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GRUPO # 1


 Gabriela Torres
 Katherine Salazar

 Janina Costa

 Ludy Rivas

 Cristina Peñafiel

 Jackson Cortés

 Jorge Saquinaula
ÍNDICE
1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia
   moderna.


2. La ley de conservación de la materia


3. Faraday

4. Descubrimiento de la electrolisis y de la   ley
   de la conservación de la energía

5. Maxwell
LAVOISIER Y LOS FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA
MODERNA
ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER
PARÍS, 1743-1794



  Químico francés, padre de la química moderna.
  Orientado por su familia en un principio a seguir la
  carrera de derecho, Antoine-Laurent de Lavoisier
  recibió una magnífica educación en el Collège
  Mazarino, en donde adquirió no sólo buenos
  fundamentos en materia científica, sino también
  una sólida formación humanística.
APORTES

•    En 1766 recibió la medalla de oro de la Academia de
    Ciencias francesa por un ensayo sobre el mejor método
    de alumbrado público para grandes poblaciones


• Con el geólogo J.E. Guettard, confeccionó un atlas
  mineralógico de Francia.


•   En 1768 presentó una serie de artículos sobre análisis
    de muestras de agua
APORTES
    • Efectuó investigaciones sobre la fermentación y sobre
      la respiración animal.


    • Concluyó que la respiración es un tipo de reacción de
      oxidación similar a la combustión del carbón, con lo
      cual se anticipó a las posteriores explicaciones del
      proceso cíclico de la vida animal y vegetal.


•   Demostró que el agua no podía transformarse en tierra.
APORTES
• Demostró que en una reacción química, la cantidad de
  materia es la misma al final y al comienzo de la reacción.


• Investigó la composición del agua y denominó a sus
  componentes oxígeno e hidrógeno.


• En 1789, Lavoisier publicó su Tratado elemental de
  química (Fundamentos de la Química Moderna)


•   Propone el primer sistema de nomenclatura para los
    compuestos químicos
SU MUERTE
Lavoisier es ejecutado en la guillotina al ser acusado
de verse relacionado con un grupo de recaudadores
de impuestos que los revolucionarios franceses
consideraron un instrumento de corrupción de la
odiada monarquía. Su amigo, el célebre matemático J.
Lagrange diría: “un segundo bastó para separar su
cabeza del cuerpo, pasarán siglos para que una
cabeza como aquella vuelva a ser llevada sobre los
hombros de un hombre de ciencias”.
ÍNDICE
1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia
   moderna.


2. La ley de conservación de la materia.

3. Faraday.

4. Descubrimiento de la electrolisis y de la   ley
   de la conservación de la energía

5.   Maxwell
LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA
MATERIA
« La materia no se
crea ni se destruye,
sólo se transforma»
LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA
• Es interesante mencionar que aunque la
  paternidad de la ley de la conservación
  de la materia se atribuye generalmente a
  Lavoisier, era bien conocida mucho antes
  que él la enunciara

   Anaxágoras lo expresaba de este modo en el año 450
    a.C.: “Nada se crea ni desaparece, sino que las cosas ya
    existentes se combinan y luego de nuevo se separan”.
LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA
MATERIA


   En el año 1745, Mijaíl Lomonosov enunció la ley de
    conservación de la materia de la siguiente
    manera: En una reacción química ordinaria donde
    la masa permanece invariable, es decir, la masa
    presente en los reactivos es igual a la masa
    presente en los productos.
LEY DE L AVOISER

• En el mismo año, y de manera independiente, el
  químico Antoine Lavoisier propone que ” la
  materia no se crea ni se destruye, sólo se
  transforma”. Es por esto que muchas veces la
  ley de conservación de la materia es conocida
  como ley de Lavoisier-Lomonosov.

   Demostró que en una reacción química, la cantidad de
    materia es la misma al final y al comienzo de la reacción.
ÍNDICE
1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia
   moderna.

2. La ley de conservación de la materia.


3. Faraday.

4. Descubrimiento de la electrolisis y de la   ley
   de la conservación de la energía

5.   Maxwell
LEY DE FARADAY
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
   En 1820, el descubrimiento, de Oester, de los
    efectos magnéticos causados por la corriente
    eléctrica creo un gran interés en la búsqueda de los
    efectos eléctricos producidos por campos
    magnéticos, que es la inducción
    electromagnética, descubierta en 1830
    por Michel Faraday y Joseph Henry
FARADAY Y HENRY
   Los experimentos de Faraday y Henry, mostraron
    que una corriente eléctrica podría inducirse en un
    circuito mediante un campo magnéticovariable. Los
    resultados de estos experimentos llevaron a la ley
    conocida como Ley de Inducción de Faraday.
ÍNDICE
1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia
   moderna.

