viernes, 9 de junio de 2017

tecnologia y la sociedad

1- Línea del tiempo de los avances tecnológicos más significativos:

Resultado de imagen de Línea del tiempo de los avances tecnológicos más significativos.
2- Breve resumen de las edades de los metales:
La edad de los metales es una de las dos grandes etapas tecnológicas en las que tradicionalmente se ha divido la Prehistoria euroasiática. Por definición, es el período que surgió después de la edad de piedra y durante la cual el hombre empezó a fabricar objetos de metal fundido. Esto hace que la existencia de procesos metalúrgicos es indispensable para establecer la adscripción de una cultura arqueólica a esta etapa, ya que los metales nativos eran trabajados por martilleado dede las fases iniciales neolítico. Siguiendo todo a la perfección, la edad de los metales comenzaría con las primeras evidencias de fundición del cobre y acabaría con la progresiva entrada en la historia de cada región.

 Los primeros indicios de metalurgia en Europa producen del área de los Balcanes, a mediados del quinto milenio  y eran de origen autóctono. Para el resto de el continente la evidencias empezaron a aparecer  durante la segunda mitad del IV milenio antes de cristo y acabaría con la progresiva entrda en la hirtoria de cada región esto produjo durante el I milenio antes de cristo.
3- Primer ordenador mecánico ,primer ordenador militar:
 Babbage en 1822 construyó un modelo experimental de su máquina de calcular a la que llamó “difference engine” o “máquina de diferencias”, llamada así porque utilizaba un método matemático que permite ir aproximándose al resultado mediante sumas exclusivamente. El modelo animó al investigador a diseñar y construir una máquina a gran escala.
Más de 10 años invirtió el científico en el diseño de su máquina. El tamaño y la complejidad eran descomunales, sus más de 25.000 piezas, una vez ensambladas, formarían un artefacto de dos metros de alto y pasaría varias toneladas. A las dificultades de construcción se añadió el perfeccionismo obsesivo de Babbage, quien no paraba de introducir modificaciones en el diseño. El excesivo gasto y la oposición de algunos científicos acabaron con el proyecto.
Babbage no se dio por vencido, al contrario, comenzó a trabajar en un proyecto aún más ambicioso al que denominó “máquina analítica”. El salto entre una idea y otra fue impresionante, más que una calculadora, la máquina analítica era un ordenador que contenía los conceptos básicos de una computadora moderna: podía sumar, restar, multiplicar y dividir, era programable y contenía los rudimentos de la memoria y el procesador de los ordenadores actuales. La máquina analítica podía elegir entre distintas estrategias de cálculo y los resultados podían ser impresos. Desgraciadamente, desmoralizado tras el fracaso de su máquina de diferencias, Babbage ni siquiera intentó construir su máquina analítica.
Sin embargo, los trabajos de Babbage en su máquina analítica sirvieron para mejorar notablemente su primer proyecto. Así fue como nació su “Maquina de diferencias Nº 2” La nueva calculadora era mucho más eficaz, manejaba con precisión cantidades de 31 dígitos  y contenía sólo una tercera parte de las piezas. Dibujó concienzudamente todas las partes de la máquina entre 1847 y 1849 pero no logró financiación para construirla.
Los bocetos de Babbage durmieron el sueño de los justos durante 135 años en la Biblioteca del Museo de las Ciencias de Londres. En 1985, un investigador de la Universidad de Sydney en Australia, llamado Allan G. Bromley, de visita en Londres, examinó los bocetos de Babbage y se convenció de que la Máquina de diferencias Nº 2 podría ser construida.
El proyecto duró seis años, hubo que revisar uno a uno todos los bocetos y se corrigieron algunos errores . Al fin, en 1991, cuando se cumplieron doscientos años desde el nacimiento de Babbage, la “Máquina de diferencias Nº 2” realizó sus primeros y ajustados cálculos demostrando al mundo la extraordinaria visión de un inventor meticuloso, un visionario excéntrico y científico genial: Charles Babbage.
El primer UNIVAC fue entregado a la oficina de censos de estados unidosel 31 de marzo de 1951 y fue puesto en servicio el 14 de Junio de ese año. El quinto, construido para la comisión de energía átomica (United States Atomic Energy Commission) fue usado por la cadena de televisión CBS para predecir la elección presidencial estadounidense de 1952. Con una muestra de apenas el 1% de la población votante predijo correctamente, algo que parecía imposible.
Además de ser la primera computadora comercial estadounidense, el UNIVAC I fue la primera computadora diseñada desde el principio para su uso en administración y negocios (es decir, para la ejecución rápida de grandes cantidades de operaciones aritméticas relativamente simples y transporte de datos, a diferencia de los cálculos numéricos complejos requeridos por las computadoras científicas). UNIVAC competía directamente con las máquinas de tarjeta perforada hechas principalmente por IBM; curiosamente, sin embargo, inicialmente no dispuso de interfaz para la lectura o perforación de tarjetas, lo que obstaculizó su venta a algunas compañías con grandes cantidades de datos en tarjetas debido a los potenciales costos de conversión. Esto se corrigió eventualmente, añadiéndole un equipo de procesamiento de tarjetas fuera de línea, el convertidor UNIVAC de trajeta a cinta y el convertidor UNIVAC de cinta a tarjeta, para la transferencia de datos entre las tarjetas y las cintas magnéticas que empleaba UNIVAC nativamente.
4- Carrera espacial :
La carrera espacial fue una competencia entre Estados unidos y la unión soviética que duró aproximadamente desde 1957 a 1975. Supuso el esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espaio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y de posar a un ser humano en la Luna.
 El 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética enviaba a órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik, iniciando una carrera con Estados Unidos que extendía los confines de la Guerra Fría hasta el espacio.
El Sputnik, una bola metálica de 83 kilos dotada de cuatro antenas y dos transmisores de radio, despegó a las 02H28 gracias en un cohete R7, el antepasado del Soyuz, desde la estepa de Kazajistán. El mismo sitio del que partiría el 12 de abril de 1961 el primer hombre que viajó al espacio, el ruso Yuri Gagarin.
 
