jueves, 17 de mayo de 2012

¿Qué es un cuadrado mágico?

Este post es bastante ameno e incluso divertido, ya que creo que cumple completamente con los requisitos necesarios para poderlo llamar “ curiosidad”. Vamos con ello.
Tomemos una tabla o matriz cuadrada con una serie de números enteros en su interior, si conseguimos realizar la suma de los números por columnas, filas y diagonales (principales) y que siempre de igual valor (constante mágica), habremos construido lo que se conoce como cuadrado mágico. En nuestra época, estas matrices carecen de alguna aplicación técnica y solo se emplean para mero divertimento del personal, y como esa también es mi misión os voy a hacer paso a paso algunas de las posibilidades que ofrecen estos cuadrados. Elijamos, por ejemplo, el cuadrado mágico que se encuentra esculpido en la Sagrada Familia:
File:Ms sf 2.jpg
O lo que es lo mismo (para los que somos duros de vista):


1
14
14
4
11
7
6
9
8
10
10
5
13
2
3
15

En este cuadrado mágico, lo primero que hay que buscar es la constante mágica (33 en este caso), y eso se realiza mediante la suma de las columnas, filas y diagonales principales, como dijimos antes:
Como vemos, se cumple la constante pero esto, no acaba aquí, por ejemplo, ¿qué sucede si sumamos los números de las esquinas? Efectivamente, dan 33. ¿Y si sumamos los cuatro números interiores? No, me lo digáis.... ¿33? Correcto
Vamos a complicarlo algo más y tiremos de imaginación, por ejemplo, no sé.. hagamos un zigzag a ver si nos encontramos dicha constante:
¡Anda!, parece que si... este Gaudí o su escultor, Josep María Subirachs, parece que pensaron en todo.
Sigamos probando, esta vez cogeremos los extremos centrales superiores e inferiores (y también los extremos centrales derechos e izquierdos). Veamos:
 
Nada, siempre 33, ahora entiendo porque lo llaman cuadrado mágico. ¿Seguimos probando u os hacéis ya una idea?, venga un poquito más que esto es bastante curioso, os propongo algo, cuando encontremos una combinación posible pero que no funcione lo dejamos, ¿vale?.

Venga pues, vamos a dividir el cuadrado en cuatro cuadrados más pequeños y sumemos los números de su interior:
 
Efectivamente, todos suman 33, se pone difícil encontrar algún resquicio por donde pillarles, ¿eh?.
Por ejemplo, tiremos otro poco de creatividad y de darle muchas vueltas, ¿qué es la Sagrada Familia?, una gran basílica
católica y ¿cuál es el símbolo más característico de esta religión? La cruz. Pues vamos a probar con eso:
Yo creo que a estas alturas, no deberíamos sorprendernos de que funcione pero, ¡caray!, es complicado no hacerlo. ¿Y si probamos con una cruz invertida? Yo creo que no debería salir teniendo en cuenta que es un símbolo satánico, pero vete tu a saber...
Por fin, hemos encontrado ya algo que no cumple con la constante mágica, claro que la diferencia entre una y otra es únicamente 1, curioso cuanto menos.

Hasta aquí este post, pero no con eso quiero decir que ya no quedan combinaciones “
ganadoras”. Existen y muchas más, pero no quiero hacer una entrada gigante tampoco. Os propongo que las busquéis vosotros en casa y (si queréis) las compartáis con los demás (o bien en comentarios en el blog o bien en la página del Facebook). 

Si queréis saber más o ver otro tipo de cuadrado mágico (aunque es bastante parecido) os recomiendo la entrada de Gaussianos sobre el cuadrado mágico de Durero.
Cuadrado mágico del cuadro "Melancolía I" de Alberto Durero
¡Ah!, por cierto, se me olvidaba deciros que el valor 33 de la constante mágica se debe a la edad en la que murió Jesucristo.
Las tablas las he hecho con (por supuesto) el PaintBrush, la foto del cuadrado de Durero es de Gaussianos y  la foto de la fachada de la S.Familia está cogida de la Wikipedia

martes, 15 de mayo de 2012

¿Qué hacer si existe una contaminación por radiactividad?

