INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA QUÍMICA V

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14 Jun 201218:31

Summary

TLDREste video explora las revoluciones científicas del siglo XIX, destacando la Revolución Química y la contribución de figuras como Dalton con su teoría atómica. Cubre el avance de la química cuantitativa, las leyes ponderales y la polémica científica entre Bertolé y Proust. También aborda la hipótesis de Avogadro, la teoría electroquímica de Berzelius y el surgimiento de nuevas ramas de la química, mostrando cómo la química evolucionó en una ciencia sistemática y diversificada.

Takeaways

  • 😀 El siglo XIX marcó el inicio de dos revoluciones importantes: la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Química.
  • 🔬 La Revolución Química se caracteriza por una ruptura con el flojismo y el desarrollo de un nuevo enfoque y lenguaje en la ciencia.
  • 🌟 Newton y la práctica científica, junto con la teoría atómica de Dalton, fueron fundamentales para el avance de la química cuantitativa.
  • 📚 Dalton recolectó ideas antiguas sobre el átomo y las partículas de la materia, y las sostuvo con evidencia experimental.
  • 🔍 La química cuantitativa se enfocaba en medir los volúmenes y pesos de los reactivos y productos de las reacciones químicas.
  • 📉 Las leyes fundamentales de las reacciones químicas, como la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones múltiples, fueron establecidas durante este periodo.
  • 🤔 La polémica entre los científicos Prus y Bertolé sobre la ley de las proporciones definidas impulsó el avance de la investigación química.
  • 🏛️ Bertolé, discípulo de Laplace, contribuyó significativamente al estudio del equilibrio químico y la formación del natrón.
  • 📚 La hipótesis de Avogadro, que postulaba que volúmenes iguales de gases a condiciones estándar contenían el mismo número de moléculas, fue fundamental para explicar la ley de volúmenes de combinación.
  • 🏫 Dalton, nacido en una familia cuáquera, recibió una educación completa y se destacó como profesor y científico, introduciendo el concepto de átomos con peso y contribuyendo a la nomenclatura química.
  • ⚡️ El trabajo de Volta y la creación de la pila伏打, junto con los estudios de Berzelius en electrólisis, marcaron el inicio de la investigación en química electroquímica.

Q & A

  • ¿Cuáles fueron las dos revoluciones importantes que coincidieron en el siglo XIX?

    -La revolución francesa en 1789 y la Revolución Química, personificada en la figura de Dalton y su teoría atómica.

  • ¿Qué significó la Revolución Química para el avance de la ciencia?

    -Supuso una ruptura con la teoría del flojismo y dio un enfoque diferente con un nuevo lenguaje y nuevos objetivos.

  • ¿Quién fue el científico que inició el gran salto a la química cuantitativa?

    -Isaac Newton, quien proporcionó la idea y la introdujo plenamente a la práctica.

  • ¿Qué es la teoría atómica de Dalton y qué importancia tuvo en la química?

    -Dalton recolectó ideas previas sobre el átomo y las sustentó en un apoyo experimental, lo que llevó a un estudio exhaustivo de las reacciones químicas y a la enunciación de leyes fundamentales como la conservación de la masa y las proporciones múltiples.

  • ¿Qué es la ley de las proporciones definidas de Proust y cómo fue desafiada?

    -Es una ley que establece que una combinación química determinada siempre tendrá la misma relación de proporciones. Fue desafiada por Bertholet, quien encontró excepciones en algunos compuestos.

  • ¿Qué es el principio de Avogadro y cómo justifica la ley de volúmenes de combinación?

    -El principio de Avogadro establece que volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas, lo que justifica la ley de volúmenes de combinación.

  • ¿Cómo contribuyó la teoría atómica de Dalton a la comprensión de las leyes ponderales?

    -Dalton integró las leyes de conservación de la masa, las proporciones definidas y las proporciones múltiples en su teoría atómica, explicando estas leyes con una serie de premisas sobre la naturaleza indestructible y constante de los átomos.

  • ¿Qué importancia tuvo el cloro en la investigación de Bertholet y qué impacto tuvo en la industria?

