otros países, esta cantidad sería muy superior, aproximadamente unas seiscientas veces mayor. En realidad, sería unas seiscientas veces mayor la concentración de estos minerales en este yacimiento chino que los del resto del mundo. 


88.- Pero en realidad ¿Son tan necesarios estos minerales? Los necesitamos para infinidad de aparatos y utensilios que fabricamos. Forman parte de los circuitos integrados, son indispensables en la fabricación de pantallas táctiles, de micrófonos, de móviles, de baterías recargables, de coches eléctricos… etc. Un ordenador requiere setenta y cinco elementos químicos extraídos de doce minerales diferentes. 


89.- ¿Causa algún problema medioambiental la extracción de tierras raras? Lamentablemente la extracción de tierras raras genera contaminación ambiental por desechos radiactivos como el torio y el uranio. El torio se encuentra en diversos minerales como la monacita, torita y marianita. Es un mineral radiactivo cuyo uso se va limitando a nivel industrial en la actualidad. El uranio es también radiactivo pero en menor grado que el torio. Enriquecido se utiliza en la fabricación de combustible para las centrales nucleares. Es de destacar que la desintegración radiactiva del uranio y torio junto a la del radio origina otro gas radiactivo “el Radón” que puede llegar a nosotros por infiltración. Se infiltra en nuestras viviendas a través de fisuras y poros del terreno en el que éstas están cimentadas y a través de de las tuberías de desagües.


90.- ¿Hay yacimientos de tierras raras en España? En nuestro país hay yacimientos de tierras raras en diversas comunidades autonómicas. Así tenemos yacimientos en Andalucía en la Rambla de Granatillas, en Almería y en el golfo de Cádiz. En Galicia, en la sierra do Galiñeiro en Pontevedra. En Castilla y León, en Domo del Tormes entre las provincias de Salamanca y Zamora encontrándose en ellas lantano y cerio.  En Castilla la Mancha, en Campo Montiel (Ciudad Real). En Extremadura, hallamos varias zonas con litio, niobio y tántalo. En las Islas Canarias, en Monte Tropic a 4.000 metros bajo el mar encontramos yacimientos de tierras raras. 





viernes, 4 de abril de 2014

El agua; la hidrosfera.

1. ¿Cómo podríamos definir el agua refiriéndonos al agua en estado puro? Como un líquido incoloro, inodoro e insípido.





2. ¿Cuánto cubre el agua de la superficie de nuestro planeta? Las tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta.






3. ¿Cómo se encuentra el agua en nuestra naturaleza y qué otras sustancias entran a formar parte de su composición?  El agua se encuentra en la naturaleza en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En mayor cantidad o volumen se encuentra en estado líquido y esta formada por hidrógeno,  oxígeno y sales minerales en disolución.

4. Lo que entendemos por agua. ¿Qué es en realidad? Es una  mezcla de agua pura con diversas sustancias como: sales minerales, calcio, sodio, hierro, magnesio, litio… etc.

5. ¿Podemos adquirir agua pura en algún establecimiento próximo a nuestro domicilio? Si, en una farmacia, una gasolinera,  una  droguería o en un supermercado.




                                                                                                                            

6. ¿Cómo tendríamos que pedirla? Tendríamos que pedir agua destilada.        





7.  ¿Cómo se llama la partícula de agua más pequeña que puede existir? Molécula.

8. ¿Por qué partículas está formada una molécula de agua?  La molécula de agua está formada por átomos; que en este mineral,  están en la proporción de 2:1.





9. ¿Cuántos átomos hay en una molécula de agua? La molécula de agua está formada por tres átomos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es una molécula triatómica.

10. ¿Qué es una molécula? Es la mínima parte de una sustancia o de un compuesto  que tiene todas sus propiedades; tanto las propiedades físicas como las químicas.

11. Por el número de átomos ¿Cómo denominamos a la molécula de agua? La molécula de agua es triatómica. Esta formada por tres átomos  que pertenecen a dos elementos distintos.

12. ¿Qué es un átomo?  En una partícula pequeñísima de la materia.

13. Por qué elementos de la naturaleza que se encuentran en la tabla periódica  esta formada  la molécula de agua? Por tres  átomos de dos elementos distintos  el hidrógeno y el oxígeno. El oxigeno que pertenece a la familia de los anfígenos y que es un no metal. El hidrógeno que es el elemento de la tabla periódica que se toma por unidad.  



