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El actor David Carradine, astro de la serie de televisión de los 70 "Kung Fu" y de varias películas exitosas fue hallado muerto el jueves en la capital tailandesa. Artista, músico, escultor, escritor, compositor, maestro de kung-fu, la estrella del cine y de la televisión David Carradine, es el hijo mayor del legendario actor de reparto John Carradine y ahora preside una familia de actores entre los que se encuentran sus hermanos Keith, Robert y Michael, su hija Kansas y sus sobrinas Ever Carradine y Martha Plimpton. Nació en Hollywood y se educó en la Universidad Estatal de San Francisco, donde estudió teoría musical y composición. Cuando componía música para la representación anual del Departamento de Teatro descubrió su pasión por los escenarios, por lo que se unió a una compañía que representaba a Shakespeare, así que aprendió la profesión a fuerza de practicar.Tras dos años en el ejército, encontró trabajo en Nueva York como artista comercial y más tarde adquirió fama en Broadway en The Deputy y en The Royal Hunt of The Sun, interpretando a un príncipe azteca junto a Christopher Plummer, quien encarnaba al conquistador español. Con esa experiencia regresó a Hollywood y aterrizó en la efímera serie de televisión Shane antes de lanzarse al estrellato junto a Barbara Hershey con la primera película para Hollywood de Martin Scorsese, Boxcar Berta (1972). A ello le siguió la serie de televisión de culto Kung-fu, que catapultó a Carradine al estrellato durante los siguientes tres años, hasta que dejó la serie para dedicarse a su carrera cinematográfica. Carradine recibió el premio del National Board of Film Review como Mejor Actor y fue nominado al Globo de Oro por su representación de Woody Guthrie en la película de Hal Ashby Esta tierra es mi tierra (1976). Asimismo, se ganó al aplauso de la crítica por su trabajo como Cole Younger en el film de Walter Hill The Long Riders (1980), considerado por muchos su mejor interpretación. Kung-fu recibió también siete nominaciones a los Emmy en su primera temporada, incluyendo una para Carradine en la categoría de Mejor Actor. Además ganó el Premio del Público en la "Quincena del Realizador" del Festival de Cine de Cannes por su trabajo en Americana y fue nominado por segunda vez a los Globos de Oro por su papel secundario en North and South. Carradine prosiguió también con su devoción por la música: ha grabado alrededor de sesenta temas en diversos géneros musicales y ha cantado en varias link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=5z1ziP2lY3A gracias por comentar
Probablemente lo primero en lo que piensas cuando vez las palabras de visión nocturna es en una película de espías que has visto, donde alguien lleva unas gafas de visión nocturna para poder localizar a otra persona en un edificio a oscuras en una noche sin luna. Posiblemente te hayas preguntado también ¿realmente funcionan? ¿Se puede ver de verdad en la oscuridad? La respuesta es si. Con el equipamiento de visión nocturna apropiado, se puede ver a una persona de pie a unos 200 metros en la más completa oscuridad. La visión nocturna puede funcionar de dos maneras dependiendo de la tecnología que se esté usando: * Mejora de la imagen – Este sistema funciona recoleccionando las pequeñas cantidades de luz, incluyendo las bajas porciones del espectro de luz infrarroja que está presente pero es imperceptible a nuestros ojos, y amplificándolo hasta el punto de que podemos ver fácilmente la imagen. * Imágenes térmicas – Esta tecnología opera capturando la porción superior del espectro de luz infrarroja, la cual es emitida como calor por los objetos en lugar de ser simplemente reflectada como luz. Los objetos con temperaturas altas, como un cuerpo humano, emiten más de este tipo de luz con otros objetos, como pueden ser árboles o edificios. La tecnología de mejora de imagen es en lo que la gente suele pensar cuando hablamos de visión nocturna. De hecho, los sistemas de mejora de imagen normalmente son llamados dispositivos de visión nocturna. Estos equipos poseen un tubo especial llamado tubo intensificador de imagen, el cual colecciones y amplifica la luz visible y los infrarrojos. Funciona de la siguiente manera: gafas vision nocturna gafas vision nocturna Una lente convencional llamada lente objetivo, captura la luz de ambiente y algo de luz infrarroja en el área. La luz recogida es enviada al tubo intensificador de imagen. Normalmente este dispositivo recibe la alimentación de dos simples baterías “AA”. La salida del tubo envía un voltaje de 5000 voltios a los componentes del tubo de imagen. El tubo intensificador de imagen tiene un sistema que convierte los fotones de energía lumínica en electrones. Según los electrones pasan por el tubo, electrones similares son liberados por los átomos en el tubo, multiplicando el número original de electrones por miles por medio de pletinas de micro canales (MCP). Un MCP es un pequeño disco de cristal que tiene millones de agujeros microscópicos (canales) creados usando la tecnología de la fibra óptica. Básicamente los electrones colisiones con los canales excitando a los átomos y causando que los electrones se liberen. Estos electrones colisiones con otros átomos formando una reacción en cadena que resulta en miles de electrones abandonando el canal donde solo entraron unos pocos. Al final del tubo intensificador de imagen, los electrones inciden con una pantalla cubierta de fósforo. Estos electrones mantienen su posición en relación al canal por el que han pasado, lo cual permite una imagen perfecta, ya que los electrones siguen alineados como los fotones originales. La energía de los electrones causa que los fotones alcancen un estado de excitación y comiencen a liberar fotones. Estos fósforos crean la imagen verde en la pantalla que caracteriza la visión nocturna. La imagen de fósforo verdees visionada por medio de otras lentes llamadas lentes oculares, lo cual te permite magnificar y enfocar la imagen. Este equipo puede ir conectado a un dispositivo electrónico, como un monitor, o la imagen se podrá ver directamente a través de las lentes oculares. En la siguiente parte del artículo veremos los tipos de equipamiento de visión nocturna y las aplicaciones que tiene hoy en día. Lo puedes ver pulsando aquí. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=ZiZLoJO9k_Y link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=3wo5z0kV0h8 link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=WYKpfYTIHxA link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=6pxvKUHOtwk link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=zHDFV2VtV5E gracias por tu comentario
