PRIMER PERIODO


DENSIDAD
Marco teórico 

En ámbitos de ciencias, la densidad es una propiedad física característica de
cualquier materia. Es la magnitud que expresa la relación entre la masa y 
el volumen de un cuerpo (m/v); es decir, es la cantidad de materia (masa) que tiene un cuerpo en una unidad de volumen. Su unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico, pero por razones prácticas se utiliza normalmente el gramo por centímetro cúbico.

Algunas veces nos fijamos que unos cuerpos flotan en el agua y otros se hunden, esto se debe a la diferencia de densidad entre ellos. Los cuerpos menos densos que el agua, como un trozo de madera o aceite, flotan sobre ella, mientras que los más densos como un huevo o una piedra, tienden a hundirse en el fondo del agua.

La comparación de la densidad de un cuerpo con la densidad de otro que se toma como unidad o referencia es conocida como densidad relativa. Ésta densidad es adimensional (sin unidades), ya que queda definida como el cociente o relación de dos densidades.

La densidad puede obtenerse de varias formas. Para un cuerpo sólido, lo podemos pesar en una balanza para saber su masa, y sumergirlo en un vaso con agua para calcular su volumen por diferencia entre los niveles del líquido. Obteniendo ya la masa y el volumen del cuerpo, se puede calcular su densidad.
Para medir la densidad de un líquido se emplea un instrumento llamado densímetro, que proporciona una lectura directa de la densidad, también se puede utilizar un vaso graduado, en donde primero hemos de pesar el vaso vacío y después lleno con el líquido, y restando obtenemos su masa. El volumen que ocupa lo vemos sobre la escala graduada.

FORMULA: Densidad (d)    Masa (g)  
                                             Volumen (L)                                     


CLASES DE DENSIDAD:

  1. La densidad absoluta
  2. La densidad relativa
  3. La densidad media y puntual
  4. La densidad aparenta y la densidad real
  5. La medición de densidad
Materiales Tecnológicos 

Para esta actividad necesitaremos:

Calculadora                                Computador                                Pagina: Densidad 1.05
 
LINK DE LA PAGINA: https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_es.html


Procedimiento

En el procedimiento de esta actividad elimine kilogramos con kilogramos (kg), para pasarlo a gramos (g); después, elimine litros con litros (L) para pasarlos a mililitros.
Este procedimiento es para que me de la masa y el volumen y aplicar la formula que me indican para que sea correcto el resultado, en este caso g/ml 

