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Alnus

Alnus

Ver texto. Alnus o Alisos es el género de árboles de la familia de las Betuláceas, con 30 especies de árboles y arbustos monóicos (muy pocos de los cuales llegan a alcanzar gran tamaño) distribuidos por todo el mundo. Presentan hojas ovadas y de borde dentado o serrado. Las flores son en forma de amentos, los masculinos alargados y los femeninos cortos, ambos en la misma planta.
- Alnus acuminata Humb., Bonpl. & Kunth
- Alnus adscendens (Goeppert) Zastawniak et Walther
- Alnus alnobetula C. Koch
- Alnus arguta (Schltdl.) Spach
- Alnus borealis Koidz.; "Hiroha-hannoki"
- Alnus cecropiaefolia (Ett.) Berger
- Alnus cremastogyne Burk.
- Alnus cordata Desf.
- Alnus cordifolia Ten.
- Alnus crispa (W. Aiton) Pursh
- Alnus densiflora C. H. Muell.
- Alnus fauriei Lév.et Vant.; "Miyama-kawara-hannoki"
- Alnus ferdinandi Makio
- Alnus firma Sieb&Zucc; "Yashabushi"
- Alnus firmifolia Fernald
- Alnus formosana Mak.
- Alnus fructicosa Rupr.
- Alnus gaudinii (Heer) Knobloch et Kva?ek
- Alnus glabrata Fernald
- Alnus glutinosa (L.) Gaertner; "aliso"
- Alnus henryi C. K. Schneid.
- Alnus hirsuta Turcz.; "Keyama-hannoki"
- Alnus incana (L.) Moench
- Alnus inokumai Murai & Kusaka
- Alnus japonica (Thunb.)Steud.; "Hannoki"
- Alnus jorullensis Humb., Bonpl. & Kunth
- Alnus julianiformis (Sternberg) Kva?ek et Holý
- Alnus kamtschatica (Call.) Kom.
- Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger
- Alnus koreana Nakai
- Alnus latissima Alnus latissima
- Alnus mandshurica (Call.) Hand
- Alnus maritima Nutt.
- Alnus matsumurae Call.; "Yahazu-han-no-ki"
- Alnus maximowiczii Call.; "Miyamahan-no-ki"
- Alnus mayrii Call.; "Usuge-hiroha-hannoki"
- Alnus menzelii "Raniecka-Bobrowska"
- Alnus mollis Fern.
- Alnus multinervis Matsum.
- Alnus nepalensis D. Don
- Alnus noveboracensis Britton
- Alnus nitida (Spach) Endl.
- Alnus oblongifolia Torr.
- Alnus oregana
- Alnus orientalis Decaisne
- Alnus pendula Matsumura; "Himeyashabushi"
- Alnus pringlei Fernald
- Alnus rhombifolia Nutt.
- Alnus rubra Bong.
- Alnus rugosa (DuRoi) Spreng.
- Alnus serrulata (Aiton) Willd.
- Alnus serrulatoides Callier; "Kawarahan-no-ki"
- Alnus sibirica Fisch.
- Alnus sieboldiana Matsum.; "Ôbayashabushi"
- Alnus sinuata (Regel) Rydb.
- Alnus sitchensis (Regel) Sarg.
- Alnus spaethii
- Alnus subcordata C. A. Meyer
- Alnus tenuifolia Nutt.
- Alnus tinctoria Sarg.
- Alnus trabeculosa Handel-Mazzet "Sakuraba-hannoki"
- Alnus undulata Willd.
- Alnus viridis DC. Categoría:Betulaceae Categoría:Magnoliopsida

Árbol

Un árbol es una planta perenne (vive durante más de dos años), de tronco leñoso, que se ramifica a cierta altura del suelo. El término hace referencia a aquellas plantas cuya altura supera los 6 metros en su madurez, y que además producen ramas secundarias nuevas cada año que, a diferencia de los arbustos, parten de un único fuste o tronco, dando lugar a una copa separada del suelo. Los árboles presentan necesariamente mayor longevidad que los otros tipos de plantas. Ciertas especies de árboles pueden superar los 100 metros de altura, y llegar a vivir durante miles de años. Los árboles son componentes importantes del medio natural, así como útiles para los seres humanos en la agricultura, por ejemplo los manzanos. Los árboles han jugado un importante papel en la cultura, ejemplo de esto son los árboles de Navidad y el árbol de la sabiduría.

Clasificación

Plantas con el biotipo de árbol se encuentran en todas las clases de la superdivisión Spermatophyta (las antes llamadas fanerógamas), salvo en las cícadas (Cycadophyta), que son de biotipo palmeroide.

