El hombre que mató y salvó a millones

Veritasium en español
8 Oct 202221:02

Summary

TLDREl guion relata la importancia del químico Fritz Haber, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1918 por el proceso Haber, que permitió sintetizar amoníaco y resolver la crisis global de nitrógeno. Su invento ha salvado y alimentado a miles de millones, pero también tuvo un lado oscuro: Haber fue responsable del desarrollo de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial. El guion también explora el impacto de la ciencia en la humanidad, reflexionando sobre cómo el conocimiento puede ser un arma de doble filo, mejorando la vida y, al mismo tiempo, facilitando la autodestrucción.

Takeaways

  • 🔬 Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química en 1918 por su invención que ha salvado a 4000 millones de vidas.
  • ⚗️ La invención de Haber resolvió el problema del nitrógeno en la agricultura, permitiendo fertilizar cultivos y evitando la hambruna global.
  • 🧪 Haber desarrolló un proceso para convertir el nitrógeno atmosférico en amoniaco, clave para producir fertilizantes y explosivos.
  • 💥 Aunque su invención fue crucial para la agricultura, también fue utilizada en la Primera Guerra Mundial para fabricar explosivos.
  • ☠️ Haber fue responsable de la creación del gas cloro, utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial, causando miles de muertes.
  • 💔 La esposa de Haber, Clara, se suicidó tras el uso del gas cloro, posiblemente debido a su oposición a las armas químicas.
  • 🌍 La guerra y las invenciones de Haber lo convirtieron en una figura polémica, tanto admirada como criticada por sus colegas.
  • 💣 El proceso de Haber fue clave tanto para la producción de alimentos como para la creación de explosivos, demostrando el doble filo de la ciencia.
  • 🚫 Tras la Primera Guerra Mundial, Haber desarrolló Cyclon B, un pesticida que fue utilizado posteriormente en el Holocausto.
  • 🧠 La historia de Haber ilustra cómo la ciencia puede ser usada tanto para el bien como para el mal, dependiendo del contexto y las decisiones humanas.

Q & A

  • ¿Por qué Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química en 1918?

    -Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química por desarrollar el proceso de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, lo cual permitió la producción de fertilizantes y ayudó a resolver la crisis alimentaria mundial.

  • ¿Cómo reaccionaron algunos científicos al premio otorgado a Fritz Haber?

    -Muchos colegas de Haber se negaron a asistir a la ceremonia, y dos premios Nobel fueron rechazados en protesta, debido a su involucramiento en la creación de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial.

  • ¿Qué es el guano y por qué era tan valioso en el siglo XIX?

    -El guano es excremento de aves marinas, rico en nitrógeno, que se utilizaba como fertilizante. En el siglo XIX, su demanda aumentó debido a su capacidad para mejorar la productividad agrícola.

  • ¿Cómo afectó el agotamiento de los depósitos de guano a la agricultura mundial?

    -El agotamiento de los depósitos de guano provocó una crisis, ya que el nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas. Los suelos se agotaban, lo que afectaba negativamente la producción agrícola.

  • ¿Cuál fue la importancia del proceso de síntesis de amoníaco desarrollado por Haber?

    -El proceso de Haber permitió la producción industrial de fertilizantes, lo que cuadruplicó la capacidad agrícola del planeta, evitando la hambruna masiva y permitiendo que la población mundial creciera significativamente.

  • ¿Cómo contribuyó el proceso de Haber a la Primera Guerra Mundial?

    -El proceso de Haber, además de producir fertilizantes, también permitió la fabricación de explosivos a partir de nitrato de amonio, lo que ayudó al esfuerzo bélico alemán.

  • ¿Qué papel jugó Haber en el desarrollo de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial?

    -Haber desarrolló el gas cloro, una de las primeras armas químicas utilizadas en la guerra, que causó la muerte de miles de soldados aliados en las trincheras.

  • ¿Qué sucedió con Clara, la esposa de Fritz Haber, tras el uso del gas cloro en la guerra?

