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Primer post: 15 mar 2011Último post: 11 abr 2011
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supermegapost, Arco voltaico/electrico
supermegapost, Arco voltaico/electrico
Ciencia EducacionporAnónimo3/21/2011

hola a todos Arco voltáico El origen: La pila es, después del Sol, el origen de luz mas intenso que se conoce, manifestándose sus efectos luminosos por medio de chispas, por la incandescencia de las sustancias que reúnen los dos polos , ó por el arco voltaico. Los polos de una pila, como no sea de muchos pares, poseen poca tensión, y aun cuando se los reúna por un alambre de cobre no surge chispa eléctrica alguna; pero si se rompe el circuito, aparece aquella en seguida, tanto mas fuerte cuanto mayor es el número de pares. Por la incandescencia de los conductores que atraviesan, ofrecen también las corrientes efectos luminosos muy notables. Un alambre de hierro ó de platino, que reúne los dos polos de una pila de gran potencia y es bastante grueso para no fundirse, se pone incandescente y despide un vivísimo resplandor en tanto que funciona la pila. Si el alambre está arrollado en hélice, es aun mayor el efecto luminoso. Obtiénese, sobre todo, un bellísimo efecto de la luz eléctrica poniendo los electrodos en comunicación con dos conos de carbón de cok bien calcinado . El carbón b está fijo, y el a puede subir ó bajar mas ó menos por medio de una barra dentada y un piñón que se hace girar a mano con un botón c. Puestos en contacto los dos carbones, pasa la corriente y los pone al punto incandescentes; si en este estado se los separa se produce de uno á otro un arco luminoso sumamente brillante, llamado, arco voltaico. La longitud de este arco varia con la fuerza de la corriente. En el aire, con una pila de 600 pares dispuestos en seis filas paralelas de 100 pares cada una , puede alcanzar el arco voltaico una longitud de 7 centímetros, siempre que el carbón positivo esté encima, como indica el grabado; pues si se encuentra debajo, el arco es cerca de 2 centímetros mas corto. Cuando los carbones están dispuestos horizontalmente, deben hallarse mas próximos entre sí, pues entonces se extingue el arco con mas facilidad, debido á que de esta manera es mayor el enfriamiento producido por el aire. En el aire muy enrarecido puede ser mucho mayor la distancia entre los dos carbones, porque no hallando resistencia la electricidad, se lanza de ellos aun antes de estar en contacto. Asimismo puede producirse en los líquidos el arco voltaico; pero en tal caso es mucho mas corto y de menor brillo. Cuando sin pasar todavía la corriente se aproximan los carbones para establecerla, se observa que la luz aparece primeramente en el carbón negativo, y calentándose después más el positivo , este es el que presenta en seguida mayor brillo. El arco voltaico goza de la propiedad, cuando se le presenta un poderoso imán, de ser dirigido por él, lo cual es una consecuencia de la acción de los imanes sobre las corrientes . Davy fué el primero que en 1801 hizo en Lóndres el experimento de la luz eléctrica con dos conos de carbón y una pila de artesa de 2.000 pares, cuyas planchas tenian cerca de 11 centímetros de lado. Sirvióse de carbón de leña ligera y apagado en estado incandescente en un baño de mercurio que, penetrando en los poros del carbón, aumentaba su conductibilidad. Como esta clase de carbón arde muy pronto en el aire, era preciso operar en el vacío; por esta razón el experimento de la luz eléctrica se hizo durante mucho tiempo colocando los dos conos de carbón en el huevo eléctrico ; mas ahora, que solo se usa en tales experimentos el cok procedente de los residuos de las calderas del gas, se evita la operación del vacío, por cuanto este carbón es duro, compacto y puede cortarse en barritas que arden muy lentamente en el aire. Cuando se efectúa el experimento on el vacío, no hay combustión, pero siguen consumiéndose los carbones, sobre todo el positivo, que se gasta doblemente que el negativo. El alumbrado eléctrico se utiliza hoy en los teatros, en los festejos públicos, en los talleres y en los faros; con 80 ó 100 pares de Bunsen se obtiene un alumbrado muy enérgico, pero su coste es mucho mayor que el del alumbrado de gas. quien es Humphry Davy?: Sir Humphry Davy (Penzance, Cornualles, 17 de diciembre de 1778 - Ginebra, Suiza, 29 de mayo de 1829). Químico británico. Se le considera el fundador de la electroquímica, junto con Volta y Faraday. Davy contribuyó a identificar experimentalmente por primera vez varios elementos químicos mediante la electrólisis, y estudió la energía involucrada en el proceso, desarrolló la electroquímica explorando el uso de la pila de Volta o batería. Entre 1806 y 1808 publica el resultado de sus investigaciones sobre la electrólisis, donde logra la separación del Magnesio, Bario, Estroncio, Calcio, Sodio, Potasio y Boro. En 1807 fabrica una pila con más de 2000 placas doble, con la cual descubre el Cloro y demuestra que el cloro es un elemento químico y le da ese nombre debido a su color amarillo verdoso. Junto a W.T. Brande consigue aislar al litio de sus sales mediante electrólisis del óxido de litio (1818). En 1805 gana la Medalla Copley. Fue jefe y mentor de Michael Faraday. Creó una lámpara de seguridad que llevó su nombre para las minas y fue pionero en el control de la corrosión mediante la protección catódica.En 1815 inventa la lámpara de seguridad para los mineros.[1 biografia de Humphry Davy: Davy nació en Penzance, Cornualles en 1778. Era hijo de un escultor de madera y se había procurado una educación autodidacta. Cuando tenía diecinueve años, leyó el "Tratado elemental" de Lavoisier y eso le condujo a amar la química durante toda su vida. En 1800, Benjamin Thompson, conde de Rumford, funda la Institución Real en la cual trabajaría Davy como conferenciante desde los veintitrés años y dónde alcanzó todo su reconocimiento. Era tal la expectación que despertaban sus conferencias, que provocaban problemas de tráfico en la calle. Lo atractivo de sus actuaciones públicas se refleja en el comentario de una dama de alta cuna: "Esos ojos están hechos para algo más que para escudriñar crisoles". Sus aislamientos del Potasio, el Sodio, el Bario, el Estroncio, el Calcio y el Magnesio hicieron que la sociedad londinense entrara en un frenesí de adoración al héroe. El entusiasmo por sus conferencias era tal, que las entradas eran vendidas por más de 20 libras, más de 1400 euros hoy día. Acabó sus días rico y