Este documento resume la historia de la formación de nuevos materiales desde la antigüedad hasta la actualidad. Entre los primeros materiales creados están el vidrio y el bronce. Un invento revolucionario fue la píldora anticonceptiva. Los plásticos transformaron nuestro ambiente y son polímeros formados por cadenas de moléculas. La elaboración de nuevos materiales se logra mediante reacciones de síntesis y descomposición. Hoy en día existen millones de sustancias químicas y reacciones.
El documento describe los modelos de Lewis y del par electrónico para describir la estructura de moléculas. El modelo de Lewis proporciona información sobre los enlaces entre átomos pero no sobre la forma tridimensional. El modelo del par electrónico, propuesto por Gillespie y Nyholm, explica que los electrones de enlace y los pares no enlazantes se distribuyen para minimizar la repulsión, determinando así la forma geométrica de las moléculas. Se ilustran algunas formas geométricas comunes y se analiza la estructura del fos
El documento describe los modelos de Lewis y del par electrónico para describir la estructura de moléculas. El modelo de Lewis es útil para entender los enlaces entre átomos pero no proporciona información sobre la forma tridimensional de las moléculas. El modelo del par electrónico, propuesto por Gillespie y Nyholm, explica que los electrones de los enlaces y pares no enlazantes se distribuyen para minimizar la repulsión, determinando así la forma geométrica de las moléculas. Se ilustran diferentes formas geométricas mole
Este documento resume la importancia de la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. También describe los cuatro tipos principales de moléculas orgánicas encontradas en organismos vivos, incluyendo carbohidratos, proteínas, lípidos y nucleótidos. Finalmente, resalta la importancia de los compuestos orgánicos en medicina, industria química y
Este documento resume la importancia de la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. También describe los cuatro tipos principales de moléculas orgánicas encontradas en organismos vivos, incluyendo carbohidratos, proteínas, lípidos y nucleótidos. Finalmente, resalta la importancia de los compuestos orgánicos en medicina, industria química y
Este documento presenta una introducción a la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. Luego resume la historia de la química orgánica y el descubrimiento clave de Wöhler de que los compuestos orgánicos como la urea pueden sintetizarse artificialmente. Finalmente, describe las aplicaciones e importancia de los compuestos orgánicos en medicina, industria
Este documento resume la importancia de la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. También describe los cuatro tipos principales de moléculas orgánicas encontradas en organismos vivos, incluyendo carbohidratos, proteínas, lípidos y nucleótidos. Finalmente, resalta la importancia de los compuestos orgánicos en medicina, industria química y
Este documento presenta un resumen de la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. También describe la importancia de los compuestos orgánicos en medicina, industria, economía y medio ambiente. Finalmente, detalla los cuatro tipos principales de moléculas orgánicas encontradas en organismos vivos y las fuentes naturales y artificiales de compuestos orgánicos.
slideshare: Quimica Organica y Compuestos OrganicosFELICIA MENDEZ
Este documento presenta una introducción a la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. Luego resume la historia de la química orgánica y el descubrimiento clave de Wöhler de que los compuestos orgánicos pueden sintetizarse artificialmente. Finalmente, describe la importancia de los compuestos orgánicos en áreas como la medicina, la industria y la
El documento describe los modelos de Lewis y del par electrónico para describir la estructura de moléculas. El modelo de Lewis proporciona información sobre los enlaces entre átomos pero no sobre la forma tridimensional. El modelo del par electrónico, propuesto por Gillespie y Nyholm, explica que los electrones de enlace y los pares no enlazantes se distribuyen para minimizar la repulsión, determinando así la forma geométrica de las moléculas. Se ilustran algunas formas geométricas comunes y se analiza la estructura del fos
El documento describe los modelos de Lewis y del par electrónico para describir la estructura de moléculas. El modelo de Lewis es útil para entender los enlaces entre átomos pero no proporciona información sobre la forma tridimensional de las moléculas. El modelo del par electrónico, propuesto por Gillespie y Nyholm, explica que los electrones de los enlaces y pares no enlazantes se distribuyen para minimizar la repulsión, determinando así la forma geométrica de las moléculas. Se ilustran diferentes formas geométricas mole
