El Oxford English Dictionary presenta lo siguiente
Definición: “Fenomenología. una. La ciencia de los fenómenos como distintos
de ser (ontología). b. Esa división de cualquier ciencia que describe
y clasifica sus fenómenos. Del phainómeno griego,
apariencia.» En filosofía, el término se usa en el primer sentido, en medio
Debates de teoría y metodología. En física y filosofía de
ciencia, el término se usa en el segundo sentido, aunque solo
ocasionalmente.
En su significado raíz, entonces, la fenomenología es el estudio de
Fenómenos: literalmente, apariciones en oposición a la realidad. Este
La distinción antigua lanzó filosofía a medida que surgimos de Platón
cueva. Sin embargo, la disciplina de la fenomenología no floreció hasta el
Siglo XX y sigue siendo poco entendido en muchos círculos de
Filosofía contemporánea. ¿Qué es esa disciplina? ¿Cómo fue la filosofía?
pasar de un concepto raíz de fenómenos a la disciplina de
¿fenomenología?
Originalmente, en el siglo XVIII, «fenomenología» significaba la
Teoría de las apariencias fundamentales para el conocimiento empírico, especialmente
apariencias sensoriales. El término latino «fenomenología» fue
introducido por Christoph Friedrich Oetinger en 1736. Posteriormente, el
Johann utilizaron el término alemán «Phänomenologia»
Heinrich Lambert, un seguidor de Christian Wolff. Immanuel Kant usó
El término ocasionalmente en varios escritos, al igual que Johann Gottlieb
Fichte. En 1807, G. W. F. Hegel escribió un libro
titulado Phänomenologie des Geistes (generalmente traducido
como fenomenología del espíritu). En 1889, Franz Brentano usó el
término para caracterizar lo que llamó «descriptivo
psicología». A partir de ahí, Edmund Husserl asumió el término para su
Nueva ciencia de la conciencia, y el resto es historia.
Supongamos que decimos fenómenos de estudios de fenomenología: lo que parece
nosotros, y su aparición. ¿Cómo entenderemos los fenómenos? El término
tiene una rica historia en los últimos siglos, en la que podemos ver rastros de
La disciplina emergente de la fenomenología.
¿Qué es la tensión superficial y la capilaridad?
Las plantas y los árboles no podían prosperar sin acción capilar. La acción capilar ayuda a traer agua a las raíces. Con la ayuda de la adhesión y la cohesión, el agua puede funcionar hasta las ramas y las hojas. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo tiene lugar este movimiento de agua.
Crédito: Dr. Keith Hayward
Incluso si nunca has oído hablar de la acción capilar, sigue siendo importante en tu vida. La acción capilar es importante para mover el agua (y todas las cosas que se disuelven en él). Se define como el movimiento del agua dentro de los espacios de un material poroso debido a las fuerzas de adhesión, cohesión y tensión superficial.
La acción capilar se produce porque el agua es pegajosa, gracias a las fuerzas de cohesión (a las moléculas de agua les gusta mantenerse juntas) y la adhesión (las moléculas de agua se sienten atraídas y se apegan a otras sustancias). La adhesión de agua a las paredes de un recipiente causará una fuerza ascendente en el líquido en los bordes y dará como resultado un menisco que gira hacia arriba. La tensión superficial actúa para sostener la superficie intacta. La acción capilar ocurre cuando la adhesión a las paredes es más fuerte que las fuerzas cohesivas entre las moléculas líquidas. La altura a la que la acción capilar tomará agua en un tubo circular uniforme (imagen a la derecha) está limitada por la tensión superficial y, por supuesto, la gravedad.
¿Qué es la tensión superficial y capilaridad?
