EXCEL
16-07-2018
CLASE: 3 Y 4
OBJETIVO: Identificar los conceptos básicos de Excel.
TALLER # 1
De acuerdo al documento conceptos básicos de excel resuelve el siguiente cuestionario:
1) ¿Que es Excel?
2) ¿Que es una hoja de cálculo?
3) ¿Como se enumeran las filas y las columnas en una hoja de cálculo?
4)¿Que es un libro de trabajo?
5)¿Que extensión tienen los libros de trabajo y para que?
6)¿Que es un rango?
7) ¿Cuantas columnas y cuantas filas puede tener una hoja de cálculo?
8) ¿Que son celdas?
9) ¿A que se denomina Celda Activa?
10) ¿Cuales son los elementos de Excel?
11) Realiza el cuadro de movimientos rápidos en una hoja de Excel.
12) Investiga 4 ventajas y 4 desventajas de Excel.
13) ¿Cuales son los operadores mas utilizados en Excel?
01-10-2018
Clase: 13-14 Semana 8
Objetivo: identificar funciones en Excel
FUNCIONES
EN EXCEL.
Una función es una fórmula predefinida por Excel
que opera sobre uno o más valores (argumentos) en un orden
determinado (estructura). El resultado se
mostrará en la celda donde se introdujo la formula.
El tipo de argumento que utiliza una función es
específico de esa función. Así, los argumentos pueden ser números, texto,
valores lógicos como VERDADERO o FALSO, matrices, valores de error como #N/A o
referencias de celda. Un argumento puede ser una constante, una fórmula o
incluso otra función.
Excel cuenta con una gran variedad de funciones
dependiendo del tipo de operación o cálculo que realizan. Estas funciones
pueden ser matemáticas y trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto,
de fecha y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia y de
información.
ESTRUCTURA DE UNA FUNCION
La sintaxis de cualquier función es:
=nombre_funcion
( argumento1; argumento2; … ; argumentoN )
Esto es:
1.
Signo igual (=).
2.
Nombre de la función.
3.
Paréntesis de apertura.
4.
Argumentos de la función separados por puntos y comas.
5.
Paréntesis de cierre.
INSERTAR FUNCIÓN
Cuando cree una fórmula que contenga una función, el cuadro de diálogo
Insertar función le ayudará a introducir las funciones de la hoja de cálculo. A
medida que se introduzca una función en la fórmula, el cuadro de diálogo
Insertar función irá mostrando el nombre de la función, cada uno de sus
argumentos, una descripción de la función y de cada argumento, el resultado
actual de la función y el resultado actual de toda la fórmula.
Para introducir una fórmula, cuenta con dos opciones:
1.
Puede escribir la formula directamente en la celda que mostrará el
resultado. Si el nombre de la fórmula es correcto Excel indicará los argumentos
de la misma.
2.
Puede utilizar la ayuda de Excel (cuadro de diálogo Insertar función),
este asistente mostrará el nombre de la función, los argumentos, además una
descripción de la función y de cada argumento.
TIPOS DE FUNCIONES
Los tipos de funciones Excel se clasifican
de la siguiente manera:
Funciones de Base de Datos
Las funciones de base de datos en Excel permiten trabajar con una base
de datos, propiamente dicho, es decir, que sirven para manipular gran número de
registros de datos. Se pueden realizar operaciones básicas como suma,
promedio, recuento, etc, pero incluyen criterios de argumentos, que permiten
incluir algunos de los registros de su base de datos en el cálculo.
Funciones
de Búsqueda y Referencia
Estas funciones te ayudarán a trabajar con matrices de datos, incluyen
funciones que buscan y devuelven la ubicación valor dado.
Funciones
de Complementos y Automatización
Permiten manejar datos de tablas dinámicas o vínculos dinámicos.
Funciones
de Cubo
Utilizadas para el análisis avanzado en cubos de información.
Funciones
de Fecha y Hora
Estas funciones sirven para trabajar con fechas y horas de Excel.
Funciones
de Información
Estas funciones proporcionan principalmente información sobre el
contenido de celdas, tales como el tipo y las propiedades de los datos. También
hay funciones que proporcionan información sobre el formato o ubicación de una
celda y el entorno operativo actual.
Las funciones de información se incorporaron desde Excel 2013, por lo
tanto no están disponibles en versiones anteriores de Excel.
Funciones
de Texto
Las funciones de texto permiten manipular cadenas de caracteres como
nombres de clientes, direcciones de calles y descripciones de productos. La
funcion LARGO() devuelve el número de caracteres en un fragmento de texto. La
función MAYUS() devuelve el texto en mayúsculas. CONCATENAR () combina
múltiples cadenas de texto como una sola cadena.
Funciones
Estadísticas
Excel tiene una variedad de funciones que pueden utilizarse para obtener
estadísticas de un rango de valores. Una función común es PROMEDIO(), que
calcula el valor medio de varios valores. Las funciones MAX() y MIN() se
utilizan para obtener los valores máximo y mínimo dentro de un rango.
Funciones avanzadas permiten obtener medias armónicas y geométricas, varianza,
etc.
Funciones
Financieras
Las funciones financieras en Excel permiten obtener cálculos complejos
como anualidad, bonos, hipotecas, etc. La función PAGO (), por ejemplo, calcula
un pago de préstamo, dado el número de pagos, la tasa de interés y la cantidad
principal.
Funciones
de Ingeniería
Llamadas también funciones científicas son utilizadas por los ingenieros
y científicos en el campo de la trigonometría y logaritmos. Excel tiene una
gama completa de funciones trigonométricas, como SIN(), COS() y TAN(), así como
sus inversos, ASIN (), ACOS () y ATAN. Funciones logarítmicas incluyen
logaritmos naturales y comunes como LN(), LOG10 () y LOG
Funciones
Lógicas
Permiten realizar cálculos sofisticados poniendo a prueba el valor de
una celda para poder realizar operaciones dependiendo del resultado. La función
SI() devuelve un valor verdadero o falso dependiendo si se cumple o no una
condición.
Funciones
Matemática y Trigonométrica
Son las funciones más útiles y utilizadas en Excel. Las Funciones
Matemáticas y Trigonométricas permiten sumar un rango de valores con la función
SUM(), contar valores con COUNT(), etc.
TALLER
Funciones de Excel
De acuerdo al
texto resuelve:
1)
Preguntas
abiertas.
a)
¿Cómo
se inserta una función en Excel ?
b)
¿Cómo
es la estructura de una función?
c)
¿Qué
son funciones?
d)
¿Cómo
pueden ser los argumentos en una función?
e)
¿Cómo
se clasifican las funciones dependiendo del tipo de operaciones que realizan?
2)
Escoge
la respuesta correcta
Las funciones de cubo son
aquellas que:
a)
Permiten
trabajar con fecha y hora en Excel
b)
Permiten
trabajar con una base de datos
c)
Se
utiliza para el análisis avanzado de cubos de información
d)
Se
utiliza para el arreglo básico de cubo de información
Proporciona
principalmente información sobre contenido de celda tales como tipo y las
propiedades de los datos.
a)
Funciones
de texto
b)
Funciones
de información
c)
Funciones
de base de datos
d)
Funciones
estadísticas
Te ayudaran a trabajar con
matrices de datos, incluyen funciones que buscan y devuelven la ubicación valor
dado.
a)
Funciones
de búsqueda y referencia
b)
Funciones
financieras
c)
Funciones
de ingeniería
d)
Funciones
lógicas
Los
tipos de funciones son:
a)
10
b)
8
c)
14
d)
12
Las
funciones de complemento permiten:
a)
Utilizar
análisis avanzado en el análisis de cubo de información
b)
Manejar
datos de tablas dinámicas o vínculos
c)
Manejar
datos de tablas estáticas o vínculos
d)
Ayudan
a trabajar con matrices o vectores
3)
Relaciona
la columna derecha con la columna izquierda
a)
Sirve
para trabajar fecha y hora
F. estadística
b)
Permite
trabajar cadenas de caracteres
F. de base de datos
Como nombre, cliente,
direcciones etc
c)
Se
utiliza para obtener estadísticas de F. de ingeniería
Un rango de valores.
d)
Permite
trabajar con una base de datos F. de texto
Para manipular gran número
de registros
e)
Son
llamadas funciones científicas F. fecha y hora
4)
Investiga
a)
Que
son funciones anidadas
b)
Cuál
es el límite de anidamiento en Excel
c)
Como
obtener máximos y mínimos en Excel
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23-07-2018
CLASE: 5 Y 6
OBJETIVO: Comprender la importancia de la electricidad en nuestro entorno.
.
ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD
La
electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos
que produce.
La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que
respiramos, en el libro que leemos, en los objetos, etc.
El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de
electrostática y el estudio de la electricidad en movimiento se llama
electrodinámica.
CONCEPTO
Esta
palabra deriva de la voz griega elektron, que significa ámbar.
Toda sustancia se compone de pequeñísimas partículas denominadas átomos.
HISTORIA
DE LA ELECTRICIDAD
Thales
de Miletus (630−550 AC) fue el primero, que cerca del 600
AC, conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado adquiere el poder de
atracción sobre algunos objetos.
Sin
embargo fue el filósofo Griego Theophrastus (374−287 AC) el
primero, que en un tratado escrito tres
siglos
después, estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, dejando
así constancia del primer estudio científico sobre la electricidad.
En
1600, la Reina Elizabeth I ordena al Físico Real Willian
Gilbert (1544−1603)estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las
Brújulas usadas en la navegación, siendo éste trabajo la base principal para la
definición de los fundamentos de la Electrostática y Magnetismo.
Gilbert fue
el primero en aplicar el término Electricidad del Griego "elektron" =
ámbar.
Gilbert es
la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz.
En 1752, Benjamín Franklin
(1706−1790)demostró la naturaleza eléctrica de los rayos.
Desarrolló
la teoría de que la electricidad es un fluido que existe en la materia y su
flujo se debe al exceso o
defecto
del mismo en ella. Invento el pararrayos.
En
1780 inventa los lentes Bifocales.
En
1776, Charles Agustín de Coulomb (1736−1806) inventó la
balanza de torsión con la cual, midió con
exactitud
la fuerza entre las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era
proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb es la
unidad de medida de Carga eléctrica.
En 1800, Alejandro Volta
(1745−1827) construye la primera celda Electrostática y la batería
capaz de producir corriente eléctrica. Su inspiración le vino del estudio
realizado por el Físico Italiano Luigi Galvani
(1737−1798) sobre
las corrientes nerviosas−eléctricas en las ancas de ranas.
Galvani propuso
la teoría de la Electricidad Animal, lo cual contrarió a Volta,
quien creía que las contracciones musculares eran el resultado del contacto de
los dos metales con el músculo.
Sus
investigaciones posteriores le permitieron elaborar una celda química capaz de
producir corriente continua, fue así como desarrollo la Pila.
Volt es
la unidad de medida del potencial eléctrico (Tensión).
Desde
1801 a 1815, Sir Humphry Davy (1778−1829) desarrolla la
electroquímica (nombre asignado por él mismo), explorando el uso de la pila de
Volta o batería, y tratando de entender como ésta funciona.
En 1801 observa
el arco eléctrico y la incandescencia en
un conductor energizado con una 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 Cloroy
demuestra que es un elemento, en vez de un ácido.
En 1815 inventa
la lámpara de seguridad para los mineros.
Sin
ningún lugar a duda, el descubrimiento más importante lo realiza ese mismo año,
cuando descubre al joven Michael Faraday y lo toma como
asistente.
En
1819, El científico Danés Hans Christian Oersted (1777−1851) descubre
el electromagnetismo, cuando en un experimento para sus estudiantes, la aguja
de la brújula colocada accidentalmente cerca de un cable energizado por una
pila voltaica, se movió. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la
Electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la
electricidad y el magnetismo.
Oersted es
la unidad de medida de la Reluctancia Magnética.
En
1823, Andre−Marie Ampere (1775−1836) establece los principios
de la electrodinámica, cuando llega a la conclusión de que la Fuerza
Electromotriz es producto de dos efectos: La tensión eléctrica y la corriente
eléctrica. Experimenta con conductores, determinando que estos se atraen si las
corrientes fluyen en la misma dirección, y se repelen cuando fluyen en contra.
Ampere produce
un excelente resultado matemático de los fenómenos estudiados porOersted.
Ampere es
la unidad de medida de la corriente eléctrica.
En
1826, El físico Alemán Georg Simon Ohm (1789−1854) fue quien
formuló con exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la
relación exacta entre la tensión y la corriente. Desde entonces, esta ley se
conoce
como la ley de Ohm.
Ohm es
la unidad de medida de la Resistencia Eléctrica.
R= V / I
Ohm = Volt / Amper
En
1831, Michael Faraday (1791−1867) a los 14 años trabajaba como
encuadernador, lo cual le permitió tener el tiempo necesario para leer y
desarrollar su interés por la Física y Química. A pesar de su baja preparación
formal, dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al
establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento.
Faradio
es la unidad de medida de la Capacitancia Eléctrica.
La
tensión inducida en la bobina que se mueve en campo magnético no uniforme fue
demostrada por Faraday.
En 1835, Simule F.B. Morse
(1791−1867), mientras regresaba de uno de sus viajes, concibe la idea de un
simple circuito electromagnético para transmitir información, El
Telégrafo.
En
1835 construye el primer telégrafo.
En
1837 se asocia con Henry y Vail con el fin de obtener
financiamiento del Congreso de USA para su desarrollo, fracasa el intento,
prosigue solo, obteniendo el éxito en 1843, cuando el congreso le aprueba el
desarrollo de una línea de 41 millas desde Baltimor hasta el Capitolio en
Washington D.C. La cual construye en 1844.
En
1840−42, James Prescott Joule (1818−1889) Físico Inglés, quien
descubrió la equivalencia entre trabajo mecánico y la caloría, y el científico
Alemán Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821−1894), quien
definió la primera ley de la termodinámica demostraron que los circuitos
eléctricos cumplían con la ley de la conservación de la energía y que la
Electricidad era una forma de Energía.
Adicionalmente, Joule inventó
la soldadura eléctrica de arco y demostró que el calor generado por la
corriente eléctrica era proporcional al cuadrado de la corriente.
Joule es
la unidad de medida de Energía.
En 1845, Gustav Robert
Kirchhoff (1824−1887) Físico Alemán a los 21 años de edad, anunció las
leyes que permiten calcular las corrientes, y tensiones en redes eléctricas.
Conocidas como Leyes de Kirchhoff I y II.
Estableció
las técnicas para el análisis espectral, con la cual determinó la composición
del sol.
En
1854, El matemático Inglés William Thomson (Lord Kelvin) (1824−1907,
con su trabajo sobre el análisis teórico sobre transmisión por cable, hizo
posible el desarrollo del cable transatlántico.
En
1851 definió la Segunda Ley de la Termodinámica.
En
1858 Inventó el cable flexible.
Kelvin es
la unidad de medida de temperatura absoluta.
En
1870, James Clerk Maxwell (1831−1879) Matemático Inglés
formuló las cuatro ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría
Electromagnética. Dedujo que la Luz es una onda electromagnética, y que la
energía se transmite por ondas electromagnéticas a la velocidad de la Luz Maxwell es
la unidad del flujo Magnético.
En
1879, el Físico Inglés Joseph John Thomson (1856−1940) demostró
que los rayos catódicos estaban
constituido
de partículas atómicas de carga negativas la cual el llamó ¨Corpúsculos¨ y
hoy en día los conocemos como Electrones.
En 1881, Thomas Alva
Edison (1847−1931)produce la primera Lámpara Incandescente con un filamento
de algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas.
En
1881 desarrolló el filamento de bambúcon 1.7 lúmenes por vatios. En
1904 el filamento de tungsteno con una eficiencia de 7.9
lúmenes por vatios. En 1910 la lámpara de 100 w con rendimiento de 10 lúmenes
por
vatios.
Hoy
en día, las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno de 100 w tienen
un rendimiento del orden de 18 lúmenes por vatios. En 1882 Edison instaló
el primer sistema eléctrico para vender energía para la iluminación
incandescente, en los Estados Unidos para la estación Pearl
Street de la ciudad de New York.
El
sistema fue en CD tres hilos, 220−110 v con una potencia total
de 30 kw.
En
1884, Heinrich Rudolf Hertz (1847−1894) demostró la validez de
las ecuaciones de Maxwell y las
reescribió,
en la forma que hoy en día es conocida.
En
1888 Hertz recibió el reconocimiento por sus trabajos sobre
las Ondas Electromagnéticas: propagación, polarización y reflexión de ondas.
Con Hertz se
abre la puerta para el desarrollo de la radio.
Hertz es
la unidad de medida de la frecuencia.
TALLER
De acuerdo al texto resuelve el
siguiente cuestionario.
1) ¿Que es electricidad?
2) ¿Cual es la unidad de medida de
la carga eléctrica?
3) ¿Quien fue Andres Ampere?
4) ¿Cual es la unidad de medida de
la frecuencia?
5) ¿Quien fue Alejandro Volta y
cual es su unidad de medida?
6) ¿Quien descubrió el
electromagnetismo?
7) ¿Cual es la unidad de medida de
la corriente eléctrica?
8) ¿Quien fue Michaell Faraday y
cual es su unidad de medida?
9) ¿Cual es la unidad de medida de
la energía?
10) ¿ Cual es la unidad de medida
de la temperatura absoluta?
11) ¿Quien fue Maxwell?
12) ¿Quien demostró la
naturaleza eléctrica de los rayos?
13) ¿Quien fue
Thomas Alva Edson?
14)
¿Quien estableció las técnicas para
el análisis espectral?
15) Saca un listado de palabras
desconocidas del texto y consúltalas
13-08-2018 Clase # 1 y 2 Obj: Identificar los campos de aplicación de la electricidad.
CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA ELECTRICIDAD.
Una serie de descubrimientos científicos estallaron después de haberse descubierto la forma de generar energía eléctrica de forma masiva, todo esto trajo como consecuencia la construcción de un sin número de instrumentos y maquinas que funcionan mediante la electricidad. El fenómeno electromagnético fue lo que culmino el final de la electricidad, el mismo fue descubierto por las ecuaciones de Maxwell y desarrollo ideas muy generales de las ventajas de la electricidad como forma de energía. Una de estas ventajas es su fácil transporte mediante cableados eléctricos, llevando de esta manera la energía eléctrica a cualquier lugar y posteriormente transformándola en energía utilizable. La primera aplicación del campo de las telecomunicaciones fue el telégrafo, el cual se convirtió, en la segunda guerra mundial, en una de las aplicaciones eléctricas económicas. La electricidad se ha convertido en una parte muy esencial para la sociedad de la información, en los transistores, la televisión, la radio, el Internet y la computación. La electrificación fue un cambio social, además de técnico, debido a las implicaciones que tenía prevista en la sociedad. La principal importancia de la energía eléctrica fue el alumbrado y luego los procesos industriales como los motores eléctricos y la metalurgia, en la comunicación el teléfono y la radio. La utilización de la energía eléctrica dependió de la utilidad doméstica en los países capitalistas, como en los electrodomésticos. La motorización del petróleo fue utilizada en las combustiones fósiles para la generación de la electricidad. Todos estos procesos demandaban más energía lo que trajo como consecuencia el origen de la crisis energética y los problemas medioambientales y con ello la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Algunos retos que no han sido resueltos con el paso de los años han sido los problemas de la electricidad para su almacenamiento y para su transporte a largas distancias. Las principales aportaciones a la electricidad surgieron con los aportes de los científicos William Gilbert, Otto von Guericke, Du Fay, Pieter van Musschenbroek (botella de Leyden) o William Watson y más tarde dichas investigaciones prosiguieron a manos de André-Marie Ampère, Michael Faraday o Georg Ohm, en el siglo XIX , los cuales aportaron sus apellidos a las unidades de las distintas magnitudes del fenómeno. El impacto cultural que tuvo la edad de la electricidad, denominada así por Marshall McLuhan, ha sido la velocidad con la que puede ser distribuida permitiendo de esta manera que procesos inimaginables se lleven a cabo, como la simultaneidad y la división de los sistemas en una secuencia. El principal uso de la electricidad es la que se le da en las industrias y las empresas en diversas tareas. Dichas aplicaciones industriales se llevan a cabo mediante el funcionamiento de motores eléctricos de diversos tipos y potencias. En las empresas también están las máquinas de climatización que condicionan el lugar para los trabajadores, ejemplos de estos son los aires acondicionados y la calefacción. Las señales luminosas en las calles, los semáforos, funcionan con electricidad y son conocidas como señalaciones de seguridad, son utilizadas también en zonas industriales.
ACTIVIDAD
LAS MAQUINAS
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jueves, 16 de julio de 2015
GRADO 9
jueves, 23 de octubre de 2014
LA WEB 2.0
LA WEB 2.O

La Web 2.0 es la
transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que
funcionan a través de la web enfocadas al usuario final. Se trata de
aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las
aplicaciones de escritorio.
Internet está cambiando desde las clásicas
páginas HTML estáticas de sólo lectura (Web 1.0) hacia un grupo de nuevas
tecnologías y herramientas denominadas Web 2.0 que permiten al usuario ser
también creador, compartir contenidos e interaccionar con otros usuarios,
adquiriendo así una nueva dimensión social y participativa.
La Web 2.0 supone
básicamente dos cosas. En primer lugar, el usuario de la red pasa de ser un
consumidor de contenidos a participar en la construcción y elaboración de los
mismos. En segundo lugar, la Web 2.0 es la Web como plataforma. Están
apareciendo una serie de herramientas online que permiten
realizar un gran número de tareas sin tener instalado el software o programa
específico en el ordenador. Esto supone un cambio sustancial en la concepción y
el uso de la red Internet.
CARACTERÍSTICAS
·
Las Web
educativas 2.0, blogs, wikis, RSS, marcadores sociales, redes sociales
tienen el potencial de complementar, mejorar y añadir nuevas dimensiones
colaborativas al aula.
·
Las
Web 2.0 son sitios web que desde el punto de vista educativo, permiten crear un
espacio de trabajo colaborativo y participativo, rompiendo así la
jerarquización y la uni direccionalidad del aprendizaje.
·
Se
supera el espacio reducido del aula donde se había desarrollado hasta ahora la
educación posibilitando la idea de la escuela en Internet.
·
favorecen
un tipo de aprendizaje colaborativo donde el conocimiento se construye entre
todos los participantes y donde los profesores y los alumnos adoptan nuevos
roles.
HERRAMIENTAS
DE LA WEB 2.0
o Blogs / Weblogs
o Redes
sociales
o Wikis.
o Lectores RSS
o Marcadores
sociales y tagging.
o Agregadores
o Noticias y
contenidos votados por los usuarios
o Recomendación
de contenidos
o Compartir
vídeos.
o Compartir
fotos
o Podcasting.
o Aplicaciones
en linea.
o Páginas de inicio
personalizadas
BLOGS / WEBLOGS.
Son páginas web que
contienen anotaciones ordenadas cronológicamente. Dentro del mundo blogger,
existen diversos tipos de herramientas:
ü
Sistemas
de creación y alojamiento de blogs: Blogger, Wordpress, Windows Live Spaces.
ü
Rankings
de blogs y herramientas: Alianzo, TopBlogs, CompareBlogs.
ü
Comunidades,
directorios: bitácoras, blogalaxia.
ü
Redes
de blogs: Weblogs, Hipertextual, Cdys
ü
Videoblogs.
Archivos de vídeo que se distribuyen mediante suscripción: MobuzzTV
REDES SOCIALES
En las que las personas mantienen
relaciones de amistad, intereses común o comercial.
ü Redes
sociales personales: Facebook, Orkut, Friendster
ü Redes
sociales profesionales (networking): LinkedIn, Xing
WIKIS
Contenidos creados
por los usuarios que cualquiera puede modificar, corregir y ampliar: Wikipedia,
Google Knol.
Lectores RSS
Servicios para leer
blogs cómodamente mediante suscripción a sus canales RSS: Google Reader,
Feedburner, Bloglines.
CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
Una serie de descubrimientos científicos
estallaron después de haberse descubierto la forma de generar energía eléctrica
de forma masiva, todo esto trajo como consecuencia la construcción de un sin número
de instrumentos y maquinas que funcionan mediante la electricidad. El fenómeno
electromagnético fue lo que culmino el final de la electricidad, el mismo fue
descubierto por las ecuaciones de Maxwell y desarrollo ideas muy generales de
las ventajas de la electricidad como forma de energía. Una de estas ventajas es
su fácil transporte mediante cableados eléctricos, llevando de esta manera la
energía eléctrica a cualquier lugar y posteriormente transformándola en energía
utilizable. La primera aplicación del campo de las telecomunicaciones fue el telégrafo,
el cual se convirtió, en la segunda guerra mundial, en una de las aplicaciones
eléctricas económicas. La electricidad se ha convertido en una parte muy
esencial para la sociedad de la información, en los transistores, la
televisión, la radio, el Internet y la computación. La electrificación fue un
cambio social, además de técnico, debido a las implicaciones que tenía prevista
en la sociedad. La principal importancia de la energía eléctrica fue el
alumbrado y luego los procesos industriales como los motores eléctricos y la
metalurgia, en la comunicación el teléfono y la radio. La utilización de la
energía eléctrica dependió de la utilidad doméstica en los países capitalistas,
como en los electrodomésticos. La motorización del petróleo fue utilizada en
las combustiones fósiles para la generación de la electricidad. Todos estos
procesos demandaban más energía lo que trajo como consecuencia el origen de la
crisis energética y los problemas medioambientales y con ello la búsqueda de
nuevas fuentes de energía. Algunos retos que no han sido resueltos con el paso
de los años han sido los problemas de la electricidad para su almacenamiento y
para su transporte a largas distancias. Las principales aportaciones a la
electricidad surgieron con los aportes de los científicos William Gilbert, Otto
von Guericke, Du Fay, Pieter van Musschenbroek (botella de Leyden) o William
Watson y más tarde dichas investigaciones prosiguieron a manos de André-Marie
Ampère, Michael Faraday o Georg Ohm, en el siglo XIX , los cuales aportaron sus
apellidos a las unidades de las distintas magnitudes del fenómeno. El impacto
cultural que tuvo la edad de la electricidad, denominada así por Marshall
McLuhan, ha sido la velocidad con la que puede ser distribuida permitiendo de
esta manera que procesos inimaginables se lleven a cabo, como la simultaneidad
y la división de los sistemas en una secuencia. El principal uso de la
electricidad es la que se le da en las industrias y las empresas en diversas
tareas. Dichas aplicaciones industriales se llevan a cabo mediante el
funcionamiento de motores eléctricos de diversos tipos y potencias. En las
empresas también están las máquinas de climatización que condicionan el lugar
para los trabajadores, ejemplos de estos son los aires acondicionados y la
calefacción. Las señales luminosas en las calles, los semáforos, funcionan con
electricidad y son conocidas como señalaciones de seguridad, son utilizadas
también en zonas industriales.
ACTIVIDAD
- Del texto anterior realiza un análisis, teniendo en cuenta la idea principal del mismo y tu opinión sobre la influencia que ha tenido la electricidad en el desarrollo tecnológico (mínimo 2 paginas)
- Del documento la electricidad elabora 8 preguntas de selección múltiple con 4 opciones de respuestas.
http://www.arqhys.com/construccion/aplicaciones-electricidad.html
viernes, 17 de octubre de 2014
EL PAPEL
CONCEPTO DEL PAPEL Y SUS PROPIEDADES
¿QUE
ES EL PAPEL?
El papel es una estructura
obtenida en base a fibras vegetales de celulosa, las cuales se entrecruzan
formando una hoja resistente y flexible. Estas fibras provienen del árbol y,
Según su longitud, se habla de fibras largas -de aproximadamente 3 milímetros
(generalmente obtenidas de pino insigne u otras coníferas)- o de fibras cortas
-de 1 a 2 milímetros (obtenidas principalmente del eucalipto). Según el proceso
de elaboración de la pulpa de celulosa, ésta se clasifica en mecánica o
química, cada una de las cuales da origen a diferentes tipos de papel en cuanto
a rigidez y blancura. Dependiendo del uso final que se le dará al papel, en su
fabricación se utiliza una mezcla de los diferentes tipos de fibras, las que
aportarán sus características específicas al producto final. Así, un papel para
fabricar sacos de cemento en que su resistencia es muy importante, se fabrica
con fibras largas, en cambio un papel para escribir, en que su resistencia no
es un atributo clave, pero si su formación, textura y opacidad, se fabrica
principalmente con fibras cortas.
Dentro de las tendencias
actuales, las que se enmarcan dentro del crecimiento sustentable, el reciclado
de papel ha tomado hoy una importancia preponderante y es así como los últimos
proyectos de papel para periódicos, tissue, papeles para corrugar e incluso
papel para sacos se están produciendo con materia prima reciclada, logrando
valores semejantes a los productos vírgenes.
PROPIEDADES
DEL PAPEL
Las propiedades del papel se
pueden agrupar en propiedades mecánicas o de resistencia-y propiedades visuales
o de presentación. Una de las
principales propiedades mecánicas es la rigidez. Ésta depende de las
fibras que forman el papel, ya que un
papel producido con mayor contenido de fibra larga será más rígido que aquel
fabricado con mayor cantidad de fibra corta. También el tipo de pulpa de
celulosa usado afecta la rigidez que tendrá el papel. En este caso, la pulpa mecánica aporta más
rigidez que la pulpa química. Otras
propiedades mecánicas son la resistencia al rasgado, la resistencia superficial
y la resistencia a la absorción de
agua. Respecto a las propiedades
visuales, se distinguen principalmente la blancura, brillo, tersura y opacidad del papel. Por último, otras propiedades importantes son
el gramaje- que indica el peso en gramos
por metro cuadrado de papel-, la estabilidad dimensional -que es la
capacidad del papel de mantener sus
dimensiones originales al variar las condiciones ambientales o al verse sometido a esfuerzos-, y la humedad, que es el
contenido de agua como porcentaje del
peso total del papel.
TALLER
# 1
De acuerdo al texto anterior resuelve el siguiente
cuestionario
¿Qué
es el papel?
¿De
dónde se obtienen las fibras cortas con lo que se elabora el papel y cuantos
milímetros tienen estas fibras?
¿Según
el proceso de fabricación como se clasifica la pulpa de celulosa?
¿Cómo
se puede agrupar las propiedades del papel?
¿Qué
propiedad aporta más rigidez al papel?
¿Cuáles
son las propiedades visuales del papel?
¿Cuáles
son las propiedades de gramaje?
jueves, 16 de octubre de 2014
CONCEPTOS DE ELECTRICIDAD
LA ELECTRICIDAD
La electricidad (del griego
ήλεκτρον élektron, cuyo significado es ‘ámbar’)
es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas
eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo
de corriente eléctrica. La electricidad es una
forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por
ejemplo: transporte, climatización, iluminación y computación.
La electricidad se manifiesta mediante varios
fenómenos y propiedades físicas:
· Carga
eléctrica: una
propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina su interacción
electromagnética. La materia eléctrica mente cargada produce y es
influida por los campos electromagnéticos.
·
Corriente eléctrica: un flujo o desplazamiento de partículas cargadas
eléctrica mente por un material conductor; se mide en amperios.
·
Campo
eléctrico: un tipo
de campo electromagnético producido por una carga eléctrica incluso cuando no
se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda otra carga,
menor cuanto mayor sea la distancia que separa las dos cargas. Además las
cargas en movimiento producen campos
magnéticos.
·
Potencial eléctrico: es la capacidad que tiene un campo eléctrico de
realizar trabajo; se mide en voltios.
·
Magnetismo: La corriente eléctrica produce campos magnéticos,
y los campos magnéticos variables en el tiempo generan corriente eléctrica.
La electricidad se usa para generar:
·
calor, aprovechando el efecto Joule
·
movimiento,
mediante motores que transforman la energía
eléctrica en energía mecánica
·
señales mediante sistemas
electrónicos, compuestos de circuitos
eléctricos que incluyen componentes activos (tubos de vacío, transistores, diodos y circuitos integrados) y componentes pasivos como resistores, inductores y condensadores.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA
ELECTRICIDAD
Principalmente, las
ventajas y desventajas de la energía eléctrica vienen de cómo esta es
producida, por ejemplo, vemos muchas desventajas en la utilización de
combustibles fósiles y nucleares.
Desventajas:
- El principal daño que causa la quema o utilización de combustibles fósiles es que produce una gran cantidad de gases o materiales contaminantes, que afectan gravemente al medio ambiente y esto abarca todos los tipos de contaminación conocidos: La atmósfera, el agua, sonido, es decir, a todo el medio ambiente en general.
- Otro tipo de desventajas como por ejemplo, en momentos de crisis es decir catástrofes naturales como huracanes o terremotos, la caída de postes de luz o energía podrían ocasionar graves accidentes y además poderosos incendios que por supuesto si es en zonas residenciales ocasionaría graves daños a las casas y provocando daños muy costosos . Si es en zonas como por ejemplo bosques, presentara un impresionante incendio que se expandirá por muchas hectáreas y destruirá mucha vegetación además perjudicara a la fauna que habita en la zona.
- En las casas si no hay una adecuada instalación del sistema eléctrico, hay una gran posibilidad de que haya un corto circuito que destruiría los bienes de los habitantes de la casa, y además provocando el daño de residentes cercanos.
-Uno de los principales problemas que la electricidad lleva consigo, es que las grandes compañías multinacionales han aprovechado esto, para que con la creación de aparatos eléctricos, nos los han presentado como necesidades, lo que nos lleva a se una sociedad consumista y al tener mas y mas estos dispositivos tecnológicos, utilizamos todos al mismo tiempo por ejemplo tenemos prendido el computador mientras vemos TV. Esto provoca no solo un claro daño, a nuestros bolsillos, económicamente hablando. Además provocamos un daño al medio ambiente. Así que lo mejor que podemos hacer es un gran ahorro de nuestro consumo de energía.
- Una de las principales desventajas, es que con la llegada de la electricidad, ahora nuestro tiempo con la familia se ha minimizado. Cada integrante ocupándose de un asunto propio ya no hay reuniones como antes en los que la familia compartía las anécdotas de su diario vivir.
Ventajas:
- La electricidad presenta muchísimas ventajas como por ejemplo nos ha permitido la utilización del computador que nos ha facilitado la vida en muchos sentidos. Nos ha permitido comunicarnos con el mundo.
-En cuanto a al luz, es un claro ejemplo de las ventajas de la electricidad. Antes de que apareciera la electricidad, las calles estaban oscuras y era el momento perfecto para los delincuentes. Por lo que con la llegada de la electricidad y con ella la luz, la criminalidad bajo considerablemente.
- Los días aumentaron, es decir anteriormente se levantaba la gente muy en la madrugada para aprovechar el día porque al final de la tarde, todo se tornaba oscuro. Ahora con la luz se puede aprovechar más el día y aumentar las horas del trabajo.
- El oficio pasó de ser en el campo a la ciudad en trabajos mucho más industriales, que abarcan por supuesto la energía eléctrica.
Desventajas:
- El principal daño que causa la quema o utilización de combustibles fósiles es que produce una gran cantidad de gases o materiales contaminantes, que afectan gravemente al medio ambiente y esto abarca todos los tipos de contaminación conocidos: La atmósfera, el agua, sonido, es decir, a todo el medio ambiente en general.
- Otro tipo de desventajas como por ejemplo, en momentos de crisis es decir catástrofes naturales como huracanes o terremotos, la caída de postes de luz o energía podrían ocasionar graves accidentes y además poderosos incendios que por supuesto si es en zonas residenciales ocasionaría graves daños a las casas y provocando daños muy costosos . Si es en zonas como por ejemplo bosques, presentara un impresionante incendio que se expandirá por muchas hectáreas y destruirá mucha vegetación además perjudicara a la fauna que habita en la zona.
- En las casas si no hay una adecuada instalación del sistema eléctrico, hay una gran posibilidad de que haya un corto circuito que destruiría los bienes de los habitantes de la casa, y además provocando el daño de residentes cercanos.
-Uno de los principales problemas que la electricidad lleva consigo, es que las grandes compañías multinacionales han aprovechado esto, para que con la creación de aparatos eléctricos, nos los han presentado como necesidades, lo que nos lleva a se una sociedad consumista y al tener mas y mas estos dispositivos tecnológicos, utilizamos todos al mismo tiempo por ejemplo tenemos prendido el computador mientras vemos TV. Esto provoca no solo un claro daño, a nuestros bolsillos, económicamente hablando. Además provocamos un daño al medio ambiente. Así que lo mejor que podemos hacer es un gran ahorro de nuestro consumo de energía.
- Una de las principales desventajas, es que con la llegada de la electricidad, ahora nuestro tiempo con la familia se ha minimizado. Cada integrante ocupándose de un asunto propio ya no hay reuniones como antes en los que la familia compartía las anécdotas de su diario vivir.
Ventajas:
- La electricidad presenta muchísimas ventajas como por ejemplo nos ha permitido la utilización del computador que nos ha facilitado la vida en muchos sentidos. Nos ha permitido comunicarnos con el mundo.
-En cuanto a al luz, es un claro ejemplo de las ventajas de la electricidad. Antes de que apareciera la electricidad, las calles estaban oscuras y era el momento perfecto para los delincuentes. Por lo que con la llegada de la electricidad y con ella la luz, la criminalidad bajo considerablemente.
- Los días aumentaron, es decir anteriormente se levantaba la gente muy en la madrugada para aprovechar el día porque al final de la tarde, todo se tornaba oscuro. Ahora con la luz se puede aprovechar más el día y aumentar las horas del trabajo.
- El oficio pasó de ser en el campo a la ciudad en trabajos mucho más industriales, que abarcan por supuesto la energía eléctrica.
VIDEO LA ENERGIA ELECTRICA
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