Esta pregunta, personalmente, me la había hecho muchas veces, ¿cómo se puede limpiar algo tan etéreo como los iones?, pues por si a alguno se le había ocurrido preguntarse algo así alguna vez, aquí viene la respuesta.
Imaginemos esta situación, un empleado de un laboratorio está empleando una sustancia potencialmente radiactiva para la realización de una prueba analítica y está cumpliendo con todas las medidas de seguridad (bata, guantes, mascarilla de filtro de aire, gafas, campana extractora, dosímetro,..) y por un error humano se le derrama dicho liquido en el suelo. ¿Cómo tendría que actuar dicho empleado?
Limpieza de operarios (con trajes NBQ ignífugos) que ayudaban en las labores de descontaminación de Fukushima.
Bien, es simple, es una contaminación externa y lo único que hay que hacer (aparte de avisar al resto de compañeros para desalojar el laboratorio) es comprobar si:
  • La superficie no se ha deteriorado (es decir, la contaminación es aun removible):
    En este caso se han de aplicar agua y detergente y una esponja suave o compresas (sin apretar mucho para que no se fije a la superficie), por supuesto manteniendo la integridad física en todo momento a salvo. Si con esto, el dosímetro sigue marcando indicios de que existe un nivel de radiación preocupante se deben aplicar medidas más fuertes, que entran en el siguiente apartado.
  • La superficie ha sido atacada ya (la contaminación ha logrado penetrar y fijarse):
    Aquí, la radiactividad ha llegado ya a fijarse en la superficie y por ello se deben aplicar agentes químicos más complejos, tales como las formadas por iones complejos que eviten la nueva deposición del contaminante y deben ser aplicados por manos cualificadas para ello.
    Posteriormente deben emplearse sustancias abrasivas que eliminen cualquier resquicio de radiactividad y repintar la zona afectada; por ultimo, si la contaminación es excesiva y ninguna medida ha resultado efectiva solo queda la opción de confinar la región afectada bajo un aislante (hormigón) que es lo que se tuvo que realizar en Chernobil y en Fukushima.
Estructura de confinamiento sobre el reactor 4 de la central de Chernobil, conocido como "sarcofago"
Este post quiero dedicárselo muy especialmente y de todo corazón a los 60.000 fallecidos y 165.000 discapacitados (cifras aproximadas del propio gobierno soviético) que provocó el mayor desastre nuclear del siglo XX, me estoy refiriendo a los héroes que (sin saber contra que luchaban) pusieron su vida a merced de la madre patria (una patria que los oculto información, tanto a victimas como a familiares, y cerco con un telón de acero todo lo ocurrido hasta mucho tiempo después). Son los conocidos como liquidadores (soviéticos en su mayoría); operarios, militares, voluntarios,... que actuaron para frenar el fatídico efecto del accidente y lo consiguieron (a expensas de su vida o de malformaciones y mutaciones génicas), en 1986, del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Prometo (y se que lo cumpliré pues soy un gran interesado en este tema) hacer una entrada sobre la catastrofe de Chernobil en tiempos futúros.

Medalla entregada a los liquidadores, a
aunque yo creo que una medalla no vale una vida.

A diferencia de los operarios de Fukushima (foto de arriba),
esta era toda la protección de los liquidadores soviéticos
Las fotos vienen de aquí, aquí y aquí y la foto del sarcófago es del Panoramio de AwOiSoAk

domingo, 13 de mayo de 2012

¿Qué es y en qué consiste la terraformación de un planeta?

