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Mostrando las entradas de junio, 2024

El sistema de Áreas Protegidas de Venezuela

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Áreas protegidas con fines productivos Las áreas protegidas con fines productivos reúnen una serie de características que permiten una elevada productividad, debido a que son fuentes de madera, agua y una gran variedad de flora y fauna silvestre. Reservas forestales: Se caracterizan por poseer grandes extensiones de macizos boscosos que promueven el mantenimiento de una industria, cuya principal fuente de recursos es la madera. Estas zonas permiten el aprovechamiento por medio de diversas actividades humanas, tales como la obtención de energía, plantaciones, investigación, cacería deportiva y otras. Por ejemplo, Caparo, Caura, Guarapiche, entre otros. Lotes boscosos: Se caracterizan por tener una gran reserva de productos forestales que necesitan, para su explotación, del uso de una serie de técnicas especializadas que permitan no sólo el mayor aprovechamiento, sino el desarrollo sostenido de su potencial natural. Por ejemplo, Altiplanicie de Nuria, Caño Blanco, Capure,

Equilibrio químico

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Equilibrio químico Es una reacción que nunca llega a completarse, pues se produce simultáneamente en ambos sentidos (los reactivos forman productos, y a su vez, éstos forman de nuevo reactivos). Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen (reactivos o productos) se estabiliza, es decir, se gastan a la misma velocidad que se forman, se llega al equilibrio químico. Reacciones reversibles Es aquella donde los productos que se forman reaccionan para producir la mezcla de la reacción original. La reacción directa recibe el nombre de “reacción a la derecha” y la inversa “reacción a la izquierda”. Un sistema en equilibrio es dinámico, la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. A + B → C + D reacción directa C + D →A + B reacción indirecta NaCl (g) ↔ Na+ (ac) + Cl- (ac) Principio de Le Chatelier El químico francés Henri Le Chatelier en 1888 mencionó lo s

El mol y balanceo de ecuaciones (Tanteo y algebraico)

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La unidad de masa atómica Se utiliza para expresar las masas individuales de partículas elementales como átomos, moléculas o iones. Esta unidad se estableció eligiendo un elemento en particular (carbono-12), al que se le asignó un valor específico para su átomo de modo que sirviera como referencia estándar para determinar el valor de los átomos de los demás elementos. Un átomo de hidrogeno pesa 1 uma y uno de oxigeno 16 uma, por lo tanto una molécula de agua tiene un peso de 18 uma. 1 uma = 1,66 x 10 -24 g El mol y el número de Avogadro Es una unidad de cantidad de sustancia que implica un número definido de partículas de tamaño infinitesimal como átomos, moléculas o iones. El valor de un mol equivale a 6,02 x 10 -23 , por lo que un mol de sustancia siempre tendrá 6,02 x 10 -23 partículas. Masa molar Se determina a partir de la formula molecular, considerando la suma de los valores de las masas atómicas de los ele

Relaciones entre los individuos de una comunidad biológica

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Las relaciones intraespecíficas Son las relaciones establecidas entre individuos de una misma especie que conviven en un ecosistema. En este tipo de relación hay que conocer su hábitat es decir dónde vive la especie y su nicho ecológico o sea el papel que cumple dentro de su ambiente natural. Clases de relaciones especificas La familia: Está constituida por dos individuos de distinto sexo que se asocian para reproducirse y cuidar de sus crías. Las familias pueden ser temporales o duraderas. Ejemplo: una familia de castores, una familia de gallinazos de cabeza roja. Agregaciones: Algunas especies suelen formar pequeñas agrupaciones llamadas grupos gregarios como hacen los salinos en algunas épocas del año, con la finalidad de buscar alimento o reproducirse. La colonia: Agrupación de individuos que viven juntos unidos físicamente entre sí. Un ejemplo de colonia lo encontramos en los corales, que forman arrecifes coralinos o en las esponjas de mar.

Aldehidos, Cetonas y Ésteres

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Aldehídos y cetonas Son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carbonilo (C=O). Los aldehídos presentan el grupo carbonilo en posición terminal mientras que las cetonas lo presentan en posición intermedia. El primer miembro de la familia química de los aldehídos es el metanal o formaldehído (aldehído fórmico), mientras que el primer miembro de la familia de las cetonas es la propanona o acetona (dimetil acetona) Propiedades físicas de los aldehídos y cetonas La presencia del grupo carbonilo convierte a los aldehídos y cetonas en compuestos polares. Los compuestos de hasta cuatro átomos de carbono, forman puente de hidrógeno con el agua, lo cual los hace completamente solubles en agua. Igualmente son solubles en solventes orgánicos. Los puntos de ebullición de los aldehídos y cetonas son mayores que el de los alcanos del mismo peso molecular Síntesis y preparación de aldehídos y cetonas Los aldehídos y cetonas pueden ser obtenidos

Receptores Sensoriales

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Aspectos funcionales de los receptores Si el resultado de la activación de un receptor es la producción de potenciales de acción en una fibra aferente, la cual los lleva al cerebro, ¿cómo podemos discernir entre ver, oír, gustar, etc.? La respuesta es muy sencilla: Los receptores son específicos para algún tipo de energía, es decir, los receptores de la visión responden sólo a la luz visible; los receptores de la audición responden sólo a la energía sonora, etc. Los potenciales de acción, en cada caso, viajan por vías aferentes específicas hacia zonas específicas del cerebro, donde son traducidos en la sensación correspondiente. Otro aspecto relacionado con las sensaciones es que muchas de ellas dejan de percibirse si el estímulo es duradero. Este comportamiento se produce por el fenómeno de la adaptación, debido al cual la frecuencia con la que un receptor dado responde al inicio de la estimulación va disminuyendo con el tiempo, hasta que el r

Práctica de laboratorio: Factores que afectan la actividad enzimática

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Objetivos Interpretar la acción enzimática de la catalasa en diferentes componentes. Determinar el efecto de los catalizadores, ph y la temperatura en la velocidad de la reacción enzimática. Reactivos Peróxido de hidrógeno Agua destilada Dióxido de manganeso Hidróxido de sodio Materiales Arena Hígado de res Hielo Trozo de Papa Cronómetro Instrumentos Microscopio Portaobjeto Cubre objeto Termómetro Vaso de precipitado Tubos de ensayo Gradilla Pre-laboratorio ¿Qué es una enzima, mencione dos ejemplos? ¿Qué factores afectan la actividad enzimática? ¿Sufren alteraciones las enzimas durante las reacciones químicas? ¿En qué consiste la energía de activación? Explica la relación que existe entre la concentración de enzimas y la velocidad de reacción Experiencia 1: A

Los gases: Leyes y propiedades

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Propiedades de los gases En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Esto hace que los gases tengan las siguientes propiedades: No tienen forma propia pues se adaptan al recipiente que los contiene. Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos. Fluidez es la propiedad que tiene un gas para ocupar todo el espacio debido a que, prácticamente, no posee fuerzas de unión entre las moléculas que lo conforman, por ejemplo: Cuando hay un gas encerrado en un recipiente, como un globo, basta una pequeña abertura para que el gas pueda salir. Difusión es el proceso por el cual un gas se mezcla con otro debido únicamente al movimiento de sus moléculas, por ejemplo: un escape de gas desde un balón, este tiende a ocupar todo el espacio donde se encuentra