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lunes, 22 de abril de 2013

Propiedades Mecánicas de los Materiales


El comportamiento de los materiales  queda definido por su estructura. a nivel microscópico. En forma general, las propiedades se separan para su estudio en dos grandes ramas: propiedades físicas y propiedades mecánicas.

Propiedades mecánicas: Describen la forma en que un material soporta fuerzas aplicadas, incluyendo fuerzas de tensión, compresión, impacto, cíclicas o de fatiga, o fuerzas a  altas temperaturas. A continuación, se definen algunas de ellas:

- Tenacidad: Es la propiedad que tienen ciertos materiales de soportar, sin deformarse ni romperse, los esfuerzos bruscos que se les apliquen.

- Elasticidad: Consiste en  la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que había determinado su deformación.

- Dureza: Es la resistencia que un material opone a la penetración o a ser rayado. Por ejemplo el hierro, puede rayar y perforar a la madera, es decir el hierro es un material más duro que la madera.

- Fragilidad: Un material es frágil cuando se rompe fácilmente por la acción de  un choque, por ejemplo el cristal y la porcelana.

- Plasticidad: Aptitud de algunos materiales sólidos de adquirir deformaciones permanentes, bajo  la acción de una presión o fuerza exterior, sin que se produzca rotura.

- Ductibilidad: Considerada una variante de la plasticidad, es la propiedad que poseen ciertos metales para poder estirarse en forma de hilos finos. Por ejemplo el cobre forma hilos finos que se utilizan en instalaciones eléctricas y telefónicas en el hogar.

- Maleabilidad: Otra variante de la plasticidad, consiste en la posibilidad de transformar algunos metales en láminas delgadas. El material más maleable, es el oro.



Las anteriores propiedades mecánicas se valoran con exactitud mediante ensayos mecánicos:

- Ensayo de tracción: Ofrece una idea aproximada de la tenacidad y elasticidad de un material.

- Ensayos de dureza: Permiten conocer el grado de dureza del material.

- Ensayos al choque: Su práctica permite conocer la fragilidad y tenacidad de un material.

- Ensayos tecnológicos: Ponen de manifiesto las características de plasticidad que posee un material para proceder a su forja, doblado, embutido, etc.

Propiedades físicas: Dependen de la estructura y procesamiento del material. Describen características como color, conductividad eléctrica o térmica, magnetismo y comportamiento óptico, generalmente no se alteran por fuerza que actúan sobre el material. Pueden dividirse en: eléctricas, magnéticas y ópticas.

domingo, 14 de abril de 2013

Sistemas heterogéneos: métodos de separación de fases

Al realizar actividades industriales, domésticas, agrarias, de investigación, y otras, frecuentemente nos vemos en la necesidad de separar las fases de sistemas heterogéneos.
Por ejemplo, al realizar la toma de agua del río para su potabilización, se deben separar las ramas, bolsas de nylon, las hojas, arena, etc.
En la cocina también se realiza separación de fases. Del huevo crudo separamos la clara de la yema. En la preparación de café, se separa la parte sólida de la líquida. Al preparar una torta es frecuente tamizar (cernir) los ingredientes secos.
 

Existen diferentes métodos para separar las fases de un sistema heterogéneo. Estos métodos se basan en las propiedades físicas de las fases del sistema, como por ejemplo la densidad, el diferente tamaño de los gránulos en sistemas sólidos, propiedades magnéticas, volatilidad, etc.
Métodos de separación de fases
Explicaremos algunos métodos de separación de fases aplicados a sistemas de dos fases (difásicos). Con estos conocimientos, es posible elegir los métodos, y el orden adecuado,  para separar las fases de sistemas polifásicos.

Tamización
Aplicación
Se aplica a sistemas formados por dos fases sólidas granuladas, donde los gránulos de una fase tienen diferente tamaño que los gránulos de la otra fase.
Ejemplo
Sistema formado por arena y pedregullo.
Materiales necesarios
Tamiz, criba o cernidor.
Tamiz
Fundamento
Los orificios del tamiz son suficientemente grandes para dejar pasar a través de ellos los gránulos de la fase sólida pulverizada, pero son lo suficientemente pequeños para retener los gránulos de mayor tamaño de la otra fase.

Tamización


Decantación
Aplicación
Se aplica a sistemas formados por dos fases líquidas (no miscibles).
Ejemplo
Sistema formado por agua y aceite.
Materiales necesarios
Embudo de decantación,vaso de bohemia, soporte.