famoso, presidiendo la Royal Society, y considerado como un tesoro nacional. Sólo una cosa estropeaba su felicidad: los celos contra Michael Faraday, que fue su mayor descubrimiento, según sus propias palabras, y su sucesor en la Institución Real. Principales logros: En 1798 ingresó en la Medical Pneumatic Institution investigando acerca de las aplicaciones terapéuticas de gases como el óxido nitroso (el gas de la risa). En 1803 fue nombrado miembro de la Royal Society, institución que llegaría a presidir en 1820. En 1807 descubre y bautiza el potasio, del neerlandés potasch, ceniza de pote. Ese mismo año aísla el sodio por medio de la electrólisis de la sosa cáustica. Propuso también el nombre aluminum, que más tarde rectificó a aluminio, para ese metal todavía no descubierto. En 1808 obtiene boro con una pureza del 50% aproximadamente, aunque no reconoce la sustancia como un nuevo elemento. También obtiene magnesio puro, por electrólisis de una mezcla de magnesia y óxido de mercurio, y calcio mediante electrólisis de una amalgama de mercurio y cal. Davy mezcló cal humedecida con óxido de mercurio que colocó sobre una lámina de platino, el ánodo, y sumergió una parte de mercurio en el interior de la pasta que hiciera de cátodo; por electrólisis obtuvo una amalgama que destilada dejó un residuo sólido muy oxidable, aunque ni siquiera el mismo Davy estaba muy seguro de haber obtenido calcio puro. También es el primero en aislar el estroncio mediante electrólisis de la estronciana. En 1810 demuestra que el cloro es un elemento químico y le da ese nombre debido a su color amarillo verdoso. Junto a W.T. Brande consigue ailar al litio de sus sales mediante electrólisis del óxido de litio (1818). En 1805 gana la Medalla Copley. Fue jefe y mentor de Michael Faraday. Creó una lámpara de seguridad que llevó su nombre para las minas y fue pionero en el control de la corrosión mediante la protección catódica. Trasporte producido por el arco voltaico: su constitución: Cuando el arco voltáico se origina entre dos conos de carbón, se observa que el positivo decrece lentamente, aun en el vacío, y se ahueca, mientras que el negativo va aumentando de volumen; hay pues trasporte de las moléculas de carbón del primer polo al segundo. Si el arco, en vez do formarse entre dos carbones, lo efectúa entre dos metales diferentes, cobre y plata, por ejemplo, se reconoce fácilmente, por los depósitos que se producen, que ha habido trasporte en ambos sentidos; pero generalmente el trasporte mas abundante se efectúa del polo positivo al negativo. La alta temperatura que alcanzan los carbones en el momento en que se les pone en contacto, y además el trasporte que se produce cuando se los separa, manifiestan que el arco voltaico es debido á las moléculas de carbón volatilizadas primero y trasportadas después de un polo á otro. Estas moléculas forman una cadena continua que basta para cerrar la corriente, y como dicha cadena ofrece una gran resistensia, se calienta, en virtud de la segunda ley de la distribución del calor en el circuito , hasta producir el vivísimo resplandor que constituye el arco voltáico. A causa de la referida resistencia no es posible obtener el arco voltáico sino con un gran número de pares, 40 de Bunsen por lo menos, dispuestos en una sola fila, y á ella se debe también el que la distancia que separa los dos carbones tenga un límite, pasado el cual se extingue el arco. Se le hace reaparecer aproximando los carbones hasta ponerlos en contacto ó bien haciendo pasar de uno á otro una chispa eléctrica muy fuerte. Cuanto mas fácilmente se disgregan los electrodos por la corriente, mas separados pueden estar sin que el arco se extinga ; el carbón, que es una sustancia que se desmorona con facilidad, es uno de los cuerpos que suministran un arco voltáico mas largo. Proyección de los dos carbones: Débese á Foucault un precioso experimento que consiste en proyectar, por medio de lentes, la imagen de los conos de carbón sobre una pantalla, en la cámara oscura, en el momento en que se produce la luz eléctrica. Este experimento, efectuado por medio del microscopio fotoeléctrico que mas atrás describimos, permite distinguir muy bien los dos carbones incandescentes, viéndose que el carbón positivo se ahueca y disminuye, en tanto que el otro aumenta. Los glóbulos representados en los carbones provienen de la fusión de una pequeña cantidad de sílice contenida en el cok de que están formados los carbones. Regulador de luz eléctrica de Foucault: La luz suministrada por el arco voltáico ofrece el inconveniente de no conservar una intensidad constante como otras luces, lo cual proviene de que gastándose rápidamente los carbones aumenta cada vez mas el intervalo que los separa, y decrece, por consiguiente, la intensidad de la corriente. Para obviar este inconveniente se dirigieron desde luego todos los esfuerzos á construir aparatos reguladores que, puestos en movimiento por la misma corriente no desempeñan otro papel que aproximar los carbones á medida que se gastan; la luz que se obtiene de esta manera tampoco es regular. En efecto, como los carbones no son jamás perfectamente puros, contienen materias extrañas, principalmente sílice, las cuales, bajo la influencia de la alta temperatura de los carbones, entran en fusión y forman en las puntas de estos una especie de pábilo que disminuye el intervalo y aumenta el brillo. Foucault fué el primero que construyó un regulador para aproximar los carbones; posteriormente inventó el mismo sabio un nuevo regulador sumamente sensible, que efectúa sucesivamente la aproximación y separación de los carbones tan pronto como su distancia varia en cualquier cantidad, por pequeña que sea. Se compone aquel de una caja de latón PQ, que tiene dentro dos movimientos de relojería , uno de los cuales tiende á aproximar los carbones y el otro á separarlos. Encima de la caja van los dos carbones, el positivo fijo en un vastago movible G, y el negativo sostenido por otro vastago I, que corre á frotamiento suave por un tubo L. Ambos movimientos reciben cuerda por medio de los botones B y D, y detienen á la vez los dos carbones ó bien uno solo. Finalmente, debajo de la caja está el aparato por el cual pasa la corriente, el mismo que sirve de regulador á los movimientos de relojería. se ve que se compone de un electro-iman E por el cual pasa la corriente. Encima del electro-iman hay una armadura A de hierro dulce, fija en la extremidad de una palanca F, móvil alrededor de un eje O. Esta armadura jamás