Mediciones


Madera



Masa
Kg ➝ g

4,58kg x   1000g   = 4.580g
                   1kg
                                                                                     
Volumen
L ➝ ml

11.45L x  1000ml  = 11.450ml 
                   1L

Densidad
d =  m        
       v

d =   4.580g   = 0,4 g/ml
      11.450ml                  




Masa
Kg ➝ g
7.03 kg x 1000g  = 7.030g
                  1kg

Volumen
L ➝ ml

17.59 L x  1000ml  = 17.590ml
                    1L

Densidad 
d= m 
      v

d =  7.030g   = 0,40 g/ml
     17.590ml

Hielo


Masa
Kg➝ g

5,88kg x 1000g = 5.880g
                 1kg 

Volumen 
L ➝ ml

6.40 L x 1000ml = 6.400ml
                 1L

Densidad 
d =  m                  
      v

d =   5.880g  = 0. 92 g/ml
       6.400ml    



Masa
kg ➝ g

2.40kg x  1000g  = 2.400g
                 1kg


Volumen
L ➝ ml

2.61 L x  1000ml  = 2.610ml
                 1L

Densidad
d= m
      v

d = 2.400g  = 0.92 g/ml
      2610 ml



Ladrillo




Masa
Kg➝ g

3.52kg x 1000g = 3.520g
                  1kg

Volumen
L ➝ ml

1.76 L x 1000ml = 1.760ml
                  1L

Densidad
d = m
      v

d = 3.520g  = 2 g/ml
     1.760ml




Masa 
kg ➝ g

4.68kg x 1000g = 4.680g
                 1kg

Volumen
L ➝ ml 

2. 34 L x 1000ml = 2.340ml
                   1L

Densidad
d = m
      v 

d =  4.680g   = 2 g/ml
      2.340ml



Aluminio


Masa
Kg ➝ g

9.86kg x 1000g  = 9.860g
                 1kg

Volumen 
L ➝ ml 

3.65 L x 1000ml = 3.650ml
                 1L

Densidad
d = m
      v

d = 9.860g    = 2.70 g/ml
      3.650ml



Masa
Kg ➝ g

1.20kg x 1000g = 1.200g
                 1kg   

Volumen
L ➝ ml

0.45 L x 1000ml = 0,450 ml
                 1L

Densidad
d = m 
      v

d = 1.200g   = 2,70 g /ml
      0,450ml


NIVELACIÓN 
VÍDEO DE QUÍMICA DONDE SE EXPLICA LO VISTO EN EL PERIODO, REALIZADO POR LUISA FERNANDA SANDOVAL NAVARRO Y LAURA DANIELA GOMEZ QUINTERO DEL GRADO DECIMO DOS 





MATERIALES DE LABORATORIO
Introducción:
1. Marco teórico: 
   ¿Que son los materiales de laboratorio?
   Clasificación 
2. Objetivos
3. Ejercicios de "Reacciones de elementos metálicos y no metálicos con el oxigeno". 
4. Ejercicios de Obtención de óxidos

Marco teórico
¿Que son los materiales de laboratorio?
Material de laboratorioHace alusión a los elementos necesarios para llevar a cabo una determinada acción; es decir, los diversos componentes, ya sean reales o abstractos, que se reúnen en un grupo y que se emplean con fines específicos.  

Es necesario aclarar que existen muchos tipos de materiales y que el significado del término puede variar levemente de acuerdo al punto de vista con el que se lo intente explicar.

En el ámbito de la investigación se emplea el concepto de material de laboratorio, para referirse a aquel que se emplea en distintos tipos de laboratorios y que se compone de diversos instrumentos que cumplen con funciones determinadas.
Cabe definir previamente que un laboratorio es un espacio físico donde se desarrolla investigación en torno a un tema preciso para ampliar los conocimientos que en una determinada ciencia se tiene sobre un fenómeno o tema particular.

Clasificación de los materiales de laboratorio
Clasificación de los materiales del laboratorio, de acuerdo a los materiales con que han sido realizados:
  • de vidrio
  • de madera
  • de metal
  • de porcelana
  • de goma
De vidrio:



La mayoría de los materiales del laboratorio son de vidrio, debido a su característica de ser transparentes,  fácil  de limpiar de gran coeficiente de conducción térmica. Como ejemplo citamos el vidrio borosilicado que es más resistente y soporta mejor los choques térmicos y mecánicos. De cualquier manera no debe apoyarse un instrumento que acaba de ser retirado del calor sobre una mesada de mármol o mojada, ni colocarlo tampoco sobre un chorro de agua fría.
Para su limpieza por lo general basta con usar agua, detergente y escobillas, aunque a veces requiere algún solvente más potente.

Vasos de precipitadovienen de varios tamaños, 100, 250, 500, y 1000 ml. Presentan un pico vertedor para facilitar la operación de trasvasar. El borde se abre en forma de campana permitiendo su sostén más seguro y firme. Al calentarse el borde no lo hace en la misma intensidad que las paredes. Pueden estar provistos de graduaciones en las paredes pero no se debe confiar en su exactitud. Se utilizan para contener sustancias diversas.

Probetas: Son recipientes provistos de graduaciones a lo largo de toda su longitud. Son cilíndricos, tienen un canal en forma de pico para facilitar el vertido de los líquidos. Los hay de 100 a 500 ml. Se usan para medir, contener y trasvasar líquidos.

 Balón de destilación: Puede tener base esférica o plana el matraz, como su nombre lo indica se utiliza en la destilación. Pueden tener una tubuladura lateral.

Refrigerante: Se adapta al balón de destilación. Se utiliza para refrigerar los líquidos de la destilación. El tubo puede ser recto o tener forma de serpentina o de cuentas de rosario. Estos tubos están rodeados por una camisa por donde circula agua fría.