La tensión superficial es una propiedad de líquidos que surgen de fuerzas cohesivas moleculares desequilibradas en o cerca de una superficie. En una interfaz de agua de aire, la tensión superficial resulta de la mayor atracción de las moléculas de agua entre sí (debido a la cohesión) que a las moléculas en el aire (debido a la adhesión). El efecto neto es una fuerza interna en su superficie que hace que el agua se comporte como si su superficie estuviera cubierta con una membrana elástica estirada. Debido a la atracción relativamente alta de las moléculas de agua entre sí, el agua tiene una alta tensión superficial.
La tensión superficial surge de las fuertes interacciones entre las moléculas de agua, llamada enlace de hidrógeno. Es esta fuerte interacción la que también se manifiesta en la otra propiedad inusual del agua, como su alto punto de ebullición.
La tensión superficial del agua también se manifiesta como el llamado efecto hidrofóbico. Las moléculas hidrofóbicas tienden a ser no polares y, por lo tanto, prefieren otras moléculas neutras y solventes no polares: «odio de agua». Una molécula hidrofílica o porción de una molécula es una que tiende a interactuar o ser disuelto por agua y otras sustancias polares, «amante del agua», ver también: ¿Cómo funciona el jabón?
Las fuerzas cohesivas entre las moléculas en un líquido se comparten con todas las moléculas vecinas. Los que están en la superficie no tienen moléculas vecinas arriba y, por lo tanto, exhiben fuerzas más fuertes y atractivas sobre sus vecinos más cercanos en y debajo de la superficie.
Para las moléculas en el centro del agua, todas las fuerzas atractivas están equilibradas.
¿Qué es la tensión superficial?
Tensión superficial, propiedad de una superficie líquida que se muestra por actuar como si fuera una membrana elástica estirada. Este fenómeno se puede observar en la forma casi esférica de pequeñas gotas de líquidos y de burbujas de jabón. Debido a esta propiedad, ciertos insectos pueden pararse en la superficie del agua. Una cuchilla de afeitar también puede ser soportada por la tensión superficial del agua. La cuchilla de afeitar no está flotando: si se empuja a través de la superficie, se hunde a través del agua.
La tensión superficial depende principalmente de las fuerzas de atracción entre las partículas dentro del líquido dado y también del gas, sólido o líquido en contacto con ella. Las moléculas en una gota de agua, por ejemplo, se atraen débilmente. Se puede considerar que las moléculas de agua dentro de la gota se sienten atraídos por las moléculas circundantes. Sin embargo, si las moléculas de la superficie pudieran desplazarse ligeramente hacia afuera de la superficie, las moléculas cercanas las atraen hacia atrás. La energía responsable del fenómeno de la tensión superficial puede considerarse aproximadamente equivalente al trabajo o la energía requerida para eliminar la capa superficial de las moléculas en un área unitaria. La tensión superficial puede expresarse, por lo tanto, en unidades de energía (julios) por unidad de área (metros cuadrados). El agua tiene una tensión superficial de 0.07275 julio por metro cuadrado a 20 ° C (68 ° F). En comparación, los líquidos orgánicos, como el benceno y los alcoholes, tienen tensiones superficiales más bajas, mientras que el mercurio tiene una mayor tensión superficial. Un aumento de la temperatura reduce la fuerza neta de atracción entre las moléculas y, por lo tanto, disminuye la tensión superficial.
La tensión superficial también se ve como el resultado de las fuerzas que actúan en el plano de la superficie y tienden a minimizar su área. Sobre esta base, la tensión superficial a menudo se expresa como una cantidad de fuerza ejercida en la superficie perpendicular a una línea de longitud de la unidad. La unidad es entonces Newtons por metro, que es equivalente a julios por metro cuadrado.
¿Qué es tensión superficial 5 ejemplos?
Las tensiones superficiales e interfaciales pueden tener una fuerte influencia en varios fenómenos esenciales en la vida cotidiana. Como resultado, se han desarrollado muchos productos químicos y técnicas para modificar la superficie y las tensiones interfaciales.