está en contacto con el electro-iman, pero se aproxima á él tanto más, cuanto menos separados están los carbones, es decir, cuanto mas intensa es la corriente. Encima de la palanca F hay otra C, cuyo punto de apoyo está en S, la cual está constantemente obligada de arriba á bajo por un resorte en hélice r, que tira de su extremidad. La cara inferior de la palanca C, no es plana, sino curva, y esta curvatura hace que su resistencia sea variable. Roberto Houdin fué el primero que dio á conocer el uso de esta palanca, que en el caso presente suministra al aparato suma sensibilidad. En efecto, la armadura A tiende sin cesar á descender por la atracción del electro-iman, y al mismo tiempo está solicitada de abajo arriba por el brazo de palanca F, que se encuentra siempre obligado á bajar por la tracción del resorte r, cuya tracción, convertida en presión, le es trasmitida por la palanca C; pero el punto de aplicación de esta presión varía á medida que se inclina la palanca F. El punto de apoyo está en a; pero si desciende la armadura, aunque sea poco, dicho punto es a'; el brazo de palanca ac sobre el cual actúa el resorte r, aumenta, pues, en el momento que baja la armadura A. Resumiendo, si la intensidad de la corriente, y por consiguiente la potencia atractiva del electro-iman aumentan, crece al mismo tiempo la resistencia en sentido contrario; resulta de aquí una oscilación continua, aunque en muy estrechos límites, de la palanca F. A esta palanca va unida una pieza D, sobre la cual se alza una varilla K, que participa, lo mismo que D, de las oscilaciones de la palanca; esta varilla K termina por la parte superior en una pieza H que tropieza á derecha é izquierda con unos dientes s s' fijos en dos piñoncitos cuyos ejes llevan unas aletas u, v, y reciben un rápido movimiento de rotación de las ruedas R y R' , movidas á su vez por los aparatos de relojería. Estas aletas, merced á la resistencia que encuentran en el aire, retrasan el movimiento y le regularizan. Cuando el vástago K se inclina hacia la derecha, el tope H tropieza con el diente s, y queda parado con todo el mecanismo de la derecha, marchando entonces solo el de la izquierda que hace que se aproximen los carbones. Si por el contrario el tope se inclina hacia la izquierda, queda parado el diente s' y todo el mecanismo de la izquierda: entonces funciona solo el de la derecha y se separan los carbones. Finalmente, cuando el vastago K se halla en posición vertical, detiene á la vez los dos mecanismos, y quedan fijos los carbones. Las oscilaciones de la armadura A son siempre muy pequeñas, y lo mismo las del tope H; por consiguiente los carbones avanzan ó retroceden por efecto de la corriente una distancia sumamente pequeña, lo cual proporciona á la vez una gran fijeza en el punto luminoso y en el brillo de la luz. Para completar la descripción del aparato solo falta dar á conocer el mecanismo que trasmite á los carbones un movimiento alternativo de sentido contrario. Los detalles y manera de funcionar de esta parte del aparato están representados en las figuras 759 y 760, en las cuales las flechas indican el sentido de rotación de las ruedas, y los guarismos 1, 2, 3 ....... el orden en el cual se mueven. Dos cilindros M y N ponen sucesivamente en movimiento las ruedas, el N es de mayor potencia y basta para dar cuerda al otro. El árbol del cilindro M (fig. 759) lleva tres ruedas: la superior engrana con la cremallera G, donde va el varbón positivo, la inferior, cuyo diámetro es mitad del de la anterior, engrana con la cremallera I, que lleva el carbón negativo. De la relación entre los diámetros de estas dos ruedas resulta que para un mismo número de vueltas del cilindro, la cremallera I avanza con una velocidad mitad que la G. En cuanto á la rueda intermedia, señalada con el núm. 2, es la que engrana con la rueda 3; esta pone en movimiento á la 4, que se halla en el mismo eje, y engrana con la 5. Esta última, llamada satélite, es la que relaciona entre sí los dos cilindros, y está fija en el eje pq; las dos ruedas que están encima y la que está debajo, aunque corresponden al mismo eje pq, son locas, es decir, que no forman cuerpo con dicho eje, y giran libremente sin él. Además, cerca de los bordes de la rueda satélite va implantado un eje que la atraviesa y termina por la parte superior en un piñón C y por la inferior en una ruedecita k. La rueda satélite, arrastrada por la 4, hace girar alrededor del eje pq al piñón 6, el cual pone en movimiento la rueda 7 y juntamente la 8 que va unida á ella. Después la rueda 8 arrastra el piñón 9 y la rueda 10, y finalmente esta última, por medio de dos piñones y dos ruedas que no están representadas en el grabado, trasmite el movimiento á la rueda R' y á la aleta v . En el mecanismo que acabamos de describir se ha supuesto estar fijo el cilindro N, y que solo funcionaba el M, y los engranajes intermedios no han tenido mas aplicación que trasmitir una gran velocidad á la aleta v. el cilindro N lleva una rueda 1 que trasmite el movimiento al piñón 0 y á otra rueda H, lo cual, por una serie de piñones y ruedas no representadas en el grabado, le trasmite á su vez á la rueda R y á la aleta u. Además, el mismo cilindro, también por medio de la rueda 1, pone en movimiento la 2; con esta gira el piñón 3, que va unida á ella, el cual determina un movimiento de traslación de la rueda 4 alrededor del eje pq. Esta última va unida á la satélite 5 y la arrastra consigo, de manera que la rueda satélite es la que pone en movimiento las ruedas 6 y 7; esta última engrana con el cilindro M, el cual gira ahora en sentido contrario y por consiguiente hace que se separen los carbones. Entra aquella por el casquillo de empalme y, pasa al electro-iman E, de allí al aparato, después á la cremallera G y á los dos carbones, y vuelve á bajar al casquillo z por la columna L, que está aislada del resto del aparato. Un botón situado en la pared de la caja, á la derecha, sirve para detener la marcha de los cilindros; el botón X tiene por objeto subir ó bajar solamente el carbón negativo para arreglar la altura del punto luminoso. A este fin la ruedecita que engrana con la cremallera I no está fija en el eje del cilindro M, sino que entra en él á frotamiento duro, de manera que sin girar el cilindro se puede mover la ruedecita con el botón X. Finalmente, el botón V sirve para arreglar la tensión del resorte de hélice r. Propiedades e intensidad de la luz eléctrica: Esta luz goza de las mismas propiedades químicas que la del