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domingo, 2 de abril de 2017

Balanza de laboratorio

BALANZA DE LABORATORIO


La balanza es un instrumento de laboratorio que mide la masa de un cuerpo o sustancia química, utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa sobre el cuerpo

Electricidad estatica

Electricidad estática

El término electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en una zona con poca conductividad eléctrica, un aislante, de manera que la acumulación de carga persiste. Los efectos de la electricidad estática son familiares para la mayoría de las personas porque pueden ver, notar e incluso llegar a sentir las chispas de las descargas que se producen cuando el exceso de carga del objeto cargado se pone cerca de un buen conductor eléctrico (como un conductor conectado a una toma de tierra) u otro objeto con un exceso de carga pero con la polaridad opuesta.

 

Principio de incertidumbre

Relación de indeterminación de Heisenberg




En mecánica cuántica, la relación de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Sucintamente, afirma que no se puede determinar, en términos de la física cuántica, simultáneamente y con precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas, como son, la posición y el momento lineal (cantidad de movimiento) de un objeto dado. En otras palabras, cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimientos lineales y, por tanto, su masa y velocidad. Este principio fue enunciado por Werner Heisenberg en 1925.

Teoria de la flotabilidad





  TEORÍA DE LA FLOTABILIDAD


La causa de la flotabilidad no es el agua desplazada. La causa de la flotabilidad es simplemente un balance de fuerzas (peso (gravedad) y presión ejercida por los fluidos que rodean al cuerpo). Se dice que un cuerpo está en flotación cuando permanece suspendido en un entorno líquido o gaseoso, es decir en un fluido

Gregor Mendel


Gregor Mendel

Fue un monje agustino católico y naturalista quien formuló, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja (Pisum sativum), las hoy llamadas leyes de Mendel que dieron origen a la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Inicialmente efectuó cruces de semillas, las cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró caracteres, los cuales, según el alelo sea dominante o recesivo, pueden expresarse de distintas maneras. Los alelos dominantes, se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético (dígase, expresión) sobre un fenotipo heterocigótico.

James Watson

James Dewey Watson

Es un biólogo estadounidense, famoso por haber descubierto (principalmente en colaboración con el biofísico británico Francis Crick y gracias a Rosalind Franklin y Maurice Wilkins) la estructura de la molécula de ADN, lo que le valió el reconocimiento de la comunidad científica a través del Premio Nobel en Fisiología o Medicina.

 

Marcel Grossmann


Otra de las cartas que veras en el juego es el fisico :

Marcel Grossmann

Fue un matemático y geómetra, colaborador de Einstein en el desarrollo de la Teoría de la Relatividad.
Cursó el colegio secundario en Basilea, y luego estudió matemáticas en el Instituto Politécnico Federal de Zúrich. Allí fue asistente del Profesor W. Fiedler en 1900 y obtuvo su doctorado en 1912.
Grossmann se desempeñó como profesor de geometría descriptiva en el Eidgenössische Technische Hochschule de Zurich en 1907.
Marcel Grossman, fue en su juventud compañero de estudios de Albert Einstein. Einstein recurrió a los sólidos conocimientos matemáticos de Grossmann, quien lo introdujo en el cálculo diferencial iniciado por Elwin Bruno Christoffel en 1864 y desarrollado en la Universidad de Padua por Gregorio Ricci-Curbastro y Tullio Levi-Civita en 1901. La colaboración entre Grossmann y Einstein está documentada en su artículo de 1913 "Entwurf emer verallgemeinerten Relativitatstheorie und einer Theorie der Gravitation" in Zeit, fur Mathem. und Phys. 62,3.

Stephen Hawking

 STEPHEN HAWKING

Una delas cartas que te encotraras en este juego es el gran fisico Stephend Hawkig, aqui una descripcion de el:
Es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking (o a veces radiación Bekenstein-Hawking).
Hawking padece una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que ha ido agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarle casi completamente paralizado y le ha forzado a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha estado casado en dos ocasiones y ha tenido tres hijos. Por su parte, ha alcanzado éxitos de ventas con sus trabajos divulgativos sobre Ciencia, en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general; estos incluyen A Brief History of Time, que estuvo en la lista de best-sellers del The Sunday Times británico durante 237 semanas..

