domingo, 20 de septiembre de 2009

Hacia el modelo atomico actual

Modelos relativos al desarrollo del modelo atomico actual y modelos atomicos sobresalientes





Animacion sobre la historia de como se desarrollaron los modelos atomicos recientes


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Linea del tiempo del desarrollo del modelo atomico


sábado, 19 de septiembre de 2009

Tareas Matematicas 1

  1. 1- Control de aprovechamiento 1
  2. 2- Ejercicios MCM y MCD
  3. 3- Investigacion sobre el Algebra y su lenguaje
  4. 4- Ejercicios de sumas y restas del Baldor
  5. 5- Investigacion sobre las suma y resta algebraica
  6. 6- Ejercicios sumas y restas con quebrados del baldor
  7. 7-Investigacion sobre las leyes para la multiplicacion y division
  8. 8-Ejercicios de multiplicacion y division del baldor
  9. 9- Control de aprovechamiento 2
  10. EJERCICIOS SUMAS ALGEBRAICAS BALDOR
  11. EJERCICIOS MULTIPLICACION BALDOR
  12. EJERCICIO MISCELANEA BALDOR
  13. APLICACION DEL LENGUAJE ALGEBRAICO
  14. EJERCICIOS PRODUCTOS NOTABLES
FINALIZA EL PRIMER PARCIAL

OCTUBRE

Tipos de tejidos

Tejido Muscular
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Tejido Epitelial
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Tejido Conjuntivo
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Tejido Nervioso
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martes, 8 de septiembre de 2009

Propiedades de la materia.

Video que explica las diferentes propiedades de la materia


sábado, 5 de septiembre de 2009

Tareas de Informatica

Septiembre
1. Cuestionario sobre la PC ( se envia a correo)
2. Ver videos relativos al funcionamiento de la PC
3. Ejercicio 1 de habilidad  ( se envia a correo)
4- Ejercicio 2 de habilidad
5- Investigacion sobre software malicioso
6- Diagrama sobre la estructura fisica de la computadora
7- Linea del tiempo sobre la historia y desarrollo de las computadoras

martes, 1 de septiembre de 2009

Biologicas Tareas

Bioquimica.

Septiembre
1. Ver documental la Quimica del Amor para comentar en clase
2. Investigar a modo de repaso los conceptos basicos de quimica organica.
3.  Investigar aplicaciones de la Bioquimica en la vida diaria
4. Fichas de Investigacion de los siguientes temas:
Importancia de la Bioquímica

Definición de Bioquímica
Definición de procesos bioquímicos básicos:
Metabolismo
Metabolismo intermedio
Anabolismo
Catabolismo
Metabolismo basal
Bioquímica y sociedad
Medicina (molecular, nanotecnología de las proteínas, endocrinología, diseño de fármacos,etc.)
Ciencia forense
Genética
Nutrición
Agricultura

5- Investigacion sobre enzimas. ¿que son ? ¿ como funcionan? Cinetica enzimatica. inhibicion coenzima cofactor vitaminas

6- Cuestionario sobre enzimas

7- Investigacion de nombres de enzimas y clasificacion de la misma

8. Investigacion sobre Bionergetica y cadena respiratoria
9. Diagrama sobre la cadena respiratoria
10- Cuestionario de bioenergetica
11. Control de aprovechamiento 1


Anatomia.
Septiembre

1.Definir la anatomia y la fisiologia (Areas en las que se divide Aplicacion de la misma)

2. Fichas de Investigacion de los siguientes temas:
Generalidades

Ubicación de la Anatomía y Fisiología en la Biología
Definición e interrelación de Anatomía y Fisiología
Ramas en que se divide la Anatomía y Fisiología

Organización del cuerpo
Términos utilizados más frecuentemente para describir la estructura corporal
Regiones y cavidades del cuerpo humano
Generalidades sobre la función corporal. Homeostasis

Célula
Estructura celular
Fisiología celular: Procesos fisiológicos básicos

Tejidos
Clasificación de los tejidos del cuerpo humano
Características estructurales y funcionales de los tejidos

Membranas y Glándulas
Estructura, clasificación y función de las membranas del cuerpo humano
Estructura, clasificación y función de las glándulas
Órganos accesorios de la piel
Importancia de la salud e integridad de la piel. Enfermedades más comunes



3-Exposicion en el salon de temas dados ( Funciones basicas del cuerpo humano, Estructura celular, funciones celulares)

