martes, 17 de diciembre de 2013

Hojas


Típicamente, en la hoja se distinguen tres partes:
  • Limbo o lámina
  • Pecíolo
  • Base o Vaina

Limbo o lámina

El limbo o lámina, es la parte generalmente laminar plana, verde y ancha de la hoja; la cara superior se llama haz y la inferior envés; el haz suele ser de color oscuro y el envés algo más claro. La base del limbo se agranda a veces para albergar la yema, siempre presente en la axila de la hoja (yema axilar).
El limbo está surcado por una serie de líneas o cordones, perfectamente visibles al trasluz y salientes por el envés, llamadas nerviaciones, nervaduras o nervios. Son hacecillos de conductos vasculares prolongación y ramificación de los del pecíolo, cuya misión es aportar la savia bruta y retirar la elaborada.
En muchas hojas el nervio principal es central y finaliza en la punta del limbo (el ápice); del nervio principal suelen partir otros nervios secundarios. Mediante las nervaduras del limbo se puede realizar clasificaciones de las hojas (véase más abajo la clasificación de las hojas según su nervadura).

Pecíolo
El pecíolo o pedúnculo foliar, es el filamento, en general delgado y de color verde, que une el limbo al tallo. Su haz suele ser plano o cóncavo, mientras que su envés suele ser convexo. Sus tejidos vasculares, que comunican la hoja con el tallo, permiten la llegada del agua y los minerales absorbidos por la raíz. Tiene además la capacidad de orientar a la hoja en la dirección de la luz solar.

Vaina o base foliar

La base foliar es la terminación ensanchada del pecíolo en el punto de unión con el tallo. Puede rodear al tallo muy claramente, como es el caso de la vaina cilíndrica de las gramíneas, o no existir. Algunas vainas llevan una prolongación membranosa en su parte superior llamada lígula. En la base del pecíolo, en ciertas especies, suelen encontrarse unas pequeñas laminillas o apéndices de distintos tipos, que pueden ser glandulares, espinosas, foliáceas o escamiformes, que reciben el nombre de estípulas. Las hojas sin pecíolo se llaman sentadas o sésiles.

CLASIFICACIÓN DE LAS HOJAS



Las hojas se clasifican por su nervadura, pecíolo, forma, borde, ápice, base, número de limbos y por su disposición.

Por su Nervadura:


Por su Peciolo:


Por su Forma:



 Por su Borde:



Por su Ápice (extremo):



Por su Base:



Por el Número de Limbos:


Por su Disposición:


jueves, 12 de diciembre de 2013

RECOLECTAR Y ESTUDIAR LOS DISTINTOS TIPOS DE HOJAS



               características de las hojas

Morfología: hojas

Las hojas son los órganos de la planta especializados en captar la energía de la luz mediante la fotosíntesis.
Normalmente constan de una zona plana, el limbo o lámina, y de un pecíolo, que une el limbo al tallo. Cuando carecen de pecíolo, se dice que son sentadas. En la base del pecíolo pueden existir unas estructuras denominadas estípulas, de morfología muy variable.
Si el limbo de la hoja no se divide en porciones individuales, se dice que la hoja es simple.
Cuando el limbo se divide en porciones individuales, cada una de ellas inserta directamente en el nervio medio de la hoja (raquis), la hoja es compuesta. A cada una de esas porciones se le denomina foliolo.
Las hojas con más de tres foliolos y en la que éstos se distribuyen a ambos lados del raquis como las aletas de un pez o las barbas de una pluma, se denominan pinnaticompuestas o pinnadas. Si acaban en un foliolo terminal son imparipinnadas, y paripinnadas si lo hacen en dos foliolos, con o sin zarcillo.
Las hojas con tres foliolos, se denominan trifoliadas, y las que tienen más de tres, y en las que éstos se insertan en el mismo punto del peciolo, se denominan digitadas.





características de las hojas

Aristada:




















Lanceolada:



Truncada:

características de las hojas


Peltada:


Sagitada:


Ovada:


Opuestas:

jueves, 28 de noviembre de 2013


LA LUPA BINOCULAR


-INTRODUCCIÓN-

 La lupa binocular es un instrumento óptico que produce una imagen aumentada
del objeto que se observa a través de ella. La lupa que vas a utilizar forma una
imagen de un tamaño entre 20 y 40 veces mayor que el objeto que observas.