Formol Descripción Es el aldehído fórmico, conocido también como formaldehído, formalina, metanal o aldehído metílico. Es obtenido por oxidación catalítica del alcohol metílico. Se comercializa en solución acuosa, generalmente al 37 % en peso, convenientemente estabilizada para evitar su tendencia a la polimerización. El formol es un líquido incoloro, con olor sofocante, miscible en agua, acetona, benceno, cloroformo, alcohol y éter etílico. Aplicaciones * Producción de resinas fenólicas, polvos de moldeo fenólicos, polvos de moldeo ureicos, resinas ureicas y espumas aislantes para la industria plástica y de la madera (madera terciada) * Preservante en gomas, adhesivos, gelatinas y jugos. * En la elaboración de aprestos y como agente reductor en industria química (por ejemplo en recuperación de oro y plata) * Desinfección en granjas y criaderos de pollos. * Elaboración de etilenglicol, pentaeritritol, hexametilentetramina, acetaldehído, ésteres de celulosa y muchos otros productos orgánicos. * En la elaboración de fertilizantes, fluidos para embalsamamiento y biocidas. * Inhibidor de corrosión en pozos petrolíferos. * Reactivo para la elaboración de diversos colorantes. * Ingrediente para tintas de impresión. * Ingrediente de preparaciones fungicidas. * Endurecedor y preservante del cuero. * En la industria cosmética, como ingrediente de preparaciones antitranspirantes y desodorantes. * En industria fotográfica, en composiciones de reveladores – junto con hidroquinona- y como endurecedor de negativos e impresiones. * Acelerante en el proceso de vulcanizado. ......................................................................................................................... Acetato de Etilo Descripción El acetato de etilo es un líquido me con alcohol, acetona, óvil, incoloro, olor característico a frutas, muy inflamable. Es poco soluble en agua y misciblcloroformo y éter. Tiene la característica de producir mezclas azeotrópicas binarias y ternarias. Es obtenido por esterificación directa del ácido acético con alcohol etílico en presencia de un catalizador. El éster crudo formado es neutralizado y purificado por destilación. El producto obtenido es de calidad grado uretano. Aplicaciones * Producción de tintas de impresión para la industria grafica. * Producción de thinners y solvente de pinturas en industria de pinturas. * En la industria de adhesivos y colas derivados de la celulosa. * En la industria alimenticia, en productos de confitería, bebidas, dulces. * En esencias artificiales de frutas. En la extracción de cafeína a partir del café. * Remoción de sustancias resinosas en la industria del caucho. * En la elaboración de cueros artificiales y para revestir y decorar artículos de cuero. * Disolvente de compuestos utilizados para revestir y decorar objetos de cerámica. * Solvente para la elaboración de varios compuestos explosivos. * En la industria fotográfica, como solvente para la fabricación de películas a base de celulosa. * Ingrediente de preparaciones cosméticas (perfumes, esmaltes, tónicos capilares) y farmacéuticas. * En la industria del papel, para la elaboración de papeles aprestados y para recubrir y decorar objetos de papel. * En la industria textil, para la preparación de tejidos de lana para teñido. En procesos de limpieza y para la elaboración de textiles aprestados. * Reactivo para la manufactura de pigmentos. Especificaciones Acetato de Etilo 99 y 99,5 > 7400 Acetato de Etilo N > 7408 ..................................................................................................................... Acetato de Butilo Descripción El acetato de butilo es un líquido incoloro, de olor frutal. Es soluble en alcohol, éter e hidrocarburos. Es levemente soluble en agua. Es obtenido por esterificación directa del ácido acético con alcohol butílico en presencia de un catalizador. Aplicaciones * Producción de tintas de impresión para la industria gráfica. * Producción de thinners y solvente de pinturas en industria de pinturas. * Solvente de lacas para la tinción en industria del cuero. * Solvente para la elaboración de colorantes. * Ingrediente de sabores y esencias frutales. Especificaciones Acetato de Butilo 99> 7312 Acetato de Butilo 98> 7310 Acetato de Butilo 92 > 7305 Acetato de Butilo 86 - 88 > 7300 ...................................................................................................................... Acetato de Isobutilo Descripción El acetato de isobutilo es un líquido incoloro, neutro, de olor a frutas, soluble en alcohol, éter e hidrocarburos y parcialmente soluble en agua. Se obtiene tratando el isobutanol con ácido acético en presencia de un catalizador. Aplicaciones * Producción de tintas de impresión para la industria gráfica. * Producción de thinners y solvente de pinturas en industria de pinturas. * Solvente de lacas para la tinción en industria del cuero. * Ingrediente de diferentes esencias frutales artificiales. * Materia prima para aromáticos sintéticos y drogas farmacéuticas sintéticas. * En la industria cosmética, como ingrediente de perfumes. Especificación de Venta Acetato de Isobutilo 86 - 88 > 7320 ........................................................................................... Acido Acético Descripción El ácido acético es un líquido higroscópico, que solidifica a 16,6 ºC, incoloro y de olor punzante (a vinagre). Es soluble en agua, etanol, éter, glicerina, acetona, benceno, y tetracloruro de carbono. Es insoluble en sulfuro de carbono. Se obtiene por oxidación, a a partir de alcohol etílico. Este ácido ocupa dentro de la química orgánica un lugar preponderante, similar al que posee el ácido sulfúrico en la industria química pesada. Aplicaciones * Producción de acetato de sodio y como agente de extracción de antibióticos en industria medicinal. * Neutralizante y vehículo en los procesos de teñido en industria textil. Vehículo de tinción en industria del cuero. * Como agente neutralizante y para la formación de perácidos en industria química. * Como agente acidulante y para la preparación de ésteres frutales en la industria alimenticia. * En la producción de ácido monocloroacético. * En la producción de acetatos. * Ingrediente de compuestos adhesivos. * Ingrediente de lacas especiales para la industria aeronáutica. * En la industria fotográfica, para la elaboración de películas. * Ingrediente de insecticidas y germicidas. .................................................................................................. Formol Descripción Es el aldehído fórmico, conocido también como formaldehído, formalina, metanal o aldehído metílico. Es obtenido por oxidación catalítica del alcohol metílico. Se comercializa en solución acuosa, generalmente al 37 % en peso, convenientemente estabilizada para evitar su tendencia a la polimerización. El formol es un líquido incoloro, con olor sofocante, miscible en agua, acetona, benceno, cloroformo, alcohol y éter etílico. Aplicaciones * Producción de resinas fenólicas, polvos de moldeo fenólicos, polvos de moldeo ureicos, resinas ureicas y espumas aislantes para la industria plástica y de la madera (madera terciada) * Preservante en gomas, adhesivos, gelatinas y jugos. * En la elaboración de aprestos y como agente reductor en industria química (por ejemplo en recuperación de oro y plata) * Desinfección en granjas y criaderos de pollos. * Elaboración de etilenglicol, pentaeritritol, hexametilentetramina, acetaldehído, ésteres de celulosa y muchos otros productos orgánicos. * En la elaboración de fertilizantes, fluidos para embalsamamiento y biocidas. * Inhibidor de corrosión en pozos petrolíferos. * Reactivo para la elaboración de diversos colorantes. * Ingrediente para tintas de impresión. * Ingrediente de preparaciones fungicidas. * Endurecedor y preservante del cuero. * En la industria cosmética, como ingrediente de preparaciones antitranspirantes y desodorantes. * En industria fotográfica, en composiciones de reveladores – junto con hidroquinona- y como endurecedor de negativos e impresiones. * Acelerante en el proceso de vulcanizado. ....................................................... info wiki.org.......................................... si interesa mas despues sigo agregando salu2s