4- Cuestionario sobre tipos de tejidos

5- Ver slides sobre tipos de tejidos en la seccion de anatomia de la pagina

6- Cuestionario sobre el tema de membranas y glandulas

7- Cuestionario sobre el sistema esqueletico
8- Control de aprovechamiento 1

TareasFisica

Matutino
Septiembre
1. Definicionn de la Fisica, areas y relacion con otras areas (libreta o impreso)
2. Investigacion de magnitudes fundamentales, patrones de medida, sistemas de medida (ingles), SI (libreta o impreso)
3. Investigar el origen de los patrones de medida en el SI(libreta o impreso)
4. Investigar las medidas derivadas y los prefijos que llevan(libreta o impreso)
5- Tabla de conversion de unidades
6- Ejercicios de conversion de unidades
7-Investigacion sobre suma de vectores
8- Control de aprovechamiento 1
9- Ejercicios de sumas de vectores (Metodo del poligono)
10- Ejercicios sumas de vectores (Metodo del paralelogramo)
11. Ejercicios sumas de Vectores (Metodo Analitico)
12- Control de aprovechamiento 2


OCTUBRE

  1. INVESTIGACION SOBRE LEYES DE NEWTON
  2. EJERCICIOS DE DIAGRAMAS DE FUERZA LIBRE
  3. EJERCICIOS DE VECTORES
  4. DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE
  5. EJERCICIOS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
  6. EJERCICIOS DE MOMENTO DE TORSION
  7. PROBLEMAS DE APLICACION DE LEYES DE NEWTON
  8. INVESTIGACION DE MOVIMENTO




Vespertino
septiembre
1. Definicionn de la Fisica, areas y relacion con otras areas
2. Investigacion de magnitudes fundamentales, patrones de medida, sistemas de medida (ingles), SI
3. Investigar el origen de los patrones de medida en el SI
4. Investigar las medidas derivadas y los prefijos que llevan
5- Tabla de conversion de unidades

6- Ejercicios de conversion de unidades
7-Investigacion sobre suma de vectores
8. Control de aprovechamiento 1

Tareas Biologia

Matutino
Septiembre
  1. 1. Definicion de biologia, areas y relacion con otras ciencias

  1. Investigar los diferentes tipos de investigacion (experimental, observacional documental)
 3.  Investigar los diferentes tipos de conocimiento (Empirico, adquirido, objetivo y subjetivo)
 4. Protocolo de Investigacion por equipos ( Encuestas)
5. Cuestionario sobre la celula
6. Control de aprovechamiento 1
7. Cuadro comparativo con las diferencias entre mitosis y meiosis
8. Cuadro comparativo de las celulas animal y vegetal
9. Investigacion sobre la herencia y el trabajo de Mendel
10- Investigacion de conceptos relacionados con la genetica (lo dicte en el salon)
11- Trabajo por parejas (Linea del tiempo sobre la historia del ADN, Diagrama sobre estructura del ADN y Breve explicacion sobre el proceso de transcripcion y replicacion del ADN)


 
Vespertino

 
Septiembre

 
1. Definicion de biologia, areas y relacion con otras ciencias

 
2. Investigar los diferentes tipos de investigacion (experimental, observacional documental)
3. Investigar los diferentes tipos de conocimiento (Empirico, adquirido, objetivo y subjetivo)
4. Investigacion sobre las teorias de la vida (Oparin Redi Pasteur etc)
5- Control de aprovechamiento 1

Tareas de Quimica

Matutino

 
Septiembre
1. Definicion de Quimica y sus areas y relacion con otras materias (En libreta o impreso)
2. Caracterizacion de Griegos, Alquimistas, Cientificos Modernos ( En el salon)
3. Cuestionario sobre Materia ( Propiedades, clasificacion)
4. Investigacion sobre el desarrollo del modelo atomico actual (En la libreta o impreso)
5- Control de aprovechamiento 1
6- Composicion literaria sobre el modelo atomico
7- Ejercicios sobre configuracion electronica
8- Ejercicios sobre configuracion electronica, electron diferencial, numeros cuanticos
9. Control de aprovechamiento 2
10- Ejercicios de numeros cuanticos para hallar numero atomico

