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MadeInChile01

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Primer post: 22 mar 2011Último post: 9 oct 2016
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Bluetooth en Notebook Hp 420 con W7 started
Bluetooth en Notebook Hp 420 con W7 started
InfoporAnónimo3/22/2011

Sere bn preciso en lo que les dire solo lo explikare no pondre fotos ni nada mmmmmmmm.......... bueno el que quiere utilizar las caracteristicas de su laptop hp 420 como bluetooth o aplikar pendriver como memorias cache!!! no se puede por que el sistema operativo window 7 started no soparta bluetoooth !!!! Asi que no se rompan la cabeza buskando algun parche programa, etc. no hay nada lo mas util es que le cambies el sistema operativo para obtener el 100% de rendimiento en sus pc!!! Atten: MadeInChile01 PuertoMontt

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Tutorial Mirc para La comunidad Ultrasurf
Tutorial Mirc para La comunidad Ultrasurf
InfoporAnónimo3/31/2011

Para Empezar Quiero darle Los Meritos de este Post Al User: Irre3 ya que el es uno de los user de mas ayuda dentro de la comunidad y mis seguidores ..... aparte que fue el quien creo el server y el canal en el Mirc para que nosotros podamos tratar nuestros puntos hay!!!!. En realtime ojala que todos apoyaramos la causa con tanto esmero. bueno sin mas que decirles vamos al Al TutorialEl user Irr3 creo este video tutorial ) link: http://www.youtube.com/watch?v=DNXdykPykUw Ojala Todos se Unan A este chat!! y compartamos diversa infoormacion!! se le agradece a los que participen de esto . Este post Fue Creado Por Irr3 Y subido por MadeInChile01 ojala les guste ... y no se olviden de :

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Los minions: la verdad tras falsa acusación de apología nazi
InfoporAnónimo8/15/2015

Se relacionó a los simpáticos amarillos con una supuesta fotografía de un experimento. La polémica en las redes. El verdadero origen. Primero fueron los pitufos los que causaron polémica, ahora les toca el turno a los minions. Si a los simpáticos duendes azules que acompañaron la infancia de muchos se los acusaba de satánicos, ahora a estos divertidos personajes amarillos se los relaciona con los nazis. La polémica se centra en una foto que ya se ha hecho viral y que está circulando a toda velocidad por las redes sociales. En la fotografía, que data de la segunda guerra mundial, se observa a una serie de hombres en fila con un atuendo que es muy similar a la apariencia que tienen los minions. La rebuscada similitud, fue suficiente para desatar la histeria en las redes y que pronto se comenzasen a construir teorías conspirativas y especulativas en torno a los graciosos personajes. Se dijo que la fotografía pertenecía a un experimento con niños realizado por los nazis, lo que avivó el debate y llamó la atención de curiosos y padres preocupados. Para colmo, en medio de la confusión, una revista ecuatoriana lanzó una pregunta en la red social twitter que terminó por alarmar a los ya preocupados padres cuyos hijos disfrutan de los seres amarillos: “¿Sabías que se denominaban “minions” a los niños judíos que eran usados por los nazis para experimentos científicos?” En realidad, la fotografía pertenece al Museo Nacional de la Marina Real del Reino Unido, y los hombres en fila que portan un casco y un traje que recuerda levemente a los minions, son los primeros buzos de un submarino de la Royal Navy. http://www.belpic.com/116-large_default/buzo-clasico-escafandra.jpg

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Tarjeta Visa Con Xapo Chile!!
Tarjeta Visa Con Xapo Chile!!
InfoporAnónimo10/3/2016

Te Gustaría tener una Tarjeta visa Xapo y poder usarla en cualquier centro comercial tienda o cajero Bancario. bueno esto ahora puede ser realidad en Nuestro país (Chile), ya que xapo ha lanzado oficialmente su nueva tarjeta xapo visa. La empresa de billetera de bitcoins Xapo, fundada recientemente por Wences Casares, anunció que próximamente lanzará una tarjeta de débito MasterCard que se enlaza con su producto de billeteras de bitcoins, y que podrá ser comprada y utilizada en todo el mundo. La tarjeta de débito ofrece la misma funcionalidad que una tarjeta bancaria común, pero con la diferencia que Xapo procesa la transacción en tiempo real para extraer el equivalente en dinero de tu billetera de bitcoins, usando como tasa de cambio a Bitstamp. Según Casares: Puedes usarla en cualquier lugar que acepten MasterCard, puedes usarla online, puedes usarla físicamente en un local que acepten pagos con MasterCard. Te facilita bastante el acceso a tus monedas digitales. Ya es posible solicitar la tarjeta, la que comenzará a enviarse dentro de dos meses más. Los usuarios también pueden solicitar una tarjeta de débito digital para compras en línea, pero cobran una pequeña comisión por las tarjetas físicas. esta información ha llegado a ti por tu NFU favorito MadeInChile01:

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Internet Gratis!!! Real (Solo Chile)
InfoporAnónimo11/23/2012

Bueno para Empezar Quiero dejar como encabezado de Pagina que este post es Completamente de mi Autoridad y se los compartiré en Taringa ... Primero que nada quiero que tengan bien en claro que como todo los métodos esto durara poco quien sabe quisas 1 año máximo pero en fin hay varios modos así que empezemos. Primero: que Nada necesitaremos un módem huawei liberado ya sea con Voda Suit u/o otro programa para todas las compañias (Entel, Claro, Movistar)... Segundo : Bueno Ahora Buscaremos en casa si tenemos Un chip movistar 3g y si no lo tienen comprense uno y aprovechen. se ahorraran bastantes Dinero..(Tiene que ser Movistar) Tercero: En programa del Modem Huawei Crearemos el perfil de las compañias Chilenas de Telecomunicaciones.. (Movistar, Entel, Claro) Nota: Para Crear Su Perfil de Movistar esta es la Info que deben llenar: Nombre = movistar APN = estatica nombre APN = web.tmovil.cl numero de acceso = *99# nombre de usuario = web contraseña = web Cuarto : Dejaremos el Perfil De Movistar con un Nombre distinto por Ejemplo:"Lunes" Quinto: Bueno para terminar prueben conectándose a su perfil creado de Movistar si no les resulta comprueben que el chip que insertaron sige vigente o no ha sido bloqueado por la compañía si solucionando esto aun no les funciona cargen unos 1.500 pesos chilenos y compren se una bolsa de multimedia y conecten y comprueben cuanto les dura lo ideal es mantener el módem con 5 pesos siquiera y realizar una carga inferior a los 3.600 pesos mensuales Nota: lo Importante es Realizaerle si es que pueden cargas de $ 500 pesos semanales asi se evitaran el molesto Spam de Movistar cuando esten con menos de 1 peso.(Los mensajes que llegan al Módem"Fastidioso" Como Siempre Siendoles de Ayuda su NFU. MadeInChile01 Nota: Esto realmente Funciona No admitire comentarios Obscenos Serán eliminados Automáticamente y como siempre comentar es Agradecer Saludos gente

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Fuentes de Energía "Siempre es Importante Saberlo!!!!&
Ciencia EducacionporAnónimo2/21/2012

