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miércoles, 13 de junio de 2012

traballo de cmc

Porque brilla el sol todos los dias ?El movimiento de rotación de la tierra ss un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma a lo largo de un eje ideal denominado Eje terrestre que pasa por sus polos. Una vuelta completa, tomando como referencia a las estrellas, dura 23 horas con 56 minutos y 4 segundos y se denomina día sidéreo. Si tomamos como referencia al Sol, el mismo meridiano pasa frente a nuestra estrella cada 24 horas, llamado día solar, los 3 minutos y 56 segundos de diferencia se deben a que en ese plazo de tiempo la Tierra ha avanzado en su órbita y la Tierra debe de girar algo más que un día sideral para quedar frente al Sol.

La primera referencia tomada por el hombre fue el Sol, cuyo movimiento aparente, originado en la rotación de la Tierra, determina el día y la noche, dando la impresión que el cielo gira alrededor del planeta. En el uso coloquial del lenguaje se utiliza la palabra día para designar este fenómeno, que en astronomía se refiere como día solar y se corresponde con el tiempo solar.


Porque las plantas son verde?por la clorofila
Las clorofilas tienen típicamente dos picos de absorción en el espectro visible, uno en el entorno de la luz azul (400-500 nm de longitud de onda), y otro en la zona roja del espectro (600-700 nm); sin embargo reflejan la parte media del espectro, la más nutrida y correspondiente al color verde (500-600 nm). Esta es la razón por la que las clorofilas tienen color verde y se lo confieren a los organismos, o a aquellos tejidos, que tienen cloroplastos activos en sus células, así como a los paisajes que forman.

Fuera de las plantas verdes, que son de este color, las clorofilas van acompañadas de grandes cantidades de pigmentos auxiliares, principalmente carotenoides y ficobilinas, que son de distinto color y dominan el conjunto, tiñendo al organismo de colores como el amarillo dorado típico de los cromófitos, o el rojo púrpura de las algas rojas

martes, 12 de junio de 2012

¿POR QUÉ SON LAS NUBES BLANCAS Y NEGRAS?

¿Por qué son las nubes blancas y negras?
Las nubes son unas masas visibles formadas por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Dependiendo de unos factores, las gotas pueden convertirse en lluvia, granizo o nieve.
Las nubes se ven blancas porque dispersan toda la luz posible y también se ven negras porque a veces las nubes son demasiado gruesas o densas como para que la luz las atreviese.

¿Cómo se forma la lluvia?
La lluvia se produce por la condensación del vapor de agua que contienen las nubes provocada por los núcleos de condensación. Cuando éstas alcanzan un diámetro superior a los 0,5mm. caen a la tierra por la gravedad a una velocidad superior a los 3m/seg. La lluvia depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y, especialmente, la humedad atmosférica.

DE: Estefany Méndez

sábado, 2 de junio de 2012

Evaporación


Consiste: es un proceso físico que consiste en el pasaje lento y gradual de un estadolíquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. A diferencia de la ebullición, la evaporación se produce a cualquier temperatura, siendo más rápido cuanto más elevada aquélla. No es necesario que toda la masa alcance el punto de ebullición. Cuando existe un espacio libre encima de un líquido, una parte de sus moléculas está en forma gaseosa, al equilibrase, la cantidad de materia gaseosa define la presión de vaporsaturante, la cual no depende del volumen, pero varía según la naturaleza del líquido y latemperatura. Si la cantidad de gas es inferior a la presión de vapor saturante, una parte de las moléculas pasan de la fase líquida a la gaseosa: eso es la evaporación. Cuando la presión de vapor iguala a la atmosférica, se produce la ebullición.1

En hidrología, la evaporación es una de las variables hidrológicas importantes al momento de establecer el balance hídrico de una determinada cuenca hidrográfica o parte de esta. En este caso, se debe distinguir entre la evaporación desde superficies libres y la evaporación desde el suelo. La evaporación de agua es importante e indispensable en la vida, ya que el vapor de agua, al condensarse se transforma en nubes y vuelve en forma de lluvia, nieve, niebla o rocío.