    -Clara, profundamente infeliz en su matrimonio y posiblemente afectada por el trabajo de su esposo en armas químicas, se suicidó tras el primer uso del gas cloro en la guerra.

  • ¿Qué impacto tuvo el trabajo de Haber después de la guerra?

    -Después de la guerra, Haber continuó investigando, pero perdió toda su fortuna debido a la hiperinflación. También desarrolló un insecticida que, años más tarde, fue modificado para crear el Zyklon B, usado por los nazis en el Holocausto.

  • ¿Cómo se evalúa el legado de Fritz Haber en la ciencia y la historia?

    -El legado de Haber es controversial: por un lado, su trabajo salvó millones de vidas al mejorar la producción de alimentos, pero por otro lado, también fue responsable de la creación de armas químicas utilizadas en la guerra.

Outlines

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🏆 El premio Nobel de Fritz Haber y su controvertida recepción

Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química en 1918 por su descubrimiento que ayudó a alimentar a millones de personas, sin embargo, fue rechazado por varios colegas debido a su controvertido papel en la guerra química. Su invención del proceso para obtener amoníaco ha salvado vidas, pero también lo convirtió en una figura trágica y compleja, criticada tanto por su contribución a la agricultura como por su implicación en la guerra.

05:00

🦅 La ley del guano y su impacto en la agricultura

La ley estadounidense de 1856 permitió a ciudadanos reclamar islas con depósitos de guano debido a su valor como fertilizante rico en nitrógeno. En el Perú, estas islas estaban cubiertas por excremento de aves marinas que, debido al clima seco, se solidificaba y acumulaba durante siglos. El guano se volvió vital para la agricultura, permitiendo a las plantas obtener el nitrógeno necesario para crecer, algo que los humanos no pueden sintetizar directamente del aire, a pesar de que el nitrógeno compone el 78% de la atmósfera.

10:02

🌍 Crisis del nitrógeno y la invención de Haber

A finales del siglo XIX, había preocupación por la falta de nitrógeno en el suelo agrícola, lo que amenazaba la capacidad de alimentar a la creciente población mundial. El químico británico William Crooks predijo una crisis de hambre, ya que las plantas necesitaban nitrógeno para crecer. Fritz Haber resolvió este problema en 1909 al desarrollar un proceso que combinaba nitrógeno e hidrógeno a alta presión y temperatura para producir amoníaco. Este proceso revolucionó la agricultura al hacer posible producir fertilizante sintético, incrementando la producción de alimentos.

15:05

💣 De fertilizante a explosivos: la contribución de Haber a la guerra

El proceso de Haber no solo transformó la agricultura, sino que también permitió a Alemania fabricar explosivos durante la Primera Guerra Mundial. El amoníaco producido se utilizó para crear nitrato de amonio, un poderoso explosivo. Además, Haber desarrolló el gas cloro, usado en armas químicas que causaron miles de muertes horribles en el campo de batalla. Esta parte oscura de su carrera generó desprecio entre sus colegas y provocó el suicidio de su esposa, Clara, quien desaprobaba su participación en la guerra química.

20:08

🔬 La dualidad de la ciencia: fertilizantes y destrucción

La historia de Fritz Haber es un ejemplo de cómo los avances científicos pueden ser tanto una bendición como una maldición. Su invención del proceso de amoníaco ha alimentado a miles de millones, pero también ha sido usada para la guerra y la destrucción. Haber, aunque fue un científico brillante, dejó un legado complicado que plantea preguntas sobre el uso ético de la ciencia. Esta dualidad persiste hoy en día, cuando descubrimientos que pueden beneficiar a la humanidad también pueden tener aplicaciones destructivas.

Mindmap

Keywords

💡Fritz Haber

Fritz Haber fue un químico alemán galardonado con el Premio Nobel en 1918 por su desarrollo del proceso Haber, el cual permitió la síntesis de amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Este avance es crucial para la producción de fertilizantes, lo que ha permitido aumentar significativamente la producción de alimentos a nivel mundial. Sin embargo, también es una figura controvertida por su contribución al desarrollo de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial, como el gas cloro.