 -MANEJO-

 La lupa binocular es un instrumento de precisión que se usa para observar pequeños objetos o seres vivos aumentados. El número de aumentos que proporciona suele ser de 20x hasta 100X. 
- Consta de las siguientes partes-

- Oculares.
 - Objetivos.
 - Base y brazo soporte.  
- Mando de enfoque.
- Platina.

martes, 26 de noviembre de 2013


Reconocimiento Y Manejo Del Microscopio


-OBJETIVO-
Adquirir destreza en el manejo, preparación y observación de muestras en el microscopio, y de igual manera reconocer la ubicación y función de cada una de las partes del microscopio.

-INTRODUCCIÓN-
En el siglo XVII, la necesidad de observar los detalles más mínimos de algunos objetos y seres vivos principalmente, condujo al científico Robert Hooke a lograr uno de los más importantes avances que la ciencia.

-PARTES DEL MICROSCOPIO-

1 * Ocular: lente situado cerca del ojo del observador. Capta y amplía la imagen formada en los objetivos.
2 * Objetivo: lente situado en el revólver. Amplía la imagen, es un elemento vital que permite ver a través de los oculares.
3 * Condensador: lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación.
4 * Diafragma: regula la cantidad de luz que llega al condensador.
5 * Foco: dirige los rayos luminosos hacia el condensador.
6 * Tubo: es la cámara oscura que porta el ocular y los objetivos. Puede estar unida al brazo mediante una cremallera para permitir el enfoque.
7 * Revólver: Es el sistema que porta los objetivos de diferentes aumentos, y que rota para poder utilizar uno u otro, alineándolos con el ocular.
8 * Tornillos macro y micrométrico: Son tornillos de enfoque, mueven la platina o el tubo hacia arriba y hacia abajo. El macrométrico permite desplazamientos amplios para un enfoque inicial y el micrométrico desplazamientos muy cortos, para el enfoque más preciso. Pueden llevar incorporado un mando de bloqueo que fija la platina o el tubo a una determinada altura.
9 *Platina: Es una plataforma horizontal con un orificio central, sobre el que se coloca la preparación, que permite el paso de los rayos procedentes de la fuente de iluminación situada por debajo. Dos pinzas sirven para retener el portaobjetos sobre la platina y un sistema de cremallera que permite mover la preparación. Puede estar fija o unida al brazo por una cremallera para permitir el enfoque.
10 *Brazo: Es la estructura que sujeta el tubo, la platina y los tornillos de enfoque asociados al tubo o a la platina. La unión con la base puede ser articulada o fija.
11 * Base o pie: Es la parte inferior del microscopio que permite que éste se mantenga de pie.




Reconocimiento Y Manejo Del Microscopio



-OBJETIVO-

Adquirir destreza en el manejo, preparación y observación de muestras en el microscopio, y de igual manera reconocer la ubicación y función de cada una de las partes del microscopio.

 -MÉTODOS-

Se tomaron distintas muestras tales como letra impresa en una revista, hebra de cabello, hilos de distintos colores, hoja de papel milimetrado, para su posterior observación al microscopio con el fin de obtener datos específicos que permitieran verificar algunas características y capacidades del microscopio tales como el poder de aumento y poder de resolución.
Palabras clave: difracción, poder de resolución, microscopio.