    -Bertholet estudió las propiedades del cloro y comprobó su carácter blanqueador, lo que llevó a la creación de la primera fábrica de lejía en el mundo, lo que aumentó el interés de la industria en el cloro y la lejía.

  • ¿Qué relación tenía Dalton con la religión cuáquera y cómo influyó en su trayectoria científica?

    -Dalton provenía de una familia cuáquera, lo que significó que recibió una educación completa y cuidada, no solo en ciencias sino también en humanidades, lo que probablemente influyó en su trayectoria científica.

  • ¿Qué aportó Berzelius a la química y cómo se relaciona su teoría electroquímica con la reacción de sustancias?

    -Berzelius aportó la teoría electroquímica, dividiendo las sustancias en electropositivas y electronegativas, lo que justificaba la reacción entre sustancias opuestas, similar al concepto de yin y yang.

Outlines

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🔬 Revolución Química y Avances del Siglo XIX

Este párrafo introduce el inicio del siglo XIX con la coincidencia de dos revoluciones importantes: la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Química. La Revolución Química se caracteriza por una ruptura con el teoría del flojismo y el enfoque en un nuevo lenguaje y objetivos. Se menciona el gran salto a la química cuantitativa, con figuras clave como Newton y Dalton, quien con su teoría atómica, junto con las leyes fundamentales de reacciones como la ley de conservación de la masa y las proporciones múltiples, establecieron las bases de la química moderna. Además, se menciona la polémica entre los científicos Prust y Bertolé sobre la ley de las proporciones definidas, que impulsó la verificación y mejora de la teoría química.

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🧪 Bertolé y la Investigación Química

En este párrafo se destaca la figura de Bertolé, un investigador y profesor con importantes discípulos. Aunque no era un excelente profesor, su contribución a la investigación fue significativa. Bertolé estudió la formación del natrón en Egipto y estableció las bases del equilibrio químico. Además, su investigación sobre las propiedades del cloro llevó a la creación de la primera fábrica de lejía. Se menciona su relación con la ciencia en España, donde fue invitado para enseñar química y realizar estudios analíticos, contribuyendo así al interés de la Corona española en mejorar las técnicas de extracción minera.

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🌐 Dalton y su Teoría Atómica

Este párrafo se enfoca en la vida y contribuciones científicas de Dalton, quien nació en una familia humilde y recibió una educación completa en la que se destacó por su interés en la química. Dalton se destacó por su teoría atómica, donde propuso que los átomos eran indestructibles y de distinto peso, lo que permitió explicar las leyes ponderales de reacciones químicas. A pesar de no poder explicar la ley de volúmenes de combinación de gases con su teoría, su enfoque atómico marcó un hito en la comprensión de la materia. Dalton también contribuyó a la nomenclatura química y a la comprensión del carácter eléctrico de la materia.

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🔋 El Avance de la Química Electroquímica

Este párrafo explora el impacto de la electricidad en la química, con especial atención a los estudios de Berzelius sobre la electrolisis y su teoría electroquímica. Berzelius, influenciado por la investigación de Volta y Galvani, desarrolló una teoría que explicaba la reacción química basada en la naturaleza electropositiva y electronegativa de las sustancias. Además, se menciona su papel como profesor y su contribución al establecimiento de laboratorios en su hogar, reflejando el crecimiento y diversificación de la química en el siglo XIX con el surgimiento de nuevas ramas como la electroquímica, la termodinámica y la cinética.

Mindmap

Keywords

💡Revolución francesa

La Revolución francesa, que comenzó en 1789, fue un evento histórico que cambió radicalmente el panorama político y social de Francia y tuvo un impacto significativo en el mundo. En el guion, se menciona como uno de los eventos que coincidió con la Revolución química, destacando la época de cambios profundos y la ruptura con el pasado.

💡Revolución química

La Revolución química se refiere a los avances significativos en la química que tuvieron lugar en el siglo XIX, marcados por el cambio de enfoque teórico a experimental y cuantitativo. En el guion, se destaca cómo esta revolución permitió un nuevo entendimiento de la materia y sus reacciones, con la figura de Dalton y su teoría atómica como ejemplos centrales.

