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Revista producto integrador de aprendizaje

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El comportamiento d<br />

todos los gases se<br />

ajusta a<br />

tres leye…Pag.8<br />

COMPUESTOS ORGANICOS DE<br />

IMPORTANCIA<br />

Los compuestos<br />

orgánicos están…Pag. 4<br />

Michael Faraday,<br />

químic…Pag. 6<br />

DERIVADOS HIDROCARBUROS<br />

Los vertidos de<br />

hidrocarburos<br />

originan<br />

diferentes<br />

proble…PAG.2<br />

Gases. Sus leyes y<br />

comportamientos


IMPACTO AMBIENTAL<br />

¿QUÉ SON?<br />

Sólo contienen carbono e hidrógeno,<br />

que pueden ser de cadena lineal, de<br />

cadena ramificada, o moléculas<br />

cíclicas. El carbono tiende a formar<br />

cuatro enlaces en una geometría<br />

tetraédrica. Los derivados de los<br />

hidrocarburos se forman cuando<br />

hay una sustitución de un grupo<br />

funcional en una o más de estas<br />

posiciones.<br />

DERIVADOS<br />

HIDROCARBUROS<br />

Los vertidos de hidrocarburos originan diferentes<br />

problemas fisiológicos y/o bioquímicos en los<br />

organismos afectados. Estos impactos van a tener<br />

consecuencias sobre su viabilidad y éxito<br />

reproductivo, pudiendo provocar alteraciones<br />

genéticas. Todas estos impactos determinan<br />

cambios en la eficacia biológica de los organismos<br />

afectados, y por lo tanto generan respuestas<br />

demográficas (cambios en el tamaño y crecimiento<br />

de las poblaciones de cada especie). Estos<br />

cambios en las poblaciones, junto con las<br />

modificaciones en hábitat en que se encuentran,<br />

generarán cambios en las relaciones entre los<br />

diferentes componentes de los ecosistemas.<br />

Los hidrocarburos aromáticos (tolueno, naftaleno,<br />

benzopireno, fenantreno) son los más tóxicos:<br />

tienden a acumularse en las grasas y por ello son<br />

difícilmente eliminables por el organismo.<br />

Para comprender el alcance de los vertidos contaminantes, los impactos se clasifican en tres<br />

grandes apartados:<br />

•Efectos directos letales: provocan mortalidad<br />

al impedir la respiración o modificar la<br />

resistencia térmica (como sucede por ejemplo<br />

en el caso de las aves marinas).Se trata de un<br />

efecto físico, derivado de la impregnación o<br />

sofocación, al entrar el organismo en contacto<br />

directo con el fuel, sin necesidad, en muchos<br />

casos, de que se produzca la ingestión de los<br />

contaminantes.<br />

•Efectos directos subletales: motivados por el<br />

contacto directo (fundamentalmente a nivel de los<br />

tejidos corporales) tras la ingestión de los<br />

hidrocarburos contaminantes por el organismo, sin<br />

que lleguen a provocar la muerte del mismo,<br />

aunque sí alteraciones genéticas, bioquímicas o<br />

fisiológicas que pueden reducir su viabilidad y<br />

eficacia biológica. Aquí se encuentran todos los<br />

efectos tóxicos de los hidrocarburos, en particular<br />

de los HAPs (Hidrocarburos aromáticos policíclicos), que aunque menos evidentes al inicio


de episodio, son de mayor importancia con el paso del tiempo. La bioacumulación de los<br />

contaminantes puede determinar efectos subletales de considerable relevancia, incluso en<br />

organismos que aparentemente no han estado en contacto con el fuel del vertido.<br />