Electricidad por Frotamiento Las primeras observaciones sobre fenómenos eléctricos se realizaron ya en la antigua Grecia, cuando el filósofo Tales de Mileto (640-546 a.c.) comprobó que, al frotar barras de ámbar contra pieles curtidas, se producía en ellas características de atracción que antes no poseían. Es el mismo experimento que ahora se puede hacer frotando una barra de plástico con un paño; acercándola luego a pequeños pedazos de papel, los atrae hacia sí, como es característico en los cuerpos electrizados. Todos estamos familiarizados con los efectos de la electricidad estática, incluso algunas personas son más susceptibles que otras a su influencia. Ciertos usuarios de automóviles sienten sus efectos al cerrar con la llave (un objeto metálico puntiagudo) o al tocar la chapa del coche. Creamos electricidad estática, cuando frotamos un bolígrafo con nuestra ropa. A continuación, comprobamos que el bolígrafo atrae pequeños trozos de papel. Lo mismo podemos decir cuando frotamos vidrio con seda o ámbar con lana. Para explicar como se origina la electricidad estática, hemos de considerar que la materia está hecha de átomos, y los átomos de partículas cargadas, un núcleo rodeado de una nube de electrones. Normalmente, la materia es neutra, tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros. Si un material tiende a perder algunos de sus electrones cuando entra en contacto con otro, se dice que es más positivo en la serie tribo - eléctrica. Si un material tiende a capturar electrones cuando entra en contacto con otro material, dicho material es más negativo en la serie tribo - eléctrica. Estos son algunos ejemplos de materiales ordenados de más positivo a más negativo: Piel de conejo, vidrio, pelo humano, nylon, lana, seda, papel, algodón, madera, ámbar, polyester, poliuretano, vinilo (PVC), teflón. El vidrio frotado con seda provoca una separación de las cargas por que ambos materiales ocupan posiciones distintas en la serie tribo - eléctrica, lo mismo se puede decir del ámbar y del vidrio. Cuando dos materiales no conductores entran en contacto uno de los materiales puede capturar electrones del otro material. La cantidad de carga depende de la naturaleza de los materiales (de su separación en la serie tribo - eléctrica), y del área de la superficie que entra en contacto. Otro de los factores que intervienen es el estado de las superficies, si son lisas o rugosas (la superficie de contacto es pequeña). La humedad o impurezas que contengan las superficies proporcionan un camino para que se recombinen las cargas. La presencia de impurezas en el aire tiene el mismo efecto que la humedad. Habremos observado que frotando el bolígrafo con nuestra ropa atrae a trocitos de papeles. En las experiencias de aula, se frotan diversos materiales, vidrio con seda, cuero, etc.. Se emplean bolitas de sauco electrizadas para mostrar las dos clases de cargas y sus interacciones. De estos experimentos se concluye que: La materia contiene dos tipos de cargas eléctricas denominadas positivas y negativas. Los objetos no cargados poseen cantidades iguales de cada tipo de carga. Cuando un cuerpo se frota la carga se transfiere de un cuerpo al otro, uno de los cuerpos adquiere un exceso de carga positiva y el otro, un exceso de carga negativa. En cualquier proceso que ocurra en un sistema aislado, la carga total o neta no cambia. Los objetos cargados con cargas del mismo signo, se repelen. Los objetos cargados con cargas de distinto signo, se atraen. Si antes de empezar las experiencias, se aproximan una barra de ebonita y a otra de vidrio, se comprobará que no existe electrificación ninguna, pues no hay ni atracción ni repulsión. De esta manera, se llega a la conclusión de que la electrización se produce por frotamiento y de que existe algún agente común que no se comporta de igual forma en ambos materiales. Efectivamente, un tipo de partículas llamadas electrones abandonan en unos casos la barra, por acción del frotamiento, y otra veces abandona el paño para pasar a la barra. El exceso de electrones da lugar a cargas negativas, y su falta a cargas positivas. Los electrones son idénticos para todas las sustancias (los de cobre son iguales que los del vidrio o la madera), siendo estas, las partículas más importantes de las que se compone la materia, ya que disponen de carga y movilidad para desplazarse por las sustancias. La diferencia entre dos materiales vendrá dada, entre otras cosas, por la cantidad y movilidad de los electrones que la componen. A título de curiosidad, comentar que la masa de un electrón es de: 0'0000000000000000000000000000009106 Kg. Los conceptos de carga y movilidad son esenciales en el estudio de la electricidad, ya que, sin ellos, no podría existir la corriente eléctrica. Imagen 1. Electricidad por Acción Química Dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas consisten en un electrolito (que puede ser líquido, sólido o en pasta), un electrodo positivo y un electrodo negativo. El electrolito es un conductor iónico; uno de los electrodos produce electrones y el otro electrodo los recibe. Al conectar los electrodos al circuito que hay que alimentar, se produce una corriente eléctrica. Véase Electroquímica. Las pilas en las que el producto químico no puede volver a su forma original una vez que la energía química se ha transformado en energía eléctrica (es decir, cuando las pilas se han descargado), se llaman pilas primarias o voltaicas. Las pilas secundarias o acumuladores son aquellas pilas reversibles en las que el producto químico que al reaccionar en los electrodos produce energía eléctrica, puede ser reconstituido pasando una corriente eléctrica a través de él en sentido opuesto a la operación normal de la pila. Entre los extremos de los metales, fuera del electrolito, se genera una diferencia de potencial, o voltaje, que puede dar lugar a una corriente eléctrica. En la pila de la figura 3 el zinc adquiere carga negativa, mientras que el cobre adquiere cargas positivas. Al zinc se le llama cátodo y el cobre recibe el nombre de ánodo. Así se tiene una fuente de electricidad distinta a la generada por fricción. Con este medio químico para obtener electricidad se abrieron nuevas posibilidades de aplicación práctica y experimental. La explicación de las reacciones químicas que ocurren en la pila o celda voltaica se dio muchos años después, ya que en la época de Volta la química apenas empezaba a desarrollarse como ciencia moderna. Solamente diremos que, por un lado, el zinc adquiere un exceso de electrones, mientras que por el otro, el ácido con el cobre da lugar a cargas eléctricas positivas. Al unir el cobre con el zinc por medio de un alambre conductor, los electrones del zinc se mueven a través del alambre, atraídos por las cargas del cobre y al llegar a ellas se les unen formando hidrógeno. Electricidad por Acción de la Luz A medida que la luz solar se hace más intensa, el voltaje que se genera entre las dos capas de la célula fotovoltaica aumenta. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior ¿Cómo funciona una célula fotovoltaica? Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior En ausencia de luz, el sistema no genera energía. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior Cuando la luz solar incide sobre la placa, la célula empieza a funcionar. Los fotones de la luz solar interaccionan con los electrones disponibles e incrementan su nivel de energía. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior Ver mas en energía solar Electricidad Térmica por Acción del Calor Central de generación térmica: Es el tipo de central donde se usa una turbina accionada por vapor de agua inyectado a presión para mover el eje de los generadores eléctricos. Se puede producir desde los 5 hasta los 5000 kwatts. .png] Las centrales térmicas convencionales y las térmicas nucleares utilizan la energía contenida en el vapor a presión. El ejemplo más sencillo consiste en conectar una tetera llena de agua hirviendo a una rueda de paletas, enlazada a su vez a un generador. El chorro de vapor procedente de la tetera mueve las paletas, y éstas, el rotor. Podemos conseguir vapor de muchas maneras: quemando carbón, petróleo, gas o residuos urbanos, o bien aprovechando la gran cantidad de calor que generan las reacciones de fisión nuclear. Incluso se puede producir vapor concentrando la energía del sol. El proceso seguido en todas las centrales térmicas (convencionales o nucleares) tiene cuatro partes principales: 1. Generador de calor (puede ser una caldera para quemar carbón, fuel, gas, biogás, biomasa o residuos urbanos, o bien un reactor nuclear). 2. Circuito cerrado por donde circula el fluído que porta la energía cinética necesaria (agua en fase líquida y en fase de vapor). El generador de vapor tiene una gran superficie de contacto para facilitar la transferencia de calor de la caldera. (En las centrales de gas de ciclo combinado, el fluido es el propio gas en combustión). 3. Condensador o circuito de enfriamiento. convierte el vapor "muerto" de baja densidad en agua líquida de alta densidad, apta para ser convertida de nuevo en vapor "vivo". El calor residual del vapor "muerto" se transfiere a otro medio (generalmente un río o un embalse). 