        

14. ¿A qué llamamos aguas continentales? A todas las aguas del interior de los continentes como son  la de los ríos, lagos, lagunas, torrentes, marismas, aguas subterráneas…




       

15.  ¿Quién tiene más contenidos en sales el agua dulce o el agua marina?  El agua marina tiene más contenido en sales pues contiene un alto porcentaje de cloruro sódico, yodo…etc. 
 
16 ¿Sabes qué es H2 O? La fórmula empírica del agua; que no es mas que  la expresión escrita de una molécula de agua.

17. ¿Qué es una fórmula? Es la expresión escrita de una molécula.





18.- ¿Qué son aguas marinas  y por qué se caracterizan? Son las aguas de los océanos y de los mares y se caracterizan por su salinidad o alto contenido en lo que llamamos sal común o cloruro sódico.




19. ¿En qué otras formas o estados encontramos el agua en la naturaleza y en qué lugares o zonas?  En estado gaseoso en la atmósfera como vapor de agua y en estado sólido transformada en hielo en las cumbres de las montañas y en los glaciares.

20. ¿Cual es la densidad del agua? La densidad del agua pura a 4º C es de 1 kg/1

21. ¿Por qué se flota mejor en el agua salada que en la dulce? Porque la densidad del agua salada es mayor que la del agua dulce..

22. Cuando se congela un lago en invierno ¿Se congela toda el agua o sólo la superficie? Sólo se congela la superficie que es la que está a temperatura inferior a  0º C.

23.   ¡Qué temperatura tendrá el agua de un lago que hay bajo su superficie cuando esta está helada? La temperatura  debajo de la capa de hielo de la superficie es superior a 0º C.

24, ¿Por qué es importante que la temperatura del agua que esté bajo la superficie helada de un lago sea superior a 0º C?  Para que  puedan desarrollar la vida las especies lacustres ya que si fuera inferior a 0º C toda la fauna del lago moriría.

25. ¿Por qué flota el hielo sobre el agua? Porque tiene menor densidad que el agua; es decir, pesa menos ya que al congelarse el agua  se dilata  y su densidad es de 0’8 kg/l.




26. ¿Por qué se caracteriza el agua marina?  Por su salinidad o alto porcentaje en cloruro sódico y su contenido en yodo.

27. ¿Dónde se encuentra el agua en los seres vivos? Se encuentra en el interior de los seres vivos, en sus células; en los espacios que existen entre ellas  llamados espacios intercelulares, en la sangre, en la linfa… etc.

28. ¿Qué papel importante desempeña el agua en los seres vivos? Como transporte de sustancias alimenticias en las plantas y en los seres vivos en general.

29.  ¿Cómo pueden conseguir los animales el agua para vivir? De dos formas; de los alimentos y del medio.

30. ¿Por qué los reptiles no beben?  Porque los alimentos que ingieren contienen el agua que ellos necesitan para vivir.

31. ¿Por qué las aves y los mamíferos necesitan beber? Porque necesitan una mayor cantidad de agua que la que les aportan los alimentos

32.  ¿ En qué tres grandes tipos de aguas  podemos agrupar a este mineral por el  inmenso volumen  que de ellas  encontramos en nuestro planeta?  En aguas continentales, aguas marinas,  y,  aguas en forma de hielo.

33. Clasifica los diferentes tipos de agua  que existen en los lugares y sitios que te expreso: lagunas, océanos, glaciares, ríos, mares, torrentes, rías, lagos, marismas, bahías, cumbres de las montañas, Golfos, acuíferos, estrechos, hielos polares, Iceberg
 AGUAS CONTINENTALES: Lagunas, marismas, acuíferos, glaciares, ríos, torrentes, lagos.
AGUAS MARINAS: Océanos, rías, mares, bahías, golfos, estrechos.
AGUAS EN FORMA DE HIELO: Cumbres de las montañas, glaciares, hielos polares, Iceberg.   
         
34 Expresa tres razones por las que las plantas necesitan el agua.
         - Porque sólo pueden tomar las sales minerales del suelo disueltas por los pelos absorbentes de las raíces
         - El agua es el único medio de transporte de sustancias por el interior de las plantas.
        - Necesitan agua para producir sus alimentos.