5- Internet y comunicación global:
El internet  es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de ordenadores, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California (Estados Unidos).
La comunicación global es el término utilizado para describir formas de conectar, compartir, relacionar y movilizar a través de divisiones geográficas, políticas, económicas, sociales y culturales. Redefine los poderes blando y duro así como el poder de información y la diplomacia en modos no considerados por teorías tradicionales de relaciones internacionales.
La comunicación global implica una transferencia de conocimiento e ideas de centros de poder a periferias y la imposición de una hegemonía intercultural nueva mediante el "poder blando" de noticias globales y entretenimiento.1
El estudio de comunicación global es un campo interdisciplinario que estudia los flujos continuos de información utilizada en transferir valores, opiniones, conocimiento y cultura a través de fronteras.



viernes, 2 de junio de 2017

primer cuestionario


Introducción a la neumática

Nombre:Tania García Pérez Curso:4ºD
  1. ¿Qué es la neumática?
    La neumática es la tecnología que emplea un gas (normalmente aire comprimido) como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.
  2. ¿Qué quiere decir que comprimir aire es una forma de almacenar energía?
    Quiere decir que existe una forma de almacenarlo para transformarlo en energia,el aire a altas presiones es almacenado en depósitos bajo tierra naturales o artificiales (minas abandonadas, cavidades rellenas en soluciones minerales ó acuíferos) durante las horas de baja demanda. Posteriormente, en las horas pico, el aire almacenado se expande, moviendo un turbo generador.
  3. Explica qué ocurre en el experimento de las dos jeringas.
    Cuando empujas con una jeringa estás empujando el aire de la manguera y la otra jeringa se desplaza empujada por el aire.
  4. ¿Para qué se utiliza la neumática?
    La neumática es una fuente de energía de fácil manipulacion y tratamiento para el control de máquinas y otros objetos que son de movimiento. La generación , almacenaje y utilización del aire comprimido resultan muy baratos y además ofrece un índice de poco riesgo en relación con las energías como la electricidad y los combustibles gaseosos o líquidos. Ofrece una alternativa muy segura en lugares de riesgo de explosión por deflagración, donde otras energías suponen un riesgo importante por la producción de calor, chispas, etc.
  5. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la neumática?
    Ventajas
    La utilización de instalaciones hidráulicas lleva asociada una serie de ventajas muy significativas:
    .Máquina provista de una pala activada por sistemas hidráulicos

    .Fácil regulación de la velocidad, dado que el aceite es un fluido incompresible, no se producen lo cambios de presión que se dan en los circuitos neumáticos, por lo que se pueden conseguir cambios muy sensibles en la modificación de velocidad de los actuadores hidráulicos, tanto modificando el caudal de suministro de la bomba, como utilizando válvulas de control de caudal, lo que es más habitual.

    .Reversibilidad de los accionamientos, en los circuitos neumáticos se puede invertir el sentido del movimiento de los actuadores instantáneamente, sin necesidad de pasar por puntos muertos como ocurre con los sistemas neumáticos.

    .Protección contra sobrecargas de presión, con el uso de válvulas limitadoras de presión, se protegen a las instalaciones de cualquier sobrepresión. En caso de que el par o la fuerza sobrepasen valores permisibles, entra en acción la limitadora de presión, reduciendo la presión del circuito.

    .Desarrollo de grandes fuerzas, al poder utilizar sistemas de elevada presión (más de 150 Kp/cm2), y al ser la fuerza el producto de la presión por la superficie, con componentes de tamaño reducido se pueden desarrollar elevadas fuerzas y pares.