💡Proceso Haber

El proceso Haber es una técnica para sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno bajo altas presiones y temperaturas. Este proceso es fundamental para la producción de fertilizantes que contienen nitrógeno, lo cual es esencial para la agricultura moderna. A lo largo del video, se destaca cómo este invento revolucionó la capacidad de alimentar a la población mundial, pero también se menciona cómo este mismo proceso fue utilizado para crear explosivos.

💡Nitrógeno

El nitrógeno es un elemento esencial para la vida, presente en el ADN, las proteínas y la hemoglobina. En el video, se explica que las plantas necesitan nitrógeno para crecer, y cómo el agotamiento de este elemento en el suelo puede llevar a una crisis alimentaria. El proceso Haber permitió la extracción de nitrógeno del aire para producir fertilizantes, resolviendo una crisis global de producción de alimentos. También se menciona su papel en explosivos, lo que resalta su doble uso.

💡Guano

El guano es un excremento de aves marinas rico en nitrógeno, que fue utilizado como fertilizante antes de la invención del proceso Haber. En el video, se describe cómo las islas cubiertas de guano eran muy codiciadas en el siglo XIX debido a su valor para la agricultura. Este material jugó un papel crucial en la fertilización de cultivos hasta que se agotaron las reservas y se necesitó una alternativa, lo que llevó al desarrollo del proceso Haber.

💡Armas químicas

Durante la Primera Guerra Mundial, Fritz Haber desarrolló armas químicas, incluido el gas cloro, que fue utilizado por primera vez en combate en 1915. Estas armas, que causaban una muerte dolorosa por asfixia, fueron condenadas internacionalmente. El video destaca la contradicción de Haber como un científico que, por un lado, contribuyó al progreso agrícola y, por otro, al desarrollo de tecnologías destructivas usadas en la guerra.

💡Gas cloro

El gas cloro es una de las primeras armas químicas modernas desarrolladas por Fritz Haber durante la Primera Guerra Mundial. El video describe cómo este gas, al ser más pesado que el aire, se hundía en las trincheras enemigas, causando la muerte de miles de soldados. La utilización de este gas marcó el inicio del uso masivo de armas químicas en la guerra, y fue una de las razones por las que Haber fue criticado a pesar de sus logros científicos.

💡Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue un conflicto global en el que Fritz Haber desempeñó un papel significativo al contribuir al esfuerzo bélico alemán mediante el desarrollo de armas químicas. En el video, se narra cómo su trabajo en la guerra ensombreció su legado científico, especialmente en el ámbito internacional, donde fue criticado por el uso de su conocimiento para crear tecnologías de destrucción masiva.

💡Nitrato de amonio

El nitrato de amonio es un compuesto que puede utilizarse tanto como fertilizante como explosivo. El video resalta este doble uso, mostrando cómo el mismo químico que ayudó a aumentar la producción de alimentos también se convirtió en un material peligroso en explosivos, tal como se vio en la devastadora explosión en Beirut en 2020. Esta dualidad en el uso del nitrato de amonio ejemplifica el dilema ético en el progreso científico.

💡Premio Nobel

Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química en 1918 por su trabajo en la síntesis de amoníaco. Sin embargo, el video explica cómo este galardón fue polémico, ya que muchos de sus colegas se negaron a asistir a la ceremonia en protesta por su papel en el desarrollo de armas químicas. Esta dualidad entre el reconocimiento científico y la condena moral es central en la narrativa sobre la vida de Haber.

💡Crisis alimentaria

El video menciona una crisis alimentaria global predicha a finales del siglo XIX debido al agotamiento de nitrógeno en los suelos, lo que limitaría la producción de alimentos. Esta amenaza fue abordada mediante el proceso Haber, que permitió sintetizar fertilizantes a partir de nitrógeno atmosférico, revolucionando la agricultura y evitando hambrunas masivas. Sin este avance, la creciente población mundial no habría podido ser alimentada.