Frases y poemas para el Día del Padre En vista de que está ya muy cerca el Día del Padre, realicé una recopilación de frases y poemas dedicadas a ese ser querido y amado por todos: nuestro papá. 1. No me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona que la necesidad de sentirse protegido por un padre (Sigmund Freud). 2. A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica (Ruth E. Renkel) 3. Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo. (William Shakespeare). 4. No importa quién fue mi padre. Lo importante es quién recuerdo yo quién fuese (Anne Sexton). 5. Un padres supone más que un centenar de profesores 6. Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles un gran respeto. 7. ¡Cuán grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de buen padre! 8. La vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo y confidente que refleja la ternura, la bondad y el amor. 9. Un papá es un hijo que parece duro y espinoso por fuera pero es puro y dulce en su interior. 10. El problema con la familia es que los hijos abandonan un día la infancia, pero los padres nunca dejan la paternidad. 11. El padre debe ser el amigo, el confidente, no el tirano de sus hijos. 12. Cuando un hombre se da cuenta de que su padre tal vez tenía razón, normalmente tiene un hijo que cree que está equivocado. 13. Mi padre dice que los tesoros son más valiosos si uno es capaz de compartirlos. 14. El problema con la familia es que los hijos abandonan un día la infancia, pero los padres nunca dejan la paternidad. 15. No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos. 16. Mientras están vivos, nuestros padres son la frontera entre nosotros y la muerte. Cuando mueren, pasamos al primer puesto de la fila. 17. A los papás se les dedica un día en el año, pero ellos dan todos los días para los suyos. 18. Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. 19. No hay nada más hermoso que un padre llegue a convertirse en amigo de sus hijos, cuando estos lleguen a perderle el temor pero no el respeto. 20. He vivido una vida repleta de problemas, pero no son nada comparado con los problemas que tuvo que afrontarse mi padre para lograr que mi vida empezase. (Bartrand Hubbard). POEMAS PARA EL DÍA DEL PADRE EN MIS SUEÑOS DE NIÑO El tiempo enmarca los sueños En tu rostro se dibuja Una dulzura infinita, En esos ojos amados, En donde mi infancia recorro Y observo en ese pasado… ¡Cuántos desvelos y sueños! ¡Cuantos consejos olvidados! El otoño tapizó Tu cabello, en ese invadir sentimientos Las ilusiones vividas. En la promesa de un sueño Cuando niño acariciabas Los más preciados momentos Y jugabas a mi lado. En el portal de la casa Te esperaba, Muchas noches tan despierto… Otras tantas muy alegre, Porque a mi lado estabas Y hablábamos de ¡Tantas cosas! De la escuela, los amigos, De los juegos, travesuras De todas esas diabluras, De las risas en el parque Y de las tardes tranquilas. Hoy, que ha pasado el tiempo Los años me han entregado Y sembrado con dulzura De ese amor que llevas dentro… Por ser mi héroe de siempre, Por esos juegos de niño, Por esos besos de noche Donde a mi habitación llegabas De puntitas en silencio Y me abrigabas tan tierno… Por esas palabras tuyas, Tan amadas… “Mi papito”… Así te nombraba…PADRE Por los años que aun esperan Por los mágicos momentos Y el eterno DIA Donde sellaré con besos Tu nombre ¡PADRE ADORADO! Editaré en gran cariño con letras de Oro grabadas En páginas de nuestra historia Y de una promesa Que jamás será olvidada, Cuando acaricié tu rostro Y cobijaste en tus brazos La infancia de todos mis sueños. Amado Cervantes QUÉ ES UN PAPÁ Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir si cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando nalguitas y cuerpecitos fríos. Un buen papá es el que después, de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando can ellos. Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una mano firme. Un papá es un higo que parece duro y espinoso por fuera pero es puro y dulce en su interior. Un papá es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la escuela de la vida. Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y confianza. Un papá, un verdadero papá, tiene mucho de mamá, aunque tenga fortaleza de varón inquebrantable. Un papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre…un papá es aquel que sabe escuchar y alentar a los hijos en las derrotas de la vida. A los papás se les dedica un día en el año, pero ellos dan todos los días para los suyos. Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Además, un papá nunca muere, simplemete se esfuma para continuar mandando en su recuerdo con sus enseñanzas. Los papás, son arriesgados, decididos, comprometidos y tenaces. La vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo y confidente que refleja la ternura, la bondad y el amor de Dios- Padre. PARA MI PADRE Cuantas cosas son necesarias decir antes que sea demasiado tarde. Escucho tanta gente sufrir del recuerdo, del instante no queriendo admitir, aceptar lo irreparable, lamentos, gritos, dolor, sin ni siquiera ya escucharse, por eso hoy quiero escribir. Escribir para mi padre que lo tengo hoy aquí, y reparar lo irreparable… Yo siempre pienso en ti, mi viejo inolvidable, y hoy te digo te amo. Gracias por ser mi padre… Los recuerdos de niño, de cuando te veía gigante, y hoy que soy adulto…. Te veo aún más grande. Por eso hoy te digo… ¡Te amo padre… antes que sea demasiado tarde! data: Vias | Frases-de-amor, Flores

Las barras de luz química Las barras de luz química son esas que se doblan, se agitan y producen una luz fluorescente durante horas, sin necesidad de combustión o pilas. Muy útiles para señalización de emergencia, maniobras, lectura de mapas, iluminación submarina, acampadas, pesca nocturna… incluso para el ocio: pulseras y collares que brillan en la oscuridad, cubitos y bolas para decorar nuestras bebidas nocturnas y decoración para fiestas. Pero, ¿cómo funcionan? Independientemente de su tamaño o forma todas se basan en el mismo principio: la quimioluminiscencia. El DRAE nos informa que luminiscencia es la “propiedad de despedir luz sin elevación de temperatura y visible casi solo en la oscuridad, como la que se observa en las luciérnagas, los peces abisales, en las maderas y en los pescados putrefactos, en minerales de uranio y en varios sulfuros metálicos”. Entonces, la quimioluminiscencia es la luminiscencia producto de una reacción química. ] En una reacción química se recombinan los átomos de dos o más sustancias para formar un nuevo compuesto. Según la naturaleza de los reactantes la reacción puede emitir energía. Tal es el caso que nos ocupa. En la barras de luz coexisten dos compuestos químicos que al juntarse reaccionan. Uno de los compuestos, el peróxido de hidrógeno —al que se llama activador— está contenido en una cápsula de cristal pequeña y frágil. Y esta cápsula se encuentra dentro de la barra de polietileno propiamente dicha que contiene un éster de fenil oxalato y un tinte fluorescente que es el que da el color según el producto químico que contenga. Al doblar la barra y romper la cápsula las dos sustancias se mezclan. Y lo hacen con mayor rapidez al agitarla. Como resultado se obtienen unos compuestos producto (no importa cuáles) y una emisión de energía (que es lo que nos interesa). Esa energía excita los átomos del tinte fluorescente (sus electrones suben a un nivel energético mayor más alejado del núcleo), para luego volver a recuperar su estado de equilibrio (descendiendo a un nivel energético menor más cercano al núcleo y más estable) proceso que logran desprendiéndose de la energía sobrante en forma de fotones, es decir, produciendo luz sin calor (luz fría). Nota sabionda: Dependiendo de los compuestos utilizados y su cantidad, la reacción química puede alumbrar durante minutos o durante varias horas. Si se calienta la barra, la energía adicional acelerará la reacción y brillará más intensamente aunque por menos tiempo. Por el contrario, si se enfría, la reacción se ralentizará y proporcionará una luz más amortiguada aunque durante más tiempo. De hecho, si se mantiene la barra en el congelador se puede preservar para el siguiente día. La reacción no se interrumpirá, pero se ralentizará considerablemente. Nota sabionda: El 9,10-difenilantraceno proporciona un color azul, el 9,10-bis(feniletinil)antraceno proporciona el color verde y el 5,6,11,12-tetrafenil naftaleno proporciona el color rojo.