-INTRODUCCIÓN-

En el siglo XVII, la necesidad de observar los detalles más mínimos de algunos objetos y seres vivos principalmente, condujo al científico Robert Hooke a lograr uno de los más importantes avances que la ciencia.

martes, 12 de noviembre de 2013


         

           ELEMENTOS DE LABORATORIO

 

NOMBRE DIBUJO Y USO DE CADA MATERIAL DEL LABORATORIO

ESPÁTULA
Sirve para poder recoger los residuos de las sustancias que se quedan adheridas en algún lugar, es uno de los materiales de laboratorio que se utilizan para tomar pequeñas cantidades de compuestos que son básicamente polvo y se le clasifica dentro del material metal.


SOPORTE DE HIERRO UNIVERSAL
Se le puede poner todos los instrumentos que uno quiera y contiene una gran variedad de pinzas, sirve para fijar los equipos y utensilios mediante pinzas.


FRASCO DE ERLENMEYER
Sirve para hervir líquidos con poca evaporación.Se emplea como recipiente colector en destilaciones y valoraciones.

BALÓN DE DESTILACIÓN

Se utiliza para destilar líquidos, conectándolo por la tabuladura lateral o un refrigerante.


MANGO – MORTERO

Se utiliza para pulverizar sustancias sólidas, presionándolas contra las paredes del recipiente con la ayuda de una masa llamada mano de mortero.



PIPETA GRADUADA

Esta sirve para medir volumen es un elemento de vidrio, al igual que la probeta sirve para dar volúmenes exactos, con esta pipeta se pueden medir distintos volúmenes de líquido ya que lleva una escala graduada.
BURETA
Sirve para medir con gran exactitud volúmenes variables de líquidos, especialmente en las valoraciones analíticas.



EMBUDO BUSCHNER

Se utiliza en las filtraciones a presión reducida.
PINZAS PARA COGER TUBOS DE ENSAYO

Permiten sujetar tubos de ensayo y si estos necesitan calentar, siempre se hace sujetándolos con estas pinzas, esto evita accidentes como quemaduras, pueden ser de madera o metal.


ANILLA
Su función es sostener diversos utensilios en un soporte universal.



BALÓN DE FONDO PLANO


Son recipientes de vidrio, esféricos, provistos de un cuello, algunos tienen marcada una determinada capacidad, sirven para calentar sustancias, este no tiene desprendimiento tabular

BALÓN DE FONDO REDONDO



También se le conoce como matraz de fondo esférico y se utiliza en pocas experiencias.




MECHERO BUNSEN



Este mechero es de gas, proporciona una llama caliente de (1500 ºC) constante y sin humo, al encender el mechero hay que mantener la entrada de aire cerrada; y luego se abre poco a poco.

EMBUDO DE SEPARACIÓN

Pueden ser esféricos y son conocidos también como embudos de decantación. Son de vidrio y tienen una llave, se usan para separar líquidos de diferentes densidades, sirven también para separar el agua y el aceite, al abrir la llave pasa primero el líquido de mayor densidad, y cuando este se agota, se impide el paso del otro líquido cerrando la llave, se emplea para separar líquidos no miscibles o para añadir reactivos gota a gota


CUCHARA DE COMBUSTIÓN
Sirve para combustionar sustancias como: azufre, sodio, etc., o para comprobar la presencia de gases inflamables o no en un recipiente como O2 y CO2, son metálicas, es una varilla de 50 cm. de largo con un diámetro de 4mm para introducirlos en probetas.


VIDRIO DE RELOJ


Se emplea para pesar sustancias sólidas y para secar sólidos y como la tapa de vasos de precipitados, su función es la de calentar, y también es utilizado para hacer el proceso de cristalización en ciertas sustancias, también se utilizan para algunos líquidos que hacen combustión sobre este.

CHURRUSCO LAVADOR

Escobillón para matraz aforado. Permite lavar matraces aforados.Escobillón para tubo de ensayo, sirve para limpiar instrumentos de laboratorio.

CRISOL

Se usa para calcinar sólidos. Se fabrica de materiales refractarios al calor como la arcilla, la porcelana es el platino.

TERMÓMETROS
Se utiliza para determinar temperaturas, el más común en el laboratorio tiene la escala -10ºC a 250ºC.

