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viernes, 14 de junio de 2013

UN NUEVO TIPO DE ESTRELLAS VARIABLE SORPRENDE A LOS ASTRÓNOMOS



UN NUEVO TIPO DE ESTRELLAS VARIABLE SORPRENDE A LOS ASTRÓNOMOS

La paciente observación de más de 3.000 estrellas de un grupo de la constelación del Centauro, durante siete años, ha proporcionado a los astrónomos una buena sorpresa: 36 de ellas son variables, siguiendo un inesperado patrón de variación ligerísima de su brillo. Es algo que desafía las teorías estelares y los científicos no saben aún qué mecanismo produce ese cambio minúsculo de brillo (0,1% del brillo normal de la estrella) que han observado y que se produce en períodos que van de dos a 20 horas. Son estrellas más calientes y brillantes que el Sol, pero, aparentemente, no tienen nada de especial.


The patient observation of more with 3.000 stars of a group of the constellation of the Centaur, for seven years, has provided a good surprise to the astronomers: 36 of them are variable, being still an unexpected boss of variation ligerísima of his sheen. It is something that defies the stellar theories and the scientists do not know still what mechanism produces this minuscule change of sheen (0,1 % of the normal sheen of the star) that they have observed and that takes place in periods that go from two to 20 hours. They are warmer and brilliant stars that the Sun, but, seemingly, they do not have                                  

lunes, 3 de junio de 2013



                                           AVIONES NO TRIPULADOS PARA TORNADOS



Oklahoma es el corazón del Corredor de los Tornados y ha emergido vapuleada, pero en pie, de siete tornados con vientos superiores a los 320 kilómetros por hora (200 mph)” empatado con Alabama con la cifra de más tormentas EF5 registradas.

Si todo sale como está planeado, los aviones no tripulados de la universidad detectarán la formación del tornado basados en datos de humedad, temperatura y presión colectados mientras vuelan por la tormenta, detalles críticos que pudieran incrementar varias veces el tiempo de adelanto de los pronósticos meteorológicos. 

Los aviones estarán equipados además para hallar respuestas a las interrogantes más urgentes de los meteorólogos. 

"¿Por qué una tormenta desata un tornado y otra no? ¿Por qué un tornado se vuelve un EF1 y otro un EF5?", preguntó Jamey Jacob, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la universidad de Oklahoma. 

Los aviones pudieran operaren unos cinco años, estiman los diseñadores, pero existen limitaciones para el uso inmediato de la tecnología, incluso regulaciones de la Administración Federal de Aviación que determinan en qué áreas pueden volarse esos aparatos en el espacio aéreo estadounidense. 

Las regulaciones de la agencia además requieren que los operadores de esos aviones los puedan ver físicamente en todo momento, lo que limita el rango a unos pocos kilómetros. 

Los científicos en el proyecto buscan los mismos permisos que las fuerzas armadas, donde los operadores no tienen que ver los aviones todo el tiempo y pueden ver datos enviados vía satélite. 

Las máquinas “que pesarán unos 22 kilogramos (50 libras)” son controlados por los operadores desde una laptop o una tableta, a una fracción del costo de un avión tripulado y son más confiables que globos meteorológicos enviados para tratar de determinar cómo progresará una tormenta.

La escala Fujita mejorada, o simplemente escala EF (Enhanced Fujita, ‘Fujita mejorada’), es una escala usada en EE.UU para catalogar la fuerza estimada de los tornados según el daño que provocan. (tiene seis niveles,es decir, va del 0 al 5)

domingo, 2 de junio de 2013

COHETES CASEROS

  
Mi grupo de CMC compuesto por (Pablo Hinojosa, Alberto Cornet, José Ramón Montoro) decidimos hacer el experimento de un cohete casero con distintos líquidos (agua y alcohol) para verificar la hipótesis de que con agua el cohete tiene menos alcance que con alcohol.
 Nuestros resultados con agua:

1
12 metros
2
fallido
3
fallido
4
8 metros
5
1 metro
6
fallido
7
7,5 metros
8
8,2 metros
MEDIA
8,92 metros

Nuestros resultados con alcohol:

1
 METROS
2
11,5
3
11
4
12,2
MEDIA
12,6

Conclusión


Nuestra hipótesis queda confirmada ya que la media del alcohol es más alta que la del agua, por tanto, con el alcohol tiene un mayor alcance.

jueves, 14 de marzo de 2013

Cohetes caseros.

       ¿Es posible realizar un cohete casero?

       El objetivo de nuestra investigación es construir un cohete que sea capaz de volar. Una vez conseguido esto, variar ciertos aspectos para conseguir que se eleve más.

       Para conseguir este objetivo, experimentaremos con una botella de dos litros, un tapón de corcho al que se le hace un agujero por el cual se inserta una bomba de presión. Cuando empezemos a meterle presión a la botella, llegará un momento en el que tenga que salir aire de alguna manera y la botella salga disparada. Para comprobar si hay algun amanera de que el cohete llegue más alto le meteremos diferentes fluidos dentro.

