Ir al contenido principal

compuestos organicos- definicion- caracteristicas para alumnos de decimo grado.

 ¿Qué son los compuestos orgánicos?

Se entiende por compuestos orgánicos a aquellas sustancias conformadas por diversos elementos, en las que su estructura principal está basada en el carbono y el hidrógeno, aunque también pueden tener otros elementos asociados a la química de la vida (bioquímica) y juegan un rol primordial como constituyentes.

Las moléculas y compuestos orgánicos se producen espontáneamente en la naturaleza, aunque también pueden ser sintetizados en un laboratorio.

La distinción entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos es compleja y ha sido motivo de numerosas polémicas entre la comunidad especializada. Aun así, un punto aparente evidente de la naturaleza orgánica es la predominancia de los átomos de carbono enlazados con otros átomos de carbono y con hidrógenos.

Sin embargo, no todas las moléculas que contienen carbono e hidrógeno son, de hecho, orgánicas. Esta diferenciación radica más bien en su cercanía con la bioquímica, es decir, la química de la vida conocida.

Los compuestos orgánicos pueden contener una amplia variedad de elementos, pero predominan el carbono (C) e hidrógeno (H), así como el oxígeno (O), nitrógeno (N), azufre (S), fósforo (P), boro (B) y los halógenos. La presencia de estos elementos no garantiza que un compuesto sea orgánico, pero no existen compuestos orgánicos que carezcan de carbono e hidrógeno.

Características de los compuestos orgánicos

Las propiedades físicas y químicas más características de los compuestos orgánicos son: la combustibilidad, la covalencia, la isomería, la solubilidad y la polimerización.

·         Combustibilidad. Una de las principales características de los compuestos orgánicos es su capacidad de combustión, es decir, su naturaleza inflamable. Esta capacidad, derivada de su alta presencia de carbono, es aprovechada por los seres vivos para obtener energía bioquímica (ATP). El hombre, además, utiliza los fósiles de seres vivos antiguos, en los que este potencial combustible se encuentra en su máxima expresión. Es así como se emplea el petróleo, el carbón o el gas natural para diversas labores de obtención de energía.

·         Covalencia. Los compuestos orgánicos son de naturaleza covalente, es decir, no iónica (responden pobremente a la conducción eléctrica y a la solubilidad en solventes polares). Esto se debe a que la mayoría de sus enlaces atómicos son covalentes (comparten electrones entre los átomos) y no se enlazan mediante la atracción electrostática, como en el caso de los iones metálicos con los no metálicos para formar compuestos iónicos.

·         Solubilidad. Uno de los principios de la química establece que las sustancias se disuelven en una sustancia similar (de polaridad similar). De allí que algunos compuestos orgánicos son solubles en agua, los más polares, debido a que el agua es polar. Por otra parte, dependiendo de la similitud de sus polaridades, otros compuestos orgánicos pueden ser solubles en alcoholes, éteres o solventes fabricados con sustancias de semejante naturaleza.

·         Polimerización. El proceso de polimerización es exclusivo de los compuestos orgánicos y arroja como resultado una macromolécula de alto peso molecular (polímero). Se lleva a cabo utilizando moléculas más pequeñas llamadas monómeros, que se enlazan mediante ciertos procesos químicos de síntesis para formar largas cadenas. El plástico, por ejemplo, es un polímero que ha resultado ser un material orgánico flexible y resistente, de incalculables usos industriales. La polimerización es un ejemplo de las muchas aplicaciones que tienen los conocimientos de la química orgánica.

·         Isomería. Muchos compuestos orgánicos presentan isomería, esto es, la capacidad de poseer fórmulas idénticas en el número y el tipo de elementos involucrados, pero organizados de una manera diferente, lo cual se traduce en un compuesto final totalmente distinto.

Las moléculas orgánicas pueden provenir de fuentes naturales o artificiales:

·         Naturales. Son sintetizados por los seres vivos, aunque también pueden producirse como resultado de procesos naturales en los que no interviene ningún ser vivo (como los hidrocarburos provenientes del petróleo).

·         Artificiales. Se los fabrica a partir de procesos artificiales en un laboratorio, donde se obtienen compuestos orgánicos que incluso no existen en la naturaleza.


Ejemplos de compuestos orgánicos son:

·         Proteínas

·         Carbohidratos

·         Hidrocarburos (gases como el metano y el propano)

·         Petróleo

·         Ácidos nucleicos

·         Lípidos

·         Benceno

·         Jabones

·         Colorantes orgánicos

·         Gas natural

·         Alcoholes

·         Cetonas

·         Ésteres

·         Aminoácidos

Comentarios

Entradas populares de este blog

movimiento rectilíneo uniforme (MRU) - EJERCICIOS RESUELTOS DEL MRU (primera parte)

1.       ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50km en un cuarto de hora? ¿Y si quiere recorrerlos en solo 9 minutos? Resolvemos: Como la distancia es en kilómetros, vamos a escribir el tiempo en unidades de hora para tener la velocidad en km/h. El tiempo que dura el movimiento es un cuarto de hora, lo que equivale a 0.25 horas: Observa que en la operación anterior se cancelan los "min" porque aparecen en el numerador y en el denominador, quedando las horas, que es la unidad que queremos (esto nos asegura que hemos hecho el cambio correctamente). La distancia recorrida por el móvil es de 50 km:   Aplicamos la fórmula del movimiento para calcular la velocidad:   Por tanto, el auto debería circular a una velocidad de 200 km/h Ahora, supongamos que el tiempo es t=9 min. Pasamos de minutos a horas:   Aplicamos la fórmula: 2. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. ¿Qué d...

movimiento rectilíneo uniforme (MRU) - EJERCICIOS RESUELTOS DEL MRU (segunda parte)

11.     La velocidad de la luz en el vacío es, aproximadamente,  300.000 km/s. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol al planeta Tierra si éstos distan unos 149,6 millones de kilómetros? ¿Y en llegar a Júpiter, situado a unos 748 millones del Sol? Si la circunferencia alrededor del ecuador de la Tierra es de unos 40 mil km, ¿cuántas vueltas le daría la luz solar en 1 segundo? Resolvemos: La fórmula para calcular el tiempo es t=d/v. Sustituimos los datos: Por tanto, la luz del Sol tarda unos 8,31 minutos en llegar a la Tierra. Calculamos cuánto tarda en llegar a Júpiter: Como sabemos que la luz recorre unos 300 mil km en 1 segundo, para calcular el número de vueltas en 1 segundo solo tenemos que dividir 300 mil entre 40 mil: 12.    Javier necesita ir con urgencia al kiosco a comprar el último número de su revista preferida, por lo que debe decidir entre: acudir al kiosco A, situado en una calle peatonal, caminando una ...

BALANCEO POR TANTEO DE REACCIONES QUÍMICAS. EJERCICIOS RESUELTOS

  Este método consiste en igualar el número y clase de átomos, iones o moléculas de los reactantes con los productos, con la finalidad de cumplir la ley de conservación de la masa. Ø   Reglas para el balanceo por tanteo  ·          Toda ecuación química consta de reaccionantes y productos. ·          Para balancear una ecuación química se colocan delante de las fórmulas, unos números llamados coeficientes, de tal manera que el número de átomos en ambos miembros de la ecuación sea exactamente igual. ·          El coeficiente 1 no se coloca, ya que se sobreentiende. ·          Los coeficientes afectan a toda la sustancia que preceden. ·          Los coeficientes multiplican a los sub-índices que presentan las fórmulas. ·        ...