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LA QUÍMICA Y EL DEPORTE
Claudia Rodríguez
Created on December 8, 2021
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Transcript
La Química y el deporte
Claudia Rodríguez Quirós3ºESO B
iNTRODUCCIÓN
Como habreís leído en el título, aquí os hablaré de la relación entre la química y la gran diversidad de deportes que podemos encontrar. A primera vista no se aprecia la relación entre estás dos cosas, sin embargo, la química ha hecho posible el avance de muchas de estas actividades aprotando seguridad por una parte y mejorando la técnica, presición...a través de la mejora del equipamiento empleado.
Indice
- La química sobre ruedas
- La química y los deportes de balón y pelota
- La química y los deportes de nieve
- La química y los deportes de agua
- La química y los deportes por las alturas
- La química y los deportes con raqueta
- La química para explorar
- Otros..
La química sobre ruedas
Ciclismo
Hace 20 años, las bicicletas se hacían de Hierro. Gracias al descubrimiento de otros compuestos, estas han ido evolucionando pasando de ser de Hierro a Aluminio y, posteriormente de Aluminio a Carbono.La creación de este tipo de materiales ha echo las bicicletas más ligeras, más manejables...es decir han mejorado sus propiedades. Incluso se han mejorado en la forma cosa que las hace más veloces. Además de el material con el que se hacían, también se han mejorado alguno de sus componentes como el sillín, haciendolo más comodo de manera que haga menos daño al ciclista, esto ha sido posible gracias al descubrimiento del gel de elastómero que recubre el sillín. Y tambíen se han mejorado las ruedas con la aparición de las ruedas sin radio.
Patinaje sobre ruedas
En este deporte, tanto en el de ruedas como también en el patinaje sobre hielo, se ha mejorado la comodidad y ligereza de la bota normalmente hecha de metal y cuero, actualmente se ha empezado a revestir por el interior con poliester con para-aramida, para que se amolde mejor a la forma del pie. Así como la plantilla donde van sujetas las ruedas ha pasado a estar echa de poliuterano, que mejora sus propiedades en cuanto a ligereza y resistencia.
Patín sobre ruedas
Bicicleta
La química y los deportes de balón y pelota
En relación a los deportes de pelota, hay pelotas como la de pin-pon que siguen utilizandose los mismos materiales y prácticamente no han evolucionado. Otras como la pelota de golf presenta un nucleo flexible de polietileno duro, del tal manera que así puede resistir golpes muy fuertes
Actualmente se emplean poliuretanos en vez de cuero para el exterior de los balones ya que es un material imperneable y muy resistente. En su inteior se halla una bolsa de aire que puede se de poliuterano o de cuacho butilo. Otra de sus ventajas es que permite mantener hasta 10 veces más el aire en su interior. Incluso en algunos casos para ciertos partidos de fútbol, de gran importancia se diseñaron balones que carecían de costuras y se deforman mínimamente ya que además de poliuretano llevan diminutas burujas de aire y microcápsulas rellenas de gas que garantizan su elasticidad sea cual sea las condiciones externas y la fuerza que se le aplique.
Otro tipo de pelota, como bien puede ser la de tenis, tiene que tener una elevada resistencia para soportar las velocidades a las que son lanzadas o golpeadas. Para ello se requiere utilizar nuevos materiales descubiertos gracias a la química.
En cuanto a las bolas de billar, solían estar fabricadas a partir de madera o marfil. Para mejorar su forma, precisión y hacer que ruede mejor, actualmente se fabrican con resina sintética.
Fútbol
Tenis
Pin-pon
Billar
La química y los deportes de nieve
Los deportistas que llevan acabo este tipo de deportes necesitan unos trajes y equipamientos muy específicos, preparados para soportar muy bajas temperaturas y a la vez siendo en cierta medida transpirables y resistentes. Para ello, se emplea una mezcla de sustancias químicas como bien pueden ser, poliamida, politetrafluoroetileno, elastano o para-amida.
Esquí
Otro de los grandes avances dentro del esquí ha sido la sustitución de la madera y el metal por espuma de poliuretano, los plásticos epoxi y la fibra de vidrio, entre otros. Consiguiendo hacerlos más ligeros, flexibles, duraderos e incluso más seguros.
Esquí y snowboard
También se ha aplicado polietileno tanto en esquís como en snowboards para hacer que estos se deslicen mejor y también para protegerlos. Se ha conseguido aligerar los esquís y snowboards para que no resulten tan pesados, mediante la fibra de meta-aramida.
Patinaje sobre hielo
En el patinaje sobre hielo que también entra en el campo de estos deportes, se ha sustituído la cuchilla metálica por una lámida de fibra de carbono y poliamisa que hace que el patín sea mucho más lígero y aumente de manera muy favorable su resistencia.
