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      <title>Mi secuencia atrevido by karol brindiz</title>
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      <description>Hecho con la mejor de las intenciones</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-11-13 20:45:36 UTC</pubDate>
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         <title>Trabajo de investigación compuestos inorganicos </title>
         <author>brrk1801ap</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>Las sales son compuestos químicos que podemos encontrar en nuestro alrededor. Aparecen disueltas en el agua de mar, formando parte de las plantas y distribuidas por la litosfera; todos conocemos por lo menos una, el cloruro de sodio o sal de mesa.<br>Pues bien, este compuesto es un sal indispensable para el mantenimiento de la vida y en algunas comunidades apartadas donde es sumamente difícil adquirirla, tiene un costo muy elevado, por ejemplo, los exploradores europeos que se internaron en África en la segunda mitad del siglo XIX usaban sacos de sal como moneda ante grupos del interior de la selva. Los naturales entregaban marfil o diamantes a cambio de sal, por que habían observado que la ingestión de este producto evitaba muchos trastornos de la salud.<br>Aunque hay muchos alimentos que la contienen, el uso moderado y diario de la sal de mesa contribuye a evitar ciertos padecimientos, por ejemplo el bocio; esta enfermedad se relaciona con un efecto de la glándula tiroides, en la que se producen varias hormonas, una de las cuales es la tiroxina, interviene en la regulación de la síntesis de proteínas en los tejidos, la tiroxina contiene yodo, elemento que no abunda en la naturaleza pero que se encuentra en el agua de mar, cuando se extrae cloruro de sodio del mar, pequeñas pero indispensables porciones de yodo la acompañan. La sal de mar no es una sustancia pura, es una mezcla que al agregar a nuestros alimentos para darle sabor, nos proporciona una de las escasas fuentes de yodo que requiere nuestro organismo. Conocedores de esto, los químicos de las industrias productoras de sal se preocupan por añadir yodo al producto que se va al consumidor, cuando en sus análisis descubren que las proporciones de este elemento no son suficientes para garantizar la buena salud del consumidor.<br>Es tan sorprendente la naturaleza para quien sabe contemplarla, que de repente nos presenta la sal con la apariencia de una piedra preciosa. Sal gema, la llamaron quienes descubrieron sus yacimientos formando grutas en las proximidades interiores del mar, en ellas la sal aparecía recubriendo las paredes de la gruta, formando grandes y refulgentes cristales que al llegar a ellas la luz de las antorchas se reflejaba en las paredes multiplicando la luminosidad y llenándola de colores. Ésta sal, es solo una de las muchas sales que conocemos y determinan nuestra vida.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-14 05:15:33 UTC</pubDate>
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         <title>Químico inorganico </title>
         <author>brrk1801ap</author>
         <link>https://padlet.com/brrk1801ap/zc0kyd9mzg8j/wish/304133772</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Cuando escribimos una fórmula, es necesario tener en mente los conceptos de números de oxidación. El número de oxidación es el número que aparece con un signo, en la parte superior derecha del símbolo de los elementos, y en algunos casos, coincide con el número de electrones generados o perdidos por el elemento durante una reacción química.<br><br><br>El arte de usar las mezclas de productos químicos para producir explosivos es muy antiguo. La pólvora, una mezcla de nitrato de potasio, carbón y azufre, se usaba en China mucho antes del año 1000 a.C. y ha sido empleada durante siglos para explosivos militares y en la fabricación de luces de bengala.<br>Antes del siglo XIX, las luces de bengala se utilizaban sólo como parte de la<br>industria pirotécnica y en la producción de algunos efectos sonoros. Los colores anaranjado y amarillo que resultan de su combustión, se deben a la presencia de carbono y limaduras de hierro. Sin embargo, debido al gran avance de la química en el siglo XIX se comenzaron a emplear nuevos compuestos con el propósito de lograr mejores efectos policrómicos.<br>Las sales de cobre, estroncio y bario permitieron añadir colores brillantes, el magnesio y aluminio metálico, producen luz blanca y deslumbrante, pero realmente la composición actual de las luces de bengala ha cambiado muy poco desde el siglo pasado.<br>ejemplo, para producir el ruido y destellos, se hace reaccionar un oxidante (una sustancia con fuerte afinidad electrónica) con algún metal como magnesio o aluminio mezclado con azufre; la reacción resultante produce un destello brillante debido a la oxidación del aluminio o del magnesio y el ruido o estallido, se debe a la rápida expansión de los gases. <br>Para obtener el efecto de color se incluye un elemento que se oxide con flama coloreada.<br><br>Hace muchos años era un sueño pensar que la comunicación humana pudiera ocurrir a la velocidad de la luz. Hoy, esto es posible gracias a las fibras ópticas, que son cables de óxido de silicio SiO2 con gran pureza. Uno de los problemas tecnológicos que hubo que vencer para fabricar fibras ópticas, fue la eliminación de las impurezas, principalmente los iones cúprico Cu2+ y ferroso Fe2+, la manera de lograrlo, fue mediante la destilación el vidrio.<br><br>Su arreglo cristalino presenta agujeros, los cuales pueden ser ocupados ocasionalmente por otros iones; así, cuando el corundum tiene impurezas de cromo Cr3+, se tiene un cristal rojo intenso muy valioso llamado rubí; si la impureza es titanio Ti4+, lo conocemos como zafiro, de color azul y si se encuentran presentes ambos iones, la gema resultante es la amatista color violeta.