💡Teoría atómica

La teoría atómica de Dalton es una de las contribuciones fundamentales a la química moderna. Se refiere a la idea de que todos los elementos están compuestos de átomos, que son indivisibles y tienen propiedades únicas. En el guion, se menciona cómo Dalton sustentó esta teoría con experimentos y cómo fue clave para entender las leyes de las reacciones químicas.

💡Leyes ponderales

Las leyes ponderales son un conjunto de principios que establecen relaciones cuantitativas en las reacciones químicas, como la conservación de la masa, las proporciones múltiples y las proporciones definidas. Estas leyes son fundamentales para la química cuantitativa y son mencionadas en el guion como结论es clave que llevaron a la formulación de la teoría atómica.

💡Principio de Avogadro

El principio de Avogadro establece que, bajo condiciones estándar de temperatura y presión, un volumen fijo de cualquier gas contiene la misma cantidad de moléculas. Aunque inicialmente rechazado, este principio fue fundamental para entender la relación entre volumen y cantidad de sustancia en reacciones químicas, como se menciona en el guion.

💡Electroquímica

La electroquímica es una rama de la química que estudia cómo la electricidad interactúa con los procesos químicos. En el guion, se menciona cómo los estudios de Volta y Berzelius en la electricidad y la electrólisis llevaron a nuevos entendimientos sobre la naturaleza de la materia y sus reacciones.

💡Teoría electroquímica

La teoría electroquímica de Berzelius fue una contribución significativa al entendimiento de por qué ciertas sustancias reaccionan entre sí. Basada en la dualidad de propiedades electropositivas y electronegativas, esta teoría permitió explicar la afinidad química y fue un ejemplo de cómo la química se diversificaba en el siglo XIX, como se describe en el guion.

💡Termodinámica

La termodinámica es una rama de la física que estudia la energía en los sistemas físicos y químicos. Aunque no se menciona explícitamente en el guion, es una de las nuevas ramas de la química que surgieron durante el siglo XIX, contribuyendo al entendimiento de la química a través de la termodinámica.

💡Cinética

La cinética es el estudio de la velocidad y del mecanismo de las reacciones químicas. El guion sugiere que, junto con la electroquímica y la termodinámica, la cinética fue una de las áreas en las que la química se especializó y avanzó durante el siglo XIX.

💡Pila de Volta

La pila de Volta, mencionada en el guion, es una de las primeras fuentes de corriente eléctrica que permitió la investigación de fenómenos electroquímicos. Su creación por Alessandro Volta en 1800 fue un hito en la historia de la electricidad y la química.

Highlights

La revolución francesa en 1789 y la Revolución química marcan el inicio del siglo XIX.

La química cuantitativa se desarrolla a través de varias etapas, destacando la contribución de Newton y la introducción de la práctica química.

John Dalton y su teoría atómica son fundamentales en la Revolución química del siglo XIX.

La teoría atómica de Dalton se apoya en estudios experimentales previos sobre reacciones químicas.

Las leyes ponderales, como la conservación de la masa y las proporciones múltiples, son clave en el avance de la química cuantitativa.

La polémica entre Proust y Berthollet sobre la ley de las proporciones definidas impulsa el avance de la química.

Berthollet, discípulo de Laplace, contribuye significativamente al equilibrio químico y al estudio del natrón en Egipto.

El estudio de las propiedades del cloro por Berthollet lleva a la creación de la primera fábrica de lejía.

La labor de enseñanza de Berthollet en España influye en el desarrollo de la química en el país.

Dalton integra las leyes ponderales en una teoría atómica, explicando la conservación de la masa y las proporciones en reacciones químicas.

El principio de Avogadro justifica la ley de volúmenes de combinación de gases, aunque su teoría inicialmente fue rechazada.

Canizzaro, basándose en el principio de Avogadro, establece el peso de muchas sustancias químicas.

Dalton, nacido en 1776, recibe una educación completa en un entorno cuáquero que le permite destacar en la ciencia.

Dalton introduce la idea de átomos con peso, un gran avance en la teoría atómica.

La teoría electroquímica de Berzelius, basada en la dualidad de electropositivas y electronegativas, explica la reactividad química.

