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      <title>Mural Digital by Karyme Gómez Alejo</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-27 00:47:53 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
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         <description><![CDATA[<p>La química, como ciencia central, tiene una relación intrínseca con diversas disciplinas científicas. Por ejemplo, en la biología, la química es fundamental para entender los procesos biológicos a nivel molecular, como la estructura y función de las proteínas, los ácidos nucleicos y las rutas metabólicas. En la física, la química se entrelaza a través de la química física, que estudia los principios y leyes físicas que gobiernan las propiedades y comportamientos de los compuestos químicos. La química también se conecta estrechamente con la geología mediante la geoquímica, que analiza la composición y los procesos químicos de la Tierra.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 00:48:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
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         <description><![CDATA[<p>La relación de la química con otras ciencias es fundamental porque permite una comprensión más profunda y completa de los fenómenos naturales y facilita el avance tecnológico y científico.</p><p>La química influye significativamente en la vida cotidiana a través de la salud, la alimentación, el hogar, la energía, los materiales y el medio ambiente. Facilita el desarrollo de medicamentos, alimentos seguros, productos de limpieza, fuentes de energía y materiales modernos, mientras aborda desafíos ambientales como la contaminación y el cambio climático.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 00:52:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
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         <description><![CDATA[<p>La materia puede experimentar cambios físicos y químicos, y los estados de agregación de la materia se involucran en ambos:</p><p><strong>Cambios físicos</strong></p><p>Son cambios que alteran la forma o el estado de agregación de la materia sin cambiar su composición. Por ejemplo, cortar, plegar o fundir algo son cambios físicos. Otro ejemplo es el agua, que a temperatura ambiente está en estado líquido, pero si se deja en el congelador se convierte en hielo. Los fenómenos físicos también pueden involucrar la mezcla de sustancias heterogéneas.</p><p><br/></p><p><strong>Cambios químicos</strong></p><p>Son cambios que ocurren cuando la materia se divide en dos o más sustancias o cuando más de una sustancia se combina para formar una nueva sustancia. Por ejemplo, cuando una o más sustancias puras "desaparecen" en una transformación de la materia, se está produciendo un cambio químico. Sin embargo, la materia no puede desaparecer, así que al mismo tiempo "aparecen" una o más sustancias puras nuevas formadas con los átomos de las que "desaparecieron".</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 00:55:38 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
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         <description><![CDATA[<p>John Dalton (1803): Postuló átomos indivisibles idénticos en masa y propiedades, formando compuestos en proporciones fijas.</p><p><br/></p><p>J.J. Thomson (1897): Descubrió el electrón y propuso el modelo del "Pudín de Pasas".</p><p>Ernest Rutherford (1911): Descubrió el núcleo atómico y propuso el modelo nuclear del átomo.</p><p><br/></p><p>Niels Bohr (1913): Propuso el modelo donde los electrones orbitan el núcleo en niveles de energía definidos.</p><p><br/></p><p>Louis de Broglie (1924): Postuló propiedades ondulatorias en partículas subatómicas.</p><p><br/></p><p>Erwin Schrödinger (1926): Desarrolló la ecuación de Schrödinger y los orbitales.</p><p><br/></p><p>Werner Heisenberg (1927): Estableció el principio de incertidumbre.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 00:57:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las partículas radiactivas, emitidas por materiales radiactivos, incluyen alfa (α), beta (β) y radiación gamma (γ).</p><p>1. <em>Partículas Alfa (α)</em>: </p><p>   - Composición: 2 protones y 2 neutrones.</p><p>   - Penetración: Baja, detenidas por papel o piel.</p><p>   - Peligro: Alto si inhaladas o ingeridas.</p><p>2. <em>Partículas Beta (β)</em>: </p><p>   - Composición: Electrones o positrones.</p><p>   - Penetración: Moderada, detenidas por vidrio o aluminio.</p><p>   - Peligro: Pueden penetrar la piel y causar daños internos.</p><p>3. <em>Radiación Gamma (γ)</em>: </p><p>   - Composición: Fotones de alta energía.</p><p>   - Penetración: Alta, requiere plomo para detenerla.</p><p>   - Peligro: Daño profundo en tejidos y órganos internos.</p><p><em>Protección</em>:</p><p>- Usar barreras (plomo para gamma, ropa para alfa y beta).</p><p>- Limitar la exposición y mantener distancia de fuentes radiactivas.</p><p>Las partículas radiactivas tienen aplicaciones en medicina, industria y energía, pero requieren manejo seguro para evitar riesgos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 00:58:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