Morfología

La principal distinción es la que se establece entre árboles de crecimiento monopódico y árboles de crecimiento simpódico. En los monopódicos el crecimiento en longitud se basa en un tallo principal vertical del que salen, con ángulos marcados, ramas laterales subordinadas, de menor grosor. El crecimiento monopódico da lugar a un porte piramidal, como el que es característico de las coníferas. En el crecimiento simpódico, las ramas derivadas se desarrollan cerca del ápice (extremo) de aquellas en que se asientan, sustituyéndolas en el crecimiento. Las copas de estos árboles sueles ser más esféricas o cilíndricas y menos piramidales. En inglés, pero habitualmente no en castellano, se trata de árboles a las palmeras (palm trees). El biotipo palmeroide se presenta en varios grupos de plantas, destacando las cícadas (Cycadophyta) y, especialmente, las angiospermas de la familia arecáceas (Arecaceae).

Simbología en la iconografía cristiana

Es el eje entre los mundos inferior, terrestre y celeste. Coincide con la cruz de la Redención. En la iconografía cristiana, la cruz está representada muchas veces como árbol de la vida. Este árbol de la vida surge por primera vez en el arte de los pueblos orientales; es el hom o árbol central colocado entre 2 animales afrontados o 2 seres fabulosos; es un tema mesopotámico que pasó a Extremo Oriente y Occidente por medio de los persas, árabes y bizantinos. Para las teogonías orientales el hom tiene un sentido cósmico, está situado en el centro del Universo y se mueve con la idea del dios creador. En el paraíso, el árbol de la vida estaba oculto. En el arte románico se encuentra a veces con algunas variaciones; el hom al pasar a la simbología cristiana, representa a Cristo. En el claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva en la provincia de Segovia (España), en algunos capiteles se encuentra la representación del hom oriental como símbolo del árbol de la vida:
- Árbol con el león y el toro alados (que representan a Marcos y Lucas) que están defendiendo al hom.
- Un pino, y a sus lados unos perros con rostro humano cubiertos por capucha. Son los canes dominicanos como defensores del hom.
- En otro capitel, los animales son 2 búhos, símbolo de la sabiduría y la noche, también defendiendo al hom.

En la ciudad

En las ciudades se utilizan los árboles en los parques, jardines, etc. formando puntos de descanso y esparcimiento para los ciuadanos. En las calles y avenidas suelen colocarse árboles en alcorques como elementos de mobiliario urbano.

Curiosidades

alcorque
- Las secuoyas son árboles que pueden superar los 100 metros y vivir durante miles de años.
- Abrazar un árbol representa una terapia para muchas personas.

Véase también


- Bonsai
- Deforestación
- Ecología
- Naturaleza
- Incendio forestal Arbol ja:木 ms:Pokok simple:Tree th:ต้นไม้

Arbusto

Se llama arbusto a una planta leñosa de cierto porte cuando, a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base. Los arbustos pueden medir varios metros. No todas la plantas leñosas remificadas desde la base merecen ser llamadas arbustos; por ejemplo, los tomillos (g. Thymus) o los espliegos (g. Lavandula) son matas leñosas o, como se dice también, subarbustos. Términos como árbol, arbusto o mata describen biotipos en la lengua común y son más o menos equivalentes de otros técnicos; los equivalentes botánicos para este concepto se extienden entre los términos caméfito, nanofanerófito y microfanerófito, Es frecuente que especies que se presentan normalmente como arbustos pueden crecer como árboles; o donde las circunstancias ecológicas son distintas, como ocurre con la coscoja (Quercus coccifera) en el Norte de África, o por un esfuerzo deliberado en el cultivo, como se ve a veces con la adelfa (Nerium oleander).

