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71 oraciones y frases con cristales

Las oraciones con cristales que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar cristales en una frase. Se trata de ejemplos con cristales gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar cristales en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • A partir de ese momento se comienzan a depositar en el fondo cristales de soluto.

  • A pesar de eso, los cristales procedentes de esta cristalización suelen retener aún una pequeña fracción de impurezas.

  • Al cabo de unos cuantos días verás aparecer cristales de cloruro de sodio.

  • Al calentar suavemente el extremo donde están los cristales, podemos observar el movimiento de la banda coloreada.

  • Algunas pseudociencias utilizan un lenguaje sofisticado y pretendidamente científico (hablan de fuerzas, energías, vibraciones, radiaciones, cristales, cuántica...) que confunde a la gente.

  • Algunos cristales rodeados de cristalitos pequeños ..................................................................

  • Algunos cristales rodeados de una masa de vidrio ...................................................................

  • Así, si una solución que contiene un soluto acompañado de impurezas se concentra por evaporación, las impurezas solubles no llegan a formar una solución saturada, ya que se encuentran en pequeñas cantidades y, por tanto, los cristales resultantes pertenecen a la sustancia que se quiere purificar.

  • Cuando el aire está saturado de vapor de agua y disminuye de temperatura, no puede contener el exceso de vapor, y este se condensa en forma de diminutas gotas líquidas o, si la temperatura es muy baja, se solidifica en forma de pequeños cristales de hielo.

  • Cuando se añaden cristales de sulfato de cobre en el agua, se disgregan en partículas pequeñísimas y se obtiene, después de agitarlo, una solución de color azul.

  • Cuando se añaden unos cristales de sulfato de cobre en agua se disgregan en partículas pequeñísimas y se obtiene, después de agitarlo, una solución de color azul.

  • Cuando se hayan secado los platos por la eva- poración del agua observarás que han aparecido cristales de sal cuadrados o tolvas.

  • Cuando se unen cristales de hielo las preci pitaciones son en forma sólida, como en la nieve o el granizo.

  • Cuando se unen cristales de hielo, las precipitaciones son en forma sólida, como en la nieve o el granizo.

  • Disuelve en agua, en un pequeño matraz con tapón, unos cristales de sulfato de cobre hasta que la solución alcance un color azul intenso (si no dispones de un matraz, puedes utilizar cualquier frasco pequeño con tapa).

  • Ejemplos: KNaSO sulfato de potasio y sodio KMgCl cloruro de magnesio y potasio Determinación del número de moléculas de agua de cristalización de una sal hidratada Cuando se evapora lentamente el agua de las soluciones acuosas de algunas sales, éstas cristalizan y los cristales formados contienen cantidades definidas de agua.

  • El carburo de silicio, SiC, denominado industrialmente carborundo, el nitruro de boro, BN, o el dióxido de silicio, SiO, también forman cristales atómicos de propiedades similares a las del diamante.

  • El enfriamiento es tan brusco que los minerales que forman parte de la lava no pueden cristalizar y se originan rocas que carecen de cristales o estos son microscópicos, como la obsidiana o el basalto.

  • El proceso permite que todos los minerales (silicatos) que componen el magma cristalicen formando cristales de un tamaño similar, fácilmente visible.

  • El vaso de la fotografía contiene agua, a la que hemos añadido, en el fondo y cerca de la pared, unos pequeños cristales de permanganato de potasio.

  • En algunos casos las partículas tienen una composición química definida (cristales de NaCl, gotas de ácido sulfúrico, partículas de arcillas, etc.), pero en muchos casos son mezclas de varios com puestos químicos.

  • En el laboratorio se pueden formar cristales igual que en la naturaleza.

  • En estado sólido forman cristales moleculares .

  • En la parte fría del tubo se vuelve a solidificar en forma de pequeños cristales.

  • En la parte fría del tubo, se vuelve a solidificar en forma de pequeños cristales (figura B).