Caída de los Cuerpos: Martillo y Pluma

¿Qué caerá primero si lo dejamos caer: un martillo o una pluma?
Todos diremos que el martillo, obviamente.
Pues bueno, Galileo no diría que la cosa es tan obvia. ¿Y por qué no? Galileo nunca creyó que, como decía Aristóteles, los cuerpos cayeran más rápido por tener más masa. ¿Cómo lo demostró? Pues tirando piedras a los turistas.
Se dice que desde lo alto de la Torre de Pisa, Galileo tiró dos objetos de diferentes masas, y enunció que lo único capaz de frenarlos es el rozamiento con el aire.
Hoy en día se pone en duda que de verdad lo pudiera medir bien, así que como buenos curiosos mandamos a un par de astronautas a la Luna a tirar piedras.
En la misión del Apollo 15, en 1971 se llevó (entre otras muchas cosas) un martillo y una pluma. Ambas deberían caer a la vez, si hacemos caso a Galileo, pues en la Luna no hay rozamiento con el aire.
Echad un vistazo a lo que pasó:
¿Qué, tenía razón Galileo o no?
Y así fue como unos 400 años más tarde, le damos la razón a ese gran científico y decimos:
Los cuerpos caen a la misma velocidad (la de la gravedad) independientemente de su peso, siendo el rozamiento el único factor capaz de variar esa velocidad.

Tanto nos ha gustado este experimento que le hemos hecho una carta:

¡Y aquí nos despedimos!

Partes de cada carta

¡Buenas!

Ahora vamos a hablaros un poco de las partes de cada carta y para qué sirven.

En la imagen que se muestra a continuación podéis ver las partes de cada carta señaladas:
Partes de las cartas
Cada carta constará de las siguiente partes:

Nombre de la carta: Sirve para darnos el nombre del físico, químico, instrumento, experimento o teoría y fórmula con el que estamos jugando.

Tipo de carta 1: Nos sirve para informarnos de qué tipo de carta es:

  • Si es un físico o químico: "Legendary creature"
  • Si es un instrumento: "Artifact"
  • Si es un experimento o teoría y fórmula: "Enchantment"

Tipo de carta 2: Al igual que el apartado anterior nos informa de que tipo de carta es; si se trata de un químico, un instrumento…Pero de una manera más concreta al ponerlo explícitamente. Mismamente lo hace el color de fondo de la carta:
  • Rojo: Físico
  • Verde: Químico
  • Azul: Teorías y fórmulas
  • Amarillo: Instrumento
  • Negro: Experimento

Información: Nos ofrece una breve descripción de 300 caracteres de la vida de algún científico o un experimento o una teoría científica… Con ello nos permite conocer mejor la ciencia de una manera más amena y didáctica.

Creador: En todas las cartas aparece “Salesianos Santander” ya que las cartas las hemos hecho los alumnos de 1º de bachillerato del colegio Salesianos Mª Auxiliadora de Santander y así podemos dar a conocer quién las creó y dónde las pueden conseguir.

Página web: Aparece el link de donde hemos creado las cartas.

Logo MTGCardSmith: es simplemente el logo de la página web de donde hemos creado las cartas y ha decir verdad no tiene ninguna función a la hora de jugar.

Ahora vamos a explicar las partes más importantes a la hora de realizar tácticas, ataques… en el juego y que nos ayudarán a ganar:
Maná: El maná es un valor que aparece en la esquina superior derecha de la carta. Podría decirse que es un “tope” para no echar todas las cartas que tengamos, sino que solo podremos jugar con tantas cartas hasta que su maná sume 10 o menos, por ronda.

Ataque: Es un valor que, como su propio nombre indica, es para atacar a nuestro adversario. También cabe destacar que si queremos atacar las cartas que más nos ayudarán son las cartas de físicos y teorías y fórmulas

Defensa: Valor que gracias al cual nos permitirá defendernos ante los ataques de nuestro contrincante. Las cartas que más sirven para defendernos son las cartas de químicos y experimentos.

***Las cartas de instrumentos son las únicas cartas que no poseen ni ataque ni defensa, solo son cartas de ayuda para utilizar el maná.

