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jueves, 4 de septiembre de 2008

Neutrinos CF Nº 85

Autora: María Cristina Chaler.




CIENCIA FÁCIL Número: 85

Neutrinos

Las incógnitas se van develando

Reciben el nombre de fantasmas porque son muy difíciles de detectar, pero llevan consigo una poderosa información sobre el Universo.

Estas partículas quizás son las que solucionen el problema de la masa faltante del Universo, es decir, de la materia oscura.
Son pequeñas y en un determinado momento se pensó que no poseían masa pero actualmente se le asigna una masa ínfima pero existente.
No poseen carga y son minúsculas, de modo que se los bautizó neutrinos. Se sabe que se trata de materia fermiónica es decir su spin es múltiplo de ½ y al ser tan energéticos traspasan la materia sin que ésta acuse recibo de su presencia y apenas interaccionan débilmente.
Su historia data desde 1930 cuando Pauli propuso su existencia, pero sólo con el avance de la tecnología se pudieron detectar experimentalmente alrededor 1956, bombardeando agua pura con muchísimos millones de ellos y se encontró una cierta evidencia de su existencia. En 1970 se los pudo fotografiar en un Sincrotón.
En 1998 recién se demostró que estas partículas tienen masa.

Los neutrinos se producen por procesos radioactivos (desintegración beta)

Recordemos algo de lo que ya hablamos en la nota Átomo II
La materia bosónica es aquella que no cumple con el principio de exclusión de Pauli y por lo tanto puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Habíamos dicho que esta materia interacciona íntimamente con la materia fermiónica y es la intermediaria de la transmisión de las diferentes fuerzas.

Los bosones W y Z son los responsables de las interacciones nucleares débiles y provocan fuerzas atractivas entre las partículas. La interacción débil es la causante de la radioactividad natural como por ejemplo la desintegración del neutrón.
En símbolos:

Neutrón-------protón (+) +electrón (-) +neutrino.

Observamos como el neutrón se transforma en protón (+) por perder un electrón nuclear (rayo β) y un neutrino.
El neutrino es el que equilibra la ecuación de desintegración.

Cuando hablamos del PIÓN dijimos que se encuentran en el interior del núcleo e interacciona fuertemente con el mismo. Su spin es igual a 0 (cero), es decir, no rotan.
Se conocen tres tipos: pión neutro, positivo y negativo (π∘π+π-).
Están compuestos por un quarks y un antiquarks.

Piónπ+, es el de menor masa y actúa intercambiando fuerzas entre protones y neutrones

Su descomposición en símbolos será:
π+ ------ neutrino + μ+

Aquí otra vez vemos al neutrino como el producto de una desintegración radioactiva equilibrando la ecuación.


La mayoría de ellos llegan desde el sol, millones y millones atraviesan constantemente nuestro planeta sin que nos percatemos.
El estudio de los neutrinos solares les valió el premio Nóbel en el año 2002 a los astrofísicos Raymond Davis jr y Masatoshi Koshiba .


Otros de ellos se producen por el choque de los rayos cósmicos con la atmósfera o por la explosión de las supernovas.

Y otros se producen artificialmente en los Centros Atómicos

Hay tres tipos de estas pequeñas partículas que llevan el nombre según con quién se asocien
Ø El neutrino electrónico
Ø El neutrino muónico
Ø El neutrino tauónico

Debido a su bajo peso y a su neutralidad marchan a velocidades próximas a la de la luz y esto hace que prácticamente no interaccionen y sólo se vean afectados por la gravedad y la interacción débil, el magnetismo no los afecta.. La materia retine unos pocos de millones que pasan a través de ella.
Se idearon detectores de neutrinos que son unos tanques que se construyen subterráneamente y se llenan de un líquido que retiene a los neutrinos, cuanta más cantidad de líquido contengan más posibilidad de retener a estos pequeños.
El Super-Kamiokande es un detector de neutrinos que fue construido por Japón junto con los Estados Unidos, el fluido que usa es agua pesada y resultó ser el experimento mayor del mundo para la detección de éstos.
Hay un fenómeno denominado oscilación de los neutrinos que hace que se mantengan dentro del átomo atraídos y rechazados por las partículas de masas más grandes quedando de alguna manera “atrapados” Esto generó el llamado problema de los neutrinos solares que llegaban a la tierra en menor cantidad de lo que era de esperar, y además demostró que eran partículas masivas.
Alrededor de 1980 se realizó el experimento de Kamiokande I que fue mejorada en 1986 por el Kamiokande II que diseñó Koshiba para el análisis de los neutrinos y descubrió que estos se transformaban entre sí y cambian de sabores, comprobando así experimentalmente su oscilación y su masa.