Highlights

El Premio Nobel de Química de 1918 fue otorgado a Fritz Haber por resolver uno de los mayores problemas de la humanidad, lo que salvó 4000 millones de vidas.

El proceso de Haber permitió la producción de fertilizantes a partir de nitrógeno del aire, lo que cuadruplicó la producción de alimentos en el mundo.

El 50% de los átomos de nitrógeno en el cuerpo humano provienen del proceso Haber-Bosch, que transformó la agricultura moderna.

A pesar de su contribución científica, Haber fue rechazado por sus colegas al ganar el Premio Nobel debido a su papel en la creación de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial.

Fritz Haber desarrolló el gas cloro, una de las primeras armas químicas utilizadas en la guerra, que causó miles de muertes.

El uso del gas cloro en la batalla de Ypres en 1915 fue un momento clave en la historia de las armas químicas y resultó en 5000 muertes inmediatas.

El proceso Haber-Bosch permitió la creación de explosivos a partir de nitrato de amonio, además de fertilizantes, lo que contribuyó al esfuerzo de guerra alemán.

La esposa de Haber, Clara, se suicidó tras una fuerte crisis personal, posiblemente relacionada con su rechazo a las armas químicas que desarrollaba su esposo.

A pesar de su éxito científico, Haber murió solo y desterrado tras la llegada del régimen nazi, que lo expulsó de su puesto por su ascendencia judía.

El ciclo de Haber incluye el desarrollo del Zyklon B, un insecticida que más tarde fue utilizado por los nazis en los campos de concentración durante el Holocausto.

El fertilizante derivado del proceso Haber fue fundamental para evitar la hambruna global predicha a fines del siglo XIX debido a la falta de nitrógeno en los suelos.

El descubrimiento de Haber es considerado uno de los más importantes de la historia, ya que permitió 'obtener pan del aire' a través de la síntesis de amoníaco.

Haber dedicó seis años de su vida a desarrollar su proceso, utilizando altas presiones, altas temperaturas y un catalizador para combinar nitrógeno e hidrógeno.

La investigación de Haber también condujo a explosiones accidentales, como la que ocurrió en la planta de Oppau en 1921 debido a nitrato de amonio.

A pesar de sus contribuciones científicas, la vida de Haber es un ejemplo de las tensiones entre la ciencia, la moralidad y la ética, reflejadas en sus logros y sus fracasos personales.

Transcripts

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el premio Nobel de química de 1918 es

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posiblemente el premio Nobel más

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importante jamás otorgado se entregó el

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científico alemán fritzhaber por

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resolver uno de los mayores problemas

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que la humanidad haya enfrentado su

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invención es directamente responsable de

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las vidas de 4000 millones de personas

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pero cuando recibió su premio muchos de

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sus colegas se negaron a asistir dos de

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quienes también recibieron premios Nobel

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rechazaron sus galardones Como protesta

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y el New York Times escribió un duro

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artículo sobre él es simultáneamente uno

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de los científicos más influyentes y

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trágicos de todos los tiempos

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quizás más que cualquier otra persona el

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dio forma al mundo en el que vivimos

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si eres un ciudadano estadounidense y

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encuentras una isla con mucho excremento

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de ave podrás declararla parte de los

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Estados Unidos y los Estados Unidos te

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apoyaron el presidente está autorizado a

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enviar la Marina y la armada para

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defender la isla cubierta de excremento

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de ave que has descubierto actualmente

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hay 10 Islas estadounidenses que fueron

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declaradas de esta forma y a pesar de

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que la ley que hizo esto posible fue

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aprobada en 1856 Aún está vigente hoy en

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día entonces por qué la gente desea

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tanto tener Islas cubiertas de

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excremento de ave

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hay varias docenas de islas en la costa

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de Perú donde millones de aves marinas

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van a aparearse y las aguas a su

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alrededor están llenas de peces estos

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millones de aves se alimentan de los

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peces y luego defecan y mucho

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como la región es cálida y seca el

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excremento se solidifica y se acumula

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por milenios hay acantilados de

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excremento de ave de 30 metros de altura

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técnicamente este excremento se llama

