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miércoles, 28 de marzo de 2012

Maqueta 
bueno pues en la escuela la maestra de taller nos encargo una maqueta escala de la secundaria y pues como ella nos encargo el blog ella quiso que subiéramos las fotos al blog


Gráficas por computadora:
El ambito escolar, existen muchas otras opciones para construir gráficas en computadora, entre ellas esta hoja de cuadro Excel, la cual es fácil de manejar, ya que para crear un gráfico se siguen estos sencillos pasos: se introduce los gráficos y se selecciona el tipo de gráfica que se desea, la cual puede ser de barra, circular e incluso tipo 3D.

En la actualidad existe una gran variedad de programas de diseño asistido por computadora (CAD) para producir gráficas complejas y a color. Con este tipo de programa, el diseñador o dibujante puede, con los mismos datos, experimentar fácilmente los diferentes tipos de representaciones como en gráficas antes descritas



Gráficas pictográficas: 
Este tipo de representaciones técnicas emplean imágenes ilustrativas como símbolos para expresar unidades o cantidades. De este modo ofrece información respecto de fenómenos sociales y naturales: por ejemplo crecimiento poblacional, desempleo, ciclones y terremotos, ente otros





Gráficas circulares:
En este tipo de gráficas, también llamadas de pastel, se emplean los 360° de una circunferencia;  son apropiadas si no se registran mas de cinco o seis divisiones o valores que se representan en termino porcentuales. Los 360° equivalen 100% de todos los datos, el angulo de cada sección corresponde a un porcentaje correspondiente, y por lo general, los segmentos inician en el punto mas alto de la circunferencia. Estas gráficas permiten explicar un fenómeno en un momento específico.

Gráficas de lineas múltiples:
Algunas gráficas de lineas pueden ser compasivas y, en esos casos, los datos se colocan sobre el mismo eje coordenado, pero se diferencia por el  color o el símbolo que los identifica. ambos conjuntos de datos deben usar la misma escala para ser de fácil interpretación, ya que al unir los puntos o símbolos, la linea que se forma proporciona la información de lo graficado.

Gráficas de lineas sencillas:
Estas gráficas también llamadas polígonos de frecuencia, se usan, por ejemplo, para mostrar tendencias, con las altas y bajas en el mercado de valores; son muy útiles para observar un mismo fenómeno en determinado tiempo. Para confeccionar de este tipo de gráficas es muy importante definir la escala vertical, ya que es la que permitirá aparecer con mayo claridad las variaciones, especialmente cuando no defiende micho los datos de esta columna.


Gráficas de barras múltiples:
ésta representan la frecuencia de clasificaciones doble o triple, según los criterios publicados. En la figura respectiva se compran dos clasificaciones: región de origen  y región de asilo en distintos continentes. Las barras se agrupan y la separación entre cada grupo es uniforme. Generalmente,  las gráficas de barras se utilizan para representar datos, ya que permite hacer comparaciones de la información que aporta cada columna.

Gráficas de barras compuestas:
Las gráficas de barras compuestas muestra la relación de varios elementos en distintos momentos. Cada barra representa el 100% de los individuos de cada clase y se divide proporcionalmente, en los porcentajes del otro criterio de clasificación. En estas gráficas se pueden dibujar horizontal o vertical, y se  utilizan sombreados, colores o patrones  para distinguir los segmentos.


Gráficas de barras simples:
Este tipo de gráficas permite comparar cantidades entre si y principalmente se usan por su fácil comprensión. En uno de los ejes (casi siempre x) se ubica la clasificación y en el otro la frecuencia. Todas las barras son el mismo grosor y separación entre ellas es uniforme.

Gráficas:
Para cumplir su misión de trasmitir mensajes, información o los resultados de una investigación, con frecuencia de lenguaje técnico recure a una amplia gama de representaciones gráficas. El principal objetivo de las gráficas es trasmitir información de manera rápida y entendible a primera vista.

las gráficas deben ser sencillas y claras y sus elementos artísticos (color y forma) deben resultar detalles importantes. por lo general, las gráficas describen, mediante dibujos o figuras geométricas, datos, resultados o relaciones. Aquí es importante señalar lo siguientes aspectos básicos en la construcción de gráficas.


  • En general, las gráficas se ubican dentro de un sistema de coordenadas, donde el eje X (horizontal) y el eje Y (vertical) inicia en cero.
  • Cada uno de estos ejes debe ser rotundo con variable que se representa
  • Las gráficas no deben sobrecargarse de información, lineas o cifras, y soló dar una idea general de lo que representan. 
En la actualidad casi todas las gráficas tienen origen de programas de computo especializado y es raro encontrar gráficas hechas a mano. Sin embargo, debes conocer fundamentos para comprender la forma en que funcionan y trasmiten la información.



lunes, 6 de febrero de 2012


-Energía radiante. Es la energía inherente a todos los cuerpos físicos. En la actualidad la comunidad Methernitha en Suiza cuenta actualmente con varios modelos operativos de dispositivos auto-sostenibles que no requieren combustible y obtienen esta energía por un método llamado fraccionamiento.

