jueves, 8 de diciembre de 2011

Obsolescencia Programada (COMPRAR, TIRAR, COMPRAR) -

Os pongo este documental emitido por RTVE en el que se trata el tema de cómo los fabricantes dan una vida útil muy corta a sus productos para así conseguir que aumente el consumo.


Es interesante la parte final para reflexionar las posturas a tomar frente a los problemas ambientales



lunes, 7 de noviembre de 2011

144 años del nacimiento de Marie Curie





Google celebra hoy mediante un doodle el nacimiento un 7 de noviembre de 1867 de Marie Curie.

Marya Sklodowska, o más conocida por Marie Curie, su nombre afrancesado y su apellido de casada Curie, nació en 1867 en Varsovia (Polonia) en el seno de una familia de pocos recursos. Su padre fue profesor de matemáticas y física, y su madre profesora de música.
Marie destacó desde muy pequeña por su inteligencia: a los 4 años no sólo sabía leer perfectamente, si no que ya mostraba un gran interés por la física. En aquella época, en Polonia no se permitía a las mujeres acudir a la universidad, pero Marie consiguió asistir a clases clandestinas que daban antiguos universitarios. Finalmente, en 1891, se trasladó a París y se matriculó en la Universidad Soborna para estudiar química y física. En cuestión de dos años, se licenció en física como primera de su promoción y, al año siguiente, en matemáticas, con el segundo puesto.

Trabajó junto a su marido, Pierre, investigando y estudiando materiales radioactivos, concretamente el uranio. Tras varios años y mucho esfuerzo, consiguieron aislar dos nuevos elementos químicos: el polonio (en referencia a su país natal Polonia) y el radio, aunque hasta 1902 no consiguieron probar su existía oficialmente.
El matrimonio demostró al mundo que el radio, además de tener una capacidad radiactiva mucho mayor que el uranio, si se separaba con determinado proceso se convertía en un gran aliado para combatir el cáncer.
Fieles a sus principios éticos-científicos, el matrimonio decidió publicar su descubrimiento y darlo a conocer a toda la comunidad científica, aportando todos los detalles del proceso. De esta forma, rechazaron la opción de registrar una patente, que seguramente les hubiera aportado mucho dinero: “El radio se va a emplear para combatir una enfermedad. Sería imposible aprovecharnos de eso...”, se justificó entonces Marie.

En noviembre de 1903 el Real Instituto de Inglaterra les confirió su mayor galardón: la Medalla de Davy. Y ese mismo año, junto con su marido y Henri Becquerel (descubridor de la radioactividad), Marie fue galardonada con el Premio Nóbel de la Física, convirtiéndose en la primera mujer que recibía el premio.
En 1911, Suecia le otorgó el premio Nóbel de Química. La universidad Soborna y el Instituto Pasteur fundaron conjuntamente el Instituto Curie de Radio, dividido en dos secciones: un laboratorio de radioactividad dirigido por la propia Marie; y otro dedicado a investigaciones del tratamiento del cáncer.
Durante 35 años, Marie Curie estuvo trabajando con radio y respirando su aire viciado, y durante la guerra se expuso frecuentemente a las radiaciones de los rayos Roentgen al usar la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos; pero aún así no se sometía a los análisis que ella misma imponía estrictamente a sus discípulos. Apenas se sometía a los exámenes de sangre que eran norma obligatoria en el Instituto del Radio.
Marie no le dio importancia a una ligera fiebre pero en mayo de 1934, se vio obligada a guardar cama. Ya no volvió a levantarse. Murió de leucemia, a causa seguramente de la exposición masiva a la radiación durante sus años de investigación.

jueves, 9 de junio de 2011

TABLA PERIODICA

Como despedida del curso os dejo este video sobre la tabla periódica. Hasta el curso que viene.





ACERCATE A LA CIENCIA EN PRINCIPIA


















El lunes 13 de junio comienza la semana de puertas abiertas "Acércate a la Ciencia" en el Centro de Ciencia Principia, que se prolongará hasta el sábado 18 de junio















sábado, 2 de abril de 2011

Yodo-133 en al agua de Tokyo




Estamos escuchando que debido a los escapes de la Central Nuclear de Japón se han detectado trazas del radioisótopo Yodo-131 en el agua corriente de Tokyo en concentraciones por encima del límite legal. Se prohibió el consumo de agua a los bebes y se recomendó darles agua embotellada. Esto ha causado una gran alarma a nivel mundial y no sólo en Japón a pesar de que las autoridades japonesas insistían en que no era preocupante. Veamos si tenían razón o no: Los análisis del agua de Tokyo arrojaron valores de actividad debidas al Yodo-131 entre 150 y 210 Becquerelios en cada litro de agua. Un Becquerelio (Bq) es una medida de actividad radiactiva cuya magnitud equivale a una desintegración por segundo. Es decir, en un litro del agua de Tokyo, el pasado martes, se desintegraban entre 150 y 210 núcleos de Yodo-131 por segundo. ¿Es esto preocupante? La legislación española y suponemos que la japonesa será similar en el El Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba del Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, tiene por objeto establecer las normas relativas a la protección de los trabajadores y de los miembros del público contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes. En este Real Decreto se establecen otras cosas los coeficientes de dosis en caso de ingestión para cada uno de los radioisótopos.(se peden consultar en este enalce del BOE, anexos II)http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2001/783_01/PDFs/realdecreto7832001de6dejulioporelqueseapruebaelregla.pdf