         <link>https://padlet.com/karymegomezalejo1a/ns8r0mojq58myiar/wish/3007895527</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><em>Usos y Aplicaciones</em>:</p><p>1. <em>Electricidad</em>: Generación en centrales nucleares.</p><p>2. <em>Medicina</em>: Radioterapia y diagnóstico con radioisótopos.</p><p>3. <em>Industria</em>: Radiografía industrial y control de procesos.</p><p>4. <em>Agricultura</em>: Conservación de alimentos y mejoramiento genético.</p><p>5. <em>Investigación Científica</em>: Estudios de física y producción de radioisótopos.</p><p><em>Ventajas</em>:</p><p>1. Alta eficiencia energética.</p><p>2. Bajas emisiones de CO2.</p><p>3. Fuente de energía confiable.</p><p><em>Desventajas</em>:</p><p>1. Residuos radiactivos peligrosos.</p><p>2. Riesgo de accidentes nucleares.</p><p>3. Alto costo inicial.</p><p>4. Proliferación nuclear.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 00:59:36 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
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         <description><![CDATA[<p>La tabla periódica se organiza en grupos (columnas) y periodos (filas). Los grupos comparten propiedades químicas similares, mientras que los periodos indican el número de capas electrónicas en un átomo.</p><p>En cuanto a los enlaces químicos, hay tres tipos principales:</p><p>1. Enlaces iónicos: Se forman cuando un átomo cede electrones a otro, creando iones con cargas opuestas que se atraen.</p><p>2. Enlaces covalentes: Se producen cuando dos átomos comparten pares de electrones para completar sus capas de valencia, común en moléculas de átomos no metálicos.</p><p>3. Enlaces metálicos: Se forman entre átomos de metales, donde los electrones de valencia se desplazan libremente entre los átomos, proporcionando propiedades únicas a los metales como la conductividad eléctrica y térmica.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:00:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
         <link>https://padlet.com/karymegomezalejo1a/ns8r0mojq58myiar/wish/3007898829</link>
         <description><![CDATA[<p>Los compuestos químicos se pueden clasificar de varias formas:</p><p>1. Compuestos iónicos: Formados por iones positivos y negativos unidos por enlaces iónicos, como el cloruro de sodio (NaCl).</p><p>2. Compuestos covalentes: Los átomos comparten pares de electrones para completar sus capas de valencia, pueden ser moleculares (como el agua, H2O) o de red (como el diamante, C).</p><p>3. Compuestos orgánicos: Contienen carbono y están asociados con organismos vivos, incluyen hidrocarburos, alcoholes, ácidos carboxílicos, entre otros.</p><p>4. Compuestos inorgánicos: No contienen carbono o si lo tienen, no se consideran orgánicos, como el agua (H2O), cloruro de sodio (NaCl) y dióxido de carbono (CO2).</p><p>5. Compuestos moleculares: Formados por átomos unidos por enlaces covalentes, se presentan como moléculas discretas, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4).</p><p>6. Compuestos de coordinación: Contienen un ion central rodeado por ligandos unidos mediante enlaces coordinados.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:01:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>karymegomezalejo1a</author>
         <link>https://padlet.com/karymegomezalejo1a/ns8r0mojq58myiar/wish/3007900591</link>
         <description><![CDATA[<p>1-. ESTHELA DEL SOCORRO MEDINA , MARIA DEL PILAR VERA y RAUL</p><p>ZARATE (2024) “LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES”</p><p>CIUDAD DE MEXICO</p><p>2-. Libreta de la materia <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://courier.unesco.org/es/articles/la-quimica-ciencia-y-arte-de-lamateria">https://courier.unesco.org/es/articles/la-quimica-ciencia-y-arte-de-lamateria</a> <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.educ.ar/recursos/124625/que-es-una-mezcla">https://www.educ.ar/recursos/124625/que-es-una-mezcla</a></p><p>3-. Day, M. C., Jr.; Selbin, J. (1969). Theoretical inorganic chemistry (2da edición). Nueva York: Nostrand-Rienhold Book Corporation. p. 103.Lavelle, L. (2009). «Response to Misapplying the periodic law». Journal of Chemical Education (10): 1187.«</p><p>4-. Schändel, M (2003). The Chemistry of Superheavy Elements . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. p. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://277.Day">277.Day</a>, M. C., Jr.; Selbin, J. (1969). Theoretical inorganic chemistry (2da edición). Nueva York: Nostrand-Rienhold Book Corporation. p. 103.Lavelle, L. (2009). «Response to Misapplying the periodic law». Journal of Chemical Education (10): 1187.«IUPAC». Periodic Table of Elements (30 de noviembre de 2016). Consultado el 30 de noviembre de 2016. «Cuatro nuevos elementos aprobados oficialmente por la IUPACFichas bibliograficas</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-27 01:03:17 UTC</pubDate>
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