Equipamiento
Tabla snowboard
Esquís
Patines sobre hielo
La química y los deportes de agua
Deslizarse sobre el agua
Navegar
En estos tipos de deporte como puede ser el surf, el windsurf, el esquí acuático, kitesurf...los deportistas deben llevar un traje adecuado normalmente hecho de neopreno, un caucho de síntesis, sólido y extensible recubierto de poliamida, que gracias a ella se puede mantener la temperatura corporal. Las tablas suelen fabricarse de espuma dura, revestida de polietileno o de resina . En cuanto a los mastiles que deben ser flexibles y resistentes los materiales más comunes utilizados son la resina epoxi y la fibra de carbono. Para las velas se suele emplear poliéster un tejido elástico, sólido y ligero.
En los deportes de vela la química influyen en todo, desde el puente y el timón hasta la proa del barco. El puente y el timón están hechos de poliester reforzado con fibras de carbono o fibras de vidrio que recubren un núcleo de espuma de policloruro de vinilo, este material muy ligero pero tan sólido como el acero. Los cordajes flotantes presentan una doble ventaja que no se enrredan en la hélice y se recuperan con facilidad. En cuanto al mástil está fabricado de resinas epoxi y las velas , están hechas de materiales que presentan una gran fortaleza para poder resistir fuertes vientos, estos materiales son poliamida o para-amida las cuales se recubren de una ligera placa de poliester, la cual tiene la función de evitar que estas se desgarren o se agujereen, repartiendo la potencia del viento
Los instrumentos de navegación para orientarse, se fabrican gracias a la química, como bien puede ser la brújula o el barómetro. Antiguamente cuando el GPS no se utilizaba aun, se empleaban mapas de un papel resistente al agua y que además no se podía rasgar. Todo ello gracias a procesos químicos con los qeu obtenían ese papel.
Además...
Barco
Tabla windsurf
Mecanismos de orientación
La química y los deportes por las alturas
Escalada
Paracaidismo
La escalada es un deporte de mucho riesgo por lo que se necesita un equipamiento adecuado para llevarlo a cabo. Necesitan botas y guantes de fibra sintética como el goretex y el thinsulate que protegen del frío y de la lluvia . También utilizan rompevientos y recubrimientos de nailon para evitar la humedad, y prendas de polipropileno, ultrex o microfibra, que combinan magnificas propiedades de protección contra las inclemencias del tiempo y ligereza Las tiendas de campaña han pasado a estar hechas con nailon y poliuterano y los sacos termalite. Para este deporte también se necesitan materiales como cuerdas, en las que el cáñamo trenzado ha dado lugar al trenzado de nailon, mucho más eficiente y eficaz debido a sus excelentes cualidades ya que posee una elevada resistencia a la tracción. En ciertas ocasiones también necesitan equipos de oxígeno, cremas de protección y gafas protectoras. Estas gafas protectoras deben absorver la luz azul y la ultravioleta , además deberían estar polarizadas para compatir el resplandor.
El Ala Delta que conocemos, hoy en día la vela y el arnes están fabricados de materiales químicos, como poliamidas y fibra de carbono, que aportan, además de ligereza, solidez y flexibilidad. Por otro lado el parapente evolucionó a partir del paracaídas y está construido casi en su totalidad por nailon, debido a su sencillez y a su extremada ligereza.
Saltos de altura
Uno de estos tipos de saltos es el salto con pértiga. En sus origenes la pértiga estaba fabricada con materiales como el bambu, la madera y en ocasiones estaban hechas de metal. Gracias a la química este objeto a mejorado notablemente, empleando materiales como resinas sintéticas, fibras de carbono y fibra de vidrio. Estos materiales aportan mucha flexibilidad a la pértiga. Además, el material sobre el que aterrizan los saltadores ha pasado de ser almohadones de espuma sintética a ser superficies cubiertas de PVC, que amortiguan la caída. El PVC también se utiliza para cubrir canchas de baloncesto, por ejemplo y amortiguar las caídas de los jugadores no solo la de los saltadores.
Escalada
Parapente
Ala Delta
Pértiga
La química y los deportes con raqueta
Las raquetas antiguamente estaban fabricadas de madera. Rondando las años 80 iniciaron su declive y empezaron a utilizar materiales químicos mucho más avanzados como la fibra de vidrio, la fibra de carbono, grafito, cerámica o kevlar. Estos diferentes materiales han permitido a los deportistas mejorar el control de la raqueta, la precisión y potencia. Para las cuerdas de las raquetas se empezaron a utilizar nailón, multifilamentos y poliéster los cuales permitieron aumentar la velocidad.
