31 de agosto de 2010

Feria de Ciencias y Tecnología en Esquel - Chubut - Argentina


La Feria de Ciencias y Tecnología se realizará el día viernes 3 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples del Colegio 713 de 9 a 13 hs y de 14 a 17 hs. Durante estos horarios se los invita a participar y observar trabajos realizados por alumnos y docentes de Escuelas de toda la Región, como por ejemplo: Gualjaina, Piedra Parada, Costa del Gualjaina, Corcovado, Trevelin y de nuestra ciudad. Participan alumnos de diferentes niveles educativos, Nivel Inicial, primario, secundario, etc.

Durante el recorrido encontrarán trabajos de diferentes áreas curriculares como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias Exacta, Ingeniería y Tecnología.

Se invita a toda la comunidad a participar y asistir del mencionado encuentro.

Coordinadoras Regionales: Liliana Vinay Hughes y Eleonor Vargas
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28 de agosto de 2010

Ensayo de una mezcla de GOA (Gas Oíl Antártico) con Biodiesel


Teniendo en cuenta la importancia geopolítica y estratégica que tiene actualmente la Antártida, y que cobrará cada vez más a medida que avance el cambio climático con el consecuente calentamiento global, se están realizando diversas actividades cuyas metas comunes convergen en la obtención y uso de energía basados en recursos renovables tendientes a reemplazar total o parcialmente los combustibles de origen fósil en general.


Dichas actividades tienen como objeto, en líneas generales lo siguiente:

  • 1 ) Uso de la energía eólica en la Base Marambio.
  • 2 ) Evaluar el reemplazo parcial o total del GOA (Gas Oíl Antártico) con biocombustibles utilizando la tecnología desarrollada en el proyecto biojet.
  • 3 ) Estudiar y aplicar medidas tendientes a mejorar la eficiencia en el uso de la energía.
En este caso la propuesta tiene por objeto evaluar el uso de los biocombustibles en la Base Marambio, a efectos de adquirir los conocimientos necesarios para:

  • Reconvertir progresivamente el parque vehicular y de maquinarias de dotación de la Base Marambio.
  • Desarrollar una usina que funcione con biocombustibles "Usina verde".
El biocombustible empleado, en adelante BioGOA, será provisto por el grupo de investigación de Biojet, debido a que han logrado importantes avances en la mejora del comportamiento en frío de los biocombustibles.


BIOGOA

En este caso se trata de una mezcla B20 (20% biodiesel + 80% de GOA).

El biodiesel empleado se obtiene a partir del aceite extraído de la semilla del ricino, por lo cual constituye lo que se conoce como un biocombustible de segunda generación, es decir que:
  • Se producen con materias primas que no se pueden emplear como alimentos.
  • Se cultivan en áreas generalmente no aptas para la agricultura o marginales.
  • Se obtienen con procesos tecnológicos más avanzados.
El presente Plan de trabajo tiene como objetivo:

  • 1 ) La reconversión del vehículo UNIMOG MB416 en un UNIMOG VEE (Vehículo Experimental Ecológico).
  • 2 ) Probarlo en todas las condiciones de uso normal del mismo.

ORGANISMOS INTERVINIENTES

Dirección General de Investigación y desarrollo (FAA)
Dirección de Asuntos Antárticos (FAA)
Facultad Regional Delta (UTN)
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

Fuente: Fundación Marambio
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26 de agosto de 2010

ENERGÍA SIN LÍMITES EN ECUADOR

(Guayaquil, Ecuador)

Mediante una breve explicación, el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Miguel Calahorrano, expuso sobre la situación energética del país, cómo se está trabajando para el próximo estiaje y las medidas adoptadas para contrarrestar cualquier amenaza.

“Tenemos optimismo en sacar al país adelante sin que hayan racionamientos”, manifestó Calahorrano, quien a través de unas diapositivas indicó que el mantenimiento de las centrales Esmeraldas, Trinitaria y Victoria estarán listas hasta el 15 de septiembre, con lo que aseguró que estarán en pleno funcionamiento antes de que inicie el estiaje, previsto para el 1 de octubre.
El funcionario enfatizó que se está cumpliendo el programa de mantenimiento. “El trabajo va bien, no tenemos porque no ser optimistas y esperamos que a mediados de septiembre esté todo listo y estemos preparados para enfrentar el estiaje, un estiaje de la misma dureza que el anterior”, dijo.
Calahorrano indicó que están trabajando en una estrategia fundamentada en cinco ejes: trabajos en Mazar, proyecto Multipropósito Baba, 380 megavatios nuevos térmicos, mantenimiento de las centrales termoeléctricas y los programas de ahorro y eficiencia energética. “Estos son los ejes en los que basamos nuestra estrategia para enfrentar el próximo estiaje”.