Embudo de decantación

Fundamento
El embudo de decantación está diseñado para que el sistema colocado en él permanezca en reposo, permitiendo así la separación de las fases líquidas. La fase de mayor densidad, queda en el fondo y al abrir la llave de paso saldrá primero. La llave deberá cerrarse cuando se llegue al límite interfásico.
Decantación

Sedimentación
Aplicación
Se aplica a sistemas formados por una fase sólida pulverizada que se encuentra en suspensión en una fase líquida.
Ejemplo
Sistema formado por talco y agua.
Materiales necesarios
Cualquier recipiente, por ejemplo un vaso de bohemia.
Fundamento
La fase sólida finamente dividida al ser más densa que la fase líquida, se irá depositando en el fondo del recipiente debido a la fuerza de atracción gravitatoria.
Sedimentación
El método es lento y poco preciso: para lograr la separación de las fases, hay que inclinar el recipiente y trasvasar la fase líquida superior, intentando que la fase sólida no caiga.

Filtración
Aplicación
Se aplica a sistemas similares a los descritos en el método anterior; es decir, con una fase sólida pulverizada en suspensión en una fase líquida.
Ejemplo
Sistema formado por azufre y agua.
Materiales necesarios
Papel de filtro (u otro material poroso: algodón, tela, cerámica, vidrio sinterizado), soporte, embudo, vaso de bohemia y varilla de vidrio.
Papel de filtro

Fundamento
El material poroso permite que la fase líquida pase a través de los poros pero retiene a la fase sólida aunque esté finamente pulverizada.
Filtración
Centrifugación
Aplicación
Se aplica sistemas formados por una fase líquida y una fase sólida en suspensión.
Ejemplo
Sistema formado por talco y agua.
Materiales necesarios
Centrífuga, tubos de centrífuga.


Centrífuga
Tubos de centrífuga



 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamento
Este método utiliza una centrífuga que acelera el proceso sedimentación. Mediante el movimiento de rotación, la fase sólida, de mayor densidad, se deposita en el fondo del tubo de centrífuga, quedando compactada y eficazmente separada de la fase líquida.
Luego se inclina el tubo y se transvasa el líquido a otro recipiente. Este método se basa en el concepto de fuerza centrífuga.

Imantación
Aplicación
Se aplica a sistemas formados por dos fases sólidas, donde una de ellas tiene propiedades magnéticas.
Ejemplo
Sistema formado por arena y limaduras de hierro.
Materiales necesarios
Imán y un recipiente.
Fundamento
Se logra separar fácilmente ambas fases utilizando un imán, porque una de las fases tiene la propiedad de ser atraída por él y la otra no.
Imantación



Otros métodos de separación de fases
Con el sistema formado por yodo sólido y arena es posible analizar dos métodos más para separar sus fases.

Sublimación
Este método se fundamenta en la propiedad del yodo de sublimar (pasar del estado sólido al estado gaseoso). El yodo en forma de vapor, al encontrar una superficie a menor temperatura, se deposita en la forma de pequeños cristales. La arena queda en el fondo del recipiente.

Separación de fases por sublimación: el yodo sublima, la arena permanece en el fondo del recipiente.


Disolución selectiva
Este método se aplica para separar sistemas formados por dos sólidos con diferente solubilidad en un líquido determinado.
Por ejemplo el sistema yodo-arena.
En este caso, podemos aprovechar que el yodo tiene la propiedad de ser soluble en alcohol (etanol) y la arena no. Entonces al agregar alcohol al sistema, el yodo queda disuelto en él y la arena se deposita en el fondo del recipiente.
Luego, mediante filtración, se separa la arena de la fase líquida (yodo disuelto en alcohol) y por último se evapora el alcohol y se recupera el yodo.

Aclaración: No se confundan, el líquido que se agrega para hacer la disolución no forma parte del sistema original, es un "medio" que utilizamos para separar las fases del sistema disolviéndolas selectivamente. El líquido agregado se evapora al final para recuperar la fase sólida que se disolvió en él.
Yodo disuelto en alcohol. Como la arena no se disuelve en alcohol, queda en el fondo del recipiente.

viernes, 12 de abril de 2013

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

¿Cómo se comporta un gas?