Hoy hablaremos de un tema que se debate entre la ciencia y la ficción, la terraformación de un planeta. La finalidad de dicho proceso es la creación de unas condiciones y unas propiedades en un planeta estéril parecidas a las que se viven en la Tierra para poder así habitarlo algún día.
Si, ya os dije que este proceso se debate entre la ciencia y la ficción porque no se ha conseguido terraformar ningún planeta (ni tan siquiera teóricamente).
Que fases o etapas seguiría una terraformación completa, pues podríamos decir que idealmente se dividiría en:
1. - Formación de una
atmósfera con agua
2. - Situar la temperatura en un nivel óptimo
3. - Añadir formas de vida vegetales que permitan el control de la atmósfera creada
4. - Añadir el resto de formas de vida
Representación artística de una terraformación
Como veis, teóricamente es muy sencillo, ahora bien, si lo llevamos a la práctica se vuelve una empresa excesivamente compleja (pero no imposible). Los científicos ven viable dos posibles planetas que puedan ser terraformados, Marte y Venus.
Estos dos planetas requieren de terraformaciones distintas que pasaré a explicar:

*
Marte
El cuarto planeta de nuestro Sistema Solar tiene a los científicos en jaque porque se cree que tuvo una atmósfera y unas condiciones bastante parecidas a las de la Tierra eones atrás. Tiene la mayoría de minerales necesarios para una terraformación, he incluso se ha encontrado hielo en forma de permafrost en el interior de la superficie del planeta e incluso se ha visto que ese hielo en el verano marciano sube a la atmósfera y al encontrarse con los vientos se forman nubes círricas de polvo y vapor de agua. Entremos ahora en los procesos de terraformación que necesitaría este planeta:
  • Formación de una atmósfera con agua:
    Debido a que la cantidad de agua (en forma de hielo) que contiene Marte no es capaz de cubrir las necesidades de todo el planeta, se necesitaría una importación, como un trasvase, de agua de otros cuerpos celestes. Como posibilidades se tiene la extracción de hielo de los
    asteroides, de las lunas de Júpiter o de las de Saturno. También se piensa en Ceres como una posibilidad plausible debido a su relativa cercanía y con una gran cantidad de agua que se presupone superficial o casi superficial.
    Sin contar con este tipo de procesos, existen otros que podrían generar agua como son la importación de
    amoniaco, hidrocarburos o hidrógeno, los cuales mediante reacciones generarían agua pero muy costosamente.
  • Adición de calor:Añadir calor al medio ambiente de Marte es igualmente importante debido a que las temperaturas actuales rondan los - 46 ºC de media (-87 ºC de mínima y -5 °C de máxima).
    Existen varias formas para poder realizar este proceso, colocar cristales de tereftalato de polietileno (PET) que incrementen la insolación que llega al planeta; colocar artilugios mecánicos o bacterias modificadas genéticamente que desprendan gases halocarbonados (CFCs o PFCs) que provoquen un efecto invernadero; alterar el color del albedo a tonos más oscuros que por tanto absorban más cantidad de fotones; bombardear con armas nucleares la corteza y los polos marcianos como método más rápido (pero también más sucio).
    Posteriormente se tendrían que aplicar el resto de fases de la terraformación ideal citadas arriba.
Representación gráfica de Marte terraformado.

*Venus:
Este caso es, digamos, algo más complicado (sabiendo que la terraformación de Marte es por ahora imposible, no digamos la de Venus) ya que habría que realizar tres procedimientos que están conjuntamente relacionados:
  • Eliminación de la mayoría de dióxido de carbono de la atmósfera:
    La atmósfera venusiana está constituida en más del 95% de este compuesto, lo que hace que tenga una alta densidad provocando una gran presión superficial.
  • Reducir la presión del planeta:
    La elevada densidad atmosférica repercute directamente en la presión de la superficie que está datada en cerca de 9 Mpa (la Tierra tiene aproximadamente 101,3 kPa), lo que impide cualquier desarrollo de los seres vivos.
  • Reducir las altas temperaturas:
    La temperatura superficial venusiana es de unos 464 ºC debido a su cercanía al Sol y a la densidad atmosférica que provoca un efecto invernadero en el planeta. Se plantea la utilización de un enorme parasol que reduciría la insolación sufrida por Venus pero es una tarea muy compleja debido a que tendría que ser de grandísimo tamaño y construida directamente en el espacio
    Posteriormente se tendrían que aplicar el resto de fases de la terraformación ideal citadas arriba.
    Representación gráfica de Venus terraformado.