Este documento resume la importancia de la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. También describe los cuatro tipos principales de moléculas orgánicas encontradas en organismos vivos, incluyendo carbohidratos, proteínas, lípidos y nucleótidos. Finalmente, resalta la importancia de los compuestos orgánicos en medicina, industria química y
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Este documento resume la importancia de la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. También describe los cuatro tipos principales de moléculas orgánicas encontradas en organismos vivos, incluyendo carbohidratos, proteínas, lípidos y nucleótidos. Finalmente, resalta la importancia de los compuestos orgánicos en medicina, industria química y
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Este documento presenta una introducción a la química orgánica y los compuestos orgánicos. Explica que la química orgánica estudia los compuestos derivados de organismos vivos y que pueden sintetizarse en el laboratorio. Luego resume la historia de la química orgánica y el descubrimiento clave de Wöhler de que los compuestos orgánicos pueden sintetizarse artificialmente. Finalmente, describe la importancia de los compuestos orgánicos en áreas como la medicina, la industria y la
Los conservantes alimentarios y la cinética química nos permiten entender cómo evitar la descomposición rápida de los alimentos. Los microorganismos causan la descomposición, pero sustancias como los altos contenidos de carbohidratos o sales y conservantes químicos pueden inhibir el crecimiento microbiano. La velocidad de una reacción química depende de factores como la temperatura y la concentración de reactivos; un aumento en estos factores causa un incremento en las colisiones moleculares y por lo tanto una
El documento habla sobre los diferentes tipos de nutrientes que el cuerpo obtiene de los alimentos, incluyendo carbohidratos, proteínas, vitaminas, sales minerales y lípidos o grasas. También discute la importancia de consumir suficiente agua y la energía que proporcionan diferentes alimentos medida en calorías.
Este documento define inhibidores como moléculas que desaceleran la actividad enzimática y catalizadores como sustancias que aceleran las reacciones químicas. Explica que los inhibidores se usan para conservar alimentos mientras que los catalizadores aumentan la velocidad de las descomposiciones deseadas. Además, distingue entre catálisis homogénea e heterogénea dependiendo de si el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma o diferentes fases, y provee ejemplos de aplicaciones industriales de los
El documento describe la representación de reacciones químicas a través de ecuaciones químicas. Explica que las ecuaciones químicas muestran los reactivos que se transforman en productos, respetando la ley de conservación de la masa. También cubre conceptos como los estados de agregación, coeficientes estequiométricos y reacciones reversibles.
El documento habla sobre la valencia química y cómo se define. Explica que la valencia de un elemento es el máximo número de átomos monovalentes con los que se puede combinar. Por ejemplo, el carbono siempre tiene una valencia de 4, lo que significa que puede formar enlaces con hasta 4 átomos debido a que tiene 4 electrones de valencia que pueden ganar o perder otros 4 electrones para completar su capa electrónica. La valencia de un elemento depende directamente de su ubicación en la tabla periódica.
El documento describe diferentes tipos de enlaces químicos. Explica que en los compuestos iónicos solo interactúan los electrones de valencia, formando cationes y aniones que se unen. También describe el enlace covalente doble entre dos átomos de oxígeno usando sus electrones de valencia para cumplir la regla del octeto. Finalmente, proporciona los nombres de los cuatro integrantes del grupo que creó el documento y la fecha y lugar donde fue creado.
El documento describe la representación de reacciones químicas a través de ecuaciones químicas. Explica que las ecuaciones químicas muestran los reactivos que se transforman en productos, respetando la ley de conservación de la masa. También cubre conceptos como los estados de agregación, coeficientes estequiométricos y reacciones reversibles.
Este documento describe diferentes unidades de medición utilizadas en química para medir objetos muy pequeños como átomos y moléculas. Explica las unidades de micrómetro, nanómetro y picómetro y cómo instrumentos como microscopios permiten observar objetos a escalas cada vez más pequeñas, aunque aún no es posible ver átomos directamente.