  • En Navajún, un pueblo de La Rioja, en el interior de estratos de margas y calizas se localiza uno de los yacimientos de pirita más famosos del mundo debido al tamaño y perfección de los cristales de este mineral que allí pueden encontrarse.

  • En unos días aparecerán unos cristales azules de sulfato de cobre.

  • Entonces el vapor de agua se condensa en forma de diminutas gotas líqui das y, si la temperatura es muy baja, forma pequeños cristales de hielo.

  • Entonces el vapor de agua se condensa en forma de diminutas gotas líquidas y, si la temperatura es muy baja, en forma de pequeños cristales de hielo.

  • Es por ese motivo por el que los fabricantes incluyen filtros en los cristales.

  • Es rectangular y en dos de sus paredes hay ventanas, que no cierran bien, con cristales rayados y sin persianas ni cortinas.

  • Estas fuerzas son: • Cristales iónicos: fuerzas electrostáticas entre cationes y aniones.

  • Este fenómeno recibe el nombre de cristalización porque la sustancia que se deposita, generalmente sólida, lo hace en forma de cristales.

  • Este fenómeno recibe el nombre de cristalización porque la sustancia que se deposita lo hace en forma de cristales.

  • Este fenómeno recibe el nombre de cristalización, ya que la sustancia que se deposita lo hace en forma de cristales.

  • Este fenómeno recibe el nombre de cristalización, ya que la sustancia se deposita en forma de cristales.

  • Este tipo de cristales recibe el nombre de cristal molecular .

  • Este tipo de cristales se denominan cristales atómicos o covalentes .

  • Estos cristales son más grandes y regulares cuanto más lentamente se produce la evaporación y cuanto más se evita agitar o mezclar la solución.

  • Estos disolventes se evaporan fácilmente y se pueden eliminar con facilidad de los cristales.

  • Generalmente, las rocas originadas en este ambiente presentan textura porfídica, en la que solo pueden apreciarse algunos cristales inmersos en una masa de pequeños cristalitos.

  • Granito Formada por cristales de un tamaño similar y fácilmente visibles (fenocristales).

  • Hay cristales Abundancia Tamaño Revisa los resultados de la cristalización y explica de qué forma ha influido la mayor o menor concentra- ción en el proceso de cristalización.

  • Hipótesis: elabora una hipótesis indicando si la mayor o menor concentra- ción de sal disuelta en agua influye en la formación de cristales.

  • Ignora los nuevos descubrimientos y evidencias y se aferra a los mitos y la tradición (teoría creacionista para explicar el origen de las especies).Basa las conclusiones que extrae a partir del estudio de mu-chos casos (las vacunas inmunizan contra algunas enferme-dades graves).Defiende como universales casos puntuales magnificados o manipulados (las vacunas provocan autismo).Las magnitudes físicas tienen una definición clara y si se de-tectan es porque se pueden medir (fuerza, energía, frecuen-cia, etc.).Manipula el lenguaje científico para atribuir a los objetos ca-pacidades especiales que no se pueden ni detectar ni medir (los cristales tienen energía).Utiliza un lenguaje preciso (el envejecimiento de las personas es un hecho irreversible).

  • Igualmente, al evaporarse el disolvente en una solución, ésta se va concretando hasta llegar a la saturación; a partir de ese momento comienzan a depositarse en el fondo cristales de soluto.

  • La proporción de impurezas se reduce mucho haciendo recristalizaciones sucesivas, es decir, disolviendo nuevamente los cristales obtenidos y volviendo a cristalizarlos.

  • Las aplicaciones de los áridos se agrupan en cuatro sectores: la construc-ción y las obras públicas son la aplicación principal (grandes infraestruc turas, obras de fábrica, carreteras, ferrocarriles, fabricación de cemento, baldosas, etc.); la industria (abrasivos, plásticos, fibra de cristal, porcelana para aislantes eléctricos, cristales, electrónica –chips–); la medicina (crista les ópticos para gafas, talcos, etc.); y el doméstico (jabones, dentífricos, porcelanas y vajillas...).