Flúor

Oxígeno - Flúor - Neón
 
F
Cl
Br
I  
 
 
250px
General
Nombre, símbolo, númeroFlúor, F, 9
Serie química Halógenos
Grupo, periodo, bloque17, 2 , p
Densidad 1,696 kg/m³
Apariencia gas pálido verde-amarillo
125px
Propiedades atómicas
Peso atómico 18,9984032 uma
Radio medio 50 pm
Radio atómico calculado 42 pm
Radio covalente 71 pm
Radio de Van der Waals 147 pm
Configuración electrónica He]2s²2p5
Estados de oxidación (óxido) -1 (ácido fuerte)
Estructura cristalina Cúbica
Propiedades físicas
Estado de la materia Gas (no magnético)
Punto de fusión 53,53 K
Punto de ebullición 85,03 K
Volumen molar 11,20 ×10-6 m³/mol
Entalpía de vaporización 3,2698 kJ/mol
Entalpía de fusión 0,2552 kJ/mol
Presión de vapor Sin datos
Velocidad del sonido Sin datos
Información diversa
Electronegatividad 3,98 (Pauling)
Calor específico 824 J/(kg·K)
Conductividad eléctrica Sin datos
Conductividad térmica 0,0279 W/(m·K)
potencial de ionización 1681,0 kJ/mol
2° potencial de ionización 3374,2 kJ/mol
3° potencial de ionización 6050,4 kJ/mol
4° potencial de ionización 8407,7 kJ/mol
5° potencial de ionización 11022,7 kJ/mol
6° potencial de ionización 15164,1 kJ/mol
7° potencial de ionización 17868 kJ/mol
8° potencial de ionización 92038,1 kJ/mol
9° potencial de ionización 106434,3 kJ/mol
Isótopos más estables
iso.ANVida media MDED MeVPD
19F100%F es estable con 10 neutrones
El flúor es un elemento químico de número atómico 9 situado en el grupo de los halógenos (grupo 17) de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es F. Es un gas a temperatura ambiente, de color amarillo pálido, formado por moléculas diatómicas F2. Es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos. En forma pura es altamente peligroso, causando graves quemaduras químicas en contacto con la piel.

Características principales

El flúor es un gas corrosivo de color amarillo pálido, fuertemente oxidante. Es el elemento más electronegativo y reactivo y forma compuestos con prácticamente todo el resto de elementos, incluyendo los gases nobles xenón y radón. Incluso en ausencia de luz y a bajas temperaturas, el flúor reacciona explosivamente con el hidrógeno. Bajo un chorro de flúor en estado gaseoso, el vidrio, metales, agua y otras sustancias, se queman en una llama brillante. Siempre se encuentra en la naturaleza combinado y tiene tal afinidad por otros elementos, especialmente silicio, que no se puede guardar en recipientes de vidrio. En disolución acuosa, el flúor se presenta normalmente en forma de ión fluoruro, F-. Otras formas son fluorocomplejos como el [FeF4]-, o el H2F+. Los fluoruros son compuestos en los que el ión fluoruro se combina con algún resto cargado positivamente. El flúor es un elemento químico esencial para el ser humano.

Aplicaciones


- El politetrafluoroetileno (PTFE), también denominado teflón, se obtiene a través de la polimerización de tetrafluoroetileno que a su ves es generado a partir de clorodifluorometano,que se obtiene finalmente a partir de la fluoración del correspondiente derivado halogenado con fluoruro de hidrógeno, HF.
- También a partir de HF se obtienen clorofluorocarburos (CFCs), hidroclorofluorocarburos (HCFCs) e hidrofluorocarburos (HFCs).
- Se emplea flúor en la síntesis del hexafluoruro de uranio, UF6, que se emplea en el enriquecimiento en 235U.
- El fluoruro de hidrógeno se emplea en la obtención de criolita sintética, Na3AlF6, la cual se usa en el proceso de obtención de aluminio.
- Hay distintas sales de flúor con variadas aplicaciones. El fluoruro de sodio, NaF, se emplea como agente fluorante; el difluoruro de amonio, NH4HF2, se emplea en el tratamiento de superficies, anodizado del aluminio, o en la industria del vidrio; el trifluoruro de boro, BF3, se emplea como catalizador; etc.
- Algunos fluoruros se añaden a la pasta de dientes y al agua potable para la prevención de caries.
- Se emplea flúor monoatómico en la fabricación de semiconductores.
- El hexafluoruro de azufre, SF6, es un gas dieléctrico con aplicaciones electrónicas. Este gas contribuye al efecto invernadero y está recogido en el Protocolo de Kioto.

Historia

El flúor (del latín fluere, que significa "fluir") formando parte del mineral fluorita, CaF2, fue descrito en 1529 por Georigius Agricola por su uso como fundente, empleado para conseguir la fusión de metales o minerales. En 1670 Schwandhard observó que se conseguía grabar el vidrio cuando éste era expuesto a fluorita que había sido tratada con ácido. Karl Scheele y muchos investigadores posteriores, por ejemplo Humphry Davy, Gay-Lussac, Antoine Lavoisier o Louis Thenard, realizaron experimentos con el ácido fluorhídrico (algunos de estos acabaron en tragedia). No se consiguió aislarlo hasta muchos años después debido a que cuando se separaba de alguno de sus compuestos, inmediatamente reaccionaba con otras sustancias. Finalmente, en 1886, el químico francés Henri Moissan lo consiguió aislar. La primera producción compercial de flúor fue para la bomba atómica del Proyecto Manhattan, en la obtención de hexafluoruro de uranio, UF6, empleado para la separación de isótopos de uranio. Este proceso se sigue empleando para apliaciones de energía nuclear.