4. La turbina convierte la energía cinética del vapor "vivo" en movimiento rotatorio. Las ruedas de paletas se disponen una tras otra, con diferentes configuraciones, para aprovechar toda la energía contenida en el vapor a presión a medida que se expande y pierde fuerza. El generador convierte el giro en corriente eléctrica, gracias al proceso de inducción electromagnética. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior : Utilizan el calor del interior de la Tierra. Electricidad por Magnetismo En 1819, el físico danés Hans Christian Oersted llevó a cabo un importante descubrimiento al observar que una aguja magnética podía ser desviada por una corriente eléctrica. Este descubrimiento, que mostraba una conexión entre la electricidad y el magnetismo, fue desarrollado por el científico francés André Marie Ampère, que estudió las fuerzas entre cables por los que circulan corrientes eléctricas, y por el físico francés Dominique François Arago, que magnetizó un pedazo de hierro colocándolo cerca de un cable recorrido por una corriente. En 1831, el científico británico Michael Faraday descubrió que el movimiento de un imán en las proximidades de un cable induce en éste una corriente eléctrica; este efecto era inverso al hallado por Oersted. Así, Oersted demostró que una corriente eléctrica crea un campo magnético, mientras que Faraday demostró que puede emplearse un campo magnético para crear una corriente eléctrica. La unificación plena de las teorías de la electricidad y el magnetismo se debió al físico británico James Clerk Maxwell, que predijo la existencia de ondas electromagnéticas e identificó la luz como un fenómeno electromagnético (véase Física). James Clerk Maxwell Conocido como uno de los científicos más destacados del siglo XIX, James Clerk Maxwell desarrolló una teoría matemática que relaciona las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos. Los trabajos de Maxwell lo llevaron a predecir la existencia de las ondas electromagnéticas, e identificó la luz como un fenómeno electromagnético. Sus investigaciones contribuyeron a algunos de los descubrimientos más importantes en el campo de la física durante el siglo XX, incluidas la teoría de la relatividad especial de Einstein y la teoría cuántica.Hulton Deutsch Los estudios posteriores sobre el magnetismo se centraron cada vez más en la comprensión del origen atómico y molecular de las propiedades magnéticas de la materia. En 1905, el físico francés Paul Langevin desarrolló una teoría sobre la variación con la temperatura de las propiedades magnéticas de las sustancias paramagnéticas (ver más adelante), basada en la estructura atómica de la materia. Esta teoría es uno de los primeros ejemplos de la descripción de propiedades macroscópicas a partir de las propiedades de los electrones y los átomos. Posteriormente, la teoría de Langevin fue ampliada por el físico francés Pierre Ernst Weiss, que postuló la existencia de un campo magnético interno, molecular, en los materiales como el hierro. Este concepto, combinado con la teoría de Langevin, sirvió para explicar las propiedades de los materiales fuertemente magnéticos como la piedra imán. Campos magnéticos y corrientes En 1813, Hans Christian Oersted predijo que se hallaría una conexión entre la electricidad y el magnetismo. En 1819 colocó una brújula cerca de un hilo recorrido por una corriente y observó que la aguja magnética se desviaba. Con ello demostró que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Aquí vemos cómo las líneas del campo magnético rodean el cable por el que fluye la corriente.© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Después de que Weiss presentara su teoría, las propiedades magnéticas se estudiaron de forma cada vez más detallada. La teoría del físico danés Niels Bohr sobre la estructura atómica, por ejemplo, hizo que se comprendiera la tabla periódica y mostró por qué el magnetismo aparece en los elementos de transición, como el hierro, en los lantánidos o en compuestos que incluyen estos elementos. Los físicos estadounidenses Samuel Abraham Goudsmit y George Eugene Uhlenbeck demostraron en 1925 que los electrones tienen espín y se comportan como pequeños imanes con un ‘momento magnético’ definido. El momento magnético de un objeto es una magnitud vectorial (véase Vector) que expresa la intensidad y orientación del campo magnético del objeto. El físico alemán Werner Heisenberg dio una explicación detallada del campo molecular de Weiss en 1927, basada en la recientemente desarrollada mecánica cuántica (ver Teoría cuántica). Más tarde, otros científicos predijeron muchas estructuras atómicas del momento magnético más complejas, con diferentes propiedades magnéticas. 4 EL CAMPO MAGNÉTICO Una barra imantada o un cable que transporta corriente pueden influir en otros materiales magnéticos sin tocarlos físicamente porque los objetos magnéticos producen un ‘campo magnético’. Los campos magnéticos suelen representarse mediante ‘líneas de campo magnético’ o ‘líneas de fuerza’. En cualquier punto, la dirección del campo magnético es igual a la dirección de las líneas de fuerza, y la intensidad del campo es inversamente proporcional al espacio entre las líneas. En el caso de una barra imantada, las líneas de fuerza salen de un extremo y se curvan para llegar al otro extremo; estas líneas pueden considerarse como bucles cerrados, con una parte del bucle dentro del imán y otra fuera. En los extremos del imán, donde las líneas de fuerza están más próximas, el campo magnético es más intenso; en los lados del imán, donde las líneas de fuerza están más separadas, el campo magnético es más débil. Según su forma y su fuerza magnética, los distintos tipos de imán producen diferentes esquemas de líneas de fuerza. La estructura de las líneas de fuerza creadas por un imán o por cualquier objeto que genere un campo magnético puede visualizarse utilizando una brújula o limaduras de hierro. Los imanes tienden a orientarse siguiendo las líneas de campo magnético. Por tanto, una brújula, que es un pequeño imán que puede rotar libremente, se orientará en la dirección de las líneas. Marcando la dirección que señala la brújula al colocarla en diferentes puntos alrededor de la fuente del campo magnético, puede deducirse el esquema de líneas de fuerza. Igualmente, si se agitan limaduras de hierro sobre una hoja de papel o un plástico por encima de un objeto que crea un campo magnético, las limaduras se orientan siguiendo las líneas de fuerza y permiten así visualizar su estructura. Los campos magnéticos influyen sobre los materiales magnéticos y sobre las partículas cargadas en movimiento. En términos generales, cuando una partícula cargada se desplaza a través de un campo magnético, experimenta una fuerza que forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula y con la dirección del campo. Como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, las partículas se mueven en trayectorias curvas. Los campos magnéticos se emplean para controlar las trayectorias de partículas cargadas en dispositivos como los aceleradores de partículas o los espectrógrafos de masas. 5 TIPOS DE MATERIALES MAGNÉTICOS Paramagnetismo El oxígeno líquido queda atrapado en el campo magnético de un electroimán, porque el oxígeno (O2) es paramagnético. El oxígeno tiene dos electrones desapareados cuyos momentos magnéticos se alinean con el campo magnético externo. Cuando esto ocurre, las moléculas de O2 se comportan como imanes minúsculos y quedan atrapadas entre los polos del electroimán.Phototake NYC/Yoav Levy Las propiedades magnéticas de los materiales se clasifican siguiendo distintos criterios. Una de las clasificaciones de los materiales magnéticos —que los divide en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos— se basa en la reacción del material ante un campo magnético. Cuando se coloca un material diamagnético en un campo magnético, se induce en él un momento magnético de sentido opuesto al campo. En la actualidad se sabe que esta propiedad se debe a las corrientes eléctricas inducidas en los átomos y moléculas individuales. Estas corrientes producen momentos magnéticos opuestos al campo aplicado. Muchos materiales son diamagnéticos; los que presentan un diamagnetismo más intenso son el bismuto metálico y las moléculas orgánicas que, como el benceno, tienen una estructura cíclica que permite que las corrientes eléctricas se establezcan con facilidad. El comportamiento paramagnético se produce cuando el campo magnético aplicado alinea todos los momentos magnéticos ya existentes en los átomos o moléculas individuales que componen el material. Esto produce un momento magnético global que se suma al campo magnético. Los materiales paramagnéticos suelen contener elementos de transición o lantánidos con electrones desapareados. El paramagnetismo en sustancias no metálicas suele caracterizarse por una dependencia de la temperatura: la intensidad del momento magnético inducido varía inversamente con la temperatura. Esto se debe a que al ir aumentando la temperatura, cada vez resulta más difícil alinear los momentos magnéticos de los átomos individuales en la dirección del campo magnético. Las sustancias ferromagnéticas son las que, como el hierro, mantienen un momento