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guano y para mediados de 1800 la compra

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y venta de guano era un gran negocio su

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precio llegaba hasta los 76 dólares el

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medio kilo es decir que podías cambiar 2

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kilos de guano por medio kilo de oro

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Pero por qué había un mercado tan grande

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de excrementos para responder eso

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debemos mirar dentro del cuerpo humano

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en cuanto a peso la mayor parte de

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nuestros cuerpos está compuesta de

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oxígeno carbono e hidrógeno pero el

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cuarto elemento más común es el

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nitrógeno el nitrógeno es parte de los

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aminoácidos que forman proteínas es

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parte de la hemoglobina el compuesto que

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moviliza oxígeno en células rojas y es

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un componente central del ADN y del ARN

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el nitrógeno es esencial para toda la

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vida en la tierra

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nosotros lo obtenemos al comer plantas o

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animales que hayan comido plantas y las

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plantas obtienen nitrógeno del suelo

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El problema es que si cultivas el mismo

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suelo a año tras año extrae su nitrógeno

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Y eventualmente no habrá el nitrógeno

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suficiente para que crezcan plantas

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saludables no podrán producir suficiente

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clorofila para la fotosíntesis lo que

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entorpecerá su crecimiento

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sus hojas se volverán amarillas y serán

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más susceptibles a pestes y enfermedades

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afectará a los agricultores porque las

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cosechas serán menores

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la solución a esto es agregar nitrógeno

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al suelo que es para lo que se utiliza

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el guano de ave

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el guano tiene un 20% de nitrógeno hace

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cientos de años los agricultores incas

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descubrieron que agregar guano al suelo

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hacía que los cultivos crecieran más

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alto esto les permitía cosechar

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alimentos en lugares donde anteriormente

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les había sido imposible y así expandir

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su imperio los grandes depósitos de

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guano en Sudamérica no pasaron

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desapercibidos para el resto del mundo

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en 1865 España comenzó una guerra contra

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sus ex colonias en Perú chile Ecuador y

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Bolivia para controlar sus Islas llenas

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de guano

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pero el apetito del mundo por nitrógeno

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era tal que para 1872 el guano estaba

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acabándose y Perú prohibió su

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exportación el mundo necesitaría otra

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manera de conseguir nitrógeno

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Esto fue una crisis William crooks un

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químico británico hizo una profecía

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funesta en 1898 por el crecimiento de la

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población mundial y el poco suministro

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de nitrógeno anunció estamos en peligro

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mortal de no Tener suficiente para comer

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también dijo que en menos de 30 años la

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gente de todas partes del mundo estaría

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muriendo de hambre y propuso una

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solución

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es el químico quien debe venir al

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rescate es a través de laboratorio que

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el hambre podrá ser finalmente

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convertida en abundancia

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Por qué dijo esto el nitrógeno no es

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escaso es común el 78% del aire Es

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nitrógeno pero está en una forma que las

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plantas y los animales no pueden usar

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dos átomos de nitrógeno Unidos por tres

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enlaces este es uno de los enlaces más

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fuertes de la naturaleza la forma de

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medir la fuerza de un enlace químico es

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a través de la energía que se requiere

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para romperlo así que para separar dos

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átomos de cloro Por ejemplo se requieren

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dos electrón voltios y medio para

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separar dos carbonos se requieren 3.8

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Electro voltios dos oxígenos 5.2

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electrovoltios pero para separar dos

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átomos de nitrógeno se requieren 9.8

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electronvoltios una tremenda cantidad de

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energía

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hay dos procesos que logran esto

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naturalmente los rayos sueltan tanta

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energía que divide los n2 en átomos

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individuales de nitrógeno luego estos

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reaccionan velozmente y forman óxidos de

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nitrógeno estas moléculas se quedan en

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la atmósfera hasta reaccionar con las

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gotas de agua en las nubes y caen al

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suelo como lluvia también hay varios

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tipos de bacteria viviendo en el suelo

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que pueden romper el enlace del n2

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usando una cantidad de enorme de energía