Bádminton
Tenis
La química y los deportes para explorar
La espeología
Submarinismo
Para esta actividad en la que puedes encontrar multiples riesgos es indispensable utilizar cuerdas de poliamida, ropas resistentes, protectores para las rodillas y un casco robusto para evitar que el espeleólogo sufra arañazos y protegelo de la humedad y de las bajas temperaturas. La mayor parte de estos materiales están compuestos por materiales de origen sintético. Sin embargo lo más importante para andar por debajo de la tierra es la iluminación. Antés se utilizaban lamparas que funcionaban con carburantes y gas acetileno, estas han sido sustituídas por lamparas eléctricas que funcionan con pilas o acumuladores.
Para los submarinistas lo más importante es el oxígeno, para ello utilizan las botellas de aire comprimido. Los trajes que deben llevar puestos también son indispensables. Estos están fabricados de espuma de butilo o neopreno , que contiene burbujas de nitrógeno y que está provisto de un forro de poliamida o fibras de elastano. Este equipamiento suele tener un espesor muy elevado (puede llegar a los 6cm) para aislar al submarinista. Estos trajes además se completan con un chaleco salvavidas que tirando de una cuerda se infla instantaneamente, para subir a la superficie en caso de situaciones difíciles
Submarinismo
Espeología
Otros...
Foto finish
La química ha intervenido fundamentalmente en este aspecto, permitiendo sacar una fotografía extraordinariamente rápida, con la cual se determina en múltiples ocasiones el vencedor en ciertas pruebas. También ha resultado de mucha ayuda la medida de tiempo que llevan a cabo los ordenadores, gracias a los chips de silicio o arseniuro de galio.
Los estadios
Hoy en día para la construcción de instalaciones deportivas se utilizan sobretodo materias sintéticas por su versatilidad, ligereza y durabilidad entre otras muchas propiedas. Para los techos se utilizan policarbonatos de alta tecnología debido a su ligero peso y su transparencia.
Repercusiones (medioambientales y para la salud)
La química también nos ayudó a tener el conocimiento de porque nos cansamos, porque nos fatigamos o porque tenemos agujetas. El hecho de conocer todo esto nos permitió el diseño de conceptos o ejercicios para que los atletas se entrenen de manera más consciente y mejor adaptada a las necesidades de cada deporte.
La química también ayuda a proporcionar un entorno saludable a los deportistas. Esto se puede hacer de diversas formas como, añadiendo cloro a la piscina para desinfectarlas y evitar enfermedades también aplicando polvos de talco para proteger y regular la transppiración de la piel, ya que esta se puede dañar por el aire , radiaciones o temperaturas extremas. También existen una serie de tratamientos para aportar alivio en caso de lesión a los deportistas como bien puede ser, el spray milagroso que se trata de un procedimiento que provoca un enfriamiento brutal y proporcional una sesación de alivio provisional o bien tratamientos que aceleran la circulación creando una sensación de calor. Otro tipo de productos son aquellos que entran en juego cuando la lesión del deportista necesita atención quirúrjica , como la anestesia.
El dopaje
Llamamos dopaje al uso abusivo y en algunos casos ilegal de medicamentos anabolizantes, esteroides y otros productos de este tipo con la intención de mejorar el rendimiento del deportista, pero esto puede tener consecuencias nefastas y garves peligros. Puede tener fuertes efectos secundarios e incluso en algunas ocasiones llegar a la muerte. Aunque hoy en día muchos avances han permitido ejercer un mayor control sobre este tipo de sustancias y su consumo abusivo. Por este tipo de cosas podemos decir que la química puede tener un mal uso en ciertas ocasiones.
Conclusiones
Con todo esto podemos concluir que sin la química nada sería igual ya que ha hecho muchos avances y un gran número de actividades se han hecho más seguras e incluso se han podido llevar a cabo gracias a ella. Por ejemplo, sin la química, deportes como la escalada o el submarinismo serían muy peligrosos de llevar a cabo. Las lesiones en deportes como el patinaje o el ciclismo sería mucho más frecuentes. La probabilidad de no salir victoriosos en actividades como la espeleología serían mucho más elevadas. Y así en la mayoría de deportes. Hay muchas personas que advierten sobre el peligro de la química ya que como en cualquier ciencia siempre puede haber algún error y en este caso los errores en la química pueden suponer grandes catástrofes, pero sin ella acabaríamos viviendo igual que antiguamente, como los cabernícolas. O incluso peor ya que muchos recursos podrían agotarse sin la química.
Bibliografía
https://prezi.com/2dzaypu0sdyi/quimica-en-el-deporte/ https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/la-quimica-en-los-deportes-las-innovaciones-de-la-quimica-textil-en-la-indumentaria-de-desempeno-y-los-equipos-deportivos/ https://www.quimicaysociedad.org/libros/la-quimica-y-el-deporte/ https://es.slideshare.net/albertobaycfc/presetacin-la-quimica-y-el-depoerte https://quimicoglobal.mx/la-quimica-en-los-deportes/
¡Muchas Gracias!