Te has preguntado ¿por qué las luces de algunos autos deportivos y lujosos tienen un brillo entre azul y púrpura? Has notado como estas luces iluminan mucho mejor el camino que las luces convencionales de halógeno en un auto normal. Las luces HID no son muy comunes en los autos hoy en día pero es probable que se conviertan en el estándar ya que producen más luz que las lámparas convencionales y al mismo tiempo consumen menos energía. Esta tecnología se denomina “descarga de alta intensidad” o HID por sus siglas en inglés (High Intensity Discharge) y en este artículo te explicaremos como funcionan y algunas de las ventajas que ofrecen. Las luces HID son comúnmente llamadas “luces de xenón” pero en realidad son más una forma especializada de las lámparas de haluro metálico que se utilizan ampliamente en la iluminación de calles, parques, estadios e industrias en todo el mundo. Este tipo de lámparas está compuesta por un bulbo tubular externo de aproximadamente 10mm de diámetro, que contiene el “tubo de arco” o bulbo interno. El bulbo externo está hecho de un cuarzo especial, dopado con cerio que bloquea la mayor parte de la dañina luz ultravioleta de corta y media longitud de onda. Active Image Bombilla HID para auto El tubo de arco o bulbo interno esta compuesto de cuarzo normal fundido con electrodos de tungsteno, con una separación entre ellos de aproximadamente 4.2mm sin filamento alguno que los conecte. El tubo de arco contiene xenón a unas cuantas atmósferas de presión cuando esta frío y varias más cuando se calienta, también hay mercurio en el bulbo interno y cuando este se vaporiza añade unas 20 atmósferas más para un total de alrededor de 30 o más atmósferas de presión. Active Image Otra bombilla HID Algunos otros haluros metálicos también son parte de la formula en las luces HID para uso automotriz, incluyendo sodio y escandio, el xenón a alta presión es utilizado para obtener algo de luz aprovechable desde que se enciende la lámpara y durante el “calentamiento”, antes que los otros ingredientes se hayan vaporizado. Active Image Lámpara de haluro metálico utilizada en proyector IMAX La luz es producida cuando una corriente eléctrica pasa de uno de los electrodos a través de los elementos vaporizados de la lámpara hacia el otro electrodo, a esto se le llama “arco” esta corriente hace que los electrones de los distintos elementos cambien de nivel de energía y cuando estos vuelven a su nivel normal liberan la energía en forma de luz (Fotones). Active Image Electrones chocando contra un atomo Estas lámparas requieren un balastro bastante sofisticado para funcionar, el balastro se encarga de suministrar una corriente eléctrica constante y limitada a la lámpara, ya que a diferencia de una lámpara con filamento que regula su consumo eléctrico por si misma (el filamento actúa como resistencia), estas lámparas no pueden hacerlo por lo que el balastro se encarga de esta tarea y evita así que exploten, además de esto, el balastro también les proporciona del llamado “pulso de arranque” que está entre los 12,000 y 20,000 voltios, dependiendo de la temperatura y presión interna de la lámpara, o sea si se acaba de encender (fría y baja presión) o si esta re-encendiéndose (caliente y alta presión). El pulso de arranque debe ser repetido frecuentemente hasta que el arco este establecido, el balastro además debe proveer un voltaje de corriente continua de aprox. 400 a 450 voltios para forzar a que se establezca el arco. Active Image Juego de balastros, bombillas y cables para instalar en un automovil Una lámpara común de las que utilizan los autos actualmente, típicamente de halógeno, consume aprox. 55 Vatios de potencia y produce luz con aprox. 1400 lúmenes de intensidad, mientras que estas luces HID consumen solo 35 Vatios y producen más de 2800 lúmenes. Con el tiempo, debido al desgaste de la lámpara cada vez aumenta más la presión del gas dentro del tubo de arco debido al calor generado y es necesario suministrar un voltaje más alto para mantener el arco, esto continua sucediendo a lo largo de la vida util de la lámpara, hasta que eventualmente se llega al punto en que el balastro ya no puede suministrar dicho voltaje, cuando esto sucede el arco falla y sin el arco la temperatura baja, lo mismo que la presión y el balastro puede suministrar nuevamente el voltaje necesario para que la lámpara funcione, el efecto de esto es que la lámpara se enciende momentáneamente y luego se apaga, repetidamente. Los diseños de balastros más sofisticados pueden detectar este fenómeno y en ese momento dejan de suministrar corriente a la lámpara. Aspecto legal En Estados Unidos así como en muchos otros países las personas no pueden instalar en sus autos cualquier equipo, en el caso de las luces, estas deben ser certificadas y aprobadas por alguna institución gubernamental para su uso en carretera y el auto debe pasar una inspección para poder circular. Existen muchos fabricantes de juegos completos de luces HID que uno puede comprar e instalar en su auto, sin embargo debido a que frecuentemente estos juegos no cumplen con la certificación legal los fabricantes simplemente los etiquetan como “para uso fuera de carretera” e incluso algunos anuncian falsamente sus productos como legales “para uso en carretera” lo cual deja en nosotros la responsabilidad de instalar y usar estos productos legalmente. En cuanto a que puede suceder si utilizamos luces ilegales, la respuesta es frecuentemente, nada. Esto depende grandemente de cada ciudad pero generalmente los policías u organizaciones encargadas de controlar el transito no cuentan con equipo de fotometría, aunque algunas veces las luces ilegales resultan obvias para algunos agentes, en cuyo caso la persona puede ser detenida y multada. Si la luz es demasiado fuerte en alguna dirección de manera que deslumbre a otros conductores es posible que uno sea legalmente responsable si esto causa o contribuye a un accidente, de igual manera, si por el contrario nuestras luces no iluminan lo suficiente y debido a esto sufrimos un accidente, seremos legalmente responsables. También es casi seguro que tendremos problemas con nuestro seguro si manejamos un vehículo que no pase la inspección por cualquier motivo incluyendo las luces. En algunas ciudades las luces “para uso fuera de carretera” deben tener cobertores externos puestos a la hora de circular en carretera o estar físicamente desconectados los cables. gracias por tu comentario me hace ir mejorando cada dia mas!!!!!