•Efectos indirectos: fundamentalmente perturbaciones sobre los<br />

ecosistemas. Las alteraciones de la biología de las poblaciones y su<br />

consecuencias demográficas, en último término, desembocarán en<br />

cambios en la estructura de las comunidades ecológicas y, por lo<br />

tanto, en una alteración de la red de interrelaciones existentes. Entre<br />

los principales procesos afectados, cabe destacar:<br />

1. alteraciones del hábitat<br />

2. cambios en las relaciones entre predadores y presas<br />

3. cambios en las relaciones entre competidores<br />

4. alteraciones en los niveles de productividad<br />

5. cambios en las redes tróficas, probablemente una de las claves<br />

para comprender los impactos en el ecosistema a medio y largo<br />

plazo<br />

Los hidrocarburos alifáticos halogenados son<br />

excelentes disolventes desprovistos de riesgos de<br />

inflamación.<br />

Algunos son utilizados como extintores de fuego y<br />

otros como refrigerantes, proponentes y anestésicos.<br />

Son volátiles y muy liposolubles.<br />

Toxicidad aguda: se comportan como<br />

1. Depresores del S.N.C.<br />

2. Hepatotóxicos, citólisis<br />

Toxicidad crónica:<br />

1. Hepatotoxicidad crónica<br />

2. Glomerulonefritis evolutiva<br />

Según la definición de la ONU, se entiende<br />

por contaminación marina la inmisión en el mar, directa o<br />

indirectamente, de sustancias y/o energía que produce efectos<br />

negativos sobre la calidad de las aguas, sobre la salud<br />

humana, y sobre los recursos biológicos.<br />

Las mareas negras son impactos puntuales, pero agudos, de<br />

contaminación. Generan efectos a corto plazo, evidentes y<br />

ocasionalmente espectaculares, y efectos a medio y largo<br />

plazo, menos aparentes, pero en ocasiones con mayor<br />

impacto ecológico y económico.<br />

Los efectos ecológicos de los vertidos de hidrocarburos son muy variables, aún en vertidos<br />

similares. Estas variaciones dependen de diversos factores, tales como la composición química del<br />

producto vertido, el tipo de sedimento afectado, la época del año y su relación con los ciclos<br />

reproductivos y/o migratorios de las especies afectadas, entre otros. Además hay que tener en<br />

cuenta que los ecosistemas (incluyendo al hombre como integrante del mismo) son sistemas<br />

complejos con numerosos elementos interactuando, creando dinámicas no lineales difíciles de<br />

predecir.<br />

Hidrocarburo halogenado. Hidrocarburos que contienen algún hidrógeno de la molécula<br />

sustituido por algún átomo del grupo de los halógenos (flúor, cloro, bromo o yodo). Dentro de esta<br />

clasificación se incluyen tanto los hidrocarburos alifáticos o aromáticos, como el benceno y<br />

sus derivados.


COMPUESTOS ORGANICOS<br />

DE IMPORTANCIA<br />

Los compuestos orgánicos están compuestos de hidrógeno, oxígeno y átomos de<br />

carbono y son encontrados en todas las formas de vida.<br />

Un tipo de compuesto orgánico llamado nucleótido forma los aminoácidos y el ADN.<br />

Las proteínas, los lípidos y los carbohidratos son necesarios para mantener varios<br />

procesos biológicos tales como el metabolismo, la respiración y la circulación en la<br />

sangre. Los carbohidratos proveen a las formas de vida de la energía necesaria<br />

para mantener la función celular. Los lípidos, o grasas, almacenan energía en el<br />

cuerpo para ser usada más tarde.<br />

Las proteínas crean las partes<br />

. estructurales de las células que más tarde<br />

se construyen en los tejidos y en los<br />

órganos que componen el cuerpo<br />

completo de un organismo.<br />

Antiguas formas de vida enterradas<br />

debajo de la superficie de la tierra y<br />

transformadas en hidrocarbonos, forman<br />

la base de todo el consumo de energía<br />

mecánica de la humanidad<br />

El combustible en crudo es refinado en gasolina, propano, diesel, queroseno y gas<br />

natural para que los automóviles y sistemas de calentamiento puedan funcionar.<br />