magnético incluso cuando el campo magnético externo se hace nulo. Este efecto se debe a una fuerte interacción entre los momentos magnéticos de los átomos o electrones individuales de la sustancia magnética, que los hace alinearse de forma paralela entre sí. En circunstancias normales, los materiales ferromagnéticos están divididos en regiones llamadas ‘dominios’; en cada dominio, los momentos magnéticos atómicos están alineados en paralelo. Los momentos de dominios diferentes no apuntan necesariamente en la misma dirección. Aunque un trozo de hierro normal puede no tener un momento magnético total, puede inducirse su magnetización colocándolo en un campo magnético, que alinea los momentos de todos los dominios. La energía empleada en la reorientación de los dominios desde el estado magnetizado hasta el estado desmagnetizado se manifiesta en un desfase de la respuesta al campo magnético aplicado, conocido como ‘histéresis’. Un material ferromagnético acaba perdiendo sus propiedades magnéticas cuando se calienta. Esta pérdida es completa por encima de una temperatura conocida como punto de Curie, llamada así en honor del físico francés Pierre Curie, que descubrió el fenómeno en 1895. (El punto de Curie del hierro metálico es de unos 770 °C). Electricidad por Presión Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior En esta figura podemos observar, la presión que ejerce las corrientes de agua subterráneas, las mismas que accionan las turbinas que posteriormente generan la energía eléctrica, este mismo proceso lo utilizan en los barcos y grandes buques como energía alterna al sistema principal. En la figura siguiente, podemos observar la presión que ejerce el agua en una represa de agua, este sistema es el mas utilizado. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior En las presas se genera electricidad liberando un flujo controlado de agua a alta presión a través de un conducto forzado. El agua impulsa unas turbinas que mueven los generadores y producen así una corriente eléctrica. A continuación, esta corriente elevada de baja tensión pasa por un elevador de tensión que la transforma Electricidad Hidráulica por Acción de Agua De todos las energías enunciadas anteriormente, la empleada para producir electricidad en grandes cantidades es la magnética. Su producción se basa en el hecho de que, al mover un conductor (material con gran movilidad de electrones) en presencia de un imán (campo magnético), en el conductor se produce un movimiento ordenado de electrones, como consecuencia de las fuerzas de atracción y repulsión originadas por el campo magnético. En esta forma de producción de electricidad se basa el funcionamiento de los alternadores, motores y dinamos. Alternador: Dispositivo capaz de transformar el movimiento rotativo en electricidad. (Produce Corriente Alterna) Motor: Dispositivo capaz de transformar la electricidad en movimiento rotatorio. Dinamo: Dispositivo capaz de transformar el movimiento rotativo en electricidad. (Produce Corriente Continua) Turbina: Dispositivo mecánico que transforma, la energía cinética de un fluido, en movimiento rotativo y viceversa Cualquier central eléctrica, basa su producción de electricidad en el giro de turbinas unidas a ejes de alternadores. Este giro se producirá por la caída de agua (central hidroeléctrica). Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? La clave del diseño de las centrales hidroeléctricas está en un diseño adecuado de la tubería forzada de agua, que aumentará su velocidad, y en la elección de la turbina más adecuada para que extraiga la mayor cantidad posible de energía del agua en movimiento. Uno de los modelos más utilizados es la turbina Kaplan, con eje vertical y provista de paletas móviles, que le permiten adaptarse a las condiciones de presión del chorro de agua. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior Electricidad Eólica por acción del aire Centrales eólicas El sol también es la causa del movimiento de grandes masas de aire desde zonas de alta presión a zonas de baja presión. Este viento se puede recoger por grandes hélices o molinos, conectados a un rotor. La clave de la conversión de la energía contenida en el aire en movimiento giratorio está en un diseño muy cuidadoso, tanto de las palas de la hélice como del multiplicador, que convierte su rotación lenta en un giro muy rápido. El viento choca contra las palas y provoca diferencias de presión entre sus dos caras, haciendo girar su estructura. Es un proceso idéntico al que hace avanzar un avión gracias al giro de la hélice. El engranaje multiplicador convierte el movimiento lento de la hélice en un giro rápido para activar el generador. El tamaño de las palas también está en relación con la cantidad de energía que producirá el molino. El emplazamiento de los molinos debe ser elegido cuidadosamente. Los mapas de potencialidad eólica marcan las zonas más adecuadas para la instalación de aerogeneradores que, por lo general, coinciden con las cumbres de montañas y sierras y con la costa. ¿Cómo funciona un aerogenerador? La eficiencia de conversión de la fuerza del viento en electricidad depende en gran medida del diseño de las palas de la hélice. Existen modelos muy diversos, con dos, tres y hasta seis palas. Deben soportar y aprovechar condiciones de presión del viento muy variables, por lo que su aerodinámica se diseña con tanto cuidado como la de un avión. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" El engranaje multiplicador transforma el giro lento de las palas del molino en un giro muy rápido que alimentará el generador. Todos estos mecanismos están colocados en una navecilla situada a gran altura sobre el suelo por medio de un soporte. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior Electricidad por Energía Solar La energía que procede del sol es fuente directa o indirecta de casi toda la energía que usamos. Los combustibles fósiles existen gracias a la fotosíntesis que convirtió la radiación solar en las plantas y animales de las que se formaron el carbón, gas y petróleo. El ciclo del agua que nos permite obtener energía hidroeléctrica es movido por la energía solar que evapora el agua, forma nubes y las lleva tierra adentro donde caerá en forma de lluvia o nieve. El viento también se forma cuando unas zonas de la atmósfera son calentadas por el sol en mayor medida que otras. El aprovechamiento directo de la energía del sol se hace de diferentes formas: a) Calentamiento directo de locales por el sol En invernaderos, viviendas y otros locales, se aprovecha el sol para calentar el ambiente. Algunos diseños arquitectónicos buscan aprovechar al máximo este efecto y controlarlo para poder restringir el uso de calefacción o de aire acondicionado. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior b) Acumulación del calor solar Se hace con paneles o estructuras especiales colocadas en lugares expuestos al sol, como los tejados de las viviendas, en los que se calienta algún fluido que se almacena el calor en depósitos. Se usa, sobre todo, para calentar agua y puede suponer un importante ahorro energético si tenemos en cuenta que en un país desarrollado más del 5% de la energía consumida se usa para calentar agua. c) Generación de electricidad Se puede generar electricidad a partir de la energía solar por varios procedimientos. En el sistema termal la energía solar se usa para convertir agua en vapor en dispositivos especiales. En algunos casos se usan espejos cóncavos que concentran el calor sobre tubos que contienen aceite. El aceite alcanza temperaturas de varios cientos de grados y con él se calienta agua hasta ebullición. Con el vapor se genera electricidad en turbinas clásicas. Con algunos dispositivos de estos se consiguen rendimientos de conversión en energía eléctrica del orden del 20% de la energía calorífica que llega a los colectores La luz del sol se puede convertir directamente en electricidad usando el efecto fotoeléctrico. Las células fotovoltaicas no tienen rendimientos muy altos. La eficiencia media en la actualidad es de un 10 a un 15%, aunque algunos prototipos experimentales logran eficiencias de hasta el 30%. Por esto se necesitan grandes extensiones si se quiere producir energía en grandes cantidades. Uno de los problemas de la electricidad generada con el sol es que sólo se puede producir durante el día y es difícil y cara para almacenar. Para intentar solucionar este problema se están investigando diferentes tecnologías. Una de ellas usa la electricidad para disociar el agua, por electrólisis, en oxígeno e hidrógeno. Después el hidrógeno se usa como combustible para regenerar agua, produciendo energía por la noche. La producción de electricidad por estos sistemas es más cara, en condiciones normales, que por los sistemas convencionales. Sólo en algunas situaciones especiales compensa su uso, aunque las tecnologías van avanzando rápidamente y en el futuro pueden jugar un importante papel en la producción de electricidad. En muchos países en desarrollo se están usando con gran aprovechamiento en las casas o granjas a los que no llega el suministro ordinario de electricidad porque están muy lejos de las centrales eléctricas. Siempre dandoles datos importante su NFU........ MadeInChile01