Vista como una operación unitaria, la evaporación es utilizada para eliminar el vapor formado por ebullición de una solución o suspensión líquida.

La fotosíntesis



Consiste: conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso la energía luminosa se transforma en energía química estable, siendo el adenosín trifosfato (ATP) la primera molécula en la que queda almacenada esa energía química. Con posterioridad, el ATP se usa para sintetizar moléculas orgánicas de mayor estabilidad. Además, se debe de tener en cuenta que la vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan las algas, en el medio acuático, y las plantas, en el medio terrestre, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica(imprescindible para la constitución de los seres vivos) partiendo de la luz y la materia inorgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono

Los orgánulos citoplasmáticos encargados de la realización de la fotosíntesis son los cloroplastos, unas estructuras polimorfas y de color verde (esta coloración es debida a la presencia del pigmento clorofila) propias de las células vegetales. En el interior de estos orgánulos se halla una cámara que contiene un medio interno llamado estroma, que alberga diversos componentes, entre los que cabe destacar enzimas encargadas de la transformación del dióxido de carbono en materia orgánica y unos sáculos aplastados denominados tilacoides o lamelas, cuya membrana contiene pigmentos fotosintéticos. En términos medios, una célula foliar tiene entre cincuenta y sesenta cloroplastos en su interior.

Los organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis son llamados fotoautótrofos (otra nomenclatura posible es la deautótrofos, pero se debe tener en cuenta que bajo esta denominación también se engloban aquellas bacterias que realizan la quimiosíntesis) y fijan el CO2 atmosférico. En la actualidad se diferencian dos tipos de procesos fotosintéticos, que son la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La primera de las modalidades es la propia de las plantas superiores, las algas y las cianobacterias, donde el dador de electrones es el agua y, como consecuencia, se desprende oxígeno. Mientras que la segunda, también conocida con el nombre de fotosíntesis bacteriana, la realizan las bacterias purpúreas y verdes del azufre, en las que en dador de electrones es el sulfuro de hidrógeno, y consecuentemente, el elemento químico liberado no será oxígeno sino azufre, que puede ser acumulado en el interior de la bacteria, o en su defecto, expulsado al agua.


jueves, 31 de mayo de 2012


¿Por qué se produce “moho” en las paredes de las casas?



El moho es un hongo que se genera principalmente en lugares donde la humedad está a niveles muy altos, es común que se presenten en paredes el “cochino” moho y esto además de ser antihigiénico es muy peligroso para la salud.
El moho forma parte del ambiente natural, como parte de la naturaleza, suele ser benéfico ya que atrapan toda materia orgánica de los árboles muertos, pero en los interiores se genera debido al exceso de humedad presente en inmuebles (paredes, tuberías y muebles.) El moho en sí no es un problema dentro, al menos que las esporas que lo causan caigan sobre las superficies mojadas o húmedas y esto ocasione que empiecen a crecer. El moho produce reacciones alérgicas, irritantes y hasta en algunos casos tóxicos a causa de las mico toxinas presentes en este elemento, si se tiene contacto con él puede provocar reacciones alérgicas como fiebre, estornudos, goteo nasal, ojos rojos y una dermatitis. Puede ser que se presenten de forma inmediata o tome su tiempo. Pueden causar también ataques de asma pasa las personas que son alérgicas a él y la exposición al moho les afecta directamente a la nariz, garganta y los pulmones que no son alérgicas.



¿Por qué los perros nos lamen las manos?




Hay que tener en cuenta diversos aspectos conductales. Cuando los perros nacen, las madre los lame con mucho esmero y ternura, tanto que podríamos pensar que lo hacen por amor, sin embargo, ese gesto tiene otra finalidad. Una de ellas es estimular la circulación periférica de los cachorros y al mismo tiempo identificar su olor. Cuando los cachorros lamen el rostro de la madre es para identificar su olor y para pedirle de comer.