Sol, pues determina la combinación de una mezcla de cloro y de hidrógeno, obra químicamente sobre el cloruro de plata, y aplicada á la fotografía da magníficas pruebas, notables por el vigor de los tonos; pero no es aplicable á los retratos, porque cansa demasiado la vista. Finalmente, el Sr. Hervé-Mangon observó que la materia verde de los vegetales se desarrolla bajo la influencia de la luz eléctrica lo mismo que bajo la de la luz solar. Trasmitida la luz eléctrica al través de un prisma, da un espectro semejante al solar, lo cual prueba que no es simple. Wollaston, y en particular Fraünhofer, han observado que el espectro de la luz eléctrica solo se diferencia del de la solar por la presencia de algunas rayas muy claras, de las cuales una en particular, que se halla el el verde, es de una claridad casi brillante en comparación con el resto del espectro. El Sr. Wheatstone observó que sirviéndose de diferentes metales, como electrodos, se modifican el espectro y las rayas, cuyo resultado se halla conforme con lo que se dijo al hablar de la análisis espectral ; y finalmente, Despretz reconoció que la situación de las rayas brillantes es fija é independiente de la intensidad de la corriente. Con electrodos de carbón son notables las rayas por su número y su brillo, con el zinc está caracterizado el espectro por una tinta verde manzana muy marcada; con la plata so obtiene un verde muy intenso; con el plomo domina el color de violeta, y así sucesivamente con los diferentes metales. La intensidad de la luz eléctrica fue determinada por Bunsen, quien experimentó con 48 pares, y alejando los carbones 7 milímetros entr sí, vió que equivalía á la de 572 bujías. Pero este experimento se hizo con pares en que el carbón era exterior é interior el zinc, y los efectos que producian eran mucho menores que los de carbón interior. Por consiguiente, la luz de 48 de estos últimos pares equivale á mas de 572 bujías. Los Sres. Fizeau y Foucault, que han tratado de comparar la luz eléctrica con la solar, no han cotejado las cantidades de luz emitidas por estos dos generadores, sino sus efectos químicos sobre el yoduro de plata de las placas de Daguerre; de modo que los resultados obtenidos no dan á conocer la intensidad óptica de la luz eléctrica, sino su intensidad química. Representando por 1.000 la intensidad de la luz solar á las 12 del dia, encontraron los citados físicos que la de la luz de 46 pares de Bunsen (de carbón interior) estaba representada por 235, y la de 80 pares solo por 238. De estos valores resulta que la intensidad de la luz no crece de un modo notable con el número de pares; pero la experiencia manifiesta que se acrecienta mucho aumentando su superficie. En efecto, con tres filas de 46 pares cada una; reunidas paralelamente de suerte que sus polos positivos concurran en uno solo, lo mismo que los negativos, lo cual equivale á triplicar la superficie, la intensidad, á la hora de funcionar la pila, resultó ser 385, lo que es mas de una tercera parte de la intensidad de la luz solar. Despretz, al hablar de sus experimentos sobre la pila, hace observar que se debe poner particular esmero en preservarse de sus efectos luminosos cuando son algo intensos. La luz de 100 pares puede, según esto físico, causar enfermedades de ojos muy dolorosas, y con 600 elementos basta un solo instante para que produzca la luz dolores muy vehementes de cabeza y ojos, quedando tostada la cara como por los rayos del Sol. Por eso es indispensable usar anteojos con cristales de color azul oscuro al efectuar tales experimentos. Física del Arco Eléctrico: Arco termoiónico: -Electrodo inconsumible de tungsteno (cátodo) - Atmósfera de gas inerte En este modelo los electrones son emitidos desde el cátodo (-) caliente y son acelerados en el campo eléctrico aplicado entre el electrodo y la pieza. Al colisionar con las moléculas del gas inerte le ceden su energía aumentando la temperatura de las mismas. Cuando se alcanza la energía térmica suficiente las moléculas de gas se ionizan y el proceso se vuelve autosostenido. Los iones positivos producidos en la columna de plasma son acelerados hacia el cátodo, donde ceden su energía por colisión aumentando la temperatura del mismo, permitiendo la continuidad de la emisión termoelectrónica. La formación del plasma es gobernada por un concepto extendido de la ley de los gases ideales y por la ley de acción de las masas. Las temperaturas en el arco eléctrico pueden ser sumamente elevadas (15000 a 30000 ºK). El tiempo de decaimiento del plasma gaseoso una vez extinguida la corriente es del orden de 10-3 seg. lo que es importante en la soldadura en corriente alterna. La corriente en la columna del arco es bipolar, dado que los electrones viajan en una dirección y los iones positivos en otra. El numero de iones positivos y de electrones en cualquier región del arco se encuentra en equilibrio de forma de asegurar la neutralidad eléctrica. Debido a esto se cumple en la columna del arco la ecuación de Laplace. Integrando esta ecuación se observa que el potencial de la columna del arco varía en forma lineal a lo largo del mismo, por lo que el gradiente de potencial es constante. En la vecindad inmediata de los electrodos el gas no puede existir a alta temperatura debido al efecto refrigerante de los mismos, por lo que no establece la ionización térmica ni se satisface la neutralidad de la carga . Esto genera un exceso de cargas positivas en la zona adyacente al cátodo y negativas en el ánodo que provoca un notable aumento del gradiente de potencial, denominándose caídas catódica y anódica respectivamente. La energía total entregada por los electrones al ánodo está dada por: Plasma Jet: En el arco eléctrico a partir de un efecto electromagnético que mediante una acción de bombeo produce un jet gaseoso responsable en gran medida de la transferencia metálica del electrodo a la pieza. Esto significa que sobre el arco actúan fuerzas radiales que tienden a constreñirlo sobre su eje hasta que el incremento de la presión debido a esto compense las fuerzas de origen electromagnético. Dado que el arco de soldadura no responde a una geometría cilíndrica, sino que adopta una forma acampanada con mayor restricción en el electrodo, se establece un exceso de presión en dicha zona, que se puede aproximar suponiendo la velocidad del fluido nula. Este exceso de presión genera un flujo de gas denominado plasma jet con velocidades del orden de 104 cm/seg. saludos a todos y espero que les alla gustado....saludos