Las partículas constituyentes de la materia en la fase gaseosa, se encuentran en movimiento contínuo y al azar, en todas direcciones y sentidos y con velocidades variadísimas, algunas muy lentas y otras velocísimas. Chocan incesantemente entre sí y contra las paredes del recipiente que contiene el gas. En cada choque suponemos que no hay perdida de energía, siendo perfectamente elástico.
Las partículas son, en cierto modo "Independientes" unas de otras. El modelo establecido, indica que sus masas son prácticamente puntuales y despreciables y la distancia entre las partículas es muy grande, comparada con el tamaño de las partículas.
La fuerza de atracción intermolecular, fuerza de cohesión, es prácticamente nula, lo cual hace que puedan "escaparse" fácilmente.
Al aumentar la temperatura, aumenta su energía cinética y, por tanto, su energía interna. Al aumentar la presión disminuye la distancia intermolecular, las partículas se hacen más lentas, y disminuye su energía interna.
El gas no posee forma propia, sino que adopta la del recipiente que lo contiene y su volumen se modifica según la temperatura y la presión a la que esté sometido, por lo que se dice que no posee volumen propio. Las moléculas pueden vibrar, rotar y trasladarse . Fluyen a través de diminutos orificios.

¿Cómo se comporta un líquido?


En los líquidos las partículas que los constituyen, ejercen fuerzas entre ellas y pueden llegar a formarse grupos o asociaciones moleculares.
Estas fuerzas de atracción intermolecular mantienen unido al conjunto de partículas del líquido, lo cual explica que éste adquiera la forma del recipiente que lo contiene, pero no puede escapar de él, como lo hace un gas  y puede mantener una superficie libre que lo separe, por ejemplo del aire.
Tiene entonces, volumen propio pero no forma propia.
Al igual que en la fase gaseosa las partículas de un líquido se mueven incesantemente chocando entre sí, con las paredes del recipiente que los contiene, así como con las superficies que se sumergen en el líquido. Fluyen a través de pequeños orificios.

¿Cómo se comporta un sólido?


Las moléculas constituyentes de un sólido están sometidos a fuerzas de atracción semejantes a las consideradas en las fases líquida y gaseosa, pero son de mucho mayor intensidad. Esto condiciona el movimiento de las partículas, limitándolo sólo a una vibración.
Las moléculas se encuentran se encuentran ordenadas, lo cual determina estructuras rígidas, muchas veces del tipo cristalino,  difíciles de romper, lo que hace que los sólidos tengan una forma propia e independiente del recipiente que los pueda contener. No fluyen

miércoles, 10 de abril de 2013

SISTEMAS

Un sistema es una parte del Universo que se separa para ser estudiado y controlado.
Para separar esta parte del universo, debemos establecer limites bien definidos, estos podrán ser reales o imaginarios. Una vez establecidos los limites del sistema podremos observar claramente todo aquello que rodea al sistema, lo cual recibe el nombre de Entorno.

Con estos conceptos claros, podemos establecer un criterio de CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS:

Primer criterio de clasificación. Según el intercambio de materia y energía con el medio, o también llamado interacción sistema-entorno, se pueden clasificar en:
  • Abierto, el que intercambia materia y energía con el entorno.
  • Cerrado, el que intercambia energía pero no materia con el entorno.
  • Aislado, el que no intercambia materia ni energía con el entorno.


Segundo criterio de clasificación. Según el N° de Fases, o también conocido como aspecto del sistema, es decir si se observa en él una o varias zonas. A cada una de estas zonas se le llama fase.
FASE, es cualquier porción de un sistema en la que cada propiedad intensiva, tiene el mismo valor.
De acuerdo a este criterio, un sistema podrá ser:
  • Homogéneo, aquel sistema que tiene solo una fase (monofásico).
  • Heterogéneo, aquel que tiene dos o más fases (polifásico).
Tarea: Piensa algunos ejemplos más y comparte tus ideas con los demás compañeros indicando la clasificación  del sistema desde los 2 criterios.

martes, 26 de marzo de 2013

¿Qué es la ciencia?

La ciencia, solo es un recopilación de técnicas y métodos que nos permiten organizar de forma objetiva y accesible un conjunto de información, que puede ser adquirida a través de la experiencia o de la deducción.

 

Cuando se aplican estos métodos o técnicas, se puede generar nuevos conocimientos científicos. Si estos conocimientos son certeros y no necesitan ser estructurados, pueden llegar a convertirse en leyes universales, como ha sucedido con muchas que conocemos hoy en día.