Podemos concluir que cuando nuestro perro nos lame la cara o las manos, podría estar pidiendo de comer, que le mostremos atención o para identificarnos. Aunque a veces puede que lo hagan por respeto y cariño hacia nosotros.

martes, 29 de mayo de 2012

Epigenética: cómo la alimentación altera nuestros genes

La epigenética, es una rama de la biología que se dedica a estudiar los cambios que no dependen de la secuencia del ADN, un conjunto de señales bioquímicas que a modo de interruptores, apagan o activan la función de los genes. Una disciplina recién nacida que como dice Pere Estupinyà: " Es a la selección natural de Darwin como la cuántica a la física Newtoniana". Una ciencia que demuestra que lo que comemos influye en nuestra salud, a veces para el resto de nuestra vida.
La epigenética ofrece enormes posibilidades en la lucha de enfermedades como el alzheimer, cáncer, parkinson, en la búsqueda de tratamientos para prolongar la juventud etcétera; por ello se ha convertido en uno de los campos con mayores expectativas en la biomedicina. Y es que los farmacos que vendrán en un futuro cada vez serán más específicos y personalizados gracias a la epigenética.

domingo, 29 de abril de 2012

Curiosidades.


¿Por qué los gatos tienen diferentes colores?

Los animales obtienen su color debido a células especializadas en su piel llamadas cromatóforos, las cuales tienen distintos pigmentos que le dan la coloración característica de cada especie. Los pelos de un mamífero, como el gato , obtienen su color a través de unos cromatóforos que se llaman melanóforos, porque contienen melanina. Los pelos que no tienen melanina son blancos, como las canas. Las distintas concentraciones de melanina en los pelos son lo que dan la coloración característica, y como los mamíferos solamente tienen melanóforos, que tienen melanina que es un pigmento básicamente marrón, por lo tanto no pueden existir gatos azules.






¿Por qué cuando una fruta se pudre,  hace que se pudran todas las que están cerca de ella?

Todos los procesos biológicos involucran una cantidad ingente de reacciones químicas, muchas de ellas en extremo complicadas.  El proceso de fermentación (la carne se pudre, las frutas se fermentan) es que esta se favorece en un medio ácido. Las frutas son generalmente de un pH ácido y es por eso que les crecen muchos hongos y levaduras y casi no les crecen bacterias. Cuando un hongo o levadura invade la fruta, este (el hongo o levadura) modifica el medio bajando el pH de la zona en que se asienta. Por tanto una fruta que esté cerca de otra en fermentación tendrá condiciones más apropiadas para que invadan los microorganismos que una que se encuentre alejada de la misma. 



miércoles, 25 de abril de 2012



1. ¿A que se debe que los perros sean dóciles o agresivos?

- La raza, influye en el carácter general del perro, aunque no es un factor determinante al que achacar una agresión por parte del perro. Las razas de perros peligrosos no existen en el sentido estricto. Los factores que nos hacen creer que algunas razas son peligrosas no tienen nada que ver con las razas en sí, sino con la educación y socialización que damos a nuestros perros, o lo que es lo mismo; la irresponsabilidad e ignorancia de sus dueños.



2. ¿Por qué a los gatos les gustan los lugares altos?                                                                                         

- Existen algunas teorías: 
a) La altura puede ser indirectamente una señal de dominancia. Si hay varios gatos en una casa, el gato que posee los mejores lugares generalmente es el más dominante. El gato más alto es literalmente el gato más importante.
b) La altura es un buen lugar de observación para el gato. De esa ubicación, el gato puede "controlar" su territorio y puede observar con más facilidad las actividades de las personas y otros animales domésticos. En el medio salvaje, un lugar más alto puede servir como un sitio adecuado o de camuflaje para cazar.
 
c) En invierno el calor se ubica en la parte superior, se puede pensar que el gato al estar en lugares más altos percibe la mayor calidez de la calefacción del hogar.
 
d) Si un gato está ansioso o asustado, un lugar alto puede alejarlo de la causa de su ansiedad o susto.

viernes, 20 de abril de 2012

Curiosidades caninas...

¿Por qué tienen la nariz húmeda los perros?