Fin del primer parcial

OCTUBRE

 
  1. INVESTIGACION INDIVIDUAL SOBRE LA EVOLUCION DE LA TABLA PERIODICA
  2. CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO DE LA TABLA PERIODICA
  3. EXPOSICION POR EQUIPOS SOBRE LAS GENERALIDADES DE LA TABLA PERIODICA
  4. TABLA RITMICA SOBRE GRUPOS DE LA TABLA PERIODICA ( EN EQUIPOS)
  5. ESQUEMA SOBRE TENDENCIAS EN LA TABLA PERIODICA (PROPIEDADES PERIODICAS)
  6. ENSAYO INDIVIDUAL SOBRE ELEMENTOS CON IMPORTANCIA ECONOMICA EN MEXICO Y LA QUIMICA EN ERA PREHISPANICA
  7. ANIMACION POWERPOINT O FLASH SOBRE TIPOS DE ENLACES (eN EQUIPO)
  8. DIAPORAMA SOBRE LA TABLA PERIODICA
  9. EJERCICIOS SOBRE ENLACES COVALENTES
  10. MAQUETA SOBRE GEOMETRIA MOLECULAR




Vespertino

 

 
Septiembre
1. Definicion de Quimica y sus areas y relacion con otras materias(En libreta o impreso)
2. Caracterizacion de Griegos, Alquimistas, Cientificos Modernos ( En el salon)
3. Cuestionario sobre Materia ( Propiedades, clasificacion)
4- Investigacion sobre el desarrollo del modelo atomico actual (En la libreta o impreso)
5- Control de aprovechamiento 1
6- Ejercicios de configuracion electronica
7. Ejercicios sobre numeros cuanticos
8- Cancion compuesta sobre lo visto del modelo atomico
9- Control de aprovechamiento 2
10. Ejercicios numeros cuanticos para hallar numero atomico

OCTUBRE

  1. INVESTIGACION INDIVIDUAL SOBRE LA EVOLUCION DE LA TABLA PERIODICA
  2. CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO DE LA TABLA PERIODICA
  3. EXPOSICION POR EQUIPOS SOBRE LAS GENERALIDADES DE LA TABLA PERIODICA
  4. TABLA RITMICA SOBRE GRUPOS DE LA TABLA PERIODICA ( EN EQUIPOS)
  5. ESQUEMA SOBRE TENDENCIAS EN LA TABLA PERIODICA (PROPIEDADES PERIODICAS)
  6. ENSAYO INDIVIDUAL SOBRE ELEMENTOS CON IMPORTANCIA ECONOMICA EN MEXICO Y LA QUIMICA EN ERA PREHISPANICA
  7. ANIMACION POWERPOINT O FLASH SOBRE TIPOS DE ENLACES (eN EQUIPO)
  8. DIAPORAMA SOBRE LA TABLA PERIODICA
  9. EJERCICIOS SOBRE ENLACES COVALENTES
  10. MAQUETA SOBRE GEOMETRIA MOLECULAR

lunes, 31 de agosto de 2009

Crean una nueva molecula

Crean nueva molécula

Científicos lograron finalmente crear una molécula que hasta ahora existía sólo en teoría.
Átomo
Los electrones orbitan alrededor de un núcleo central.
La llamada molécula Rydberg se forma con un enlace químico elusivo y extremadamente débil entre dos átomos.
El nuevo tipo de enlace, cuyos detalles aparecen en la revista Nature, ocurre debido a que uno de los dos átomos en la molécula tiene un electrón muy alejado de su núcleo.
El avance refuerza las teorías cuánticas fundamentales desarrolladas por el físico Enrico Fermi, ganador del premio Nobel, sobre cómo se comportan e interactúan los electrones.
Las nuevas moléculas Rydberg se formaron a partir de dos átomos de rubidio -uno, un átomo Rydberg y el otro un átomo "normal".
Podría decirse que los electrones dentro del átomo se mueven como si estuvieran orbitando alrededor de un núcleo central -con cada órbita de electrones cada vez más alejada del centro.
Un átomo Rydberg es especial porque tiene sólo un electrón en su órbita más exterior, lo cual lo hace, en términos atómicos, muy alejado de su núcleo.
En 1934 Enrico Fermi predijo que si otro átomo encontrara a ese electrón solitario y vagabundo podría interactuar con él.
"Pero Fermi nunca imaginó que podrían formarse moléculas" explica Chris Greene, físico teórico de la Universidad de Colorado quien fue el primero en predecir que podrían existir las moléculas Rydberg.
"Reconocimos, en nuestros estudios durante los 1970 y 80, el potencial de una especie de campo de fuerza entre el átomo Rydberg y un átomo en estado fundamental (o normal).
"Pero sólo hasta ahora que podemos tener sistemas tan fríos hemos podido crearlas", agrega.