Los conservantes alimentarios y la cinética química nos permiten entender cómo evitar la descomposición rápida de los alimentos. Los microorganismos causan la descomposición, pero sustancias como los altos contenidos de carbohidratos o sales y conservantes químicos pueden inhibir el crecimiento microbiano. La velocidad de una reacción química depende de factores como la temperatura y la concentración de reactivos; un aumento en estos factores causa un incremento en las colisiones moleculares y por lo tanto una
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Este documento define inhibidores como moléculas que desaceleran la actividad enzimática y catalizadores como sustancias que aceleran las reacciones químicas. Explica que los inhibidores se usan para conservar alimentos mientras que los catalizadores aumentan la velocidad de las descomposiciones deseadas. Además, distingue entre catálisis homogénea e heterogénea dependiendo de si el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma o diferentes fases, y provee ejemplos de aplicaciones industriales de los
El documento describe la representación de reacciones químicas a través de ecuaciones químicas. Explica que las ecuaciones químicas muestran los reactivos que se transforman en productos, respetando la ley de conservación de la masa. También cubre conceptos como los estados de agregación, coeficientes estequiométricos y reacciones reversibles.
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El documento describe la representación de reacciones químicas a través de ecuaciones químicas. Explica que las ecuaciones químicas muestran los reactivos que se transforman en productos, respetando la ley de conservación de la masa. También cubre conceptos como los estados de agregación, coeficientes estequiométricos y reacciones reversibles.
Este documento describe diferentes unidades de medición utilizadas en química para medir objetos muy pequeños como átomos y moléculas. Explica las unidades de micrómetro, nanómetro y picómetro y cómo instrumentos como microscopios permiten observar objetos a escalas cada vez más pequeñas, aunque aún no es posible ver átomos directamente.
1. Profa. Maribel Liñán Calera Materia: Ciencias (Química) Integrantes: Gibran Paredes #17 José Guerra #18 Andrea Muñoz #30 Moisés Sánchez #38 LA FORMACIÓN DE NUEVOS MATERIALES
2. Antigüedad Desde la antigüedad el ser humano ha aprovechado los recursos que le brinda la naturaleza ,ha elaborado una inmensa cantidad de artículos y utensilios. El ser humano desde que aprendió a producir y controlar el fuego pudo crear hornos en los que logró producir materiales hasta ese momento inexistentes.
3. Materiales Entre los primero materiales creados están el vidrio, que es un compuesto que contiene principalmente silicio y oxigeno, y el bronce. El bronce fue importante en la manufactura de armas y herramientas en la llamada edad del bronce, que tuvo lugar hace unos 4 mil años. En esa época el ser humano aprendió a elaborar papel a partir de fibras vegetales y a producir preparaciones medicinales basada en extractos de planta.
4. Invento de la píldora anticonceptiva Uno de los inventos mas revolucionarios en el aspecto social y demográfico fue la píldora anticonceptiva , se considera al mexicano Luis Ernesto Miramontes el inventor del primer anticonceptivo oral aunque también fueron fundamentales las aportaciones del estadounidense Russell Marker que descubrió en una planta mexicana existían grandes cantidades de una sustancia llamada diosgenina , que se convirtió en la materia prima para fabricar anticonceptivos; si bien los anticonceptivos cambiaron la forma de vida de muchas personas.
5. Plástico Los plasticos son los materiales sintéticos que transformaron nuestro ambiente dramáticamente y lo seguirán haciendo en los próximos años. Podemos apreciar las diferentes propiedades físicas y químicas de este, basta mencionar la cantidad de productos que están hechos a partir del plástico como las jeringas, las bolsas, los juguetes, los muebles ,etc. La mayoría parte de los plasticos son polímeros esto es unas cadenas de que agrupan millones de moléculas químicas mas simples llamadas monómeros.
6. Reacciones de síntesis La elaboración de nuevos materiales a partir de los ya existentes ha sido posible gracias a esta en la cual se producen nuevas sustancias a partir de otras mas simples, llamadas materias primas. A lo largo de la historia el humano ha inventado varios métodos para sintetizar nuevas sustancias que no se forman o que son pocas las existentes. La desventaja o contraparte de la reacción de síntesis es la reacci0n de descomposición.
7. Reacciones de composición En esta se producen sustancias mas simples a partir de otras mas complejas; un ejemplo es el óxido de hierro, que se descompone para formar oxígeno gaseoso y hierro elemental. Un compuesto se fragmenta en elementos o compuestos más sencillos. En este tipo de reacción un solo reactivo se convierte en zonas o productos. Representación: AB -> A+B
8. Actualidad Se conocen millones de sustancias químicas que intervienen en otros tantos millones de transformaciones químicas. Hoy en día es difícil clasificar todas las reacciones químicas. Los principales tipos de reacciones químicas son de: * Síntesis * Combustión * Descomposición * Acido - Base * Precipitación * Oxido - Reducción