El siglo XIX es un periodo de gran avance en la química, con el surgimiento de nuevas ramas como la electroquímica y la termodinámica.

Transcripts

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Al comenzar el siglo XIX nos encontramos

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con que muy pocos años antes se han

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producido dos revoluciones muy

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importantes una para la historia del

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hombre y otra para la de la ciencia y

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que curiosamente coinciden en el país y

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en la

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fecha la primera es la revolución

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francesa en

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1789 y la segunda la Revolución química

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personificada en la figura de la

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poesie esa revolución de la química

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supone una ruptura con la teoría del

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floj ismo y con el pasado dando un

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enfoque diferente con un nuevo lenguaje

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y nuevos objetivos

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Por otra parte se ha dado ya plenamente

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el gran salto a la química cuantitativa

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salto que en la realidad ha constado de

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varias etapas siendo las más decisivas

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las siguientes primeramente fue Newton

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quien da la idea bole la inicia en la

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práctica y la boas la introduce

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plenamente a continuación comienza el

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siglo XIX y va a comenzar También con

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otra Revolución La segunda gran

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Revolución química representada por

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Dalton y su teoría atómica recordemos el

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átomo y la teoría atómica de los

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filósofos griegos de Demócrito de

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epicuro eh las partículas de las que

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hablaba boil de la materia las

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partículas de la materia de boil Pues

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bien Dalton va a recoger Estas ideas

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pero sustentándola en un apoyo

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experimental precisamente todos los

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estudios experimentales que se habían

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hecho de las reacciones que químicas a

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partir del momento de ese momento a

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partir de de la de las teorías de la

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guas con su nueva química de ahora en

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adelante multitud de científicos van a

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comenzar exhaustivamente un estudio de

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las reacciones pesando los compuestos y

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las sustancias que intervienen midiendo

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los volúmenes de los reactivos y de las

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sustancias formadas entonces son

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aspectos cuantitativo cuantitativos que

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llevaron a una serie de conclusiones

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conocidas como leyes fundament

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reacciones se trataba En definitiva de

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los estudios empíricos que condujeron al

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enunciado de las leyes ponderales la ley

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de la conservación de la masa de la la

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ley de las proporciones múltiples de

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balton y la ley de las proporciones

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definidas de

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prust enunciada por el investigador

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francés esta ley constató que una

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combinación química determinada tendría

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siempre la misma

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combinación iciones definidas sin

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embargo tuvo dio origen a una gran

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polémica a una gran polémica que como

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veremos en todo este siglo son están

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presentes a lo largo de de todo él entre

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científicos con distintas opiniones eh

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con que dan lugar a disputas polémicas

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en fin en este caso la polémica la

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ocurrió entre prus y otro gran

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científico francés bertolé bertolé había

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sido también discípulo de la basier y

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había sido llevado por Napoleón a la

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expedición a Egipto cuando Napoleón

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conquista Egipto decide hacer una

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expedición de científicos y de sabios y

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son los momentos en los que se descubre

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la piedra roseta que permitió el

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descifrar la escritura jeroglífica de

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los antiguos egipcios y entre esta entre

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esta comisión de científicos y de sabios

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va a bertolé bertolé estudia la

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formación del latrónico que hemos ya

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hablado cuando en otros casos cuando

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hemos hablado de de su empleo en el

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Antiguo Egipto como como alcal y base de

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alcali constituido por carbonato sódico

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principalmente Pues bien bertolé va a

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estudiar la formación del natrón en los

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lagos salados del norte de Egipto cerca

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de Alejandría y con estos estudios va a

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sentar las bases de lo que será después

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el equilibrio químico y descubre que por

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una serie de de estudios le llevan a

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estudios experimentales le llevan a

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contradecir la la idea de de prus dice

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que no se que no se cumple siempre esta

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ley de las proporciones definidas y de

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hecho aunque es la excepción hay algunos

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compuestos en los que efectivamente no

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se cumple la ley de las proporciones

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definidas pero son el caso

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excepcional sin embargo esta polémica

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impulsó a que muchos químicos

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comprobaran en el laboratorio las ideas

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de uno y otro para determinar Quién