Otros planetas o satélites que están siendo objeto de estudio por los científicos para una posible terraformación son: Titán, Calisto, Ganímedes, Europa, la Luna, Mercurio, Enceladus (una luna de Saturno) y Ceres.

Para terminar, decir que existe un tipo de terraformación más viable y posible, es la llamada
paraterraformación o llamado coloquialmente proyecto casamundo, y estoy seguro que a todos os sonará. Consiste en la creación de colonias extraterrestres que estén cubiertos por una cúpula transparente sobre la superficie que permita una habitabilidad en su interior con las condiciones óptimas. Estas casamundos podrían abarcar una zona del planeta o llegar a conquistarlo entero y es un proyecto que podría realizarse empleando la tecnología conocida desde los años '60.
Una casamundo podría ser algo así.

Las fotos están cogidas de aquí, aquí, aquí y aquí.

viernes, 11 de mayo de 2012

¿Qué son los agujeros blancos?

Todo el mundo, me arriesgaría a decir, conoce lo que es un agujero negro, es algo que aunque es física pura y muy compleja, está muy arraigado en la cultura popular, ya sea por el aura de misterio que lo rodea o por las causas que provocaría entrar en uno. Aún con todo, voy a hacer un breve refresco de lo que son:
Un agujero negro es una región del espacio con una gran densidad (producida por una alta concentración de masa en su centro) que genera un campo gravitacional tal, que ninguna partícula material puede escapar de ella una vez dentro (ni tan siquiera la luz).
Representación gráfico-artística de un agujero negro.
Visto esto, entremos ahora en otro concepto, el de los agujeros blancos, (eso si, antes de comenzar he de decir que se cree imposible su existencia debido a que necesita unas propiedades y que se den unas características muy específicas):
Estos, son una región finita del espacio-tiempo, cuya enorme densidad provoca una deformación en el espacio igual que el agujero negro, en cambio se diferencia de este en que en vez de absorber la materia, la deja escapar, por esto se dice que un agujero blanco es el reverso temporal de un agujero negro, la puerta de salida (a otro universo, siempre hipotéticamente) por decirlo pronto y “mal”. Es decir, ninguna partícula material puede estar dentro de un agujero blanco por un tiempo infinito.
La parte blanca de encima de la linea divisoria correspondería al agujero negro, la de abajo al blanco
Se siguen varias hipotesis de estudio o de demostración de su existencia, uno de ellos sería que los agujeros blancos son muy inestables y duran poco tiempo llegando a colapsar y volverse agujeros negros; tambien como hemos dicho antes se dice que el agujero negro (entrada) y el blanco (salida) están conectados por un agujero de gusano, aunque en los agujeros blancos aún no se han encontrado.

Las fotos vienen de aquí y aquí, y la información sacada de la Wikipedia (por partida doble), de la NASA y un foro de física.

domingo, 22 de abril de 2012

¿Qué es la bomba Tsar?

La mortifera Царь-бомба de 50Mt y 27T de peso.
Hoy nos metemos con un tema morboso porque todos hemos oído hablar de las armas nucleares, todos sabemos que poder destructivo tienen, y aunque no sea nuestro principal miedo, todos las tememos (salvo las cucarachas, que ya se sabe lo que dicen de ellas)...
Hoy os hablaré de una bomba en especial, la bomba del Zar o bomba Tsar (en ruso: Царь-бомба), la cual tiene en su haber el “orgullo” (prefiero no hacer objeciones personales) de ser la bomba de mayor poder destructivo jamás creada por el hombre.