¡Esperamos que os sirva de ayuda para aprender a jugar a este juego y así poder ganar a vuestros amigos!

Diseños de las cartas

¡Hola!

Hoy os vengo a hablar del diseño de las cartas

Nuestro juego constará de cinco tipos de cartas: físicos, químicos, instrumentos, experimentos y teorías y fórmulas.

Los cinco tipos de cartas tendrán un diseño similar entre toas ellas. Las únicas diferencias son las siguientes:
  • El color de fondo de las cartas que nos ayudará a distinguir a simple vista de que tipo de carta se trata:
  1. Rojo: físicos
  2. Verde: químicos
  3. Azul: Teorías y fórmulas
  4. Amarillo: Instrumentos
  5. Negro: Experimentos
  • La segunda manera de distinguir el tipo de carta es que lo pone explícitamente como veréis en las imágenes que aparece al final de la entrada.
  • Otra diferencia significativa son los valores de maná:
  1. Los instrumentos solo tienen un valor 1 de maná.
  2. Los experimentos y teorías y fórmulas tienen un valor de maná del 2 al 3.
  3. Los físicos y químicos tienen un valor del 4 al 6.
  • Y la última diferencia entre los distintos de cartas son los valores de defensa y ataque:
  1. Físicos: sus valores de ataque son mayores que los de defensa.
  2. Químicos; sus valores de defensa son mayores que los de ataque.
  3. Teorías y fórmulas: solo poseen valores de ataque.
  4. Experimentos: solo tienen valores de defensa.
  5. Instrumentos: no poseen ni valores de ataque ni de defensa. Únicamente nos pueden ayudar con el maná.

Carta de físico/a
Carta de químico/a
Carta de teorías y fórmulas
Carta de experiemento
Carta de instrumento

sábado, 1 de abril de 2017

Lise Meitner

¡Hola!

Hoy os vengo a hablar de Lise Meitner

A lo mejor no has oído el nombre de esta gran científica antes, como me ha pasado a mí, pero ahora debes saber que Lise es una de las grandes mujeres que han contribuido a la física y que su trabajo en vida no fue muy apreciado por muchos al ser mujer.

Lise nació en 1878 en Viena y murió en 1968. Fue una física que investigó la relatividad y la física nuclear. Formó un papel importante en el equipo que descubrió la fisión nuclear, un logro por el cual su colega Otto Hanh recibió el Premio Nobel. De ahí, que su trabajo en vida no fuera muy apreciado, por ello, esto es un claro ejemplo de un hallazgo científico descubierto por una mujer y pasado por alto.

En su honor el elemento químico número 109 fue llamado "meitnerio" así como el cráter lunar Meitner, el cráter de Venus Meitney el asteroire (6999) Meitner.

En 1966 le concedieron el premio Enrico Fermi por sus contribuciones a la física.

Margarita Salas

Ahora vamos a hablar de Margarita Salas Falgueras, gran figura científica de España.

Margarita nació en 1938 en Asturias. Estudió Ciencias Químicas en la universidad Complutense de Madrid. Una vez licenciada trabajo con Albert Sols, otro científico prestigioso español, en su laboratorio. En 1963 marchó a Estados Unidos durante 4 años para trabajar con el mismísimo Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York. 

Además de sus descubrimientos y aportaciones científicas, tenemos que agradecer a Margarita, junto a su marido, Eladio Viñuela también científico, su enorme contribución al impulso de la investigación en el campo de la bioquímica y de la biología molecular, ya que desgraciadamente, en España las labores de  investigación que se realizan son escasas.

Margarita además es académica de la RAE, censora de la Junta de Gobierno y profesora.

Ha recibido multitud de premios y galardones entre ellos el Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal.

Por todo ello, Margarita es un modelo a seguir con el que nos podemos ver sobre todo nosotros, los españoles, más reflejados con ella que con Albert Einstein o Rosalind Franklin, al ser una científica asturiana, de nuestra tierra vecina, que vivió y estudió en España, como cualquiera de nosotros pero que ha logrado llegar muy alto en el mundo de la ciencia.

Acelerador de partículas

¡Hola!