    .Paradas intermedias exactas, debido a la incompresibilidad del fluido los actuadores pueden detenerse en cualquier punto de la trayectoria sin que se produzcan vibraciones ni oscilaciones alrededor del punto de parada deseado.

    Inconvenientes:
    .Los circuitos hidráulicos son mucho más sucios debido a la propia naturaleza del fluido.

    .Se precisan depósitos de recogida del fluido en los escapes de los componentes.

    .Tanto los equipos, como el aceite empleado en los circuitos hidráulicos es significativamente más caro que el aire comprimido.

    .El aceite es inflamable y puede llegar a explotar, y mucho más sensible a la contaminación que el aire

  6. Pon 4 ejemplos de uso de sistemas mecánicos, al menos 2 de ellos no deben salir en esta miniunidad.
    Algunos usos de la mecanica:
     La energía neumática viene siendo utilizada en diferentes maniobras mecánicas tales como: trasladar, levantar, excavar, perforar, manipular mecanismos y producir tracción a vehículos el  sector de la construcción y en general sistemas de transporte.   Aplicaciones industriales:   En diferentes sectores de la industria, la tecnología neumática es utilizada en el posicionamiento de plataformas y elementos en general, en el mecanizado de productos y en el control de la producción de líneas de trabajo, montajes industriales,   Las aplicaciones de la neumática son muy variadas, van desde la industria alimenticia, la industria automotriz, la industria textil, la aeronáutica, en el sector de la minería, la industria siderúrgica, desde manipuladores hasta robots.

    Hidráulica






    1. Cita las similitudes y diferencias entre los sistemas hidráulicos y los sistemas neumáticos.
      Los sistemas hidraulicos son similares neumaticos ya que los dos utilizan los mismos tipos de componentes que son cilindros y motores rotativos como actuadores, tuberias, vlvulas que controlan el circuito y compresores o bombas que transmiten energia a los fluidos.
      Tambien tienen importantes diferencias. La principal es que mientras los sistemas neumaticos utilizan un gas (aire comprimido) para transmitir movimiento y fuerza, en cambio los sistemas hidraulicos utilizan un liquido.  
    2. Explica cómo funcionan los frenos de un automóvil. Haz un dibujo del circuito de frenos e indica sus partes.
      Al pisar el pedal un pistón ejerce la fuerza sobre el líquido de freno. En las ruedas delanteras se utilizan frenos de discos que son de acero y pastillas de freno. En las traseras se utilizan frenos de tambor y un tambor giratorio. Estos frenan el coche al pisar el pedal junto con el líquido.
      Resultado de imagen de circuito de frenos e indica sus partes

    3. Explica la animación de la página ¿Qué componente hace la función del cilindro pequeño de la animación en el circuito hidráulico de un camión volquete?
      La hormiga al subirse al cilindro 1 que tiene un gran desplazamiento en comparación con el cilindro 2 pues se consigue que la hormiga mueva al elefante. 

    4. Enumera 5 máquinas de gran potencia que funcionen con un sistema hidráulico.
      Pala mecánica, camión volquete, robots de las fábricas, las grúas que llevan los camiones y las prensas hidráulicas.
    5. ¿Por qué las grúas elevadoras utilizan cilindros hidráulicos en lugar de neumáticos?
      Las grúas elevadoras usan cilindros hidráulicos ya que pueden pararse en cualquier punto del recorrido, ya que el aceite que hay en su interior no es comprensible.
    6. ¿Qué ventajas presentan los actuadores hidráulicos en la maquinaria industrial?
      Las ventajas que presentan los actuadores hidráulicos en la maquinaria industrial son las siguientes.
      • Puede multiplicar la fuerza, como una palanca
      • Pueden generar fuerzas enormes
      • Pueden pararse en cualquier punto de su recorrido
      • Pueden ejecutar movimientos de gran precisión
    7. Explica cómo funciona el circuito hidráulico que sube o baja el volquete de un camión. Complementa tus explicaciones con un dibujo esquemático.
      La subida del volquete de un camión funciona gracias a la fuerza ejercida por una bomba conectada a un motor.
      https://lh5.googleusercontent.com/0ayP3SJzDDctrLl_CEqZbsv-nj0rzLsFBhfFmtxem-pRafcg3Po7tcykZVXNC5trIa2JuItRAwS-chxogzpM3VwEG7qO-YCzlYilOOwEIdiURXs0W9UJ-v465__iGnFsOTpjYwlJ
    8. ¿Qué inconvenientes tienen los sistemas hidráulicos?
      Los inconvenientes del sistema hidráulico son los circuitos cerrados lo que impide que el aceite pueda escapar del circuito lo que hace que sus componentes sean más caros y difíciles de construir, lo que lleva a un funcionamiento más complejo.