Uranio - ¡El metal más peligroso de la Tierra!

Thoisoi ES
7 Jan 202311:43

Summary

TLDREste video educativo explora las propiedades y peligros del uranio, un elemento químico radiactivo del grupo de los actínidos. Se explica su abundancia en la corteza terrestre, su descubrimiento y aplicaciones, como en la fabricación de la bomba atómica Little Boy. Además, se discuten sus compuestos tóxicos y radiactivos, su importancia en la energía nuclear y los desafíos de su reciclaje y manejo. El video subraya la necesidad de manejar el uranio de manera segura para prevenir accidentes nucleares y proteger el medio ambiente.

Takeaways

  • 🔬 El uranio es un elemento químico metálico radiactivo, perteneciente al grupo de los actínidos y su número atómico es 92.
  • ⚠️ Aunque el uranio es abundante en la corteza terrestre, su manipulación requiere certificación y seguridad, debido a su radiactividad.
  • 🌐 El uranio se encuentra en minerales como la uraninita y la autunita, y fue descubierto a finales del siglo XVIII por Martin Heinrich Klaproth.
  • 🔍 El uranio natural se encuentra principalmente como uranio-238 (92.23%), con un periodo de semidesintegración de más de 4.000 millones de años.
  • 🔥 El uranio puro es plateado grisáceo, pero su alta actividad química lo hace oxidarse rápidamente, por lo que se almacena en arcón y se manipula en atmósfera de argón.
  • 🧪 Las virutas de uranio-238 emiten radiación beta y gamma, siendo esta última 50 veces superior a la radiación natural.
  • 🔮 Los compuestos de uranio con estados de oxidación +3 y +4 son los más utilizados, y su color cambia según su estado de oxidación.
  • 💠 El dióxido de uranio enriquecido se utiliza como combustible nuclear en reactores, mientras que el uranio empobrecido se usa en aplicaciones industriales como blindaje.
  • ☢️ El uranio es muy tóxico y radiactivo, y su uso indebido puede tener consecuencias desastrosas, como se vio en la bomba atómica Little Boy.
  • 🌱 El uranio enriquecido y empobrecido son importantes en la industria nuclear, pero también es necesario encontrar maneras seguras de reciclarlo y reducir su impacto ambiental.

Q & A

  • ¿Qué es el uranio y qué importancia tiene en la naturaleza?

    -El uranio es un elemento químico metálico radiactivo, perteneciente al grupo de los actínidos, con un número atómico de 92. Es abundante en la corteza terrestre y se origina durante las explosiones de estrellas.

  • ¿Quién descubrió el uranio y cómo recibió su nombre?

    -El uranio fue descubierto a finales del siglo 18 en Alemania por el físico alemán Martin Heinrich Klaproth, quien lo nombró en honor al planeta Urano.

  • ¿En qué minerales se encuentra el uranio y cómo se extrae el metal metálico puro?

    -El uranio se encuentra en minerales como la uraninita y la autunita. Para obtener uranio metálico puro, se puede realizar la reducción con calcio a partir del mineral de uranio.

  • ¿Cuál es la composición isótopo del uranio en su forma natural?

    -En su mayoría, el uranio en su forma natural se compone del isótopo uranio-238, que representa aproximadamente el 92.23% de los casos.

  • ¿Cuál es el período de semidesintegración del uranio-238?

    -El período de semidesintegración del uranio-238 es de más de 4.000 millones de años.

  • ¿Por qué se almacena el uranio en arcón y se trabaja en atmósfera de argón?

    -El uranio tiene una gran actividad química y su superficie se cubre rápidamente de óxidos. Por eso, se almacena en arcón y se trabaja en atmósfera de argón para evitar reacciones no deseadas.

  • ¿Cómo se utiliza el uranio en la industria nuclear y en la creación de armas nucleares?

    -El uranio enriquecido en uranio-235 se utiliza para fabricar combustible nuclear para reactores y en la creación de armas nucleares. El uranio empobrecido, con menor concentración de uranio-235, se utiliza en aplicaciones no nucleares como blindaje y equilibrio de aviones.