35. ¿Qué tienen las  plantas y/o los árboles de lugares muy secos o con grandes periodos de sequía como el Baobab  en África o las cactáceas o crasuláceas o bien en Andalucía el olivo, la vid y el trigo?  Tienen raíces muy profundas y muy ramificadas para recoger el máximo de agua y sus hojas y el tronco son carnosos para  almacenar agua.


36. ¿Qué les pasa a las plantas de lugares muy húmedos y a las que crecen en lugares muy oscuros? Que tienen las hojas dobladas formando canales para eliminar el exceso de agua que les puede perjudicar. En los sitios oscuros o poco iluminados las plantas tienen unas hojas muy grandes para captar el máximo de luz.

37..  Cuando te sumerges en el agua de  una piscina y sobre todo en el agua del mar que notas?  Que en el agua del mar flotas con mas facilidad y no necesitas apenas esfuerzo para mantenerte de pie.

38. ¿Por qué las algas y en general las plantas acuáticas tienen los tallos flexibles? Porque no necesitan el tallo como sostén de la planta, el agua de por si la sostiene y la mantiene a flote.

39. ¿Qué forma tienen en general los animales acuáticos y para qué? Tienen forma de uso, es decir, forma alargada para así facilitar sus desplazamientos por el agua. Es en este  medio en el que realizan todas sus funciones vitales y por supuesto la función de relación.

40.- ¿Cómo son las extremidades de los animales acuáticos? Las extremidades de los animales acuáticos tienen forma de pala y son anchas. Se denominan aletas y con ellas pueden desplazarse por el medio acuático.

41. Por donde respiran las plantas acuáticas y sobre todo las más abundantes: los espermatófitos? Por los estomas que se encuentran en el envés de las hojas y en los tallos verdes.

42. ¿Y las plantas acuáticas, por dónde respiran? Las plantas acuáticas también respiran por las hojas.

43. ¿Por dónde respiran los peces? Por branquias.

44.- ¿Los mamíferos acuáticos como los delfines, ballenas… etc.  Por dónde respiran? Por pulmones- Es la razón por la que tienen que subir a la superficie en intervalos más o menos largos de tiempo; es decir, que constantemente necesitan subir a la superficie para respirar.

45. ¿Qué son las branquias? Son un conjunto de membranas o replegamientos membranosos ricos en vasos sanguíneos que se encuentran en los opérculos de los peces. Mediante estas finas láminas membranosas los peces toman el oxigeno disuelto en el agua y expulsan el dióxido de carbono.

46. ¿Qué pasa cuando calentamos un cuerpo por regla general?  Que dicho cuerpo se dilata; es decir, que aumenta de volumen.

47.- ¿Qué ocurre cuándo enfriamos un cuerpo? Que el cuerpo se contrae; es decir, que disminuye de volumen.

48. ¿Qué es dilatarse?  Es aumentar de volumen por efecto de un incremento de la temperatura. Los cuerpos al aumentar de volumen disminuyen de densidad es decir pesan menos por centímetro cúbico de volumen.

49. ¿Qué pasa cuando el agua se congela?  Que aumenta de volumen.

50. ¿Cómo se llama el hecho de aumentar de volumen cuando se congela el agua? Dilatación anómala del agua.

51. ¿A qué llamamos dilatación anómala del agua? Al hecho excepcional que ocurre con el agua, que  al contrario de todos los cuerpos que  se contraen al congelarse,  ella se dilata; es decir, aumenta de volumen.

52. ¿Por qué es importante la dilatación anómala del agua en los ecosistemas acuáticos? Porque al congelarse el agua y dilatarse, el hielo que se forma, flota en la superficie del agua en una capa delgada. De esta forma se  conserva  el agua que está por debajo del hielo muy fría, pero este hielo que está formado en la superficie, aísla al resto del agua de las bajas temperaturas que hay en el exterior, impidiendo de esta forma  que pueda congelarse toda ella.

53. ¿Por qué todas las aguas dulces no son potables?  Porque a su paso, disuelven una serie de sustancias que se encuentran en las rocas de la litosferas y en el suelo que son nocivas para la salud y por lo tanto no son potables,; es decir, no se pueden beber.