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Sabes ¿cuantos planetas existen hasta ahora?
Sabes ¿cuantos planetas existen hasta ahora?
Ciencia EducacionporAnónimo1/31/2012

En nuestro sistema solar hay 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno. De chiquitos en la escuela a muchos nos enseñaron también a Plutón como un planeta, pero resulta que no, Plutón ya no es planeta. ¿Pero cómo? ¿Qué le pasó a Plutón? A Plutón, de hecho, no le pasó nada. Realmente lo que cambió fue nuestro conocimiento sobre los cuerpos celestes que habitan nuestro universo. La historia es bastante reciente, todo inició en la década de los 90s cuando se comenzaron a descubrir nuevos objetos en nuestro sistema solar, poco más alejados que Plutón. El primero de ellos se encontró en 1992 y desde entonces los astrónomos se siguieron topando con montones de objetos girando en torno al sol en órbitas similares a la de Plutón. Todos estos cuerpos se encuentran en una especie de cinturón, así como los asteroides entre Marte y Júpiter, al que se le conoce ahora como cinturón de Kupier. Más aún, algunos de estos objetos son bastante grandes, por ejemplo el diametro de Sedna, descubierto en el 2003, es casi 3/4 partes del de Plutón. Y fue desde entonces que algunos astrónomos se comenzaban a preguntar si objetos como Sedna se deberían también considerar como planetas pequeños, o asteroides grandes, o ¿qué cosa? Sin embargo la verdadera sorpresa ocurrió en el 2005 cuando un nuevo objeto, identificado originalmente como asteroide 2003 UB313, fue encontrado por un grupo de astrónomos dirigido por Michael E. Brown. Este nuevo cuerpo celeste, que se encontró al examinar imágenes tomadas dos años antes con un telescopio del Observatorio Palomar, resultó ser un poco mas grande que Plutón y reavivó entonces la discusión. Ahora sí, hay que ponernos de acuerdo, ¿qué cosa es 2003 UB313? ¿Se trata de un nuevo planeta? Y la situación era bastante divertida porque, según la cuenta del mismo Mike Brown, si insistíamos en conservar a Plutón como planeta, habrían por lo menos otros 53 objetos en nuestro sistema solar que merecerían gozar también de dicho nombramiento. (Pobres niños en la primaria, ¡tener que aprender tantos nombres de planetas!) Así que finalmente en el 2006 los miembros de la Unión Astronómica Internacional se tuvieron que poner de acuerdo y aprobaron la siguiente como definición oficial de planeta. Un planeta es una cosa redonda que gira al rededor de una estrella, no es una estrella, y ha limpiado la vecindad de su órbita. La primera condición, que es redonda, tiene que ver, de hecho, con su tamaño. Y es que fragmentos más pequeños de rocas normalmente no tienen una forma particular, sin embargo en objetos un poco más grandes los efectos de la gravedad se vuelven significativos y le dan su forma característica redonda a los planetas. La segunda condición distingue a los planetas de otros objetos que no tienen órbitas definidas alrededor de una estrella. Y la tercera condición dice que el objeto no debe de ser tan masivo que su temperatura se eleve y la llegue a convertir en una estrella. Pero la condición realmente novedosa es la última: un planeta debe de haber limpiado la vecindad de su órbita, eliminando a otros objetos vecinos ya sea chocando con ellos o empujándolos a otras órbitas más alejadas. Y los objetos que cumplan con todas excepto con la última de las condiciones se llevarán, como mención honorífica, el título de planetas enanos. Es por eso que Plutón, quien vive metido en el cinturón de Kupier no ha podido hacer gran cosa por limpiar la vecindad de su órbita y se queda tan sólo como planeta enano. Lo mismo le ocurre a Eris, el nombre oficial finalmente aceptado para 2003 UB313, y a Ceres, uno de los objetos más grandes entre Marte y Júpiter, quienes comparten su órbita con montones de asteroides y se quedan también como planetas enanos. Todo esto gracias a Eris quien, apropiadamente, tomó su nombre de la diosa griega de la discordia y nos invitó a discutir este tema, aclarar nuestras ideas y mejorar nuestra forma de catalogar a los cuerpos celestes. Es así como al final nos quedamos con un planeta menos pero con un poco más de conocimiento sobre este maravilloso universo en que vivimos. Por cierto, Mike Brown es un genial científico y una persona super accesible. Lo pueden seguir en Twitter donde, también apropiadamente, lleva el nombre de usuario @plutokiller. esta info llega a ustedes por su NFU MadeInChile01