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para lograrlo hacen que el nitrógeno

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esté disponible para las plantas pero

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las bacterias reponen el nitrógeno

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lentamente y no hay rayos suficientes

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para producir compuestos de nitrógeno a

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escala Así que los químicos

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intervinieron en 1811 George hildebrand

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mezcló nitrógeno con hidrógeno en un

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frasco sellado intentando hacer amoniaco

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que es una de las moléculas que

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contienen nitrógeno halladas en el guano

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cuando eso fracasó sumergió el frasco a

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300 metros debajo de la superficie para

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aumentar la presión y eso tampoco

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funcionó pero iba en la dirección

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correcta

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versiones cada vez más sofisticadas de

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estos experimentos fueron probadas

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Durante los siguientes 100 años todas

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ellas fallaron

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Así que cuando freaks haver se interesó

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en este problema en 1904 se sumaba a una

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larga lista de químicos sin éxito tenía

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36 años y trabajaba como académico de

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bajo Rango en la universidad de

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carlsroove también era padre primerizo

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de un niño de dos años llamado herman y

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además su esposa Clara fue una de las

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primeras mujeres en obtener un doctorado

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en química

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impulsado por el orgullo y su

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competencia con otros científicos haver

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le dedicó seis años al problema su idea

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era combinar nitrógeno e hidrógeno no

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solo a alta presión también a alta

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temperatura y en presencia de un

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catalizador es decir algo que pueda

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disminuir la cantidad de energía

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requerida para dividir el nitrógeno

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diatómico para hacer esto debía

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intentarse un nuevo aparato experimental

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haver trabajo incansablemente en este

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proyecto construyendo equipamiento que

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pudiera tolerar presiones y temperaturas

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muy altas

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además tuvo suerte En aquel momento Él

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trabajaba también como consultor técnico

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en una fábrica de bombillas de luz ahí

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tenía acceso a muchos materiales

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difíciles de encontrar como el elemento

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osmio el osmio es escaso en esa época

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había aproximadamente 100 kilos del

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metal refinado en todo el mundo pero la

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compañía para la que trabajaba estaba

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experimentando con su uso para los

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filamentos de bombillas y tenían la

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mayoría de la reserva mundial

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sospechaba que podía ser el catalizador

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perfecto Así que llevó una muestra a su

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laboratorio

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allí la tercera semana de marzo de 1909

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haver colocó su lámina de osmio en la

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cámara de presión presurizó y calentó el

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nitrógeno y el hidrógeno a 200

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atmósferas y 500 grados Celsius

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bajo estas condiciones los enlaces

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triples se rompieron y el nitrógeno

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reaccionó con el hidrógeno y del total

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del gas mezclado un 6% se convirtió en

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amoniaco

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al enfriarse el gas un mililitro de

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amoniaco cayó del Delgado tubo al frasco

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un eufórico haver corrió de un

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laboratorio a otro gritando Vengan aquí

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hay amoniaco

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la compañía química más grande de

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Alemania ve asf comercializó el proceso

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de haber Durante los siguientes cuatro

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años abrieron una fábrica en opal que

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producía 5 toneladas de amoniaco por día

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la gente lo llamaba obtener pan del aire

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[Música]

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con el fertilizante de este proceso

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Industrial en el mismo sector de tierra

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los agricultores podían cosechar cuatro

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veces más cantidad de comida y como

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resultado la población de la tierra se

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cuadruplicó es muy posible que debas tu

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vida a la invención de haber la tierra

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mantiene a 4.000 millones de personas

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más hoy de las que podrías sin nitrógeno

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fertilizante

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de hecho alrededor de 50 por ciento de

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los átomos de nitrógeno en tu cuerpo

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vienen del proceso haver

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la invención hizo a fritshaver un hombre

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rico fue ascendido y se convirtió en

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fundador y director del Instituto

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kaiservillente química física en Berlín

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además se hizo amigo de algunos de los

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mejores científicos de la época como Max

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planck Max born y Albert Einstein luego

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de la separación de Einstein de su