  • ¿Qué es el método de enriquecimiento del uranio y cómo se realiza?

    -El enriquecimiento del uranio se realiza mediante la centrifugación del exacloruro de uranio gaseoso en máquinas especiales, lo que libera gran cantidad de uranio-238 y obtiene uranio enriquecido en uranio-235.

  • ¿Cómo se puede reducir el riesgo de contaminación del agua y suelo con compuestos de uranio?

    -Al convertir compuestos de uranio de estados de oxidación +4 y +6 a +5, se reduce significativamente el riesgo de contaminación, ya que estos últimos no se disuelven en el agua y se depositan en el fondo, facilitando su recolección.

  • ¿Cuál es la conexión entre el uranio y el calor generado en el interior de la Tierra?

    -El uranio es una fuente de calor para la Tierra debido a su largo período de semidesintegración. Más del 40% del calor proviene de la degradación lenta de los núcleos de uranio en el interior del planeta.

  • ¿Por qué se considera al uranio el 'metal más peligroso del planeta'?

    -El uranio se considera el 'metal más peligroso del planeta' debido a su toxicidad, su uso en la fabricación de armas nucleares destructivas y el riesgo de accidentes nucleares y contaminación ambiental.

Outlines

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🔬 Introducción al Uranio: Propiedades y Peligros

Este primer párrafo introduce al elemento uranio, destacando su importancia y peligros. Se menciona que el uranio es un metal químico metálico radiactivo, miembro de los actínidos con el número atómico 92. Se describe su abundante presencia en la corteza terrestre, su origen en explosiones estelares y su descubrimiento en Alemania por Martin Heinrich Klaproth. Además, se habla de su presencia en minerales como la uraninita y la autunita, y su utilización en vidrio por su coloración. Se enfatiza la advertencia de no realizar experimentos en casa debido a su radioactividad y la necesidad de certificación para su manejo.

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🧪 Experimentos con Uranio y sus Compuestos

Este segundo párrafo explora las propiedades y reacciones del uranio, incluyendo su extracción metálica y su reacción con yodo para formar compuestos como el trillo duro y tetrallo duro de uranio. Se discute la importancia de los estados de oxidación del uranio en sus reacciones químicas y la utilización de sus compuestos como catalizadores. Se menciona la formación de cristales hexahidratados de nitrato de uranio y su capacidad para fluorescer bajo luz ultravioleta, así como su uso en vidrio de uranio. También se habla de los riesgos de toxicidad y radioactividad de los compuestos de uranio.

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☢️ El Uranio y su Impacto en la Energía y Defensa

El tercer párrafo aborda el uso del uranio en la fabricación de armas nucleares, citando el caso de la bomba Little Boy utilizada en Hiroshima. Se explica el proceso de enriquecimiento del uranio y su importancia en la producción de energía nuclear y en la creación de material para bombas atómicas. Se discute el manejo del uranio empobrecido como blindaje y su uso en la industria militar, así como los desafíos de su reciclaje y la necesidad de reducir su impacto ambiental. Finalmente, se hace un llamado a la responsabilidad en el manejo del uranio para prevenir accidentes nucleares y proteger el medio ambiente.

Mindmap

Keywords

💡Uranio

El uranio es un elemento químico metálico radiactivo, perteneciente al grupo de los actínidos y su número atómico es 92. Es un metal abundante en la corteza terrestre, más del 40 veces más abundante que la plata. En el video, se menciona que el uranio es peligroso debido a su radiactividad y su uso en armas nucleares, además de sus aplicaciones en la energía nuclear.

💡Radiactividad

La radiactividad es una propiedad de ciertos materiales por la cual emiten partículas y rayos nucleares. En el video, se destaca que el uranio es un material radioactivo y es fundamental para entender su manejo y sus peligros, como en la producción de energía nuclear y en la fabricación de armas nucleares.