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Gran bola de fuego un misterio
Gran bola de fuego un misterio
Ciencia EducacionporAnónimo4/11/2011

hola a todos En otra estación del año, cualquier persona que decida mirar al cielo desde el crepúsculo al amanecer, podría visualizar en torno a diez bolas de fuego. En primavera, esta cifra sube por la noche, de forma misteriosa, del 10% hasta el 30%. Según Bill Cooke, de la NASA, "la primavera es temporada de bolas de fuego". Pero… ¿Qué son estas grandes bolas de fuego? En realidad es un meteoro con un brillo tal que supera al reflejado por el planeta de Venus. Estas bolas de fuego bombardean a la Tierra conforme esta realiza su desplazamiento entre las corrientes de deshechos –asteroides rotos y cometas en descomposición- que hay en el espacio. Según Cooke: "sabemos de este fenómeno desde hace más de 30 años. No son solo las bolas de fuego las que se ven afectadas. Las caídas de meteoritos son también más comunes durante la primavera". ¿Y por qué aumentan? Eso es un misterio que ni los propios investigadores consiguen resolver, además, conforme van averiguando más información, la cuestión se vuelve aún más extraña y confusa. Según parece, hay un punto en el firmamento conocido como "radiante". Expliquemos esto. Este punto es la dirección en la que viaja nuestro Planeta. Según la Tierra gira en torno al astro Sol, este radiante describe un círculo en el cielo, donde hace una vuelta completa a través del Zodiaco cada año. El radiante es también de donde provienen los meteoritos. Imaginaos que la Tierra es un coche. En este caso, el radiante sería el parabrisas y los insectos impactan contra el cristal como los meteoritos contra nuestro Planeta. En otoño, dicho radiante alcanza su altura más elevada del cielo nocturno. Esto hace que la cantidad de meteoritos aumente. Pero en otoño, por eso aún no se explican qué es lo que hace que las bolas de fuego aparezcan en primavera. saludos a todos y comenten