Abundancia y obtención

El flúor es el halógeno más abundante en la corteza terrestre, con una concentración de 950 ppm. En el agua de mar está se encuentra en una proporción de aproximadamente 1,3 ppm. Los minerales más importantes en los que está presente son la fluorita, CaF2, el fluorapatito, Ca5(PO4)3F y la criolita, Na3AlF6. El flúor se obtiene mediante electrolisis de una mezcla de HF y KF. Se produce la oxidación de los fluoruros: :2F- - 2e- → F2 En el cátodo se descarga hidrógeno, por lo que es necesario evitar que entren en contacto estos dos gases para que no haya riesgo de explosión.

Compuestos


- Se emplean numerosos compuestos orgánicos en los que se han sustituido formalmente átomos de hidrógeno por átomos de flúor. Hay distintas formas de obtenerlos, por ejemplo mediante reacciones de sustitución de otros halógenos: CHCl3 + 2HF → CHClF2 + 2HCl
  - Los CFCs se han empleado en una amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo como refrigerantes, propelentes, agentes espumantes, aislantes, etc., pero debido a que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono se han ido sustituyendo por otros compuestos químicos, como los HCFs. Los HCFCs también se emplean como sustitutos, pero también destruyen la capa de ozono, aunque en menor medida a largo plazo.
  - El politetrafluoroetileno (PTFE), es un polímero denominado comunmente teflón.
- El ácido fluorhídrico es una disolución de fluoruro de hidrógeno en agua. Es un ácido débil, pero mucho más peligroso que ácidos fuertes como el clorhídrico.
- El hexafluoruro de uranio, UF6, es un gas a temperatura ambiente que se emplea para la separación de isótopos de uranio.
- El flúor forma compuestos con otros halógenos presentando el estado de oxidación -1, por ejemplo, IF7, BrF5, BrF3, ClF, etcétera.
- La criolita natural, Na3AlF6, es un mineral que contiene flúoruros. Se extraía en Groenlandia, pero ahora está prácticamente agotada, por lo que se obtiene sintéticamente para ser empleada en la obtención de aluminio.

Papel biológico

El flúor es un oligoelemento en mamíferos en su forma de fluoruro. Se acumula en huesos y dientes dándoles una mayor resistencia. Se añaden fluoruros en pequeñas cantidades en pastas dentales y en aguas de consumo para evitar la aparición de caries.

Isótopos

El flúor tiene un único isótopo natural, el 19F. Este isótopo tiene un número cuántico de espín nuclear de 1/2 y se puede emplear en espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Se suele emplear como compuesto de referencia el triclorofluorometano, CFCl3.

Precauciones

El flúor y el HF deben ser manejados con gran cuidado y se debe evitar totalmente cualquier contacto con la piel o con los ojos. Tanto el flúor como los iones fluoruro son altamente tóxicos. El flúor presenta un característico olor acre y es detectable en unas concentraciones tan bajas como 0,02 ppm, por debajo de los límites de exposición recomendados en el trabajo.

Referencias externas


- [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/F/index.html WebElements.com - Fluorine]
- [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/F.html EnvironmentalChemistry.com - Fluorine]
- [http://education.jlab.org/itselemental/ele009.html It's Elemental - Fluorine]
- [http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0046.htm Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España]: Ficha internacional de seguridad química del flúor. categoría:Minerales y oligoelementos Categoría: Elementos químicos ja:フッ素 ko:플루오르 th:ฟลูออรีน

Ihlara, Güzelyurt, Aksaray

=Ihlara Vadisi=

Özellikler

Aksaray'a 40 km uzaklıktadır.

Aksaray Aksaray Ihlara Vadisi, yeryüzünde büyük değişikliklerin meydana geldiği üçüncü jeolojik dönemde, Hasandağı'ndan püsküren lavların oluşturduğu tüf tabakasının doğal etkenlerle erozyona uğraması sonucu oluşmuştur.
Aşınmaya çok elverişli bu tüf katmanlarının çatlaklarında yol bulan termal özellikli Melendiz çayı, milyonlarca yıllık bir sürecin sonunda, 14 kilometre uzunluğunda ve yüksekliği yer yer 110 metreye ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi meydana getirmiştir.
Bu çatlaklardan yol bulan kanyonun bugünkü halini almasını sağlayan Melendiz çağına ilk çağlarda Kapadokya ırmağı anlamına gelen "Potamus Kapadukus" denilmekteydi.