El Ministro recordó que los dos más importantes almacenes de energía son Daule Peripa y Mazar. “Nosotros apuntamos al inicio del estiaje con todos los embalses llenos y desde esa fecha comenzaremos a gastar la energía almacenada y los embalses empezarán a bajar sistemáticamente”, señaló Calahorrano, quien informó que en los dos últimos meses se ha comprado energía a Colombia, la cual ha sido almacenada en la presa de Mazar.

Y agregó: “Siempre vamos a tener un superávit del 10% de energía, en el peor de los casos (…) No vamos a tener déficit”. Además indicó que en esa cifra no se está registrando aquella energía que se pueda estar comprando a Colombia o Perú. “Colombia nos está proponiendo que hagamos un convenio para suministro de energía hasta 5.5 megavatios hora, eso nos está proponiendo y posiblemente lo vamos a aceptar”, destacó.

Mientras que Roberto Proaño, gerente de Operaciones de Cenel, recalcó que “hay un 5% de mantenimientos que van a terminarse entre noviembre y diciembre. Aparte de eso se está adquiriendo 190 megavatios para enero, a una empresa española; esa es una generación adicional que se está adquiriendo”.
Calahorrano informó que se va a desarrollar un agresivo programa de sustitución de electrodomésticos, así como un programa intensivo de ahorro de energía en los edificios públicos, como la instalación de 4.5 millones de focos ahorradores.

 
En RazonEs de Ser
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Una visión del campo de la robótica

La robótica es una rama de la tecnología, y es un instrumento importante en el desarrollo del ser humano.
Además es ésta quien actualmente substituye al ser humano en tareas casi imposibles de realizar por el mismo, o en tareas demasiado monótonas y agotadoras como en un proceso industrial.
Por esto también el uso, o la necesidad de la robótica en la vida humana se vuelven cada vez mayor con la evolución del hombre.
Hay una creciente necesidad en la industria de automatizar procesos para tener una variedad más amplia de productos, con diferentes requerimientos tecnológicos, calidad mejorada, desarrollo en menor tiempo y a los más bajos costos; esto con el único fin de satisfacer las necesidades del ser humano.

El ensamble de piezas utilizando robots manipuladores es un tema que ha trascendido y se ha diversificado en áreas tales como la industria automotriz, electromecánica y la electrónica (miniaturización) entre otras. Los robots industriales han sido "caballos de trabajo" de la manufactura.
 
JONATHAN POLO CABALLERO
en
Una visión del campo de la robótica - Historia, ventajas y desventajas, futuro

http://www.monografias.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=150951
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Física y Geometría: Cónicas y espejos cónicos

El matemático griego Menecmo (vivió sobre el 350 A.C.) descubrió estas curvas y fue el matemático griego Apolonio (262-190 A.C.) de Perga (antigua ciudad del Asia Menor) el primero en estudiar detalladamente las curvas cónicas y encontrar la propiedad plana que las definía.

Apolonio descubrió que las cónicas se podían clasificar en tres tipos a los que dio el nombre de:
  • elipses,
  • hipérbolas
  • parábolas.
Las elipses son las curvas que se obtiene cortando una superficie cónica con un plano que no es paralelo a ninguna de sus generatrices.


Las hipérbolas son las curvas que se obtiene al cortar una superficie cónica con un plano que es paralelo a dos de sus generatrices (Base y arista).

Las parábolas son las curvas que se obtienen al cortar una superficie cónica con un plano paralelo a una sola generatriz (Arista).

Apolonio demostró que las curvas cónicas tienen muchas propiedades interesantes. Algunas de esas propiedades son las que se utilizan actualmente para definirlas.

Quizás las propiedades más interesantes y útiles que descubrió Apolonio de las cónicas son las llamadas propiedades de reflexión.


Si se construyen espejos con la forma de una curva cónica que gira alrededor de su eje, se obtienen los llamados espejos elípticos, parabólicos o hiperbólicos, según la curva que gira.

Apolonio demostró que si se coloca una fuente de luz en el foco de un espejo elíptico, entonces la luz reflejada en el espejo se concentra en el otro foco.

Si se recibe luz de una fuente lejana con un espejo parabólico de manera que los rayos incidentes son paralelos al eje del espejo, entonces la luz reflejada por el espejo se concentra en el foco.