Estas pequeñas partículas forman parte del inmenso Universo y se necesita de ellas para describir ciertos fenómenos. Todo, hasta lo más pequeño, es necesario en el sutil equilibrio Universal.

Materia Invisible CF Nº 84

Autora: María Cristina Chaler.
CIENCIA FÁCIL Número: 84

Materia Invisible
Los misterios del Universo parecen no tener fin, cuando algo se descubre otro misterio se presentaLa materia del universo no se distribuye en forma uniforme sino que se acumula en nodos que se mantienen unidos por fuerzas gravitacionales.
Algunas regiones son más densas que otras y se cree que existe una gran cantidad de masa que no es observable, llamada materia oscura, Se piensa que la materia oscura estaría presente en un porcentaje entre el 98 y 99 % y que este tipo de materia no sería barionica (formada por neutrones, protones y electrones) es decir que tendría propiedades diferentes a la materia que nosotros conocemos Algunos cuerpos masivos que se encuentran en el Universo son captados por los astrónomos por sus emisiones de luz o de otro tipo de energía que evidencian su presencia, pero este tipo de materia es no visible porque no emite ninguna radiación y por ello no puede ser captada, pero su existencia está casi comprobada a través de una serie de evidencias.
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Evidencias

Ø Un agujero negro es invisible y es parte de esta materia, pero se hace evidente cuando interacciona con una estrella cercana ya que en ésta se observa un movimiento de acercamiento y alejamiento en forma cíclica, que da a entender la existencia de una fuerza gravitatoria entre la estrella y el agujero.
Ø Los efectos de lentes gravitacionales son otra evidencia, ya que se producen la curvatura de la luz o de cualquier otro tipo de radiación electromagnética. Y esto se sap que se produce por a la presencia de un objeto masivo.
El 15 de febrero de 2004 el telescopio espacial Hubble detectó la galaxia más
lejana usando el efecto de una lente gravitacional que ejercía una agrupación de
galaxias.
Ø Existe una especie de fotografía del inicio del universo que es la Radiación Cósmica de Fondo descubierta por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965.Un proyecto de la Nasa de Noviembre de 1989 llamado COBE y dedicado al estudio de la radiación, detectó irregularidades en la toma de datos (anisotropías) que tienen que ver con la presencia de este tipo de materia, porque cuando un sistema es homogéneo la toma de datos de las mediciones tienen que dar semejantes en todas las direcciones(isotropía) y esto no se da en el Universo, las irregularidades de las mediciones dan idea de una distribución no uniforme de la materia y de la variación en las densidades de la misma y a su vez de la presencia de mayor cantidad de materia de la que se observa.
Ø La rotación de los planetas alrededor del sol se debe a una fuerza de atractiva entre ellos y el Astro, que se compensa con una fuerza repulsiva provocada por la dinámica del movimiento de rotación. La rotación de las galaxias también está generada por una fuerza que tiene que ver con la atracción gravitacional de su centro. La cantidad de masa visible que se ha medido da un resultado mucho menor que el que tendría que ser, de modo que se esto resulta ser una evidencia de que existe mayor cantidad de masa que la visible, es decir las galaxias tendrían en su centro una masa mucho mayor que provoca el giro de las estrellas y evita que salgan despedidas por la tangente.

Poco a poco los misterios se van develando pero aún quedan muchos por develar

Las partículas se aceleran CF Nº 83

Autora: María Cristina Chaler.

CIENCIA FÁCIL Número: 83

Las partículas se aceleran
El nuevo modelo atómico nace junto con los aceleradores de partículas ya que en ellos se produjeron colisiones violentas que desintegraron a los átomos en muchísimas partes generando un mundo de interrogantes para cada una de ellas. A partir de ese momento se vio que el átomo estaba constituido por una enorme cantidad de partículas subatómicas y nació un nuevo modelo, que a su vez generó muchísimas inquietudes con respecto al comportamiento de la materia y al origen del Universo.