El momento y lugar correctos

Experimento con láser
Los científicos estimularon a un átomocon un láser para ponerlo en estado Rydberg.
Estas temperaturas extremadamente frías son necesarias para crear las moléculas como explica Vera Bendikowsky de la Universidad de Stuttgart, quien dirigió la investigación.
"El núcleo de los átomos tiene que estar separado en la distancia correcta para que los campos de electrones se encuentren e interactúen" afirma la investigadora.
" Utilizados una nube de rubidio ultrafría, a medida que la enfriamos los átomos en el gas se acercan".
A temperaturas cercanas al zero absoluto (menos 273 grados centígrados) se logra esta "distancia crítica" de cerca de 100 nanómetros (1 nm= una millonésima de milímetro) entre los átomos.
Cuando uno de éstos es un átomo Rydberg la molécula que se forma es una molécula Rydberg. Y la distancia de 100 nm es enorme comparada con moléculas ordinarias.
"El electrón Rydberg es como un perro ovejero que mantiene a su rebaño junto persiguiéndolo velozmente en la periferia, y dirigiendo hacia el centro a cualquier miembro que comience a alejarse" afirma el profesor Greene.
Es por eso, explica el investigador, que empujar al electrón hacia su solitaria periferia para crear el átomo Rydberg requiere mucha energía.
"Estimulamos a los átomos hacia el estado Rydberg con un láser" explica la doctora Bendkowsky.
"Si tenemos un gas a la densidad crítica, con dos átomos a la distancia correcta para formar la molécula y estimulados a uno de ellos hacia el estado Rydberg, entonces podemos formar la molécula".
El experimento ultrafrío también es ultrarápido ya que la molécula Rydberg que logró sobrevivir más duró solo 18 microsegundos.
Pero el hecho de que las moléculas puedan ser creadas y vistas confirma las teorías atómicas fundamentales.
"Es una serie de experimentos muy emocionante" dice Helen Fielding, química física de la Universidad de Londres,
"Demuestra que este enfoque es viable y será muy interesante ver si se pueden comprobar otros procesos físicos fundamentales".

Extraordinaria imagen de una molécula

Extraordinaria imagen de una molécula

Molécula de pentaceno (IBM Zurich)
La imagen incluso muestra los átomos de hidrógeno en la periferia del pentaceno.
Por primera vez científicos lograron captar la imagen de una molécula con un detalle estructural sin precedentes, incluso se pueden ver los enlaces químicos que la mantienen unida.
Los científicos del centro de investigación de IBM en Zurich usaron lo que se conoce como microscopio de fuerza atómica o AFM (en sus siglas en inglés).
Y aunque en el pasado, utilizando técnicas similares, ya se había logrado observar la conformación física de un nanotubo de carbono, ésta es la primera vez que se puede observar la estructura con tanto detalle.
El entendimiento de la estructura molecular a esta escala -afirman los expertos- podría ayudar en el diseño de muchas cosas a escala molecular, en particular materiales electrónicos y hasta medicamentos.
El equipo de científicos -que publica los detalles de su investigación en la revista Science- es el mismo grupo que en julio pasado logró por primera vez medir la carga eléctrica de un átomo único.

Enfoque fino

En ambos casos los investigadores de IBM Zurich utilizaron una versión del AFM que actúa como un pequeñísimo diapasón (la herramienta que se usa para afinar instrumentos musicales).
Con éste, uno de los dientes del diapasón pasa increíblemente cerca a la muestra y el otro un poco más lejos.
Cuando se hace vibrar al diapasón el diente más cercano experimenta un cambio minúsculo en la frecuencia de su vibración, simplemente porque se está acercando a la molécula.
Al comparar las frecuencias de los dos dientes se puede obtener una medición de la distancia desde del diente más cercano con lo cual se puede establecer de forma efectiva un "mapa" de la estructura molecular.
Esta medición requiere de una precisión extrema.
Para evitar los efectos de las moléculas de gas extraviadas y del sacudimiento general a escala atómica que experimentan los objetos a temperatura ambiente, todo el proceso debe mantenerse al alto vacío y a temperaturas extraordinariamente frías.
Sin embargo, como la punta de los dientes del AFM no están bien definidas y no son lo suficientemente agudas a la escala de átomos únicos, esto provocaba que las imágenes se vieran borrosas.
Los investigadores pensaron que podían evitar este efecto eligiendo deliberadamente una pequeña molécula única (de pentaceno) -formada por un átomo de carbono y uno de oxígeno- y formando una punta del AFM lo más aguda y mejor definida posible.