Pongámonos en situación, estamos en plena Guerra Fría y la lucha entre las dos potencias mundiales está cada día más en auge, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pelean por demostrar la superioridad armamentística de cada uno. Los rusos por su parte en la década de los 50, trabajan en una bomba que será clave en esta lucha de machos alfa.
La Tsar
(con 27 toneladas de peso) era una bomba de hidrógeno que contaba con tres fases: fisión-fusión-fisión
Cuanto le debe este blog al Paint Brush... :P
Hay un iniciador de fisión que al detonar desencadena una reacción de fusión y posteriormente vuelve a haber otra fisión que aumenta su poder destructivo.
Finalmente, el poder destructivo de esta arma es de 50 megatones lo que equivaldría a 50 millones de toneladas de TNT explotando, aunque el diseño de la bomba permitía alcanzar 100 megatones pero se desecho por razones científicas y ecológicas.

Pese a todo su poder, no fue una bomba desarrollada como arma de guerra si no como demostración del poder tecnológico soviético. Se lanzó el 30 de octubre de 1961 sobre una zona militar de Nueva Zembla en el Océano Glacial Ártico con un bombardero del tipo Tupolev Tu-95 modificado (llamado Tupolev Tu-95V)
El archipielago de Nueva Zembla donde se lanzo la bomba Tsar.
Además, contrariamente al resto de bombas de fisión clásicas, la explosión de la misma no provocó una posterior lluvia ácida y eso es debido a que el detonador de la segunda fisión se realizo con plomo (y no con uranio) perdiendo así poder destructivo pero absorbiendo gran cantidad de electrones provenientes de la fisión.

Para acabar, como todo esto es muy teórico, vamos a ver que ocurriría si se lanza una bomba Tsar en tu ciudad (así si que se ve que radio destructivo tiene) y para ello nos vamos a servir de esta aplicación desarrollada por “Carloslab.com”, simplemente tenéis que poner el nombre de vuestra ciudad y el arma elegida (hay bastantes, aunque la que aquí nos interesa sería la Tsar)
Comparativa del diametro de las bolas de fuego formadas por varias bombas.
La información viene de la Wikipedia y las fotos son de aquí, de aquí y de aquí.

sábado, 21 de abril de 2012

¿Qué es y para qué se emplea el permanganato potásico?

Con este post, tengo que confesar que es un compuesto que me gusta mucho y por eso le hago una breve entradilla (al igual que hice con el gálico). Este compuesto, también conocido como cristales de Condy o minerales chamaleon, tiene de fórmula KMnO4 es decir que está formado por iones potasio (K+) y permanganato (MnO4).
KMnO4 puro en cristales.
Es un sólido de color violeta o morado oscuro que al contacto con el agua aviva aun más ese color.
Sus dos usos más comunes son:
  • Al ser un fuerte oxidante, se emplea en muchas reacciones químicas en los laboratorios como catalizador. Como curiosidad decir que se ha utilizado este compuesto en los "flashes" de las antiguas cámaras fotográficas o también que es empleado en lavados gástricos por intoxicación (de fósforo blanco por ejemplo)
  • Tiene propiedades germicidas, desinfectantes y desodorantes, lo que es utilizado por ejemplo en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) que es en lo que más se va a centrar este minipost.
En las ETAP, en las últimas etapas (cuando el agua ya es potable) se ha de procurarle al agua este compuesto potásico para garantizar que, mientras el agua viaje desde los tanques hasta las casas mediante las tuberías y conductos, esté protegido contra gérmenes.
Proceso de dilución del KMnO4 en agua y su color característico.
Si este compuesto se cae accidentalmente en la piel del operario genera una marca de color amarillento-ocre (parecido a Betadine) que desaparece a las 48 horas aproximadamente. El KMnO4 no es un compuesto muy peligroso por si mismo pero sí puede llegar a ser muy destructivo si se mezcla con los compuestos equivocados. Algunos ejemplos realizados en un matraz, serían:
  • KMnO4 + C3H8O3 (glicerina): provoca una fuerte reacción exotérmica calentando bastante el matraz, llegando a realizar quemaduras si se tienen las manos desnudas.
  • KMnO4 + H2SO4 (ácido sulfúrico): genera Mn2O7 lo que provocará una explosión pudiendo resquebrajar el matraz con sus consiguientes daños al operario.
  • KMnO4 + HCl (ácido clorhídrico): siendo esta la peor mezcla posible porque provoca el peligroso gas cloro (Cl-Cl) lo que produce en el operario irritaciones en las mucosas y el sistema respiratorio (en estado gaseoso) o quemando la piel (en estado liquido). A partir de 3,5ppm se detecta mediante el olor y es mortal si hay una concentración de 1000ppm en el aire de este gas cloro. Puede provocar edemas pulmonares al operario que este en contacto con este gas (a niveles no letales pero por tiempos muy prolongados).
La información reflejada en esta entrada tiene su base en la Wiki y en mi propia experiencia como técnico de laboratorio. Fotos: 1, 2

