La química ha
sido empleada en la industria cinemática desde hace mucho tiempo.
Un género de
películas en el cual se recurre mucho a la química es el de los superhéroes, de
los cuales yo me he centrado en los más conocidos: Spiderman, Batman y
Superman.
Además
aprenderemos que detrás de estas películas de ficción hay cierta realidad aplicada
a la ciencia.
Veamos algunos ejemplos de estas PELÍCULAS DE SUPERHÉROES:
La película se relaciona con la química
desde diferentes partes.
Al principio sabemos que Peter Parker está
trabajando en un proyecto sobre fusión. Para su suerte, su amigo Harry conoce
al Doctor Octavius, uno de los pioneros en fusión sostenida.
La energía de fusión es la energía
liberada al realizarse una reacción de fusión nuclear. Esto sucede cuando dos
núcleos atómicos ligeros se fusionan para tener un núcleo más pesado. En este
proceso se libera una gran cantidad de energía. Esta puede ser utilizada para
bombas de hidrógeno y en un futuro podría ser utilizada para crear energía
eléctrica.
En estos momentos se utiliza la energía de
la fusión para generar calor que hace funcionar una turbina de vapor, que a su
vez activan generadores de electricidad. La energía es muy eficiente ya que con
medio kilo de hidrógeno se produciría 35 millones de kilovatios a la hora.
En Spiderman se observan otros fenómenos
químicos, entre ellos:
-La aplicación de los nanotubos de
carbono:
Spiderman, o Peter Parker, es un científico
aficionado que descubre una sustancia parecida a la telaraña que dispara
mediante unos dispositivos de su invención ubicados en sus muñecas. Esta
sustancia tiene varias propiedades similares a la telaraña de las arañas de
verdad: baja densidad, alta resistencia a esfuerzos, muy fuerte ante tracción,
auto-limpieza, gran capacidad de elongación, y gran capacidad adhesiva. Además,
diseña un traje que le permite adherirse a todo tipo de paredes y techos gracias
a guantes y botas superadhesivas.
Gracias a la tecnología basada en
nanotubos de carbono se pueden conseguir grandes cables invisibles,
superadhesivos y que se auto-limpian. Para conseguir la adhesión se pueden
utilizar materiales con grandes fuerzas de van der Waals y de
capilaridad. Para conseguir la auto-limpieza se pueden utilizar materiales
superhidrófobos, que desaparecen tras licuarse formando un rosario de gotas de
Fakir. Estos materiales permiten soportar el peso de un cuerpo humano en cables
invisibles de sección transversal de 1 cm. cuadrado, y permiten fabricar
guantes y trajes superadherentes que permiten colgarse del techo sin problemas.
Finalmente, para los más curiosos, dejo
este link que dirije a un vídeo protagonizado por Stan Lee, en el que relaciona
la ciencia con los diversos superhéroes.
BATMAN
En esta película aparece el óxido nitroso
debido a que es empleado por el villano de la historia, Joker.
La capa de Batman está hecha de un
material inventado llamado Ropa con Memoria, que permite que la tela se vuelva
más dura permitiéndole así volar. Además luego esta volvería a su estado
normal. Aunque en la realidad ya existen materiales que permiten el vuelo, el
problema es lograr la transición entre una tela blanda a una dura. Sobre su
capacidad de volar o no, podríamos decir que está bastante cerca de hacerlo con
éxito, pero el problema es el aterrizaje.
Superman poseía una Kriptonia que le daba
poder.
Se trataría de un compuesto radioactivo formado
por la fusión de algunos minerales presentes en el núcleo de Krypton.
Su radiación, dependiendo del color,
provoca distintos efectos en los supervivientes de Krypton, pero el más
común es el verde que los debilita y hasta puede matarlos. La radiación de la
kryptonita, como cualquier otra radiación, se puede contener aislando el
mineral en un recipiente de plomo.
El nombre "kryptonita" indica
que la molécula es un oxianión (una molécula con carga negativa combinado con
varios átomos de oxígeno).
Respondiendo a la pregunta de si dicha
piedra radioactiva podría recrearse en la vida real, la respuesta es la
siguiente:
La Kriptonita no contiene átomos de
oxígeno, ni lleva una carga. Dado que el criptón es un gas, no se combina con
el oxígeno. Hasta 1960, los científicos no creían que se pudiera combinar con
algo más. No fue hasta que alguien pudo combinar el criptón con flúor que
supimos que se podía hacer, además de necesitar una temperatura de -183º C
para poder mezclar los dos.
Por lo que si el flúor es el único
elemento químico con el que se puede combinar el criptón, eso significa que no
hay manera –de momento– de hacer kryptonita.
Terminaremos este apartado del blog
con un estudio de la película de Harry Potter. Esta película está muy
relacionada con la alquimia*.
En este caso también vamos a hablar de una
piedra, pero esta vez es la piedra filosofal.
La piedra filosofal es aquella piedra que
tiene el poder para transmutar el plomo en oro.
A pesar de sonar loco e irreal he de decir
que no lo es del todo.
En la realidad eso se puede hacer con
otros elementos.
El primero que lo hizo fue Ernest Rutherford,
el primer alquimista que transmutó nitrógeno en hidrógeno y
oxígeno.
Su piedra filosofal fue el radio ya que el
nitrógeno en presencia de el radio
se convertía en hidrógeno y oxígeno.
*Nota: La alquimia es la
doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló
desde la Antigüedad y pretendía descubrir los elementos constitutivos
del universo, la transmutación de los metales, el elixir de la vida, etc.
La química ha sido empleada en la industria cinemática desde hace mucho tiempo.
Veamos algunos ejemplos de estas PELÍCULAS DE SUPERHÉROES:
Al principio sabemos que Peter Parker está trabajando en un proyecto sobre fusión. Para su suerte, su amigo Harry conoce al Doctor Octavius, uno de los pioneros en fusión sostenida.




Lydia ponte a ver Gru yy deja estos temas para la gente aburrida.
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