martes, 24 de mayo de 2011

La anatomia humana

Definición: Es una ciencia dedicada al estudio de la estructura del cuerpo humano.
Personas importantes en estudiarla:
  • Hipócrates
  • Aristóteles
  • Bartolomeo Eustachio
  • Leonardo da Vinci
  • Andreas Vesalius
  • Miguel Servet
  • William Harvey

Las ramas o divisiones de la anatomia humana son:

  • La anatomía sistemática
  • La anatomía topográfica
  • La anatomía clínica
  • La anatomía artística

lunes, 23 de mayo de 2011

Ley científica

Una ley científica es una proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables, cada una de las cuales representa (al menos parcial e indirectamente) una propiedad de sistemas concretos. Se define también como una regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. Por lo general, se expresa matemáticamente.
se utiliza en:
  • ciencias naturales
  • ciencias sociales
leyes:
  • ley de amontons
  • ley de newton
  • ley de coulomb
  • ley de ohm
  • ley de conservacion
  • leyes de mendel
  • leyes de la termodinamica
  • leyes de kepler

Densidad de un gas.

En un volumen específicamente las moléculas de gas ocupan cierto espacio. Si sube el volumen (imaginemos un globo lleno de aire al que lo exponemos al calor subiendo su temperatura), la cantidad de moléculas (al tener mayor espacio) se  distribuirán de manera que encontremos menor cantidad en el mismo volumen anterior. Podemos medir la cantidad de materia, ese número de moléculas, mediante una magnitud denominada masa. La cantidad de moléculas, la masa, no varía al aumentar o disminuir (como en este caso) el volumen, lo que cambia es la relación masa - volumen. Esa relación se denomina densidad (d). La densidad es inversamente proporcional al volumen (al aumentar al doble el volumen , manteniendo constante la masa, la densidad disminuye a la mitad) pero directamente proporcional a la masa (si aumentamos al doble la masa, en un mismo volumen, aumenta al doble la densidad).

Terremoto en Lorca.

Comenzó a plena luz del día, exactamente a  las 17:05 horas en el noroeste de Lorca. La localidad murciana sufrió un terremoto de 4,5 grados en la escala Ritcher. Más tarde, a las 18:47 horas se registró en la misma zona del municipio un nuevo movimiento sísmico, que con 5,1 grados de magnitud, superó al registrado un par de horas antes. Al menos ocho  personas han fallecido y hay docenas de heridos, dos de ellos muy graves. Tres personas murieron en pleno centro de la ciudad tras ser golpeadas por una cornisa desprendida de un edificio. El seísmo se localizó entre cinco y diez kilómetros al noroeste del casco urbano, cerca de la autovía de Murcia, y se sintió en varias poblaciones de la región, como Murcia, Mazarrón, Cartagena y Águilas. Además, se dejó percibir en otras provincias como Almería, Albacete, Jaén, Granada e incluso Madrid. La Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó una veintena de réplicas  posteriores, entre ellas una de 3,1 grados registrada poco antes de las 21:30 horas y otra de casi 4 grados una hora después.


Determinación del campo magnético terrestre



Objetivo:  Determinar el campo magnético terrestre
           
Base Teórica:  
La Tierra crea un campo magnético. Una evidencia de este es que todas las brújulas apuntan al polo norte.

Toda corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor. Si la corriente tiene corma de circunferencia, el plano sobre el que se encuentra la corriente se comporta como  un polo magnético de imán. El campo magnético creado por una espira es:
                  μ 0 · I
B= 
                   2 · r



 
Material:
·        Brújula con plataforma preparada para medir ángulos.
·        Bobina de 8 espiras.
·        Toma de corriente continua.
·        Resistencia variable.
·        Cables de conexiones.
·        Un amperímetro.
·        Un interruptor.

Procedimiento






En el centro de las espiras colocamos la brújula de forma que el plano en el que está la " pantalla" de la brújula esté colocado perpendicularmente al plano formado por las espiras. Esto lo hacemos porqué el campo magnético creado por una corriente eléctrica es siempre perpendicular a la corriente y su sentido se obtiene a partir de la regla de la mano derecha.

Después de colocar la brújula debidamente ( el centro de rotación de la aguja debe de estar justo en el centro de la circunferencia formada por las espiras) conectamos el circuito a la corriente pero manteniendo el interruptor abierto ( no pasa corriente).

Conectamos el amperímetro, conectamos la resistencia variable al máximo de su capacidad y cerramos el circuito un momento hasta conseguir leer la medida de la intensidad y el ángulo que ha girado la aguja debido al campo magnético creado por la corriente.  Abrimos el circuito lo más rápido posible con el fin de no fundir los plomos al amperímetro. Movemos la resistencia variable un poco y volvemos a realizar la experiencia varias veces, hasta que pensemos que tenemos suficientes datos como para conseguir un resultado medio fiable.

LAS UNIDADES DE LA ENERGÍA


Julio (J): es la unidad de energía en el Sistema Internacional. Como múltiplo se usa el kJ (mil julios).

KW · h: unidad de energía derivada, donde el watio (W) es unidad de potencia.


1 kW · h = 3 600 000 J

Caloría (cal): unidad de energía muy utilizada antiguamente. Como múltiplo se usa la kcal (mil calorías).

 

1 cal = 4,18 J

Electrón-voltio (eV): unidad de energía derivada.

1 eV = 1,6 · 10-19 J

Tonelada equivalente de petróleo (tep): es la cantidad de energía que produciría una tonelada de petróleo al quemarse. Como múltiplos se usan el ktep (mil tep) o el Mtep (un millón de tep).
Becquerel (Bq): es la unidad en que se mide la radiactividad en el Sistema Internacional y equivale al número de desintegraciones o átomos emitidos que tienen lugar en la unidad de tiempo. Antiguamente se utilizaba el Curie (Ci).
1 Ci = 3,67 · 1010 Bq
El daño producido al cuerpo humano por todo tipo de radiación que se reciba se mide con una magnitud que se llama dosis de radiación y el sievert (Sv) es la unidad que mide esa dosis de radiación en el Sistema Internacional. En protección radiológica es más frecuente hablar de la milésima parte de esta unidad, el miliSievert (1 mSv = 0,001 Sv) y de la millonésima parte de esta unidad, el microSievert (1mSv = 0,000.001 Sv). Antiguamente la unidad empleada era el Rem (roentgen equivalent man).
1 Req = 10-2 Sv

ÁTOMOS, IONES E ISÓTOPOS


a)    Número atómico, Z,  es el número de protones de un átomo y número másico, A, es la suma de los protones y neutrones de un átomo.

b)    Isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones.

c)    Ión es un átomo o grupo de átomos que ha perdido uno o más electrones, quedando cargado positivamente (catión), o que gana uno o más electrones, quedando cargado negativamente (anión).