Con átomos periféricos

Microscopio de fuerza atómica (ATM) (IBM Zurich)
Los investigadores también lograron medir por primera vez la carga de un átomo único.
Su medición de la molécula de pentaceno utilizando esta punta de monóxido de carbono muestra los enlaces entre los átomos de carbono en cinco anillos unidos, e incluso releva enlaces a los átomos de hidrógeno en la periferia de la molécula.
Tal como explicó a la BBC Leo Gross, quien dirigió la investigación, el equipo planea ahora combinar su capacidad para medir cargas individuales con esta nueva técnica para representar moléculas con un nivel de detalle sin precedentes.
Esto, dice el científico, podrá ayudar en particular al campo de la electrónica molecular, que es un futuro potencial de la electrónica en el que las moléculas individuales actúan como interruptores y transistores.
Aunque el enfoque puede trazar los enlaces etéreos que conectan a los átomos, no puede distinguir entre átomos de diferente tipo.
El equipo intenta ahora usar la nueva técnica junto con otro método similar conocido como microscopía de efecto túnel (STM) -en el que un pequeño voltaje es aplicado a lo largo de la muestra- para determinar si los dos métodos combinados pueden mostrar la naturaleza de cada átomo en las imágenes del AFM.
Esto, dice Leo Gross, ayudaría a todo el campo de la química, en particular la química sintética que se utiliza en el diseño de fármacos.
Los resultados, agrega el científico, serán también de mucho interés para quienes estudian el mundo de la nanotecnología con instrumentos similares.

No es magia.. Es fisica.

Excelente video que ejemplifica muchos principios fisicos


Videos tu.tv

Repaso Quimica Organica

No son los mejores videos al respecto pero si son instructivos. Chequenlos


Quimica del Amor

En todos lados se encuentra la Quimica, incluso en el amor



















Guia de Preguntas relativas al Documental.

¿QUE MISTERIOS ENCIERRA EL AMOR PARA LA CIENCIA?

¿QUE ELEMENTOS SOCIALES BIOLOGICOS GENETICOS CONDICIONAN LA ELECCION DE UNA PAREJA?

¿POR QUE LOS HOMBRES SE ENAMORAN MAS RAPIDO? EXPLICA


¿QUE ES LA DOPAMINA, NOREPRINEFINA Y LA SEROTININA?

¿QUE EFECTOS TIENEN SOBRE UNO?

¿POR QUE PUDIERAMOS COMPARAR EL AMOR CON UNA DROGA?


¿ QUE EFECTO TIENE LA TESTOTERONA EN EL DESEO SEXUAL?



¿QUE RELACION ENTRE EL DESEO SEXUAL Y EL AMOR?


¿QUE COINCIDENCIAS HAY ENTRE EL AMOR Y EL ODIO?

¿ QUE OCURRE DESPUES DEL RECHAZO?


¿QUE PAPEL JUEGA LA VASOPRESINA Y OXICITOCINA ?

¿SEGUN LOS CIENTIFICOS CUANTO DURA EL AMOR Y POR QUE?

Unidad 1: Quimiofobia

Excelentes videos sobre la vision de la quimica en la actualidad



sábado, 22 de agosto de 2009

Criterios Bioquimica 1

Los criterios de evaluacion para la materia de Bioquimica 1 uno seran los siguientes
Los contenidos  tematicos son los siguientes

LUNES A JUEVES DE 12:00 A 12:45

Criterios Anatomia 1

Los criterios de evaluacion para la materia de Anatomia 1 uno seran los siguientes
Los contenidos  tematicos son los siguientes
HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 11:15 A 12:00

Criterios de Evaluacion Fisica 1

Los criterios de evaluacion para la materia de Fisica 1 uno seran los siguientes
Los contenidos  tematicos son los siguientes


HORARIO LUNES A VIERNES DE 8:30 AM A 9:15 AM

Criterios de Evaluacion Quimica 1

Los criterios de evaluacion para la materia de Quimica 1 uno seran los siguientes
Los contenidos  tematicos son los siguientes




HORARIO : LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10:15

Criterios de Evaluacion Biologia 1

Los criterios de evaluacion para la materia de Biologia uno seran los siguientes
Los contenidos  tematicos son los siguientes

HORARIO DE 10:15 A 11:00