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Conceptos Básicos de la Electricidad: Ley de Ohm.
Apuntes Y MonografiasporAnónimo7/17/2013

La ley de Ohm es la herramienta más importante con la que debe contar cualquier persona que se involucre con la electricidad. Y con herramienta no nos referimos a algo físico o manipulable, sino a conocimiento puro: todo aquel que trabaje o estudie la electricidad necesita la ley de Ohm. ¿Qué expresa la ley de Ohm? Pues la Ley de Ohm establece las relaciones que existen entre potencial eléctrico (voltaje), tensión o corriente eléctrica y la resistencia. La Ley de Ohm expresa que: la corriente eléctrica a través de un conductor será igual a la diferencia de potencial entre la resistencia que halla en dicho conductor, es decir: donde I es la intensidad o corriente eléctrica medida en Amperios, V es el potencial o voltaje medido en voltios y R es la resistencia medida en Ohms. ¿Qué significa esto? Para poder que se produzca una corriente eléctrica a través de un conductor es necesario que exista una diferencia de potencial entre 2 puntos y ocurra un flujo de cargas eléctricas, como ya vimos en nuestro anterior post. En todo conductor siempre vamos a encontrar una resistencia eléctrica, aunque sea muy pequeña. Los mejores conductores que existen poseen resistencia de unos cuantos Ohm y la misma varía en función de la longitud del conductor. En fin, la corriente depende del voltaje y de la resistencia que halla en determinado conductor. Eso es todo. Veamos un sencillo ejemplo. Usaremos un amperímetro que es un dispositivo capaz de medir la cantidad de corriente que fluye a través de un conductor. Si tenemos un conductor y en uno de los extremos de ese conductor existe un potencial eléctrico de 9 voltios, el otro extremo se conecta a tierra, es decir, a un potencial de 0 voltios, habrá una diferencia de potencial de 9 voltios. Si en ese conductor hay presente una resistencia de 1 KOhm (1000 Ohms), la corriente eléctrica en ese conductor será igual a: La corriente eléctrica que pasa a través de dicho conductor será de 9 mili amperios. Veamos una representación gráfica de esto: Como vemos, en este esquema hay un cable con una diferencia de potencial y una resistencia. El símbolo de la resistencia es parecido a un zig zag: Cada vez que veamos este símbolo sabemos que hay una resistencia en el conductor que estemos estudiando. Estas resistencias pueden ser de valores tan pequeños como 0.1 Ohm hasta valores en el orden de los Mega Ohm (un millón de Ohms). Entre más grande sea la resistencia, menor es la corriente que fluye a través de un conductor, es decir, hay más oposición al paso de las cargas. Entre mayor sea la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, mayor será la corriente que fluya a través de el. Dicho esto podemos deducir que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. La mejor manera de comprender estos fenómenos es a través del análisis gráfico. En este gráfico la línea roja es la corriente. A medida que el voltaje en el eje horizontal decrece, el valor de la corriente se reduce. Tanto la corriente como el voltaje pueden adoptar valores negativos, a diferencia de la resistencia que solamente puede tener valores positivos. En este gráfico la curva roja representa la corriente. En el eje horizontal está la resistencia. Si la resistencia es cercana a 0, la corriente es muy alta. A medida que el valor de la resistencia va aumentando en el eje horizontal, la corriente se va haciendo más pequeña. Algo muy importante que debemos saber todos es lo que sucede con la corriente cuando la resistencia es 0 o cercana a 0. Si tenemos por ejemplo un conductor en el cual uno de los extremos está a un potencial de 10 voltios y en el otro extremo lo colocamos a un potencial de 0 voltios, habrá una diferencia de potencial. Si el conductor es un cable de cobre, la resistencia será muy pequeña, casi 0. Si dividimos el voltaje entre la resistencia el resultado será el siguiente: Según el cálculo, cualquier número dividido entre 0 tiende al infinito. Una corriente infinita. No existe todavía ningún dispositivo capaz de soportar una corriente infinita. Los conductores o cables solamente soportan determinada cantidad de corriente. Si el flujo de cargas es demasiado alto para un conductor muy pequeño, el mismo no podrá soportar tanta energía, se calentará y se fundirá. Esto podría causar chispas y explosiones. Al fenómeno de la corriente infinita a través de un conductor se le conoce como corto circuito. Es el corto circuito lo mismo que sucede en nuestros hogares cuando 2 cables se chocan. Son 2 conductores a potenciales distintos con una resistencia cercana a 0. Una corriente demasiado alta para la soportada por el conductor se produce y causa chispas, explosiones, los cables se derriten y eventualmente es lo que causa incendios. Es extremadamente peligroso. Algo similar sucede con nosotros los seres humanos. El cuerpo humano posee una resistencia al paso de la electricidad. La misma varía dependiendo de una serie de factores (estado físico, masa corporal, estatura, incluso el humor). La resistencia aproximada del cuerpo humano varía entre 500 y 3000 Ohm (2.5 KOhm). Si nuestro cuerpo se somete a un potencial alto, como el del suministro eléctrico (120 voltios AC), tomando en cuenta que nuestro cuerpo esta sobre el piso, es decir, tierra a un potencial de 0 voltios, se producirá una diferencia de potencial (120 voltios) entre los extremos de un conductor (el cuerpo humano). Calculemos la corriente que pasará a través de nuestro cuerpo (para una resistencia de 2000 Ohm): El paso de una corriente así por nuestro cuerpo causará estragos. El corazón de una persona podría detenerse con una descarga de 30mA, es decir, estaríamos recibiendo el doble de la corriente que podría detener nuestro corazón. Esto podría detener la respiración, contraer músculos (las neuronas funcionan con pulsos eléctricos), al sangre se disocia los órganos se destruyen y podría causar la muerte. La corriente es muy interesante pero peligrosa a la vez. En fin, para llegar a todas estas conclusiones hemos utilizado un principio muy sencillo, la Ley de Ohm. Resistencias en Serie y Paralelo La resistencia eléctrica en un conductor se puede manipular agregando resistores: Los resistores poseen distintos valores de resistencia y son utilizadas en la confección de circuitos según las necesidades del diseñador para limitar la corriente y causar caídas de voltaje, entre muchas otras aplicaciones. Aumentar o reducir el valor de la resistencia en un circuito modifica la corriente que fluye a través de él. Los resistores tienen propiedades muy interesantes, dependiendo si se conectan en serie o en paralelo. Conexión en Serie Un terminal o pata de una resistencia va conectado directamente a la otra pata o terminal de otra resistencia, sin que halla alguna otra conexión que se interponga entre ellas. Este tipo de conexión se caracteriza porque la corriente tiene un solo camino para llegar desde el punto con mayor potencial hasta el punto con menor potencial. Solo