Tengamos una somera idea de lo que es un acelerador
Hay varios tipos de aceleradores pero todos funcionan en general con principios comunes que son:
Ø El vacío: Para permitir la máxima aceleración de las partículas evitando el roce o la colisión con el aire.
Ø El conducto de transporte: que puede ser lineal o circular.
Ø Componentes que generan fuerzas magnéticas o eléctricas.
Ø Zona de colisión de partículas
Ø Sistemas de refrigeración
Ø Sistemas detectores

Estas máquinas utilizan campos magnéticos y eléctricos y aceleran partículas cargadas como protones o electrones.
Del análisis de los rayos cósmicos surgió que están formados por partículas que provienen del espacio y que poseen gran energía porque su velocidad es enorme y casi cercana a la de la luz. Los rayos cósmicos siempre llamaron la atención de los científicos y en el 2007 un grupo de científicos argentinos del Observatorio Pierre Auger, (Mendoza) encontró evidencia de que estos provienen de una galaxia cercana llamada Centaurus y que posiblemente están originados por materia que se fuga de un agujero negro que posee en su centro.
Lo rayos cósmicos resultan ser muy inestables para su análisis y la invención de los aceleradores terminó recreando la naturaleza Universal y así se puede estudiar con más tiempo a las partículas provenientes de los choques.
En general poseen una fuente de partículas que son aceleradas a través del conducto mediante la aplicación de campos magnéticos y eléctricos generalmente combinados.
Pueden ser lineales o circulares de acuerdo a las trayectorias que recorran las partículas o sea, la forma del conducto de transporte
El primer acelerador de partículas fue el Ciclotrón construido por Ernest O. Lawrence y M. S. Livingstone en Berkeley (California, EE. UU.).

¿Qué partículas se aceleran?
Se aceleran partículas cargadas de electricidad, las negativas como los electrones se pueden generar por incandescencia con alta temperatura y ésta facilita su desprendimiento de la corteza del átomo, luego esta partícula es sometida a campos magnéticos o eléctricos para desprenderla totalmente y así acelerarla a altas velocidades.
Cuando pretendemos acelerar protones, es decir partículas positivas, hay que ionizar al átomo de hidrógeno. También se pueden acelerar positrones haciendo incidir fotones sobre un material pesado como el oro o el tungsteno, este proceso desprende electrones positivos o positrones.
En el año 2007 operó el gran colisionador de Hadrones (protón-protón) LHC en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) (European Organization for Nuclear Research) Cerca de Ginebra (Suiza) y tuvo algunos inconvenientes técnicos. Su construcción tardó 25 años y su costo fue de más de 6 mil millones de dólares. Es una gran maquinaria que posee un anillo superconductor dentro de un túnel y tiene un perímetro de 27 kilómetros. Es el del mayor laboratorio de investigación en Física de partículas a nivel mundial.
Se piensa que a fines de este año comenzará a funcionar con toda su potencia una parte cuyo circuito será el más grande del mundo.
En ese laboratorio no sólo se aceleran partículas sino que se las hace colisionar (chocar) para ello chorros de ellas son aceleradas en direcciones contrarias ya que lo más importante es el choque que recrea los principios del universo, es decir el Big Bang

Este laboratorio compite con Fermilab (Laboratorio Nacional Fermi) que estudia física de altas energías y su nombre se lo debe al físico Eurico Fermi.
En el Fermilab está instalado el acelerador de partículas más potente del mundo, el Tevatrón, usado para descubrir el top quark
El Tevatrón lanza un billón de protones a una velocidad cercana a la de la luz para lograr una colisión y así estudiar las colisiones del Universo Inicial. Este laboratorio se ha ido mejorando y en él se generan las exóticas partículas que componen a los átomos.

Los avances tecnológicos han llevado a la Ciencia a estudiar los principios del Universo
Se piensa que en un futuro cercano quizás se pueda comprobar científicamente lo que los físicos teóricos vienen persiguiendo hace rato la TEORÍA del TODO


sábado, 9 de agosto de 2008

La partícula divina CF Nº82


Autora: María Cristina Chaler.


CIENCIA FÁCIL Número: 82

La Partícula Divina
El misterio de la materia
Tradicionalmente sabemos que la materia está formada por moléculas, que a su vez las conforman átomos. De modo que la unidad mínima de la materia sería el átomo. En los últimos tiempos, con el avance de la investigación, el modelo atómico de protones y neutrones formando parte de un núcleo con electrones girando alrededor de él, ya paso a ser parte de la historia.

