sábado, 11 de marzo de 2017

Julieta Fierro una visión femenina de la ciencia en el día de la mujer



La astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) utilizó ejemplos de su propia vida para explicar su interés por la ciencia. Fue así como una vieja foto de un viaje a Acapulco sirvió para introducir el tema del deterioro ambiental y de cómo la única solución posible ante los problemas que enfrenta el planeta es la innovación.
Con el sentido del humor que la caracteriza, expuso que las nuevas ideas de los avances tecnológicos se originan en las ciencias “inútiles”, como la astronomía, y describió cómo esta disciplina es la fuente de muchos aparatos como la cámara digital, los sistemas de almacenamiento de datos y el GPS.
Mostró así, la gran oportunidad que ofrece el trabajo científico ya que “para que haya innovación se necesita ciencia básica y para lograr esto se requieren más científicos”. 




domingo, 5 de marzo de 2017

Problema 2.2 del libro



Museo del IPN (Museo Tezozomoc)



Este museo es muy dinámico y nada aburrido ya que en su mayoría es didáctico , nos ayuda entender e interesarnos en temas que la mayoría consideraba sin atracción alguna o sin importancia, está un poco más enfocado para los niños de primaria, secundaria y parte de la preparatoria ya que te muestran muchos artículos que en la escuela solo lo ves teóricamente y aquí lo hacen didáctico para que veas como es que funciona todo eso que viste solo en libros y mejor aún un poco divertido en forma de juegos. Había una exposición sobre la historia del refrigerador y aparte de explicarte la importancia y la evolución de éste, te hacían ver de una manera más consiente. Algo en lo cual los niños se divertían era en una máquina que te mostraba que tan rápido eras en cuanto a vista, tacto y oído, un simulador de sismos, etc





























Cable Coaxial

 


El cable coaxial es similar al cable utilizado en las antenas de televisión: un hilo de cobre en la parte central rodeado por una malla metálica y separados ambos elementos conductores por un cilindro de plástico, protegidos finalmente por una cubierta exterior.
La denominación de este cable proviene de que los dos conductores comparten un mismo eje de forma que uno de los conductores envuelve al otro.
La malla metálica exterior del cable coaxial proporciona una pantalla para las interferencias. En cuanto a la atenuación, disminuye según aumenta el grosor del hilo de cobre interior, de modo que se consigue un mayor alcance de la señal.




Partes del cable coaxial RG-59:
A: cubierta protectora de plástico (elastómero termoplástico)
B: malla de cobre (conductor blindado de trenza de aluminio recubierto de cobre)
C: aislante (dieléctrico de espuma)
D: conductor central o núcleo de cobre (acero recubierto de cobre).


El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido.

Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior.


¿Para qué se utiliza el cable coaxial?

El cable coaxial se ha diseñado para transportar señales de alta frecuencia y para protegerlas frente a las interferencias electromagnéticas de fuentes externas. El uso más extendido es la televisión por cable, aunque también se usa en emisoras de radio, cerrados de televisión (CCTV), equipo de vídeo doméstico, de banda ancha, aplicaciones Ethernet y sistemas de cableado submarino.

¿Qué significa y que representa el grabado "RG" en el cable coaxial, como "RG-6" y "RG-59"?

El grabado "RG" es la abreviatura de “Radio Guide” (Guía de Radio), un término que se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército hizo un gran uso de cable coaxial y desarrolló un conjunto de normas para especificar los diferentes grados de cable coaxial y sus aplicaciones. A pesar de que todavía nos referimos a los cables coaxiales RG por sus números originales, estas normas se han quedado obsoletas en cuanto a uso militar real y todos cuelgan de la actual especificación MIL-C-17.

¿Cuál es la diferencia entre un cable RG-6 y un cable RG-59?

Tanto el cable RG-6 como el RG-59 son cables ampliamente utilizados en entornos residenciales, especialmente cuando se trata de televisión. No obstante, aunque el cable RG-59 es el estándar que indica la Norma para CATV, el cable RG-6 es el cable idóneo para transmitir señales de vídeo digital, TV y vía satélite. Si se comparan ambos cables, el cable RG-6 tiene un conductor central más grande, un aislamiento dieléctrico más grueso y entre 2 y 4 capas de protección extra frente a una del RG-59. Estas diferencias físicas son las que hacen que el cable RG-59 se adapte mejor a las transmisiones de baja frecuencia y el cable RG-6 sea la opción ideal para llevar señales de alta frecuencia en largas distancias.

