jueves, 1 de marzo de 2012

WaterWorld. Un planeta de agua descubierto fuera de nuestro Sistema Solar

Sus descubridores lo llaman 'Waterworld' (mundo acuático), como la famosa película protagonizada por Kevin Costner. Es un insólito planeta compuesto fundamentalmente de agua, rodeado de una espesa atmósfera de vapor, mayor que la Tierra pero más pequeño que Urano. El telescopio espacial Hubble acaba de analizar su atmósfera, y los astrónomos consideran que se trata de un nuevo tipo de exoplaneta que jamás se había detectado hasta ahora.

Un equipo internacional de investigadores de la NASA, encabezado por Zachory Berta, del Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica ha estudiado este nuevo mundo, denominado GJ 1214b.

Recreación artística del nuevo planeta de agua orbitando su estrella. | NASA

GJ 1214b fue descubierto en 2009 por un equipo de astrónomos encabezado por David Carbonneau, del CfA. Su diámetro es aproximadamente 2,7 veces más grande que el de la Tierra y su peso es unas siete veces mayor. El planeta orbita a unos dos millones de kilómetros de una estrella enana roja cada 38 horas y se calcula que la temperatura en su superficie es de unos 230 grados Celsius.

martes, 28 de febrero de 2012

"Cálculo de la g de un péndulo" Práctica tema 3.

Para la realización de esta práctica fuimos al laboratorio, usamos como material un plomo y una pita. Estos fueron los datos obtenidos:

- La pita media 70 cm.
- Después de realizar cinco oscilaciones nos salió un tiempo medio de 1.76s

Obtenidos esos dos datos usamos la siguiente fórmula:

g= 4. (3.14)^2. 0.70/ 3.04( período elevado al cuadrado)

El objetivo era que nos diera lo más cerca de 9.81 o 9.81 podría ser también. Nuestro grupo obtuvo 9.14 m/s^2

Después calculamos el error de toda la clase, haciendo una media entre los resultados.Dió un error del 6%.

En esta imagen se muestra el procedimiento.


Aquí unas imágenes hechas durante el proceso:


domingo, 26 de febrero de 2012

Spider-Man(:

Bueno, aquí una entradita sobre el famoso superhéroe de marvel, Spider-Man, empezemos por una breve descripción de este hombre araña.




Los poderes de Spider-Man vienen a raiz de que Peter Parker fuera picado por una araña radiactiva, este era un genio huerfano que vivia con sus tios, hasta que su tio fuera asesinado, a partir de ahi peter luchaba por poder pagar el alquiler de la casa junto con su tia, vive unas circunstancias bastante duras, su mejor amigo Harry Osborn tenia problemas con la droga, y el padre de esté, Norman Osborn se revela como el némesis de Spider-Man, el Duende Verde. Peter intento renunciar a su vida como superhéroe varias veces. En esta historia también cabe nombrar a Mary Jane Watson, con la que poco a poco Peter ira entablando una relación sentimental tanto en su vida de superhéroe como en su vida de ciudadano de a pie. Esto en resumidas cuentas.

Sus poderes eran estos:
- Fuerza y reflejos proporcionales a una araña.
- Capacidad de adherirse a casi cualquier superficie.
- Factor de curación limitado que le permite sanar huesos rotos o graves heridas en los tejidos en unas horas.

Además de los superpoderes, Peter es un genio y un brillante científico.

y su equipamiento este:
- Mecanismos artificiales en sus antebrazos que disparan una tela adhesiva inventada por él mismo que le permite columpiarse grandes distancias, alcanzar objetos fuera de su alcance e inmovilizar a sus enemigos.
- Traje formado por la tercera generación de partículas inestables, lo que le permite alterar la apariencia del mismo.


A la hora de relacionar a Spiderman con la ciencia, un libro nombrado por Jose nos puede ayudar.

`La ciencia de los superhéroes´ explica lo siguiente:
La telaraña de Spiderman, Scaltier desvela que las telarañas son capaces de sostener el cuerpo de un humano de la talla de Peter Parker, el álter ego de Spiderman. Al parecer, el tejido arácnido es el material natural más fuerte que existe. Su resistencia llega a ser cinco veces la del acero. Por lo tanto, sería totalmente verosímil que el trepamuros utilizara redes de araña para columpiarse entre los edificios de Nueva York.

viernes, 6 de enero de 2012

Isaac Newton


Científico inglés (Woolsthorpe, Lincolnshire, 1642 - Londres, 1727). Hijo póstumo y prematuro, su madre preparó para él un destino de granjero; pero finalmente se convenció del talento del muchacho y le envió a la Universidad de Cambridge, en donde hubo de trabajar para pagarse los estudios. Allí Newton no destacó especialmente, pero asimiló los conocimientos y principios científicos de mediados del siglo XVII, con las innovaciones introducidas por Galileo, Bacon, Descartes, Kepler y otros.

Tras su graduación en 1665, Isaac Newton se orientó hacia la investigación en Física y Matemáticas, con tal acierto que a los 29 años ya había formulado teorías que señalarían el camino de la ciencia moderna hasta el siglo XX; por entonces ya había obtenido una cátedra en su universidad (1669)

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/newton.htm

Ley de Hooke


Ley de Hooke (Elasticidad)

Cuando un objeto de somete a fuerzas externas, sufre cambios de tamaño o de forma, o de ambos. Esos cambios dependen del arreglo de los átomos y su enlace en el material.
Cuando un peso jala y estira a otro y cuando sele quita este peso y regresa a su tamaño normal decimos que es un cuerpo elástico.

Elasticidad: Propiedad de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto, y el objeto regresa a su forma original cuando cesa la deformación.

Los materiales no deformables se les llama inhelásticos (arcilla,plastilina y masa de repostería). El plomo también es inhelástico, porque se deforma con facilidad de manera permanente.

Si se estira o se comprime más allá de cierta cantidad, ya no regresa a su estado original, y permanece deformado, a esto se le llama límite elástico.

*Cuando se tira o se estira de lago se dice que está en tensión (largas y delgadas).
*Cuando se aprieta o se comprime algo se dice que está en compresión (cortas y gruesas).








Ley de Hooke:
La cantidad de estiramiento o de compresión (cambio de longitud), es directamente proporcional a la fuerza aplicada.

F=Kx

Principios de la dinamica

Primer principio de la dinámica: principio de la inercia.
Todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme mientras no actúe sobre él una fuerza neta (varias fuerzas pueden estar actuando sobre un cuerpo, pero si la resultante es nula, no hay fuerza neta).

La inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de reposo o de movimiento.


Una interacción es cualquier mecanismo por el que dos o más cuerpos modifican su estado de reposo o de movimiento. La magnitud que mide cuantitativamente la intensidad de una interacción es la fuerza.



Segundo principio de la dinámica: principio fundamental de la dinámica.
Las fuerzas originan aceleraciones. La relación existente entre las magnitudes de fuerza, masa y aceleración, viene definida por la siguiente ecuación:
F neta = m x a

La aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza resultante ejercida sobre el mismo, con la misma dirección y sentido que dicha fuerza, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo.
a = F/m

Es el ejemplo de las poleas:


Tercer principio de la dinámica: principio de acción y reacción.
Cuando dos cuerpos interaccionan, las fuerzas que ejercen el uno sobre el otro tienen idéntico módulo y dirección, pero sentidos opuestos.
El tercer principio de la dinámica describe una propiedad importante de las fuerzas: siempre se presentan en parejas.
Las fuerzas de acción y reacción nunca se anulan entre sí, debido a que actúan sobre cuerpos diferentes.

Poleas.

Las poleas son ruedas que tienen el perímetro exterior diseñado especialmente para facilitar el contacto con cuerdas o correas.

En toda polea se distinguen tres partes: cuerpo, cubo y garganta.

El cuerpo es el elemento que une el cubo con la garganta. En algunos tipos de poleas está formado por radios o aspas para reducir peso y facilitar la ventilación de las máquinas en las que se instalan.

El cubo es la parte central que comprende el agujero, permite aumentar el grosor de la polea para aumentar su estabilidad sobre el eje. Suele incluir un chavetero que facilita la unión de la polea con el eje o árbol (para que ambos giren solidarios).

La garganta (o canal ) es la parte que entra en contacto con la cuerda o la correa y está especialmente diseñada para conseguir el mayor agarre posible. La parte más profunda recibe el nombre de llanta. Puede adoptar distintas formas (plana, semicircular, triangular...) pero la más empleada hoy día es la trapezoidal.

Las poleas empleadas para tracción y elevación de cargas tienen el perímetro acanalado en forma de semicírculo (para alojar cuerdas), mientras que las empleadas para la transmisión de movimientos entre ejes suelen tenerlo trapezoidal o plano (en automoción también se emplean correas estriadas y dentadas)




Mas informacion en http://es.wikipedia.org/wiki/Polea