martes, 28 de junio de 2016

EJEMPLOS DE ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCION

 Jaguar.
Nombre científico: Panthera onca
es un carnívoro félido de la subfamilia de los Panterinos y género Panthera y la única de las cuatro especies actuales de este género que se encuentra en América. También es el mayor félido de América y el tercero del mundo, después del tigre (Panthera tigris) y el león (Panthera leo). 

Panthera onca está calificado en la Lista Roja de la UICN como «especie casi amenazada» y su número está en declive.


 Aguilucho Negro.
Nombre científico: Spizaetus tyrannus
Es una especie de ave Accipitriforme de la familia Accipitridae. Se trata de un ave rapaz neotropical ampliamente distribuida por la América Central y del Sur. Se puede observar desde México hasta la zona central del Perú, el sur de Brasil y ahora en el norte de Argentina
 Tortuga verde.
Nombre científico: Chelonia mydas

es una especie de tortuga marina de la familia Cheloniidae. Esta tortuga de gran tamaño se distribuye por los mares tropicales y subtropicales alrededor del mundo, con dos poblaciones distintas en los océanos Atlántico y Pacífico. El nombre común de la especie deriva del color verde de su grasa, y no del color de su caparazón.


Como especie reconocida en peligro de extinción por la UICN y la CITES, su explotación está protegida en casi todos los países del mundo.


 Tigre blanco.
Nombre científico: Panthera tigris
 son ejemplares de tigre (Panthera tigris) con una condición genética que casi elimina el pigmento de su coloración normalmente anaranjada, aunque las rayas negras no se ven afectadas. Esto ocurre cuando un tigre hereda dos copias del gen recesivo para la coloración pálida: nariz rosa, ojos color azul hielo, y piel de color blanca crema con rayas negras, grises o de color café claro.
Se calcula que hoy solo hay 210 tigres blancos en todo el mundo, casi todos en cautiverio.


 Halcón pecho naranja.
Nombre científico: Falco deiroleucus.

Es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae propia del sur al norte de Sudamérica. No se conocen subespecies.


 Leopardo de las nieves.
nombre científico: Panthera uncia.
Es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae propia de las montañas de Asia Central.
Viven en montañas remotas a altitudes de hasta 6000 m, motivo por el cual es poco lo que se sabe de ellos. Su pelo es gris, suave y excepcionalmente denso, y tiene una cola también de longitud excepcional que enrolla alrededor del cuerpo para abrigarse.
Se desconoce la cantidad de ejemplares que quedan en estado salvaje, aunque se estima que habrá apenas 5000 ejemplares; por lo tanto, se trata de una especie en peligro de extinción.
 Rinoceronte.
Nombre científico: Rhinocerotidae.
Actualmente existen cinco especies: el rinoceronte blanco y rinoceronte negro en África; y el rinoceronte de Java, rinoceronte de la India y rinoceronte de Sumatra en Asia. Según la clasificación de estado de conservación confeccionada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las especies de rinocerontes de Java, Sumatra y negro se encuentran en "peligro crítico"'; el de la India está en "peligro", y el blanco se considera "vulnerable".


ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCION

 Una especie se considera en peligro de extinción, cuando todos los miembros vivos de dicha especie están en peligro de desaparecer. Esto se puede deber tanto a la depredacion directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de desastres naturales o por cambios graduales del clima.




viernes, 17 de junio de 2016

CIRCUITO EN SERIE, PARALELO Y MIXTO.

CIRCUITO EN SERIE, PARALELO Y MIXTO.

Circuito en serie: Circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito, hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito, o que en cualquier punto del circuito la corriente es igual.

Elementos de un circuito en serie
Una fuente de poder que suministre energía eléctrica.
Un material metálico que permita la circulación de la corriente eléctrica, desde la fuente hasta el elemento receptor.
Un receptor, que absorbe la energía eléctrica y la convierte en energía.

Circuito en paralelo: es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión. Si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Esta es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con respecto a los circuitos en serie; si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando para el funcionamiento de los demás elementos.

Circuito mixto: son una combinación de los circuitos en serie y paralelo, es decir, un circuito mixto, es aquel que tiene circuitos en serie y paralelo dentro del mismo circuito.



Fórmulas: 





martes, 7 de junio de 2016



El sistema solar 


El Sistema Solar es un conjunto formado por el Sol y los cuerpos celestes que órbita a su alrededor.

Pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea, formada por miles de millones de estrellas;El Sistema Solar está situado en uno de los tres brazos en espiral de esta galaxia llamado Orión.

Los astrónomos clasifican clasifican los planetas y demás cuerpos de nuestro Sistema Solar en tres categorías:
Primera categoría: Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, con una masa suficiente para tener gravedad propia y mantener el equilibrio hidrostático de manera que asuma una forma redonda, y que ha despejado las inmediaciones de su órbita.
Segunda categoría: Un planeta enano es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente masa para tener gravedad propia para superar las fuerzas rígidas de un cuerpo de manera que asuma una forma equilibrada hidrostática, es decir, redonda; que no ha despejado las inmediaciones de su órbita y que no es un satélite.
Tercera categoría: Todos los demás objetos que órbita alrededor del Sol son considerados colectivamente como "cuerpos pequeños del Sistema Solar".