Esta propiedad permite encender un papel si se coloca en el foco de un espejo parabólico y el eje del espejo se apunta hacia el sol. Existe la leyenda de que Arquímedes(287-212 A.C.) logró incendiar las naves romanas durante la defensa de Siracusa usando las propiedades de los espejos parabólicos.

En la actualidad esta propiedad se utiliza para los radares, las antenas de televisión y espejos solares.

La propiedad análoga, que nos dice que un rayo que parte del foco se refleja paralelamente al eje sirve para que los faros de los automóviles concentren el haz en la direcciónde la carretera o para estufas.

En el caso de los espejos hiperbólicos, la luz proveniente de uno de los focos se refleja como si viniera del otro foco, esta propiedad se utiliza en los grandes estadios para conseguir una superficie mayor iluminada.

 
En el siglo XVI el filósofo y matemático René Descartes (1596-1650) desarrolló un método para relacionar las curvas con ecuaciones. Este método es la llamada Geometría Analítica. En la Geometría Analítica las curvas cónicas se pueden representar por ecuaciones de segundo grado en las variables x e y. El resultado más sorprendente de la Geometría Analítica es que todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables representan secciones cónicas se lo debemos a Jan de Witt (1629-1672).


Sin lugar a dudas las cónicas son las curvas más importantes que la geometría ofrece a la física. Por ejemplo, las propiedades de reflexión son de gran utilidad en la óptica.
 
Pero sin duda lo que las hace más importantes en la física es el hecho de que las órbitas de los planetas alrededor del sol sean elipses y que, más aún, la trayectoria de cualquier cuerpo sometido a una fuerza gravitatoria es una curva cónica. El astrónomo alemán Johannes Kepler (1570-1630) descubrió que las órbitas de los planetas alrededor del sol son elipses que tienen al sol como uno de sus focos en el caso de la tierrala excentricidad es 0.017 y los demás planetas varían desde 0.004 de Neptuno a 0.250 de Plutón.
 
Más tarde el célebre matemático y físico inglés Isaac Newton (1642-1727) demostró que la órbita de un cuerpo alrededor de una fuerza de tipo gravitatorio es siempre una curva cónica.
 
Pierre Chacaltana Martínez
en
Generalidades en Cónicas - Elipses, hipérbolas y parábolas

http://www.monografias.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=150687
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22 de agosto de 2010

¡Ya tenemos el aula virtual!


Recién inaugurada, te espera con algunos videos muy interesantes "como para ir comenzando".
Accede a http://www.youtube.com/user/dgalatrog
Suscríbete y deja algún comentario.
Indica qué tipos de temas quieres que desarrollemos allí.
¡Bienvenido, amigo o amiga!
¡Y que la disfrutes!

Prof. Daniel Aníbal Galatro
(Escríbeme al aula virtual en You Tube. Vamos a probar juntos todas sus posibilidades.)
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17 de agosto de 2010

Electricidad y corriente eléctrica - De una monografía de Maria Malave

En el año 600 A.C., Thales de Mileto describía que al frotar una barra de ámbar con un paño o trozo de piel, la barra adquiría la propiedad de atraer pequeños objetos, como cabellos, plumas, paja, etc.

La palabra "electricidad" quiere decir textualmente fuerza del ámbar y se deriva de la palabra griega "electrón" que quiere decir "ámbar".

El conocimiento de la electricidad, descubierta en el 600 A.C., solo avanzó rápidamente a partir de 1800 cuando Alejandro Volta inventa a pila que lleva su nombre. Después, por medio de bobinas e imanes se construyen aparatos que al girar producen corriente eléctrica mientras estén girando, que son los que producen la electricidad para la industria y para el uso doméstico.



Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos (cuando se les coloca en contacto por medio de un conductor eléctrico) para obtener trabajo.


La potencia eléctrica consumida durante un determinado período se conoce como la energía eléctrica y se expresa como watts-hora o kilowatts-hora. La fórmula para su cálculo sería: P = E x I x t donde P es la Potencia en watts, E es Voltaje o Fuerza Electromotriz en voltios, I es Corriente Eléctrica en Amperios y
t es Tiempo en horas.

La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica.

 
La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor, desde un punto de mayor potencial hasta un punto de menor potencial.


Corriente Continua o Directa (CC ó CD) es aquella en la cual las cargas eléctricas se desplazan dentro del conductor en un solo sentido. La corriente continua generalmente es suministrada por pilas.
 
