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Ah...
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Disculpa.
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Discúlpeme.
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No, no, no. No allá arriba.
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Estoy acá abajo.
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Sí.
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¡Hola!
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Soy un científico. Y he venido a mejorar un poco tu situación.
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¿Ves ese fuego?
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¿Alguna vez te has preguntado de qué son las llamas de ese fuego? O sea, ¡mira todos esos colores!
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Y sientes el calor. Está caliente, ¿no?
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Pues bueno, debe ser una tortura estar alrededor de todas esas llamas y no saber qué son.
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Aquí, mira este pastelillo.
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¿Ves la llama encima de este pastelillo de delicioso aspecto?
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¿Te gustan los pastelillos, no?
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Mirémoslo más de cerca, ¿sí?
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¡Fantástico!
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Si miramos a la llama arriba de este pastelillo, nos daremos cuenta de ciertas cosas, como todos los colores.
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Abajo, tenemos este color azulado.
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Arriba, es más amarillo, naranjo, rojizo.
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La llama también es caliente.
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¿Por qué está tan caliente?
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Bueno, para responder estas preguntas, deberás saber algo muy importante.
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Como verás, todo esta hecho de pequeñas cosas
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llamadas átomos. ¡Y estas cosas son los bloques
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que construyen todo!
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Y son realmente pequeñas.
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Más pequeña.
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¡Más pequeña!
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¡Aún más pequeña!
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Mira, ni siquiera las puedes ver porque
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son tan pequeñas.
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¡Exactamente!
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Todo en lo que puedas pensar está hecho de átomos.
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Sí, el aire acondicionado está hecho de átomos.
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Esta deliciosa paleta está hecha de átomos.
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Este hielo está hecho de átomos.
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Todos está hecho de billones y billones de átomos.
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Ahora, esta vela y llama están hechas de tres tipos de átomos.
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Carbón, Hidrógeno y Oxígeno.
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El carbón y el hidrógeno están juntos
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para formar la cerca líquida y la mecha.
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El oxígeno es un gas alrededor de nosotros.
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Normalmente, el oxígeno no afecta mucho a la vela.
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Simplemente salta a la superficie, sin causar daño.
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Pero cuando añadimos calor, ¡los átomos
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de oxígeno se vuelven locos!
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¡Y sacuden la cera como locos!
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Hasta que finalmente, con la suficiente fuerza, se separan.
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Dejan la vela como un gas,
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donde se mezclan con el oxígeno.
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Oh oh, esto huele a problemas.
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Bueno, la extravagante palabra científica para todo
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esto es pirólisis.
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Es la primera cosa que debe ocurrir para tener una llama.
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Es cuando el combustible se convierte en gas.
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Ahora veamos qué pasa cuando esos gases calientes se combinan.
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Señoras y caballeros, en esta esquina,
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fue una vez un sólido, ahora es un gas. ¡Es el combustible de Oeste!
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En esta esquina, no uno, sino dos grupos de oxígeno.
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¿Están listos?
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¡Reaccionen!
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En cualquier tiempo ciertos átomos son golpeados los suficientemente fuertes,
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botan una luz azul.
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Y porque hay un montón de átomos siendo golpeados fuertemente,
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y un montón de átomos botando luz azul,
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tenemos una llama azul.
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Aquí viene otra palabra científica. ¿Listo?
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Quimioluminiscencia.
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Lo sé, es grande.
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Una vez más.
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Quimioluminiscencia.
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Es cuando los átomos brillan con luz
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al reordenarse.
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Es la razón por la que las llamas son azules.
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Ahora, la luz azul no es caliente.
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¡Espera!
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¡Pero la llama azul es realmente caliente!
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Entonces si la luz azul no es la parte caliente,
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¿qué hace entonces que la llama lo sea?
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Bueno, ¿recuerdan nuestro átomo combustible,
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y nuestros átomos de oxígeno?