  • Las impurezas también pueden quedar retenidas por adsorción superficial, es decir, adheridas a la superficie de los cristales después de la cristalización.

  • Las nubes están formadas por una gran cantidad de minúsculas gotas de agua o de pequeñísimos cristales de hielo suspendidos en el aire.

  • Los cirros son nubes filamentosas formadas por finísimos cristales de hielo.

  • Los procesos son: diferenciación, al enfriarse el magma se forman cristales que caen al fondo lo que hace que su composición varíe respecto a la original; asimilación, el magma funde rocas encajantes; y mezcla, dos magmas sin relación genética.

  • Obsidiana Originada por una masa amorfa (carente de cristales) denominada vidrio.

  • Por ello, solo algunos silicatos consiguen formar cristales grandes, mientras que los demás solo originan microcristales, que no siempre son visibles a simple vista.

  • Pórfido Constituida por grandes cristales inmersos en una masa de microcristales.

  • Provocados por hogueras, colillas mal apa -gadas, restos de cristales, etc. • Riesgos relacionados con la biotecnología.

  • Puede ser debida a diversas causas: descompresión (cambios en las cargas litostáticas), ter-moclastia (calentamiento diurno y enfriamiento nocturno), crioclastia (congelación del agua contenida en los poros y grietas), haloclastia (crecimiento de cristales de sal a partir del agua de poros y grietas) o actividad biológica (como el crecimiento de raíces).

  • Se ha utilizado para obtener cristales de muchas sustancias orgánicas disueltas en ciclohexano, éter o acetona.

  • Se usa en gafas de protección, relojes, faros de coche, cristales de aviones, claraboyas y rótulos publicitarios.

  • Según esta hipótesis, primero se formaron los cristales de los minerales de la arcilla; luego, las enzimas; posteriomente, las membranas y, finalmente, los genes en forma de ARN.

  • Si colocas este líquido en una cápsula y dejas que el agua se evapore, quedan unos cristales incoloros de un compuesto químico denominado cloruro de magnesio (MgCl ).

  • Si colocamos este líquido en una cápsula y dejamos evaporar el agua, quedan unos cristales de color verdoso, que constituyen un compuesto químico llamado sulfato de hierro (II), de fórmula FeSO .

  • Si en un vaso de agua añadimos, uno tras otro, pequeños cristales de sulfato de cobre (II) hidratado, agitando al mismo tiempo, podremos observar que el líquido adquiere una coloración azul cada vez más intensa.

  • Si la evaporación del disolvente continua, comienzan a depositarse cristales de soluto en el fondo del recipiente.

  • Si la evaporación del disolvente continúa, empiezan a depositarse cristales de soluto en el fondo del recipiente.

  • Si las minúsculas gotas de agua en el aire y los cristales de hielo alcanzan el tamaño y el peso suficiente caen en forma de lluvia, nieve o granizo.

  • Si las minúsculas gotas de agua en el aire y los cristales de hielo alcanzan el tamaño y el peso suficiente, caen en forma de lluvia, nieve o granizo.

  • Son ejemplos de rocas sedimentarias: conglomerado, arenisca, arcillita, caliza, sal gema, carbón, etc. rocas magmáticas o ígneas se originan al enfriarse y solidificarse un magma: – Si el magma se enfría lentamente en el interior de la corteza da tiempo a que los minerales que lo componen formen cristales.

  • Son rocas cristalinas, formadas por pequeños cristales de un tamaño similar.

  • También podemos obtener cristales si dejamos evaporar el disolvente en una solución, ya que la solución se irá concentrando hasta llegar a ser una solución saturada.

  • También se pueden obtener cristales si se deja evaporar el disolvente en una solución, ya que esta se irá concentrando hasta llegar a ser una solución saturada.