La música Dance nace gracias a la evolución del sonido negro americano el Rhythm & Blues y el Soul. Uno de los artistas que contribuyó al desarrollo del dance fue sin duda James Brown. Películas como "Fiebre del Sábado noche" o "Por fin es Viernes" nos mostraron por primera vez una discoteca o una cabina de disc-jockey. A finales de los años 70 la Psicodelia y el Funky se adueñaron de las pistas de baile. Artistas como Earth, Wind & Fire, The Jacksons, Donna Summer y muchos otros llenaban las discotecas de todo el mundo con su música. Por otra parte, desde Alemania, cuatro universitarios llamados Kraftwerk creaban las bases de lo que sería el sonido Techno, llegando incluso a fabricarse sus propios instrumentos. A principios de los 80, gracias a la labor de gente como Sugarhill Gang y Afrika Bambaataa, el Rap se convirtió en estandarte de la juventud. El fenómeno del Breakdance fue sin duda lo que propició la fusión entre el Rap y los sintetizadores, creando así un sonido más comercial que se podía "pinchar" en cualquier sesión. Paralelamente a este hecho, productores como Bobby O' y Patrick Cowley transformaron el sonido Disco en High Energy, acelerando así el ritmo de la música de baile. Por su parte, los músicos que tomaron el camino de Kraftwerk crearon un sonido llamado Techno Pop. Este nuevo estilo combinaba las letras románticas con el sintetizador y el resultado fue muy positivo. Formaciones como Yazzo o Depeche Mode se convirtieron en ídolos para la juventud, gracias al buen hacer de uno de los mejores músicos de los 80, Vince Clarke. En 1983 desde Italia se creo un nuevo estilo: el Italo-Disco, también conocido como Spaghetti. Las bases de esta nueva creación fueron el High Energy y el Techno Pop. Durante cuatro años el Spaghetti llenó las pistas de países como Alemania, Holanda o España. Dos de los artistas más importantes dentro del Italo-Disco son Ryan París, que con su "Dolce Vita" vendió en España 500.000 copias y Den Harrow, que se mantuvo durante varios años como máximo exponente de este estilo. En Estados Unidos, Madonna se convirtió en "Reina del Pop", haciendo extensivo su éxito al resto del planeta. Sus canciones eran una mezcla de música Disco y Pop. Precisamente esa fue la línea que siguieron muchos artistas en aquella época, aunque otros, como Michael Jackson, preferían mezclar el Funky con el Pop. Por lo que respecta al Reino Unido las producciones Techno Pop de Erasure, Depeche Mode o Eurythmics, alcanzaron las cotas más altas en las listas de éxitos, y lógicamente el resto del planeta también bailó sus discos. En 1986 el sonido Spaghetti dejó de ser el centro de atención para los discjockey's Europeos. Desde Estados Unidos en primer lugar, y desde Gran Bretaña más directamente, Europa sucumbió bajo el poder del House. Este nuevo estilo tenía sus raíces en el sonido Disco y tomó su nombre en Chicago. El House se convirtió en el primer estilo musical que reflejaba al DJ como centro de atención. Las sesiones de Frankie Knuckles, que combinaban el sonido electrónico con el ritmo Disco y la calidad vocal del Soul, fueron el punto de partida para la consolidación del House. Contrariamente a lo que se cree, el House no tomó su nombre debido a que era música "hecha en casa" por DJs. El verdadero motivo fue que Frankie Knuckles, el responsable de este estilo pinchaba en un local llamado The Warehouse. Gracias a la labor de Ralphi Rosario (Rey del House Latino), Mike "Hitman" Wilson y Marshall Jefferson entre otros, la "fiebre housera" se extendió al Reino Unido, donde artistas como Bomb the Bass; M.a.r.r.s. y muchos otros, transportaron el nuevo estilo al resto del continente con la típica etiqueta de "Nº 1 en U.K.". Desde Estados Unidos, Todd Terry se convirtió en "dios del House" con impresionantes producciones y remezclas. Una vez consolidado, el House empezó a evolucionar a finales de los 80 desembocando en nuevos estilos como el Hip House de DJ Fast Eddie, el Italo-House de Black Box o el Flamenco-House de Raúl Orellana, aunque la creación del Acid-House fue la más revolucionaria. El disco "Acid Trax" de Phuture inició la nueva era para el sonido House. La repercusión del nuevo estilo fue tal que incluso se creó la moda Acid. El logotipo del "Smiley" y el pañuelo en la cabeza eran dos de los símbolos más claros de los "Add-men". Uno de los temas más representativos del estilo fue "We call it acieeed" de D-Mob. Este disco, que incluía uno de los gritos más "sampleados" por los productores de la época, estuvo prohibido durante unos meses en las emisoras del Reino Unido. A nivel comercial hay que destacar la labor de los británicos Stock, Aitken & Waterman, sus producciones para Rick Astley; Kylie Minogue y otros artistas, fueron número uno en medio mundo y marcaron la pauta de la música comercial. Por otro lado, gente como Nitzer Ebb fusionaron el Techno Pop con el Hard Rock, creando así el Sonido Industrial. Este estilo tomó su nombre porqué los instrumentos que se utilizaban en los temas tenían un sonido metálico y muy contundente, como si se estuviese golpeando con un martillo en una fábrica. La moda Acid se extinguió muy rápidamente, en tan solo un año. Ibiza, la isla innovadora por excelencia, acogió al New Beat como sonido de moda. Este estilo tenía sus raíces en el Sonido Industrial, pero conservaba parte de la esencia Acid. Dos de las características más importantes del New Beat eran la denominación de origen. Principalmente llegaba desde Bélgica, y la velocidad rítmica de tos temas que era bastante lenta. Junto a "Sound of C", de Confetti´s, el tema de Amnesia, "Ibiza", se convirtió en el disco por excelencia de 1989, el año del New Beat. Si la moda Acid duró poco, la del New Beat aún duró menos. Grupos como Confetti´s se volvieron más comerciales y el mercado británico no había acogido demasiado bien este estilo. La comercialidad de temas como "Don't miss the partyline" de Bizz Nizz, "1 can't stand it" de Twenty 4 Seven y los éxitos de Technotronic imperaban en las pistas de baile a principios de los 90. El nuevo sonido comercial europeo recibió el lógico nombre de Euro-Beat. El bombardeo de producciones era constante, Ice M.C. desde Italia, M.C. Sar & The Real Mc Coy desde Alemania, etc. Mientras estos artistas vendían miles de discos, grupos como Front 242 apostaban por el Sonido Industrial y se convertían en ídolos para el público que aborrecía la música comercial. El radicalismo y el culto al Techno Pop de Krafwerk crearon un nuevo estilo que en España se denominó Máquina. El resto del mundo continuó llamando Techno a esta fusión entre el New Beat, el Techno Pop y el Sonido Industrial. De nuevo los DJs se convirtieron en productores y crearon su propia música. Gente como Interactive, L.A. Style, Quadrophonia y muchos otros, llevaron la Máquina a lo más alto de las listas dance. En nuestro país, Valencia se convirtió en la "Capital del Bakalao", llevando la iniciativa musical con artistas como Megabeat o Chimo Bayo, que incluso editaron sus producciones en el extranjero y tuvieron gran éxito en países como Italia o Alemania. Por su parte el mercado británico continuaba evolucionando con artistas como K.L.F. y el House quedó reducido a los clubs gays, llegando a ser "rebautizado" como Underground. Cuando la Máquina se consolidó, tal y como ocurrió con el House, comenzaron a surgir nuevos subgéneros. El Trance convirtió las discotecas en "templos mágicos" para evadirse totalmente, el Hardcore rozaba la distorsión y su velocidad rítmica era infernal. Dentro