💡Isótopo

Un isótopo es una versión de un elemento con un número diferente de neutrones en su núcleo atómico. El video menciona que el uranio se encuentra principalmente en forma de uranio-238, pero también existe el uranio-235, que es esencial para la fabricación de armas nucleares debido a su capacidad de sostener una reacción de cadena.

💡Enriquecimiento de uranio

El enriquecimiento de uranio es el proceso de aumentar la proporción del isótopo uranio-235 en la muestra de uranio. Es crucial para la producción de combustible nuclear y para la fabricación de armas nucleares, como se describe en el video, donde se menciona que el uranio empobrecido es utilizado en reactores nucleares y el uranio enriquecido en bombas atómicas.

💡Reacción en cadena

Una reacción en cadena es una serie de reacciones nucleares que se producen de manera automática y continua. En el contexto del video, se explica que la reacción en cadena es lo que ocurre en una bomba atómica cuando el uranio alcanza un punto crítico y los núcleos de uranio comienzan a dividirse, liberando una gran cantidad de energía.

💡Bomba atómica

Una bomba atómica es una arma nuclear que libera una gran cantidad de energía a través de una reacción nuclear de fisión. El video menciona la 'Little Boy', una bomba atómica que usó uranio enriquecido y que fue lanzada sobre Hiroshima en 1945, destacando el peligro de los materiales radiactivos como el uranio.

💡Toxicidad

La toxicidad hace referencia a la capacidad de un sustancia para dañar la salud o causar la muerte. El uranio y sus compuestos son altamente tóxicos, como se menciona en el video, y su manejo debe ser realizado con precaución extrema para evitar daños a la salud y al medio ambiente.

💡Estados de oxidación

Los estados de oxidación son los diferentes niveles de oxidación que puede tener un elemento en una reacción química. En el video, se describe cómo el uranio puede tener estados de oxidación de +3, +4 y +6, y cómo estos afectan sus propiedades y aplicaciones, como en la producción de energía nuclear y en la fabricación de catalizadores.

💡Fluorescencia

La fluorescencia es la propiedad de ciertos materiales de emitir luz cuando son bombardeados con radiación, como los rayos ultravioleta. En el video, se menciona que muchos compuestos de uranio hexavalente son fluorescentes, lo que se utiliza en la producción de vidrio de uranio que brilla en la luz ultravioleta.

💡Reciclaje de combustible nuclear

El reciclaje de combustible nuclear es el proceso de extraer material nuclear útil de los residuos de combustibles usados. El video aborda la importancia de encontrar maneras eficientes de reciclar el uranio para reducir el impacto ambiental y el riesgo de contaminación, destacando el desafío de manejar los desechos de la industria nuclear.

Highlights

Uranio es un elemento químico metálico radiactivo, perteneciente al grupo de los actínidos.

El uranio es aproximadamente 40 veces más abundante en la corteza terrestre que la plata.

Descubierto a finales del siglo 18 en Alemania por el físico alemán Martin Heinrich Klaproth.

Uranio se encuentra en minerales como la uraninita y la autonita, y se añadía al vidrio para dar color verde.

El uranio se presenta en su mayoría de forma natural como isótopo uranio 238.

El uranio empobrecido se utiliza para investigaciones químicas para reducir el efecto de la radiación.

El uranio puro obtenido de su mineral es de color plateado grisáceo y se cubre rápidamente de óxidos.

Las virutas de uranio en el aire arden bien y se convierten en una mezcla de óxidos.

Las virutas de uranio pueden mezclarse con cristales de yodo para producir compuestos de color púrpura oscuro.

Los compuestos de uranio con estados de oxidación +3 y +4 son los más utilizados como materia prima.

El dióxido de uranio enriquecido se utiliza como combustible nuclear para reactores nucleares.

El uranio también puede convertirse al estado de oxidación +6 mediante la oxidación de los compuestos de tetrafluoruro de uranio.

El nitrato de uranio es de color beige y absorbe agua para formar cristales hexahidratados que brillan en luz ultravioleta.

