jueves, 21 de octubre de 2010

Energías Alternativa
A medida que una sociedad es mas desarrollada consume mas energía.

    • Pero la energía que se obtiene del carbón, del petróleo y del gas no se renueva y se va agotando año con año
    • Lo inteligente es ir usando otras fuentes de energía que están a nuestro lado




  • Otras fuentes de energía



    • Viento
    • Sol
    • Residuos
    • Del interior de la tierra
    • Del mar
    • Los cuales son renovables año tras año no se agotan y además no contaminan el medio ambiente
    • Consumo Energético
    • El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de "crisis energética" aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía.
    • Consumo energético en el mundo
    • La Tierra de noche usa el 37% de la energia electrica
    Energías renovables ventajas
    • Una energía alternativa, o más precisamente una fuente de energía alternativa es aquella que puede suplir a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de renovación.

    miércoles, 20 de octubre de 2010

    GRAFICAS DE DISTANCIA VS TIEMPO Y VELOCIDAD VS TIEMPO DE UN JUGADOR DE FUTBOL

    DISTANCIA VS TIEMPO

    Un jugador de futbol como los delanteros y   medios corren a una velocidad de aproximadamente 8 metros por segundo y como son los que corren de un lado a otro pues su velocidad es constante.




    velocidad vs tiempo

    los jugadores como los defensas corren un poco mas lentos y su velocidad es variada ya que ellos son los que empiezan la jugada van acia delante pero cuando los atacan van acia tras por eso su velocidad varia.



    sandra tellez torres  3°fv

    miércoles, 29 de septiembre de 2010

    CINEMATICA

    CINEMÁTICA EN EL FUTBOL

    Cinemática es una parte de la mecánica que se encarga de estudiar única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Cabe mencionar que la palabra “Cinema” significa movimiento


    Gol de tiro libre
    ¿Podría un jugador hacer un gol de de tiro libre?
    Para que un jugador realice esta jugada espectacular, tendría que practicar muchas veces; y tener en cuenta la distancia pelota-arco, la fuerza y dirección del viento, la presión atmosférica, entre otros parámetros.
    Si el jugador fuese un robot que pudiese medir y calcular todos los parámetros antes mencionados, es seguro que su procesador interno, calcularía la fuerza, velocidad y ángulo de inclinación que debería darle al balón para que éste ingrese al arco contrario por muy eficiente que sea su arquero. En realidad el jugador es una persona y lo más que puede hacer es practicar constantemente en su campo de fútbol (local).
    Sin embargo ayudaría bastante en nuestro medio crear dicho “Robot” que pueda cuantificar todos los parámetros y calcular la fuerza, velocidad y ángulo de inclinación desde un punto preferido para diferentes horas y días para que así el jugador con dichos datos y su inteligencia pueda tener mayores herramientas para lograr su objetivo: el gol


    martes, 28 de septiembre de 2010

    S4LV3M0$ AL MUND0 (PARTE 2)