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tenía razón

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dio lugar de forma indirecta a que se

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aumentase el número de datos sobre la

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composición química de muchas

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sustancias de bertolé también hay que

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decir que fue un gran investigador y

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también profesor con importantísimos

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discípulos entre los cientí entre los

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científicos franceses y de toda Europa

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sin embargo como profesor no era tan

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brillante como como fue en su aspecto de

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investigador ya que era una persona que

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la no tenía tantas dotes de de

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comunicador como de para la

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investigación

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en la investigación también hay que

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Resaltar un hecho también interesante un

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poco anecdótico pero que tiene gran

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interés para la industria estudió las

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propiedades del cloro y concretamente

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comprobó el el carácter blanqueador del

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cloro con lo cual él eh creó la primera

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fábrica de lejía en el mundo y la y la

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la creó en un barrio de París que se

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llama de jabel por eso en francés a la

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elegía se le llama agua de javel

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entonces bueno a partir de ahí pues ha

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surgido en la industria la gran el gran

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interés de la lejía como Es lógico de la

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lejía de cloro otro dato curioso es en

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esta ocasión referido al investigador

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francés Bruce fue el ejercicio de la

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profesión de profesor que realizó en

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España este científico francés Fue

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llamado por la corona española

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precisamente para que aquí enseñara

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química y para que realizara Ah labores

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experimentales sobre todo de tipo

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analítico en aquella En aquellos

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momentos reinaba en España Carlos I y

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había un gran interés por la química

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este interés por la química ya de

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antiguo que se había abierto a todo el

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mundo como una ciencia capaz de prestar

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una gran utilidad al género humano no Y

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en este caso las sobre todo por las

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ricas Minas los yacimientos tan ricos en

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América habían llevado a la corona

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española a tener un gran interés por la

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química para poder eh lograr mejores

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extracciones y una mayor eficacia en en

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el rendimiento de dichas Minas con este

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fin vino prus a España y se crearon unos

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laboratorios importantísimos en las

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ciudades de Vergara Segovia y

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Madrid Mediante los numerosos estudios

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cuantitativos sobre la composición de

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las combinaciones químicas se habían

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establecido las leyes ponderales pero no

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se había dado una explicación

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satisfactoria de A qué se

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debían es Entonces cuando entra en

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escena la inteligencia Y la imaginación

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de Dalton para integrar esas leyes

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ponderales en una teoría que les

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explicaba Dalton tomó estas tres leyes

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las leyes de la ley de la conservación

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de la masa la ley de las proporciones

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definidas y su propia ley de las

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proporciones múltiples y con una teoría

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con su teoría atómica Estableciendo una

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serie de premisas logró explicar estas

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tres leyes Entonces est el retomó la

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teoría del átomo y Consideró que estos

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átomos eran indestructibles

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eran indeformables eran unas pequeñas

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esferas sólidas y que Se mantenían

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constantes como eran indestructibles en

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cualquier reacción permanecían con su

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misma con su mismo carácter Aunque

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sufrieran una reacción Por otra parte

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todos los un elemento en un elemento

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todos los átomos eran iguales mientras

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que en los compuestos los elementos ya

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Perdón los átomos eh integrantes eran

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diferentes según el elemento al que

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pertenecieran entonces con una serie de

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premisas como decía logró explicar las

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tres leyes ponderales de las reacciones

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químicas la ley de conservación de la

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masa la ley de las proporciones

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definidas y la ley de las proporciones

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múltiples con su teoría atómica Dalton

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explicó las leyes ponderales Pero qué

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ocurría con la de los volúmenes de

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combinación enunciada por

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gusac

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gisac había estudiado reacciones entre

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gases y y había llegado a constatar que

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cuando en una reacción determinada dos

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gases dos sustancias gaseosas

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reaccionaban para dar otra también

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gaseosa entre ellas siempre en esa

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determinada reacción reaccionaban pero

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siempre manteniendo una relación

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determinada de números sencillos

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relación que siempre permanecía

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constante para esa reacción Pues bien

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como decíamos eh Dalton no logró

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explicar con su teoría atómica esta esta

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otra ley de volúmenes de combinación y

