BIENVENIDOS AMANTES DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA!!!!!En este blog de física y química descubriremos y aprenderemos muchas cosas sobre ellas pero sobre todo lo pasaremos en grande
Nació en la ciudad de Abdera, ciudad-capital de una de las polis griegas situadas al en la actual costa norte de Grecia, al este de la desembocadura del río Nestos, cerca de la isla de Tasos.(Tracia), alrededor del año 460 a. C. y murió alrededor del año 370 a. C. No se conoce con exactitud quien era su padre unos dicen que era Atenocrito; y otros dicen que era Damasipo.
DEMÓCRIT
LOCALIZACIÓN DE ABDERA
RUINAS DE ABDERA
Fue un filósofo materialista de la antigua Grecia, discípulo de Leucipo. Estudió con magos y eruditos caldeos que el rey Jerjes I de Persia dejó en la casa de su padre, cuando se hospedó en el hogar de este durante su campaña militar contra los griegos en las Guerras Médicas. Aprendió de ellos sobre todo astrología y teología siendo muy joven.
LEUCIPO
Demócrito fue uno de los fundadores del atomismo. Admitía dos elementos primarios: los átomos y el vacío. Consideraba que los primeros, es decir, las partes indivisibles de la materia, eran invariables, eternos, se hallaban en movimiento constante y se diferenciaban entre sí únicamente por su forma, magnitud, situación y orden. Tales propiedades como sonido, color, sabor no son propias de los átomos, sino que existen sólo eventualmente, «no por lanaturaleza de las cosas mismas».
En este capítulo se plantea como de afrontará la escasez de
agua en un futuro, ya que muchas personas tanto de países desarrollados como
subdesarrollados se ven afectadas por la escasez de dicha sustancia. Nos habla
de formas de conservación y abastecimiento del agua en un futuro próximo. Una forma de abastecimiento laÓsmosis inversa
en la que por un método de filtración se obtiene agua pura del mar. El método es
muy sencillo, pero solo supone una cuarta parte del 1% del agua que se consume
diariamente. Otra forma de abastecimiento del agua en las zonas desérticas como
en el desierto del Sahara y del Sinaí, es el DRIWATER o agua seca que es un gel
formado de agua potable pura. Otro método que se utiliza en el espacio es el método de reusar el agua, este método es utilizado en las misiones de larga duración en
el espacio debido a que no se podría llevar tanta agua. PULSA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO
ÓSMOSIS INVERSA
CAPÍTULO 2: " Agua, Guerra y Paz"
TRIBUNAL DE LAS AGUAS, Valencia
En este capitulo nos habla sobre los posibles enfrentamientos entre varios países por la escasez del agua. En Valencia, una ciudad conocida por su agricultura, existe un TRIBUNAL DE LAS AGUAS en el que se reúnen lo agricultores para resolver los conflictos entre ellos. en este tribunal no hay jueces ni abogados, sino que los dirigen un grupo de agricultores elegidos por los demás.
En Turquía, se aprovecha las aguas del Tigris y el Eufrates con una serie de presas que forman parte de un proyecto hidrológico. El Gran Proyecto de Anatolia(GPA) supone un gran beneficio para Turquía, Siria e Irak. EL ACUEDUCTO DE LA PAZ se utiliza para distribuir agua de Turquía hacia Siria e Irak por medio de una serie de canales.
En el delta del rió Okavango hay muchos animales y vegetación y debido a la construcción de un canal para abastecer las necesidades de la capital de Namibia. Estos dos países siguen negociando los derechos del agua.
En las aguas del río Jordán fueron producto de conflicto o pequeña guerra (Guerra de los 6 días) debido a la construcción de una serie de canales para la suministración del agua en estas zonas.
El vídeo trata sobre las contaminaciones y reutilizaciones del agua por las industrias, que son es segundo consumidor de agua mas importante después de la agricultura.
La mayoría de las industrias degradan un 90% de aguas contaminadas a los ríos, arroyos, lagos, ...y que llegan a las zonas costeras.
Otra forma de contaminación es la lluvia acida, producida por los humos de las chimeneas mezcladas con la lluvia. Otras formas de contaminación son los lodos de los ríos y lagos producidos por las industrias que toman y matan a los peces.