Los compuestos de uranio hexavalente tienen la capacidad de emitir fluorescencia en luz ultravioleta.

El uranio es representado a menudo como una sustancia verde y brillante en dibujos animados y películas.

El uranio es el material utilizado para fabricar la bomba atómica Little Boy lanzada sobre Hiroshima en 1945.

El uranio 238 puede convertirse en plutonio 239 a través de una serie de desintegraciones beta.

El uranio empobrecido se utiliza como carga de aviones, blindaje de tanques y núcleo de misiles.

El uranio sigue siendo una fuente de calor para la Tierra, con más del 40% del calor proveniente de su degradación interna.

La humanidad debe encontrar maneras eficaces de reciclar el uranio y reducir el riesgo de accidentes nucleares y contaminación ambiental.

Transcripts

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[Música]

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[Música]

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Hola más te han pedido que te filmes

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algo sobre el uranio ahí lo tienes

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uranio

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Oh Eso es fantástico gracias

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Hola a todos Cómo pueden adivinar Hoy

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les voy a hablar del elemento uranio

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pero primero es importante que hagamos

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una advertencia para que ustedes estén

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calmados estamos en el laboratorio

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estamos certificados para trabajar con

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materiales radiactivos como el uranio

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Así que no habrá ningún problema oficial

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bienvenidos Y por supuesto No repitas

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estos experimentos en casa aunque tengas

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un kilo de uranio en tu armario ahora

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que hemos aclarado esto quizás podamos

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empezar a examinar las propiedades del

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metal más peligroso del planeta a saber

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el uranio el uranio es un elemento

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químico metálico radiactivo que

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pertenece al grupo de los actínidos y su

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número atómico en la tabla periódica es

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el 92 es un metal abundante en la

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corteza terrestre unas 40 veces más

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abundante que la plata el uranio se

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origina durante las explosiones de que

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generan Las capturas neutrónicas que dan

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lugar a átomos más pesados como el

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uranio el uranio fue descubierto a

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finales del siglo 18 en Alemania y fue

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descubierto por el físico alemán mh

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claprot llamandolo así en honor al

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planeta Urano que acababa de ser

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localizado en la naturaleza el uranio se

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encuentra en minerales como la uraninita

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y también la autonita este metal a

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menudo presenta varios estados de

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oxidación en esos minerales debido al

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hermoso color amarillo de Tales

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minerales los sopladores de vidrio lo

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añadían al vidrio como resultado el

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vidrio tiene un hermoso color verdoso es

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una pena que los artesanos no conocieran

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la toxicidad de los compuestos de uranio

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en aquella época sin embargo es posible

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obtener uranio metálico puro a partir

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del mineral de uranio por ejemplo

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mediante la reducción con calcio el

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uranio se presenta en su mayoría de

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forma natural en la forma del isótopo

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uranio 238 para ser exactos en el 92.23%

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de los casos el periodo de semides

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integración del uranio 238 es más de

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4.000 millones de años el uranio

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empobrecido es el que más se utiliza

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para las investigaciones químicas es

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decir el uranio 238 para reducir el

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efecto de la radiación en los

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científicos solo hay dos metales

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radiactivos que se encuentran en la

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naturaleza el uranio puro obtenido de su

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mineral es de color plateado grisáceo ya

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que su superficie se cubre muy

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rápidamente de una capa de óxidos debido

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a la gran actividad química de este

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metal por eso se almacena en arcón

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también todos los experimentos con

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uranio se realizan en Una atmósfera de

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argón Normalmente se toma un trozo de

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uranio metálico puro 238 y se corta en

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virutas como esta en un torno para la

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realización de experimentos químicos en

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los laboratorios Cabe señalar que estas

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virutas en el tubo de ensayo ya emiten

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radiación beta y Gamma solo la emisión

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Gamma es 50 veces superior a la normal

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esta emisión está causada por los

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productos de desintegración del uranio

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238 que se descompone aún más partículas

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beta y Gamma Las paredes del tubo de