hay una sola manera en la que la corriente puede fluir hasta el punto con menor potencial. Resistencias en Paralelo Las resistencias en paralelo están inter conectadas entre sí de tal manera que las 2 patas de una resistencia están conectadas a las 2 patas de otra resistencia. En la conexión en paralelo hay más de 1 camino por el cual la corriente puede llegar a tierra. La corriente pasará por cada uno de los 5 caminos proporcionalmente a la cantidad de resistencia que halla en cada camino. Resistencia Equivalente La resistencia equivalente es aquella resistencia por la cual podríamos reemplazar un grupo de resistencias sin afectar la corriente en el circuito. Si las resistencias están en serie, basta con sumarlas algebraicamente para encontrar la resistencia equivalente. Hagamos la prueba: En este circuito con 3 resistencias, la corriente que medimos con el amperímetro es de 638.71 mA. Si sumamos algebraicamente estas 3 resistencias que estan en serie tenemos que: Req=1+5+8=14 Ω Supuestamente si remplazamos esas 3 resistencias por una sola resistencia de 14 Ω obtenemos la misma corriente: Efectivamente, si quitamos las 3 resistencias de la primera imagen y las remplazamos por la resistencia equivalente, es decir, 14 Ω, la corriente no cambia. En los circuitos con resistencias en paralelo el proceso es diferente. Lo primero que podemos observar es que la corriente es extremadamente alta (9.31 Amperios). Esto se debe a que la corriente tiene 5 caminos para llegar desde el punto con mayor potencial hasta el punto con menor potencial. Entre más caminos halla, más corriente podrá fluir. La resistencia debe ser pequeña entones (menor a 1). Para buscar la resistencia equivalente de resistores en paralelo se deben sumar las conductancias, es decir, el inverso de la resistencia. La resistencia equivalente en paralelo es el inverso de la conductancia (G). Por eso se coloca 1/R. Cuando se suman las conductancias, se invierte el numerador con el denominador y se obtiene la resistencia equivalente. Ahora vamos a remplazar esa resistencia equivalente en el circuito y ver que sucede. Como vemos al remplazar las 5 resistencias por su resistencia equivalente se obtiene la misma corriente en el circuito. Combinaciones de resistencias en serie y paralelo Cuando hay resistencias combinadas en serie y paralelo podemos encontrar una sola resistencia equivalente que remplace todas las resistencias. Para hallar la resistencia equivalente de este circuito, generalmente se busca un extremo del diagrama en donde se pueda identificar si una resistencia está en serie o paralelo. Al identificar 2 resistencias en paralelo, se busca su resistencia equivalente y se remplaza las 2 resistencias en paralelo por una sola resistencia. Se reemplaza por la resistencia equivalente. Ahora seguimos identificando las resistencias que se pueden reducir. Como las 3 resistencias R3, R4 y R5 están en serie, las sumamos algebraicamente. Req = 5+3+1.2=9.2 Ω Reemplazamos las 2 resistencias por una sola. Ahora en el extremo derecho podemos identificar 2 resistencias en paralelo. Ahora buscamos la resistencia equivalente de R2 y R5. Se remplaza las 2 resistencias por una sola. Por último nos quedan 2 resistencias en serie. Buscamos la equivalente y reemplazamos. Req= 1+ 3.97 = 4.97 Ω Como podemos observar, la corriente no varía. Las resistencias de la primera figura han sido reducidas a una sola que representa todas las demás resistencias. Caídas de voltaje y división de corriente Cuando se trabaja con resistencias hay 2 simples principios: Cuando las resistencias están en serie, la corriente es la misma para todas las resistencias, pero el voltaje varía para cada una. Cuando las resistencia están en paralelo, el voltaje es el mismo para todas las resistencias pero la corriente varía para cada una. Veamos un ejemplo: La caída de voltaje en cada resistencia se calcula usando la Ley de Ohm. Como se sabe que la corriente para todo el circuito es la misma, en este caso 891.62 mA, entonces usamos la ecuación V = I·R para encontrar las caídas de voltaje. Para la resistencia 1: V = 891.62 mA x 1 Ohm = 891.62 mV Para la resistencia 2: V = 891.62 mA x 3 Ohm = 2.67 V Para la resistencia 3: V = 891.62 mA x 6 Ohm = 5.35 V La sumatoria de todas las caídas de voltaje debe ser igual al voltaje de la fuente. V = 891.62 mV + 2.67 V + 5.35 V = 9V. Estas caídas de voltaje solamente se dan si las resistencias están en serie. Si las resistencias están en paralelo, entonces el voltaje será diferente y la corriente cambiará para cada resistencia. Veamos: La suma de las corrientes que pasa a través de cada resistor es igual a la corriente que sale de la fuente. La corriente que sale de la fuente para este caso es 7.61 amperios. Sumando 4.15 + 2.08 + 1.38 se obtiene los 7.61 amperios. La experiencia nos dice que la corriente se divide en los 3 diferentes caminos según el porcentaje de la conductancia total que se ubique en cada camino. ¿Qué quiere decir esto? La conductancia total se obtiene sumando los inversos de cada resistencia, es decir: Ahora se procede a calcular que porcentaje representa cada conductancia con respecto a la conductancia total. Esto quiere decir que el 55% de la conductancia pertenece a la resistencia 1 (de 2 Ohm); el 27% de la conductancia pertenece a la resistencia 2 (de 4 Ohm) y el 18% de la conductancia pertenece a la resistencia 3 (de 6 Ohm). Esto tiene mucho sentido ya que la mayor porción de la conductancia está en la resistencia de menor valor, es decir, a través de la resistencia de 2 Ohm es por donde la corriente tiene menos dificultad al pasar y es pero ahí por donde pasará la mayor cantidad de corriente. Ahora, utilizando estos mismos porcentajes podemos averiguar como se va a dividir la corriente total del circuito, o sea la corriente que sale de la fuente. La corriente total, como y dijimos, es 7.61 amperios. Por la resistencia 1 pasará el 55% de esa corriente. Buscamos ese 55%: I = 7.61 A x 0.55 = 4.19 A Hacemos lo mismo para las otras resistencias: I = 7.61 x 0.27 = 2.05 A I = 7.61 x 0.18 = 1.37 A Como vemos, los valores no son exactamente iguales a los de la imagen (4.15, 2.08 y 1.38). Varían unos cuantos décimos. Esto se debe a la presencia de los amperímetros en el circuito que causan una pequeña disminución. De todas maneras esa pequeña variación no la tomamos en cuenta por ser muy pequeña. Pero hemos planteado el concepto de que en un circuito en paralelo la corriente se divide de manera porcentual según la conductancia que halla en cada uno de los caminos. Para divisor de corriente y divisor de voltaje hay algunas fórmulas que se usan en los estudios de ingeniería, pero no es nuestra intención enseñar circuitos sino que el lector pueda comprender la Ley de Ohm y saber como se comporta la corriente en los circuitos en serie y en los circuitos en paralelo. Espero que este material que he preparado sea de su agrado y que la información suministrada sea de mucha utilidad para todos ustedes. Si tienen algún comentario o sugerencia no duden en comentar. Saludos. Atte. MadeInChile01