En cuanto términos de calidad, ¿Qué hace que un cable coaxial sea mejor que otro?

Uno de los valores más apreciados es el blindaje ya que cuanto mejor proteja la señal, menor interferencia existirá. El tipo de blindaje puede variar considerablemente, desde una a cuatro capas. En este sentido, los blindajes coaxiales más óptimos son los que ofrecen la mayor densidad o porcentaje de cobertura. La trenza metálica es una brillante opción ya que además de ser conductiva, puede proporcionar hasta el 95% de cobertura. Además, para una protección adicional, algunos fabricantes combinan la trenza con una o dos capas metálicas extras, para bloquear de este modo las pequeñas cantidades de interferencias electromagnéticas que se filtran por los diminutos orificios de la trenza. Si se trata de la calidad del cable, el uso de diferentes materiales conductores puede dar lugar a opiniones diversas. Ciertos fabricantes y entusiastas de A/V se decantan por los beneficios de la plata y el cobre libre de oxígeno aunque por lo general no ofrecen ninguna mejoría contrastada sobre el cobre estándar. Por tanto, lo más idóneo es comparar las especificaciones de los cables indicados por el fabricante.

¿Cuando usar una toma de antena única, intermedia o final? 

Toma única: Cuando no hay otra toma ni antes ni después de ella.
Toma intermedia: Cuando se colocan varias tomas en serie, unas a continuación de las otras.
Toma final: Se coloca en la última toma de una instalación en serie.


3 Mexicanos Ilustres




Manuel Sandoval Vallarta. 
El Dr. Manuel Sandoval, nació en el seno de una familia burguesa en la Ciudad de México un 11 de Febrero de 1899. A los 16 años trató de ingresar a la Universidad de Cambridge pero la Primera Guerra Mundial se lo impidió. Así, a los 18 viaja a Boston para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), adquiriendo el grado de licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1921. 

Posteriormente obtiene el Doctorado de Física Matemática a los 25 años en el mismo instituto. En 1927, Sandoval gana una beca de la Fundación Guggenheim que le permite estudiar Física bajo la tutoría de Albert Einstein, Max Plank, Erwin Shrödinger, Max von Laue y Hans Reichenbach.

A partir de entonces traba una gran amistad con Einstein, a quien admiraba profundamente. Al final de su estancia conoce también a Heisenberg y colabora con él en sus recientes investigaciones.
Regresa al MIT en 1929 y a partir de entonces se convierte en el referente perfecto en el continente americano para conocer, comprender y criticar a la Mecánica Cuántica. 

Ahí, fue el principal tutor de varios futuros genios como Nathan Rosen, Richard Feynmann y Luis Walter Álvarez. Por las investigaciones realizadas en rayos cósmicos, Sandoval fue nominado a un Premio Nobel y se le reconoció mundialmente por ayudar a la materialización de la Física Cuántica.
Debido a la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones en el MIT se enfocaron a fines bélicos, por lo que opta por trasladarse a México con mayor frecuencia, gracias a la invitación personal del presidente Manuel Ávila Camacho. 

Su trabajo influyó en el desarrollo del Proyecto Manhattan, orientado a crear la Bomba Atómica, en la observación del Universo desde un punto de vista físico-matemático y en la divulgación de la experimentación en el Cosmos. Finalmente, tras la trayectoria más extensa de un científico mexicano, el Dr. Sandoval fallece en la Ciudad de México el 18 de Abril de 1977. 







Luis Ernesto Miramontes. 

El 22 de Marzo de 1925 nace Luis Ernesto Miramontes Cárdenas en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Cursa la Preparatoria en la Ciudad de México, al igual que los estudios de Ingeniería Química en la UNAM. Para 1950 trabaja en los Laboratorios Syntex, encaminados a desarrollar hormonas sintéticas. En esos laboratorios trabaja con Carl Djerassi y Jorge Rosenkranz en varias investigaciones de Química Orgánica.

Así, a los 26 años de edad, el 15 de Octubre de 1951, Miramontes logra sintetizar a la noretisterona, el componente base para los anticonceptivos orales. Su síntesis tomó fuerza de inmediato y se le consideró uno de los principales inventos de los últimos dos mil años, por lo que fue colocado en el Salón de la Fama de Inventores de la historia, junto a Pasteur, los hermanos Wright, Thomas Edison y Alexander Bell, siendo el único mexicano. Para el 2004, su invento fue considerado como el vigésimo más importante en la historia por las repercusiones tecnológicas y sociales que llegó a tener, y en el 2005, la noretisterona se nombró como la aportación científica mexicana más importante del siglo XX por la Academia Mexicana de Ciencas.