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lo que hizo tras muchos intentos fue

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desecharla decir que los resultados a

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los que había llegado gel isac

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obedecería algún error experimental

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porque con ellos no se podía explicar eh

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eh con con su teoría atómica no podía

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explicar esa reacción mientras que con

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las otras reacciones sí que era capaz de

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explicarlas estos resultados

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experimentales hallados por gac

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Aparentemente anómalos no pudieron ser

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interpretados hasta que fue emitida la

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célebre hipótesis conocida actualmente

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como principio de

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abogadro el físico italiano abogadro

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había establecido un principio que

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volúmenes iguales de gases diferentes en

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iguales condiciones de presión y

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temperatura contenían el mismo número de

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moléculas con este principio no vamos a

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entrar ahora en su explicación detallada

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pero sí que se podía justificar la ley

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de volúmenes de combinación sin embargo

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las ideas de abogadro que el principio

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de abogadro que él formuló estableció en

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el año

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1811 fueron rechaz adas y olvidadas

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durante mucho tiempo y no fueron

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retomadas hasta casi unos 50 años

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después concretamente en

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1860 por otro italiano canizaro

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canizaro con basándose en el principio

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de de abogadro pudo establecer el peso

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de muchas de muchas sustancias químicas

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Y lograr con ello un

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éxito John Dalton nació en 1776 en

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Inglaterra en una humilde familia de

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artesanos que eran

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cuáqueros este último aspecto el

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religioso es muy importante y

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probablemente una de las causas finales

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de su trayectoria

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científica el hecho de que de comentar

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esta característica de esta familia que

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perteneciera a la religión cuáquera es

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sumamente importante porque ellos los

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cuáqueros no no acudían a la educación

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oficial sino que tenían sus propias

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escuelas escuelas en las que por otra

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parte se daba una educación

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importantísima porque ellos daban gran

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peso a la educación y esta constaba no

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solamente estaba cuidada en el aspecto

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de las ciencias sino también en el de

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las humanidades por lo tanto Dalton

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recibió una educación sumamente cuidada

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y muy completa él eh en su vida se

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dedicó después a las a los aspectos

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docentes fue a la ciudad de Manchester

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donde fue profesor y también se dedicó a

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la investigación pero como profesor era

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muy brillante y entre sus alumnos daba

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clases oficiales y también clases

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particulares como alumno en una clase

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particular estaba una figura sumamente

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importante años después jaul el físico

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jaul que fue también una figura para la

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ciencia sumamente

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señera el interés por el tamaño de las

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partículas va a ser una cuestión

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fundamental en las ideas de Dalton para

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su teoría atómica le lleva a determinar

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los pesos relativos de las partículas de

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los gases es decir Dalton introduce la

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idea de átomos con

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peso hay que comentar que tenía una

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amistad muy profunda con un industrial y

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también científico higgins y de la

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amistad de ambos nació su gran

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preocupación por las partículas de los

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gases por las partículas de los gases y

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también por el peso de las mismas

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entonces Dalton el gran acierto que tuvo

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fue el que pensó que se podían

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determinar los pesos de los gas de estas

play12:59

partículas de los gases pero un peso

play13:01

relativo comparando el peso de un gas

play13:03

con otro entonces este fue su gran

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hallazgo porque el átomo de Dalton ya no

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es el átomo el este ser un poco

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filosófico de los eh este ente

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filosófico de los de la filosofía griega

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no de los filósofos naturales griegos

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sino que ya tiene una realidad es un

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átomo dotado de una característica real

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de peso y esto es precisamente el uno de

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los grandes avances de la teoría atómica

play13:29

de Dalton y de sus postulados que ya el

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el átomo es algo real que puede del cual

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se puede determinar su peso Dalton

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también profundizó en el tema de la

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nomenclatura química fue el primero en

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utilizar un símbolo para representar

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cada elemento

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distinto la construcción de la primera

play13:51

pila eléctrica ofreció indicios

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evidentes del carácter eléctrico de la