TUBO DE ENSAYO CON DESPRENDIMIENTO

Este sirve para realizar montajes y para pasar vapores.

GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYO


Sirve para sostener los tubos de ensayo, esta es una herramienta utilizada para sostener más de E u otros materiales similares, generalmente son de madera.

jueves, 7 de noviembre de 2013

MATERIAL DE LABORATORIO

La mayor parte es de vidrio o porcelana así que debe mejorarse con cuidado para calentar a altas temperaturas se utilizara preferiblemente la porcelana o un crisol , excepto el tubo de ensayo que puede calentarse y una rejilla metálica , nunca se someterá el material de vidrio o porcelana a la acción directa del agua fría después de haber sido calentada .

Recipientes para contener líquidos :

Matraz de destilación : 
Matraz de bola que representa un tubo lateral en su cuello por donde pasan los gases precedentes de una destilación .

Recipientes para contener líquidos :

Erlenmeyer ; 
Matraz crónico de vidrio en el que se pueden preparar disoluciones , calentarlas etc … es resistente al calor aunque solo debe calentarse a aproximadas y solo nos pueden servir como aproximación .
En una valoración debe ser el recipiente sobre el cual se vacié la bureta

Kitasato : 
Matraz de vidrio parecido al Enlenmeyer pero con una salida ( tabuladora ) lateral próxima al cuello , sirve para conectarla a la trampa de forma de poder re filtrar en el caso de que algo solido no pase.
Recipientes para contener líquidos :

 

Vaso de precipitado: 
Pueden ser de dos formas altos o bajos . Algunos vienen con graduaciones y nos dan un volumen aproximado pero nunca con precisión . Es el recipiente mas sufrido y usado del laboratorio .

Recipientes para medir volúmenes
Probetas :

Recipiente cilíndrico que sirve para medir volúmenes , su precisión es aceptable aunque por debajo de la pipeta , nunca se debe usar para mezclar



Pipetas : 

Pipeta Graduada : 
Sirve para medir un volumen . El manejo normal es succionado por la boca hasta la columna del liquido pasa un poco por encima ( no usar líquidos en la pipeta como : ácido clorótico , ácido nítrico , amoniaco , ácido sulfúrico e hidrosódico )



Pipeta De Aforo :

Solo sirve para medir un volúmen

Pipetas De Dos Aforos:

Como en el caso anterior solo sirve para medir un volumen pero este volumen es comprendido por dos aforos


Bureta :
Aparato de vidrio que sirve para la medida de volúmenes con gran exactitud.
 Se emplean para valores pero no para medir líquidos.



1º ) Los líquidos deben estar en la temperatura ambiente .
2º) La zona que hay entre la llave y la boca de salida debe quedar completamente llena de liquido .
3º ) El envase debe hacerse en la bureta llena la mayor parte es de vidrio o porcelana así que debe mejorarse con cuidado para calentar a altas temperaturas se utilizara preferiblemente la porcelana o un crisol , excepto el tubo de ensayo que puede calentarse y una rejilla metálica , nunca se someterá el material de vidrio o porcelana a la acción directa del agua fría después de haber sido 
calentada .

martes, 29 de octubre de 2013



            
 ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA


Mercurio, su nombre se debe al planeta del mismo nombre, pero su abreviatura es Hg. Dioscórides lo llamaba plata acuática (en griego hydrárgyros). hydra=agua, gyros= plata.
Uranio (U): del planeta Urano.
Neptunio (Np): del planeta Neptuno.
Plutonio (Pu): del planeta Plutón.
Cerio (Ce): por el asteroide Ceres, descubierto dos años antes.
Titanio(Ti): de los Titanes, los primeros hijos de la Tierra según la mitología griega.

Magnesio (Mg): de Magnesia, comarca de Tesalia (Grecia).
Scandio (Sc) Scandia, Escandinavia.
Cobre (Cu): cuprum, de la isla de Chipre.
Galio (Ga): de Gallia, Francia.
Germanio(Ge): de Germania, Alemania..
Estroncio (Sr): Strontian, ciudad de Escocia.
Itrio (Y): de Ytterby, pueblo de Suecia.
Rutenio (Ru): del latín Ruthenia, Rusia.
Terbio (Tb): de Ytterby, pueblo de Suecia.
Europio (Eu): de Europa.
Holmio (Ho): del latín Holmia, Estocolmo.
Tulio (Tm): de Thule, nombre antiguo de Escandinavia.
Lutecio (Lu): de Lutetia, antiguo nombre de Pans.
Hafnio (Hf): de Hafnia, nombre latín de Copenhague.
Polonio (Po): de Polonia, en honor de Marie Curie (polaca) codescubridora del elemento junto con su marido Pierre.
Francio (Fr): de Francia.
Americio (Am): de América.
Berkelio (Bk): de Berkeley, universidad de California.
Californio (Cf): de California (estado estadounidense).

Renio (Re): del latín Rhenus, Rin.
Oro (Au): de aurum, aurora respiandeciente.
Radio (Ra): del latín radius, rayo.
Sodio (Na): Del latín sodanum (sosa),  Na del latín natrium (nitrato de sodio).
Plata (Ag): del latín argentum.
Estaño (Sn): del latín stannum.
Antimonio (Sb): de antimonium; Sb de stibium.
Plomo (Pb): del latín plumbum.
Aluminio (Al): del latín alumen
Azufre (S) del latín sulphurium.
Hierro (Fe): de ferrum.
Cadmio (Cd): del latín cadmia, nombre antiguo del carbonato de zinc.

Berilio (Be): de beriio, esmeralda de color verde.
Hidrógneno (H): engendrador de agua.
Nitrógeno (N): engendrador de nitratos (nitrum)
Oxígeno (O): formador de ácidos (oxys)
Argón (Ar): argos, inactivo. (Ya sabes, los gases nobles son poco reactivos).
Manganeso (Mg):
de magnes, magnético.
Arsenico (As): arsenikon, oropimente amarillo (auripigmentum).
Rubidio (Rb): de rubidius, rojo muy intenso (a la llama).
Indio (In): debido al color indigo (anil) que se observa en su espectro.
Cesio (Cs): de caesius, color azul celeste.
Iridio (Ir): de arco iris.
El platino (Pt):  en estado metálico es blanquecino y medianamente similar a la plata , por lo que cuando en 1748 el español don Antonio de Ulloa lo encontró en una expedición por Sudamérica lo llamó "platina", lo que quiere decir más o menos "parecido a  la plata". Se describe en un obra: "Relación Histórica del viaje a la América Meridional" (Madrid,1748) Radón (Rn): radium emanation (radiactiva).
Volframio (W): del inglés wolfrahm; o tungsteno, de tung sten, del sueco, piedra pesada.
Praseodimio (Pr): de prasios, verde, y didymos, gemelo.


Vanadio (V): Vanadis, diosa Escandinava.
Selenio (Se):de Selene, la Luna
Niobio (Nb): Níobe, hija de Tántalo.
Paladio (Pd): Pallas, diosa de la sabiduria.
Prometio (Pm): de Prometeo, personaje mitológico.
Tantalio (Ta): de Tántalo (mitología).
Torio (Th): de Thor, dios de la guerra escandinavo.
Vanadio (V): Vanadis, diosa escandinava.


Curio (Cm): en honor de Pierre y Marie Curie.
Einstenio (Es): en honor de Albert Einstein.
Fermio (Fm): en honor de Enrico Fermi.
Mendelevio (Md): En honor al químico ruso Dmitri Ivánovich Mendeléiev precursor de la actual tabla periódica.
Nobelio (No): en honor de Alfred Nobel.
Lawrencio (Lr): en honor de E.O. Lawrence.
Gadolinio (Gd): del mineral gadolinita, del químico finlandés Gadolin.
Samario (Sm): del mineral samarskita, (en honor del ruso Samarski).



Helio (He): de la atmósfera del sol (helios, se descubrió por primera vez en el espectro de la corona solar durante un eclipse en 1868, aunque la mayoría de los científicos no lo aceptaron hasta que se aisló en la tierra).
Litio (Li): de lithos, roca.
Carbono (C): carbón.
Fluor (F): de fluere.
Silicio (Si): de silex, sílice.
Fósforo (P) de phosphoros, portador de luz (el fosforo emite luz en la obscuridad porque arde al combinarse lentamente con el oxígeno del aire).
Potasio (K) kalium; el nombre, del inglés pot ashes (cenizas).
Calcio (Ca) de calx, caliza. (La caliza está formada por Ca2CO3).
Cobalto (Co): He leído dos explicaciones, una que dice que cobalto proviene de cobalos, mina. Otra versión asegura que cobalto es el nombre de un espíritu maligno de la mitología alemana. Lee aquí su historia.
Molibdeno (Mo): de molybdos, plomo.
Tecnecio (Tc): de technetos, artificial, porque fue uno de los primeros sintetizados.
Teluro (Te): de Tellus, tierra.
Neodimio (Nd): de neos-dydmos, nuevo gemelo (del lantano).
Protoactinio (Pa): de protos (primero) y actinium.


Cloro (Cl) del griego chloros (amarilio verdoso).
Cromo (Cr): del griego chroma, color.
Bromo (Br): del griego bromos, hedor, peste.
Zinc (Zn): del aleman zink, que significa origen oscuro.
Zirconio (Zr): del árabe zargun, color dorado.
Rodio (Rh): del griego rhodon, color rosado.
Yodo (I): del griego iodes, violeta.
Disprosio (Dy): del griego dysprositos, volverse duro.
Osmio (Os): del griego osme, olor (debido al fuerte olor del OsO4).
Actinio (Ac): del griego aktinos, destello o rayo.
Bario (Ba): del griego barys, pesado.
Neón (Ne). nuevo (del griego neos)
Kriptón (Kr): del  griego kryptos, oculto, secreto.
Bismuto (Bi): del alemán weisse masse, masa blanca.
Astato (At): del griego astatos, inestable.
Talio (Tl): del griego thallos, vástago o retoño verde.
Boro (B): del arabe buraq.
Niquel (Ni): proviene del término alemán kupfernickel, que quiere decir algo asi como cobre del demonio.
Lantano (La): del griego lanthanein, yacer oculto.
Xenon (Xe): del griego xenon, extraño, raro.

martes, 22 de octubre de 2013

                                      
Grupo que comienza con el elemento
 Se denomina
Litio (Li)
Grupo de los alcalinos
Be (Berilio)
Grupo de los alcalinotérreos
B (Boro)
Grupo de los térreos
C (Carbono)
Grupo de los carbonoideos
N (Nitrógeno)
Grupo de los nitrogenoides
O (Oxígeno)
Grupo de los anfígenos
F (Flúor)
Grupo de los halógenos
He (Helio)
Grupo de los gases nobles o grupo de los gases inertes



       





































jueves, 17 de octubre de 2013




                          origen de la tabla periódica


La Tabla Periódica es un importantísimo recurso que utilizan los químicos para poder acceder a todas las características y propiedades físicas y químicas de todos los elementos conocidos.

Desde sus inicios hasta la actualidad, la tabla periódica ha estado en constante cambio y evolución. A mediados del siglo XIX ya se conocían 55 elementos sin ninguna relación aparente.

En 1781, Dimitri Ivanovich Mendeleiev  ordenó los 63 elementos conocidos para ese entonces, por su peso atómico. A dicha clasificación la llamó la tabla Periódica,en ella demostró que las propiedades de los elementos variaban de manera periódica en función de su número atómico.

La Tabla Periódica en sí misma será una guía indispensable para toda persona que esté relacionada con la Química.