<br>El aluminio (Al) también forma estructuras semejantes a las anteriores con el silicio (Si), llamados aluminosilicatos; entre ellas encontramos joyas como el topacio, cuando la impureza es hierro Fe3+ (que produce una coloración amarilla) y la espléndida esmeralda con berilio Be2+.<br>El oxígeno es el elemento más abundante sobre la Tierra, se encuentra en la atmósfera en forma de moléculas diatómicas (O2); combinado con el hidrógeno formando el agua, la tierra y las rocas de la corteza terrestre y en muchos productos naturales como el azúcar y las grasas.<br>El oxígeno elemental es un gas incoloro e inodoro que requieren los seres vivos para sus procesos vitales y se obtiene mediante licuefacción de aire y por electrólisis de agua. Se usa como oxidante en la manufactura del acero, en el proceso de soldadura y en la combustión. Se combina con la mayoría de los elementos para formar numerosos compuestos. Forma los iones óxido O2- y peróxido (O2)1-<br>El ion óxido (O2-) forma compuestos binarios de suma importancia por su aplicación en las actividades cotidianas del ser humano. Al unirse con metales, forma óxidos básicos, y cuando lo hace con nometales, forma óxidos ácidos o anhídridos.<br><br>Si alguna vez has estado en un invernadero, habrás notado las diferencias de temperaturas que existen en el interior y exterior del mismo, de igual forma si entras en un coche que haya estado parado durante cierto tiempo bajo el sol, con las ventanas cerradas, observarás el aumento de calor; debido a la energía solar, en forma de radiaciones ultravioleta visibles que pasan a través del vidrio y son absorbidos por los objetos dentro del invernadero o del coche.<br><br>Se sabe hoy que en algunas grandes ciudades, como México y Los Ángeles, la presencia de millones de vehículos y la luz del sol provocan uno de los más graves problemas de polución atmosférica; la mala afinación de los vehículos provoca la formación del tóxico monóxido de carbono, CO, por la combustión incompleta de la gasolina, además, la alta temperatura que se alcanza dentro del pistón promueve la reacción de oxidación del nitrógeno que entra con el aire al motor.<br>Dado que pueden formarse otros óxidos del nitrógeno diferentes del monóxido de nitrógeno NO, ya sea durante la combustión o por oxidación posterior en la atmósfera. A estos compuestos se acostumbra denotarlos con el símbolo NOx.<br>A la atmósfera llegan hidrocarburos (HC), que completan el cuadro de “componentes” con los que se inicia el smog fotoquímico. Se llama así, porque la luz del Sol desencadena una serie de reacciones que promueven la formación de ozono, 03, un alótropo del oxígeno mucho más oxidante que el 02 y que produce irritación en los ojos y en el aparato respiratorio, al crecer su concentración en el aire.<br>El ozono O3 se crea y se destruye en la atmósfera mediante un ciclo de reacciones con el oxígeno 02 y los óxidos de nitrógeno NOX como se ilustra a continuación. Se ha colocado un puntito en el átomo de oxígeno para señalar que tiene electrones libres que lo hacen muy reactivo.<br><br>En el caso del azufre, otro elemento biogenésico (que produce vida), el ciclo arranca del elemento situado en la corteza terrestre. De modo natural, en los ciclos del nitrógeno y del azufre se forman primero óxidos, después ácidos y finalmente sales que absorben las plantas por sus raíces; durante los procesos químicos que se dan en ellas, estas sales se transforman en aminoácidos, que en la fotosíntesis producen las proteínas, moléculas vitales mucho más complejas, grandes y pesadas que las modestas moléculas de óxidos formados al principio de la cadena.<br>Si la química dental continúa progresando a su velocidad actual, las caries serán cosa del pasado. Las caries son huecos que se producen en las piezas dentales (esmalte compuesto por el mineral hidroxiapatita Ca5(PO4)3OH), estudios recientes han demostrado que al sustituir el oxhídrilo (OH-) de la apatita por el flúor, se obtiene un esmalte más resistente a los ácidos que<br>provocan las caries.<br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-14 05:17:46 UTC</pubDate>
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         <title>Química inorganica</title>
         <author>brrk1801ap</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Química inorgánica</strong>. Se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos (por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico); es decir, los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, porque éstos pertenecen al campo de la <a href="https://www.ecured.cu/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica">química orgánica</a>. Dicha separación no es siempre clara, como por ejemplo en la <a href="https://www.ecured.cu/Qu%C3%ADmica_organomet%C3%A1lica">química organometálica</a> que es una superposición de ambas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-14 05:33:05 UTC</pubDate>
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         <title>Química inorganica </title>
         <author>brrk1801ap</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-11-14 05:35:25 UTC</pubDate>
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         <title>RICARDO</title>
         <author>logrotex</author>
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         <description><![CDATA[<div>ESTA PADLET DE QUE CORRESPONDE. </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-16 01:47:05 UTC</pubDate>
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         <title>Karol</title>
         <author>brrk1801ap</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es la de trabajo de investigación de química orgánica e inorganica <br><br>HABER EL TRABAJO NO ES COMO USTED DICE. NUEVAMENTE SE DENOTA QUE NUNCA PONEN ATENCION.<br>EL TRABAJO DE INVESTIGACION ES SOLO DE COMPUESTOS QUIMICOS INORGANICOS<br><br><br><br>Entonces estoy mal , bueno de echo también lo hice con mi equipo ese lo mando Jessica <br><br>ASI ES<br>Y YA LES PUSE SU TEMA<br><br>Ah ok Gracias </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-16 01:50:08 UTC</pubDate>
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