jueves, 19 de abril de 2012

¿Qué vegetación abunda en la Peninsula Ibérica? (1/3)

Bueno, antes que nada pedir perdón por tantisimo tiempo (más de un mes) estando lejos del blog por motivos meramente personales. Ahora bien, vengo cargado con muchisima información sobre botánica a raíz de un viaje que hice a Gredos hace pocos días con los de Montes para identificar plantas en su medio natural.
Y más o menos de eso va a ir el post de hoy, quiero enseñaros varias plantas y arboles que inundan la Peninsula de forma autoctona o incluso endémica y como poder distinguirlos de otros e identificarlos.

A grandes rasgos en la Peninsula abundan las pinaceas (como los pinos piñoneros), las fagaceas (como las encinas), las betulaceas (como el aliso), y en menor medida las salicaceas (como el sauce llorón) y también muy abundante es lo que se denomina "maquia" o "maquis" formado por arbustos y sotobosque en general.
EDITO: A medida que lo he ido haciendo me he dado cuenta de que me va a quedar un post extensisimo asique lo voy a dividir en 3 partes. La primera será "Pinaceas y Salicaceas", la segunda "Fagaceas y Betulaceas" y la última será sobre el sotobosque de todos los anteriores, las "Maquias"
A continuación pondré como identificar algunas de las especies más caracteristicas de cada familia (me ahorro decir las caracteristicas de cada familia para que no se haga extenso el post, que ya de por si lo va a ser):

Pinaceas: 
* Pinus pinea (0-1000m)
Conocido tambien como pino piñonero, es un pino endémico de la cuenca norte del Mediterraneo y llegando a Portugal.
Debido a su cultivo por el hombre para la obtención de sus piñones es realmente dificil determinar su área natural.Es muy resistente a la sequía y el viento, además es muy indiferente a su sustrato (aunque prefiere suelos ácidos).

Se identifica muy bien mediante la piña, ya que es globosa y cuyas escamas son pentagonales/hexagonales. Además, tienen un gran espacio donde se insertan los piñones.
El árbol, tiene la corteza formada por placas grandes anaranjadas, y suele presentarse en bosques claros (no están muy pegados unos de otros) lo que se traduce en una copa que tiene más espacio para extenderse, produciendo asi mayor número de piñas y por ende de piñones (lo que genera más beneficio económico).
Fotos: 1, 2 y 3 

* Pinus halepensis (0-1000m)
Tambien conocido por pino carrasco, predomina en las laderas secas y soleadas del este peninsular. Está muy adaptado a las sequías igual que el P.Pinea y el frío es el factor más limitante para su expansión. Suele habitar en suelos carbonatados. Es de crecimiento rápido pero no suele alcanzar edades muy altas (menos de 200 años).

