martes, 15 de octubre de 2013

MAGNETISMO

*¿DE DONDE SE DERIBA LA PALABRA MAGNETISMO?

-Magnetismo, magnetita. Palabras provenientes del latín magnes que significa imán.
El origen de esta palabra, de acuerdo a la mayoría de las fuentes, se remonta a una la leyenda de minerales encontrados que tenían la particularidad de que atraían al hierro, minerales que eran provenientes de las cercanías de la ciudad de Magnesia, en Asia Menor.
Otra leyenda menos confiable dice que Magnés un pastor de Creta mientras bajaba las laderas del Monte Ida notó que los clavos de hierro de sus botas eran atraídos por el suelo en donde encontró “piedras imán” ó calamita (lodestone) que contenían magnetita (material natural de Fe3O4).

-Hacía miles de años que el hombre conocía el fenómeno del magnetismo y debieron pasar otros miles para que el comportamiento de atracción de la piedra imán, un derivado del mineral que se llama magnetita, dejará atrás su concepción mágica; lo que es seguro que este fenómeno ya era conocido por los pueblos de la Edad de Hierro. Hay varias versiones para saber dónde o cuándo se creó la palabra magnetismo. El naturalista romano, Plinio, el Viejo, lo atribuye a un pastor llamado Magnes, que se asombró de que la piedra imán atrajera los clavos de hierro de sus zapatos, en cambio, el poeta romano Lucrecia dice que el vocablo se deriva de Magnesia, nombre del viejo país donde se encontró la primera piedra imán. Incluso, en el siglo XVII, el filósofo y matemático francés René Descartes sugirió que las sustancias magnéticas estaban cubiertas de minúsculos tornillos, cuyas constantes rotaciones atraían innumerables agujeros en la superficie del hierro, y se introducía en ellos.


*¿QUE ES UN CAMPO MAGNÉTICO? 

-Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud; de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. Campo magnético puede referirse a dos separados pero muy relacionados símbolos B y H.
Los campos magnéticos son producidos por cualquier carga eléctrica en movimiento y el momento magnético intrínseco de las partículas elementales asociadas con una propiedad cuántica fundamental, su espin. En la relatividad especial, campos eléctricos y magnéticos son dos aspectos interrelacionados de un objeto, llamado el tensor electromagnético. Las fuerzas magnéticas dan información sobre la carga que lleva un material a través del efecto Hall. La interacción de los campos magnéticos en dispositivos eléctricos tales como transformadores es estudiada en la disciplina de circuitos magnéticos.


*¿CUANDO DOS POLOS SON SENSIBLES Y CUANDO DOS POLOS SE REPELE?

-Tanto si se trata de un tipo de imán como de otro, la máxima fuerza de atracción se halla en sus extremos, llamados polos. Un imán consta de dos polos, denominados polo norte y polo sur, o, alternativamente, polo positivo y polo negativo. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. No existen polos aislados (véase monopolo magnético) y, por lo tanto, si un imán se rompe en dos partes, se forman dos nuevos imanes, cada uno con su polo norte y su polo sur, aunque la fuerza de atracción del imán disminuye.
Entre ambos polos se crean líneas de fuerza, siendo estas líneas cerradas, por lo que en el interior del imán también van de un polo al otro. Como se muestra en la figura, pueden ser visualizadas esparciendo limaduras de hierro sobre una cartulina situada encima de una barra imantada; golpeando suavemente la cartulina, las limaduras se orientan en la dirección de las líneas de fuerza.

*¿QUE ANIMALES SON SENSIBLES AL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA?

-Los océanos no tienen postes para señalizar el camino, sin embargo las tortugas laúd y tortugas de mar siempre recorren miles de kilómetros y encuentran su camino de regreso a la playa donde nacieron para poner sus huevos y que pueda nacer una nueva generación.
Pero, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues parece que hacen uso del campo magnético de la Tierra para orientarse.
Teniendo en cuenta que el campo magnético de nuestro planeta se está debilitando rápidamente y que podría estar preparándose para un reverso de los polos, provocando que los compases apunten al sur, inmediatamente hacen pensar en las consecuencias de todo esto para animales como las tortugas laúd y muchas otras especies que utilizan el campo magnético para orientarse.