54. ¿Cómo está constantemente el agua en la naturaleza? El agua se encuentra  en la naturaleza en continuo movimiento.

55. ¿Qué hace el agua de dónde a dónde va?  De los océanos y mares por evaporación a zonas frías donde se condensa y cae en forma de precipitaciones tanto sólidas, sobre todo en las cumbres de las montañas, como líquidas, en los valles y zonas más cálidas. Parte corre por los glaciares hasta su descongelación y  por ríos y torrentes hasta incorporarse de nuevo al mar y los océanos. Otra se filtra y va a parar a los acuíferos y corrientes subterráneas y fluyen por los pozos, manantiales y fuentes naturales.

56. ¿Cómo denominamos a este movimiento continuo del agua? Ciclo hidrológico del agua.





57. ¿A que se debe el curso o recorrido del agua de los ríos al mar? Se debe a la pendiente del terreno.

58. ¿Cuál es la razón por la que pasa el agua de los glaciares y de las nieves de las montañas a los ríos? Se debe a la fusión o descongelación del agua por efecto de la temperatura.

59. ¿A qué llamamos fusión? Al paso de sólido a líquido.

60.  ¿A qué se debe el paso del agua de los mares, ríos y lagos a la atmósfera? A la evaporación.
 
61. ¿Las plantas liberan agua a la atmósfera? Si, mediante la transpiración.

62. ¿Por dónde liberan las plantas el agua? La liberan por las hojas.

63. ¿Por qué el vapor de agua se condensa en la atmósfera formando gotitas? Porque mediante la condensación que es el paso o cambio de estado de gas a líquido en  las nubes que están formadas por vapor de agua, se forman pequeñas gotitas de agua en estado líquido. Cuando estas gotitas se unen unas a otras y adquieren un tamaño más grande no pueden flotar en la atmósfera y caen según la temperatura ambiente de la zona por la que la nube pasa, en forma de nieve, granizo o agua.

64. ¿Cuáles son las zonas  más húmedas de la Tierra y por qué se caracterizan las precipitaciones en ellas? Las zonas más húmedas de las Tierra son los trópicos y el ecuador. Las lluvias en estas zonas son abundantes

65. ¿En qué otras zonas llueve también con generosidad aunque no con la misma abundancia? En las denominadas zonas templadas que abarcan el norte de Europa, Asia y América.

66. ¿Qué zonas son las más secas del planeta? Son las que se encuentran al Norte y sur de los trópicos de Cáncer y de Capricornio en donde se hallan casi todos los desiertos del mundo.

67. Describe en pocas palabras como podemos considerar a nuestro país, España,  con respecto a las precipitaciones.  Húmedo en todo el norte peninsular y seco en el Sur.

68  ¿Cómo se encuentra repartida el agua en nuestro planeta? Las aguas marinas ocupan las tres cuartas partes  de la superficie de nuestro planeta y las aguas continentales se encuentran desigualmente repartidas y son algo más del 2% de todas las aguas existentes.

69. Si dividimos la superficie de nuestro planeta en cuatro partes iguales  ¿Qué fracción ocupan los mares y océanos?  Las tres cuartas partes de toda su superficie.

70. ¿Qué significa que las aguas marinas ocupan las tres cuartas partes de la superficie de todo el planeta? Que tres de las cuatro partes en que podemos dividir a toda la superficie de nuestro planeta son líquidas; es decir, son agua y que una sola de ellas es tierra.

71. ¿Qué fracción representan los continentes e islas? Un cuarto de la superficie de nuestro planeta;

72. Qué significa  la fracción un cuarto? Que una sola de la cuatro partes en  que podemos dividir a toda la superficie de nuestro planeta es sólida; es decir, es tierra.


 73.  ¿Qué tanto por ciento representan las aguas marinas del total de aguas de nuestro planeta? Casi el 98%, afinando aún más, el 97`957% corresponden a las aguas de los océanos y mares.

74. Expresa en tanto por ciento lo que representan las aguas continentales. Razona tu respuesta.  Las aguas continentales representan algo más del 2% del conjunto de aguas del planeta. Si el 100% es el total de todas las aguas, y el 97'957% corresponde a las aguas marinas (océanos y mares) el 2'043%  son las aguas continentales o dulces. 