2. La ley de conservación de la materia.

3. Faraday

4. Descubrimiento de la electrólisis y de la   ley
   de la conservación de la materia


5.   Maxwell
DESCUBRIMIENTO DE LA
ELECTROLISIS
   La electrólisis o electrolisis es el proceso que separa los
    elementos de un compuesto por medio de la electricidad.

   Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un
    par de electrodos conectados auna fuente de
    alimentación eléctrica y sumergidos en la disolución.

   La energía necesaria para separar a los iones e
    incrementar su concentración en los electrodos esa
    portada por la fuente de alimentación eléctrica.
ELECTROLISIS DEL AGUA

   Si el agua no es destilada, la electrólisis no sólo se
    para el oxígeno y el hidrógeno, sino los demás
    componentes que estén presentes como
    sales, metales y algunos otros minerales(lo que
    hace que el agua conduzca la electricidad no es el
    puro H2O, sino que son los minerales. Si el agua
    estuviera destilada y fuera 100% pura, no tendría
    conductividad.)
APLICACIONES DE LA ELECTRÓLISIS

 Producción de aluminio, litio, sodio, potasio y
  magnesio.
 Producción de hidróxido de sodio, clorato de sodio
  y clorato de potasio.
 Producción de hidrógeno con múltiples usos en la
  industria: como combustible, en soldaduras, etc.
 La electrólisis de una solución salina permite
  producir hipoclorito(cloro): este método se emplea
  para conseguir una cloración ecológica del agua de
  las piscinas
ÍNDICE
1.   Lavoiser y los fundamentos de la ciencia moderna.


2. La ley de conservación de la materia.


3. Faraday

4. Descubrimiento de la electrolisis y de la     ley
   de la conservación de la


5.   Maxwell
JAMES CLERK MAXWELL



   Físico escocés (1831-1879)

   Conocido principalmente por haber desarrollado la
    teoría electromagnética clásica, sintetizando todas
    las anteriores observaciones, experimentos y leyes
    sobre electricidad, magnetismo y aún sobre optica.
ESTUDIOS DE LA LUZ

   El éxito más notable, de la teoría de Maxwell fue la
    elucidación de la naturaleza de la luz.



   Maxwell demostró, a partir de sus ecuaciones
    matemáticas, que la electricidad, el magnetismo
    y hasta la luz, son manifestaciones del mismo
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Historia de las ciencias