de Trance cabe destacar la labor de Jam & Spoon, aunque posteriormente realizaron temas comerciales como "Right in the night". Tampoco podemos olvidar a Bruno Sanchioni, el compositor de "The age of love", uno de los temas más "pinchados" en la historia del sonido Trance. Dentro del Hardcore destacan Charlie Lownoise & Mental Theo, junto al equipo de ID & T (Dano, The Prophet, Gizmo y Buzz Fuzz). El Hardcore más duro recibió el nombre de Gabber, el más comercial se denominó Happy Hardcore y el que tenía mucha percusión se llamó Jungle o Breakbeat, este último estilo tiene gran aceptación en lugares como Gran Bretaña. Dentro del Breakbeat hay que destacar a un grupo de la actualidad, The Prodigy, que arrasa en todo el mundo con sus temas y live acts. La aportación musical más importante del Reino Unido a la actualidad es sin duda el rescate del House. Poco apoco el House o Underground volvió a acaparar la atención de los DJs y productores, gracias a labor de Todd Terry (el dios), Celvin Rotane, Josh Wink y muchos otros. La evolución convirtió el Underground en Progressive House. Tal y como su nombre indica es música que progresivamente va cambiando. Los temas comienzan de una manera y acaban de otra. Empiezan tranquilos, se "frenan" o paran y posteriormente "suben" hasta un punto máximo que causa furor en la pista. Hablando de la actualidad hemos de contemplar una gran variedad de producciones que funcionan y que pertenecen a diferentes estilos. En nuestro país podemos decir que según la zona funciona un estilo u otro. A pesar de esta variedad, cuando un disco destaca acaba siendo número uno en todo el país. A nivel de estilos, en España, existe una Máquina diferente a la del resto de Europa. Son discos creados por DJs y productores con la única preocupación de que funcionen en nuestro país. Actualmente se baila igual el Eurobeat de Alexia, el House de Kadoc o la Máquina de Sistema 3. Simplemente hay que fijarse en la zona del país donde ese estilo tiene más aceptación. Por lo que respecta al resto de Europa, el House es casi siempre el estilo preferido por los DJs, aunque países como Alemania, Italia y Holanda reclaman producciones de Máquina o Euro-Beat. Actualmente existe una "fiebre" por etiquetar la "Dance Music". Se habla de Hard House, Intelligent Techno y de muchas otras ramificaciones. Incluso se llega a dar el caso de que un artista ve como clasifican uno de sus temas dentro de un estilo que ni el mismo conoce. Como ocurre con muchas otras cosas en la vida, no hay que exagerar y desde luego tampoco se deben complicar las cosas de cara al publico. En estos últimos dos o tres años han surgido algunos estilos como el Eurotrance por fusión de otros, o como el Europop. Concretamente, el Eurotrance combina características del Trance y del Dance, y los temas suelen poseer un paradón en el que canta generalmente una chica y a continuación una melodía típicamente Trance aunque ligeramente diferente, ya que está estudiada para que sea más bailable. Así mismo, también ha aparecido un estilo totalmente nuevo (aunque toma algunas características del house y del dance). Estamos hablando del famoso Europop bautizado y popularizado por Eiffel 65 con su tema "Blue (da ba dee)". Contrariamente a lo que algunos piensan, no fue Eiffel 65 quien inventó este estilo, sólo lo popularizó y le dio nombre, por que ya existían algunos temas antes de este. Así como algunos estilos son algo más minoritarios y no gustan a todos, el Europop ha conseguido calar en el público de tal forma que se puede decir que es el estilo más popular. No hay quien se resista al Europop. Probablemente también sea el más comercial de los que hay en música dance, aunque en calidad algunos temas dejan bastante que desear. De todas formas este estilo tiene la obvia ventaja de atraer al público hacia la música dance, y en sí es muy bailable. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=9svJpZPOdz4
Airbus 330 de Air France: a tarea de encontrar una aguja en un pajar parece bastante más fácil que localizar el Airbus A330 en aguas del Atlántico. La zona de búsqueda se centra la confluencia del espacio aéreo brasileño y senegalés, pero comprende centenares de kilómetros y el tiempo juega en contra de las esperanzas porque al mar puede ya haber devorado el artefacto siniestrado. Así se entiende el providencialismo con que se ha recibido en Francia y en Brasil el testimonio de un piloto comercial de la compañía TAM que dice haber visto señales resplandecientes de fuego sobre el mar mientras recorría la ruta París-Río de Janeiro. Se trata de una información relevante porque las coordenadas de la visión se atienen a la zona donde podría haberse precipitado el avión en la madrugada del lunes. A pesar de este testimonio, las posiblidades de encontrar los restos del avión son bastante limitadas. De hecho, la nave no soltó las tres balizas automáticas de socorro (señales de emergencia) que tiene el Airbus para alertar de una situación grave. Es la mayor tragedia de la aeronáutica francesa. Tanto por la cifra de víctimas - 228, dos de ellas españolas- como por la reputación de Airbus y de la propia Air France. La compañía tricolor maneja como versión del accidente el contratiempo de un rayo que dio lugar a una gran avería eléctrica, pero el Gobierno considera temerario hablar de hipótesis y muchos profesionales insisten en la ingenuidad de la teoría de Air France. La clave, en las cajas negras La clave está en localizar las cajas negras del Airbus A330. Así se explica que París haya obtenido de Obama la colaboración del Pentágono para emplear los sistemas de rastreo vía satélite entre el este de Brasil y la costa de África occidental. Se ha dibujado una línea imaginaria de 2.000 kilómetros. Y se han involucrado en la operación la Guardia Civil española, la Marina francesa, el ejército brasileño y muchos otros países concernidos geográficamente en la zona del accidente. Senegal incluido. Pero la zona tiene 3.000 metros de profundidad y cuando las cajas negras se sumergen es muy difícil localizarlas. El ministerio de Defensa francés, Herve Morin, ha declarado este lunes que la búsqueda se prolongará el tiempo que sea necesario. No ha descartado ninguna hipótesis en relación al accidente, pero sí ha dicho que la del atentado terrorista no forma parte de las privilegiadas: "ningún elemento a disposición permite llegar a esa conclusión". Quizá es una manera de responder a la incredulidad con que la prensa francesa reacciona hoy a la tragedia. Muchos editoriales cuestionan la versión del rayo. Y otras informaciones redundan en la sensación de que el misterio nunca va a resolverse porque el avión tampoco va a aparecer. Consciente del vacío y de la falta de respuestas, Nicolas Sarkozy ha prometido recibir a los familiares de las víctimas en el Elíseo link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=LmiFexrJMEo link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=kR_FXv7oJDY link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=67ZAvR0or7s link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=XFPUYifKJiE gracias por comentar

