Energías Renovables
Se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen.
Transformación Digital
Es la utilización de tecnología digital para mejorar la forma en que las organizaciones se desempeñan y sirven a clientes externos e internos.
La Electricidad
Sin ella no existiría la iluminación conveniente, ni comunicaciones de radio y televisión, ni servicios telefónicos, y las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir parte integral del hogar.
La Electrónica
Su importancia es innegable en nuestros tiempos. Nuestros antepasados no lograron tanto desarrollo como los seres humanos modernos.
Tecnologías Ambientales
La aplicación continua de una estrategia integrada de prevención a los procesos, productos y servicios, para aumentar la eficiencia y reducirlos riesgos a la vida humana y al medio ambiente.
sábado, 25 de agosto de 2018
TABLA DEL CÓDIGO DE COLORES DE LAS RESISTENCIAS
miércoles, 15 de agosto de 2018
TIPOS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA
1. Lineales fijas: su valor no cambia y está predeterminado por el fabricante.
Dentro de estas resistencias variables podemos encontrar 3 tipos diferentes:
- Potenciometros
- Trimmers
- Reóstatos
Entre las más comunes se pueden destacar las siguientes:
- Termistores
- Varistores
- Fotoresistores
3.1. Resistencias variable con la Temperatura


3.2. Resistencias variable con la Luz

domingo, 12 de agosto de 2018
CONTROLANDO LA ELECTRICIDAD
1.- INTERRUPTORES: abren o cierran el circuito y permanecen así hasta que volvamos a actuar sobre él.


3.- CONMUTADORES: Dirigen la corriente por un camino u otro.
Los conmutadores son elementos esenciales en cualquier circuito eléctrico. Existen muchos modelos: de palanca, deslizantes o rotatorios, etc.
- Conmutador rotativo: poseen varias posiciones y pueden controlar varios circuitos.
- Conmutador de cruce: permite invertir la polaridad e un motor.



CIRCUITO SERIE, PARALELO Y MIXTO
Es aquel en el que dos o más elementos se predisponen de la manera en la que la salida de uno es la entrada del siguiente. En este circuito, la corriente que circula por todos los elementos es idéntica ya que la energía eléctrica solamente dispone de un camino, lo cual hace que no interesen demasiado. Cuando un dispositivo de los que se encuentran conectados en serie falla, todos los demás se quedan también sin energía eléctrica. Un ejemplo de un circuito en serie es el siguiente:
CIRCUITO EN PARALELO
En un circuito eléctrico conectados en paralelo los receptores (en nuestro caso bombillas). Esta conexión es la más utilizada por ser la más estable. Podemos considerar las siguientes propiedades o características:
- La tensión es la misma en todos los puntos del circuito.
- La intensidad de corriente que proporciona el generador se reparte para cada uno de los receptores conectados.
CIRCUITO MIXTO
Un circuito mixto como el que se muestra la imagen es una combinación de varios elementos conectados en paralelo y a la vez otros en serie. Presentan el mismo inconveniente que los circuitos serie.

viernes, 27 de julio de 2018
LEY DE OHM

Se originó a comienzos del siglo XlX, descubierta por el matemático y físico Georg Simon Ohm. Para ese entonces, ya se conocía la corriente eléctrica, gracias a las indagaciones de Volta Alejandro. Sin embargo, Ohm quiso ahondar sobre las investigaciones de Volta y empezó a realizar experimentos con las propiedades de la electricidad. Él utilizó partes de metal, hasta que descubrió la ley de Ohm, en honor a su nombre.
¿Para qué sirve la Ley de Ohm?
La Ley de Ohm está presente en todo circuito eléctrico y muchas veces pasa desapercibida en la vida del ser humano. Prácticamente cualquier aparato electrónico que existe en el hogar, tales como la plancha, el computador, la radio, la televisión, un teléfono, entre otros; tiene un circuito eléctrico en el cual se da la ley de Ohm. Ya que obviamente, el circuito relaciona la intensidad de la corriente, la diferencia de potencia y la resistencia eléctrica.
Una vista de la Ley de Ohm en su interior
Pero, ¿Qué sucede para que la ley de Ohm se cumpla en los conductores? A continuación, se explicarán algunos conceptos que componen dicha ley:
Intensidad: Conocida como intensidad de corriente. Es la cantidad de electrones (los cuales crean la corriente eléctrica) que recorren en una unidad de tiempo establecida. Esta intensidad es media en amperios.
Voltaje: Se le conoce como fuerza electromotriz o también como diferencia de voltaje o potencia. El voltaje es la diferencia de energía que existe entre dos puntos, para poder generar la corriente eléctrica. Es decir, la potencia con que los átomos de un sitio, atraen a la corriente que se encuentra en otro extremo. Se mide en voltios.
Resistencia: Es la oposición que brinda un cuerpo al pasar por la corriente. La resistencia es un elemento de un circuito, indispensable en electrónica, debido a que, muchos módulos aguantan poca intensidad. La resistencia se mide en Ohmios, y se simboliza así: (Ω).
De esta manera, podemos comprender la Ley de Ohm, de forma más sencilla. Por ejemplo, en un circuito con grandes diferencias de voltaje o potencia, se genera mayor intensidad a medida que pasa la corriente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el tipo de conductor y la distancia entre los puntos, debido a que, esto genera variaciones.

EJEMPLOS LEY DE OHM
Ejemplo- Calcular la resistencia en la que existe un voltaje de 5 V y una corriente de 500 mA.
R = V/I
R = ?
V = 5V
I = 500 mA = 0.5 A
R = V/I = 5 / 0.5 = 10
La resistencia es de 10 Ohmios
domingo, 20 de mayo de 2018
ECity - Desafío Energético
El objetivo principal del proyecto eCity es diseñar, desarrollar y validar una metodología pedagógica, con el apoyo de una plataforma online colaborativa que permite hacer simulaciones del desarrollo de una ciudad (similar a la serie de juegos Simcity), que estimula la integración y la explotación continua de Aprendizaje Basado en Problemas en las escuelas de ingeniería, pero, al mismo tiempo, fomenta el interés por la ingeniería en los estudiantes de escuelas secundarias.
VIDEO TUTORIAL
CENTRALES ELÉCTRICAS
Para realizar la conversión de energía mecánica en eléctrica, se emplean unas máquinas denominadas generadores, que constan de dos piezas fundamentales: el estator y el rotor. La primera de ellas es una armadura metálica cubierta en su interior por unos hilos de cobre, que forman diversos circuitos. La segunda, el rotor, situada en el interior del estator, está formada en su parte interior por un eje, y en su parte más externa por unos circuitos, que se transforman en electroimanes cuando se les aplica una pequeña cantidad de corriente.
Cuando el rotor gira a gran velocidad, debido a la energía mecánica aplicada, se producen unas corrientes en los hilos de cobre del interior del estator. Estas corrientes proporcionan al generador la denominada fuerza electromotriz, capaz de proporcionar energía eléctrica a cualquier sistema conectado a él.
Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un embalse para retener el agua. Para ello se construye un muro grueso de piedra, hormigón u otros materiales, apoyado generalmente en alguna montaña.
La masa de agua embalsada se conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina que suele estar a pie de presa, la cual está conectada al generador. Así, el agua transforma su energía potencial en energía cinética, que hace mover los álabes de la turbina.
CENTRALES TÉRMICAS

El vapor generado tiene una gran presión, y se hace llegar a las turbinas para que su expansión sea capaz de mover los álabes de las mismas.
Las denominadas termoeléctricas clásicas son de: Combustibles fósiles como petróleo, carbón o gas natural. En dichas centrales la energía de estos combustibles se emplea para hacer la transformación del agua en vapor.
Una central térmica clásica se compone de una caldera y de una turbina que mueve al generador eléctrico. La caldera es el elemento fundamental y en ella se produce la combustión del petróleo , carbón, o gas natural.
Una central nuclear es, por tanto, una central térmica en la que actúa como caldera un reactor nuclear. La energía térmica se origina por las reacciones de fisión en el combustible nuclear formado por un compuesto de uranio.
CENTRALES SOLARES
FOTOVOLTAICA
FOTOTÉRMICA

CENTRALES EÓLICAS

CENTRAL MAREOMOTRIZ
La energía mareomotriz es la energía asociada a las mareas provocadas por la atracción gravitatoria del Sol y principalmente de la Luna.
Las mareas se aprecian como una variación del nivel del mar, que ocurre cada 12h 30 minutos y puede suponer una diferencia del nivel desde unos 2 metros hasta unos 15 metros, según la diferencia de la topografía costera.
La técnica utilizada consiste en encauzar el agua de la marea en una cuenca y, en su camino, accionar las turbinas de una central eléctrica. Cuando las aguas se retiran, también generan electricidad, usando un generador de turbina reversible.
Una central de biomasa es una instalación que permite el aprovechamiento de la biomasa para la producción de electricidad.Tiene un ciclo térmico similar al de las centrales térmicas convencionales: la energía calorífica que se produce en un determinado foco es transformada en energía mecánica rotatoria mediante una turbina y, posteriormente,en energía eléctrica a través de un generador.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo2.html
UNESA: http://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas
miércoles, 16 de mayo de 2018
JUEGOS TIPOS DE ENERGÍA
2. Para la siguiente actividad debe escribir la respuesta donde dice YOUR ANSWER, las respuestas es de una sola palabra, tener en cuenta las tildes.
martes, 15 de mayo de 2018
TIPOS DE ENERGÍA
La energía cinética es la que posee cualquier objeto que se encuentra en movimiento, por lo que también se conoce como energía de movimiento. La energía cinética depende de la velocidad y de la masa del objeto.
La energía potencial depende de la posición del objeto y puede dividirse en tres subtipos:
- Energía Potencial Gravitatoria:La energía potencial gravitatoria que es la que depende de la altura del objeto y tiene que ver con la gravedad a la que estamos sometidos todos los cuerpos y objetos de la Tierra.
- Energía Potencial Elástica: Energía potencial elástica que es la que se libera cuando un muelle comprimido se suelta. Esta energía la poseen aquellos materiales que son elásticos, es decir, que tienen la capacidad de estirarse o deformarse de su posición inicial pero que también tienen la capacidad de recuperar su forma original.
- Energía Potencial Eléctrica: Energía potencial eléctrica que es la que tiene una carga eléctrica cuando la situamos en un campo eléctrico. Como depende de la posición de la carga dentro del campo se habla de energía potencial.

Esta vibración o movimiento supone que los átomos tienen una determinada energía cinética, que es lo que se conoce como energía calorífica.
Estas reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas.
Reacciones exotérmicas: aquellas en las que se desprende (emite) energía al producirse la reacción química.
Reacciones endotérmicas: aquellas en la que se necesita absorber energía del exterior para que se produzca la reacción química.
Es la energía que se obtiene a través del movimiento del aire que hace girar las aspas de los molinos de viento. Mediante un sistema de engranajes multiplican la velocidad de giro de un generador eléctrico.
La luz del sol se transforma rápidamente en electricidad en los paneles fotovoltaicos (También llamados paneles solares) situados en las zonas en las que no hay tendidos eléctricos.
La energía hidráulica o energía hídrica se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua o los saltos de agua naturales. En el proceso, la energía potencial, durante la caída del agua, se convierte en cinética y mueve una turbina para aprovechar esa energía.
Es la energía que posee el agua al estar a gran altura respecto de la base de la presa. El agua baja a gran velocidad moviendo las turbinas, y a través de los generadores, produciendo energía eléctrica.
Se llama combustibles fósiles a los hidrocarburos (petróleo y gas) y al carbón. Estos recursos se formaron a partir de materia orgánica proveniente de plantas, microorganismos, bacterias y algas, que mediante la fotosíntesis transformaron en energía química la energía electromagnética del sol. Esa materia orgánica, acumulada hace cientos de millones de años en el fondo de lagos o mares con muy poco oxígeno, luego fue cubierta por capas sucesivas de sedimentos. Así, la corteza terrestre funcionó como una gran “cocina geológica”.
Y para obtener este tipo de energía térmica se queman los residuos orgánicos de todo tipo.
miércoles, 18 de abril de 2018
LA ENERGÍA
PROPIEDADES DE LA ENERGÍA
La energía presenta las siguientes propiedades:
lunes, 12 de febrero de 2018
ACTIVIDAD 1: CRUCIGRAMA INTERACTIVO NEUMÁTICA E HIDRÁULICA
B. Instrucciones: Lee cada una de las definiciones que aparecen al lado derecho del crucigrama (Horizontales y Verticales). Luego encuentra en el crucigrama el número que corresponde a cada una de ellas. Repite este procedimiento hasta que complete todas las palabras(respuestas).
viernes, 9 de febrero de 2018
PROYECTOS HIDRÁULICA
Materiales:
- Cartón medidas: 20cm x 4cm (2pzs) 27cm x 4cm(2pzs)
- Base trapecio 8cm x 11cm (2pzs)
- Circulo base 14cm diametro
- Cucharon semicirculo 8cm x 6 cm radio
- Base madera de controles 15 x 15 cm
- Palitos de paleta para conectar jeringa con cucharon: 2pzs de 8cm y 2pzs de 6cm
- Pegamento
- 8 jeringas con mangueras (Manguera para suero) debe adquirirla según el tamaño de la jeringa. No llevar las agujas de las jeringas.
- Tubos de silicón
- Lata de coca cola u otra marca de gaseosa vacía
- Paciencia mucha paciencia
PROYECTO 2: GATO HIDRÁULICO o ELEVADOR HIDRÁULICO
(Máximo 2 integrantes)
- 4 jeringas de 5ml
- Cartón
- Hojas bond de color
- Mangueras para las jeringas Anilina para pintar el agua (Opcional)
- Silicona
Máximo 4 integrantes)
- 4 jeringas 10ml. No llevar las agujas de las jeringas.
- 1 bolsade batelenguas (las venden por bolsa ) ,
- 1 bolsa de palitos de helado (son como batelenguas pero mas angostos)
- Manguera de silicon (o un venoclisis "manguera" para suero ) . según tamaño de la jeringa.
- Silicona
- Palitos de madera de las de brocheta y cinchos de plástico.
NOTA: Prohibido llevar cuchillos, Bisturí o agujas al aula de clase o a la institución
viernes, 2 de febrero de 2018
HIDRÁULICA
Antecedentes Históricos
Primeras Aplicaciones
Ventajas
Visitas
-
Los proyectos propuestos a continuación se deben realizar individual o en grupo definidos en clase y el número de integrantes según la co...
-
La energía puede ser definida como la capacidad para hacer trabajo. Está gobernada por la ley de la conservación de la energía , primera...
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RESUELVE LAS SIGUIENTES FICHAS INTERACTIVAS Conversión decimal binario , una ficha interactiva de scoutbpillaro live worksheets.com ...
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