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primera esposa en 1914 pasó la noche en

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la casa de haver

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pero si Javier era tan valorado Por qué

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fue despreciado por sus colegas cuando

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ganó el premio Nobel

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bueno tiene que ver con la Primera

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Guerra Mundial

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cuando estalló la guerra haver se

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ofreció como voluntario para el deber

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militar A diferencia de Einstein que era

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pacifista Javier era un patriota quería

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usar su experiencia para ayudar a su

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país

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algunos meses después del inicio de la

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guerra el ejército alemán tenía una

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falta de pólvora y explosivos el nitrato

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de amonio además de ser un excelente

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fertilizante también es un explosivo tan

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solo vean lo que sucedió en beirut en

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agosto de 2020

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un depósito que contenía casi 3.000

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toneladas de nitrato de amonio sufrió un

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incendio y en el calor extremo el

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fertilizante de tono

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la explosión que se oyó a cientos de

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kilómetros causó al menos 217 muertos y

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miles de heridos los sismógrafos

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registraron un terremoto artificial que

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midió 3.3 en la escala de richter

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Esta es solo una de las muchas

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explosiones relacionadas a fertilizantes

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la planta de opao donde el proceso de

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haver fue puesto en práctica por primera

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vez también explotó en 1921

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y el motivo es el nitrógeno ya hemos

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visto que se requiere una cantidad

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tremenda de energía para romper el

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triple Enlace del nitrógeno pero El lado

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positivo de esto es que cuando dos

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átomos de nitrógeno se unen y forman ese

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enlace

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se libera una enorme cantidad de energía

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las explosiones de pólvora Dinamita

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nitroglicerina y nitrato de amonio todas

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Ellas tienen gas nitrógeno diatómico

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como producto y a la formación de ese

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triple enlace es a donde estos químicos

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derivan mucha de su energía explosiva

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presionó para que las fábricas que

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usaban su proceso para usar amoniaco

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como fertilizante la usaran en su lugar

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para el nitrato de los explosivos

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su superiores creían que esta conversión

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era imposible pero haber persistió y

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pronto su proceso químico estaba en el

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corazón de La Maquinaria alemana de

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guerra de obtener pan del aire a obtener

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bombas del aire

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pero Javier creía que la química podía

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contribuir aún más a la guerra en

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diciembre de 1914 fue testigo de una

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prueba de armas químicas no lo

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impresionó demasiado jable creía que él

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podía hacer más tenía la intención de

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crear un gas que fuera mortífero en

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bajas concentraciones y que fuera más

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pesado que el aire para hundirse en las

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trincheras enemigas los proyectiles que

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cargaban armas químicas fueron

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prohibidos al menos teóricamente por la

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convención de hate de 1899 pero en la

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práctica luego del comienzo de la guerra

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Alemania Francia y el Reino Unido

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experimentaron con armas químicas

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convirtió su ala del instituto en un

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laboratorio de armas químicas y luego de

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algunos meses de trabajo Llegó a la

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creación del gas cloro

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un empleado othan expresó su incomodidad

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hacia esta nueva arma haber le dijo

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incontables vidas humanas serían

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salvadas si de esta forma la guerra

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finalizará más rápidamente

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a las 6 pm del 22 de abril con el viento

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soplando hacia las trincheras de los

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aliados las tropas alemanas soltaron 168

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toneladas de gas cloro de más de 5000

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cilindros

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el muro gaseoso avanzó por el campo de

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batalla

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como el gas cloro es dos veces y medio

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más pesado que el aire se hundió en las

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trincheras de los soldados aliados

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todos soldado que inhaló una dosis larga

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del gas sufrió una muerte terrible

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el gas cloro irrita la pared mucosa de

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los pulmones tan violentamente que se

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llenan de líquido

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los soldados literalmente se ahogaron

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sobre tierra

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más de 5000 soldados aliados murieron de

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esta forma en el primer ataque

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[Música]

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javer fue ascendido al Rango de capitán

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y una semana más tarde estaba de vuelta

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en Berlín

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el primero de mayo los cavern