Ya sea caminando por la lluvia, derramando el café de la mañana o poniendo una caída de los ojos, nos encontramos con varios líquidos salpicando las superficies sólidas. La mayoría de las veces, tales eventos pasan desapercibidos, pero si uno presta una cantidad significativa de atención, notarían que la física básica que gobierna la dinámica de las gotas líquidas es extremadamente rica en complejidades. La hidrodinámica de una gota líquida bajo caída libre es fascinante. Es fácil ver que la gota parece tener una «piel» que lo mantiene en una especie de esfera. El estado de energía más bajo para esta gota ocurre cuando el número máximo de moléculas de agua está rodeada de otras moléculas de agua sin desmoronarse, lo que significa que la gota debe tener el área de superficie mínima posible, que es una esfera. El efecto de la gravedad distorsiona esta esfera ideal en una forma casi ovina que vemos. En ausencia de otras fuerzas, incluida la gravedad, las gotas de prácticamente todos los líquidos serían aproximadamente esféricos.
Los jabones y los detergentes parecen cosas simples que podemos encontrar en nuestros baños, área de lavandería o suministros de limpieza. Simplemente salpique un poco de agua en la cara, aplique jabón, enjuague nuevamente, y toda la tierra se ha ido, ¿verdad? Aún así, la química detrás de este fenómeno no es tan simple. Los jabones y los detergentes son productos químicos bastante complicados, y funcionan de una manera realmente interesante. Las moléculas de agua prefieren pegarse a través de fuerzas intermoleculares. Los jabones y los detergentes ayudan a la limpieza bajando la tensión superficial del agua para que pueda empaparse más fácilmente en los poros y las áreas sucias. Las moléculas de jabón están compuestas de largas cadenas de átomos de carbono e hidrógeno junto con otras moléculas iónicas. En un extremo de la cadena hay una configuración de átomos a la que le gusta estar en agua (hidrófilo). El otro extremo, sin embargo, evita el agua (hidrófoba) pero se adhiere fácilmente a la grasa. En el lavado, el extremo de «amante de la grasa» de la molécula de jabón se une al aceite o la grasa presente en la mancha, dejando que el agua fluya debajo. Las partículas de manchas se vuelven flojas y rodeadas de moléculas de jabón, para ser llevadas por una inundación de agua.
¿Qué es la tensión superficial ejemplos?
- Caminando sobre el agua: los insectos pequeños como el straid de agua pueden caminar sobre el agua porque su peso no es suficiente para penetrar en la superficie.
- Flotando una aguja: se puede hacer una aguja pequeña cuidadosamente colocada para flotar en la superficie del agua a pesar de que es varias veces más densa que el agua. Si la superficie está agitada para romper la tensión superficial, la aguja se hundirá rápidamente.
- ¡No toque la tienda de campaña!: Los materiales comunes de la tienda son algo impermeables en la que la tensión superficial del agua unirá los poros en el material finamente tejido. Pero si tocas el material de la tienda con el dedo, rompes la tensión superficial y la lluvia goteará.
- Prueba clínica para la ictericia: la orina normal tiene una tensión superficial de aproximadamente 66 dinas/centímetro, pero si la bilis está presente (una prueba de ictericia), cae a aproximadamente 55. En la prueba de heno, el azufre en polvo se rocía en la superficie de la orina. Flotará en la orina normal, pero se hundirá si la bilis baja la tensión superficial.
- Desinfectantes de tensión superficial: los desinfectantes suelen ser soluciones de baja tensión superficial. Esto les permite extenderse en las paredes celulares de las bacterias e interrumpirlas.
- Jabones y detergentes: estos ayudan a la limpieza de la ropa al reducir la tensión superficial del agua para que se empape más en los poros y las áreas sucias.
- Lavado con agua fría: la razón principal para usar agua caliente para lavar es que su tensión superficial es menor y es un mejor agente humectante. Pero si el detergente reduce la tensión superficial, el calentamiento puede ser innecesario.