Si buscamos en la tabla el isótopo que nos interesa, el Yodo-131 (I-131). Vemos que tiene un periodo de semidesintegración de 8,04 días y que, al igual que el resto de los isótopos, la dosis depende de la edad del que ingiera el agua (o la comida) que contenga dichos isótopos. Para un adulto mayor de 17 años el factor de conversión es de 2,2•10-8 (0,000000022) Sv por Bq. Es decir, cada Bq de Yodo-131 que se ingiera le supondrá una dosis de radiación de 0,000000022 Sv, o lo que es lo mismo 0,000022 mili Sv. Este dato multiplicado por 210 nos dará la cantidad de Sievert por litro de agua ,arrojando un total de 0,00462 mSv/ litro El sievert (símbolo Sv) es una unidad derivada del SI que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva, corregida por los posibles efectos biológicos producidos.

Esta unidad da un valor numérico con el que se pueden cuantificar los efectos producidos por las radiaciones ionizantes.

Los Síntomas en los humanos a causa la radiación acumulada durante un mismo día empieza a partir de 250 mSv.

Resumiendo, y para no cansar con cálculos, un adulto necesitaría beber 54112 litros de agua para llegar al limite recomendado. Si bebiera 2 litros al día necesitaría estar bebiendo 70 años de esa agua para suponer un riesgo. En el caso de niños y mirando los factores de conversión de la tabla nos saldrían muchos menos años por lo que la recomendación de no beber se hizo para ellos pero por seguridad.

A día de hoy la dosis ha descendido a niveles no preocupantes.

Otro dato a tener en cuenta es el periodo de semidesintegración del iodo 133 que es de 8,04 dias es decir que dentro de 8 dias quedaría la mitad,pasados 16 la cuarta parte, es decir que la cabo que varias meses se habría reducido por mil.

Esperemos que no ocurra nada mas grave y logren solucionar estos problemas, pero con noticias alarmantes no se solucionan.


http://www.csn.es/index.php Consejo de seguridad nuclear

jueves, 31 de marzo de 2011

Robert Bunsen, químico

Hoy en 31 de marzo, Google ha presentado en su página web este logotipo tan simpático en honor del químico alemán Robert Wilhelm Bunsen, que nació hace 200 años.
Si quieres saber más consulta el siguiente ENLACE

miércoles, 30 de marzo de 2011

Biblioteca digital mundial

Desde hace un tiempo contamos con la Bibliteca digital mundial.
Esta nueva biblioteca ya está disponible en internet a tavés del sitio www.wdl.org
Esta web reune mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos os tiempos. Tiene un gran valor patrimonial Y es fácil denavegar.
Profesorado y alumnado debe contar con este material, gran regalo de la UNESCO.

Pedro Torres

sábado, 19 de marzo de 2011

19 de marzo. Super Luna Llena

No pierdas la oportunidad este fin de semana la Luna se verá un poco más grande y más brillante que en los últimos 20 años.
El satélite de la Tierra está en su perigeo, es decir, su órbita elíptica la sitúa más cerca de nuestro planeta de lo que ha estado desde marzo de 1993, por lo que su tamaño parecerá ser un 14% más grande y hasta un 30% más brillante. En concreto, estará 50.000 kilómetros más cerca de la Tierra de lo que es habitual, lo más cerca que ha estado de nuestro planeta desde ese año. "El fenómeno es digno de ser observado porque no siempre coincide este perigeo con la fase de luna llena", ha recordado el astrónomo Geoff Chester, del Observatorio Naval de los Estados Unidos.

Si quieres saber algo más sobre la Luna:
* Wikipedia
* Solarviews
* Eureka
* Nasa

viernes, 18 de marzo de 2011

El sonido del terremoto de Japón en directo a través de internet

El sonido del terremoto y sus réplicas se están captando mediante el sistema LIDO, equipado con hidrófonos que registran, a tiempo real y a través de Internet, los sonidos del fondo marino. El funcionamiento es el siguiente: se obtiene un registro automático de los acontecimientos acústicos detectados y se identifican y clasifican las fuentes según sean de origen biológico o antropogénico. El sistema permite escuchar simultáneamente qué ocurre en distintos puntos de observación.