celdas solares: Las celdas solares (o paneles fotovoltaicos, como se les conoce a veces) están en todos lados ahora. Desde calculadoras de bolsillo, hasta vehículos, casas particulares, proyectos gubernamentales, y satélites espaciales, su uso se está masificando. Su capacidad de generar electricidad solamente con la luz solar las hace muy útiles en una variedad de situaciones. A pesar que las celdas solares, o celdas fotovoltaicas, existen desde hace mucho tiempo, es solo recientemente que avances tecnológicos han permitido utilizarlas de manera eficaz, y a un precio razonable. El reciente aumento en el precio de petróleo ha creado una demanda increíble por métodos alternativos de energía, con lo cual las celdas solares han experimentado un nuevo auge. En este artículo, veremos como funcionan las celdas solares, cuáles son sus ventajas y desventajas, y cuáles son los usos principales que se les ha dado a la fecha. Como siempre, si quieres comentar o hacer alguna pregunta respecto al tema, pon tu pregunta en los foros de explicame.org! Fundamentos de una celda solar Una celda solar o panel fotovoltaico convierte energía proveniente de la luz en energía eléctrica. El término celda solar se utiliza normalmente para especificar aquellas celdas que utilizan luz proveniente del sol, mientras que se especifica una celda fotovoltaica cuando no está definida la fuente de la luz a utilizar. Ya que la mayor fuente de luz que conocemos es el Sol, casi siempre se utiliza la luz solar para generar electricidad, además que es una fuente de luz totalmente gratis. al menos durante las horas que dura un día (estas horas pueden variar dependiendo de la ubicación geográfica y física de la celda). La desventaja principales es que no es posible generar energía durante horas de la noche. Existen varias maneras de solucionar estos problemas, pero primero veamos una breve reseña de la historia de las celdas solares. Imagen del Sol Historia de las celdas solares o fotovoltaicas El efecto foto-voltaico utilizado en las celdas solares fue reconocido por primera vez por Alexandre Becquerel. Sin embargo, no fue sino hasta 1883 cuando se construyó la primera celda solar, por Charles Fritts. Este último produjo una celda solar solo 1% eficiente (es decir, solo podía aprovechar el 1% de la energía en la luz, el otro 99% era desperdiciado). Fue hasta 1954 cuando los Laboratorios Bell, descubrieron que ciertos semiconductores, cuando eran contaminados a propósito, se volvían extremadamente sensibles a la luz. Este último descubrimiento llevó a la creación de celdas solares que eran eficientes a un 6%, lo cual ya las hacía viables para ciertas aplicaciones. Este avance hizo posible que se lanzara al espacio en 1958 el primer satélite con celdas solares, el Sputnik 3. En la actualidad, y debido a constantes avances en el área, se ha logrado obtener hasta un 42% de eficiencia en conversión de energía. Sputnik 3 - Primer satelite que utilizó paneles solares Componentes básicos de una celda solar Toda celda solar moderna consta usualmente de los siguientes componentes: * Placa de vidrio, que permite ingresar la luz, pero protege a los semiconductores en la celda de los elementos. * Plancha de semiconductores tipo n y tipo p. El tipo n tiene una concentración de electrones mucho más alta que la del tipo p, y ambos están contaminados a propósito con átomos de otros elementos como el boro y el galio. * Trayectoria por donde pueden circular los electrones para ir del semiconductor tipo n al tipo p. Esto es usualmente dos capas que rodean a la plancha de semiconductores, que actúan como un conductor de electrones entre las dos capas de semiconductores. * Finalmente, usualmente se le agrega una capa anti-reflectiva entre la placa de vidrio y el semiconductor, para minimizar la pérdida de luz por reflejo. Diagrama de una celda solar típica Funcionamiento de una celda solar Pero, cómo logra la celda solar convertir luz en energía eléctrica? El secreto está en los fotones que son parte de todo rayo de luz. Los fotones no son más que la partícula elemental de toda señal electromagnética, así como los átomos son la partícula elemental de toda la materia. Todo fotón contiene una cantidad infininetismal de energía (4x10-19 joules, si estás interesado), y toda luz visible al ojo humano lleva grandes cantidades de fotones. Es la energía contenida en toda esta masa de fotones la que aprovecha la celda solar para convertir a electricidad. El siguiente es el proceso básico, repetido millones de veces, que permite a una celda solar generar energía eléctrica: * Los fotones pegan en la superficie de la celda, usualmente de vidrio. Ese permite pasar la luz a la capa de semiconductor n. * Los átomos en la capa de semiconductores tipo n se excitan, "soltando" electrones, lo que genera un exceso de electrones en la misma. * La capa de semiconductor tipo p tiene deficiencia de electrones, lo cual atrae a los electrones excitados provenientes de la capa tipo n. En términos eléctricos, se genera una diferencia de potencial entre ambas capas de semiconductor, mejor conocido como voltaje. * Ya que la única manera de llegar del semiconductor tipo n al p es a través del cable que une a ambas, los electrones escogen esta vía. Esto causa un campo eléctrico en este cable, y esta es la corriente eléctrica que estamos buscando. "Granja" de paneles solares Manufactura de celdas solares En la actualidad, la mayoría de celdas solares se construyen en módulos rígidos de 36 celdas o más, conectadas en serie y en paralelo, para generar el voltaje y corriente que se necesita. Al mismo tiempo, después de la capa de vidrio, se le pone una capa antireflectiva al silicón, lo que minimiza la luz desperdiciada por el reflejo. Finalmente, alrededor de ambas capas de silicón, se ponen los contactos que componen los polos positivo y negativo de la celda solar. Aunque este diseño funciona muy bien para edificios y terrazas, que es donde usualmente se colocan estas celdas, es un problema cuando se intentan adaptar a botes y/o vehículos, por lo que actualmente se trabaja también en maneras de hacer celdas solares flexibles, las cuales puedan adaptarse fácilmente a las curvas aerodinámicas de automóviles y barcos. Estos también podrían hacer menos frágiles las celdas planas, minimizando el riesgo de dañarse, y bajando sus costos de instalación. Eficiencia de las celdas solares Como mencionamos al principio, la eficiencia de las celdas solares es bastante baja. Las primeras convertían menos del 1% de la luz recibida en energía eléctrica. Esto ha ido mejorando poco a poco, y actualmente se logra normalmente entre un 15% y 25% de eficiencia en las mejores celdas disponibles comercialmente. Algunas celdas de materiales avanzados han logrado llegar a un 42% de eficiencia, pero no en procesos industrializados de producción, sino en condiciones controladas en laboratorio. Aunado a la baja eficiencia de las celdas solares, está el hecho que son relativamente caras producirlas. Se estima que, en la actualidad, una instalación doméstica de celdas solares cuesta aproximadamente $9/watt. Esto quiere decir que, para poder proveer energía para una bombilla de 100 watts, se necesitaría invertir $900, y esto solamente proveería energía de día. Para evitar esto, usualmente los sistemas de celdas solares se instalan junto con sistemas automáticos de baterías y conmutación, los cuales permiten almacenar energía cuando no se utiliza durante el día, y poder utilizarla durante la noche, cuando es más necesaria. Toda esta complejidad, sin embargo, agrega costos adicionales, así como delays por mantenimiento. Finalmente, existen diversos problemas: Si aún una pequeña parte de la celda solar la cubre alguna sombra, la eficiencia de la celda en su totalidad se vé disminuida drásticamente. Además, para maximizar la generación eléctrica, se debe optimizar su ángulo y orientación dependiendo de la ubicación geográfica y hasta los patrones de clima del lugar donde se instalará. Si no se toma todo esto en cuenta, la celda solar no generará lo suficiente para justificar su instalación y uso. Avion que utiliza celdas solares como fuente principal de energía Conclusión En resumen, las celdas solares tienen la posibilidad de ayudarnos a depender menos de los combustibles fósiles, pero todavía hace falta mucha investigación para llegar a un punto en el cual sea relativamente barato hacer el cambio. Por ahora, las celdas solares tienen aplicaciones en mercados muy específicos, donde exista abundancia de luz solar todo el año, y la luz eléctrica sea demasiado cara. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, todavía quedan unos años antes de que estas tecnologías estén al alcance de nuestro bolsillo. fuente:explicame org gracias por comentar