Los compuestos orgánicos liberados en la atmósfera agotan los niveles de ozono y<br />

causan el smog. Éstos compuestos son productos residuales de la manufactura y<br />

de la quema.<br />

COMPUESTOS ORGANICOS DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN MEXICO INDUSTRIAL,<br />

SOCIAL Y AMBIENTAL<br />

Los compuestos orgánicos formados<br />

principalmente por combinaciones<br />

diferentes de carbono, hidrogeno, oxigeno<br />

y nitrogeno, tienen propiedades especiales<br />

que son útiles para el ser humano. Entre<br />

los usos que el hombre ha dado a estos<br />

compuestos se encuentran la alimentacion,<br />

la industria farmaceutica y en otras<br />

industrias economicamente muy<br />

importantes.<br />

En la alimentacion se utilizan compuestos<br />

organicos como vitaminas y proteinas para<br />

enriquecer la leche, los cereales, el<br />

chocolate en polvo, galletas y muchos<br />

otros alimentos de consumo humano.


En la industria farmaceutica se utilizan los compuestos organicos que se extraen de<br />

las plantas y que tienen propiedades curativas, como la sabila, el nopal, la manzanilla,<br />

etcétera. También se usan compuestos organicos en la producción de gasolina, diesel,<br />

plasticos y llantas, entre otros.<br />

El compuesto organico más utilizado en la industria es el petroleo, que está formado<br />

por los restos de animales y vegetales que quedaron atrapados en las capas del<br />

subsuelo. A partir de este compuesto se pueden obtener aceites lubricantes,<br />

gasolinas, grasas para maquinaria, parafina y asfalto utilizado en calles y carreteras,<br />

entre otros productos.<br />

En el ámbito de la ciencia, los polímeros<br />

son sustancias muy importantes debido a<br />

que pueden tener varios y muy diversos<br />

usos en la vida cotidiana. Los polímeros<br />

pueden ser descriptos como sustancias<br />

compuestas en las cuales se entremezclan<br />

varias moléculas de monómeros formando<br />

moléculas más pesadas y que pueden ser<br />

encontradas en diversos objetos y<br />

elementos naturales. Los polímeros pueden<br />

ser también artificiales o creados por el<br />

hombre cuando los polímeros naturales<br />

son transformados (ejemplos de esto son<br />

los textiles sintéticos como el nylon).<br />

La importancia de los polímeros reside<br />

especialmente en la variedad de<br />

utilidades que el ser humano le puede<br />

dar a estos compuestos. Así, los<br />

polímeros están presentes en muchos<br />

de los alimentos o materias primas que<br />

consumimos, pero también en los<br />

textiles (incluso pudiéndose convertir<br />

en polímeros sintéticos a partir de la<br />

transformación de otros), en la<br />

electricidad, en materiales utilizados<br />

para la construcción como el caucho,<br />

en el plástico y otros materiales<br />

cotidianos como el poliestireno, el<br />

polietileno, en productos químicos<br />

como el cloro, en la silicona, etc. Todos<br />

estos materiales son utilizados por<br />

diferentes razones ya que brindan<br />

propiedades distintas a cada uso:<br />

elasticidad, plasticidad, pueden ser<br />

adhesivos, resistencia al daño, etc.


