El Oro
El oro es un elemento químico de número
atómico 79 situado en el grupo 11 de la tabla periódica. Su
símbolo es Au (del latín aurum). El oro es
un metal de transición blanda, brillante,
amarilla, pesada, maleable, dúctil (trivalente y univalente) que no
reacciona con la mayoría de productos químicos, pero es sensible
al cloro y al agua regia. El metal se encuentra normalmente en estado puro y en
forma de pepitas y depósitos aluviales y es uno de los metales
tradicionalmente empleados para acuñar monedas. El oro
se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica.
Se trata de un metal muy denso, con un alto punto de
fusión y una alta afinidad electrónica. Sus
estados de oxidación mas importantes son +1 y +3.
También se encuentra en el estado de oxidación +2, así como
en estados de oxidación superiores, pero es menos frecuente.
Ademas, el oro es un buen conductor del calor y de la
electricidad, y no le afecta el aire ni la mayoría de agentes
químicos. Tiene una alta resistencia
a la alteración química por parte del calor, la humedad y la mayoría de
los agentes corrosivos, y así esta bien adaptado a su uso en la
acuñación de monedas y en la joyería.
El Oro
El oro es un elemento químico de número
atómico 79 situado en el grupo 11 de la tabla periódica. Su símbolo es Au (dellatín aurum). El oro es un metal de transición blanda, brillante, amarilla,
pesada, maleable, dúctil (trivalente y univalente) que no reacciona con
la mayoría de productos químicos, pero es sensible al cloro y al
agua regia. El metal se encuentra normalmente en estado puro y en forma de
pepitas y depósitos aluviales y es uno de los metales tradicionalmente
empleados para acuñar monedas. El oro se utiliza en la
joyería, la industria y la electrónica.
Se trata de un metal muy denso, con un alto punto de
fusión y una alta afinidad electrónica. Sus
estados de oxidación mas importantes son +1 y +3.
También se encuentra en el estado de oxidación +2, así como
en estados de oxidación superiores, pero es menos frecuente.
Ademas, el oro es un buen conductor del calor y de la
electricidad, y no le afecta el aire ni la mayoría de agentes
químicos. Tiene una alta resistencia
a la alteración química por parte del calor, la humedad y la mayoría de
los agentes corrosivos, y así esta bien adaptado a su uso en la
acuñación de monedas y en la joyería.
no pateix canvis en la seva cota. Aquest equilibri és
resultat de l’equilibri entre les
accions que intervenen en el moviment. Lane, el 1955, va proposar
considerar
únicament 4 variables (veure Chang, H. H. (1988))
El cabal líquid, expressat com a cabal unitari (q).
El cabal sòlid, expressat també com cabal sòlid unitari (qs).
El pendent (i).
La mida del sediment (D)
Va disposar aquestes quatre variables en el que s’ha vingut a anomenar
tradicionalment
l’analogia de la balança (Figura 1) que, segons cap a on es desplaci el seu
equilibri,
permet de manera qualitativa comprendre els processos d’erosió o sedimentació.
Així,
en el braç de la balança que representa la mida de sediment s’hi considera el
pes
corresponent al cabal sòlid mentre que en el braç que simula el pendent de la
llera cal
penjar-hi el cabal líquid. Qualsevol desequilibri en la balança donarà erosió o
sedimentació segons es produeixi en un o altre sentit.
Així es pot extreure el concepte de pendent d’equilibri com la que es capaç
d’equilibrar
uns cabals sòlid i líquid determinats. Per exemple, suposada fixa la mida (D)
del
sediment, un gran cabal sòlid (qs) amb baix cabal líquid (q) es podran
equilibrar amb un
augment del pendent (i) i viceversa. També es pot entendre el pendent com la
variable
que aconsegueix restablir l’equilibri. Per exemple, suposat un cert
desequilibri que
provoqui erosió, aquesta pot evolucionar, si es manté un punt fix delfons
aigües avall,
en el sentit de disminuir el pendent, i viceversa, un desequilibri de
sedimentació pot
evolucionar en el sentit d’augmentar el pendent en les mateixes condicions.