- Por qué las burbujas son redondas: la tensión superficial del agua proporciona la tensión de la pared necesaria para la formación de burbujas con agua. La tendencia a minimizar que la tensión de la pared tira de las burbujas en formas esféricas.
- Tensión superficial y gotas: la tensión superficial es responsable de la forma de las gotas líquidas. Aunque se deforman fácilmente, las gotas de agua tienden a ser arrastradas en forma esférica por las fuerzas cohesivas de la capa superficial.
La tensión superficial en el agua puede ser buena para realizar trucos, como poder flotar un clip de papel en su superficie, pero la tensión superficial realiza muchas más deberes que son de vital importancia para el medio ambiente y las personas. Descubra todo sobre la tensión superficial y el agua aquí.
¿Qué es tensión superficial resumen corto?
Un farmacéutico manso crea una identidad alternativa bajo la cual planea asesinar al vendedor de licores que se ha convertido en el amante de su esposa.
Un gerente de la farmacia mousy contempla el asesinato después de que su intrigante esposa lo deja por otro hombre. Él diseña un plan complejo, que implica asumir una nueva identidad, para que parezca que alguien más asesinó a su nuevo novio. Las cosas toman un giro inesperado después de que alguien más comete el asesinato, y él se convierte en el principal sospechoso.
Warren Quimby, enojado por su hermosa pero infiel, Claire, planea asesinar a su amante, Barney Deager. Él crea otra identidad para que después de cometer el asesinato, no se sospeche. Es minuciosamente preciso en cada detalle de su plan, incluso para ser amigable con la vecina de Deager, Mary Chanler. Sin embargo, se enamora de Mary y está horrorizado de que podría haber comprendido su acción planificada; Entonces, Deager es realmente asesinado.
El tímido farmacéutico Warren Quimby trabaja duro en el turno nocturno de una farmacia para dar una buena vida a su promiscua esposa Claire Quimby. Cuando Claire lo deja para vivir con su amante, el vendedor de licores Barney Deager, Warren, los esquemas para matar a Barney. Crea una nueva identidad de un hombre llamado Paul Sothern y se muda durante los fines de semana a un departamento, diciendo que es un vendedor ambulante para explicar la ausencia durante la semana. Él crea evidencia de que Paul Sothern quiere deshacerse de Barney, pero pronto se enamora de su vecina de al lado Mary Chanler. Una noche, va a la casa de Barney en Malibu Beach, pero deja de matarlo; En cambio, le dice a Barney que se divorciará de Claire. Se va a casa para mudarse al apartamento de Mary, pero, de la nada, Claire regresa y le dice que Barney fue asesinado. Cuando los tenientes Collier Bonnabel y Edgar Gonsales vienen a su departamento, Warren proporciona una coartada para Claire. Sin embargo, el teniente inteligente Bonnabel procede con su investigación y descubre que Warren Quimby y Paul Sothern son el mismo hombre, y Warren es arrestado. ¿Bonnabel encontrará la verdad?
¿Cuántos tipos de capilaridad existen?
Los capilares son pequeños, normalmente alrededor de 3-4 µm, pero algunos capilares pueden tener 30-40 µm de diámetro. Los capilares más grandes se encuentran en el hígado. (Capilar proviene del griego para el niño).
Los capilares conectan las arteriolas a las vénulas. Permiten el intercambio de nutrientes y desechos entre la sangre y las células del tejido, junto con el líquido interstitital. Este intercambio ocurre por difusión pasiva y por pinocitosis, que significa ‘beber celular’. La pinocitosis se usa para proteínas y algunos lípidos. Además, lo que es más importante, los glóbulos blancos pueden moverse a través de uniones intercelulares, hacia el tejido circundante para reparar el daño y combatir las infecciones. Esta ruta también se usa mediante metástasis en células cancerosas.
