lunes, 8 de febrero de 2016

EUREKA!

El principio de Arquímedes, puede enunciarse como: “Todo sólido de volumen V sumergido en un fluido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado”.
Dice la leyenda que Arquímedes, descubrió el principio tratando de determinar si el oro, de una corona que había encargado el rey de Siracusa, era de oro puro o si fue reemplazado por metales más baratos como el cobre y la plata.

La idea le vino a la mente mientras se bañaba y fue tanta su exaltación que, completamente desnudo, corrió por las calles gritando: EUREKA!, que significa “lo descubrí”.

Arquímedes pensó en comprar la corona con un lingote de oro puro de peso idéntico, si ambos se arrojaban al agua debería desplazar el mismo volumen de líquido. Durante su investigación, encontró que aunque los dos pesaban lo mismo en el aire, al sumergirlos en el agua la corona pesaba menos que el lingote y por consiguiente, sabiendo que el peso es igual a la densidad por la gravedad, la corona no era de oro puro.

Éste concepto es utilizado actualmente para determinar la densidad de los sólidos y consiste en Determinar el Empuje (E), el cual se halla realizando las diferencia entre el peso del sólido en el aire, y el peso aparente del sólido sumergido en el líquido. El volumen del líquido desalojado corresponde al volumen del sólido sumergido.
Un muy buen ejemplo es el siguiente (Kane J. y  Sternheim M. 2000):

De ésta forma es fácil calcular la densidad de sólidos, en especial aquellos que tienen forma irregular.

Una observación es que éste principio puede ser usado con cualquier liquido de volumen y  densidad conocida, es decir que funciona siempre que tengas un sólido más o igual de denso que el líquido en que es sumergido. 

Fuente:

Osorio R. (2009). Manual de técnicas de laboratorio químico. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Disponible en: http://books.google.com.pe/books?id=vv_w_FC4vNUC&pg=PA43&dq=principio+de+arquimedes&hl=en&sa=X&ei=cawHVPv6AsTLggTpnIGoBA&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=principio%20de%20arquimedes&f=false

GESTÍON DE RECUSOS HIDRICOS PARA LA LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SIERRA PERUANA

El Perú está considerado como uno de los diez países más vulnerables del mundo al cambio climático (Tyndall Centre, 2004).  Se ubica en un territorio constantemente amenazado por fenómenos menos hidrometeorológicos relacionados con el Fenómeno El Niño; con persistencia de pobreza, ecosistemas  amenazados, glaciares tropicales en reducción, problemas de distribución de recursos hídricos, actividad económica altamente dependiente del clima y escasa institucionalidad y capacidad  de organización y recursos para hacer frente a los impactos del  cambio climático. (SENAMHI, 2008)
 
Uno de los problemas de mayor preocupación, es la alteración del régimen hídrico en cando la cantidad, calidad y suministro en el tiempo del recurso. En este sentido el deterioro de las cuencas hidrográficas, debido a la erosión de laderas, y consecuente colmatación de los cuerpos de agua, se ha convertido en uno de los problemas ambientales, sociales y económicos más importantes de nuestro país, especialmente en la Sierra.

Según el Mapa de Cuencas Hidrográficas del Perú, elaborado por el INRENA, el Perú 159 cuencas principales: 62 en la Vertiente del Pacífico, 84 en el Atlántico y 13 en el Titicaca, (ANA, 2008)..La gran mayoría de estas cuencas ubicadas en la vertiente occidental andina.

Otro factor de vulnerabilidad en la región Sierra es que alberga el 71% de los glaciares  tropicales que representan las reservas de agua dulce más importantes, pues abastecen de agua en épocas de estaje, y que están altamente amenazadas por el incremento de la temperatura producto del efecto invernadero y el cambio climático global. (CONAN, 2001).

Existe una necesidad de hacer mejoras en el manejo del recurso hídrico, tomando a las cuencas hidrográficas como unidad orientadora de la gestión, pues constituye un sistema interdependiente donde lo que se hace mal o bien en la parte superior influye forzosamente en la parte inferior de la misma. (Torres, 2011).


Así, se requiere consolidar la información para a) Analizar los consumos del agua por sectores, b) Analizar el beneficio tangible que produce el agua por cada uso que se le da, c) Mejorar la eficiencia en los usos del agua; d) Priorizar el uso del agua en aquellas actividades que produzcan mayores beneficios al país; e) Salvaguardar la seguridad hídrica y alimentaria de la zona; f) Evitar la contaminación de las aguas en toda la cuenca, porque implica serios problemas para la salud de las personas y costos de la producción; g)Tomar medidas muy estrictas para conservar o restituir la cobertura vegetal en toda la cuenca, pero especialmente en las partes altas, para controlar la erosión. (Perú Ecológico, 2010). 

Fuentes:
  1. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA), 2008. Delimitación y Codificación de unidades hidrográficas del Perú. Pg. 7-39. Lima-Perú.
  2. CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (2001). Primera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Nacional sobre el Cambio Climático. Lima. Perú. 84 p
  3.  Perú Ecológico, 2010. Manejo de cuencas en el Perú. p.123. Lima:El Comercio
  4. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI (2008). Determinación de la relación entre el Cambio Climático, el Retroceso de los Glaciares y los Impactos en la Disponibilidad de Agua en el Perú. Lima: SENAMHI.
  5. Tyndall Centre for Climate Change Research (2004). Adger, W. N., Brooks, N., Bentham, G., Agnew, M., Eriksen, S. New Indicators of Vulnerability and Adaptive Capacity. Tyndall Project IT1.11. Technical Report 7. Reino Unido: Tyndal Centre. 
Fotos:
El Pastoturi, Abril 2015- Ancash,Perú 







jueves, 26 de noviembre de 2015

TECNOPOR

El TECNOPOR
El poliestireno expandido (EPS), más conocido como Tecnopor es un material plástico espumado derivado del petróleo utilizado como recipiente de alimentos o envase de protección. 
A pesar de ser muy ventajoso por su versatilidad, se ha identificado que el tecnopor genera un gran impacto al ambiente y posiblemente a la salud.
Recientemente, en el 2014, un estudio realizado por diez expertos del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos señaló que el estireno, un componente del tecnopor, puede ser un agente cancerígeno, en especial cuando este material se somete a altas temperaturas.
Otra desventaja es que el poliestireno tarda más de 500 años en degradarse y tarde o temprano su descomposición repercutirá negativamente sobre el ambiente. Además,  genera problemas en su disposición final debido a que ocupa un gran volumen.
En este punto, seguro nos preguntamos ¿Dónde se dispone el tecnopor que utilizado? ¿Qué se puede hacer?. Muchos países se han planteado estas preguntas e inclusive se han tomado medidas de prohibir su distribución en Nueva York y Haití.
Pero, ¿Por qué no se recicla?. Técnicamente reciclar el tecnopor es posible, pero son varios los factores que impiden que esta sea una solución económicamente sostenible. El gasto de agua, necesario para lavar el tecnopor antes en las instalaciones de reciclaje, sumado a otros procesos no justifica el gasto porque se sabe que, más del 95% del tecnopor en volumen, es aire. Es decir, si quisiéramos reciclar una tonelada de éste material solo se lograría convertir el 40% de su volumen original.

Revisión:

Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos (2014). Review of the Styrene Assessment in the National Toxicology Program 12th Report on Carcinogens http://www.nap.edu/catalog/18725/review-of-the-styrene-assessment-in-the-national-toxicology-program-12th-report-on-carcinogens