ENERGÍA ELÉCTRICA EN REACCIONES<br />

DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN<br />

La electro química es una rama de la química<br />

que estudia la transformación entre la energía<br />

eléctrica y la energía química. En otras<br />

palabras, las reacciones químicas, que se dan<br />

en la interfaz de un conductor<br />

eléctrico (llamado electrodo, que puede ser<br />

un metal o un semiconductor) y un conductor<br />

iónico (el electrolito) pudiendo ser<br />

una disolución y en algunos casos especiales,<br />

un sólido<br />

Si las reacciones químicas son provocadas por<br />

una diferencia de potencial aplicada<br />

externamente, se hace referencia a<br />

una electrólisis. En cambio, si la diferencia de<br />

potencial eléctrico es creada como<br />

consecuencia de la reacción química, se<br />

conoce como un "acumulador de energía<br />

eléctrica", también llamado batería o celda<br />

galvánica.<br />

Michael Faraday,<br />

químico inglés<br />

considerado el<br />

fundador de la<br />

electro química<br />

actual.<br />

Las reacciones químicas en las que se produce una transferencia de<br />

electrones entre moléculas se conocen como reacciones redox, y su<br />

importancia en la electroquímica es vital, pues mediante este tipo de<br />

reacciones se llevan a cabo los procesos que generan electricidad o, en<br />

caso contrario, son producidos como consecuencia de ella.<br />

Según muchos expertos, pronto podremos encontrarnos con pilas de<br />

combustible para generar energía eléctrica para todo tipo de dispositivos<br />

que usamos todos los días. Una célula de combustible es un dispositivo que<br />

utiliza una fuente de combustible, como el hidrógeno, y un oxidante para<br />

crear electricidad a partir de un proceso electroquímico.<br />

Al igual que las baterías que se encuentran bajo el capó de los automóviles o<br />

en linternas, una célula de combustible convierte la energía química en<br />

energía eléctrica.


Todas las células de combustible tienen<br />

la configuración básica misma; un<br />

electrolito y dos electrodos. Pero hay<br />

diferentes tipos de pilas de combustible,<br />

basado principalmente en el tipo de<br />

electrolito que utilizan.<br />

Muchas combinaciones de combustible y<br />

oxidante son también posibles. El<br />

combustible puede ser diésel o metanol,<br />

mientras que el dióxido de aire, el cloro,<br />

o cloro puede servir como oxidantes. La<br />

mayoría de las pilas de combustible en<br />

uso hoy en día, sin embargo, el<br />

hidrógeno y el oxígeno como el uso de<br />

productos químicos.<br />

Célula de un combustible<br />

Las pilas de combustible tienen tres<br />

aplicaciones principales: transporte, usos<br />

portátiles, y las instalaciones fijas.<br />

En el futuro, las pilas de combustible<br />

podrían impulsar nuestros autos, con el<br />

hidrógeno para sustituir el combustible<br />

de petróleo que se utiliza en la mayoría<br />

de los vehículos actuales. Muchos<br />

fabricantes de vehículos están<br />

activamente investigando y<br />

desarrollando tecnologías de pila de<br />

.<br />

combustible de transporte<br />

Celdas de combustible estacionarias son las más<br />

grandes, las pilas de combustible más potente. Ellos<br />

están diseñados para proporcionar una fuente<br />

limpia y confiable de energía en el lugar a los<br />

hospitales, bancos, aeropuertos, bases militares,<br />

escuelas y hogares.<br />

Las pilas de combustible pueden alimentar casi<br />

cualquier dispositivo portátil o una máquina que<br />

utiliza baterías. A diferencia de una batería típica,<br />

que a la larga va muertos, una pila de combustible<br />

sigue para producir energía, siempre y cuando el<br />

combustible y oxidante son ofrecidos. Los<br />

ordenadores portátiles, teléfonos celulares,<br />

grabadoras de vídeo, y los audífonos pueden ser<br />

alimentados por pilas de combustible portátiles.


Las primeras leyes de los<br />

gases fueron desarrolladas<br />

desde finales del siglo XVII,<br />

cuando los científicos<br />

empezaron a darse cuenta de<br />

que en las relaciones entre<br />

la presión, el volumen y<br />

la temperatura de una<br />

muestra de gas, en<br />

un sistema cerrado, se podría<br />

obtener una fórmula que<br />

sería válida para todos los<br />

gases. Estos se comportan<br />

de forma similar en una<br />

amplia variedad de<br />

condiciones debido a la<br />

buena aproximación que<br />

tienen las moléculas que se<br />

encuentran más separadas, y<br />

los gases se consideran como<br />

casos especiales de la ecuación del<br />

gas ideal, con una o más de las<br />

variables constantes.<br />

El comportamiento de todos<br />

los gases se ajusta a tres leyes,<br />

las cuales relacionan el volumen de<br />

un gas con su temperatura y<br />

presión. Los gases que obedecen<br />

estas leyes son<br />

llamados gases ideales o<br />

perfectos. En el siguiente informe<br />

estudiaremos la ley de Boyle y<br />

Mariotte y la ley de Charles y Gaylussac.