Oro y sus kilates: La palabra Quilate proviene del Árabe que significa "semilla de haba" ya que en la antigüedad fue esta usada para medir el peso del oro y de las piedras o gemas preciosas. Aun cuando en la actualidad es común expresar la ley del oro en milésimas, todavía es de uso frecuente en joyería indicar su pureza en quilates. Se considera como oro puro al de 24 quilates, de manera que al expresar que un oro tiene 18 quilates, por ejemplo, queremos decir que de 24 partes de la aleación (mezcla de dos o mas metales), 18 son de oro puro, o sea que tiene una ley de: 18/24 = 0.75 = 750 milésimas y el resto de otros metales. De esta manera una joya de Oro dependiendo de su quilataje tendrá la siguiente cantidad de Oro Puro: 24 K = 100.00 % Oro Puro 18 K = 75.00 % Oro Puro 14 K = 58.33 % Oro Puro 10 K = 41.66 % Oro Puro Ejemplo: Un anillo de 16 g de Oro de 14 K posee la cantidad de 9.33 g de Oro Puro. Muestras de Oro Para saber el número de quilates que tiene una muestra de oro, se pesa una parte y se mezcla con siete veces su peso en plata. Esta aleación se funde y lamina en hojas muy delgadas, a las que se les adiciona ácido Nítrico al 50% en agua (ver Nota) que disuelve la plata y el cobre, pero no el oro, el cual se funde y se pesa. Comparando el primer valor de peso con este último se obtiene el valor del quilataje. Ejemplo: Si se ha tomado 1 g. de la muestra y el residuo de la aleación pesa 583 mg. entonces la cantidad de oro de la muestra original será de: (583 X 24)/1000 = 14 quilates. Se recomienda realizar varias pruebas para obtener un resultado confiable estadísticamente La preparación de la solución con ácido es peligrosa. Siempre se adiciona primero el agua al recipiente y luego con mucho cuidado se agrega el ácido. Para conocer las precauciones que se deben tener al preparar una solución de ácido ver el articulo llamado - Medidas de Seguridad y Prep. de Substancias -. Contenido de quilates de oro dependiendo de los Valores Internacionales: Quilates o Kilates Pureza ‰ Contenido de Oro, % Valores Internacionales 24 999 99.9 - 24 990 99.0 Mínimo permitido 22 916 91.6 Continente Indio 21 875 87.5 Países Árabes (19.2) 800 80.0 Valores en Portugal 18 750 75.0 Valor de Quilataje 14 585 58.5 583/58.3 % en USA 10 417 41.7 Mínimo en USA 9 375 37.5 Valor en Inglaterra 8 333 33.3 Mínimo en Alemania Los quilates del oro Características del Oro: El oro (Au) tiene un peso especifico de 19.3 su punto de fusión es a 1063 grados y posee una dureza de 2.5 Como el oro tiene poca tenacidad (resistencia a no desmoronarse necesita aliarse con otros metales) El oro fino puro de 24k no tiene nada de aleación. La unidad de quilates en el oro indica calidad y en las gemas hace referencia a su peso. El oro de 22k o de museo tiene el 91.6% de oro fino y un 8.4% de otros metales (liga). El oro amarillo brillante o de 18k tiene un 75% de oro fino, un 12.5% de plata (ag), y un 12.5% de cobre (cu). El oro de 18k propio de la joyería fina tiene un 75% de oro fino y un 25% de liga. El oro de 14k propio de la joyería comercial tiene un 58% de oro puro y el 42% de liga. El oro de 12k o de joyería baja tiene un 50% de oro fino y un 50% de liga. Si se desea un oro más rojo se aumenta la proporción de cobre, y si se desea más blanco se aumenta la proporción de plata, el oro blanco también se puede obtener con níquel y zinc y es propio para el proceso de vaciado y se puede quintar. El oro blanco también se puede obtener con paladio y plata pero no se debe quintar. El quintado una pieza hace referencia al grabado del quilataje del oro utilizado y el contraste de las iniciales del fabricante. El oro utilizado en joyería lo podemos obtener en monedas, refundido de piezas, lingotes, granallas (bolitas) o láminas. El agua regia formada con ácido nítrico y ácido clorhídrico afecta al oro de 14k y muy levemente al de 18k. El ácido nítrico o agua fuerte sólo afecta al oro de 12k hacia abajo. TIPO de ORO dependiendo de sus KILATES ORO PURO 24 KILATES 100% - % ORO FINO 0% - % ALEACIÓN MUSEOS 22 KILATES 91.66% - % ORO FINO 8.34% - % ALEACIÓN MONEDAS 21.6 KILATES 90% - % ORO FINO 10% - % ALEACIÓN JOYERÍA FINA 18 KILATES 75% - % ORO FINO 25% - % ALEACIÓN JOYERÍA COMERCIAL 14 KILATES 58.5 % - % ORO FINO 41.5% - % ALEACIÓN JOYERÍA BAJA 12 KILATES 50% - % ORO FINO 50% - % ALEACIÓN JOYERÍA BAJA 10 KILATES 41.7% - % ORO FINO 58.3% - % ALEACIÓN JOYERÍA BAJA 08 KILATES 33.3% - % ORO FINO 66.7% - % ALEACIÓN TIPOS DE ORO El oro puede tener diferentes características dependiendo de su procedencia, para su identificación se hacen las siguientes recomendaciones: EL ORO MEXICANO es el que cumple exactamente con las especificaciones que tenemos de reacción a los ácidos, manchas, etc. Y normalmente sólo es de color amarillo. EL ORO ITALIANO se diferencia del oro nacional en muchas características: El italiano casi siempre es de 3 tonalidades. Las tonalidades se consiguen al hacer la aleación: el rojo tiene más cobre, el amarillo con plata y el blanco con plata y paladio. Por estas aleaciones las reacciones con ácidos es diferente ya que en el oro italiano en todas las reacciones efervesce el ácido. Entonces ahora para diferenciar el 10k del 14k italiano depende del tiempo de reacción y de facilidad para borrar la mancha. El tiempo de diferencia es mínimo por eso debemos estar muy atentos. El primer ácido puede manchar un poco el oro italiano pero al agregarle el segundo es indispensable estar atento y verificar el tiempo de reacción, si al agregarle el segundo ácido efervesce inmediatamente al toque y cuesta trabajo borrar completamente la mancha es de 10k. En cambio si al agregarle el segundo ácido tarda un poco en reaccionar y empieza a efervescer de menos a más y la mancha es más fácil de borrar entonces es de 14k. Hay que verificar que esté bien marcado o quintado porque el oro italiano siempre vienen bien definidos los números y nunca están rayados o chuecos. EL ORO DE OAXACA es el que trae la hechura de filigrana la cual hay que tener cuidado porque por lo mismo de la hechura tiene mucha soldadura, es muy común que todo lo de filigrana sea de 10k y por la soldadura es mejor ponerlo de 8k para que no nos afecte. El ORO DE ESTADOS UNIDOS ahora es común que la gente que trabaja en EU traiga oro de allá porque es muy barato pero hay que tener mucho cuidado porque el color del oro está muy bien cuidado, el amarillo es natural y también está muy bien quintado pero al agregarle el primer ácido sale una mancha oscura que es muy notoria y que hay que verificar muy bien porque al mancharse mucho con el primer ácido ya esto nos indica que es oro bajo. DATA:Ernesto Illescas del Rosario