Miramontes llegó a ser profesor de Química en la UNAM continuando sus estudios y registrando otras 40 patentes más. También fungió como director de la Facultad de Química de la Universidad Iberoamericana y Director de Investigación Básica del Instituto Mexicano del Petróleo. Fallece en la Ciudad de México el 13 de Septiembre de 2004 después de haber formado una familia con 10 hijos.







Mario Molina.


Mario Molina Henríquez nació en la Ciudad de México el 19 de Marzo de 1943. Cursó sus primeros años de educación en México y a los 11 años fue enviado a estudiar a Suiza por considerar el idioma alemán como de gran importancia en el desarrollo tecnológico. A su regreso estudia en la UNAM y se gradúa como Ingeniero Químico. En 1972 obtiene el Doctorado en Química Física por la Universidad de Berkeley. El 28 de Junio de 1974 publica en la revista Nature un artículo, junto a Sherry Rowland, sobre la descomposición generada por CFCs en la Capa de Ozono. Durante casi 20 años trataron de desacreditar su teoría, pero al final, los resultados evidentes arrojaron que estaba en lo cierto, por lo cual, el 11 de Octubre de 1995 es galardonado con el Premio Nobel de Química junto a Rowland y Paul Crutzen.

Actualmente, su descubrimiento abrió una de las prioridades más fuertes en las agendas de trabajo de las principales naciones. El cambio climático, el estado de salud del planeta y su repercusión en el ser humano son temas de máximo impacto en la actualidad. Por ello, en la actualidad, el Dr. Molina es uno de los hombres más influyentes científica y socialmente, considerado como pilar en el pensamiento de desarrollo y supervivencia de la humanidad.

Como se puede observar, la ciencia es un pilar muy importante en la historia nacional e internacional, un tema que siempre va ligado de Educación y Desarrollo. Es en base a estos principios que se puede determinar qué tan influyente es la palabra y la investigación de una persona, por lo que México está lleno de oportunidades y referencias para demostrar que es una nación con una fuerte trayectoria científica poco conocida dentro de sí misma, pero tan fuerte como la de cualquier otro país de alto desarrollo.

Lo único que falta es ese pequeño impulso que la juventud nacional está comenzando a dar. Mexico ayer, hoy y ahora será siempre innovador e importante gracias a sus mexicanos




jueves, 23 de febrero de 2017

Invencion de la T.V.

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonido que simulan movimiento, a distancia que emplea un mecanismo de difusión.La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, los que existen en modalidades abierta y pago. El receptor de las señales es el televisor.


Con la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow, se hace el primer gran avance para hacer de la televisión un medio comunicacional relevante. El cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de Philo Taylor Farnsworth y Vladímir Zvorykin. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una mayor definición de imagen e iluminación propia. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular y formal hacia las personas, como lo hace la televisión en (RL)mundo de las personas según su mismísima ley del vidente.



El ingeniero John Logie Baird inventó la televisión en 1926. Antes había intentado copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio, pero los inversores no lo apoyaron. Aunque le costó más de lo que esperaba consiguió revolucionar el mundo de las telecomunicaciones gracias a la televisión. En este practicograma te explicamos cómo surgió este invento.

-John Logie Baird confiaba en la transmisión de imágenes por ondas.
La primera vez que apareció algo en una pantalla de televisión fue el 26 de enero de 1926. La protagonista era la marioneta de un inventor, John Logie Baird. Este siempre creyó en la posibilidad de transmitir imágenes por ondas, igual que hacía la radio. Sin embargo, era una concepción muy avanzada para la época. Por eso, los inversores no concedieron financiación para su desarrollo.

-En 1924 Baird consiguió transmitir una imagen a tres metros de distancia.
Pero Baird creía en su idea, por lo que usó todos sus recursos económicos y reutilizó elementos inservibles para crear el primer boceto de televisión. Recurrió a otro invento para desarrollar su idea: el disco de Nipkow mediante el cual pudo en 1924 transmitir una imagen a tres metros de distancia.

-Las distancias se ampliaron: de Londres a Nueva York.
Dos años después de la primera experiencia, en concreto el 26 de enero de 1926 Baird demostró en Londres que sus sistema funcionaba. En 1927 las distancias se alargaron. Baird consiguió transmitir imágenes entre Glasgow y Londres. Un año más tarde repitió la experiencia ampliando la distancia de Londres a Nueva York por medio de señales de radio.  