El átomo es mucho más complejo de lo que creemos (ver notas átomo I y átomo II) y esta conformado por una serie de partículas que fueron detectadas en estos últimos años en los diferentes aceleradores atómicos, de modo que se modificó totalmente el modelo tradicional.
Bosón de Higgs
Esta es una de las partículas que formarían parte del átomo, que se supone que existe pero que aún no fue captada, aunque es tanta la certeza de su existencia, que se están invirtiendo en Europa y en Estados Unidos muchos millones para poder encontrarla.
El CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) es uno de los mayores laboratorios de Física de partículas del mundo y es muy importante a nivel Internacional. Cuenta con 20 estados miembros y 28 países no miembros que participan en proyectos con científicos de 220 institutos y universidades.
Fermilab es un laboratorio de Física de Altas Energías que se encuentra en el oeste de Chicago en Estados Unidos.
Ambos laboratorios están invirtiendo enormes cantidades de dinero en la búsqueda de esta partícula y compiten entre sí por su descubrimiento

Este divino bosón recibe ese nombre porque parece ser el que explicaría la existencia de la materia del universo. Matemáticamente ya se encuentra justificada su existencia en el campo de Higgs pero como dijimos en notas anteriores, lo que el campo matemático demuestra tenemos que verificarlo experimentalmente para que deje de ser un conocimiento hipotético y pase a formar parte de las verdades de la Ciencia
Aunque se dice que el CERN parece haber detectado esta partícula en el año 2000, se cree que el nuevo acelerador de Ginebra podría certificarlo alrededor del 2009 y de este modo estaría comprobado experimentalmente el modelo atómico de partículas elementales.
Esta partícula es una más de las 18 que conforman nuestra materia, es bosónica y tiene una corta vida luego de la colisión por eso es difícil su detección, pero no imposible. Es un bosón que se relaciona con la fuerza nuclear débil que es la causante de las radioactividad (ver nota de las fuerzas fundamentales de la naturaleza)
Dentro de la Teoría del Big Bang estas partículas habrían existido en los primeros segundos de la explosión y a partir de ella se originó la materia del universo.
Se especula que el campo de Higgs sería como una especie de fluido que impregna al espacio Universal, de modo que cuando las partículas interaccionan con el mismo adquieren masa y aquellas otras sin masa, son las que no entran en interacción, con este campo. Es decir cuanto más interaccionan son más pesadas, cuando la interacción es poca son más livianas y si no interaccionan no poseen masa.
El universo es misterioso y cuanto más se lo conoce, más incógnitas se presentan.
La Ciencia sabe perfectamente que nunca llegará a poder explicar todo porque siempre habrá algo más por descubrir

viernes, 8 de agosto de 2008

Una misteriosa partícula CF Nº 81


Autora: María Cristina Chaler.
CIENCIA FÁCIL Número: 81

Una misteriosa partículaLa Ciencia en su camino de descubrimientos se unifica al pensamiento filosófico.
El Universo es mas complejo de lo que pensamos, por lo tanto nuestra existencia quizás tenga una razón de ser mas importante de lo que creemos