14 km uzunluğunda ki vadi Ihlara'dan başlar, Selime'de son bulur.
Vadinin yüksekliği yer yer 100 -150 m dir.
Vadi boyunca kayalara oyulmuş sayısız barınaklar, mezarlar ve kiliseler bulunmaktadır.
Ihlara vadisi'nde kiliselerdeki süslemeler VI.yüzyılda başlayarak XIII. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir.

Bazı barınaklar ve kiliseler yeraltı şehirlerinde olduğu gibi birbirine tünellerle bağlantılıdır.

Kiliseler

Vadi boyunca yer alan kiliseler iki gruba ayrılabilir:
Ihlara'ya yakın olan kiliselerin duvar resimleri Kapadokya sanatından uzak, doğu etkisi taşırlar.
Belisırma yakınında yer alanlar, Bizans tipi duvar resimleri ile süslüdür.
Ihlara Bölgesi'nde Bizans Dönemi'ne ait bilinen kitabelerin sayısı oldukça azdır.
Belisırma köyüne 500 m. uzaklıktaki Aziz George (Kırkdamaltı) Kilisesinde Selçuklu Sultanı II. Mesud (1282 -1305) ve Bizans imparatoru II.Andronikos'un adlarını içeren XIII. yüzyıla ait fresk üzerine yazılmış bir kitabe bulunmaktadır.
Bu kitabe bölgeyi ellerinde bulunduran Selçukluların hoşgörülü yönetiminin varlığını kanıtlamaktadır.

Kiliselerden sadece ikisinin tarihi tespit edilmiştir.
- Direkli Kilise (976-1025)
- Saint Georges (1283-1295) yıllarına aittir.
X. yy. ortasında Bizans Toroslar ve Klikya bölgelerini geri almasıyla Ihlara bölgesinde yeni Kiliseler yapımıştır.

- Bahaeddin Samanlığı Kilisesi

- Sümbüllü Kilise

- Direkli Kilise

XI. yy. başlarındaki Bizans sanatına örnek teşkil edenler:

- Ala Kilise

- Çanlı Kilise (Akhisar)

- Karagedik Kilisesi

Eski kiliseler sonradan bazı Bizans tipi resimler de ilave edilmiştir.
Bu davranış, XI. yy. da Selçuk Türklerinin bölgeye gelmesiyle son bulur.
Fakat bölgedeki dini hayat devam eder. Bölgenen kilise hayatı 1924’deki nüfus mübadelesiyle son bulur.

Ihlara Vadisi'nde yer alan ve resimleri en iyi korunmuş olan kiliseler


- Ağaçaltı Kilisesi

- Pürenliseki Kilisesi

- Kokar Kilise

- Yılanlı Kilise

- Aziz George (Kırkdamaltı) Kilisesi

Dini Yaşam

Ihlara vadisi jeomorfolojik özelliklerinden dolayı keşiş ve rahipler için uygun bir inziva ve ibadet yeri olmuştur.

Aksaray, Hristiyanlığın daha ilk yıllarında önemli bir din merkezi olmuştur.
Kayseri’li Basilus ve Nazianzos’lu Gregorius gibi mezhep kurucuları 4. yy. da burada yetişmişlerdir.
Mısır ve Suriye sisteminden ayrı bir manastır hayatının kurallarını bunlar tespit etmişlerdir.

Böylece Yunan ve Slav sistemi doğmuştur.
Mısır ve Suriyeli rahiplerin dünya ile olan ilişkilerini kesmelerine rağmen Basilus ve Gregorius’un rahipleri dünya ile olan ilişkilerini kesmiyorlardı. Bu yeni anlayışın yeri Belisırma idi.

Gregorius, teslis inancına yeni bir izah getirerek Hz. İsa’nın tanrılığı tartışmasında İznik toplantısı görüşlerine kuvvet kazandıran fikirler ileri sürdü. Böylece Hristiyanlık tarihinde öncü bir aziz oldu. Gregorius’un yetiştiği kayalık bölge (Belisırma, Ihlara, Güzelyurt(Gelveri))Manastır ruhuna uygun, kayalara oyulan kiliseler topluluğu haline geldi.

Arap akınlarına karşı, Hasandağındaki müdafaa kaleleri karşı koyunca bu kiliseler faal ibadet merkezi durumlarını devam ettirdiler. Kategori:Kapadokya Kategori:Aksaray

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