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organizaron una cena

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cuando el evento llegaba a su fin fritz

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tomó una píldora para dormir y fue a

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acostarse

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pero esta noche su esposa Clara tomó su

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revólver y salió al jardín

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Allí se dio un disparo en el pecho

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[Música]

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su hijo de 12 años Germán oyó el disparo

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y corrió al jardín donde halló a su

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madre moribunda

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[Música]

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la mañana siguiente fritzhaber estaba en

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un tren hacia el frente Oriental para

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supervisar un ataque de gas al ejército

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ruso

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[Música]

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algunos dicen que Clara se suicidó

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debido a la obsesión de su esposo con

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las armas químicas y quizás sean parte

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cierto pero honestamente no lo sabemos

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porque no hay testigos de primera mano

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vivos que defiendan esta interpretación

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lo que sí sabemos es que Clara era muy

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infeliz en su matrimonio en 1910 luego

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de 8 años de matrimonio le escribió a

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una amiga

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lo que fritz ha ganado en estos 8 años

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eso y aún más yo he perdido y lo que me

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queda por delante me llena de El más

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profundo descontento

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luego del suicidio declara Javier pasó

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el resto de la guerra trabajando en su

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instituto investigando armas químicas

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más caras de gas y pesticidas para 1917

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el Instituto tenía 1500 empleados entre

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ellos 150 científicos era como un

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pequeño proyecto Manhattan pero de armas

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químicas

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en total 100.000 soldados murieron a

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causa de armas químicas en la Primera

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Guerra Mundial

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cuando Alemania se rindió haver quedó

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destrozado todo el dinero que había

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ganado por la patente del amoniaco se

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perdió por la hiperinflación en un

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intento de pagar la tremenda deuda de

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guerra de Alemania intentó destilar oro

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del Agua Marina pero el proyecto fracasó

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en 1933 los nazis llegaron al poder y

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aprobaron una ley en la que todos los

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funcionarios civiles judíos incluyendo

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científicos debían ser despedidos

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haver era judío pero nunca había

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practicado la religión a él su servicio

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militar lo eximía de esta ley pero

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renunció a su rol de director en

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Solidaridad con todos los científicos

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judíos que trabajaban en el instituto

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el año siguiente en una habitación de

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hotel en basel Suiza falleció por una

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insuficiencia cardíaca

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inmediatamente después de la Primera

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Guerra Mundial el instituto de haber

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desarrolló un insecticida a base de

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cianuro tenía un olor apenas detectable

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Así que lo mezclaron con un químico que

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apestaba mucho para alertar a las

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personas del peligro

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el gas resultante se llamó cyclone B una

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década después de la muerte de haver los

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nazis solicitaron que los químicos

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quitaran el componente oloroso

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esta forma de cycle Long B el químico

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desarrollado en el instituto de hader

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fue utilizado para perpetrar el

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holocausto

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contando esta historia Sería fácil

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pintar a haver como un Villano o como un

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héroe por inventar el proceso utilizado

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para alimentar a la mitad del mundo

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pero otra posibilidad es verlo como

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irrelevante para la historia completa

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Porque alguien más hubiese descubierto

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la forma de procesar nitrógeno del aire

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y otros científicos estaban

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desarrollando armas químicas

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durante los siglos pasados la ciencia y

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la tecnología han mejorado

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inconmensurablemente nuestras vidas pero

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también nos han dado muchísimas formas

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nuevas y diferentes de autodestruirnos

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creo que sería Genial que pudiésemos

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pedirles a los científicos que solo

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trabajen en cosas que sean buenas para

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la humanidad Pero la realidad es que

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cada pequeño trozo de información es un

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arma potencial de doble filo no sabemos

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el resultado de una investigación o cómo

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será utilizada posteriormente el nitrato

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de amoniaco es tanto un fertilizante

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como un explosivo

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la verdadera pregunta es cómo seguimos

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aumentando nuestro conocimiento y

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control sobre el mundo natural sin

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destruirnos a nosotros ni al resto del

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planeta en el proceso

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