Los capilares tienen una sola capa de células endoteliales aplanadas, como se muestra aquí en el diagrama. No hay capas musculares o adventiciales. La delgadez de los capilares ayuda a un intercambio eficiente entre la luz del capilar y el tejido circundante. Los capilares continuos a menudo tienen pericitos asociados con ellos. (Células perivasculares: peri es griego para ‘alrededor de’) se encuentran justo debajo del endotelio de los capilares sanguíneos, y son una fuente de nuevos fibroblastos.
- continuo
- fenestrado
- discontinuo
Los sinusoides, que se encuentran en el hígado, pueden ser continuos, fenestrados o discontinuos.
Esta imagen es un EM de un tipo continuo de capilar. ¿Puede identificar las dos células endoteliales que están unidas por uniones estrechas? El núcleo de una célula se sube a la luz del capilar. No se puede ver el núcleo de la otra célula.
¿Qué tipo de propiedad es la capilaridad?
El aumento capilar o la capilaridad es un fenómeno en el que el líquido se eleva o disminuye espontáneamente en un espacio estrecho como un tubo delgado o en los vacíos de un material poroso. La tensión superficial es un factor importante en el fenómeno de la capilaridad. Las fuerzas de adhesión de la superficie o la cohesión interna presentes en la interfaz entre un estiramiento líquido y sólido el líquido y forman una superficie curva llamada menisco (Figura 5.1a). El menisco es la curva en la superficie superior de un líquido cerca de la superficie del contenedor u otro objeto, causada por la tensión superficial. Puede ser cóncavo o convexo, dependiendo del líquido y la superficie. Fuerzas de adhesión entre el agua y una forma sólida de un menisco cóncavo. La cohesión interna en mercurio, por otro lado, baja el líquido para formar un menisco convexo. Los meniscos son, por lo tanto, una manifestación de la acción capilar.
El estrés asociado con los meniscos se conoce como tensión capilar. Se calcula para un tubo cilíndrico del diámetro D (Figura 5.1a) considerando la fuerza desarrollada por el menisco estirado. Si α es el ángulo de contacto entre el menisco y el material sólido (como el vidrio), entonces la fuerza ascendente totalmente desequilibrada (FU) se desarrolló a lo largo del perímetro del menisco es
donde se ha asumido una presión de aire cero. Para una interfaz que consiste en agua y vidrio secado al aire, α = 0 grados. Para una interfaz que consiste en agua y vidrio secado al horno, α = 45 grados.
¿Dónde se puede encontrar la capilaridad?
La acción capilar (a veces llamada capilaridad, movimiento capilar, ascenso capilar, efecto capilar o mimación) es el proceso de un líquido que fluye en un espacio estrecho sin la ayuda, o incluso en oposición a cualquier fuerza externa como la gravedad. El efecto se puede ver en el dibujo de líquidos entre los pelos de un cepillo de pintura, en un tubo delgado, en materiales porosos como papel y yeso, en algunos materiales no porosos como arena y fibra de carbono licuado, o en una célula biológica. Ocurre debido a las fuerzas intermoleculares entre el líquido y las superficies sólidas circundantes. Si el diámetro del tubo es suficientemente pequeño, entonces la combinación de tensión superficial (que es causada por la cohesión dentro del líquido) y las fuerzas adhesivas entre el líquido y la pared del contenedor actúan para impulsar el líquido. [Cita necesaria]
Capilar proviene de la palabra latina Capillaris, que significa «o parecido al cabello». El significado proviene del pequeño diámetro fluvial de un capilar. Si bien el capilar generalmente se usa como sustantivo, la palabra también se usa como adjetivo, como en «acción capilar», en la que se mueve un líquido, incluso hacia arriba, contra la gravedad, ya que el líquido se siente atraído por la superficie interna de la capilares.