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Como Robar Wifi en 3 Min.
InfoporAnónimo1/31/2012

Para comenzar no pondré fotos ni nada de eso por que el tiempo no me alcanza y cualquier comentario desagradable lo eliminare enseguida si quieren que los asesore en esto seas cooperativos empezamos. Intener gratis (Manual para descifrar contraseña de la wifi de tu vecino y tener internet gratis) En caso de que no tenga contraseña mejor que mejor xd ya no te ace falta internet. La seguridad en las redes inalámbricas es un tema muy serio que produce serios quebraderos de cabeza a aquellos que sienten importante la información que protegen o simplemente no quieren a medio país conectándose a través de su red a Internet. Para ello, con el tiempo, se han ido diseñando distintos sistemas de cifrado de datos para este tipo de redes. El más popular de los mecanismos actualmente en uso es WEP (Wired Equivalent Privacy), aunque la certeza de su debilidad ha dado paso a la creación de un sistema mucho más robusto llamado WPA (Wi-Fi Protected Access). La debilidad de WEP es algo que todo el mundo conoce, aunque también se tenía en cuenta, hasta ahora, que era una tarea realmente ardua descifrar la clave. Ahora, el FBI se ha encargado de demostrar que no sólo no es tan difícil crackear la clave WEP, sino que se trata de un proceso sencillo, de escasos 3 minutos, que cualquiera puede realizar utilizando herramientas que se pueden adquirir gratis en Internet. Por ello, y por la importancia del asunto, he decidido traducir la narración que Humphrey Cheung, asistente a la demostración, ha realizado de este “ataque WEP”. Cómo descifrar una clave WEP en 3 minutos Introducción Hay millones de puntos de acceso espacidos por Estados Unidos y el mundo. Alrededor del 70% de ellos están desprotegidos, dejando libre acceso a todo aque que desee abordarlos. El 30% restante está protegido mediante una clave WEP (Wired Equivalent Privacy) y una minoría lo están mediante el novedoso estándar WPA (Wi-Fi Protected Access). En el reciente congreso de la ISSA (Information Systems Security Association) en Los Angeles, un equipo de agentes del FBI hicieron una demostración de diversas técnicas para el crackeo de claves WEP y descifraron una clave de 128 bits en unos 3 minutos. El agente especial Geoff Bickers explicó el ataque a través de una presentación PowerPoint, mientras otros agentes (que no quisieron ser nombrados ni fotografiados) realizaron el trabajo sucio capturando tráfico inalámbrico y rompiendo la clave WEP. Este artículo pretende ofrecer una visión genral de los procedimientos usados por el equipo de agentes. Un futuro artículo presentará paso a paso las instrucciones para replicar el ataque. Craqueo WEP - La Próxima Generación WEP es un sistema de encriptación basado en el cifrado RC-4, el cual está disponible en todos los productos inalámbricos 802.11a, b y g. Utiliza una serie de bits llamados clave para codificar la información en las tramas de datos según salen del punto de acceso del cliente y ésta pueda ser desencriptada en el receptor. Ambos lados deben tener asignada la misma clave WEP, la cual suele constar de un total de 64 o 128 bits. Un número semialeatorio de 24 bits llamado Vector de Inicialización (IV), es parte de la clave, por lo que una clave de 64 bits tiene en realidad sólo 40 bits útiles, mientra que una de 128 bits contendrá 104. La IV se encuentra en la cabecera de la trama, y es transmitida en texto plano. Tradicionalmente, descifrar claves WEP ha sido una tarea tediosa y ardua. Un atacante tenía que capturar cientos de miles o millones de paquetes, proceso que tomaba horas e incluso días, dependiendo del volumen de tráfico de la red inalámbrica. Tras un número suficiente de paquetes interceptados, se usaba un programa de crackeo WEP como Aircrack para descifrar la clave. El punto de inflexión fue el verano pasado, cuando aparecieron las primeras herramientas de crackeo de última generación. Estos programas usan una combinación de técnias estadísticas basadas en la captura IV’s únicas y la utilización de la “fuerza bruta” y sus correspondientes diccionarios para romper claves WEP de 128 bits en minutos en vez de horas. Como explicaba el agente especial Bickers, “no importa si tienes una clave de 128 bits, eres vulnerable”. Comienza el espectáculo Antes de abordar el tema, debería comentar que existen múltiples maneras de hackear una red inalámbrica. Los agentes usaron herramientas públicas y accesibles y resaltaron que estaban haciendo una demostración de un ataque que cualquier otra persona pdría realizar. Por otro lado, romper una clave WEP no necesariamente ofrece al atacante la posibilidad de conseguir total acceso a una red. Podría enontrarse con otras medidas de seguridad, tales como VPN’s (Virtual Private Network) o servidor proxy. Para la demostración, el agente Bickers sacó un punto de acceso NetGear y le asignó como identificativo SSID “NETGEARWEP”. Tras ello, encriptó el punto de acceso con una clave de 128 bits, generada sencillamente mediante el tecleo de números y letras aleatoriamente. Obviamente, antes de crackear una red habrá que encontrarla. Las dos herramientas más populares para ello son Netstumbler para Windows y Kismet para Linux. Como la mayoría de programas de crackeo WEP son para Linux, mucha gente encuentra más lógico utilizar Kismet, para no tener que cambiar de sistema operativo en cada paso. Figura 2: Buscando redes Mientras, otro agente ejecutó Kismet e inmediatamente encontró el punto de acceso “NETGEARWEP”. Sólo por diversión, un tercer agente usó su protátil para jecutar FakeAP, un programa que confunde a las herramientas de escaneo de redes como Kismet generando señales de puntos de acceso inexistentes. El ataque Tras encontrar la WLAN, el siguiente paso es comenzar a capturar paquetes y convertirlos al formato pcap (packet capture). Estos archivos pcap serán entonces procesados por otros programas. Se pueden usar muchas herramientas comerciales y de código abierto, pero las dos favoritas suelen ser Kismet y Airodump (ahora parte de Aircrack). Lo ideal sería que un portátil escanee mientras otro portétil ejecute el ataque, que es lo que hizo el equipo de agentes en este caso. Los agentes utilizaron entonces alrededor de media docena de programas, los cules serán listados, con sus respectivos enlaces, al final del presente artículo. Por suerte, existe un Live CD, que ya revisamos hace un año, llamado Auditor’s Security Collection, que tiene en su interior todas estas herramientas ya instaladas. Incluso el FBI utiliza dicho CD. Figura 3: Capturando paquetes Si un hacker tiene la suerte de encontrarse una red de tráfico intenso, el escaneo pasivo puede proveer de suficientes paquetes buenos para llevar a cabo el proceso. Pero en la mayoría de los casos hace falta una serie de ataques que generen más tráfico en la red. Por contra, dichos ataques, al generar tráfico anormal, pueden ser detectados y provocar la alerta en el objetivo del mismo. Los agentes usaon la funcionalidad deauth del programa void11 para desconectar repetidamente el portátil el punto de acceso. Esto generó tráfico adicional, ya que Windows XP intenta siempre, al perder la conexión, reconectar al usuario, pudiendo así recoger los paquetes enviados. Pero este no es precisamente un ataque sigiloso, pues el usuario del portátil podrá ver una serie de mensajes de desconexión en su pantalla. Otro ataque utilizado por los agentes es el denominado Replay Attack (Ataque de Repetición). La premisa básica de este ataque es capturar al menos un paquete viajando desde el portátil de la víctima hasta el punto de acceso, con lo que dicho paquete puede entonces ser replicado e introducido de nuevo en la red repetidamente, causando así la respuesta del punto de acceso en forma de nuevos paquetes que pueden, a su vez, ser capturados. Aireplay (también parte de Aircrack) puede ejecutar este último ataque a base de capturar paquetes ARP (Address Resolution Protocol), que son transmitidos a intervalos regulares tanto en redes alámbricas como inalámbricas, y son fáciles de interceptar. Airplay escanea automaticamente un archivo pcap capturado, extrae el presunto fragmento ARP, introduciéndolo de nuevo en la red. Después de aproximadamente 3 minutos decapturas y crackeos, los agentes descifraron la clave WEP, mostrándola en pantalla. El agente Bickers, el cual se encontraba aún hablando a los asistentes, dio media vuelta, miró el monitor y se quedó sorprendido, “normalmente tardamos de 5 a 10 minutos”. Figura 4: ¡Bingo! Moraleja y Conclusiones ¿Y qué puedes hacer tú para prevenirte de ataques de este tipo? El agente Bickers y su equipo tienen unos cuantos consejos para usuarios de redes inalámbricas. Aunque quiso hacer notar que son consejos para usuarios de a pie y no deberían ser considerados prácticas recomendadas por el FBI para empresas. * Segregación de la red Coloca tu punto de acceso en una subred diferente, con un firewall separando la red inalámbrica de los usuarios internos. * Cambia la configuración por defecto de tu punto de acceso Los datos por defecto (SSID, contraseña de admin, canal) son bien conocidos e incluso incluidos como parte de algunas herramientas de ataque. * Utiliza WPA con una clave robusta WPA es una gran mejora respecto de WEP a la hora de proporcionar seguridad inalámbrica. Pero la versión disponible para usuarios domésticos (WPA-PSK) cuenta con una vulnerabilidad común con todos los mecanismos de seguridad basados en frases codificadas. Si el usuario elije una frase simple o común para crear la clave puede ver facilmente comprometida su red a través de un ataque de “fuerza bruta” por diccionaro (más info aquí, en inglés). * Actualiza el firmware Esto ayuda si tu punto de acceso no cuenta con soporte WPA. Muchas marcas tienen firmware actualizado para productos 802.11g que cuentan con el soporte. Puedes encontrar algo similar para productos 802.11b, aunque no es tan común. Compruébalo en cualquier caso. * Apaga tu WLAN cuando no esté en uso Un temporizador que ponga a salvo tu WLAN mientras duermes tan sólo te costará 5 dolares. Bickers también dijo que si tienes un punto de acceso cambie la clave lo suficientemente rápido, podrás adelantarte a un atacante, “seguramente se aburrirán y atacarán a alguna otra persona”. Pero para muchos usuarios, este método no es práctico. El FBI demostró así este ataque a los profesionales de la seguridad en el congreso de la ISSA para mostrar la inadecuada protección ofrecida por WEP. Una cosa es leer historias de claves WEB descifradas en minutos, y otra muy distinta verlo con tus propios ojos. Fue rápido y simple. Por suerte, el FBI son los buenos. Herramientas utilizadas * Auditor’s Security Collection (contiene todas las herramientas de hackeo ya instaladas) * Kismet * Airsnort * Aircrack (incluye Aireplay y Airodump) * void11

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Energía Perpetua Gratis!!
Energía Perpetua Gratis!!
Ciencia EducacionporAnónimo10/3/2016

Bienvenidos Nuevamente a uno de mis post! hoy te enseño lo básico de lo que es la energía perpetua con imanes. Alguna ves te haz preguntado que seria si nosotros pudiéramos generar y proveer energía a nuestros hogares de forma eficiente y gratis. Cuanto dinero ahorraríamos al año de ser asii y ese dinero usarlo para otras cosas o proyectos por ejemplo yo al mes pago frecuentemente $42.000 mensuales por servicios eléctricos en Chile si me ahorrara ese dinero al año tendría un ahorro de $504.000 sin contar el reajuste anual que fácilmente subiría a la suma no mínima de $550.000 anuales mas de medio millón de pesos en 1 año. suena bien no.... bueno mira este vídeo que es corto pero de deja la idea básica. video 1 video 2 Ahora que lo viste claro la idea es basica no simplemente con que el imán pase por la bobina generamos electricidad de forma infinita y gratis ahora yo me pregunte y si realizamos este ejercicio en una escala mayor te lo imaginas mira esto y date cuenta que si se puede y fue un hermano latinoamericano que lo creo. ahora que sabes como hacerlo te gustaría intentarlo?? jajajajaja si es asi déjame tu comentario y si lo isiste déjame una foto o un link con tu post! recuerda que esta información llego a ustedes atraves de su NFU favorito Puntea si esto te ayudo comparte para que los demás sepan y cualquier duda puedes comentar así yo puedo ayudarte!! Atte. MadeInChile01

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