lunes, 30 de mayo de 2016

TIPOS DE DILATACION



 TIPOS DE DILATACIÓN

DILATACIÓN LINEAL

La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el ancho, largo o altura del cuerpo.

Si calentamos esa barra hasta que la misma sufra una variación de temperatura Δθ, notaremos que su longitud pasa a ser igual a L (conforme podemos ver en la siguiente figura):



Matemáticamente podemos decir que la dilatación es:

ΔL =  L - L
θ

Podemos concluir que la dilatación es directamente proporcional a la variación de temperatura.

De los ítems podemos escribir que la dilatación lineal es:



ΔL = Lθ * α * Âθ


L0 = longitud inicial.
L = longitud final.
ΔL = dilatación (DL > 0) ó contracción 
Δθ = θ0 – θ (variación de la temperatura)

α = es una constante de proporcionalidad característica del material que constituye la barra, denominada como coeficiente de dilatación térmica lineal.

DILATACIÓN SUPERFICIAL

Es aquella en que predomina la variación en dos dimensiones, o sea, la variación del área del cuerpo
Para estudiar este tipo de dilatación, podemos imaginar una placa metálica de área inicial S0 y temperatura inicial θ0. Si la calentáramos hasta la temperatura final θ, su área pasará a tener un valor final igual a S.

La dilatación superficial ocurre de forma análoga a la de la dilatación lineal; por tanto podemos obtener las siguientes ecuaciones:








S= Es el área de la superficie total.
So= Es el área de la superficie inicial.
Δθ= θ - θo= Variación en la temperatura
β= 2α = Coeficiente de dilatación superficial.

DILATACIÓN VOLUMÉTRICA

Es aquella en que predomina la variación en tres dimensiones, o sea, la variación del volumen del cuerpo. Un cubo metálico de volumen inicial V0 y la temperatura inicial θ0. Si lo calentamos hasta la temperatura final, su volumen pasará a tener un valor final igual a V.


ΔV=ᵧVoΔT 
ΔV  representa el aumento de volumen del cuerpo.
Vo  representa el volumen inicial.
ΔT  es el cambio de temperatura.

Nota; los valore de β, ᵧ, ᾳ, fueron tomado de las siguientes tablas, las cuales representan los coeficientes  de dilatación en sus distintas formas.
sustancia               ᾳ(1/°c)
Aluminio                        24*10-6
Cobre                            17*10-6
Zinc                               26*10-6
Vidrio común                 9*10-6
Vidrio pírex                   3.2*10-6
Plomo                           29*10-6
Sílice                             0.4*10-6
Acero                           11*10-6
Diamante                      0.9*10-6

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN DE LA DILATACIÓN LINEAL DONDE ESTOY UTILIZANDO EL MATERIAL DE ALUMINIO QUE ES 0.000024 O   24*10-6  ᾳ Y SU TEMPERATURA VARIA  DE 0 A 100.

viernes, 4 de marzo de 2016

Curiosidad de la electricidad



Electricidad en los Animales:

 Algunos de los animales que pueden tener electricidad son los que tiene rayas como la cebra el tigre entre otros ya que son capaces de generar corrientes eléctricas que consiguen aturdir e incluso matar a sus víctimas. Algunas especies son capaces de generar un voltaje de más de 200 V. Luego pasan unos días hasta que adquieren de nuevo la capacidad para otra descarga eléctrica intensa.

 Los tiburones, por otra parte, disponen de sensores eléctricos que pueden detectar los pulsos eléctricos generados por la actividad muscular de peces que haya a su alrededor. De esta manera pueden cazar incluso en completa oscuridad.

Las luciérnagas generan luz y brillan en la oscuridad. Parece como si llevaran una pequeña linterna en el abdomen. Lo consiguen mediante una reacción química en la que intervienen el oxígeno que toman del aire y una sustancia existente en las luciérnagas llamada luciferina. A estos fenómenos se le llama bioluminiscencia, y se da también en otros animales (medusas, peces calamares y otros insectos).





martes, 1 de diciembre de 2015

lunes, 16 de noviembre de 2015

La vida de GALILEO 

Contribuciones a la Ciencia

Galileo hizo varias contribuciones a la ciencia moderna. Una de las más famosas es la teoría de la caída de los cuerpos. De esta manera, desafío la idea Aristotélica anteriormente aceptada de que un cuerpo caería en proporción a su tamaño y peso. Tras investigación matemática y trabajo con planos inclinados y péndulos, cerca del 1604, Galileo finalizó su teoría. Él señalaba que un cuerpo se movería por una superficie plana a una velocidad constante a menos que fuese afectado.

El telescopio

Los hallazgos de Galileo en la Astronomía resultaron en mejoras en el telescopio. En 1609, mientras Galileo estaba escribiendo su tratado matemático sobre el movimiento, recibió noticias de que los Holandeses habían creado el telescopio. Esto lo inspiró al punto de hacer a un lado su trabajo en curso y empezar a crear su propia serie. Galileo creó, para el fin de ese año, un telescopio de potencia 20 veces mayor a los anteriores que permitía a una persona ver planetas desconocidos, las estrellas de la Vía Láctea y las montañas lunares. Cuando Galileo publicó sus descubrimientos, otras mejoras fueron realizadas al telescopio. A pesar de la controversia que causó, otros científicos crearon sus propios telescopios que fueron capaces de probar los hallazgos de Galileo.

Astronomía y conflictos con la iglesia.


Una de las contribuciones más importantes de Galileo a la Astronomía fue la evidencia en respaldo de la teoría de Copérnico de que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del sol. La iglesia estaba contra esta teoría y creía en cambio en una Tierra estática. Galileo clamó por la libertad de investigación pero fue rechazada. Eventualmente fue puesto bajo arresto domiciliario por sus hallazgos. Se le dio una sentencia perpetua por sospechas de herejía.


Lilied Dorantes Blanco de la Vega.