Los Planetas




Los planetas giran alrededor de una estrella, el Sol. No tienen luz propia, sino que reflejan la luz solar.
Movimiento de los planetas:
El de rotación, giran sobre sí mismos alrededor del eje. Ésto determina la duración del día del planeta. Por el movimiento de translación, los planetas describen órbitas alrededor del Sol. Cada órbita es el año del planeta. Cada planeta tarda un tiempo diferente para completarla. Cuanto más lejos, más tiempo. Giran casi en el mismo plano, excepto Plutón*, que tiene la órbita más inclinada, excéntrica y alargada.

viernes, 27 de mayo de 2016







Energía potencial eléctrica:
La energía potencial es una forma de energía que poseen los objetos en virtud de su posición en relación a su entorno .por ejemplo: un libro que se encuentra en una repisa más alta de un estante de la biblioteca tiene más energía potencial que otro que se encuentra más abajo, cerca del suelo. Este es un caso de energía potencia gravitacional, pero hay otros tipos de energía potencial, entre los cuales se encuentra la potencial eléctrica.
Por lo tanto la energía potencial eléctrica se define como la energía potencial que posee una carga eléctrica cuando se encuentra dentro de un campo eléctrico
La formula de la energía potencial es:

                                               










                                               
Cuando un partícula se mueve dentro de un campo eléctrico, el trabajo que sobre ella se realiza es W=F x r donde W es el trabajo en Joule es la fuerza eléctrica en Newton y  r es el desplazamiento de la carga.La fuerza F se puede calcular por la fórmula del campo eléctrico.



























martes, 17 de mayo de 2016

Leyes de Lenz y Faraday.

Ley de Lenz 
La ley de Lenz para el campo electromagnético relaciona cambios producidos en el campo eléctrico en un conductor con la variación de flujo magnético en dicho conductor, y afirma que las tensiones o voltajes inducidos sobre un conductor y los campos eléctricos asociados son de un sentido tal que se oponen a la variación del flujo magnético que las induce. Esta ley se llama así en honor del físico germano-báltico Heinrich Lenz, quien la formuló en el año 1834. 
En un contexto más general que el usado por Lenz, se conoce que dicha ley es una consecuencia más del principio de conservación de la energía aplicado a la energía del campo electromagnético. 

Formulación
La polaridad de una tensión inducida es tal, que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original.  
El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por:
 \Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = B  S  \cos{\alpha},
donde:
 \Phi  = Flujo magnético. La unidad en el SI es el weber (Wb).
\mathbf{B} = Inducción magnética. La unidad en el SI es el tesla (T).
S = Superficie definida por el conductor.
\alpha = Ángulo que forman el vector S perpendicular a la superficie definida por el conductor y la dirección del campo.
Si el conductor está en movimiento el valor del flujo será:
 \Phi = \int_S B  \cos{\alpha} dS
A su vez, el valor del flujo puede variar debido a un cambio en el valor del campo magnético:
 d\Phi = dB \cdot S \cdot \cos(\alpha).
En este caso la Ley de Faraday afirma que la tensión inducida ℰ en cada instante tiene por valor:
 \mathcal{E} \ = - N\frac {d \Phi}{dt}
Donde ℰ es el voltaje inducido, dΦ/dt es la tasa de variación temporal del flujo magnético Φ y N el número de espiras del conductor. La dirección del voltaje inducido (el signo negativo en la fórmula) se debe a la oposición al cambio de flujo magnético.

Ley de Faraday
La ley de inducción electromagnética de Faraday (o simplemente ley de Faraday) establece que el voltaje inducido en uncircuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde:

\oint_C \vec{E} \cdot \vec{dl} = - \ { d \over dt }   \int_S   \vec{B} \cdot \vec{dA}
donde:
\vec{E} es el campo eléctrico,
d\vec{l} es el elemento infinitesimal del contorno C,
\vec{B} es la densidad de campo magnético y
S es una superficie arbitraria, cuyo borde es C. Las direcciones del contorno C y de \vec{dA} están dadas por la regla de la mano derecha.
Esta ley fue formulada a partir de los experimentos que Michael Faraday realizó en 1831. Esta ley tiene importantes aplicaciones en la generación de electricidad.

NOTA: No debe confundirse con las leyes homónimas de Faraday sobre la electrólisis o leyes de Faraday de la electrólisis.

viernes, 13 de mayo de 2016

¿QUE SON LOS AGUJEROS NEGROS?


Se forman cuando una estrella acaba su combustible (hidrógeno) y se queda sin luz. Esta se contrae formando una pequeña esfera con una gran masa, es decir un cuerpo de una densidad increíble (densidad=Masa/Volumen, masa enorme y pequeño volumen).

Esta densidad tan grande del agujero negro hace que todo lo que entra en su campo de gravedad quede atrapado por el agujero negro y es tan grande la fuerza de atracción que incluso es capaz de atrapar la luz y estrellas cercanas a él, engulléndolas totalmente. Se llaman negros por que lógicamente no se ven, ya que son producto de una estrella que se apagó.


Se cree que casi todas las galaxias contienen agujeros negros en su centro, millones y miles de millones más masivos que nuestro sol.