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Se reordenaron para hacer una cosa nueva como agua
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y dióxido de carbón.
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Al reordenarse, se enganchan.
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Y con cada
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[enganche]
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¡La nueva cosa tiembla como loca!
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Así que cuando el reordenamiento termina, tenemos un
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montón de cosas nuevas,
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¡todas moviéndose realmente rápido!
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Si ponemos algo cerca de esos átomos,
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entonces esos átomos también empiezan a temblar como locos,
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como los átomos de nuestros dedos - eso es calor.
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Esto se llama oxidación.
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Es cuando los átomos de oxígeno se combinan con otros para hacer algo nuevo.
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Es la razón por la cual las llamas son tan calientes.
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Entonces, ¿por qué la mayoría de las llamas son
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amarillas, naranjas, rojas?
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Bueno, ¿recuerdas nuestra primera reacción?
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Teníamos un grupo de átomos combustible y dos grupos de oxígeno.
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Ellos hacían la llama muy caliente.
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Y solamente azul.
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Pero mira qué sucede cuando no hay suficiente oxígeno
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y sacamos un poco de él.
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Señoras y caballeros, ¿qué pasa cuando no
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hay suficiente oxígeno?
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[La audiencia se sorprende]
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¿Qué es esto? ¡Un único átomo de carbón cayo solo!
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Está bien, porque todo su grupo de amigos de carbón
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sobrante vienen a juntarse con él
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y forman grandes y negras partículas que llamamos hollín.
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Bueno, no son tan grandes. Son tan pequeñas
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que ni siquiera podemos verlas.
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Pero para un único átomo, ¡son enormes!
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¡Enormes!
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Sé lo que estás pensando.
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¿Cómo unas partículas negras hacen llamas amarillas?
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Bueno, déjame mostrarte.
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Pero primero, necesito algo grande y negro
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como esta horquilla.
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Discúlpeme señor, Su Maldad,
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¿Podría por favor poner esta horquilla en
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aquellas llamas? Gracias.
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Los grandes objetos negros son como esponjas que se empapan de calor.
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Necesitan liberarse de esta energía, así que la sueltan
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al brillar.
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Mientras más calientes estén, más brillantes estarán.
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Esto mismo sucede con nuestras partículas de hollín.
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Ellas absorben el calor de todos esos átomos calientes.
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¡Y brillan más y más fuertes!
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¡Hasta que lucen así!
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Y debido a que hay millones y millones de partículas de hollín,
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todas brillando calientes,
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obtenemos esta llama amarilla.
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¡Oooooh!
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Esto es llamado incandescencia.
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Es cuando las partículas de hollín brillan porque están calientes.
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Es la razón por la que las llamas son amarillas.
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Bueno, eso es todo. Eso es lo que son las llamas.
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O sea, quién diría que los pastelillos pudiesen ser tan divertidos.
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Recuerda, primero el combustible pierde masa y se convierte en gas.
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Antes de que suceda el próximo cambio, los átomos brillan con color azul.
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Cuando el proceso se completa, entrega calor.
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El carbón extra brillará rojo, naranjo, y amarillo.
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¡Oye, eso es igual que las letras de aquella
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canción realmente genial sobre llamas!
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Ya sabes, la que es como:
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El combustible pierde masa,
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se convierte en gas.
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Antes del próximo cambio
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algunos átomos brillan azul.
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Cuando el proceso está completo
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entrega calor.
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El carbón extra brillará
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rojo, naranjo, amarillo.
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El combustible pierde masa,
-
se convierte en gas.
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Antes del próximo cambio
-
algunos átomos brillan azul.
-
Cuando el proceso está completo
-
entrega calor.
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El carbón extra brillará
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rojo, naranjo, amarillo.
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[Se repite el coro]
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Pirólisis.
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Quimioluminiscencia.
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Oxidación.
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Incandescencia.
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[Repetición]
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[Termina la canción]
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[Creditos de la canción]