Para el experimento necesitaremos:
-Una botella de dos litros.
-Un tapón de corcho.
-Una bomba de aire.
-Un soporte.
-Fluidos varios.

lunes, 3 de diciembre de 2012


              GRANDES ESTRUCTURAS
1.1 ¿Qué es una gran estructura?
Es difícil definir el concepto de estructura pese a tratarse de algo que nos rodea en el día a día. Las estructuras están presentes en todo lo que nos rodea, dan soportes a cualquier producto tecnológico. Aunque las estructuras evidentes son las grandes construcciones civiles (puentes, edificios…). Una estructura son un conjunto de elementos estáticos, sin posibilidad de movimiento, unidos entre sí para soportar un conjunto de cargas. El sostenimiento de la estructura se logra gracias a fuerzas de resistencia interna llamadas esfuerzos que evitan que falle.
Para entender mejor esta enrevesada definición te proponemos que levantes un libro sobre la palma de tu mano. El libro pesa sobre la mano (carga) y a la vez, tú estás haciendo fuerza con el brazo para sostenerlo (esfuerzo). El conjunto se puede mantener quieto cuando estas dos fuerzas alcanzan el equilibrio entre ellas.
Las cargas son las fuerzas externas que actúan sobre las estructuras. Estas fuerzas son las que causarían la caída de la estructura si no fuese suficientemente resistente.
* Pesos situados sobre las estructuras: Vehículos que pasan por un puente, los muebles que descansan sobre un edificio, la nieve que se acumula en una cubierta…
* Peso de la propia estructura: El propio peso de los materiales que lo componen es una de las cargas más importantes, especialmente en las grandes estructuras.
* Presión del agua: Como sucede en los embalses.
* Fuerza del viento: Sobre superficies grandes.
Los esfuerzos son las fuerzas internas de resistencia que aparecen en las estructuras y que evitan que ésta falle o caiga. Para que la estructura aguante las cargas, tienen que aparecer fuerzas dentro de las piezas que la componen, para que la estructura resista sin desmoronarse. Cuando aplicamos una carga a una estructura, la estructura responde con un esfuerzo.
* Tracción: Cuando las cargas aplicadas tienden a estirar una parte de la estructura, se dice que dicha parte está sometida a un esfuerzo de tracción. Este sería el esfuerzo típico que hay en los cables de sujeción de una torre.
* Comprensión: Cuando las cargas tienden a aplastar una parte de una estructura, se dice que aparece un esfuerzo de compresión. Este es el esfuerzo típico en un pilar o columna que soporta un peso.
* Flexión: Si aplicamos una carga a una pieza de forma que tiende a doblarse aparece en ella un esfuerzo llamado de flexión. Este es el esfuerzo típico en vigas.
* Torsión: Cuando una carga aplicada sobre una pieza intenta retorcerla, entonces aparece dentro de dicha pieza un esfuerzo de torsión. Este es un esfuerzo poco usual en estructuras aunque si aparece en otras situaciones. Por ejemplo, cuando apretamos un tornillo sobre la madera, el tornillo tiene un esfuerzo de torsón.
* Cizallamiento: Cuando una pieza sobresale de un apoyo y aplicamos una fuerza en el extremo aparece un esfuerzo de cortadura justo en el borde del apoyo. Este esfuerzo no es el mismo que el de flexión aunque aparecería en los dos puntos de apoyo de una viga sometida a flexión.
Elementos resistentes en las estructuras
Las estructuras están compuestas por diversos elementos cuyo nombre depende de su disposición y función.
* Vigas y viguetas: Las vigas apoyan sus extremos directamente sobre los pilares. Varias viguetas se apoyan entre dos vigas para crear el suelo de una planta de un edificio. El espacio entre las viguetas se rellena con piezas de cerámica y cemento (forjado). Las cargas que puede haber sobre vigas y viguetas son los pesos de personas y muebles que habrá dentro del edificio construido. Entonces hay una tendencia a doblarse bajo dicho peso. Por tanto, el esfuerzo al que están sometidas es el de flexión.
* Pilares y columnas: Son elementos de soporte alargados y verticales. Soportan sobre su dirección longitudinal el peso de otras partes de la estructura que están por encima de ellos. Por lo tanto, los pilares y columnas están sometidos habitualmente a un esfuerzo de XXX.
* Zapatas: Son grandes bloques de hormigón que quedan enterrados bajo el nivel del suelo y tienen la misión de soportar todo el peso de la estructura que tienen encima. Están sometidas por tanto a un esfuerzo de XXX.
* Tirantes: Son barras o cables de acero que s irven para sujetar o dar equilibrio a la estructura o para sujetar dos partes de la estructura entre sí. Del nombre se deduce que el esfuerzo al que están sometidos es tracción.
* Riostras: Son barras o perfiles de acero que refuerzan las estructuras metálicas para darles más rigidez. Pueden identificarse fácilmente porque son las piezas que dividen en triángulos los huecos de una armadura. Pueden estar sometidas a esfuerzos de tracción o compresión.
* Escuadras y cartelas: Son elementos de refuerzo en los puntos de unión de las piezas de una estructura metálica. Se unen a las piezas de la estructura con tornillos o mediante soldadura.