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materia esto dio paso en el mundo

play13:57

científico a nuevas rutas de

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experimentación y a nuevas ideas para la

play14:03

teorización se conocían los fenómenos

play14:05

eléctricos Desde hacía muchísimo tiempo

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ya tales había comprobado que el ambar

play14:11

tenía unas características especiales

play14:13

cuando se le frotaba y por eso al ámbar

play14:16

los griegos que le llamaban electron ha

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quedado la palabra electricidad para

play14:20

estas propiedades para el conjunto de

play14:22

las propiedades eléctricas no Y para

play14:24

este fenómeno recuerdo del ámbar o

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electron de los griegos y después tambén

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en Franklin muchísimos científicos

play14:30

habían comprobado los fenómenos

play14:33

eléctricos sin embargo Cuando

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verdaderamente surge un rompimiento que

play14:38

hay que que supuso un nuevo una nueva

play14:42

apertura en el estudio de la materia fue

play14:44

con Volta el italiano Volta había había

play14:48

fabricado una pila H mediante la cual se

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podía con se podía fabricar una se podía

play14:55

conseguir una corriente eléctrica pila

play14:57

que fue presentada en 1800 por el mismo

play15:00

Volta ante Napoleón Entonces esto supuso

play15:03

el abrir un nuevo camino la electricidad

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y al suponer que la materia

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era Tenía una naturaleza

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eléctrica hace que que los científicos

play15:15

desde aquel momento empiecen a

play15:16

investigar los fenómenos de tipo

play15:20

electroquímico el químico sueco

play15:22

berzelius no fue ajeno a este impacto

play15:25

por lo que tras sus estudios sus

play15:26

primeras investigaciones fueron

play15:28

Precisamente en esta línea en particular

play15:31

realizó importantes estudios sobre la

play15:34

electrólisis

play15:36

precisamente su tesis doctoral versaba

play15:38

sobre las

play15:40

aplicaciones galvánicas en la

play15:43

medicina galvani también fue otro

play15:46

científico italiano que había estudiado

play15:49

su famoso experimento de aplicar

play15:50

electricidad a las ancas de las ranas no

play15:53

entonces bueno de ahí también partieron

play15:55

el interés de los estudios de

play15:57

electricidad en en los vivos y berceli

play16:00

como digo se fue dirigiendo cada vez más

play16:02

hacia la química y fue un gran se

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después de usala fue a estocolmo donde

play16:07

fue un gran profesor y un gran

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investigador en este caso las dotes de

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profesor e investigador eran realmente

play16:13

en ambos casos brillantes y fue profesor

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de los más grandes químicos del momento

play16:19

tanto alemanes eh suecos Como franceses

play16:22

de toda de toda Europa y Incluso se eh

play16:27

se sabe que su gran afición a la química

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le llevó a establecer a a preparar un

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laboratorio en la propia en la cocina de

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su propia casa En aquellos momentos hay

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que recordar que las instituciones eh

play16:39

oficiales no costeabilidad

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[Música]

play16:58

la

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materia para justificar la afinidad de

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la y porque unas reacciones reaccionaban

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con otras eh elaboró la teoría su teoría

play17:10

electroquímica dividió las sustancias en

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sustancias electropositiva Y

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electronegativas entonces justificaba el

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que unas sustancias reaccionaran con

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otras porque una sustancia de tipo

play17:21

Electro perdón eh electropositivo

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reaccionaría con una de tipo

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electronegativo era por tanto una teoría

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dualista no de lo positivo reaccionaba

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con lo negativo hay que recordar el yin

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y el yang lo positivo lo negativo las

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contrapuestos en en la naturaleza que

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son los que llevaban a la reacción Pues

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bien esta teoría eléctrica de de berceli

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fue la que con la que él justificaba la

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reactividad de las de los compuestos de

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las sustancias en en la química con el

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siglo XIX se abre un periodo riquísimo

play17:58

en el progreso so de la química se ha

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convertido en una ciencia y como tal va

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evolucionando a un ritmo creciente en la

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experimentación y en la construcción de

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todo su entramado teórico que además se

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diversifica dando lugar al nacimiento de

play18:12

nuevas ramas de la química como la

play18:14

electroquímica la termodinámica la

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cinética

play18:22

[Música]

play18:27

etcétera than

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