La gravedad es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza (Ver nota de fuerzas de la naturaleza)
Ésta provoca una atracción entre cuerpos masivos y a pesar de que se trata de una fuerza débil su extensión es universal.
Se cree que la responsable de la transmisión de esta fuerza es una partícula llamada GRAVITÓN (ver Átomo II).
Esta partícula es misteriosa e hipotética porque es producto de las conjeturas de la física teórica y como su masa es prácticamente cero, todavía no se la ha podido aislar. Es un bosón de spin par que sería responsable la transmisión de la interacción gravitatoria.
A pesar de que no se ha encontrada es muy probable que su existencia sea real, pero un conocimiento se cataloga de científico cuando se lo ha podido verificar experimentalmente.
La teoría de la relatividad especial y general de Einstein en su momento también parecieron imposibles, pero con el andar del tiempo y el avance tecnológico está absolutamente comprobada (ver notas de teoría de relatividad)
La fuerza gravitatoria se observa a gran escala entre cuerpos masivos en el Universo y es directamente proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas masas en estudio
A saber
F = GM1 M2/d2
Siendo G la constante de gravitación del Universo
A nivel quántico (es decir atómico) no es fácil explicar la atracción gravitatoria y esto genera un serio problema matemático que resulta difícil de resolver, pero como dijimos en las notas anteriores no va a ser imposible solucionarlo.
La Ciencia avanza y de a poco descubre maravillas que resultan asombrosas, aún para el hombre de ciencia.
Para que la matemática de la teoría quántica de la gravedad sea coherente se necesita retener esta misteriosa partícula llamada gravitón, y para ello hay que avanzar tecnológicamente, pero hasta ahora no se ha encontrado la tecnología suficiente para hacerlo, aunque hay una lucha científica en su búsqueda.
El encuentro de esta partícula sería un descubrimiento importantísimo para la ciencia porque los cálculos matemáticos de la teoría unificadora se basan en la existencia de ella.
Si se pudiese explicar la gravedad a nivel quántico como se la explica en forma relativista, la teoría del todo estaría encaminada.
Einstein en su momento revolucionó el conocimiento al introducir el tiempo como cuarta dimensión.
Es decir el tiempo no es algo que ocurre apartado de las tres dimensiones espaciales, sino que cambia según la posición del espacio que ocupamos y la velocidad del cuerpo. Es decir el tiempo transcurre más o menos lento, según el punto universal en que nos encontremos.
Para Einstein el espacio-tiempo se deforma por la presencia de las masas. El espacio es como una enorme malla de goma que se hunde, cuanto más grande es la masa presente en él y la gravedad esta motivada por esta curvatura de modo que una masa que se acerca a otra se verá atraída, como si cayese en un pozo.
La trayectoria de la luz también se deformará en este espacio de modo que se curvará y parte de esta curvatura será lo que provoca la aceleración de la gravedad.
A nivel quántico la imposibilidad técnica de medir la acción de la gravedad hace que haya una incompatibilidad aparente que quizás pronto se pueda resolver.
En los últimos años se ha intentado generar una teoría quántica de la gravedad y la teoría M parece acercarse a la explicación de esta, considerando al Gravitón como una cuerda cerrada capaz de escaparse de la membrana que conformaría nuestro universo.
Pero necesitamos recorrer un amplio camino de experimentación para poder dar por comprobado lo que la física teórica sostiene.
Este camino quizás no sea tan largo, y en menor tiempo de lo que creamos la teoría del Universo podría revolucionar al mundo en general.

jueves, 7 de agosto de 2008

¿Un nuevo paradigma? CF Nº 80


Autora: María Cristina Chaler.


CIENCIA FÁCIL Número: 80

¿Un nuevo paradigma?En la nota de Ciencia Fácil que hablamos de las fuerzas de la naturaleza dijimos que se estudian cuatro fuerzas fundamentales, transmitidas cada una de ellas por partículas subatómicas que ofician de mediadoras.
Recordemos que las cuatro fuerzas fundamentales son:
· Fuerza gravitatoria.
· Fuerza electromagnética.
· Fuerza nuclear fuerte.
· Fuerza nuclear débil.

Habíamos dicho que:

Toda la materia se encuentra afectada por estas cuatro fuerzas fundamentales, que la ciencia fue estudiando y que todavía no puede unificarlas en una única teoría, pero que posiblemente muy pronto pueda hacerlo.

Einstein, pasó los últimos años de su vida tratando de encontrar una teoría que explicase lo macro y lo micro, muchas veces a pesar de su renombre, se ganó la burla de sus contemporáneos y murió sin poder lograrlo. Hasta que esta teoría no se encuentre vigente la mecánica quántica, que explica la naturaleza a nivel atómico tiene incompatibilidades con la teoría de la relatividad que explica el universo a nivel macro.

Evidentemente este inconveniente tiene que ver también con lo relativo, ya que lo inmensamente pequeño para nosotros es difícil de analizar por problemas tecnológicos y cuando hacemos mediciones, éstas son indirectas, de modo que el sistema se ve afectado de tal manera, que alteramos el proceso y así la incertidumbre es parte de los resultados y sólo hablamos de probabilidades.