Las piñas de este pino suele ser alargada y tienen en sus escamas el mucrón (un pinchito) centrado en el ombligo de la escama y su hoja (en pinacea se denominan "acículas") son delgadas, flexibles y de colores verde-amarillento.
Fotos: 1

    * Pinus pinaster (0-1000m)
    Es el último de los pinos que suele convivir en altitud con los anteriores Pinus, es también muy resistente a la sequía (aunque no aguanta más de 3 meses de sequía) y requiere bastante luz. En la Península se encuentra en la mitad occidental de la misma, en suelos ácidos. Es el pino más extendido por el hombre en España debido a que es el principal productor de resina. Sufre intensamente las plagas de procesionaria.

    Su identificación es fácil ya que presenta las piñas en la copa del árbol creciendo hacia arriba, además la piña es compacta y pinchuda. Es muy normal encontrar (lo raro es no verlo) heridas en el árbol verticales o en forma de V realizadas por el hombre, su explicación consiste en que al realizar una herida (no muy profunda) el árbol genera resina como defensa y el hombre la recolecta en macetas para la posterior venta y fabricación de trementina o aguarrás por ejemplo.
    Fotos: 1, 2, 3

    * Pinus nigra (500-1800m)
    También conocido como pino laricio, es una especie típicamente Mediterránea y la subespecie salzmanii es la única presente en la Península. Resiste mejor las sequías que el P. sylvestris y la humedad mejor que el P. pinaster o P. halepensis, es indiferente al sustrato aunque sus mejores núcleos se encuentran en caliza.
    Suele ser intermediario entre (por arriba)
    P. sylvestris y (por abajo) con P. pinaster o P. halepensis. Es de crecimiento lento pero alcanza edades muy avanzadas (1000 años), tiene una madera de gran calidad.

    La piña de esta pinacea tiene la parte superior del ombligo deprimida y con un mucrón excentrico. La escama es de borde redondeado. Algo muy característico es que la parte superior interna de la escama es de un color negro muy intenso.
    Fotos: 1, 2

    * Pinus sylvestris (500-2100m)
    El pino albar o silvestre es el pino de area natural más extensa del mundo. En España sus grandes nucleos se hallan en Pirineos, sistema Ibérico y en el Central. Es en Sierra Nevada donde se encuentra el límite meridional mundial de esta especie. Prefiere sustratos arenosos y ácidos, además resiste fuertes heladas, vientos, nieve y necesita algo de humedad. 

    En Pirineos contacta por arriba con el
    P. uncinata y por abajo con P. pinaster y P.nigra. Tiene una madera de gran calidad (la más utilizada) aunque no para la fabricación de papel
    Son extremadamente fáciles de identificar desde lejos debido a que su corteza va “desapareciendo” o cambiando de color a medida que se sube en el árbol del gris a un naranja muy obvio. Sus acículas son cortas y la piña es ganchuda y asimétrica, además la forma de sus escamas es romboidal.
    Fotos: 1, 2, 3


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    Salicaceas:
    * Salix babylonica (0-1000m)
    El conocido sauce llorón se encuentra en todas las provincias de la Península Ibérica y proviene de Asia. Suele ser plantado alejado de otros para que resalte en todo su esplendor, además se ha cultivado mucho más el ejemplar femenino por su mejor propagación. Siempre está en presencia de agua siendo típico de un clima de ribera aunque las heladas puede aguantarlas más o menos bien. Es fuertemente atacado por plagas y no es muy longevo.


    Es de facil identificación debido a su copa globosa y ramificada como si de una cascada de hojas se tratara.De hojas lanceoladas y floración pelosa. La corteza grisacea se fisura a medida que pasan los años. Tiene grandes raices fuertes que se expanden mucho, por lo que ha de tenerse cuidado si se desea plantar de dejar mucho espacio con las construcciones o posibles cañerias subterraneas.
     Fotos: 1, 2, 3


    * Populus alba (0-1000m)
    El álamo o chopo blanco es un árbol que se encuentra en casi todas las provincias (escaseando por el norte) y está muy extendido artificialmente. Suele estar en bosques de ribera y soporta muy poco las heladas, por eso está en los tramos medios o bajos de los ríos. Los sustratos favoritos del álamo son los calcáreos. La madera es de muy baja calidad.

