
Pasa, así puedes morir tranquilo: Entérate como funcionan algunas cosas

1-cómo gira un ventilador de pié


2-Cómo funciona la pistola del family (o Nintendo Entertainment System, NES)
Vos podrías pensar que es la pistola la que le dispara a la televisión, cuando en realidad la que dispara es la televisión a la pistola.
Cuando disparas con la pistola, que esta conectada al nintendo, la panta lla se pone completamente negra, inmediatamente después, aparece una figura en forma de pato blanca sobre ese fondo negro por un instante, como la pistola es foto-sensible (o sea que detecta cambios de luz), si estas apuntando correctamente va a notar el cambio de color a negro y de negro a blanco, y listo, mataste un pato. Este rápido cambio entre negro y blanco previene que puedas hacer trampa apuntando la pistola a una luz, por ejemplo.
Seguramente te estas preguntando como hace cuando hay múltiples patos en la pantalla, como puede saber a cual de todos los patos le apunté?
El truco es mas viejo todavía que el anterior, si lees un poco sobre televisiones vas a ver que estos "pintan" la pantalla con una velocidad especifica horizontal y vertical, lo que hace el family, entonces, es, pintar de negro la pantalla y luego pintarla completamente de blanco, mientras va contando los milisegundos que pasan hasta que la pistola detecta el cambio de luz, como la televisión tiene una velocidad estándar de "refresco" (así se llama el tiempo que se tarda en pintar la pantalla por completo), el family puede averiguar tanto horizontal como verticalmente a que sección de la pantalla apunta la pistola.


3-Cómo funciona un termómetro
los termómetros son instrumentos muy habituales en nuestra vida diaria. ¿Quién no tiene un termómetro en su casa y quién no lo ha utilizado alguna vez?
Termómetro hay de muchos tipos, pero quizás lo más habituales sean o hayan sido los que contienen un líquido en su interior que se dilata o contrae con los cambios de temperatura. este líquido puede ser mercurio, alcohol coloreado, etc.

Este tipo de termómetros funciona gracias a una propiedad de los líquidos: se dilatan al aumentar la temperatura y se contraen cuando disminuye. En concreto, contienen un pequeño depósito con el líquido, conectado a un tubo muy fino por el que se puede elevar la sustancia (normalmente un capilar). Cuando aumenta la temperatura, el líquido coloreado se dilata y sube por el interior del tubo.
Este es el efecto que podemos observar con nuestros sentidos. Sin embargo, para poder explicar porque ocurre esto, la ciencia recurre a un modelo que nos habla de partículas que no podemos ver, más allá de lo que pueden percibir nuestros sentidos: el modelo cinético corpuscular de la materia.
Este modelo nos explica que un aumento de temperatura está relacionado con el aumento de la energía cinética media de las partículas que componen la materia. En resumen, cuando aumenta la temperatura las partículas que componen el líquido coloreado o el mercurio se mueven más deprisa y eso hace que la sustancia se dilate.


4-¿Cómo funciona una central hidroeléctrica?

Por medio de una presa se acumula cierta cantidad de agua formando un embalse. Con el fin de generar un salto cuya energía pueda transformarse en electricidad, se sitúan aguas arriba de la presa unas tomas de admisión protegidas por una rejilla metálica.
Esta toma de admisión tiene una cámara de compuertas que controla la admisión del agua a una tubería forzada que tiene por fin llevar el agua desde las tomas hasta las máquinas de la central. El agua en la tubería forzada transforma su energía potencial en cinética, es decir, adquiere velocidad.
Al llegar a las máquinas, actúa sobre los álabes del rodete de la turbina, haciéndolo girar y perdiendo energía. El rodete de la turbina está unido por un eje al rotor del alternador que, al girar con los polos excitados por una corriente continua, induce una corriente alterna en las bobinas del estátor del alternador.
Solidario con el eje de la turbina y el alternador, gira un generador de corriente continua llamado excitatriz, que es el que excita los polos del rotor del alternador. El agua, una vez que ha cedido su energía, es restituida al río, aguas debajo de la central.

5-¿Cómo funciona un panel solar?
Los paneles solares están compuestos de silicio, que hoy en día se utiliza en otras cosas, como por ejemplo en las computadoras. El silicio despojado de impurezas es un material ideal para transmitir electrones. Cada átomo tiene espacio para ocho electrones, aunque en estado natural solo llevan cuatro, por lo que tienen espacio para cuatro más. Cuando se chocan, se crea un fuerte vínculo pero no están cargados ni positiva ni negativamente.
Por esta razón, los paneles solares están hechos de silicio mezclado con otros materiales que generan cargas positivas o negativas, como por ejemplo el fósforo que tiene cinco electrones y el boro que tiene tres. Esto es así porque se deben crear cargas positivas y negativas para generar la electricidad.
Las placas negativas -con fósforo- y las positivas -con boro- se intercalan en el panel con hilos conductores entre ellos.
A su vez, estos paneles están recubiertos de cristal no reflectante. También tienen un inversor, que transforma la corriente continua generada en corriente alterna.
¿Cómo actúa el sol en los paneles solares?

El sol libera muchas partículas de energía diferentes, pero sólo los fotones son necesarios para generar energía solar. El fotón actúa como un martillo en movimiento, únicamente cuando las placas negativas se colocan de forma particular hacia el sol, por lo que los fotones bombardean esos átomos de silicio y fósforo, rompiendo electrones y liberando algunos.
La electricidad generada por una única célula solar no es mucha, pero unidas todas por los hilos conductores permite generar más energía. Lo que no se utiliza vuelve nuevamente a las placas negativas y el proceso comienza otra vez.

6-¿Como Funciona un Microondas ?
este video lo explica bastante bien, imperdible

7-¿Cómo funciona un disco duro rígido?
La función principal de un disco duro es almacenar la información del PC cuando no se encuentra conectado a la corriente eléctrica. Su tamaño limitara la cantidad de documentos e información que podemos incluir en él.
Otro de sus usos es servir de extensión para la memoria RAM. En concreto, gracias al mecanismo de memoria virtual el disco duro simula tener más memoria para ejecutar las aplicaciones y así nos permite tener un mayor número de ellas abiertas.
En la actualidad existen dos tecnologías que conviven en los discos duros las de los SSD y la de los discos rígidos.
¿De qué esta compuesto un disco duro rígido?
Un disco duro rígido es un aparato muy sencillo, sus componentes principales son:

Plato. Cada uno de los discos que se encuentran apilados en su interior, este esta cubierto de un material magnetizable. Suelen ser de aluminio o cristal. Todo el proceso de escritura y lectura se hace al cambiar el estado de este material.
Cabezal. Para leer y escribir sobre los platos necesitamos poder acceder a toda su área. Cada cabezal es una especie de brazo que se mueve sobre el plato. Al estar los discos siempre dando vueltas pueden poner la cabeza en el lugar exacto que queremos acceder.
Pista. No es realmente una parte del disco duro. Se trata de cada una de las líneas esféricas que se pueden formar sobre cada plato. Nos permite localizar los datos.
Cilindro. Conjunto de varias pistas que se encuentran una encima de otra aunque hablemos de distintos discos.
Sector. Cada una de las divisiones que se hace de la circunferencia que se forma en el disco. Normalmente en un sólo sector tendremos varios cientos de bytes de información.
Indicando el cilindro, la cabeza y el sector podemos acceder a cualquier dato del disco.
Funcionamiento
El funcionamiento de un disco duro rígido es muy sencillo. Todos los platos giran al mismo tiempo. En realidad estos están funcionando desde que empiezas a usar el PC. El cabezal se mueve sobre ellos buscando la información que queremos leer o escribir. Como te puedes imaginar todo el proceso es muy parecido al de un tocadiscos.
El controlador interno del disco hace que leamos la información que estas buscando y no aquella que se encuentra en otro lugar.
En realidad el sistema es algo más complicado. El disco duro añade una pequeña memoria cache la cual incluye aquella información a la que has accedido más recientemente. Gracias a este elemento, del que podemos leer y escribir muy rápido, se puede acelerar la velocidad en gran medida. Muy útil sobre todo si accedes varias veces a los mismos datos.
Es muy importante que la cabeza lectora no llegue nunca a tocar los platos ya que podría dañarlos. El cabezal siempre esta flotando encima de la superficie del disco. Incluso en los discos duros antiguos debías de aparcarlas para no dañarlos al mover tu PC. Sin embargo esto no es problema en los modelos actuales.
¿Qué caracteriza a un disco duro rígido?
A la hora de comprar un disco duro rígido te suelen ofrecer la siguiente información:
RPM o velocidad de rotación. Te indica el número de vueltas que los discos duros dan en un minuto. No es extraño encontrar discos de 7200 o más revoluciones por minuto.
Interfaz de disco duro. A la hora de conectar el disco duro a la placa base necesitas usar un conector. En este apartado el fabricante te indica que tipo de conexión necesitas. La más usada es SATA III.
Tamaño de memoria cache. Como ya te he comentado el disco duro utiliza esta pequeña memoria para acelerar su funcionamiento. Cuanto mayor sea esta mejor.
Velocidad o tasa de transferencia. Normalmente te indicaran la máxima cantidad de información que es capaz de transferir en un sólo segundo. Esta relacionado con la interfaz del disco duro. Normalmente el fabricante te dará la velocidad que se consigue al usar la memoria cache así que no debes hacerle mucho caso.
Promedio de latencia. Debido a las características físicas de un disco duro este necesita un tiempo determinado para encontrar el sector donde queremos leer o escribir. Este número esta directamente relacionado con la velocidad de rotación ya que esta limita el tiempo que necesitamos para encontrar los datos.
IOPS. Los IOPS indican el número de operaciones de entrada salida por segundo. Suele usarse en los discos duros SSD, donde de esta cifra dependen sus prestaciones, pero nos puede servir para estos discos también.

8-¿Cómo funciona una brújula?

La brújula es un instrumento que cuenta con una aguja magnetizada que tiene libertad de girar alrededor de un eje. La aguja se orienta indicando la dirección y el sentido Norte-Sur magnéticos del lugar en que se encuentra.
Pero el campo puede verse afectado por estructuras de hierros que se encuentran presente en las paredes, pisos y demás componentes de edificios y casas. Por ejemplo, los soldados y los cazadores no utilizan la brújula cerca de sus armas, ya que en este caso el instrumento daría una falsa orientación.
Por otra parte, las agujas de las brújulas modernas son metálicas, y uno de los metales es el acero al tungsteno. El resto de los materiales que componen el instrumento no deben ser metálicos, es decir son de vidrio, plástico, etcétera.
¿Cómo funciona?…
Pues bien, la Tierra internamente posee un gran imán, donde el polo S magnético se
encontraría cerca del polo Norte geográfico. A su vez la brújula contiene la aguja imantada con polo N, es decir opuesta (magnéticamente) al polo S de la Tierra. Por física sabemos que dos polos magnéticos diferentes se atraen, el polo N magnético de la brújula es atraído hacia el polo S magnético de La Tierra (que aproximadamente está al Norte geográfico), entonces, la punta roja de la aguja señala hacia el Norte.

n 9 ¿Cómo funciona un Motor Wankel?
El motor Wankel inventado por Felix Wankel en 1924 y recibió su patente en 1929 que a lo largo de los años ha ido siendo mejorado.
Es un tipo de motor de combustión interna, que se diferencia de los motores convencionales de cilindro por el hecho de no tener cilindros ni pistones cilíndricos sino un tipo de pistón rotor triangular que realiza las mismas etapas que cualquier motor de gasolina.

El la animación superior se puede ver claramente el proceso de funcionamiento del motor Wankel, el cilindro es una cavidad con forma de 8, dentro de la cual se encuentra un pistón triangular que realiza un giro de centro variable. Las bujías están situadas en el lado derecho de la cavidad. El pistón triangular rota manteniendo así sus 3 vértices en contacto con el alojamiento, delimitando así tres compartimentos separados de mezcla. A medida que el rotor gira dentro de la cámara, cada uno de los 3 volúmenes se expande y contrae alternativamente; es esta expansión-contracción la que succiona el aire y el combustible hacia el motor, comprime la mezcla, extrae su energía expansiva y la expele hacia el escape. Este pistón comunica su movimiento rotatorio a un cigüeñal que se encuentra en su interior, y que gira ya con un centro único.
VIDEO EXPLICATIVO

10 como funciona un motor Radial
El motor radial o motor estrella es un tipo de disposición del motor de combustión interna, en la cual los cilindros van ubicados radialmente respecto del cigüeñal, formando una estrella como en la figura. Esta configuración fue muy usada en aviación, sobre todo en grandes aviones civiles y militares, hasta la aparición del motor a reacción.
Funcionamiento

En este motor los pistones van conectados por un mecanismo de biela - manivela, distinto de los motores en línea. Uno de los pistones está conectado a una biela más grande que las demás, llamada biela principal, que a su vez está conectada directamente con el cigüeñal. Los otros pistones están conectados a bielas más pequeñas que están conectadas a la biela principal o biela maestra. Al conjunto de pistones, biela maestra y bielas secundarias se le conoce como estrella. El número de pistones de una estrella es generalmente impar, pues así el orden de encedido minimiza las vibraciones.


12 Cómo funciona una máquina de coser?
La tela tiene dos hilos que la atraviesan. Un hilo corre a través de la aguja desde la bobina y el otro viene desde el carretel. La aguja baja y atraviesa la tela, arrastrando el hilo consigo.
La aguja comienza a elevarse y forma un lazo de hilo en el reverso de la tela. A medida que la caja de enganche se aproxima, gira el gancho, atrapando el lazo del hilo.
La aguja se levanta sobre la tela. A medida que la caja de enganche continua girando, la misma arrastra el lazo del hilo.
La aguja está aún sobre la tela. La caja de enganche finaliza de arrastrar el lazo sobre el carretel.
El hilo de la aguja es tensionado por una palanca en el sentido de desplazamiento. Esta acción tira del lazo para quitarlo del enganche y se completa así la puntada. La puntada está así lista para ser repetida.
O sea, como en el siguiente ejemplo:


13 ¿Cómo funciona una Lanzadera de torpedos automatizada
Este sistema se utiliza para destruir la flota naval en las operaciones militares.


14 ¿Cómo funciona una cámara digital?
Las cámaras fotográficas digitales cuentan con una serie de elementos que le proporcionan a la misma la habilidad de tomar fotografías, del mismo modo en que lo hacían sus antecesoras de película:
- Una lente por la cual dejar pasar la luz que formará la imagen a fotografiar. Esta lente puede ser del tipo fija o intercambiable.
- El visor por el cual se pueda encuadrar el objeto a retratar. En los equipos más modernos esta función está prevista mediante una pantalla LCD.
-El flash que le permitirá a la cámara digital iluminar la zona cuando existan condiciones de baja luminosidad.
- Un disparador para capturar la imagen.
- Un elemento que sea sensible a la luz para permitir la captura de las imágenes.
- Un elemento que sirva para almacenar las mismas.
La diferencia más importante entre estas dos tecnologías es el modo en que los equipos obtienen las imágenes.
En una cámara de película, para reproducir la imagen que hemos captado, la luz que ingresa a través de la lente provoca una reacción química sobre un película que se encuentra compuesta por varias capas superpuestas impregnadas de productos químicos sensibles a la luz.
En el caso de las modernas cámaras digitales, el principio es el mismo, salvo que la luz que deja pasar la lente no sensibiliza ninguna clase de película, sino un elemento electrónico denominado sensor. El fenómeno producido ya no es químico, sino electrónico.
Cuando accionamos el disparador, la lente deja ingresar la luz reflejada por el objeto, esta luz sensibiliza al sensor de captación de imagen, el cual descompone estos haces en colores rojo, verde y azul.
Posteriormente, estas señales son convertidas en cargas eléctricas analógicas por el sensor, que serán transferidas a la electrónica del dispositivo.
La electrónica incorporada en la cámara será la responsable de transformar estos datos análogos a un formato digital para su posterior almacenamiento en la memoria de la misma.
Como vemos, el procedimiento de captura de imágenes de las cámaras digitales es en teoría sencillo, pero existen otros elementos a tener en cuenta para la total compresión de la tecnología y terminología utilizada en el ámbito de la fotografía digital.


15¿Cómo funciona una llave?
Si alguna vez te has preguntado cómo funciona una llave, este gif animado te lo dejará muy claro, este es un buen ejemplo de algo que sería muy difícil de explicar con palabras, pero con una animación queda completamente claro.
Es una animación adictiva, porque nos enseña algo nuevo y porque es muy satisfactorio ver que funcione.


16 ¿Cómo funciona un Motor de 4 tiempos?


17 ¿Cómo funciona un Motor de 2 tiempos?


18. ¿Cómo funciona un Pill Press?
Una prensa de comprimidos es un dispositivo mecánico que comprime el polvo en comprimidos de tamaño y peso uniforme. Una prensa puede utilizarse para la fabricación de tabletas de una amplia variedad de materiales, incluyendo productos farmacéuticos, drogas ilícitas, como la MDMA, productos de limpieza y cosméticos. Para formar un comprimido, el material granulado debe ser dosificado en una cavidad formada por dos punzones y una matriz, y luego los punzones deben ser presionados juntos con una gran fuerza para fusionar el material juntos.


19 Como funciona el retrete

20 Como funciona el silenciador de escape de un coche

21 Como funciona una central de energía nuclear
El principio básico del funcionamiento de una central nuclear se basa en la obtención de energía calorífica mediante la fisión nuclear del núcleo de los átomos del combustible. Con esta energía calorífica, que tenemos en forma de vapor de agua, la convertiremos en energía mecánica en una turbina y, finalmente, convertiremos la energía mecánica en energía eléctrica mediante un generador.
El reactor nuclear es el encargado de provocar y controlar estas fisiones atómicas que generarán una gran cantidad de calor. Con este calor se calienta agua para convertirla en vapor a alta presión y temperatura.
El agua transformada en vapor sale del edificio de contención debido a la alta presión a que está sometido hasta llegar a la turbina y hacerla girar. En este momento parte de la energía calorífica del vapor se transforma en energía cinética. Esta turbina está conectada a un generador eléctrico mediante el cual se transformará la energía cinética en energía eléctrica.

Por otra parte, el vapor de agua que salió de la turbina, aunque ha perdido energía calorífica sigue estando en estado gas y muy caliente. Para reutilizar esta agua hay refrigerarla antes de volverla a introducir en el circuito. Para ello, una vez ha salido de la turbina, el vapor entra en un tanque (depósito de condensación) donde este se enfría al estar en contacto con las tuberías de agua fría. El vapor de agua se vuelve líquido y mediante una bomba se redirige nuevamente al reactor nuclear para volver a repetir el ciclo.
Por este motivo las centrales nucleares siempre están instaladas cerca de una fuente abundante de agua fría (mar, río, lago), para aprovechar esta agua en el depósito de condensación. La columna de humo blanco que se puede ver saliendo de determinadas centrales es el vapor de agua que se provoca cuando se este intercambio de calor.


22 ¿Cómo funciona un Control remoto?

La mayoría de los controles remotos funcionan a través de ondas de luces de baja frecuencia para así enviar señales que serán decodificadas por los aparatos. Desde hace ya 30 años aproximadamente, los controles remotos comenzaron a ser producidos con luces en el rango infrarrojo (la cual tiene una frecuencia de onda tan baja que el ojo humano no puede percibir).
El trabajo que realiza tu control remoto cuando le das alguna directiva es el de enviar ese mando a través de señales a un receptor que decodificará la directiva y la aplicará casi instantáneamente.
Esto es lo que sucede paso a paso:
1. Presionas un botón en el control remoto.
2. Ese botón activa un pequeño procesador, que enciende una luz, llamada diodo, en la parte frontal del control remoto.
3. El diodo emite una señal infrarroja hacia un área sensible a la luz en tu televisor (o aparato electrónico de tu preferencia).
Esta señal que emite el diodo es diferente para cada acción que quieras realizar (sea cambiar de canal o subir y bajar el volumen). Los televisores más modernos pueden manejar la impresionante cantidad de hasta 50 acciones diferentes. Las limitaciones que presentan los controles remotos tienen que ver directamente con la luz infrarroja, la cual no permite rangos de más de 10 metros de distancia del receptor.

23 ¿Cómo funciona un Cd?
El funcionamiento de un CD lleva detrás mucha más física de la que uno se podría imaginar en un principio. Para empezar debemos saber cómo es físicamente el CD. En el disco de 1,2 mm de grosor hay cuatro capas diferentes con funciones muy específicas:
Capa de policarbonato de plástico, donde está grabada la información en el CD (A).
Capa reflectante de aluminio, y más raramente de oro o plata, donde el láser (E) se refleja (luego explicaremos esto con más detalle) (B).Capa de laca para proteger y mantener limpia y brillante la capa de aluminio (C).
Opcionalmente, una etiqueta en la parte superior donde se puede escribir y/o tiene serigrafiada la carátula del disco (D).Una vez que sabemos cómo es el interior de un CD podemos pasar a su funcionamiento cuando lo introducimos en un lector de CDs.
La información del CD se encuentra, como ya dijimos antes, en la parte interna de la capa de policarbonato y para leer esta información necesitamos el láser del lector de CDs. En el lector no sólo está el láser (es infrarrojo así que no es visible) si no que también tiene un sensor ( fotodiodo ) que recibe la luz del láser reflejada en la capa de aluminio. Antes, esta luz del láser tiene que atravesar la capa de policarbonato y sufre diferentes cambios dependiendo de cómo sea cada punto de esta capa. Y es que la capa de policarbonato no es completamente lisa si no que tiene pequeñas hendiduras (pits en inglés) que provocan alteraciones en la luz láser.
Comentar que aquí la cosa es un poco ambigua pues las hendiduras son tales desde el lado de la etiqueta (desde arriba), ya que desde el punto de vista del láser (desde abajo) son salientes. Aquí estaremos mirando el CD siempre del lado de la etiqueta, es decir, "desde arriba".
Las hendiduras tienen una profundidad de unos 100 nm con respecto a las llanuras (zonas de no hendidura), y tienen una anchura de unos 500 nm. Están ordenados en una espiral que recorre todo el CD y que si la midiéramos tendría más de 5,7 km de longitud. El lector de CD la recorre a una velocidad de unos 1,2 m/s así que tenemos la duración de uno 80 minutos que tiene cada CD. O lo que es lo mismo, 700 MB.
Por tanto, lo que este láser hace es ir "iluminando" cada punto del CD e ir comprobando si hay una hendidura o una llanura. El láser sabe en qué zona estamos ya que cuando no hay cambios, es decir hay una secuencia de llanura o de hendidura, el láser se refleja y llega bien al sensor. Mientras que cuando se produce una variación, es decir pasamos de hendidura a llanura o de llanura a hendidura, cambia el ángulo de reflexión y la luz láser no llega al sensor. Así pues ya tenemos la representación binaria que entiende el ordenador: a la zona de no variación se le asigna el valor 0 y cuando se pruduce un cambio se le asigna el valor 1. La secuencia de 0 y 1 es la que le permite saber al ordenador qué información hay almacenada en el CD para poder reproducirla en la pantalla, guardarla o lo que sea.

24 ¿Cómo funciona una Cassete?
Casete, cassette, o caset (del francés cassette, ‘cajita’) fue un formato de grabación de sonido y/o video de cinta magnética ampliamente utilizado; designado a menudo casete de audio, cinta casete, o simplemente casete. Aunque estuvieron previstos originalmente como medio para el dictado, las mejoras en la fidelidad del sonido condujeron a que el casete suplantara la grabación de cinta reel-to-reel en la mayoría de sus usos.
Sus aplicaciones se extendieron de audio portátil de grabación casera al almacenaje de datos para computadoras. Entre los años '70 y empezando los '90, el casete era uno de los dos formatos más comunes para la música pregrabada, junto a los discos de vinilo y más adelante al disco compacto.
Los casetes funcionan haciendo pasar una cinta por un cabezal. Las cintas de cassette tienen zonas magnéticas con códigos para los sonidos grabados en ellas. El cabezal convierte estos códigos magnéticos en señales eléctricas en amplificador refuerza estas señales y las envía después un altavoz que convierte las señales en sonidos.
El cabezal era un pequeño rollo de alambre en un núcleo de metal. A medida que la cinta pasara por allí los códigos magnéticos creaban señales eléctricas. La mayoría de los casetes tienen un pequeño micrófono que permitía hacer grabaciones propias.