75. ¿Cuáles son las sales más abundantes que se encuentran disueltas en las aguas marinas?  Son el cloruro sódico o sal común. También se encuentra el cloruro magnésico. La salinidad media de océanos y mares es de 35 gr. por kilo de agua.

76. ¿Cómo llamamos el contenido en sal del agua marina?  Al contenido en sales del agua marina se le denomina salinidad.

77. ¿En qué se mide la salinidad del agua?  En gr/kg.

78. ¿Cual es la salinidad media del agua del mar?  35g/kg.

79. ¿Cuál es la salinidad media de las aguas continentales o dulces más puras?  0`5g/kg.

80. Observa como se halla el tanto por ciento de sal del agua de un mar u océano conociendo su salinidad.







81.  ¿Qué salinidad tienen las aguas continentales o dulces más salinas?  3g/kg.

82.  ¿Qué puede aumentar la salinidad de un lago o laguna y por que? Razona tu respuesta. La salinidad puede aumentar en un lago o laguna  por la evaporación. Si esta evaporación es muy intensa la salinidad puede aumentar a un alto grado.

83. ¿Sabes algún o algunos ejemplos  que se den hoy día en la naturaleza con respecto al aumento de salinidad en lagos o mares interiores de nuestro planeta? Consulta alguna enciclopedia o revista científica sobre este tema y explícalos. El mar muerto por evaporación ha aumentado su salinidad de tal forma que no tiene apenas especies vivientes. Otro hecho que puede observarse en este mar, es que en él se flota con muchísima facilidad debido a que sus aguas tienen mayor densidad que la de otros mares.

84. ¿Qué tipos de movimientos se dan en las aguas marinas? En las aguas marinas se dan tres tipos de movimientos: las olas, las corrientes marinas y las mareas.

85. ¿Qué son las olas?  Son ondulaciones de la superficie de las aguas debido a la acción del viento.

86. ¿Qué son mareas? Son aumentos o disminuciones del nivel del mar que se producen a lo largo del día.

87. ¿Cuál es el movimiento más importante de las aguas continentales? Es la del agua de los ríos.

88. ¿Qué son corrientes marinas? Son movimientos de grandes masas de agua de un lado a otro del planeta; van desde un punto o zona de origen a otro punto o zona. Estas corrientes marinas pueden ser calientes o frías.

89. ¿Qué tipos de cursos o recorridos distinguimos en un río y cómo se denominan?  Hay tres tipos de cursos: el curso alto, el curso medio y el curso bajo.

90. ¿A qué llamamos curso alto de un río? A la parte del río a partir de su nacimiento donde la corriente es muy intensa debido a las fuertes pendientes del terreno por donde pasa.

91. ¿A qué llamamos curso medio de un río? A la parte del río cuya corriente es más débil debido a que la pendiente del terreno es más suave.

92. ¿Dónde se encuentra el curso bajo de un río y cómo es la corriente de agua que circula por él? El curso bajo de un río se encuentra cerca de la desembocadura; allí la corriente es muy lenta ya que no existe apenas pendiente en el terreno.

93.  ¿Qué son humedales? Llamamos humedales a todos los lagos, lagunas y marismas que existen en las zonas continentales de nuestro planeta.

94. ¿Qué se desarrolla a orillas de los humedales? Se desarrollan lo que llamamos ecosistemas.  Una gran cantidad de seres vivos y vegetación.

95. ¿Qué animales viven en las aguas de los humedales? Gran cantidad de invertebrados, peces, anfibios y reptiles.

96. Los animales que viven en las aguas de los humedales atraen a otros animales acuáticos  ¿A qué animales y por qué los atraen?  Atraen a las aves acuáticas como patos, garzas, fochas,  flamencos, pollas de agua…etc.,  porque constituyen su alimento.

97. ¡Cómo son la mayoría de las aves acuáticas de los humedales? La mayoría de estas aves acuáticas son migratorias.

98. En Andalucía se encuentra ubicado El Parque Nacional de Doñana. ¿Sabes cuando se le dio esta denominación? Es decir; ¿Cuándo fue creado? Fue creado en
1969.

99.  ¿Qué era Doñana, antes de ser un Parque Nacional? Era un coto de caza tanto de la nobleza como de la realeza.