  • 1. GRUPO # 1  Gabriela Torres  Katherine Salazar  Janina Costa  Ludy Rivas  Cristina Peñafiel  Jackson Cortés  Jorge Saquinaula
  • 2. ÍNDICE 1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia moderna. 2. La ley de conservación de la materia 3. Faraday 4. Descubrimiento de la electrolisis y de la ley de la conservación de la energía 5. Maxwell
  • 3. LAVOISIER Y LOS FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA MODERNA
  • 4. ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER PARÍS, 1743-1794 Químico francés, padre de la química moderna. Orientado por su familia en un principio a seguir la carrera de derecho, Antoine-Laurent de Lavoisier recibió una magnífica educación en el Collège Mazarino, en donde adquirió no sólo buenos fundamentos en materia científica, sino también una sólida formación humanística.
  • 5. APORTES • En 1766 recibió la medalla de oro de la Academia de Ciencias francesa por un ensayo sobre el mejor método de alumbrado público para grandes poblaciones • Con el geólogo J.E. Guettard, confeccionó un atlas mineralógico de Francia. • En 1768 presentó una serie de artículos sobre análisis de muestras de agua
  • 6. APORTES • Efectuó investigaciones sobre la fermentación y sobre la respiración animal. • Concluyó que la respiración es un tipo de reacción de oxidación similar a la combustión del carbón, con lo cual se anticipó a las posteriores explicaciones del proceso cíclico de la vida animal y vegetal. • Demostró que el agua no podía transformarse en tierra.
  • 7. APORTES • Demostró que en una reacción química, la cantidad de materia es la misma al final y al comienzo de la reacción. • Investigó la composición del agua y denominó a sus componentes oxígeno e hidrógeno. • En 1789, Lavoisier publicó su Tratado elemental de química (Fundamentos de la Química Moderna) • Propone el primer sistema de nomenclatura para los compuestos químicos
  • 9. Lavoisier es ejecutado en la guillotina al ser acusado de verse relacionado con un grupo de recaudadores de impuestos que los revolucionarios franceses consideraron un instrumento de corrupción de la odiada monarquía. Su amigo, el célebre matemático J. Lagrange diría: “un segundo bastó para separar su cabeza del cuerpo, pasarán siglos para que una cabeza como aquella vuelva a ser llevada sobre los hombros de un hombre de ciencias”.
  • 10. ÍNDICE 1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia moderna. 2. La ley de conservación de la materia. 3. Faraday. 4. Descubrimiento de la electrolisis y de la ley de la conservación de la energía 5. Maxwell
  • 11. LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA
  • 12. « La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma»
  • 13. LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA • Es interesante mencionar que aunque la paternidad de la ley de la conservación de la materia se atribuye generalmente a Lavoisier, era bien conocida mucho antes que él la enunciara  Anaxágoras lo expresaba de este modo en el año 450 a.C.: “Nada se crea ni desaparece, sino que las cosas ya existentes se combinan y luego de nuevo se separan”.
  • 14. LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA  En el año 1745, Mijaíl Lomonosov enunció la ley de conservación de la materia de la siguiente manera: En una reacción química ordinaria donde la masa permanece invariable, es decir, la masa presente en los reactivos es igual a la masa presente en los productos.
  • 15. LEY DE L AVOISER • En el mismo año, y de manera independiente, el químico Antoine Lavoisier propone que ” la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. Es por esto que muchas veces la ley de conservación de la materia es conocida como ley de Lavoisier-Lomonosov.  Demostró que en una reacción química, la cantidad de materia es la misma al final y al comienzo de la reacción.
  • 16. ÍNDICE 1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia moderna. 2. La ley de conservación de la materia. 3. Faraday. 4. Descubrimiento de la electrolisis y de la ley de la conservación de la energía 5. Maxwell
  • 18. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA  En 1820, el descubrimiento, de Oester, de los efectos magnéticos causados por la corriente eléctrica creo un gran interés en la búsqueda de los efectos eléctricos producidos por campos magnéticos, que es la inducción electromagnética, descubierta en 1830 por Michel Faraday y Joseph Henry
  • 19. FARADAY Y HENRY  Los experimentos de Faraday y Henry, mostraron que una corriente eléctrica podría inducirse en un circuito mediante un campo magnéticovariable. Los resultados de estos experimentos llevaron a la ley conocida como Ley de Inducción de Faraday.
  • 20. ÍNDICE 1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia moderna. 2. La ley de conservación de la materia. 3. Faraday 4. Descubrimiento de la electrólisis y de la ley de la conservación de la materia 5. Maxwell
  • 21. DESCUBRIMIENTO DE LA ELECTROLISIS  La electrólisis o electrolisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad.  Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados auna fuente de alimentación eléctrica y sumergidos en la disolución.  La energía necesaria para separar a los iones e incrementar su concentración en los electrodos esa portada por la fuente de alimentación eléctrica.
  • 22. ELECTROLISIS DEL AGUA  Si el agua no es destilada, la electrólisis no sólo se para el oxígeno y el hidrógeno, sino los demás componentes que estén presentes como sales, metales y algunos otros minerales(lo que hace que el agua conduzca la electricidad no es el puro H2O, sino que son los minerales. Si el agua estuviera destilada y fuera 100% pura, no tendría conductividad.)
  • 23. APLICACIONES DE LA ELECTRÓLISIS  Producción de aluminio, litio, sodio, potasio y magnesio.  Producción de hidróxido de sodio, clorato de sodio y clorato de potasio.  Producción de hidrógeno con múltiples usos en la industria: como combustible, en soldaduras, etc.  La electrólisis de una solución salina permite producir hipoclorito(cloro): este método se emplea para conseguir una cloración ecológica del agua de las piscinas
  • 24. ÍNDICE 1. Lavoiser y los fundamentos de la ciencia moderna. 2. La ley de conservación de la materia. 3. Faraday 4. Descubrimiento de la electrolisis y de la ley de la conservación de la 5. Maxwell
  • 25. JAMES CLERK MAXWELL  Físico escocés (1831-1879)  Conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y aún sobre optica.
  • 26. ESTUDIOS DE LA LUZ  El éxito más notable, de la teoría de Maxwell fue la elucidación de la naturaleza de la luz.  Maxwell demostró, a partir de sus ecuaciones matemáticas, que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son manifestaciones del mismo fenómeno: el campo electromagnético