El agua se ha utilizado para la fabricación de las espadas de acero. El acero se ponía en el fuego y después se enfriaba con agua para crear las famosas espadas Toledanas. Estas industrias devuelven el agua a los ríos con residuos químicos como el cromo, el níquel o el cianuro entre otros. Una empresa japonesa a creado una política medio ambiental en la que crea aceros finos y resistentes utilizando muy poca agua. El agua utilizada es muy necesaria para el enfriamiento del acero. solo se vierte a las ríos un 10% del agua y se devuelve filtrada
También el agua era muy importante en la antigëdad egipcia debido a que era un herramienta de comunicación. Con agua se creaban los papiros encontrados junto a las momias. Estos papiros se realizaban con los tallos de las cañas de las orillas del río Nilo. En Canadá, una empresa dedicada a el mundo del papel consta de un circuito cerrado de agua debido a que el río del que coje el agua (Viver river) tiene un flujo pobre y se hiela en invierno.
En este mundo del papel junto a el de la minería les sale más rentable producir mucho provocando destrozos en la naturaleza.
Otro tipo de industria que utiliza el agua es la industria cervecera, ya que la cerveza es un concentrada de agua. la cerveza contiene un 92% de agua. En china hay una empresa cervecera que recoge y depura el agua residual por medio de un laboratorio.
En este capítulo trata sobre la contaminación del agua. Una forma de contaminación del agua son los pesticidas que se echan en los campos y la tierra los chupa y llega a los acuíferos y ríos. Otra forma de contaminación que se realiza en las fábricas e industrias son las toxinas que se le añaden al agua, además, pasa por cuerpos de muchas personas. Las personas que viven en países subdesarrollados sufren muchas enfermedades a través del agua. 15 millones de personas mueren debido a enfermedades relacionadas con el agua. Como la epidemia de cólera que sufrió un barrio de Londres y fue estudiada por JONH SNOW,el problema se debió a la contaminación de una fuente debido a los residuos orgánicos (heces). La diarrea es la enfermedad más mortal y evitable que mata 4 millones de personas al año.
En Bangladesh se están estableciendo letrinas y pozos, además, educan a las personas gracias a las ONG. También se enseñan a las personas a realizar hábitos de vida saludable como lavarse las manos.
En la Unión Sobietica la contaminación producida por las industrias mineras. Las personas viven entre aguas residuales y las tienen que hervir para poderlas tomar. Los vertederos también suponen un foco de contaminación, como los excrementos de las granjas. Como prevención llevan los excrementos de las granjas. Como prevención llevan los excrementos a zonas especiales con suelos de hormigón. Hay personas como Vladinere que reconstruye un pozo local y paga él los materiales.
Un claro ejemplo de recuperación de la contaminación del agua es el río Rin que después de sufrir una fuerte contaminación todas las personas se han unido para mejorar le estado del agua
En este capítulo nos habla sobre los problemas y beneficios de algunos ríos. En primer lugar, cuenta cómo a lo largo de la historia el río Nilo ha ido dejando sedimentos a lo largo de su cauce que han favorecido a la AGRICULTURA. Con la constitución de una presa en las zonas cercanas a la desembocadura se ha disminuido la fertilidad porque no pasa tierra con sales minerales sino que se queda en la presa.
También nos cuenta la disminución del caudal del mar de Aral debido a la desembocadura de los rusos para regar las plantaciones de algodón. El mar ha perdido más del 75% de su caudal debido a la acción rusa.
También nos habla sobre la construcción de una presa en el río Yangtsé que será la presa más grande del mundo tiene ventajas como el abastecimiento para la población pero también tiene desventajas como el hundimiento del yacimientos arqueológicos,viviendas, ... además de realizar el mayor desplazamiento de personas en el mundo.
Hola, bienvenidos a nuestra 7ª publicación en la que explicaremos y ayudaremos a los MINIONS resolveremos el siguiente problema:
Como ya sabías la únicas fuentes de energía de los MINIONS son las bananas y el agua salada que debe seguir unos pasos para su elaboración.¿Nos ayudas?
ELABORACIÓN:
Pesamos 14,2 gramos de sal.
Disolvemos la sal en aproximadamente 80 ml. de agua.
Completamos con más agua hasta 100 ml.
Pesamos la disolución obtenida, dándonos 109.0 gramos
PASO 1: 14.2 gramos
PASO 2: Llenamos un vaso de agua hasta 80 ml.
PASO 3: Añadimos la sal a el agua.
