martes, 25 de octubre de 2016

Poleas y polipastos



POLEAS Y POLIPASTOS



La polea es una rueda con una hendidura en la llanta por donde se introduce una cuerda o una correa. Sirven para elevar cargar con mas comodidad porque cambia la dirección de la fuerza. Pero lo mas importante es que también se puede dividir la fuerza para elevar una gran carga si se combinan las poleas formando un polipasto 

El polipasto es un conjunto de poleas combinadas de tal forma que puedo elevar un gran peso haciendo muy poca fuerza. Esta compuesto por una polea fija y una polea móvil. La polea fija solo gira cuando se tira de la cuerda y la polea móvil gira a la vez que se desplaza  hacia arriba





miércoles, 28 de septiembre de 2016

La palanca



LA PALANCA



Es una maquina simple. Es una maquina simple porque es capaz de multiplicar la fuerza y es simple porque esta compuesta de muy pocos elementos:una barra rígida y un punto de apoyo. Con una palanca puedo levantar mucho peso haciendo poca fuerza.




TIPOS DE PALANCAS: 

Segun la posicion relativa de la fuerza la resistencia y el punto de apoyo las palancas se clasifican en tres tipos:
  • Palanca de primer grado: El punto de apoyo. Dependiendo de la longitud de los brazos, de la fuerza sera mayor, menor o igual que la resistencia.

  • Palanca de segundo grado: La resistencia esta entre el punto de apoyo y la fuerza. Esta palanca tienen ventaja mecanica; es decir, aplicando poca fuerza se vence una gran resistencia.


  • Palanca de tercer grado: La fuerza esta entre el punto de apoyo y la resistencia. Estas palancas tienen desventaja mecánica; es decir, es necesario aplicar mucha fuerza para vencer poca resistencia. 















martes, 23 de agosto de 2016

Centrales y fuentes de energia


Los principales tipos de centrales en fuentes de energía convencionales son: Centrales térmicas de combustión, centrales térmicas nucleares y centrales hidroeléctricas.

  • Centrales térmicas de combustión.
Se obtiene energía eléctrica a partir de un combustible: petróleo, gas o carbón.

Este es un esquema que explica como funciona una central térmica:
 
  • Centrales térmicas nucleares.
En una central como ésta un núcleo produce la fisión de otros núcleos, y estos, a su vez, la de otros, y así hasta agotar el combustible.

A continuación, un esquema del funcionamiento de una central térmica nuclear:

  • Centrales hidroeléctricas.
En las centrales hidráulicas se aprovecha la energía que posee la masa de agua acumulada a una determinada altura para mover una turbina acoplada a un alternador que generará electricidad.

El funcionamiento de una central hidroeléctrica es el siguiente:

Las principales centrales de energías alternativas son:
  1. Centrales solares: centrales solares térmicas y centrales solares fotovoltaicas.
  2. Parques eólicos.
  3. La energía de la biomasa.
  4. Energía geotérmica.
  5. Energía mareomotriz.
  • Central solar térmica.
El procedimiento es el mismo que en las anteriores centrales: se calienta agua para generar vapor y así poder mover la turbina acoplada a un generador. La diferencia es que para calentar el agua se utiliza directamente la radiación del Sol.

Un esquema sobre el funcionamiento de ésta:


  • Central solar fotovoltaica
Algunos materiales emiten electrones cuando incide luz sobre ellos. La circulación de estas cargas crea una corriente eléctrica, a este fenómeno se le llama efecto fotoeléctrico. Estos materiales forman las celulas solares. Un panel solar está formado por varias células solares. Los paneles fotovoltaicos generan corriente continua pero la que se consume en nuestras casas es de corriente alterna, para transformar la corriente continua en alterna se utiliza un elemento que se llama convertidor.

Esquema sobre una central de sola fotovoltaica:

  •  Parques eólicos.
Un parque eólico es una instalación en la que se aprovecha la energía del viento para generar energía eléctrica. Está constituido por un conjunto de aerogeneradores en los que el movimiento de las aspas se aprovecha para obtener energía eléctrica.

Esto es un esquema de un aerogenerador:
  •  La energía de la biomasa. 
El término biomasa incluye toda materia viva, o cuyo origen sea la materia viva. La biomasa es una de las fuentes de energía más primitivas. Podemos usar como biomasa:
  1. Residuos forestales o agrícolas.
  2. Cultivos energéticos.
  3. Residuos sólidos urbanos.
  •  Energía geotérmica.
La energía del interior terrestre se llama energía geotérmica. Esta fuente de energía es aprovechable sobre todo en zonas volcánicas, donde la diferencia de temperatura entre el interior terrestre y la superficie es mayor.

Esquema de una central geotérmica:


  • Energía mareomotriz.
Para aprovechar el movimiento de subida y bajada del agua durante las mareas se construyen centrales mareomotrices cerca de la costa



  •  Energía geotermica
El interior de la Tierra es una fuente continua de calor. En algunas zonas,este calor aflora a las superficies y puede ser aprovechado para calentar agua, producir energía eléctrica, etc.
Es aprovechable sobre todo en zonas volcánicas.

lunes, 23 de mayo de 2016

Diferencia entre termoplástico, termoestable y elastómero






       DIFERENCIA ENTRE TERMOPLÁSTICO, TERMOESTABLE Y ELASTÓMERO



TERMOPLASTICOS


Los plásticos termoplásticos tienen las siguientes propiedades:
  • Se deforman con el calor
  • Solidifican al enfriarse
  • Pueden ser procesados varias veces sin perder sus propiedades. Es decir, son reciclables
La temperatura máxima a la que  pueden estar expuestos no supera los 150°C, salvo el teflón, que puede soportar temperaturas más altas. De hecho, el teflón se utiliza como el recubrimiento de ollas y sartenes


                                      

TERMOESTABLES

Los platicos termoestables sufren un proceso denominado de curado cuando se les da la forma aplicando presión o calor. Durante este proceso, las cadenas poliméricas se entrecruzan entre sí, dando un plástico rígido y más resistente a las temperaturas que los termoplásticos pero mas frágil al mismo tiempo. No pueden reciclarse mediante calor






ELASTÓMEROS 

Las macromoléculas de los plásticos elastómeros forman una red que pueden contraerse y estirarse cuando estos materiales son comprimidos o estirados e incluso pueden deslizarse unas cadenas sobre otras. Por ello son muy elásticos.
No soportan bien el calor y se degradan a temperaturas medias, lo que hace que el reciclado por calos no sea posible. Un ejemplo de un elastómero es el caucho natural