    De copa poco densa tiene hojas de bordes a veces lobulado (sobre todo en las ramas jovenes) y son facilísimamente reconocibles por ser blancas en el envés (la parte inferior de la hoja), es lo que se conoce como hoja discolora.
    Fotos: 1, 2, 3


    * Salix alba (0-1400m)
    El salguero o sauce blanco y se encuentra salpicado en todas las provincias de España y Portugal a modo testimonial, además se extiende por Eurasia y el norte de África. Es de rápido crecimiento.


    Puede medir hasta 25m y tiene la corteza gris verdosa. Sus hojas son lanceoladas con colores distintos en ha y envés, y este ultimo suele ser blanquecino.
    Fotos: 1, 2, 3


    * Populus nigra (0-1500m)
    Cuyo nombre en el vulgo es el chopo, se encuentra en todas las provincias pero a medida que se baja hacia el sur se va enrareciendo su presencia. No suele formar grandes masas, solo pequeños núcleos o rodales en terrenos con humedad en el suelo en continua renovación a poder ser no salinos. Resiste más las heladas que el P. alba. Es la frondosa ibérica que tiene más rapido crecimiento, de 1 metro por año. Es una madera muy nudosa y con el pringue que sueltan sus yemas se han preparado ungüentos medicinales.


    De hojas no muy grandes y carentes de pelo, de contorno rómbico y pequeños dientecitos. Sus nervios secundarios suelen ramificarse antes de llegar al borde de la hoja. La corteza del tronco es de un blanco característico y se resquebraja longitudinalmente en la madurez. Además son muy alargados y las ramas no suelen extenderse mucho hacia los lados. Son tambien verdes por el haz y blancas por el envés como el P.alba por tanto no es un detalle que ayude a su diferenciación.
    Fotos: 1, 2, 3 


    * Salix atrocinerea (0-2000m)
    Se le suele conocer como sauce cenizo o zalce, es un arbolillo o arbusto que crece en toda la Península y es el Salix más abundante que podemos encontrar aunque no aparece en las Islas Baleares. En el resto de Europa suele encontrarse más abundantemente en las regiones atlánticas.


    De hoja elíptica con el envés lampiño o peloso, los pelos y nervios son a veces rojizos y estos últimos son más o menos sobresalientes.
    Fotos: 1, 2, 3

    * Populus trémula(1000-1700m)
    Coloquialmente llamado temblón suele encontrarse en la mitad norte peninsular estando ausente en Portugal. Tienen un color muy amarillo en la época otoñal. Suele gustarle más los suelos ácidos y tiene el honor de ser el que mejor madera tiene de todos nuestros Populus.


    Tiene una corteza gris-verdosa y lisa que se resquebraja en los ejemplares ancianos. Las hojas son redondeadas casi de igual color en haz y envés (hoja concolora).

    Fotos: 1, 2, 3  

    Para acabar ya esta parte del macropost voy a poner dos dibujos esquemáticos que he hecho del orden de altitudes en el que se encontrarían en un bosque ideal de pinaceas y salicaceas (de forma separada):
    * Altitudes de Pinaceas:

    * Altitudes de Salicaceas:

    La información de este (y los próximos posts) vienen de Wikipedia, de dos libros: "Botanica, dendrología y geobotánica: Reconocimiento de plantas" y "Botánica sistemática I y II"de C. Morla, F. Gómez y F. Maldonado de la editorial F. Conde del Valle Salazar, y por último del viaje de prácticas realizado con la ETSI Montes a Gredos donde vimos muchos de estos árboles en su habitat natural, mientras escuchabamos las explicaciones del personal de la Unidad Docente de Botánica: E. Moreno, I. García-Amorena, C. Morales y F. Gómez.