-En los años 20 comenzaron las emisiones televisivas.
En 1927 la BBC realizó su primera emisión pública. En Estados Unidos tardó un poco más. La NBC y la CBS emitieron en 1930. Sin embargo, los primeros que usaron este sistema para hacer más efectiva su publicidad fueron los nazis.

Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, en la Unión Soviética el 8 de marzo de 1938 regular y formal hacia las personas, como lo hace la televisión en (RL)mundo de las personas según su mismísima ley del vidente.









Frecuencia de Canales de Television en VHF para México en especial Canal 11 (IPN)
Sistema M 525 líneas
Sistema N 625 líneas
Canal Video (MHz) Audio (MHz)
2 55.25 59.75
3 61.25 65.75
4 67.25 71.75
5 77.25 81.75
6 83.25 87.75
7 175.25 179.75
8 181.25 185.75
9 187.25 191.75
10 193.25 197.75
11 199.25 203.75
12 205.25 209.75
13 211.25 215.75

Espectro de Frecuencia

 



El espectro de frecuencia de un fenómeno ondulatorio (sonoro, luminoso o electromagnético), superposición de ondas de varias frecuencias, es una medida de la distribución de amplitudes de cada frecuencia. También se llama espectro de frecuencia al gráfico de intensidad frente a frecuencia de una onda particular.

El espectro de frecuencias o descomposición espectral de frecuencias puede aplicarse a cualquier concepto asociado con frecuencia o movimientos ondulatorios, sonoro y electromagnético = Una fuente de luz puede tener muchos colores mezclados en diferentes cantidades (intensidades).

Un prisma transparente, deflecta cada fotón según su frecuencia en un ángulo ligeramente diferente. Eso nos permite ver cada componente de la luz inicial por separado. Un gráfico de la intensidad de cada color deflactado por un prisma que muestre la cantidad de cada color es el espectro de frecuencia de la luz o espectro luminoso. Cuando todas las frecuencias visibles están presentes por igual, el efecto es el "color" blanco, y el espectro de frecuencias es uniforme, lo que se representa por una línea plana. De hecho cualquier espectro de frecuencia que consista en una línea plana se llama blanco de ahí que hablemos no solo de "color blanco" sino también de "ruido blanco".




Conversión de longitud de onda a frecuencia, y viceversa:

Para cambiar de frecuencia (f) a longitud de onda (λ), y viceversa, se utilizan las fórmulas (1) y (2), que son en realidad la misma fórmula pero despejando en un caso  y en el otro f:

f = 1/T
Vp = Velocidad de propagación (luz = 300,000 kms/seg, sonido = 240 m/seg)
 = Vp T

 = Vp/f

(2) f = Vp/
imagen
 = velocidad angular
= 2πf [rad/seg]

f = frecuencia [Hz = ciclos/seg]

T = período
= 1/f [seg/ciclo, o simplemente seg]
Cuando se hacen las conversiones, es importante recordar los siguientes términos del sistema de medición:

1 mm (milímetro) = 10-3 m
1  (micra, micrómetro) = 10-6 m
1 nm (nanómetro) = 10-9 m
1  (angströms) = 10-10 m
1 pm (picómetro) = 10-12 m

1 KHz (kilohertz) = 103 Hz
1 MHz (megahertz) = 106 Hz
1 GHz (gigahertz) = 109 Hz
1 THz (terahertz) = 1012 Hz
1 PHz (petahertz) = 1015 Hz
1 Ehz (exahertz) = 1018 Hz

En la siguiente tabla se muestran los rangos de cada tipo de onda del espectro de frecuencias, tanto en longitud de onda () como en frecuencia (f). Es importante señalar que las conversiones son aproximadas y pueden ser distintas dependiendo del tipo de medio de transmisión que se utilice. Para la siguiente tabla se consideró Vp(luz) = 300,000 kms/seg y Vp(sonido) = 240 m/seg. Estas cifras pueden cambiar dependiendo del medio de transmisión específico que se utilice, y por lo tanto los rangos serán distintos.
imagen
Básicamente se emplean tres tipos de ondas del espectro electromagnético para comunicaciones:

Microondas: 2GHz a 40GHz. Muy direccionales. Pueden ser terrestres o por satélite.
Ondas de radio: 30MHz a 1GHz: Ominidireccionales
Infrarrojos: 3x1011 a 200THz

La zona del espectro de las microondas está dividido de la siguiente manera:
imagen