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2012 y calendario, viaje hacia la superstición
2012 y calendario, viaje hacia la superstición
Ciencia EducacionporAnónimo4/11/2011

hola a todos Aparentemente el mundo terminará el 21 de diciembre de 2012. Sí, has leído bien, de alguna forma o manera, la Tierra (o al menos una gran parte delos humanos del planeta) dejarán de existir. Deja de planificar tu carrera, no te preocupes por comprar una casa y asegúrate de que pasas los últimos años de tu vida haciendo algo que siempre quisiste hacer pero para lo que nunca tuviste tiempo. Ahora tenéis el tiempo, cuatro años de tiempo, para disfrutar por vosotros mismos antes…del final. ¿Pero qué es toda esta locura? Ya hemos escuchado todas estas predicciones del juicio final antes, y seguimos aquí, ¿por qué es tan importante el 2012? Bueno, el calendario maya termina al final del año 2012, desatando todo tipo de razones religiosas, científicas, astrológicas e históricas por las que este calendario predice el final de la vida como la conocemos. La Profecía Maya gana fuerza y parece estar preocupando a la gente en todas las áreas de la sociedad. Olvídate de Nostradamus, olvídate del efecto 2000, olvídate de la caída de los créditos, este evento se predice que será descomunal y muchos fieles creen que esto va a pasar de verdad. Para todos esos creyentes en la Profecía Maya de 2012, tengo malas noticias. No va a haber día del juicio en 2012, y aquí está el porqué… El calendario maya Entonces, ¿qué es el Calendario Maya? El calendario se construyó por una civilización avanzada llamada Maya aproximadamente sobre el 250-900 d.C. Las pruebas del imperio maya se extienden a lo largo de la mayor parte de los estados sureños de México y llegan hasta las actuales Guatemala, Belize, El Salvador y parte de Honduras. La gente que vivía en la sociedad maya exhibía unas habilidades de escritura muy avanzadas y tenían una sorprendente capacidad para construir ciudades y planificación urbana. Los mayas son probablemente más famosos por sus pirámides y otros intrincados y enormes edificios. Los mayas tenían un enorme impacto en la cultura de Centro América, no sólo dentro de su civilización, sino con otra población indígena de la región. Aún vive un significativo número de mayas en la actualidad, continuando con sus ancestrales tradiciones. Los mayas usaron muchos calendarios distintos y veían el tiempo como un engranado de ciclos espirituales. Aunque los calendarios tenían usos prácticos, tales como en tareas sociales, de agricultura, comerciales, y administrativas, había un elemento religioso muy fuerte. Cada día tenía un espíritu patrón, lo que significaba que cada día tenía un eso específico. Esto contrasta mucho con nuestro moderno calendario gregoriano el cual fija principalmente las fechas sociales, económicas y administrativas. La mayor parte de los calendarios mayas eran cortos. El calendario de Tzolk’in duraba 260 días y el de Haab’ aproximadamente el año solar de 365 días. Los mayas entonces combinaron ambos, el de Tzolk’in y Haab’ para formar el "Calendario Circular", un ciclo duraba 52 Haab’s (aproximadamente 52 años, o aproximadamente la duración de una generación). Dentro del Calendario Circular había una trecena (ciclos de 13 días) y una veintena (ciclos de 20 días). Obviamente, este sistema sería solo de uso cuando se tuviesen en cuenta los 18 980 días únicos a lo largo del curso de 52 años. Además de estos sistemas, los mayas también tenían en "Ciclo de Venus". Siendo unos concienzudos y precisos astrónomos, formaron un calendario basado en la posición de Venus en el cielo nocturno. También es posible que hicieran lo mismo con otros planetas del Sistema Solar. Usar el Calendario Circular es genial si sólo quieres recordar la fecha de tu cumpleaños o periodos religiosos significativos, pero, ¿y para registrar la historia? No había forma de registrar fechas más largas de 52 años. ¿El final de la Cuenta Larga = el final de la Tierra? Los mayas tenían una solución. Usando un innovador método, fueron capaces de extender el Calendario Circular de 52 años. Llegados a este punto, el Calendario Maya puede haber sonado un poco arcaico – después de todo, estaba posiblemente basado en creencias religiosas, el ciclo menstrual, cálculos matemáticos usando los números 13 y 20 como unidades base y una fuerza mezcla de mitología astrológica. La única correlación principal con el calendario moderno es el Haab’ que se sabe que tenía los 365 días del año solar (no está claro su los mayas tenían en cuenta los años bisiestos). La respuesta a un calendario más largo pudo encontrarse en la "Cuenta Larga", un calendario que duraba 5126 años. Estoy realmente impresionado con este sistema de datación. Para empezar, es numéricamente predecible y puede marcar con precisión fechas históricas. Sin embargo, depende de una unidad base de 20 (los calendarios modernos usan una unidad base de 10). Entonces, ¿cómo funcionaba? El año base de la Cuenta Larga Maya comienza en el "0.0.0.0.0″. Cada cero va de 0 a 19 y cada uno representa una cuenta de días mayas. Por tanto, por ejemplo, el primer día en la Cuenta Larga se denota como 0.0.0.0.1. En el día 19 tendremos 0.0.0.0.19, en el día 20 subimos un nivel y tendremos 0.0.0.1.0. La cuenta continúa hasta el 0.0.1.0.0 (aproximadamente un año), 0.1.0.0.0 (aproximadamente 20 años) y 1.0.0.0.0 (unos 400 años). Por tanto, si tomamos una fecha arbitraria de 2.10.12.7.1, esto representa una fecha maya de aproximadamente 1012 años, 7 meses y 1 día. Todo esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con el fin del mundo? La Profecía Maya está completamente basada en la suposición de que algo malo va a suceder cuando el calendario de la Cuenta Larga Maya se acabe. Los expertos están divididos sobre cuándo se acaba la Cuenta Larga, pero como los mayas usaron números 13 y 20 como sistemas numéricos, el último día que podría tener lugar sería el 13.0.0.0.0. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, 13.0.0.0.0 representa 5126 años y la Cuenta Larga comienza en 0.0.0.0.0, lo cual corresponde a la fecha moderna del 11 de agosto de 3114 a.C. ¿Te has dado ya cuenta del problema? La Cuenta Larga Maya finaliza 5126 años después, el 21 de diciembre de 2012. El juicio final: Cuando algo termina (incluso algo tan inocente como un calendario antiguo), la gente parece pensar en las posibilidades más extremas para el final de la civilización como la conocemos. Un breve barrido por Internet te mostrará desde las más populares a las más extrañas formas en las que, con poco pensamiento lógico, seremos eliminados de la faz de la Tierra. Los arqueólogos y mitólogos, por otra parte, creen que los mayas predijeron el final de una era de iluminación cuando llegue el 13.0.0.0.0; en realidad no hay muchas pruebas que sugieran que llegará el día del juicio. Si acaso, los mayas predicen un milagro religioso, no ningún siniestro. Los mitos abundan y parecen estar alimentando guiones de películas. Parece que incluso la nueva Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal está basada en el mito maya de que 13 calaveras de cristal que pueden salvar a la humanidad de la condenación. Este mito dice que si las 13 antiguas calaveras no se reúnen en el momento adecuado, la Tierra será desviada de su eje. Esto podría ser un gran argumento para películas taquilleras, pero también destaca la exageración que despierta, iniciando ideas religiosas, científicas y no científicas de que el mundo está condenado. Algunas de las amenazas espaciales más populares sobre la Tierra y la humanidad se centran en los impactos de meteoritos, agujeros negros, estallidos de rayos gamma de galaxias cercanas, una rápida edad del hielo y un desplazamiento de los polos magnéticos. Hay muchas pruebas en contra de que estas cosas vayan a suceder en 2012, es sorprendente cuánto seguimiento han generado. Cada una de las "amenazas" de arriba necesitarían un artículo por sí mismas para ver por qué no hay pruebas que las apoyen. Pero el hecho permanece, La Profecía del Día del Juicio Maya está puramente basado en un calendario el cual creemos que no ha sido diseñado para calcular fechas más allá de 2012. Los arqueoastrónomos mayas incluso siguen el debate sobre si la Cuenta Larga está diseñado para reiniciarse a 0.0.0.0.0 después del 13.0.0.0.0, o si el calendario simplemente continúa hasta el 20.0.0.0.0 (aproximadamente 8000 d.C) y luego se reinicia. Como Karl Kruszelnicki escribe brillantemente: "…cuando un calendario llega al final de su ciclo, simplemente pasa al siguiente. En nuestra sociedad occidental cada año el 31 de diciembre está seguido, no por el final del mundo, sino por el 1 de enero. Por lo que el 13.0.0.0.0 en el calendario maya será seguido por el 0.0.0.0.1 – o por el viejo amigo del 22 de diciembre de 2012, con sólo unos pocos días de compras antes de Navidad". saludos a todos y comenten