Los físicos teóricos poco a poco con la curiosidad de los filósofos, se están acercando a una teoría unificada y estamos prácticamente al borde de un cambio de paradigma tanto para la ciencia como para la filosofía.
La teoría de la unificación sería posible en un Universo de catorce dimensiones. Aquí es donde nuestros sentidos tan acostumbrados a la tridimensionalidad (largo, ancho, alto) eclosionan y no tienen capacidad de entender.
Aunque es muy ilógico que sólo existan tres dimensiones espaciales y cuatro con la temporal, en un Universo tan enigmático y complejo, que con el álgebra y el análisis matemático se puede explicar en forma N dimensional.
La matemática puede lo que nuestro cerebro todavía no es capaz de entender y lo que experimentalmente aún no podemos comprobar, porque la tecnología del momento a pesar del avance, no permite hacerlo. El cuerpo matemático alcanza a visualizar una realidad mucho más compleja que la que nuestros sentidos son capaces de captar, ya que nos podemos acercar al infinito y estudiar la variación de funciones en él, bastante fácilmente.
Sólo nos queda demostrar experimentalmente lo que la matemática ya ha demostrado teóricamente y no es tan fácil ya que necesitamos una tecnología de avanzada para poder hacerlo.

La Ciencia va en camino de la Teoría del Todo, el cuerpo matemático de la misma está prácticamente unificado pero todos sus cálculos se basan en que la gravedad es transmitida por una partícula llamada gravitón que si bien es lógica su existencia todavía no se ha podido retener en forma experimental.
El descubrimiento de esta partícula cambiaría radicalmente el mundo de la ciencia y al modelo atómico con el que se está trabajando en la actualidad, pero además cambiaría la concepción de universo que cada uno de nosotros tenemos, y abriría el camino del pensamiento a profundidades que aún no hemos alcanzado.
Hablaríamos de un Universo de energías vibrantes como el sonido en las cuerdas de diferentes instrumentos. Las dimensiones serían más de diez para poder explicar aquello que no somos capaces de percibir con nuestros sentidos.
Una serie de universos paralelos dentro del universo que conocemos con nuestros limitados sentidos que están acostumbrados a lo tridimensional y que no imagina siquiera las hiper-dimensiones.
Estos universos nos atraviesan y son imperceptibles, así como el mundo de los humanos es desconocido por el pez, para éste los humanos son inexistentes porque solo conoce su universo de experiencias, vive en su propia dimensión.

Somos peces en el universo y no somos capaces de captar su inmensidad porque nuestros sentidos son absolutamente limitados. La matemática ya lo ha alcanzado.

Mejoramos Nuestro vocabulario tecnico CF 76


Autora: María Cristina Chaler.

CIENCIA FÁCIL Número: 76

 Algunos ejemplos  que amplían nuestro vocabulario.

Sistema material
Todo lo que posee materia y es sometido a la mirada curiosa de la ciencia constituye un sistema material
--El aire que nos rodea, a pesar de no ser visible tiene propiedades que se pueden estudiar. Es una solución de gases, con partículas suspendidas en él. A esas partículas las podemos observar fácilmente cuando un rayo de luz entra en nuestra habitación, están en constante movimiento de zigzag (movimiento browniano).  Son los golpes que reciben de las diferentes moléculas de las sustancias que forman parte del aire.

Materia y cuerpo
--Un trozo de madera, un árbol, una mesa, el libro que leemos y todo lo que esté compuesto por materia es sistema material.
Existe una diferencia entre cuerpo y materia 
--Un anillo es un cuerpo y la materia que lo forma puede ser el oro, la plata o el material del que estuviese fabricado.
Una mesa es un cuerpo que se construyó con la materia madera
El cuerpo es una porción de la materia muchas veces trabajada tecnológicamente por el hombre.

Molécula o componentes:
La mínima parte de la sustancia que conserva sus propiedades es la molécula.Sus componentes son los átomos
Por ejemplo:
H2O molécula de agua en símbolos que significa que está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
H2 molécula de hidrógeno formada por dos átomos de hidrógeno.
Fe2(SO4)3 molécula de sulfato férrico formada por 2 átomos de hierro, 3 de azufre y 12 de oxígeno.
Átomo 
El átomo es el componente de las moléculas y no conserva las propiedades de la sustancia que conforma.
Por ejemplo;
H (hidrogeno), O (0xigeno), S (azufre), P (fósforo) Fe (hierro)
Si nos tomamos el trabajo de conseguir una tabla periódica, en ella se pueden observar a todos los átomos que son parte de la naturaleza.
Sistema homogéneo
Sistema material formado por una sola fase.
Por ejemplo:
--Agua, con sal y azúcar dasueltos en pequeñas cantidades.
Este sistema posee una sola zona con las mismas propiedades intensivas, se presenta como homogéneo y no se ven diferencias notables con un simple vaso lleno de agua.
--Un trozo de hierro siempre que este limpio de óxido es homogéneo.
--El agua también se presenta como homogénea ante nuestra mirada sea de la canilla o destilada.
Sistema heterogéneo
Sistema material formado por dos o más fases
Por ejemplo:
--El agua con aceite  y un trozo de hielo es un sistema heterogéneo de tres fases (agua, aceite, hielo) y de dos componentes(sustancias)   agua y aceite. Cada fase con sus  propiedades intensivas. 
--Carbón en polvo suspendido en agua, hielo y vapor de agua es un sistema de tres fases: carbón, agua y vapor de agua y dos componentes: carbón y agua.
Fase
La zona de un sistema que posee propiedades intensivas constantes recibe el nombre de fase. Todo lo que se mezcla forma una sólo fase.a la vista es una zona uniforme.
No nos confiemos en la vista, ya que se tiene que mantener uniforme aún bajo la lupa o bajo el análisis del microscopio.