El flujo de masa de agua líquida de las raíces a las hojas se impulsa en parte por la acción capilar, pero principalmente impulsado por las diferencias de potencial hídrico. Si el potencial de agua en el aire ambiente es más bajo que el potencial de agua en el espacio aéreo de la hoja del poro del estomático, el vapor de agua viajará por el gradiente y se moverá del espacio aéreo de la hoja a la atmósfera. Este movimiento reduce el potencial de agua en el espacio aéreo de la hoja y provoca la evaporación del agua líquida de las paredes celulares de mesófila. Esta evaporación aumenta la tensión en las meniscias de agua en las paredes celulares y disminuye su radio y, por lo tanto, la tensión que se ejerce sobre el agua en las células. Debido a las propiedades cohesivas del agua, la tensión viaja a través de las células de la hoja hasta la hoja y el xilema del tallo donde se crea una presión negativa momentánea a medida que el agua se saca el xilema de las raíces. [1] A medida que ocurre la evaporación en la superficie de la hoja, las propiedades de la adhesión y la cohesión funcionan en tándem para extraer las moléculas de agua de las raíces, a través del tejido de xilema y fuera de la planta a través de estomas. [2] En plantas y árboles más altos, la fuerza de la gravedad solo puede superarse por la disminución de la presión hidrostática (agua) en las partes superiores de las plantas debido a la difusión de agua fuera de los estomas a la atmósfera. El agua se absorbe en las raíces por ósmosis, y cualquier nutriente mineral disuelto viaja con él a través del xilema.
La primera observación registrada de la acción capilar fue de Leonardo da Vinci. [3] [4] Se dijo que un ex alumno de Galileo, Niccolò Aggiunti, había investigado la acción capilar. [5] En 1660, la acción capilar todavía era una novedad para el químico irlandés Robert Boyle, cuando informó que «algunos hombres franceses inquisitivos» habían observado que cuando un tubo capilar se sumergía en agua, el agua ascendería a «cierta altura en la tubería» . Boyle luego informó un experimento en el que sumergió un tubo capilar en vino tinto y luego sometió el tubo a un vacío parcial. Descubrió que el vacío no tenía influencia observable en la altura del líquido en el capilar, por lo que el comportamiento de los líquidos en los tubos capilares se debió a algún fenómeno diferente del que gobernaba los barómetros de mercurio. [6]
¿Cómo se llama la fuerza que origina la tensión superficial?
La tensión superficial es la tendencia de las superficies líquidas en reposo para encogerse en el área de superficie mínima posible. La tensión superficial es lo que permite que los objetos con una densidad más alta que el agua, como las cuchillas e insectos de afeitar (por ejemplo, los estridentes de agua) floten en una superficie de agua sin ser parcialmente sumergido.
En interfaces líquido -aire, la tensión superficial resulta de la mayor atracción de las moléculas líquidas entre sí (debido a la cohesión) que a las moléculas en el aire (debido a la adhesión). [1]
Hay dos mecanismos principales en juego. Uno es una fuerza interna en las moléculas superficiales que hacen que el líquido se contraiga. [2] [3] El segundo es una fuerza tangencial paralela a la superficie del líquido. [3] Esta fuerza tangencial generalmente se conoce como la tensión superficial. El efecto neto es que el líquido se comporta como si su superficie estuviera cubierta con una membrana elástica estirada. Pero esta analogía no debe llevarse demasiado lejos como la tensión en una membrana elástica depende de la cantidad de deformación de la membrana, mientras que la tensión superficial es una propiedad inherente de la interfaz líquido -aire o líquido -vapour. [4]
Debido a la atracción relativamente alta de las moléculas de agua entre sí a través de una red de enlaces de hidrógeno, el agua tiene una tensión superficial más alta (72.8 milinewtons (Mn) por metro a 20 ° C) que la mayoría de los otros líquidos. La tensión superficial es un factor importante en el fenómeno de la capilaridad.
La tensión superficial tiene la dimensión de fuerza por unidad de longitud, o de energía por unidad de área. [4] Los dos son equivalentes, pero al referirse a la energía por unidad de área, es común usar el término energía superficial, que es un término más general en el sentido de que se aplica también a los sólidos.
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