Los perros, como todo el mundo sabe, tienen un olfato muy desarrollado capaz de percibir olores que pasan desapercibidos para los humanos. 
Podemos observar fácilmente que la mayoría de los perros poseen la trufa húmeda. Esto es debido a que producen un moco traslúcido y de forma acuosa que les ayuda a captar los olores, transmitidos a las membranas nasales. 

Con frecuencia, un perro que olfatea en forma activa y alerta tendrá una trufa más húmeda que uno que está relajado o dormido. Los perros también lamen su propia nariz para probar los químicos atrapados en el moco y llevarlos hasta el órgano de Jacobson conectado  con la boca, que es un gran auxiliar para el sentido del olfato del perro.








¿Por qué no se congelan las patas de los perros en la nieve? 

Estos animales domésticos citados anteriormente, tienen la capacidad de caminar  sobre suelos fríos, sin sentir apenas frío en las patas. 
Las patas de los perros tienen unas almohadillas de abundante grasa, que se enfrían menos que otros tejidos, pero también dejan expuesta una área superficial que les debería hacer perder calor.
En el caso de los humanos, si nos encontramos en temperaturas frías extremas, se produce una vaso constricción en nuestras extremidades que reduce el flujo de la sangre, para asegurarse de que la sangre que circula por el resto del cuerpo no se enfría demasiado. Esto puede provocar la necrosis de las extremidades y otras lesiones en la piel.
En cambio, en el caso de los caninos no sucede así. 
Las arterias que proporcionan sangre a las almohadillas de sus extremidades tienen redes de diminutas venas que intercambian calor. Cuándo la sangre caliente llega a las patas por las arterias, el calor se transfiere a estas venas, asegurando que la sangre se mantenga a buena temperatura antes de volver al cuerpo. 
De este modo, se evita que el cuerpo se enfríe a la vez que las patas se mantienen a una temperatura adecuada. 


viernes, 23 de marzo de 2012

Morirse de risa

¡Por fin es sábado! Has sobrevivido a la semana. Cinco exámenes, tres trabajos entregados, dos exposiciones y sigues vivo. Con un poco de cansancio y un par de hematomas de los golpes que te has dado el lunes por la mañana al entrar en clase más dormido que despierto, (¿a quién se le ocurriría la brillante idea del horario intensivo 8:30 - 14:00?) pero vivo al fin y al cabo. Para la semana siguiente tienes que hacer otros cinco exámenes, entregar otros tres trabajos, preparar veinte exposiciones y construir una aeronave para que la profesora te suba (o no) 0,00000001 en la nota final y a ti no se te ocurre otra cosa que irte de cañas. Porque sí. Porque llevas toda la semana tirándote de los pelos y te mereces un descansito, a pesar de que sabes que el domingo te tirarás aún más fuerte y que maldecirás a Dios por haberte permitido irte de cañas el día anterior. Pero vas. Y qué bien que te lo pasas. Vamos, para morirse de risa…

Y es que en realidad sí podemos morir de risa. De esto que te empiezas a reír y no paras, y no paras, y sigues, y sigues, y no paras, y así hasta que tus amigos te miran con cara de "tío, para ya", y aún sigues un ratito. Hasta que, de repente, puedes estirarte de nuevo y poner cara de persona normal. Y la vida sigue. Pero, ¿qué pasa si no puedes parar? Una risa ininterrumpida durante un largo periodo de tiempo puede ocasionar la muerte por asfixia, ataque al corazón, apoplejía y otras causas varias. Así nos lo demuestra la historia con más de un caso de hilaridad fatal (sí, es una traducción cutre del inglés fatal hilarity, aim sorri).

Por ejemplo, el filósofo griego Crisipo (el nombre por sí solo ya causa hilaridad fatal) murió de risa después de darle de beber vino a su burro, y ver como el animal intentaba alimentarse con unos ficus. Como un filósofo normal, vamos.
La señorita Fitzherbert sufrió un ataque de risa mientras presenciaba la obra The Beggar's Opera. Cuando Charles Bannister apareció en escena como Peachum, ella tuvo un ataque de risa incontrolable tan fuerte que la tuvieron que sacar del teatro. Continuó riéndose en forma continua durante toda la noche y falleció a la mañana siguiente. Ya podía ser graciosa la ópera, sí señor.