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ensayo bloquean los rayos Alfa

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debido a su mayor actividad química las

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virutas de uranio arden bien en el aire

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ahora puedes ver la combustión del

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uranio en la que se convierte en una

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mezcla de óxidos

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sin embargo podemos hacer algo más de

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quemar el uranio las virutas de uranio

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pueden mezclarse con cristales de yodo

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esta mezcla se deja reaccionar durante

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unos días A veces con un disolvente para

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que reaccionen mucho mejor la reacción

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produce trillo duro de uranio de color

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púrpura oscuro la reacción también puede

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producir tetrallo duro de uranio

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dependiendo de las proporciones de los

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reactivos los compuestos de este metal

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con Estados de oxidación más 3 y +4 son

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los más utilizados como materia prima

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para crear complejos de uranio también

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se utilizan como catalizadores Porque

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con este estado de oxidación el uranio

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es el más reactivo químicamente porque

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tiene muchos electrones en los orbitales

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F

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Cabe señalar la rapidez con la que

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cambia el color de los compuestos de

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uranio en función del estado de

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oxidación por ejemplo se puede observar

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al comparar el trillo duro de uranio y

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el tetra yoduro de uranio también vale

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la pena señalar que cuando se utiliza

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tetracloruro de uranio en lugar de

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tetrayo duro de uranio el color también

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cambia de naranja a verde además el

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tetracloruro de uranio se utilizaban los

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primeros proyectos de enriquecimiento

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electromagnético del uranio natural pero

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más tarde este método demostró ser

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ineficaz y fue sustituido por otros no

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obstante los compuestos de uranio con

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Estados de oxidación + 4 son bastante

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estables por lo que se utilizan con

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mayor frecuencia por ejemplo el dióxido

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de uranio enriquecido se utiliza como

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combustible nuclear para los reactores

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nucleares sin embargo el uranio también

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puede convertirse al estado de oxidación

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+6 mediante la oxidación de los

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compuestos de tetrafluoruro de uranio

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por ejemplo el polvo de nitrato de

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uranio es de color beige en esta forma

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se utiliza frecuentemente para los

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experimentos

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pero en el aire este compuesto absorbe

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muy bien el agua y se convierte en

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hermosos cristales hexahidratados que

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curiosamente brilla muy bien en la luz

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ultravioleta el nitrato de uranio

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también se forma cuando los Trozos de

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uranio reaccionan con el ácido nítrico

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además en ese momento se puede ver la

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superficie brillante de ese elemento de

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hecho muchos compuestos de uranio

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hexavalente tienen la capacidad de

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emitir fluorescencia en la luz

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ultravioleta esa es la razón por la que

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se añaden al llamado vidrio de uranio

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que brilla maravillosamente al sol con

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un color verde brillante si se le apunta

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con una linterna de rayos ultravioleta

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en la oscuridad se verá aún más

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impresionante debido a sus propiedades

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fluorescentes el uranio es representado

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a menudo como una sustancia verde y

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brillante en la mayoría de los dibujos

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animados y películas Aunque en la

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realidad El combustible de uranio y el

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uranio suelen ser de colores oscuros y

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parecen también ordinarios además cabe

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recordar que muchos compuestos de uranio

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son muy tóxicos y por supuesto muy

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radiactivos también existen compuestos

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de uranio con un estado de oxidación más

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5 sin embargo este compuesto de uranio 5

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estable que no se descompone a

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temperatura ambiente se obtuvo en el año

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2006 esto se consiguió estabilizando el

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ion uranilo con ligandos de coordinación

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orgánicos si piensas que los científicos

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estaban haciendo cosas inútiles quiero

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decepcionarte hoy en día debido a la

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gran utilidad del combustible nuclear

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gastado siempre existe el riesgo de

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contaminación del agua y el suelo con

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compuestos muy solubles de uranio con

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Estados de oxidación + 4 y +6 sin

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embargo si se convierten en compuestos

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de uranio con estado de oxidación + 5

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que no se disuelven en el agua el riesgo