PASO 4: Echamos agua hasta completar 100ml en el vaso
El maléfico villano, GRU, nos pide cuál es la concentración de la disolución en gramos por litro y en tanto por ciento en masa para ello nos da dos fórmulas. Una para saber la concentración en gramos por litro y otra para averiguar el tanto por ciento en masa.
(FORMULA PARA AVERIGUAR LA CONCENTRACIÓN DE LA DISOLUCIÓN EN GRAMOS POR LITRO)
Bienvenidos de nuevo a nuestra sexta publicación en la que realizaremos una MINICLASE sobre los métodos de separación de mezclas para un nivel de 3 ESO.
la miniclase se resumirá en dos apartados:
EXPLICACIÓN(con una presentación explicativa sobre el tema)
ARCHIVOS AUDIO-VISUALES (con vídeos explicativos sobre algunos de los métodos de separación de mezclas)
En nuestra 5ª publicación comentaremos de la
sal: ¿Cómo se puede obtener la sal de cocinar?, ¿Dónde se localizan los
principales puntos de sal en España?, ¿Qué es la sal yodada y cuál es su uso? Y
por último ¿Serviría la Silvina un sustituto de la sal de cocinar? Y esperemos
no quedarnos sosos…
BLOQUE 1º
¿Cómo se puede obtener la sal de cocinar?
La sal común, conocida popularmente como sal, corresponde a la sal
denominada cloruro sódico
(o cloruro de sodio), cuya fórmula química es NaCl. Existen tres tipos de sal,
según su procedencia: la sal marina y la de manantial, que se obtienen por
evaporación; la sal gema, que procede de la extracción minera de una roca
mineral denominada halita, y la sal vegetal que se obtiene por concentración,
al hervir una planta gramínea (método también utilizado para la obtención de
azúcar a partir de otra planta gramínea) que crece en el desierto de Kalahari.
sal mineral
Sal marina
planta de la sal vegetal
¿Dónde se
localizan los principales puntos de sal en España?
En España los cuatro yacimientos
de sal de mina más importantes están situados en: Cardona (Barcelona; ya
abandonado y abierto para uso turístico) el Cabezón de la Sal (Cantabria), Salero de la Rosa
en Jumilla (Murcia) y el Cabezo de la Sal de Pinoso (Alicante) siendo
este último uno de los diapiros halocinéticos más importantes de Europa. A lo
largo de todo el litoral español y debido a las excelentes condiciones
meteorológicas del litoral mediterráneo para la evaporación del agua del mar,
existen numerosas salinas marinas. De norte a sur, encontramos las salinas de la
Trinidad, situadas en el corazón del parque natural del Delta del
Ebro, en Alicante las salinas de Torrevieja(de las que se extrae casi la mitad de la producción española) y las Santa Pola,
y en Murcia las San
Pedro del Pinatar. En las Islas Baleares podemos encontrar las salinas de Ses
Salines,así como las salinas
ubicadas en las islas de Ibiza y Formentera, en el Parque natural de Ses Salines.
En la costa atlántica, otra zona de importantes salinas se encuentra en las
marismas costeras de los Parques Naturales de la Bahía de Cádiz, en el estuario de
la desembocadura del río Guadalete, que abarca a varios pueblos de
alrededor (El Puerto de Santa María, San Fernando, Puerto Real y Chiclana de la
Frontera) y Parque
Natural de Doñana en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, donde
desemboca el Guadalquivir. En España existen pocas salinas de manantial que se
tratan de salinas de interior y que fueron abandonadas durante el siglo XX,
siendo las más importantes las Salinas de Añana (Álava), declarada monumento
histórico y las de Poza de la Sal (Burgos).
Salinas de Janubio de Lanzarote
Salinas de Doñana
¿Qué es la sal
yodada y para qué es su uso?
La sal yodada es sal artificialque
contiene yodo
añadido en forma de la sal yodato de sodio. La sal común o sal de mesa se yoda
para cubrir las carencias nutritivas de este elemento en algunas dietas. En
Europa la mayoría de los países está afectada en cierto grado por la
deficiencia de yodo, afectando en 2010 a más de 270 millones de europeos. La
sal yodada se puede conseguir en la mayoría de los supermercados y las
informaciones sobre el contenido indican que la sal es yodada, resulta
prácticamente imposible distinguir a simple vista si la sal es yodada o no.Se
emplea generalmente para combatir y/o prevenir situaciones de deficiencia de
yodo (generalmente por la ausencia de algunas verduras) en el organismo debido
a dietas locales que pueden afectar a la glándula tiroides, que de otra forma
podrían generar bocio. Algunas agencias de alimentación como la de Estados
Unidos aconseja el empleo diario de 150 microgramos en la dieta de los hombres
y mujeres adultos. La falta de yodo puede causar demencia, otras agencias de
alimentación como la australiana recomiendan sin embargo dosis de 200 gr/día.