Corriente Alterna (CA) es aquella cuyas cargas eléctricas dentro del conductor circulan en uno y otro sentido, trayendo como consecuencia que la corriente cambie constantemente de sentido. La corriente que llega hasta nuestros hogares a través del tendido eléctrico es una corriente alterna. La corriente alterna puede ser transformada en corriente continua haciendo uso de unos dispositivos llamados rectificadores, que tienen la función de convertir la corriente alterna en corriente continua rectificada.

Utilidad práctica en la vida diaria del uso de la energía eléctrica.
Energía. Corriente eléctrica, alterna y continua.

http://www.monografias.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=150651
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Hoy hablemos de imanes naturales y magnetismo

La piedra "amante".
Este nombre tan poético fue el que los chinos le dieron al imán natural o piedra imán.
La piedra amante (tshu-shi) - dicen los chinos -, atrae al hierro, lo mismo que una madre amorosa atrae a sus hijos.
Es interesante que los franceses, que habitan el extremo opuesto del Viejo Mundo, le dieron al imán un nombre semejante, porque en francés la palabra "aimant" significa "imán" y "amante".
La fuerza de este amor de los imanes naturales es muy pequeña y por eso parece ingenuo que los griegos llamaran a la piedra imán "piedra de Hércules".
El nombre de "magnetismo" deriva probablemente de la ciudad de Magnesia, en la antigua Asia Menor , de donde procederian los primeros imanes naturales.
En Suecia, en los montes Urales y en Norte America se encuentran grandes masas de un mineral de hierro llamado piedra imán que químicamente es óxido ferroso férrico u óxido magnético (Fe3O4), que en realidad es una mezcla equimolecular de óxido ferroso y óxido férrico (FeO + Fe2O3).

De una monografía de Juan Carlos Avilés Morán extraemos algunos conceptos más sobre estos temas.

¿Por qué un imán natural atrae metales? ¿Por qué un sector del imán repele unas veces y atrae otras veces sectores de otro imán que le aproximamos?

Un iman esta constituido por un conjunto de imanes moleculares ordenadamente dispuestos con todos los polos nortes en la misma dirección (imanar - o imantar - es ordenar los imanes moleculares).
Los imanes moleculares se agrupan uno tras otro formando hileras que reciben el nombre de "filetes magnéticos". El hierro no imanado encierra, según este modo de ver, imanes moleculares agrupados sin orden alguno.
Entonces, en un imán todos sus imanes elementales estan orientados de igual forma mientras que en una sustancia no magnética los imanes elementales están orientados al azar.

Los extremos del imán se llaman "polos magnéticos" donde las fuerzas de atracción o repulsión son más intensas. Estos polos son el Polo Norte y el Polo Sur.
Polos iguales de distintos imanes se repelen en tanto que polos diferentes se atraen.
 
Cuando aproximamos los polos de dos imanes, de inmediato se establece un determinado número de líneas de fuerza magnéticas de atracción o de repulsión, que actúan directamente sobre los polos enfrentados. Las líneas de fuerza de atracción o repulsión que se establecen entre esos polos son invisibles, pero su existencia se puede comprobar visualmente si espolvoreamos limallas (limaduras) de hierro sobre un papel o cartulina y la colocamos encima de uno o más imanes.
 
Algunos materiales son diamagnéticos, lo que significa que cuando se exponen a un campo magnético, estos materiales inducen a su vez un campo magnético débil en la dirección opuesta. Es decir rechazan débilmente a un imán fuerte.
 
Los materiales ferromagnéticos son aquellos que son atraídos fuertemente por una fuerza magnética. Algunos materiales ferromagnéticos como las aleaciones de hierro, níquel, cobalto y ciertos materiales cerámicos, pueden retener estas propiedades magnéticas durante mucho tiempo pudiendo convertirse en imanes permanentes o materiales magnéticos.
 
Los materiales paramagnéticos son los metales que presentan una atracción débil a los imanes. El aluminio (Al) y el cobre (Cu) son ejemplos de estos materiales. Estos materiales pueden convertirse en imanes muy débiles, pero su fuerza atractiva se puede medir solamente con los instrumentos sensibles. La fuerza de un imán paramagnéticos es del orden de un millón de veces menor que la de uno ferromagnético, por eso estos materiales son considerados no magnéticos.
 

La temperatura afecta a las características magnéticas de un material. Así los materiales paramagnéticos pueden llegar a ser magnético a temperaturas muy bajas, mientras que a temperaturas altas los materiales ferromagnéticos pueden llegar perder sus propiedades magnéticas. La temperatura a la que un material pierde sus propiedades magnéticas se denomina temperatura Curie.

Y para ver cuán importantes son los imanes en nuestra vida cotidiana, cerramos este encuentro con un video.

¡Hasta la próxima!

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