TOTAL, que vigiléis vuestros momentos de diversión, no queréis terminar como Fitzherbert o nuestro amigo Crisipo, ¿verdad? ¡Buenas noches a todos y dulces sueños!

PD (dirigida a I. Mojardín/A.Soto): No sabía muy bien dónde colocar esta entrada, así que decidí poner "CMC" y "Filosofía" como etiquetas, ya que se trata de un tema científico con implicaciones sociales.

miércoles, 7 de marzo de 2012

Placas tectónicas

¡Buenas! Somos Lara, Lía y Ainhoa. Estudiantes de primero de bachiller del instituto IES Monte Castelo (Burela).

Nuestro trabajo trata sobre la tectónica de placas, que consiste en:

La tectónica de placas es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera (la porción externa más fría y rígida de la Tierra). La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su movimiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas. Así mismo, da una explicación satisfactoria de por qué los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta o de por qué las grandes fosas submarinas están junto a islas y continentes y no en el centro del océano.

Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras con velocidades de 2,5 cm/año lo que es, aproximadamente, la velocidad con que crecen las uñas de las manos. Dado que se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o límites provocando intensas deformaciones en la corteza y litosfera de la Tierra, lo que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y grandes sistemas de fallas asociadas con éstas. El contacto por fricción entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes y las fosas oceánicas.

Las placas tectónicas se componen de dos tipos distintos de litosfera: la corteza continental, más gruesa, y la corteza oceánica, la cual es relativamente delgada. La parte superior de la litosfera se le conoce como Corteza terrestre, nuevamente de dos tipos. Esto significa que una placa litosférica puede ser una placa continental, una oceánica, o bien de ambos, si fuese así se le denomina placa mixta.

Existen, en total, 15 placas mayores:
• Placa Africana
• Placa Antártica
• Placa Arábiga
• Placa de Cocos
• Placa del Caribe
• Placa Escocesa
• Placa Euroasiática
• Placa Filipina
• Placa India
• Placa australiana
• Placa Juan de Fuca
• Placa de Nazca
• Placa Norteamericana
• Placa del Pacífico
• Placa Sudamericana

Estas, junto a otro grupo más numeroso de placas menores se mueven unas contra otras. Se han identificado tres tipos de bordes: convergente, divergente y transformante.
Se piensa que su origen se debe a corrientes de convección en el interior del manto terrestre, en la capa conocida como astenosfera, las cuales fragmentan a la litosfera. Las corrientes de convección son patrones circulatorios que se presentan en fluidos que se calientan en su base. Al calentarse la parte inferior del fluido se dilata. Este cambio de densidad produce una fuerza de flotación que hace que el fluido caliente ascienda. Al alcanzar la superficie se enfría, desciende y se vuelve a calentar, estableciéndose un movimiento circular auto-organizado. En el caso de la Tierra se sabe, a partir de estudios de reajuste glaciar, que la astenosfera se comporta como un fluido en escalas de tiempo de miles de años y se considera que la fuente de calor es el núcleo terrestre. Se estima que éste tiene una temperatura de 4500 °C. De esta manera, las corrientes de convección en el interior del planeta contribuyen a liberar el calor original almacenado en su interior, que fue adquirido durante la formación de la Tierra.

Otras páginas muy interesantes que os pueden ayudar mucho sobre este tema y que incluyen animaciones son:





Videos de interés:



domingo, 4 de marzo de 2012

La revolución biotecnológica.

La biotecnología en nuestras vidas from XploreHealth on Vimeo.

Bebés del futuro.

En el futuro la Ciencia promete desarrollar placentas y úteros artificiales, alargar el periodo fértil de la mujer y permitirnos tener descendencia a partir de una célula de la piel o del pelo.
Reportaje de tres14.

Células madre

Reemplazar los órganos y tejidos dañados por órganos y tejidos vivos. Reconstruir la carne con carne. Esa es la nueva revolución en marcha en Medicina.
Reportaje de tres14.