Campo magnético

Las líneas del campo magnético fluyen desde el Polo Sur Magnético y vuelven a entrar en el globo en el extremo norte. Algunos animales parecen ser capaces de entender la profundidad del ángulo de inclinación de las líneas de campo en cualquier ubicación y utilizar este conocimiento para ayudarles en su navegación.


*¿ES POSIBLE GENERAR CAMPOS MAGNÉTICO USANDO CORRIENTE ELECTRICA?

-Las investigaciones de Faraday-Henry-Lentz demostraron que precisamente los campos magnéticos son producidos por cargas eléctricas en movimiento, es decir, una corriente eléctrica genera campo magnético.

El campo magnético es producido por una corriente eléctrica; cuando la corriente eléctrica esta fluyendo se produce un campo magnético pero cuando ésta deja de fluir desaparece el campo; al dos campos interactuar se produce un movimiento en el objeto ya que estos despegan fuerzas que producen el mismo.





miércoles, 2 de octubre de 2013

LEY DE COULOMB-CAMPO ELECTRICO


 *¿QUE ES LA LEY DE COULOMB?


La ley de Coulomb puede expresarse como:La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactuan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario.La constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran las cargas.
*¿EN DONDE SE APLICA LA LEY DE COULOMB?
Se aplica a toda la materia que posea carga, funciona en toda la materia que posea carga, y esta activa en toda la materia que posea carga.... entonces, se aplica, funciona y esta activa en toda la materia!
por que?
por que toda la materia tiene carga!
si miras un trozo de papel o una roca quizá pienses que no tiene carga, pero la tiene y mucha. en cada átomo se aplica la ley de colulomb, si no, la materia tal como la conoces, no existiría.
en un átomo de hidrógeno hay un proton y un neutron en el núcleo  tienen un electrón dando vueltas a su alrededor.. el electrón tiene carga negativa y el proton carga positiva (es una arbitrariedad, lo digo y lo repito, podría llamarse como queramos, pero decidimos llamar las cargas con esos nombres), sucede que, por ley de coulomb, el electrón no escapa del átomo, a pesar de moverse muy rápido y vibrar mucho.
sucede que cuando escribes en tu teclado, tus dedos, que están hechos de átomos  tienen electrones de carga negativa en su parte mas exterior, el teclado tiene electrones con carga negativa en su parte mas exterior. cuando acercas un dedo a una tecla, los electrones dedo - tecla, se repelen, por ley de coulomb, si sigues acercando tu dedo, la fuerza repulsiva aumenta, y la tecla comienza a ceder, luego, sin que en realidad tu dedo toque la tecla, esta baja y logras escribir algo en pantalla. pero en realidad tu dedo nunca toco la tecla, la fuerza de repulsión es increíblemente enorme. 

*¿EN QUE CONSISTE EL CAMPO ELÉCTRICO?

El campo eléctrico es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica.1 Se describe como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor q sufre los efectos de una fuerza eléctrica \vec Fdada por la siguiente ecuación:
(1)\vec F = q \vec E
En los modelos relativistas actuales, el campo eléctrico se incorpora, junto con el campo magnético, en campo tensorial cuadridimensional, denominadocampo electromagnético Fμν.2
Los campos eléctricos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricas como en campos magnéticos variables. Las primeras descripciones de los fenómenos eléctricos, como la ley de Coulomb, sólo tenían en cuenta las cargas eléctricas, pero las investigaciones de Michael Faraday y los estudios posteriores de James Clerk Maxwell permitieron establecer las leyes completas en las que también se tiene en cuenta la variación del campo magnético.
Esta definición general indica que el campo no es directamente medible, sino que lo que es observable es su efecto sobre alguna carga colocada en su seno. La idea de campo eléctrico fue propuesta por Faraday al demostrar el principio de inducción electromagnética en el año 1832.
La unidad del campo eléctrico en el SI es Newton por Culombio (N/C), Voltio por metro (V/m) o, en unidades básicas, kg·m·s−3·A−1 y la ecuación dimensional es MLT-3I-1.

*¿COMO ACTÚA UNA CARGA PUNTUAL EN UN CAMPO ELÉCTRICO?
Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio material para influir entre ellas y por ello las fuerzas eléctricas son consideradas fuerzas de acción a distancia. En virtud de ello se recurre al concepto de campo electrostático para facilitar la descripción, en términos físicos, de la influencia que una o más cargas ejercen sobre el espacio que las rodea.

*¿COMO ACTÚAN VARIAS CARGAS PUNTUALES EN UN CAMPO ELÉCTRICO?

Considérese una carga Q fija en una determinada posición (ver figura). Si se coloca otra carga q en un punto P_1 a cierta distancia de Q, aparecerá una fuerza eléctrica actuando sobre q.
Si la carga q se ubica en otros puntos cualesquiera, tales como P_2P_3, etc., en cada uno de ellos también estaría actuando sobre q una fuerza eléctrica producida porQ. Para describir este hecho, se dice que en cualquier punto del espacio en torno a Qexiste un campo eléctrico originado por esta carga.
Observese en la figura que el campo eléctrico en los puntos P_1P_2P_3, etc., está originado por Q, la cual podrá ser tanto positiva (la de la figura) como negativa. La carga q que es trasladada de un punto a otro para verificar si en ellos existe o no un campo eléctrico, se denomina carga de prueba.
El campo eléctrico puede representarse, en cada punto del espacio, por un vector, usualmente simbolizado por \vec E \,\! y que se denomina vector campo eléctrico.
El módulo del vector en un punto dado se denomina intensidad del campo eléctrico en ese punto. Para definir este módulo, considérese la carga Q de la figura, generando un campo eléctrico en el espacio que la rodea. Colocando una carga de prueba q en un punto P_1, se verá que sobre ella actúa una fuerza eléctrica. La intensidad del campo eléctrico en P_1 estará dada, por definición, por la expresión:
La expresión anterior permite determinar la intensidad del campo eléctrico en cualquier otro punto, tales como P_2P_3, etc. El valor deE será diferente para cada uno de ellos.
De {\vec E} = \frac {\vec F}{q} obtemos {\vec F} = {\vec E} q , lo cual significa que si se conoce la intensidad del campo eléctrico en un punto, es posible calcular, usando la expresión anterior, el módulo de la fuerza que actúa sobre una carga cualquiera ubicada en aquél punto.







LA NANOTECNOLOGÍA

*¿QUE RELACIÓN TIENE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA FÍSICA-ELECTRÓNICA?



La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas.


*¿CON SUS PROPIAS PALABRAS Y TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO, QUE ENTIENDES POR NANOTECNOLOGÍA?

-Entendí que la nanotenologia trabaja con materiales y estructuras cuya  magnitudes se miden con nanómetros, que valen millonésimas de un metro,la nanotenologia también se dedica al control  y manipulación  de una escala menor que un  micrómetro,es decir, a nivel de átomos y moléculas.

*¿CUALES SON LOS APORTES DE ESTA CIENCIA EN EL AVANCE DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO?

Pronóstico del mercado de la nanotecnología para el 2014
Reportlinker.com anuncia la incorporación a su catálogo de un informe de investigación de mercado: Nanotechnology Market Forecast to 2014 (Pronóstico del mercado de la nanotecnología para el 2014).

En los próximos años, la nanotecnología está llamada a desempeñar un papel fundamental en diversos segmentos de la industria. La evolución de esta tecnología ha influido ya en un gran número de segmentos industriales y la actividad económica generada a partir de ella ha sido de gran magnitud y amplio alcance. Los productos basados en nanotecnología, que han tenido un enorme impacto en casi todos los sectores industriales, están llegando ahora al mercado de los consumidores con gran fuerza.

De acuerdo con las conclusiones del último informe, el aumento de las aplicaciones de la tecnología en sectores como la electrónica, la cosmética y la defensa, impulsaría el crecimiento del mercado mundial de la nanotecnología, que se prevé que crecerá a una tasa compuesta anual de alrededor del 19% durante el período 2011-2014.

De acuerdo con el informe "Nanotechnology Market Forecast to 2014", las compañías del campo de la electrónica están buscando nuevas formas de incorporar la nanotecnología en productos de consumo como los equipos de música y los teléfonos móviles, con el fin de mejorar sus capacidades de procesamiento. Del mismo modo, la tecnología podría ayudar a mejorar los cosméticos cambiando sus propiedades físicas. También se observó que el uso de la nanotecnología en tecnologías de defensa proporciona un mejor rendimiento a menor coste. Además, la tecnología en ciernes ha revolucionado el cuidado dental, dado que disminuye el tiempo de cicatrización y mejora la integración ósea en los implantes dentales.

El informe analiza en detalle estas áreas de aplicación y las tendencias clave del mercado. A pesar de que los nanomateriales seguirán dominando el mercado de la nanotecnología en los próximos años, se estima que los nanodispositivos, en los que se incluyen las herramientas de nanolitografía para la fabricación de la próxima generación de semiconductores, crecerán a un ritmo mucho más rápido que los nanomateriales en un futuro próximo. El análisis crucial a nivel nacional, incluido en esta exhaustiva investigación, identificó que los EE.UU. es el mercado de nanotecnología más destacado del mundo y seguirá disfrutando de la mayor porción de la industria global.

Además de esto, el informe trata la financiación mundial de I + D en nanotecnología, incluyendo la separación de financiación empresarial, pública y de capital riesgo, junto con su pronóstico. También se ha tratado el análisis regional de los diferentes tipos de financiación para el presente y el futuro. El informe abarca incluso un análisis a nivel nacional de la financiación de I + D para proporcionar un conocimiento profundo acerca de las inversiones relacionadas con la nanotecnología.

Con el fin de ofrecer una visión equilibrada del mercado mundial de la nanotecnología a los clientes, el informe también incluye los perfiles de los principales participantes del sector, como Altair, Nanophase Tech y Nanosys, entre otros. En general, el objetivo del estudio es ayudar a los clientes a conocer las perspectivas del sector y tomar decisiones de inversión en función de ellas. 




martes, 17 de septiembre de 2013

EL FANÁTISMO

EL FANATISMO
Artículo del  Señor Obispo FROILÁN TIBERIO CASAS

Fanático es el apasionado y esto aparentemente es bueno. Hay que defender las convicciones con ardor, sí,  pero, sin perder la razón, el sentido crítico. El fanático le quita la razón a la pasión. Por eso llega hasta el paroxismo de la trifulca y la agresión, no solo verbal sino también física. El fanático es un desadaptado social. Por doquier va formando conflicto. Un fanático es paranoico, se vuelve monotemático y en toda parte quiere imponer sus ideas y convicciones. Con un fanático no se puede hablar, siempre tienen la razón. El fanático pierde todo sentido crítico. Idolatra a su líder político, espiritual, académico o deportivo y en su dependencia acrítica, obedece incluso si hay que matar.
Hay que estar distante del fanático, mañana se puede volver su encarnizado enemigo. En política son tan pasionales que nunca perdonan y cuando pueden se desquitan de la manera más inmisericorde. El fanático está más cerca del reino animal que de la raza humana. Actúan por el sentir, antes que por el pensar. En la amistad el fanático no acepta explicaciones. Mira los hechos desde una óptica absolutamente pasional. Es amigo o enemigo sin más. Cuando llegan al poder, sus enemigos serán arrasados de la faz de la tierra. Son más emotivos que cerebrales. En su cerebro poco está el pensar y se desarrolla de manera impresionante el sentir. El fanático nunca perdona, es vengativo.

Uno de los peores fanatismos es el religioso. ¡Quién lo creyera! Pareciera que el fanatismo religioso fuera propio del pasado. Sin embargo amigo lector, vea estos hechos. Algunos por llenar su vacío e inseguridad espiritual, al “cambiar de religión” se ahíncan en la nueva con una ferocidad y convicción que raya con las sicopatías esquizofrénicas. Consideran el pasado con una carga que debe pisotearse y masacrarse. A los de su antigua religión los combaten con apasionamiento paranoico. No admiten ningún diálogo. Además, “los otros” son los malos, a quienes, si es posible, se les debe eliminar. El fanatismo religioso divide las familias, los ambientes de trabajo, etc. La convivencia con los fanáticos religiosos resulta imposible. Sus temas de conversación son siempre la religión, resultando intolerables. Al considerarse salvados, condenan a los demás. Estas personas resultan insociables.

Amigo lector, le cuento – para refrescarles su memoria-, que ninguna religión ha puesto más mártires en el mundo que la iglesia católica, producto del fanatismo religioso. No quiero desconocer las barbaries que cometieron algunos cristianos, al margen de su iglesia, obviamente y en nombre de su religión se cometieron un sinnúmero de atrocidades.  Esto sí que me avergüenza como cristiano. Bueno, habría que conocer la historia de las otras religiones e ideologías.  Mejor, la historia, en muchos aspectos avergüenza a la humanidad. Si el principal valor que viviéramos fuera el respeto, en este país cabrían todas las religiones y partidos. Sin respeto no habrá convivencia.




COMENTARIO:
Se dice que el fanático es más de la raza animal, que de  de la humana, el fanático llega hasta tal punto que acaba con la naturaleza..Se podría como tomar unas clases dinamicas para agrupar y asociar a los fanáticos y dejen de ser como son.

ELECTROSTÁTICA

¿Que es la electrostática?

La electrostática es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos producidos por distribuciones de cargas estáticas, esto es, el campo electrostático de un cuerpo cargado.

Históricamente: la electrostática fue la rama del electromagnetismo que primero se desarrolló. Con la postulación de la Ley de Coulomb fue descrita y utilizada en experimentos de laboratorios a partir del siglo XVII, y ya en la segunda mitad del siglo XIX las leyes de Maxwell concluyeron definitivamente su estudio y explicación permitiendo demostrar cómo las leyes de la electrostática y las leyes que gobernaban los fenómenos magnéticos pueden ser estudiados en el mismo marco teórico denominado electromagnetismo.

La existencia del fenómeno electrostático es bien conocido desde la antigüedad, existen numerosos ejemplos ilustrativos que hoy forma parte de la enseñanza moderna; como el de comprobar como ciertos materiales se cargan de electricidad por simple frotadura y atraen, por ejemplo, pequeños trozos de papel o pelo a un globo que previamente se ha frotado con un paño seco.


¿Que estudia la electrostática?

Estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en reposo, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cargados cuyas dimensiones son despreciables frente a otras dimensiones del problema. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen.
Históricamente, la electrostática fue la rama del electromagnetismo que primero se desarrolló. Con la postulación de la Ley de Coulomb fue descrita y utilizada en experimentos de laboratorio a partir del siglo XVII, y ya en la segunda mitad del siglo XIX lasleyes de Maxwell concluyeron definitivamente su estudio y explicación, y permitieron demostrar cómo las leyes de la electrostática y las leyes que gobiernan los fenómenos magnéticos pueden ser estudiadas en el mismo marco teórico denominado


http://www.youtube.com/watch?v=F1nMHISRwDw