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Figura 1. Analogia de la balança de Lane.
L’erosió general a llarg termini es pot estudiar a partir d’observacions de
camp
fotografia aèria i topografia actual i antiga, que permetin obtenir informació
d’aspectes
com l’equilibri actual de la llera, les soscavacions que pot haver-hi hagut en
els darrers
anys així com determinar la seva tendència evolutiva a llarg termini en la
situació
actual.
Erosió general transitòria
L’erosió transitòria es produeix amb el descens del fons durant la fase ascendent d’una
avinguda. Quan creix l’avinguda i la superfície lliure de l’aigua puja, el fons d’una llera
al·luvial tendeix a baixar. Quan decreix d’avinguda i baixa, per tant, la
superfície lliure
puja el fons reomplint l’espai erosionat de forma transitòria. Inspeccionant el
fons
després de produir-se l’avinguda es pot trobar que el fons té la mateixa cota
que
inicialment. Això no ha d’induir a engany, quan es vol analitzar la cota del
fons durant
l’avinguda.
Per a l’estimació de l’erosió general transitòria es poden emprar dues metodologies
(Garde, R. J.; Ranga Raju, K. G. (1985)) la primera basada en el criteri de
Shields
d’inici del moviment (a partir de l’estimació de les tensions tangencials de
fons) i la
segona en base al criteri de Neill d’inici del moviment (apartir del càlcul de
la velocitat
crítica d’establiment del moviment del fons). Per a la utilització d’aquestes
dues
metodologies és necessària l’estimació del comportament hidràulic de la
llera (càlcul de
calats i velocitats mitjanes). Per això s’utilitza un
model numèric que permet la
simulació hidràulica en règim permanent unidimensional gradualment variat
desenvolupat en la Secció d’Enginyeria Hidràulica i Hidrològica del Departament
d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la Universitat Politècnica de
Catalunya, en el seu defecte es podria utilitzar també el programa HEC-RAS.
L’erosió general transitòria ve afectada a més a més per la forma en planta de
la riera
constatant-se que tendeix a mostrar valors majors quant més corba en planta és
la seva
llera. S’ha d’analitzar, per tant, en detall l’efecte que les corbes que
presenta la riera en
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la seva zona d’estudi tindran sobre l’erosió general transitòria, aquesta
anàlisi consisteix
en incrementar els valors de l’erosió general transitòria per uns co
El zinc
El cinc o zinc es un elemento químico esencial de número
atómico 30 y símbolo Zn, situado en el grupo 12 de la tabla
periódica de los elementos, . Es un metal
maleable, dúctil y de color gris. Se conocen 15
isótopos, cinco de los cuales sonestables y tienen masas atómicas
de 64, 66, 67, 68 y 70. Cerca de la mitad del zinc común se encuentra como isótopo de
masa atómica 64.
Configuración electrónica: [Ar] 3d10 4s2, Punto de fusión:
419 °C, Descubrimiento: 1746, Masa
atómica: 65,38 ± 0,002 u
Los usos mas importantes del
zinc los constituyen las aleaciones y el recubrimiento protector de otros
metales. El hierro o el acero recubiertos con zinc se denominan galvanizados, y
esto puede hacerse por inmersión del
artículo en zinc fundido (proceso de hot-dip), depositando zinc
electrolíticamente sobre el artículo como un baño chapeado
(electrogalvanizado), exponiendo el artículo a zinc en polvo cerca de su
punto de fusión (sherardizing) o rociandolo con zinc fundido
(metalizado). El Zinc es una substancia muy común que
ocurre naturalmente. Muchos alimentos contienen ciertas concentraciones
de Zinc. El agua potable también contiene cierta cantidad de Zinc. La
cual puede ser mayor cuando es almacenada en tanques de metal. Las fuentes industriales o los emplazamientos para residuos
tóxicos pueden ser la causa del Zinc en el agua potable llegando a
niveles que causan problemas. El Zinc es un elemento
traza que es esencial para la salud humana.