La ausencia de dietas en yodo puede dar lugar a graves consecuencias en el feto
durante la gestación. Estas cantidades equivalen a un rango que puede ir entre
los dos y seis gramos de sal yodada.
Algunos países hacen campañas de
inclusión de la sal yodada en alimentos tales como el pan (ofreciéndola
gratuitamente a los panaderos), incluyéndola en la comida de los colegios.
Sal yodada
¿Serviría la
silvina como sustituto de la sal de cocinar?
La silvina (Silvita) no puede utilizarse como un sustituto de la sal
de cocinar debido a que es un mineral inorgánico y mortal. Se utiliza en medicina,
aplicaciones científicas, procesamiento de alimentos y en ejecución legal por
medio de inyección letal.
En este bloque me
dirijo a ustedes para contaros un experimento fascinante, recristalización de la sal de cocinar.
Para ello utilizaremos
un vaso, sal de cocinar, una cucharilla, papel de filtro, un plato hondo (o una bandeja) y 100
ml de agua mineral.
Primero echaremos 100 ml de agua mineral
en el vaso posteriormente le añadiremos sal y le daremos vueltas con una
cucharilla hasta que la sal se disuelva.
Pasaremos le agua con
sal por un papel de filtro para que retenga las impurezas y el exceso de sal. Echaremos
la sustancia filtrada pen un plato hondo o una bandeja en la que lo dejaremos
reposar entre 5 y 7 días.
En nuestra cuarta
publicación en la que mediremos la masa el volumen y como no la densidad de un tapón
de laboratorio, pero, primero definiremos los tres términos:
·MASA: Es una medida de la cantidad de materia que
posee un cuerpo.
·VOLUMEN: Es elespacio que ocupa un cuerpo.
·DENSIDAD: Es la relación entre la masa y el volumen
de una sustancia. La densidad se calcula siempre con la misma fórmula o patrón,
que es el siguiente:
Para averiguar la masa pese el tapón en un peso de laboratorio
y me dio 65.9 g. para averiguar el volumen cogí un vaso de precipitados y lo
llene hasta 150 ml y cuando metí el tapón el agua llegaba hasta 175 ml. Es decir
que el volumen del tapón es de 25 ml.
Para averiguar la densidad del tapón primero pasé el volumen a
cm3 y me dieron 25cm3, después, dividí 65.9 g
entre 25 cm3 y me dio 2.636 g/cm3.
Bienvenidos a esta tercera
publicación de este blog de física y química. Esta vez nos centraremos en el
laboratorio de química y conoceremos sus materiales y las normas de
funcionamiento dentro del laboratorio
INSTRUMENTOS DEL
LABORATORIO:
Matraz de
Erlenmeyer
El
matraz Erlenmeyer es un recipiente de vidrio que se utiliza en los
laboratorios, tiene forma de cono y tiene un cuello cilíndrico, es plano por la
base. Se utiliza para calentar líquidos cuando hay peligro de pérdida por
evaporación.
VENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN
·Es más seguro que un
vaso de precipitado, ya que la estructura del matraz evita perdidas de la
sustancia o solución contenida (agitación o evaporación).
·Es ideal para agitar
soluciones. Se puede tapar fácilmente utilizando algodón o tapa.
CATASTERISTICAS Y FORMAS
Frasco con Base redonda, la cual
posee una estructura cónica en la zona del medio y en la zona superior se
aprecia una boca con cuello estrecho. Cuando se habla de Matraz Erlenmeyer, se
está hablando de un matraz graduado que contiene marcas que indican un determinado
volumen. Se encuentran en distintas capacidades.
Bureta
La bureta se utiliza para emitir
cantidades variables de líquido con gran exactitud y precisión. La bureta es un
tubo graduado de gran extensión, generalmente construido de vidrio. Posee un
diámetro interno uniforme en toda su extensión, esta provista de una llave o
adaptadas con una pinza de Mohr, que permite verter líquidos gota a gota.
