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Mostrando las entradas de marzo, 2019

Dispositivos de almacenamiento y transmisión de información.

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Los dispositivos de almacenamiento son un conjunto  de componentes utilizados para leer o grabar datos en el   soporte de almacenamiento de datos , en forma temporal o permanente. La unidad de disco junto con los discos que graba, conforma un dispositivo de almacenamiento o unidad de almacenamiento ( device drive ). Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura o escritura de los medios donde se almacenan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático. Los  medios de transmisión  son las vías por las cuales se comunican los datos. Las tecnologías actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas o pulsos de luz. En el caso de los medios guiados los datos se conducen a través de cables o “alambres”. En los medios inalámbricos, se utiliza el aire como medio de transmisión, a través de radiofrecuencias, microondas y luz (infrarrojos, láser); por ejemplo: Bluetooth o Wi-Fi.

Funcionamiento de un circuito que genera ondas electromagnéticas.

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El siguiente paso fue construir un detector de las ondas electromagnéticas que supuso eran emitidas por su dispositivo. Para este fin construyó varios detectores. Uno de ellos era simplemente otro dispositivo similar al radiador; otro tipo fue una espira metálica en forma circular que tenía en sus extremos dos esferas, también conductoras, separadas una pequeña distancia.  Al llegar las ondas al detector, se inducirá en él un campo eléctrico (además del magnético) y por tanto, en las varillas conductoras o en la espira se inducirá una corriente eléctrica. Esto hará que a través de sus extremos se induzca un voltaje, que si llega a tener un valor suficientemente grande, dará lugar a que salte una chispa entre las esferas.

Radiación del sol sobre la biosfera y la vida

La  radiación solar  es el conjunto de  radiaciones electromagnéticas  emitidas por el  Sol .  El Sol es una  estrella  que se encuentra a una  temperatura  media de 6000  K  (5727 °Celsius) en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de  fusión nuclear  que producen una pérdida de  masa  que se transforma en  energía . Esta energía liberada del Sol se transmite al exterior mediante la radiación solar. Las  plantas  la absorben directamente y realizan la  fotosíntesis , los  herbívoros  absorben indirectamente una pequeña cantidad de esta energía comiendo las plantas, y los  carnívoros  absorben indirectamente una cantidad más pequeña comiendo a otros animales. La exposición exagerada a la radiación solar puede ser perjudicial para la  salud . Esto está agravado por el aumento de la expectativa de vida humana, que está llevando a toda la población mundial a permanecer más tiempo expuesto a las radiaciones solares, lo que aumenta el riesgo de desarrollar  cáncer d

Luz infrarroja, ultravioleta y microondas.

Como hemos visto en el espectro electromagnético, nuestro ojo tiene una rango de frecuencia de visión, que no nos permite ver los demás tipos de ondas electromagnéticas. Pero, la tecnología a avanzado y a hecho que esa luz le podamos dar uso y que nos sea útiles. Luz ultravioleta, infrarroja y microondas. -Luz ultravioleta:  s e denomina  radiación ultravioleta si su longitud de onda esta  entre los 400  nm  (4x10 −7   m ) y los 15 nm (1,5x10 −8  m). Su nombre proviene de que su rango empieza desde longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como el color  violeta , pero dicha luz o longitud de onda, es invisible al ojo humano al estar por encima del espectro visible. Esta radiación es parte integrante de los rayos solares y produce varios efectos en la salud al ser una radiación entre no-ionizante e ionizante. -Luz infrarroja:  su principal uso esta en detectar el calor, y nos ayuda a comprender el ciclo de las corrientes de viento frío y calor.

Espectro electromagnético.

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Refracción, difracción e interferencia.

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La  reflexión  es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua. La difracción  es un fenómeno característico de las  o ndas , éste se basa en el curvado y esparcido de las ondas cuando encuentran un obstáculo o al atravesar una rendija. La difracción ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras , ondas en la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como la luz  y las  o ndas de radio . También sucede cuando un grupo de ondas de tamaño finito se  propaga. Las  interferencias son  un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido, ondas en la superficie del agua, etc.  

Los colores.

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El  color  es una  percepción  visual que se genera en el  cerebro  de los humanos y otros animales al interpretar las  señales nerviosas  que le envían los  fotorreceptores  en la  retina  del  ojo , que a su vez interpretan y distinguen las distintas  longitudes de onda  que captan de la parte visible del  espectro electromagnético . Esto se produce por la absorción de la luz y la reflexión de la luz que no ha sido absorbida.

Longitudes de ondas electromagnéticas y sus aplicaciones

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Las ondas electromagnéticas pueden llegar a tener diversas longitudes de ondas, en función de la longitud, si es mayor la frecuencia disminuye y si la longitud de la onda es menor, la frecuencia es mayor. Esto se puede representar en un espectro electromagnético. Ahora veremos algunas aplicaciones: - Ondas de radio AM y FM: están presente en nuestra vida y no son perjudiciales su frecuencia esta entre 10^6 y 10^9. - Infrarrojos: su principal uso es para detectar la temperatura y su frecuencia esta entre 10^12 y 10^14 - Luz visible:  Es la gama de colores que el ojo humano puede ver y si pasa del área de visión, el ojo no lo puede percibir. Su frecuencia esta en tre 10^12 y 10^14. - Rayos X: Su frecuencia esta entre 10^14 y 10^30, a pesar de ser perjudicial, es usado en radiografías, pero en pequeñas cantidades.

Polarización electromagnética

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La  polarización electromagnética   es una propiedad de las ondas que pueden oscilar con más de una orientación. Esto se refiere normalmente a las llamadas ondas transversales, en particular se suele hablar de las   ondas electromagnéticas , aunque también se puede dar en ondas mecánicas transversales. Ejemplo de polarización electromagnética en la luz.

Ondas electromagnéticas.

Las ondas electromagnéticas s on aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Entre ellas están la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. Todas se propagan en el vacío, a una gran velocidad (300 0000 km/s) pero no infinita. Gracias a ello podemos observar la luz emitida por una estrella lejana hace tanto tiempo que quizás esa estrella haya desaparecido ya. O enterarnos de un suceso que ocurre a miles de kilómetros prácticamente en el instante de producirse. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos.  Las ondas electromagnéticas son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual.

Aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras.

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Las ondas sonoras, aparte de estimular nuestro oído, se utilizan para numerosas aplicaciones técnicas y científicas. Principalmente se hace uso de los  ultrasonidos , sonidos por encima de la frecuencia límite de audición del ser humano. Entre estas aplicaciones cabe destacar las siguientes: - El sonar:   es una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse y detectar otros buques o bancos de pesca, utilizando la reflexión de la onda de forma similar a la que ocurre con el eco . En el caso más común, un emisor dirige los ultrasonidos en el agua de mar de una frecuencia del orden de 50 000 Hz. - Ecografías:  El método es similar al sonar.  En una ecografía el aparato, denominado ecógrafo, envía los ultrasonidos a la parte del cuerpo que queremos estudiar. Estos ultrasonidos se desplazan a distinta velocidad en función de la densidad de los tejidos; recogiendo el eco de estos ultrasonidos se transforma la señal recibida en una imag

Intensidad del sonido en la vida cotidiana: contaminantes y no contaminantes

La intensidad del sonido se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad, normal a la dirección de propagación. A continuación, vamos a mostrar algunos tipos de intensidades sonoras, clasificada en contaminantes y no contaminantes. Contaminantes. Los sonidos contaminantes son aquellos que altera las condiciones normales del ambientes en una determinada zona.  La forma de medir el nivel de intensidad es en dB. Se considera que un sonido es contaminantes si supera los 70 dB. Ejemplos: - Tren: 80 dB - Concierto: 110 dB -Avión despegando: 120 dB (Umbral del dolor: es el límite del oído humano, los daños en el oído son irremediables) No contaminantes. Son aquellos sonidos que no llegan a molestar, y el oído es capaz de soportarlo sin sufrir daños. Los sonidos no contaminantes son aquellos que no superan los 70 dB. Ejemplos: - Conversación: 40 dB - Biblioteca: 20 dB - Ruido del campo: 10 dB - Otros sonidos por

Propagación del sonido y los medios.

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El sonido se puede propagar de un lugar a otro, por un medio material, como el aire, el agua, la madera, lo que significa que en el vacío no puede propagarse. La velocidad del sonido es de 340 m/s (en el vacío). La propagación del sonido en los fluidos toma la forma de fluctuaciones de presión.​ En los cuerpos sólidos la propagación del sonido implica variaciones del estado tensional del medio.

El sonido.

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El sonido, en el ámbito de la física,  es cualquier  fenómeno  que involucre la propagación de  ondas mecánicas  (sean audibles o no), generalmente a través de un fluido (u otro medio elástico) que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo.