combinaciones que generan l amecatronica

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lunes, 28 de marzo de 2011

Polarizacion

La polarización electromagnética es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas, como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila sólo en un plano determinado, denominado plano de polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de propagación de la onda y otro perpendicular a esa misma dirección el cual indica la dirección del campo eléctrico.
En una onda electromagnética no polarizada, al igual que en cualquier otro tipo de onda transversal sin polarizar, el campo eléctrico oscila en todas las direcciones normales a la dirección de propagación de la onda. Las ondas longitudinales, como las ondas sonoras, no pueden ser polarizadas porque su oscilación se produce en la misma dirección que su propagación.

Tipos de polarización

La forma trazada sobre un plano fijo por un vector de campo eléctrico de una onda plana que pasa sobre él es una curva de lissajous y puede utilizarse para describir el tipo de polarización de la onda. Las siguientes figuras muestran algunos ejemplos de la variación del vector de campo eléctrico (azul) con el tiempo (el eje vertical), con sus componentes X e Y (roja/izquierda y verde/derecha), y la trayectoria trazada por la punta del vector en el plano (púrpura). Cada uno de los tres ejemplos corresponde a un tipo de polarización.




Lineal Circular Elíptica
En la figura de la izquierda, la polarización es lineal y la oscilación del plano perpendicular a la dirección de propagación se produce a lo largo de una línea recta. Se puede representar cada oscilación descomponiéndola en dos ejes X e Y. La polarización lineal se produce cuando ambas componentes están en fase (con un ángulo de desfase nulo, cuando ambas componentes alcanzan sus máximos y mínimos simultáneamente) o en contrafase (con un ángulo de desfase de 180º, cuando cada una de las componentes alcanza sus máximos a la vez que la otra alcanza sus mínimos). La relación entre las amplitudes de ambas componentes determina la dirección de la oscilación, que es la dirección de la polarización lineal.
En la figura central, las dos componentes ortogonales tienen exactamente la misma amplitud y están desfasadas exactamente 90º. En este caso, una componente se anula cuando la otra componente alcanza su amplitud máxima o mínima. Existen dos relaciones posibles que satisfacen esta exigencia, de forma que la componente x puede estar 90º adelantada o retrasada respecto a la componente Y. El sentido (horario o antihorario) en el que gira el campo eléctrico depende de cuál de estas dos relaciones se dé. En este caso especial, la trayectoria trazada en el plano por la punta del vector de campo eléctrico tiene la forma de una circunferencia, por lo que en este caso se habla de polarización circular.
En la tercera figura, se representa la polarización elíptica. Este tipo de polarización corresponde a cualquier otro caso diferente a los anteriores, es decir, las dos componentes tienen distintas amplitudes y el ángulo de desfase entre ellas es diferente a 0º y a 180º (no están en fase ni en contrafase).

Que pasaria si el internet no existiera ??

La vida seguiria...Pues estariamos ocupando el tiempo, leyendo, jugando en calle con nuestros amigos , mmm mandariamos cartas.El hombre se adapta a cualquier circuntancia...

· Espectáculos como los gatos que tocan el piano tendrían que ser vistos en vivo a falta de You Tube.
· Las tiendas de videos XXX volverían a tener una gran clientela.
· Los mercados de antigüedades serían los únicos lugares para conseguir objetos de colección.
· La venganza de las compañías discográficas llegaría al fin. Sin descargas de música, la opción sería regresar a las tiendas de cd´s.
· Debatir acerca de un tema requeriría colocar pizarrones en lugares públicos para poder realizar los comentarios.
· Los profesores de ortografía y gramática serían los más agradecidos y los alumnos aprenderían a escribir correctamente.
· Sin redes sociales, las personas tendrían que llevar su propio perfil con ellos; algunos serían modificados en el momento y otras más buscarían amigos con anuncios en los postes.
· Que un joven compre un diario sería la noticia de ocho columnas.
· El iPhone tendría otras funciones...
· El virus de Rick Astley cantando su éxito "Never gonna give you up" no llegaría a las computadoras sino directamente a las puertas de las casas.
· Las personas no podrían bajarse juegos, e-books, programas, videos... y más cosas de internet.
Que pasaria si el internet no existiera ??

La vida seguiria...Pues estariamos ocupando el tiempo, leyendo, jugando en calle con nuestros amigos , mmm mandariamos cartas.El hombre se adapta a cualquier circuntancia...

· Espectáculos como los gatos que tocan el piano tendrían que ser vistos en vivo a falta de You Tube.
· Las tiendas de videos XXX volverían a tener una gran clientela.
· Los mercados de antigüedades serían los únicos lugares para conseguir objetos de colección.
· La venganza de las compañías discográficas llegaría al fin. Sin descargas de música, la opción sería regresar a las tiendas de cd´s.
· Debatir acerca de un tema requeriría colocar pizarrones en lugares públicos para poder realizar los comentarios.
· Los profesores de ortografía y gramática serían los más agradecidos y los alumnos aprenderían a escribir correctamente.
· Sin redes sociales, las personas tendrían que llevar su propio perfil con ellos; algunos serían modificados en el momento y otras más buscarían amigos con anuncios en los postes.
· Que un joven compre un diario sería la noticia de ocho columnas.
· El iPhone tendría otras funciones...
· El virus de Rick Astley cantando su éxito "Never gonna give you up" no llegaría a las computadoras sino directamente a las puertas de las casas.
· Las personas no podrían bajarse juegos, e-books, programas, videos... y más cosas de internet.
Que pasaría si la tierra dejara de girar sobre su eje ??

Lo Primero seria que ya no habría más día y noche: Una mitad de la Tierra sería siempre de día y la otra mitad siempre de noche. Con el paso del tiempo, la parte de día se calentaría a unas temperaturas que no permitirían que continuara la vida, y la parte de noche se volvería extremadamente fría, igual impidiendo la vida. (Tal vez se puedan construir refugios que permitirían a algunas personas sobrevivir durante años).

Sin embargo, lo más seguro es que ni siquiera llegaríamos a ver eso, ya que la consecuencia más inmediata serían terremotos devastadores: Con la inercia que trae la tierra, si se detuviera de pronto, el material en su interior intentaría seguir girando, lo que provocaría un desbarajuzte en las placas continentales y unos terremotos que seguramente nos impedirían seguir viviendo para ver a la Tierra mitad horneada y mitad congelada.

viernes, 18 de marzo de 2011

Nanotecnología

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales). Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Se tiene una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot sabiendo que un nanobot de unos 50 nm tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos -depende de qué esté hecho el nanobot-.
Nano es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto; de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar, y cohesionado exclusivamente por la escala de la materia con la que trabaja.

La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano escala.
Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas.
La nanotecnología promete soluciones vanguardistas y más eficientes para los problemas ambientales, así como muchos otros enfrentados por la humanidad, desde nuevas aplicaciones médicas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros.

Biotecnologia y aplicaciones:

La biotecnología tiene aplicaciones en importantes áreas industriales como lo son la atención de la salud, con el desarrollo de nuevos enfoques para el tratamiento de enfermedades; la agricultura con el desarrollo de cultivos y alimentos mejorados; usos no alimentarios de los cultivos, como por ejemplo plásticos biodegradables, aceites vegetales y biocombustibles; y cuidado medioambiental a través de la biorremediación, como el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de sitios contaminados por actividades industriales. A este uso específico de plantas en la biotecnología se llama biotecnología vegetal. Además se aplica en la genética para modificar ciertos organismos.7

El ganador del premio Nobel de Física (1965), Richard Feynman fue el primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología en el célebre discurso que dio en el Caltech (Instituto Tecnológico de California) el 29 de diciembre de 1959 titulado En el fondo hay espacio de sobra (There's Plenty of Room at the Bottom).
Otras personas de esta área fueron Rosalind Franklin, James Dewey Watson y Francis Crick quienes propusieron que el ADN era la molécula principal que jugaba un papel clave en la regulación de todos los procesos del organismo y de aquí se tomó la importancia de las moléculas como determinantes en los procesos de la vida. Aquella podría usarse para solucionar muchos de los problemas de la humanidad, pero también podría generar armas muy potentes.
Pero estos conocimientos fueron más allá ya que con esto se pudo modificar la estructura de las moléculas como es el caso de los polímeros o plásticos que hoy en día encontramos en nuestros hogares. Pero hay que decir que a este tipo de moléculas se les puede considerar “grandes”.
Con todos estos avances el hombre tuvo una gran fascinación por seguir investigando más acerca de estas moléculas, ya no en el ámbito de materiales inertes, sino en la búsqueda de moléculas orgánicas en nuestro organismo.
Hoy en día la medicina tiene más interés en la investigación en el mundo microscópico ya que en él se encuentran posiblemente las alteraciones estructurales que provocan la enfermedad, y no hay que decir de las ramas de la medicina que han salido mas beneficiadas como es la microbiología, inmunología, fisiología; en fin, casi todas las ramas de la medicina.
Con todos estos avances han surgido nuevas ciencias, por ejemplo, la Ingeniería Genética que hoy en día es discutida debido a repercusiones como la clonación o la mejora de especies.

Biotecnología verde: es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas. Un ejemplo de ello es el diseño de plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades. Se espera que la biotecnología verde produzca soluciones más amigables con el medio ambiente que los métodos tradicionales de la agricultura industrial. Un ejemplo de esto es la ingeniería genética en plantas para expresar plaguicidas, con lo que se elimina la necesidad de la aplicación externa de los mismos, como es el caso del maíz Bt. Si los productos de la biotecnología verde como éste son más respetuosos con el medio ambiente o no, es un tema de debate.11