    HOJAS ARTIFICIALES PARA OBTENER ENERGÍA SOLAR


    La raza humana tiene grandes desafíos por delante, y para muchos de ellos no hay mejor solución que imitar los procesos de la naturaleza. De la misma forma en la que se ha estudiado a las aves surcando el cielo y a los peces desafiando las corrientes marinas, no hay mejor maestro para comprender la recolección de energía solar que las plantas y su fotosíntesis.
    La humanidad necesita cada vez más energía, y las fuentes alternativas siguen ganando empuje. En esta ocasión, un proyecto de hojas artificiales podría ser la respuesta para una celda solar barata y eficiente, aunque se necesitará de mucho tiempo de desarrollo para alcanzarla.
    A medida que los métodos de recolección se vuelven más eficientes, la energía solar lentamente se está convirtiendo en una opción viable entre las varias fuentes alternativas al petróleo. Pero los dos obstáculos más grandes a superar siguen siendo la eficiencia y el costo. En entornos controlados se han desarrollado celdas solares con una eficiencia de más del 40 por ciento, pero las opciones comerciales disponibles difícilmente pueden llegar a superar el 20 por ciento.
    Comparando números de forma estricta, una celda solar promedio es más eficiente que el mejor proceso de fotosíntesis natural, pero lo cierto es que las plantas han utilizado este método para recolectar energía mucho tiempo más que nosotros, y la evolución ha aprendido una cosa o dos en el camino. Para un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, debería tomarse como ejemplo.
    ¿De qué forma? Según el doctor Orlin Velev, creando hojas artificiales para ser utilizadas como celdas alternativas de recolección energética. La creación está compuesta por gel basado en agua, combinado con moléculas sensitivas a la luz y electrodos cubiertos con un material al estilo del grafito o los varias veces mencionados nanotubos de carbono. Los rayos solares, al dar sobre la hoja hacen reaccionar a las moléculas, generando electricidad.
    Este proceso se asemeja mucho a la forma en la que trabajan las plantas, ya que sus moléculas son “excitadas” por la energía solar, disparando la generación de los azúcares que necesitan para su crecimiento. Al utilizar un gel basado en agua, las hojas artificiales podrían recurrir a sustancias aún más naturales, como la clorofila misma, para obtener una reacción similar a la de las moléculas sensibles.
    Uno de los pasos a seguir por parte de los investigadores es igualar las capacidades de regeneración vistas en algunas plantas, pero el objetivo supremo sigue siendo el aumento de la eficiencia. Actualmente, la eficiencia de las hojas artificiales es demasiado baja como para ofrecer una solución viable en la recolección de energía solar, pero están convencidos en que estas soluciones inspiradas en la naturaleza se presentarán como una alternativa a lo que llaman “soluciones de estado sólido”, o sea, los clásicos paneles de silicio que vemos en estos días.
    La Tierra recibe más de 170 petawatts de energía provenientes del Sol, y casi todo eso se nos está escapando entre los dedos. Hay mucha energía por atrapar, y cualquier nueva idea es bienvenida.

    domingo, 29 de agosto de 2010

    EXPERIMENTO DE GLOBO PARTE 2 (LO QUE PASO DE VERDAD)

    ¿Que le paso al tamaño del globo sin agua?
    R= Se baja un poco.

    ¿Que le paso al tamaño del globo con agua?
    R= Se infla mas.

    ¿Coincide el comportamiento observado de los globos con el comportamiento predicho?

    R= Si, ya que el globo con agua se infla mas, por el vapor que surgira dentro de el, mientras que el globo sin agua se quedara igual.

    Equipo:
    Flor, Sandra, Fabiola, Fernanda, Missael. 3°"FV".

    sábado, 28 de agosto de 2010

    GLOBOS EN UN HORNO DE MICROONDAS (EXPERIMENTO)

    OBJETIVO: Predecir, observar y explicar el comportamiento de los globos en un horno de microondas.
    MATERIAL:
    1.-Pongan un poco de agua en uno9 de los globos.
    2.- inflen un poco los globos de modo que tengan el mismo tamaño y que puedan estar juntos sobre la plataforma rotatoria del horno.
    3.-Coloquen los globos en la plataforma del horno de microondas, ¿Cómo crees que se verán los globos después de hacer funcionar el horno durante 20segundos?

    4.- Escoge una de las posibles respuestas:
    a) los 2 globos conservan su tamaño original.
    b) los 2 globos aumentan de tamaño de manera similar y tendrán aproximadamente el mismo tamaño final.
    c) el globo co9n agua aumentara mucho de tamaño y el globo sin agua conservara su tamaño original.
    d) el globo sin agua aumentara más de tamaño que el globo con agua.



    TABLA DE PREDICCIONES DIFERENTES DEL EQUIPO

    Ma. Fernanda CREO QUE ES LA RESPUESTA "B"
    Flor Angel PARA MI ES LA "C"
    Missael "B" Sandra "C"
    Fabiola "B"

    5.- ¿Por qué el de nuestras respuestas?
    MARIA FERNANDA. Yo pienso que es la respuesta “B”, porque el calor expande los cuerpos.
    FLOR. El calor hará que se empiece a evaporar el agua convirtiéndolo en vapor y así aumentando el volumen del globo.
    MISSAEL. Por la energía que transfieren los dos cuerpos por estar expuestos al calor.
    SANDRA. Porque ningún cuerpo tiene calor sino energía y el globo aumentara por el cambio de energía que le produce el agua caliente.
    FABIOLA. A medida que es mayor la temperatura sensible de un plástico se estira más.

    6.- RESPUESTA EN EQUIPO.
    Bueno como equipo pensamos que la respuesta más apropiada es la “C”, ya que el agua se convierte en vapor ( un gas) que produce movimientos de traslación, lo que hace que el globo (sólido) aumente de tamaño.

    viernes, 27 de agosto de 2010

    LA FISICA && LA MUSICAA!