El 11 de marzo, a las 14.45 horas (hora local en Japón), el sistema LIDO detectó y registró acústicamente el terremoto en los observatorios submarinos de la agencia JAMSTEC, situados ante la costa de Kushiro y Hatsushima. La grabación está disponible a través de la web del proyecto LIDO, dentro de la sección 'Sound Library' (apartado Earthquakes, que contiene el terremoto y dos réplicas del episodio sísmico grabado desde dos observatorios japoneses).

Fuente: OMC - Universitat Politècnica de Catalunya




Si quieres oirlo visita LIDO

jueves, 17 de marzo de 2011

PELIGRO NUCLEAR EN JAPÓN




Una central usa una tecnología llamada reactor de agua en ebullición o BWR (Boiling Water Reactor),. El combustible o núcleo del reactor se calienta dentro de una vasija llena de agua y protegida por una estructura llamada de contención. El combustible alcanza hasta 2.000 grados y hace hervir el agua. El vapor es conducido por tuberías hasta una turbina que genera electricidad. Por este motivo el combustible debe estar tapado por agua para que no se sobrecaliente .


¿Que ha ocurrido en Japón?
El terremoto dañó el abastecimiento eléctrico del exterior. La central activó entonces el sistema de emergencia autónomo, pero la inundación lo estropeó. Sin electricidad, fallaron los sistemas de refrigeración y los núcleos empezaron a sobrecalentarse. Se recurrió a agua del mar para evitarlo, pero no bastó ocasionando que el núcleo empieza a calentarse desestabilizando el sistema
Dado que en el núcleo hay distintos materiales: el combustible de uranio o plutonio y las vainas de metal de circonio que lo protegen, las barras de control, hechas de yoduro de boro( un material que frena las reacciones atómicas), además, de acero y cemento, cuando sube la temperatura, todos esos materiales reaccionan sin control.
A altas temperaturas el vapor oxida los metales con rapidez. Las vainas se deterioran y el combustible libera partículas radiactivas volátiles. Además, el proceso de oxidación libera hidrógeno, que es explosivo.

¿Puede pasar lo mismo que en Chernobil.
No, pues en éste no había estructura de contención, al descontrolarse el núcleo saltó por los aires liberando casi todo su contenido. En Japón se espera que resista la vasija de contención
En Japón se cuenta por otra parte con otro problema: El combustible gastado se almacena en unas piscinas que mantienen una alta temperatura con una altísima radiactividad que por el momento también se han quedado sin agua para enfriarlas.
De momento se han liberado a la atmósfera las partículas más ligeras. Gases nobles como el kriptón y el radón y elementos como el yodo, el cesio, el estroncio, el rutenio y el tritio.

http://www.mityc.es/ENERGIA/NUCLEAR/CENTRALES/Paginas/ListadoCentrales.aspx

http://www.inza.com/ainoa/Funcionamiento%20de%20una%20central%20nuclear.htm


Más información:

El terremoto de Japón, siete días después

Un interesante resumen gráfico de estos siete intensos y catastróficos días en Japón lo ha publicado el diario El Mundo.
Te recomendamos su visita

lunes, 24 de enero de 2011

CALENDARIO CIENTÍFICO

Comenzamos hoy a publicar nuestro calendario científico, con los hechos y efemérides más relevantes de la Ciencia.
Os presento algunas de ellas, por supuesto hay muchísimas mas, os anino a buscarlas.





El 8 de enero de 1642 muere en Florencia Galileo hombre del Renacimiento y padre de la Teoría heliocéntrica y de la física de la Física moderna.






El 9 de enero 1954 IBM presenta en Nueva York la primera calculadora de circuitos integrados o “cerebro electrónico.







El 12 de enero de 1716 nace Antonio de Ulloa. Fue el fundador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el Observatorio Astronómico de Cádiz y el primer laboratorio de metalurgia del país, así como miembro de la Real Academia sueca, la Academia de Berlín y correspondiente de la Real Academia de Ciencias de París. Fue además el descubridor del Platino.







El 21 de Enero de 1926 muere Camillo Golgi, nobel de medicina en 1906, es el descubridor del aparato de de una red irregular de fibrillas, cavidades y gránulos, que en su honor en adelante se denominaría aparato de Golgi y que desempeña un papel esencial en operaciones celulares como la construcción de la membrana, el almacenamiento de lípidos y proteínas o el transporte de partículas a lo largo de la membrana plasmática.




El 25 de enero de 1627 nace Robert Boyle en Irlanda , es el primer científico importante que realizó experimentos controlados y que publicó su trabajo explicando detalladamente sus procedimientos, los aparatos utilizados y sus observaciones. Consiguió, casi sin ayuda, que la química fuera una actividad respetable, estudió el comportamiento de los gases e impulsó la idea de la existencia de los átomos. Gracias a su trabajo enuncio lo qué hoy se conoce como la “ley de Boyle”: el volumen de un gas varía de manera inversa con la presión.”



Seguiremos el mes que viene.

Manda tus aportaciones.