Os vengo a hablar del acelerador de partículas. Pues bien, el acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerara partículas cargadas a altas velocidades y así, colisionarlas con otras partículas, generando nuevas partículas muy inestables que por ello apenas duran un segundo.

Existen dos  tipos de aceleradores de partículas:
Aceleradores lineales que como su propio nombre indica utilizan un conjunto de placas o tubos situados en línea.
Aceleradores circulares que son unos tipos de aceleradores en el que las partículas viajan múltiples veces a lo largo de un circuito circular. A diferencia de los aceleradores lineas presentan una ventaja, pueden conseguir sus partículas aceleraciones mayores en espacios menores.

Los aceleradores de partículas que permiten el estudio tanto de las partículas estables como inestables es muy útil para el desarrollo de la medicina, la exploración espacial, tecnología electrónica...

Pero lo más espectacular, desde mi punto de vista, de los aceleradores de partículas es que mientras los científicos están estudian las partículas, estos aceleradores se encuentran bajo tierra en áreas donde hay viviendas. Un ejemplo es el gran colisionador de hadrones situado en la frontera franco-suiza. Además de las grandes extensiones de tierra que ocupan los aceleradores para estudiar unas partículas que no son perceptibles para un ser humano a simple vista ya que las magnitudes de estas partículas son ínfimas.
Gran Colisionador de Hadrones en la frontera franco-suiza


Proyecto Manhattan

Mientras en Europa está comenzando la Segunda Guerra Mundial, en el otro lado del charco, Estados Unidos decide llevar a cabo un proyecto cuyo objetivo era conseguir la primera bomba atómica. Para ello lo hace con ayuda del Reino Unido y Candá, todo esto en total secreto. Debían desarrollar la primera bomba atómica antes que la Alemania de Hitler. Para conseguirlo múltiples físicos desarrollaron experimentos en centros de investigación que se encontraban extendidos por todo Estados Unidos, destacando el centro de investigación "Los Álamos" de Nuevo México.
Entre los físicos que participaron se encuentran: Ropper Oppenheimer, Richard Feynman, John Von Neumann, Enrico Fermico, Edward Teller, Hans Bethe... Muchos de ellos huidos del régimen nazi pero todos ellos con una causa común conseguir la primera bomba atómica.
 Mientras, otros países como la URSS, Japón y Alemania, intentan realizar proyectos similares al Proyecto Manhattan.
Finalmente, Estados Unidos consigue las primeras bombas atómicas lanzadas el 6 y 9 de agosto de 1945 sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón, forzando la rendición de Japón y poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.

Agujero de gusano

¿Cuántas veces hemos leído o visto en películas lo de viajar en el tiempo? ¿Quién no recuerda a Marty McFly en "Regreso al  futuro"? ¿O "El planeta de los simios"? Parece de ciencia-ficción ¿no? Pero... ¿y si en verdad se pudiera? Pues bien, os vengo a explicar la teoría del agujero de gusano o también conocida como teoría del puente Einstein-Rosen. Alber Einstein y Nathan Rosen, partiendo de la teoría de la relatividad general, formularon una teoría que muestra la posibilidad de viajar en el espacio-tiempo a través de un "puente" o "agujero" que conectaría nuestro presente con el futuro. Parece increíble ¿no? Sin embargo, esta teoría todavía no está demostrada y seguramente con los años la ciencia podrá respondernos a esta pregunta que seguramente nos habremos formulado alguna vez en nuestra vida.

Paquetes de cartas

¡Buenas!

En esta entrada de hoy os vamos a explicar los tipos de cartas que hay en nuestro juego. Nuestro juego constará de cinco tipos de cartas diferentes: físicos, químicos, instrumentos, experimentos y teorías y fórmulas. Cada carta poseerá unas cualidades especiales; unas atacarán, otras defenderán... De tal manera, que venderemos las cartas en paquetes y podrás ir adquiriendo nuevos científicos, experimentos... con cada paquete. De modo que las podrás conseguir para poder ganar a tus amigos o familiares en las partidas, ya que cuantas más tengas más difícil será ganarte, o simplemente para coleccionarlas y aprender nuevos datos sobre la física y química.

En esta imagen podéis ver un ejemplo de las cartas que podréis conseguir comprando los paquetes de cartas del juego: