sábado, 20 de febrero de 2016

¿Quién es Agnes Pockels?

Agnes Pockels


Fue una científica pionera en el campo de las monocapas.

Historia

En 1863 nació en Venecia, Italia. Su padre sirvió en el ejército austriaco. Cuando cayó enfermo de malaria, la familia se mudó a Brunswick, Baja Sajonia, en 1871. Ya de niña, Agnes estaba interesada en la ciencia, más precisamente en la física. Sin embargo, en aquellos tiempos, las mujeres no tenían acceso a las universidades. Fue sólo a través de su hermano menor, Friedrich Carl Alwin Pockels, quien estudió en la famosa Universidad de Göttingen, que tuvo acceso a literatura científica. Su hermano menor (Friedich) también fue un famoso científico por sí mismo, y es conocido por el efecto Pockels.
La leyenda cuenta que al lavar los platos en su propia cocina, Agnes descubrió la influencia de las impurezas en la tensión superficial de los líquidos. Para medir la tensión superficial, desarrolló la cubeta de Pockels, precursora de la de Langmuir.
En 1891, con la ayuda del físico Lord Rayleigh, se las arregló para publicar su primer trabajo "tensión superficial" en la prestigiosa revista "Nature". En 1931 recibió, junto con Henri Devaux, el premio Laura Leonard de la Sociedad de coloide. En el año siguiente (1932)  la Universidad Técnica de Brunswick le concedió un doctorado honoris causa.
En toda su vida, no tuvo una cita formal, tampoco contrajo matrimonio.

Tensión superficial

La tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que permite soportar una fuerza externa. Se puede observar, por ejemplo, cuando ciertos insectos se sostienen sobre la superficie del agua e igual ocurre con algunos objetos, como una hoja de afeitar colocada horizontalmente sobre la superficie del líquido, aunque sean más densos que el agua y no pueden flotar.

Resultado de imagen de tensión superficial

Monocapa
Una monocapa es una sola capa de átomos o moléculas estrechamente empaquetados.


Cubeta de Pockels

 Agnes Pockels (1862-1935) envió una carta a Rayleigh en la que describía un aparato muy sencillo, y útil para el estudio de las propiedades del aceite sobre el agua. Pockels mostraba una cubeta de estaño rectangular, con una tira delgada también de estaño que atravesaba la cubeta, y se añadía en un lado el aceite dejando en el otro lado el agua limpia y explicaba como se podía confinar el aceite sobre la superficie. La tira de estaño servía para variar la superficie contaminada por el aceite, y una balanza medía la fuerza necesaria para alzar desde la superficie un pequeño disco (un botón) y poder determinar así la tensión superficial de la capa de aceite. 

Vídeo de la tensión superficial y aceite

https://www.youtube.com/watch?v=gJkyHNG9Mdc

Opinión personal

Me ha gustado mucho hacer este trabajo, porque he aprendido mucho sobre lo que hizo esta maravillosa científica, solo que tanto Agnes como otras muchas científicas, que hemos visto anteriormente por el hecho de ser mujer, no se les ha valorado el trabajo como se lo hubieran hecho a un hombre, porque he estado investigando, y la cubeta de Pockels, que fue precursora de la de Langmuir, al buscarla por internet, aparece muy poco, y casi toda la información, viene de Langmuir, es muy injusto, pero me ha gustado publicar este trabajo ya que así enseño la labor de esta científica.




sábado, 13 de febrero de 2016

Museo de ciencias de Madrid

Visita al museo de Ciencias

El pasado miércoles, fuimos al museo de ciencias para hacer una actividad de la evolución humana.
Nos lo pasamos muy bien y aprendimos mucho, recomiendo ir a este museo, está muy bien y contiene restos muy bien conservados.




Empezamos con nuestra guía en este mural, que nos explica nuestro origen.



La parte de abajo pertenece:
El Neógeno es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la Era Cenozoica; dentro de ésta, el Neógeno sigue al Paleógeno y precede al Cuaternario. El límite Paleógeno-Neógeno no tiene gran importancia, ya que no se produjo ninguna extinción importante. Actualmente se considera que el Neógeno comprende sólo las épocas Mioceno y Plioceno, aunque una reciente propuesta de la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS) pretendía añadir las épocas Pleistoceno y Holoceno, continuando hasta el presente.
Los términos Sistema Neógeno (formal) y sistema terciario superior (informal) describen las rocas depositadas durante el período Neógeno, que abarca unos 23 millones de años. Durante el Neógeno los mamíferos y las aves se desarrollaron bastante. Muchas otras formas se mantuvieron relativamente estables. Tuvieron lugar algunos movimientos continentales, siendo el más significativo la conexión de América del Norte con América del Sur a finales del Plioceno. Además, durante el Neógeno el clima se enfrió, culminando en las glaciaciones del Cuaternario, y se produjo la aparición de los Homínidos.
La parte desde dónde se puede observar, la fila de piedras hacia arriba:
El Período Cuaternario o Neozoico es una división de la escala temporal geológica, el último de los períodos geológicos
Fue durante el Cuaternario cuando apareció el Homo sapiens sobre la Tierra. A su vez, se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como animales, y fueron las aves y mamíferos los vertebrados que dominaron la Tierra. En síntesis, hubo un gran predominio de los mamíferos, una gran expansión del ser humano, y la presencia de una flora y una fauna muy parecida a la actual, por lo que también se han apuntado las migraciones de grandes mamíferos o el origen del hombre como posibles criterios. Por eso, a veces es denominada etapa Antropozoica.

En la parte de arriba no se ve muy bien, pero hay una botella de anís, esto quiere decir, la llegada del ser humano actual y hace un homenaje a Charles Darwin.
Charles Darwin

 Fue un naturalista inglés que postuló todas las especies de seres vivos que han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida.

Avanzamos por el museo, y observamos una réplica de Lucy:
Lucy
Lucy  es el conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto de un homínido de la especie Australopithecus afarensis.
Se trata del 40% del esqueleto de una hembra de alrededor de 1,10 metros de altura, de aproximadamente 27 kg de peso (en vida), de unos 20 años de edad (las muelas del juicio estaban recién salidas) y que al parecer tuvo hijos, aunque no se sabe cuántos. Dotada de un cráneo minúsculo, comparable al de un chimpancé, Lucy andaba sobre sus miembros posteriores, signo formal de una evolución hacia la hominización. La capacidad bípeda de Lucy puede deducirse de la forma de su pelvis, así como de la articulación de la rodilla.
También están allí los restos de Miguelón:
Miguelón
El cráneo 5 es un fósil de un cráneo y de su mandíbula de un Homo heidelbergensis adulto, llamado popularmente Miguelón en honor a Miguel Indurain, que está totalmente completo; fue encontrado en la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca BurgosEspaña) en el año 1992.
Así acabamos la visita teórica, aquí empezó la actividad:
Cosas curiosas
Cogimos la réplica de un cráneo,y teníamos que averiguar su edad por el número de dientes que tenían.
Averigua a través de tu dentadura, tu edad.

También nos medimos la anchura bigoníaca.
Hombres: mayor de 10,3 cm
Mujeres: menor de 10,3 cm
(Aunque hay excepciones, cada cara es distinta)





Nuestra guía nos dijo que con ese aparato lo podíamos medir, pero con una condición poniendo cara de 'gañanes'.

Aquí acabamos la visita, nos lo pasamos muy bien y aprendimos un montón de cosas, recomiendo ir  una tarde por ejemplo, con la familia, o amigos y aprender de forma divertida.

sábado, 23 de enero de 2016

La imprenta municipal

La imprenta municipal

El otro día hicimos un recorrido hacia la imprenta municipal que recomiendo a ir a todo el mundo porque es un visita muy interesante. Empezamos el recorrido así:

Instituto San Isidro




Visitamos el instituto san Isidro de Madrid. Este instituto empezó siendo dirigido por los jesuitas, pero debido a sus malas relaciones con el rey Carlos tercero, por esta causa fueron perseguidos y exiliados de España, y el instituto pasó a ser el centro de Reales Estudios de San Isidro.
El Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro es un centro educativo público de enseñanza media situado en Madrid (España), dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Situado en el corazón de la capital, cerca de la Plaza Mayor, el Instituto San Isidro es el centro educativo más antiguo de Madrid.

Imprenta municipal de Madrid

Su origen se remonta a 1853 cuando se creó la Imprenta del Asilo de San Bernardino, dependiente de la Beneficencia Municipal. En ella se formaba en estos oficios a los niños acogidos, al mismo  tiempo que abastecía la demanda de material impreso del Ayuntamiento.
La actividad de estos talleres fue aumentando en paralelo al crecimiento de la ciudad y de las necesidades municipales. En 1876 ya aparece en sus impresos el pie Imprenta y Litografía Municipal.
En 1877 se instala en la Casa de la Panadería y en 1913 se muda a la Casa de Cisneros, en la calle Sacramento, de donde saldrá en 1934 para establecerse, definitivamente, en el edificio actual. En 1986 se creó la Imprenta Artesanal que asumió la salvaguarda del patrimonio histórico que albergaba y que ha originado la actual Imprenta Municipal. Artes del Libro.
Aprendimos el procedimiento de como se hacen los libros, desde que se imprime hasta que se encuaderna, estos son los pasos:
Impresión: 
La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otros materiales. En su forma clásica, consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas (tipos) para transferirla al papel por presión. Aunque comenzó como un método artesanal, su implantación trajo consigo una revolución cultural.

Utilizaron diferentes máquinas, estás son las que están expuestas en el museo.

-Minerva: Su funcionamiento se basa en la colocación del molde donde están los tipos o grabados a imprimir unos rodillos de goma entintados previamente pasan por el molde en la platina o matriz, y en otra parte móvil se coloca el papel (tímpano) Mediante un desplazamiento, el tímpano se une a la platina y le aplica una presión que hace que quede grabado en el papel el motivo a imprimir.