UTILIZACIÓN
Al
trabajar con una bureta, mantener ésta en posición vertical, fijándola en
un soporte universal.
Antes de
proceder, la bureta habrá de enjuagarse con varias porciones pequeñas de
la solución con la cual se llenará.
Llenar la
bureta por encima de la marca de 0,00 ml.
Algunas
buretas tienen depósitos especiales para facilitar su llenado, pero si es
necesario se pueden llenar con la ayuda de una pipeta graduada, o
vertiendo el líquido a través de un embudo desde un frasco.
Abrir la
pinza que cierra el pico de la bureta permitiendo que éste se llene.
Examinar
que no queden burbujas de aire, eliminándolas si las hay (para ello tapar
con un dedo el orificio de salida del pico, sacar la pinza y presionar
sucesivamente la goma hasta eliminar todas las burbujas; si es necesario,
volver a llenar la bureta nuevamente, siempre por encima de la marca de 0,00
ml)
Secar por
fuera el pico de la bureta.
Agitador magnético
Un Agitador Magnético es un dispositivo
electrónico que utiliza un campo magnético para mezclar de manera automatizada
un solvente y uno o más solutos.
Este dispositivo se compone de una pequeña
barra magnética o barra de agitación y una placa debajo de la cual se tiene un
magneto rotatorio o una serie de electromagnetos dispuestos en forma circular a
fin de crear un campo magnético rotatorio.
La barra de agitación se deja deslizar
dentro de un contenedor, ya sea un matraz o un vaso de
precipitado conteniendo algún líquido para agitarlo. El contenedor es
puesto encima de la placa donde el campo magnético rotatorio ejerce su
influencia sobre la barra de agitación y propicia su rotación.
Desecador
Un desecador es un gran recipiente de vidrio con tapa que se adapta
ajustadamente. El borde de vidrio es esmerilado y su tapa permite que el
recipiente este herméticamente cerrado. El propósito de un desecador es
eliminar la humedad de una sustancia, o proteger la sustancia de la humedad.Hay muchos tipos
diferentes de desecador, pero todos ellos son muy similares en su estructura.
La cámara principal de un desecador está vacía, lo que permite colocar
cualquier sustancia en su interior. En la camara secundaria, se coloca la
sustancia desecante, la cual se encarga de absorber la humedad del recipiente.
Las cámaras principal y secundaria están generalmente separadas por una
plataforma extraíble, mientras que una tapa desmontable en la parte superior
del desecador permite el acceso a los contenidos en proceso de desecación.
Hay una amplia
variedad de desecantes que se pueden utilizar para absorber la humedad. El gel de sílice se
usa comúnmente, ya que toma la forma de un sólido que no interfiera con las
otras sustancias en el recipiente. Usted probablemente ha visto antes de gel de
sílice; pequeños paquetes de papel del gel se incluyen con la ropa y otros
artículos que necesitan mantenerse secos.
Otros desecantes
que se pueden utilizar son Cloruro de Calcio Anhidro, Sulfato de Calcio
(Drierita), Perclorato de Magnesio Anhidro o Pentóxido de Fósforo.
Tubo
refrigerador
El Tubo Refrigerante o Tubo condensador, es
un aparato de vidrio que permite transformar los gases que se desprenden en el
proceso de destilación, a fase liquida.
El tubo Refrigerante está conformado por
dos tubos cilíndricos concéntricos. Por el
conducto interior del tubo circulara
el gas que se desea condensar y por el conducto más externo circulara el
líquido refrigerante.
El conducto exterior está provisto de dos
conexiones que permiten acoplar mangueras de cauchos para el ingreso y posterior
salida del líquido refrigerante. La entrada del líquido se efectúa por una de
las conexiones.
El líquido refrigerante (generalmente agua)
debe circular constantemente para generar la temperatura adecuada que permita
la condensación de los vapores.
Embudo de bürcher
El embudo büchner
es un tipo especial de embudo utilizado para la filtración al vació o
filtración a presión asistida. Se hace tradicionalmente de porcelana, sin
embargo también está disponible en vidrio y plástico. En la zona superior
cilíndrica del embudo existe una placa circular que posee un conjunto de
perforaciones.
La filtración al
vacío es una técnica que permite separar un producto sólido a partir de una
mezcla solido-liquido. La mezcla sólido-líquido se vierte a través de un papel
filtro en un embudo Büchner. El sólido es atrapado por el papel filtro y el
líquido es aspirado a través del embudo que luego cae en el matraz producto de
la trampa de vacío.
Un vacío en el
matraz permite que la presión atmosférica en la mezcla sólido-líquido succione
el líquido a través del papel de filtro. Las trampas de vacío corresponden a
sistemas de tipo Bernoulli, los cuales están diseñados para operar con agua.
Cuando se conecta la trampa y se hace funcionar, el embudo Büchner tiene alrededor
de 15 libras por inch2 empujando hacia abajo de él.
Placa de Petri
Recipiente
redondo, hecho de vidrio o de plástico, posee diferentes diámetros, es de fondo
bajo, con una cubierta de la misma forma que la placa, pero un poco más grande
de diámetro, ya que se puede colocar encima y cerrar el recipiente, como una
tapa.
Es utilizado para
poder observar diferentes tipos de muestras tanto biológicas como químicas. Las
cuales se encuentran encerradas dentro de la placa y también es utilizado para el cultivo de bacterias y otras especies
relacionadas.
Mechero de Bunsen
El mechero bunsen
es un instrumento utilizado en laboratorios para calentar muestras y sustancias
químicas. El mechero bunsen está constituido por un tubo vertical que va
enroscado a un pie metálico con ingreso para el flujo de gas, el cual se regula
a través de una llave sobre la mesa de trabajo. En la parte inferior del tubo
vertical existen orificios y un anillo metálico móvil o collarín también
horadado. Ajustando la posición relativa de estos orificios (cuerpo del tubo y
collarín respectivamente), los cuales pueden ser esféricos o rectangulares, se
logra regular el flujo de aire que aporta el oxígeno necesario para llevar a
cabo la combustión con formación de llama en la boca o parte superior del tubo
vertical.
El uso efectivo
del mechero durante una práctica de laboratorio implica ser capaces de encender
y regular el mismo de manera tal de obtener una llama que indique una reacción
de combustión completa. Esto se consigue de manera fácil y además segura.
Microscopio
El microscopio es
un instrumento que permite observar objetos no perceptibles a al ojo humano.
Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes, que forman y
amplifican la imagen del objeto que se está observando. Se distinguen dos tipos
de microscopio, basados en el número de lentes y su posición. Estos son:
·Microscopio
simple: conocido comúnmente como lupa. Está constituido por una sola lente, o
un sistema de lentes que actúan como si fuera una lente simple.
·Microscopio
compuesto: se constituye por la combinación de dos o más sistemas de lentes
convergentes: uno, próximo al ojo del observador, el ocular y el otro próximo
al objeto, denominado objetivo.
Tubo de thiele
El
Tubo de Thiele se utiliza principalmente en la determinación del punto de
fusión de una determinada sustancia. Para esto se llena de un líquido con un
punto de fusión elevado, y se calienta. Su peculiar forma hace que las
corrientes de convección formadas por el calentamiento, mantengan todo el tubo
a temperatura constante.
El
tubo de Thiele es un tubo de vidrio diseñado para contener el aceite de
calefacción y un termómetro al que está unido un tubo capilar que contiene la
muestra. La forma del tubo de Thiele permite la formación de corrientes de
convección en el aceite cuando se calienta. Estas corrientes mantienen una
distribución de temperatura bastante uniforme a través del aceite en el tubo.
El brazo lateral del tubo está diseñado para generar estas corrientes de
convección y por lo tanto transferir el calor de la llama de manera uniforme y
rápidamente por todo el aceite de calefacción. La muestra envasada en un tubo
capilar está unido a la termómetro, y se mantiene por medio de una banda de
goma o de un anillo de goma. Es importante que esta banda de caucho este por
encima del nivel del aceite (permitiendo la expansión del aceite de
calefacción). De lo contrario, el aceite suaviza el caucho y permite que el
tubo capilar caiga dentro del aceite.
Papel de pH
El
Papel tornasol o Papel pH es utilizado para medir la concentración de Iones
Hidrógenos contenido en una sustancia o disolución. Mediante la escala de pH,
la cual es clasificada en distintos colores y tipos.
El papel tornasol
se sumerge en soluciones y luego se retira para su comparación con la escala de
pH.