En el enlaze se encuentra el video
https://drive.google.com/file/d/0B1X1_-o_tQaAQ1VEUzZFUXZqRGs/view
martes, 13 de junio de 2017
viernes, 28 de abril de 2017
experimento
levantar un vaso de agua con un globo
Materiales
- 1 globo
- 1 vela
- 1 recipiente grande
- 1 vaso de cristal
- Agua
Cómo levantar un vaso con globo, paso a paso
1. Llena un recipiente con agua. Coloca al lado una vela y pon el vaso boca abajo sobre ella para que el aire en su interior se caliente.
4. Levanta el globo por el extremo superior, verás cómo el vaso también se levanta con él.
leyes de newton
La primera ley o ley de inercia
Si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero).
El movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que describa el movimiento.
Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento.
La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como sistemas de referencia, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante.
Segunda ley o Principio fundamental de la Dinámica
Se encarga de cuantificar el concepto de fuerza.
F = m·a
La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton y se representa por N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 m/s2, o sea.
Tercera ley o Principio de acción-reacción.
La tercera ley, también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario.
Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba.
Si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero).
El movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que describa el movimiento.
Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento.
La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como sistemas de referencia, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante.
Segunda ley o Principio fundamental de la Dinámica
Se encarga de cuantificar el concepto de fuerza.
F = m·a
La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton y se representa por N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 m/s2, o sea.
1 N = 1 Kg · 1 m/s2
Tercera ley o Principio de acción-reacción.
La tercera ley, también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario.
Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba.
Impresoras 3d
Existen múltiples modelos comerciales:
- de sinterización láser, donde un suministrador va depositando finas capas de polvo de diferentes metales (acero, aluminio, titanio...) y un láser a continuación funde cada capa con la anterior.
- de estereolitografía, donde una resina fotosensible es curada con haces de luz ultravioleta, solidificándola.
- de compactación, con una masa de polvo que se compacta por estratos.
- de adición, o de inyección de polímeros, en las que el propio material se añade por capas.
- Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta aglomerante para compactar el polvo. El uso de una tinta permite la impresión en diferentes colores.
- Impresoras 3D láser: Es un láser que transfiere energía al polvo haciendo que se polimerice. Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas polimerizadas se solidifiquen.
cáncer
El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células. Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las remplazan.
Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores.
Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de genes — proto-oncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores del ADN. Estos cambios se llaman a veces "causantes" de cáncer.
martes, 28 de marzo de 2017
EN EL PARQUE DE DON JAVIER
1.
Planteamos el problema teniendo en cuenta que los tres árboles tienen el mismo número de pájaros cuando han migrado y la suma es 111 formulando la siguiente ecuación:
3x = 111
$$x=\frac { 111 }{ 3 } =>x=37$$
El valor de x es después de la migración, si se quitan 8 pájaros del chopo y 8 del pino y se pasan a la morera, el resultado es que la morera tiene:
37-16 = 21.
Por lo tanto, el pino tiene 45 pájaros, el chopo otros 45 y la morera 21.
Después de la migración como hemos indicado en el principio del ejercicio cada árbol tendrá 37 pájaros.
2.
Como consideramos X el numero de pájaros en el pino y en el chopo e Y los pájaros en la morera planteamos el siguiente sistema de ecuaciones:
$$\left\{ X-8=Y+16\\ 2X+Y=111 \right\}$$
$$\left\{ Y=X-24\\ Y=111-2X \right\}$$
$$ =>111-2X=X-24=>111+24=2X+X=>135=3X=>X=45$$
$$Y=45-24=>Y=21$$
En el pino vivían inicialmente 45 pájaros y en la morera 21.Por lo tanto, coincide con el primer apartado.
TRAPPIST
Trappist-1
Eso,
sin contar con que Trappist-1, como la mayoría de estrellas enanas
rojas emite de cuando en cuando intensos fogonazos de radiación que
alcanza de lleno a planetas situados tan cerca. Haría falta que estos
estuviesen protegidos por un campo magnético y una atmósfera
medianamente densa, como la Tierra.
Cuando
entren en servicio los nuevos telescopios (espaciales y también en
tierra), será posible intentar analizar la composición de esas
atmósferas. El mero hecho de que existan ya sería una buena noticia. Y
si en ellas se detectan trazas de metano u oxígeno aunque fuera en
ínfimas cantidades, los argumentos a favor de la vida se verían muy
reforzados. No porque unas minúsculas trazas de oxígeno fueran
respirables sino porque su mera presencia significa que algo lo está
produciendo.
En
mi opinión, yo opino que sí hay vida en otros planetas porque el
espacio es muy grande y con que haya un microorganismo o una planta u
otro ser vivo ya es un avance tecnológico y astrológico.
O como la mayoría de satélites de Júpiter o Saturno. Eso es malo, y es malo porque supondría contrastes de temperatura.
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