-Motores alimentados por imanes permanentes. Existen multitud de modelos que utilizan este principio, como son el motor de Newman o el motor de Perendev. Son motores que pueden funcionar uninterrupidamente, el único mantenimiento requerido sería la sustitución de piezas por desgaste.
Motor Newman
-Electrólisis súper eficiente. Un científico estadounidense llamado Stan Mayer ha desarrollado un sistema de electrólisis que requiere de una cantidad mínima de energía. Cuando el agua es golpeada con su propia frecuencia molecular ésta se descompone con gran facilidad proporcionando oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno es un gas con muy buenas propiedades combustibles que además vuelve a convertirse en agua al ser quemado.
¿Cómo ahorrar energía en casa? 

Calefacción:
  • No abras las ventanas con la calefacción encendida.
  • Para ventilar la casa son suficientes 10 ó 15 minutos.
  • No tapes las fuentes de calor con cortinas, muebles o elementos similares.
  • Instala un termostato en la calefacción y regúlalo para una temperatura de no más de 20º C en invierno, por cada grado adicional gastarás aproximadamente un 5% más de energía.
  • Revisa periódicamente el estado de la caldera, aumentará su eficiencia y su duración.
  • Cierra los radiadores que no precises y apaga completamente la calefacción si tu casa va a estar desocupada.
  • Prefiere en este orden: solar, biogás, biomasa, leña, gas natural, propano o butano. Evita la electricidad.
Aislamiento:
  • A la hora de realizar reformas en tu vivienda, no dudes en colocar un aislamiento térmico en los cerramientos exteriores.
  • Instala doble acristalamiento en lugar de doble ventana, ya que aunque es más costoso, también se producirá un ahorro mayor.

Centrales eléctricas
Son instalaciones que transforman en energía eléctrica, la energía mecánica que produce una caída de agua (centrales hidroeléctricas), o energía calórica o térmica, que se produce por la combustión de carbón o gas natural (centrales termoeléctricas).
En estas centrales, existen máquinas llamadas generadores, que son los que producen electricidad. Para generar electricidad necesitan mover grandes piezas que tienen en su interior. Y para ello, las centrales eléctricas se ubican junto a una represa, de manera que el agua retenida en un embalse haga que las piezas del generador se muevan y produzcan electricidad.
La energía mecánica que posee el agua en movimiento se transforma en energía eléctrica. En todo el proceso descrito, te habrás dado cuenta de que ninguna de las máquinas que intervienen (cocina, generador) son por sí mismas capaces de crear energía. Para producir la energía calórica, la cocina necesita la energía eléctrica y para producir la energía eléctrica, el generador necesita la energía del agua del embalse.
De este modo, podemos observar que la energía que desaparece, da lugar a una nueva energía: la energía que pierde el agua del embalse, se transforma en energía eléctrica y la energía eléctrica que se gasta, produce energía calórica. Esto se enuncia en la Ley de Conservación de la Energía, que dice: “La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma”.

Generación de electricidad
Es posible generar electricidad con una serie de tecnologías que, en último término, dependen de los efectos de la radiación solar.
Otras fuentes de electricidad solar incluyen tecnologías más complejas que no han sido implementadas comercialmente a gran escala. Las células fotovoltaicas, que convierten la luz solar directamente en electricidad, se emplean hoy en satélites artificiales, pasos a nivel sin guarda o bombas de irrigación; sin embargo, serán necesarios algunos avances para reducir los costes antes de que sea posible un uso más amplio. La explotación comercial de otros métodos parece pertenecer a un futuro más lejano. La conversión térmica oceánica genera electricidad en plataformas situadas en el mar; el agua fría de las profundidades que asciende a la superficie caliente mueve una turbina. Otra idea que también tiene un carácter bastante especulativo es la de emplear satélites artificiales para enviar electricidad a la Tierra en forma de microondas.

La electricidad otra forma energética
La electricidad es una forma de energía que se puede transmitir de un punto a otro. Todos los cuerpos presentan esta característica, propia de las partículas que lo forman, pero algunos la transmiten mejor que otros.
Los cuerpos, según su capacidad de transmitir la electricidad, se clasifican en conductores y aisladores.
- Conductores son aquellos que dejan pasar la electricidad a través de ellos. Por ejemplo, los metales.
- Aisladores son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica.
La electricidad es una de las energías que más se utiliza en nuestros tiempos.