Gases contaminantes de la atmósfera<br />

•CFC.<br />

•Monóxido de carbono.<br />

•Dióxido de carbono.<br />

• Óxido de nitrógeno (II)<br />

•Dióxido de azufre.<br />

•Metano.<br />

•Ozono<br />

PRINCIPALES GASES QUE<br />

CONTRIBUYEN A LA<br />

CONTAMINACIÓN


A LT E R N AT I V A S D E L<br />

C U I D A D O D E L M E D I O<br />

A M B I E N T E<br />

• R E E M P L A Z A R L A A C T U A L M AT R I Z E N E R G É T I C A<br />

R E D U C I E N D O D R Á S T I C A M E N T E E L U S O D E<br />

C O M B U S T I B L E S F Ó S I L E S PA R A D A R L U G A R A L A S<br />

E N E R G Í A S A LT E R N AT I VA S , R E N O VA B L E S Y L I M P I A S .<br />

• C A M B I A R L A D I E TA A C T U A L E N L O S PA Í S E S R I C O S<br />

P O R OT R A Q U E D E M A N D E M E N O S I N S U M O S .<br />

C O N S U M I R P R O D U C TO S E X T R A N J E R O S C O N L L E VA<br />

S I L E N C I O S A M E N T E A A U M E N TA R L A H U E L L A<br />

E C O LÓ G I C A . C O M P R A R Y C O N S U M I R P R O D U C TO S<br />

L O C A L E S ( O B V I O Q U E E N L A M E D I D A D E L O<br />

P O S I B L E ) C O A D Y U VA R Á A R E D U C I R L A H U E L L A Y<br />

C O L A B O R A R N U E S T R O M E D I O A M B I E N T E .<br />

• U N A B U E N A I D E A Q U E D E B E R Í A A P L I C A R S E N O<br />

S Ó L O A N I V E L N A C I O N A L S I N O Q U E A N I V E L<br />

G L O B A L PA R A Q U E TO D O E L M U N D O P U E D A T E N E R<br />

M E J O R C A L I D A D D E V I D A C O N U N A I R E M Á S<br />

L I M P I O Q U E E L Q U E T E N E M O S A H O R A U N A I D E A<br />

Q U E E N T O D O E L M U N D O S E D E B E D E A P L I C A R A<br />

E M P E Z A N D O D E S D E N U E S T R A S C A S A S D E B E R Í A<br />

S E R S E PA R A R L A B A S U R A E N L A S D I F E R E N T E S T R E S<br />

T I P O S Q U É P O D E M O S O BT E N E R D E E S TO U N A C A S A<br />

M Á S L I M P I A L O Q U E H A R Í A Q U E L O S D E M Á S<br />

C A S A S E M P E Z A R A N A S E R I G U A L E S ; D E S P U É S D E<br />

T E R M I N A R C O N L A C A S A P O D E M O S E M P E Z A R C O N<br />

L A S O C I E D A D L A S O C I E D A D D E B E R Í A<br />

I M P L E M E N TA R E L U S O D E L A S B I C I C L E TA S J U N TO<br />

C O N U N C A R R I L PA R A E S TO S Y A S Í P O C O U N P O C O<br />

E M P E Z A N D O A E S E N O S OT R O S E N N U E S T R A C A S A<br />

E N N U E S T R A S O C I E D A D Y E N TO D O E L PA Í S H A S TA<br />

L L E G A R A N I V E L G L O B A L

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