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de contaminación del agua disminuye

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varias veces porque los compuestos de

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uranio con estado de oxidación + 5

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simplemente se depositan en el fondo y

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pueden recogerse fácilmente además en la

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naturaleza el uranio suele estar

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estabilizado por i de hierro en estado

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pentavalente por ejemplo en minerales de

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hierro como la magnetita por eso los

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científicos están estudiando este

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proceso y tratan de utilizarlo para un

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reciclaje de combustible nuclear de

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forma más eficiente Ahora pasemos al

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título del video porque el uranio es el

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Metal más peligroso porque es el

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material utilizado para fabricar la

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bomba atómica Little Boy lanzada sobre

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la ciudad de Hiroshima en 1945 esta

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bomba se diseñó utilizando el método

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pistola se dispararon dos partes de

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uranio enriquecido en estado

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supercrítico una contra otra después de

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su contacto la masa de uranio alcanzaría

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un punto crítico esto inició una

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reacción en cadena en la que los núcleos

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de uranio comenzarían a dividirse bajo

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la influencia de una enorme cantidad de

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neutrones que también se refractan en el

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Temple hecho de carburo detoxteno como

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resultado la explosión nuclear mató a

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unas 200.000 personas este fue el primer

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uso militar de las armas atómicas en la

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historia además el uranio 238 puede

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convertirse en plutonio 239 a través de

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una serie de desintegraciones Beta es

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sabido que el plutonio 239 es adecuado

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para fabricar bombas del tipo de

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implosión debido a su masa crítica que

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es mucho menor además el uranio es

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también un metal muy tóxico por lo que

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debido a estas peligrosas propiedades se

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le puede llamar el Metal más peligroso

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del planeta otro dato interesante es que

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el uranio natural está formado en su

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mayoría por el isoto por año 238 que no

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puede descomponerse espontáneamente solo

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un 0.7% del uranio puede mantener una

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reacción de afición de cadena

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autosostenida para fabricar bombas

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atómicas la concentración del isótopo

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235 se eleva al 85% en el uranio

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Mientras que el 3% de uranio 235 es

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suficiente para fabricar combustible

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nuclear para las centrales eléctricas

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normalmente el enriquecimiento se

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realiza mediante la centrifugación del

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exacloruro de uranio gaseoso en máquinas

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especiales de este proceso se libera y

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con una gran cantidad de uranio 238

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innecesario así se obtiene el uranio

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empobrecido y su radiactividad es mucho

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menor que la del combustible enriquecido

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como resultado de la Guerra Fría Se ha

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producido una enorme cantidad de uranio

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empobrecido y la gente no sabe qué hacer

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con él para deshacerse de él

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gracias a su alta densidad el uranio

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empobrecido se utiliza como carga de

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aviones para equilibrar como blindaje de

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tanques y también Incluso como núcleo de

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misiles sin embargo al ser muy activo el

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uranio blindado puede extenderse y por

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eso su uso puede ser arriesgado lo

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interesante es que debido a su periodo

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de semidesintegración bastante largo el

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uranio sigue siendo una fuente de calor

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para la tierra más del 40% del calor

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procede de la lenta degradación de los

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núcleos de uranio en el interior de

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nuestro planeta para concluir podemos

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decir que el uranio es el Metal más

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peligroso del planeta porque es muy

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tóxico y la gente lo ha utilizado para

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crear las armas más destructivas en el

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planeta

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además un paso en la dirección

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equivocada puede tener consecuencias

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desastrosas para la humanidad el

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accidente nuclear de chernóbil es un

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testimonio de esto la humanidad debe

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encontrar una manera eficaz de reciclar

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el uranio con el menor impacto posible

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en la naturaleza y de reducir el riesgo

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de accidentes nucleares y de

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contaminación del medio ambiente de

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nuestro planeta

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si te ha gustado Nuestro video por favor

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Dale pulgar arriba y suscríbete a mi

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canal para aprender cosas nuevas y

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también interesantes

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[Música]

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