Formas de energía
A diario estamos en contacto con las diferentes formas en que se manifiesta la energía. Al encender el gas de la cocina, por ejemplo, se produce el calor necesario para hervir el agua de la tetera. Lo mismo ocurre con la corriente eléctrica, cuando pasa por un circuito, pone en funcionamiento el televisor. Diariamente observamos en nuestro hogar estas y otras formas de energía.
- Energía solar: es la que se genera por las radiaciones infrarrojas, que se transforman en calor al entrar en contacto con los cuerpos.
El hombre ha ideado diferentes formas para utilizar la energía solar. Algunas de ellas son los colectores solares y espejos curvos especiales, que se utilizan en calefacción y para generar energía eléctrica. La energía solar tiene la ventaja de no contaminar.
- Energía mecánica: es aquella que el hombre utilizó, en un comienzo, como producto de su propio esfuerzo corporal. Luego, utilizó la fuerza animal, para lo que domesticó animales como bueyes, caballos y burros.
La energía mecánica engloba dos tipos de energía, la energía potencial (cuando el cuerpo está en reposo) y la energía cinética (cuando el cuerpo está en movimiento).
- Energía calórica: es la que se transmite entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura.
- Energía eléctrica: es la que se produce por el movimiento de electrones a través de un conductor.
- Energía nuclear: es la que se produce cuando se rompe el núcleo del átomo, debido a la liberación de la fuerza que mantiene unidas las partículas del núcleo atómico. El atómo se compone de núcleo y corteza. Éstos se unen para formar las moléculas. Cuando lo que se rompe es el núcleo del átomo, como en el caso del Uranio, se libera mucha energía, llamada energía nuclear.
- Energía eólica: es la que se origina por la fuerza del viento.
- Energía hidráulica: es la que se origina por la caída del agua y se utiliza para generar energía mecánica y energía eléctrica.
- Energía química: es aquella producto de una combustión, reacción en la cual se combina el oxígeno del aire con la materia del cuerpo que arde. Durante la combustión se producen luz y calor.

Energía

La materia posee energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. La radiación electromagnética posee energía que depende de su frecuencia y, por tanto, de su longitud de onda. Esta energía se comunica a la materia cuando absorbe radiación y se recibe de la materia cuando emite radiación. La energía asociada al movimiento se conoce como energía cinética, mientras que la relacionada con la posición es la energía potencial .
Mapa sensible de la energía

domingo, 5 de febrero de 2012

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
La ley de la conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado (sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra, por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía calorífica en un calefactor. Dicho de otra forma: la energía puede transformarse de una forma a otra o transferirse de un cuerpo a otro, pero en su conjunto permanece estable (o constante). 


Conservación de la energía y termodinámica


Dentro de los sistemas termodinámicos, una consecuencia de la ley de conservación de la energía es la llamada primera ley de la termodinámica, la cual establece que, al suministrar una determinada cantidad de energía térmica (Q) a un sistema, esta cantidad de energía será igual a la diferencia del incremento de la energía interna del sistema (ΔU) menos el trabajo (W) efectuado por el sistema sobre sus alrededores:
 \Delta U = \ Q - \ W
Aunque la energía no se pierde, se degrada de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. En un proceso irreversible, la entropía de un sistema aislado aumenta y no es posible devolverlo al estado termodinámico físico anterior. Así un sistema físico aislado puede cambiar su estado a otro con la misma energía pero con dicha energía en una forma menos aprovechable. Por ejemplo, un movimiento con fricción es un proceso irreversible por el cual se convierte energía mecánica en energía térmica. Esa energía térmica no puede convertirse en su totalidad en energía mecánica de nuevo ya que, como el proceso opuesto no es espontáneo, es necesario aportar energía extra para que se produzca en el sentido contrario.
Desde un punto de vista cotidiano, las máquinas y los procesos desarrollados por el hombre funcionan con un rendimiento menor al 100%, lo que se traduce en pérdidas de energía y por lo tanto también de recursos económicos o materiales. Como se decía anteriormente, esto no debe interpretarse como un incumplimiento del principio enunciado sino como una transformación "irremediable" de la energía.

sábado, 4 de febrero de 2012

ENERGÍA HIDRÁULICA
El agua es, sin duda, el elemento mas esencial y característico de nuestro planeta. Ademas de una fuente de energía renovable con un enorme potencial de aprovechamiento, gracias a la circulación contaste de la energía cinética contenida en su movimiento.

  El sol calienta el agua del mar y hace que se evapore formando las nubes.
Esta trasporta el agua hasta las zonas altas de los continentes donde la descargan como agua o nieve.
Aumenta así las corrientes de los ríos, que aumenta su caudal y su energía cinética.
LOS CENTRALES HIDRÁULICOS.
El modo de aprovechar esta energía cinética y trasformarla en energía mecánica primero y posteriormente en  eléctrica, es mediante la instalación de centrales hidráulicas en zonas donde este caudal de agua en movimiento sea suficiente mente elevado y regular.  
En base de su tamaño y su capacidad de producir media de energía (en megavaltios MW) las centrales que se dividen en mas de 10 MW, minihidraulica 1 A 10 MW y microhidraulica menos de 1MW.