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alarma con contacto magnetico.
Hazlo Tu MismoporAnónimo3/16/2011

hola a todos. Esta alarma actúa con un contactor magnético ideal para ser colocado en puertas o ventanas, además te permite fijar el tiempo de activación a través de RV1 hasta unos 35s y controlar el tono de los sonidos de la alarma. IC1 555 RV1 1MΩ C1 33 µF Q1 BC547 R2 1K Ω C2 10 µF Q2 BC547 R3 1K Ω C3 1 µF R5 330 Ω C4 1 µF R6 680 Ω R7 680 Ω RV2 50K Ω RV3 50K Ω Alimentación: Vcc = 12V a 1A saludos a todos espero que les halla gustado.

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crear en casa Bombilla Misteriosa.
crear en casa Bombilla Misteriosa.
Hazlo Tu MismoporAnónimo3/15/2011

hola a todos, La finalidad de este proyecto es la de sorprender a otros con un truco sencillo de construir pero que logrará despertar la curiosidad de los espectadores incautos. Se trata de una bombilla que enciende en nuestras manos como por arte de magia. Los elementos necesarios son: -1 Bombilla normal (Si ya se ha quemado mejor) -2 Pilas de botón CR2032 -1 LED blanco de alta intensidad - Precintos o cinta aislante - Pegamento - Estaño Para comenzar, con suma paciencia mover la base con movimientos suaves hacia delante y atrás hasta que afloje (Si no cede, cortar la parte del pegamento, o sea, donde se encuentra la soldadura superior y sacarla. Obtener la base de otra lámpara). A continuación cortar los cables de contacto que unen la base con la bombilla. Unir ambas pilas (De manera que el polo positivo de una toco la parte negativa de la otra) y en ellas dos tramos de cable uno para positivo y otro para negativo (Se puede ensamblar el sistema con un par de precintos o cinta aislante). Soldar con estaño uno de los cables que salen del par de baterías al centro de la base de la bombilla (O sea, el contacto inferior) y un cable aparte al borde de la base. A continuación, unir los dos extremos del cable que han queda libre a las patillas del o los LED (Probar antes, ya que los LED no conducen electricidad si se conectan al revés y por lo tanto no habrá luz). Tomar nota que uno es positivo (el más largo de plomo). Luego, colocar la batería dentro de la base de la bombilla e insertar el LED en la parte vacía de la bombilla (Probablemente se deba romper el cristal de eje que se encuentra dentro de la bombilla con fin de hacer espacio para el LED, esto depende del tamaño de la bombilla y/o del led escogido). Para finalizar unir y cellar la base a la lámpara con pegamento. Para encender el LED, solo hay que hacer contacto entre la parte inferior de la base y su periferia (Allí es donde fueron soldados los cables) para cerrar el circuito. Se puede utilizar un anillo y así simular que se enciende en las manos. PRECAUCIÓN: Trabajar con guantes por las dudas que el cristal de la lámpara se rompa. No utilizar bombillas transparentes para no revelar el misterio. saludos

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como hacer un barco de papel avanzado.
Hazlo Tu MismoporAnónimo3/15/2011

hola a todos... ¿Quieres pasar un rato agradable realizando una actividad ? Entonces, te invito a ver el paso a paso para aprender cómo hacer un barco de papel, para que disfrutes con los chicos y pongan a flotar la imaginación (y el barco). Materiales: - Papel de distintos colores Paso a paso: 1. Dobla el papel por la mitad. 2. Dobla por la mitad nuevamente (solo una parte para que nos sirva de guía de donde está el centro de la hoja). 3. Siguiendo la marca de la guía dobla hacia adentro la esquina del papel para hacer un triángulo, se hace en ambos lados. 4. Levanta una de las pestañas hacia arriba y dobla las esquinas sobrantes hacia adentro. Repite del otro lado. 5. Luego, coloca en la parte interna los pulgares en dos extremos opuestos y abre. Ahora, junta los extremos que quedaron libres. 6. Dobla hacia arriba los extremos que quedan libres. 7. Abre la figura nuevamente, como en el paso nº5. 8. Y por último, las pestañas que quedan libres (a los extremos) se abren y listo. ¿Ves que es muy fácil? Ahora que tenemos listo el barco de papel: ¡a disfrutarlo! saludos a todos.