    ¿Están a caso relacionadas estas dos disciplinas? Desde luego que sí;
    Qué es la Música? Es la forma más simple, la
    música consiste en secuencias de sonidos
    rítmicos agradables al oído del ser humano.
    ¿Qué es la Física? En la forma más simple, la
    ciencia que estudia y mide la naturaleza y así
    encuentra leyes que la rigen.

    Bueno, en un principio el humano empieza a crear música y descubre que a cierta longitud de cuerda hay diferentes sonidos. Entonces empieza la relación entre la acústica (rama de la física que estudia el sonido), la música y las matemáticas. Luego se demuestra que al cambiar la velocidad de un instrumento, también cambia la intensidad del sonido, por lo cual deducen que hay relaciones físicas en el sonido. Luego se descubre que la música viaja a través del sonido y forma ondas. En fin, son muchas las relaciones que hay sobre estas dos disciplinas.

    miércoles, 25 de agosto de 2010

    LA MUSICA Y LA FISICA

    En este aspecto, fueron los griegos,
    especialmente los potagoricos quienes
    comenzaron a hacer física musical, al estudiar las
    longitudes de las cuerdas musicales y con ello, las
    relaciones numéricas que hacían agradable al oído notas
    correspondientes tocadas simultáneamente; ahí nace el
    trinomio: Música, Física y Matemáticas…
    Y el siguiente paso fue confrontar lo que ellos llamaron
    las escalas musicales, escalas basadas en secuencias
    deducidas de las relaciones numéricas entre las notas…!
    Debemos hacer un paréntesis para recordar que nota
    musical es un sonido sostenido y agradable al oído.
    Aquí debemos explicar que una nota musical se propaga
    en el aire en forma de una onda longitudinal sonoro y
    que sus características físicas son:
    Altura o frecuencia Intensidad o volumen y
    Timbre o forma de la onda…
    La altura de una nota es lo aguda o lo grave que ésta
    Sea. Una nota aguda es la que da una soprano en su
    Registro de voz y una nota grave es la que puede dar un
    Abajo; las notas intermedias corresponden a los registros
    De las metzosopranos, de las contraltos, de los tenores y
    De los barítonos.
    La intensidad es, lo fuerte o lo débil de la nota y no requiere de
    mayor explicación; la intensidad corresponde físicamente a la
    amplitud de oscilación de la onda sonora.
    El Timbre o Forma de Onda, nos permite distinguir, de entre dos
    o más notas de la misma altura o frecuencia e intensidad o
    volumen, nos permite distinguir, repito, el instrumento o la voz
    que las producen; si escuchamos al mismo tiempo una nota de
    violín y la misma nota dada en el piano, el timbre es el que nos
    permite diferenciarlas.
    Por lo tanto la musica es generada por sonido y la fisica estudia esa disciplina, asi que de alguna o muchas maneras se relacionan estos grandes estudios.

    Missael Pacheco Montaño 3° "FV".

    La física detrás del fútbol

    La física nos rodea en todas las instancias de nuestras vidas y del mundo natural. Y aunque a veces no nos damos cuenta está involucrada en todo lo que hacemos, es fundamental que pongamos atención y nos preguntemos cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor.
    Por ejemplo, cuando miramos los partidos de fútbol solo nos fijamos en los jugadores y en su juego, no nos fijamos en la parte científica, que en realidad es la que maneja cada movimiento. La física en el fútbol aparece de muchas formas como: la dimensión de la cancha, en la fabricación del balón y la velocidad en la que se mueve, en la forma y la fuerza en que la patean. Hasta el entrenamiento y la alimentación de los jugadores.
    La próxima vez que miremos un partido de fútbol, hablemos de las diferentes formas en que la física se involucra. Por ejemplo, si hay una pateada increíble que cambia la pelota de rumbo y sin imaginarlo, hace el gol… preguntémonos, ¿como hizo el jugador para que el balón girara así?
    Tenga en cuenta que la ruta del balón es una reacción física en la que intervienen muchos elementos tales como la velocidad, la fuerza al patear el balón, sus efectos y el viento. Todo tiene que ver para que el balón modifique su trayectoria y cambie el ángulo al final de su vuelo.
    Recordemos que detrás del fútbol y de otros deportes hay científicos que trabajan en diferentes áreas. Ahora, manos a la obra y juntos investiguemos en qué otras partes de sus vidas existe la física y exploremos lo que sucede a su alrededor.
    ¿Qué le parece interesante no?
    Sandra Téllez Torres

    EL BALLET Y LA FISICA

    El Ballet es una forma teatral de danza, que comienza a desarrollarse en Europa durante el Renacimiento (1300 - 1600). La técnica del ballet está conformada por una serie de movimientos estilizados y posiciones que han sido elaboradas y codificadas a través de los años, hasta convertirse en un sistema bien definido, aunque flexible denominado danza o ballet académico.