-Linotipia : La linotipia (también conocido como linotipo) es una máquina inventada por Ottmar Mergenthaler en 1886 que mecaniza el proceso de composición de un texto para ser impreso.
Con la linotipia, el operador, al pulsar una tecla de un dispositivo similar a una máquina de escribir, seleccionaba un carácter tipográfico determinado, y automáticamente la matriz o molde de la letra particular quedaba libre y salía de un depósito que se situaba en lo alto de la máquina. Dicho molde descendía a un centro común, donde dicha letra, seguida de otras, formaba las palabras y espaciados del texto.
Cuando una línea, formada por estas matrices, se completaba, pasaba automáticamente a una caja de fundición, donde entraba metal fundido y formaba un lingote que constituía una línea de carácteres de imprenta.
Una vez que las matrices habían servido de molde para este fin, se recogían y se trasladaban nuevamente al receptáculo superior del cual habían salido inicialmente, distribuyéndose automáticamente en los cajetines que les correspondiesen. Quedaban así dispuestas una vez más para descender al pulsar sobre el teclado. De este modo, se iban componiendo las líneas de caracteres de imprenta con el metal fundido, hasta que el original entero quedaba acabado.

- Máquina plano-cilíndrica:  Su invención supuso la adopción de una nueva forma en la impresión, cuya disposición general se ha mantenido hasta la actualidad. Se trata de la sustitución del antiguo tímpano plano por otro de forma cilíndrica que presionaba al papel sobre la forma tipográfica a una mayor velocidad, mientras que ésta última se entintaba a la par. Estas prensas rápidas, llamadas máquinas en España, tuvieron un posterior desarrollo que les dio la posibilidad de imprimir en varios colores y alimentarse automáticamente de papel.


Grabado calcográfico: 
La calcografía o grabado calcográfico o estampación en hueco es una técnica de impresión en el que las imágenes son resultado de la estampación, mediante una prensa o tórculo, de una plancha o lámina metálica en la que se han realizado incisiones para contener la tinta que se fijará al papel. Una vez obtenida dicha matriz puede repetirse la operación un número más o menos determinado de veces. La palabra originalmente designó sólo grabados hechos en cobre, y por extensión empezó a ser usado para los grabados en todos los metales.





Encuadernación:
Se llama encuadernación a la acción de coser, pegar, grapar o fijar varias hojas sueltas o pliegos o cuadernos generalmente de papel y ponerles cubiertas.














Vocabulario curioso

-Capuchinas: fijaciones que hace que el papel no se mueva.



-Frasqueta: Cuadro con que, en las prensas de mano, se sujetaba al tímpano la hoja de papel que se iba imprimir. 

-Chibalete: En imprenta, armazón de madera donde se colocan las cajas de caracteres para 
componer.
Opinión personal

Recomiendo a ir a ver esta exposición porque es muy interesante, y aprendes cosas nuevas, muy curiosas, además esta visita la acabamos en la plaza mayor, pasamos un buen rato y aprendimos mucho, se puede llegar fácilmente en metro, y no cuesta nada.


martes, 19 de enero de 2016

Teorías atómicas

Teoría de John Dalton


Las leyes ponderales de las combinaciones químicas encontraron una explicación satisfactoria en la teoría atómica formulada por DALTON en 1803 y publicada en 1808.Dalton reinterpreta las leyes ponderales basándose en el concepto de átomo. Establece los siguiente postulados o hipótesis, partiendo de la idea de que la materia es discontinua:

-Los elementos están constituidos por átomos consistentes en partículas materiales separadas e indestructibles;

-Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en todas las demás cualidades.

- Los átomos de los distintos elementos tienen diferentes masa y propiedades.



-Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos en una relación numérica sencilla. Los «átomos» de un determinado compuesto son a su vez idénticos en masa y en todas sus otras propiedades.





Teoría de  Thomson.

Joseph Thomson (1856-1940) partiendo de las informaciones que se tenían hasta ese momento presentó algunas hipótesis en 1898 y 1904, intentando justificar dos hechos:
(a) La materia es eléctricamente neutra, lo que hace pensar que, además de  los electrones, debe de haber partículas con cargas positivas.
.(b) Los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no así las cargas positivas
Propuso entonces un modelo para el átomo en el que la mayoría de la masa aparecía asociada con la carga positiva (dada la poca masa del electrón en comparación con la de los átomos) y suponiendo que había un cierto número de electrones distribuidos uniformemente dentro de esa masa de carga positiva.

Teoría de rutherford
Para Ernest Rutherford, el átomo era un sistema planetario de electrones girando alrededor de un núcleo atómico pesado y con carga eléctrica positiva.
El módelo atómico de Rutherford puede resumirse de la siguiente manera:
-El átomo posee un núcleo central pequeño, con carga eléctrica positiva, que contiene casi toda la masa del átomo.
-Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares.
-La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro.
Rutherford no solo dio una idea de cómo estaba organizado un átomo, sino que también calculó cuidadosamente su tamaño (un diámetro del orden de 10-10 m) y el de su núcleo (un diámetro del orden de 10-14 m). El hecho de que el núcleo tenga un diámetro unas diez mil veces menor que el átomo supone una gran cantidad de espacio vacío en la organización atómica de la materia.