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Detector de proximidad por electroestática
Detector de proximidad por electroestática
Hazlo Tu MismoporAnónimo3/16/2011

hola a todos el principio por el cual este sistema detecta la presencia de personas se basa en captar las cargas de electricidad estática de las mismas a través de una antena de pequeñas dimensiones. Este método, muy fiable y económico, se empleó hasta no hace mucho tiempo atrás. Con la aparición de los detectores IRP microcontrolados y su excelente rendimiento poco a poco estos equipos fueron dejando de verse pero no por ello debemos despreciarlos. en el esquema apreciamos la antena captora (un trozo metálico de 10x15 cm.) conectado a un circuito amplificador sintonizado formado por las dos puertas (a y b) y los condensadores ajustables. Precisamente estos dos condensadores deben ser calibrados a fin de obtener una buena sensibilidad y ningún falso disparo. La señal saliente es aplicada a una tercera compuerta la cual le da amplificación suficiente para mover el transistor y éste último acciona el Led y al mismo tiempo pone a masa la salida. El circuito integrado es un CD4049 el cual posee seis buffers inversores de alta sensibilidad (de los cuales usamos solo tres). alimentación: * v max: simple 12v dc * I max: 0.1A espero que les sirva saludos a todos y comenten

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como hacer un transmisor morse muy sencillo.
como hacer un transmisor morse muy sencillo.
Hazlo Tu MismoporAnónimo3/18/2011

hola a todos El Titanic usó Código Morse y un tipo primitivo de transmisor para enviar señalescuando se estaba hundiendo. Este simple circuito muestra este tipo de transmisor. Con este circuito se puede enviar una señal de Código Morse a una radio AM que se encuentre a unos metros de distancia. materiales: R1 - 2.2k Ohms IC1 - 555 C1 - 10 uF C2 - 220 uF +V - 9 voltios Antena - 3 metros de alambre de cobre No 25 la antena se hace envolviendo 3 metrso de alambre en dos palos de 12 cm asegurados a una distancia de 6 cm entre sí. Cualquier alambre se puede usar. El interrutor es un zuncho o una tira de metal. Se puede colocar la antena, interruptor y circuito en una madera. COMO USAR EL TRANSMISOR: Para usar el transmisor se enciende un radio y se coloca en AM. Colocamos el transmisor cerac del radio. Se presiona el interruptor del transmisor y se ajusta el dial del radio para una señal fuerte. saludos a todos y espero que lo hagan ....comenten

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Peugeot 508 2011, nuevos datos e imágenes
Peugeot 508 2011, nuevos datos e imágenes
Autos MotosporAnónimo4/11/2011

hola a todos Peugeot presento de manera oficial en el Salón de París, en pocos días, al esperado 508. La nueva berlina francesa va por todo en Europa, y también en China, y Sudamérica. Primeramente será comercializado enFrancia, y después en el resto de Europa. Llegara a los concesionarios a principios de 2011, en sus dos variantes (sedan y familiar). El sedan mide largo 4,79 mm y el familiar 4,81 mm. La capacidad del baúl es de 545 litros para el sedan, y el 660 litros para el familiar (1.581 y 1.865 litros con los asientos abatidos). El Cx es de 0,25 para el sedan y 0,26 para el familiar. En el equipamiento se destaca el sistema de climatización de cuatro zonas diferenciadas, los faros bi-xenón con asistencia de luz de cruce, los faros antiniebla con alumbrado de cruce, el sistema Head Up Display en color, el manos libres, el freno de estacionamiento es eléctrico y automático, el masaje lumbar eléctrico para el conductor, el sistema de sonido JBL con subwoofer, etc. La motorización es la siguiente: * 1.6 l e-HDi FAP 82 kW (112 CV), 285 Nm, caja pilotada de 6 marchas (BMP6); CO2: 109 g/km. * 1.6 l HDi FAP 82 kW (112 CV), 254 Nm, caja manual de 5 marchas; CO2: 124 g/km. * 2.0 l HDi FAP 103 kW (140 CV), 340 Nm, caja manual de 6 marchas; CO2: 125 g/km. * 2.0 l HDi FAP 120 kW (163 CV), 340 Nm, caja manual de 6 marchas; CO2: 149 g/km. * 2.2 l HDi FAP 150 kW (204 CV), 450 Nm, caja automática de 6 marchas; CO2: 150 g/km. * 1.6 l VTi 88 kW (120 CV), 160 Nm, caja pilotada de 6 marchas (BMP6): 144 g/km. * 1.6 l THP 115 kW (156 CV), 240 Nm, caja manual de 6 marchas; CO2: 149 g/km. * 1.6 l THP 115 kW (156 CV), 240 Nm, caja automática de 6 marchas; CO2: 164 g/km. El sistema HYbrid4 llegará al 508 en 2012, con los motores HDI, tracción total, con 200 CV y unas emisiones de CO2 de menos de 99 gramos por km. VIDEO: link: http://www.youtube.com/watch?v=CkhDPgKVXAc saludos y comenten

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¿Tu cara es simétrica? ¡Compruébalo aquí!
Hazlo Tu MismoporAnónimo4/11/2011

Ninguna persona es simétrica del todo pero si unos más que otros. Cuando nos miramos al espejo somos perfectamente simétricos porque lo vemos desde una perspectiva diferente a como nos ven los demás. Ahora puedes conocer tu nivel de asimetría, solo haz la prueba y ¡te sorprenderás de los resultados! Ejemplo: Imagen original Volteo parte Izquierda Volteo parte Derecha Comprueba la simetría de tu rostro en aqui: (Recomendado usar Firefox) saludos y comenten

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