Matraz aforado: Tienen un aforo (marca), que señala el volumen que puede contener. Se utiliza para preparar soluciones.

 Pipeta: Se utiliza para medición de volumen, pueden ser graduadas o aforradas. Las aforadas pueden ser simples o de doble aforo.

.BuretaSe utiliza en titulaciones de soluciones. Posee un robinete, el cual regula el escurrimiento.

Embudo: Generalmente de vidrio. Se emplean para transferir materiales dentro de los recipientes de cuello estrecho, cuando se cubren con un papel de filtro se utilizan para separar partículas sólidas de un líquido (filtración. Las paredes de la parte superior están inclinadas a 30º con respecto a la vertical y pueden tener muescas.

Varillas de vidrio: Sirven para mezclar y agitar, tienen que tener las puntas redondeadas.

Placas de petric: Son placas de vidrio diseñadas para contener y cubrir los medios de cultivos sólidos en los que se pueden cultivar bacterias u hongos. Son dos placas, una sirve de tapa a la otra y es más ancha.

Termómetro: Generalmente son de vidrio y en su interior contienen mercurio, los hay de diversas graduaciones (de 0 a 50, de 0 a 100ºC, etc..) Su lectura se hace con el bulbo fuera del líquido.

Ampolla de decantación: Son recipientes con forma de pera con un vástago provisto de una llave esmerilada, se usan para separar líquidos in-miscibles. Utilizado para la separación de fases líquidas de distinta densidad.

 Vidrios de reloj: Para colocar material en pequeñas cantidades.




De metal:
Mechero BunsenConsiste en una base sólida y un tubo metálico vertical, en cuya base esta la entrada de gas y un regulador de aire. Para conectar el mechero a la fuente de gas se puede utilizar un tubo de goma o de metal.

Soporte universal: Debe tener una base pesada y firme de donde sale un eje vertical hacia arriba. En el se adaptan soportes generalmente anillados para apoyar recipientes.

 Agarradera: Se fija al soporte universal con una llave y se utiliza para sostener distintos instrumentos, el lugar de donde los sostiene tiene material aislante.
  
 Aro para embudo: Se fija al soporte universal por medio de una llave. Se utiliza para mantener el embudo.
  Llave de doble tuerca (agarradera para refrigerante). Se utiliza para sostener instrumental.

Trípode: Se utiliza por encima del mechero Bunsen y sirve para apoyar lo que se quiere calentar.


   Rejilla metálicaEs una rejilla de t3ejido de alambre que tiene una parte central de amianto. Se utiliza para proteger el recipiente que se quiera calentar de la llama de fuego directo y se coloca sobre el trípode


 Saca bocados: Se utilizan para agujerear los tapones, los hay de distintas medidas, según la necesidad de uso.

 Ansa: Para realizar siembra de cultivos en placas

Aguja de disección : Como elemento de disección y para manipular el material que se desea investigar.
   



 De goma:

Tapón de goma: Sirven para tapar y perforados en el centro se utilizan para poder unir dos instrumentos.
   
Propipeta: Se utiliza para succionar líquidos con la pipeta
  
Conexión de gomaSe utiliza para conducir líquidos o gas.


De madera:

Gradilla: Se emplean para mantener en posición vertical los tubos de ensayo durante su uso. Pueden ser de madera, plástico, goma o aluminio.







De porcelana:

Mortero: Para machacar sustancias sólidas.

Cápsula de porcelana: Para calentar y evaporar líquidos.



Objetivo

  • Comprender e identificar la utilidad de los instrumentos y equipo de laboratorio.

LABORATORIO DE QUÍMICA










   











































c




LA TIZA VIRTUAL
*formulación de hidróxidos con nomenclatura sistemática



*Formulación de hidróxidos nomenclatura stock 

*nomenclatura de hidróxidos


*formulación de hidróxidos nomenclatura sistemática
 
*Formulacion hidroxidos nomenclatura stock 

No hay comentarios:

Publicar un comentario