Hay sistemas que engañan
Los coloides que a simple vista parecen homogéneos bajo la mirada del microscopio no lo son. La leche, el humo del cigarrillo, las nubes, las gelatinas.Son sistemas especiales que se encuentran entre el homogéneo propiamente dicha y el heterogéneo.

Tienen ciertas propiedades que los caracterizan:
--Movimiento browniano de sus partículas por los golpes que reciben de las moléculas en donde están suspendidas.
--Son difíciles de filtrar, porque las partículas tienen un tamaño que no pasan los poros del papel de filtro con facilidad.
--Efecto Tyndall. Cuando la luz atraviesa un sistema coloidal, la marcha del rayo se puede observar.

Propiedad IntensivaAquella que no depende de la cantidad de materia es una propiedad intensiva.Por ejemplo:color, sabor, densidad, punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, etc.
Son todas las propiedades que siguen siendo las mismas cualquiera sea la cantidad de materia que esté presente en un sistema. Un aumento en la cantidad de materia no produce el aumento de la propiedad.
Propiedad extensiva
Son propiedades que si dependen de la cantidad de materia
Por Ejemplo: volumen, peso, superficie, longitud, cantidad de calor que absorbe o cede, etc.
Este tipo de propiedades de la materia, cambian con la cantidad de la misma, la propiedad aumenta o disminuye según lo haga la cantidad de materia que está en estudio.

Sustancias simples
Son aquellas sustancias cuyas moléculas están formadas por un solo tipo de átomo.
Por ejemplo: O3 (ozono), Au (oro), F2 (fluor), etc.
Observemos que cada molécula tiene varios o un átomo pero siempre del mismo tipo.

Sustancias compuesta
A diferencias de las sustancias simples, las compuestas son aquellas cuyas moléculas que están formadas por diferentes tipos de átomos.
Por ejemplo: HCLO4 (ácido perclórico), HCl (ácido clorhídrico), HNO3 (ácido nítrico) etc. Si observamos cada sustancia está representada por diferentes símbolos que representan los átomos.

Solución

Solución se define como un sistema homogéneo formado por más de un componente Si pudiésemos penetrar el interior de una solución y observar  las moléculas, veríamos diferentes tipos.En el agua y azúcar veríamos moléculas de agua y también moléculas de azúcar.
En el agua, alcohol y sal hay tres diferentes tipos de sustancias o moléculas el agua el alcohol y la sal.

Sustancia pura

Una sustancia pura es un sistema homogéneo constituido por una única sustancia o tipo de molécula.
Por ejemplo:agua destilada.Si pudiésemos observar a las moléculas de este sistema sólo veríamos moléculas de agua.
En un trozo de oro solo se observan átomos de oro (Au).

La química como todas las Ciencias tiene su propio idioma que se denomina vocabulario técnico, conocerlo es hablar con propiedad. Una pequeña variante hace que perdamos que expresemos conceptos totalmente diferentes.

A los lectores

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Las publicó semanalmente la Agencia de Ciencia y Técnica Argentina del Instituto Leloir (CyTA) desde febrero del 2006 hasta marzo del 2012.

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Considero que lo importante, es la seriedad con que se transmiten los Conocimientos para que se cumplan los objetivos:

Promover la Cultura Científica Popular.

Despertar vocaciones.

Lograr que la Ciencia deje de pertenecer a pocos.

Quitar el temor hacia el aprendizaje de la Ciencia.

Licenciada Profesora María Cristina Chaler



























































































































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Autora: María Cristina Chaler

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