    Uno de los fundamentos técnicos del ballet es la rotación externa de las piernas (turno-out, en de-hors). Cada pierna debe ser rotada hacia fuera desde la articulación de la cadera. El ballet contempla cinco posiciones específicas para los pies, las cuales son utilizadas en la ejecución de los pasos del ballet. Existen en general las posiciones correspondientes para los brazos, aunque varían dependiendo de la escuela.
    La técnica del ballet enfatiza la perpendicularidad del torso, debido a que los bailarines deben siempre fluir de este eje vertical. Es necesario que todas las partes del cuerpo estén correctamente alineadas y centradas para permitir el máximo de estabilidad y facilidad en el movimiento. El torso y todas las partes del cuerpo del bailarín deben permanecer sostenidas y alongadas hacia arriba de manera que su cuerpo permanezca siempre alargado y estirado (pull-up). La verticalidad implica resistencia a la gravedad, un concepto que debe ser aplicado principalmente en los pasos de elevación, como los saltos.


    María Fernanda González Córdova

    SALVEMOS AL MUNDO

    Energía alternativa

    Se denomina Energía alternativa, o más propiamente fuentes de energía alternativas, a aquellas fuentes de energía planteadas como alternativa a las tradicionales o clásicas.
    Los combustibles fósiles han sido la fuente de energía empleada durante el siglo I B.C.revolución industrial, pero en la actualidad presentan fundamentalmente dos problemas: por un lado son recursos finitos, y se prevé el agotamiento de las reservas —especialmente de petróleo— en plazos más o menos cercanos, en función de los distintos estudios publicados. Por otra parte, la quema de estos combustibles libera a la atmósfera grandes cantidades de CO2, que ha sido acusado de ser la causa principal del calentamiento global. Por estos motivos, se estudian distintas opciones para sustituir la quema de combustibles fósiles por otras fuentes de energía carentes de estos problemas.
    Las energías alternativas se dividen en dos grandes grupos:
    Fuentes de energía renovables (eólica, solar, biomasa, etc.)
    Energía nuclear
    No todos coinciden en clasificar la energía nuclear dentro de las energías alternativas, pues al igual que los combustibles fósiles, se trata de un recurso finito, y además presenta problemas medioambientales importantes, como la gestión de los residuos radiactivos o la posibilidad de un accidente nuclear. Sin embargo, la reducida emisión de CO2 de esta tecnología, y la todavía insuficiente capacidad de las energías renovables para sustituir completamente a los combustibles fósiles, hacen de la energía nuclear una alternativa sujeta a fuerte polémica.
    ¿QUÈ OPINAN?
    POR: FLOR ANGEL OBREGÒN

    Los robots

    Los robots!!!

    Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la sensación de tener un propósito propio. La palabra robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a los segundos con el término de bots.

    Usos médicos!!!

    Recientemente, se ha logrado un gran avance en los robots dedicados a la medicina, con dos compañías en particular, Computer Motion e Intuitivo Surgida, que han recibido la aprobación regulatoria en América del Norte, Europa y Asia para que sus robots sean utilizados en procedimientos de cirugía invasiva mínima. Desde la compra de Computer Motion (creador del robot Zeus) por Intuitiva Surgida, se han desarrollado ya dos modelos de robot daVinci por esta última. En la actualidad, existen más de 800 robots quirúrgicos daVinci en el mundo, con aplicaciones en Urología, Ginecología, Cirugía general, Cirugía Pediátrica, Cirugía Torácica, Cirugía Cardíaca y ORL. Tambén la automatización de laboratorios es un área en crecimiento. Aquí, los robots son utilizados para transportar muestras biológicas o químicas entre instrumentos tales como incubadoras, manejadores de líquidos y lectores. Otros lugares donde los robots están reemplazando a los humanos son la exploración del fondo oceánico y exploración espacial. Para esas tareas se suele recurrir a robots de tipo artrópodo.