sábado

Matemática Serie 23

Las Plantas a Carbón, Ventajas y Desventajas.

Una central termoeléctrica es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón.
CARBÓN
El carbón es un combustible fósil que se origina por la descomposición de materia vegetal acumulada y cubierta por agua en el fondo de pantanos, lagos o mares poco profundos. El proceso ocurre en ausencia de oxígeno y por la acción de bacterias anaerobias, que además de descomponer la materia vegetal propician que esta vaya aumentando su contenido de carbono.

Ventajas y desventajas del carbón

VENTAJAS DEL CARBÓN

*El carbón como elemento energético, tiene muchas características y propiedades beneficiosas para su uso en el mundo.
*Entre ellas se encuentra principalmente su capacidad calórica, que varía entre los 2000 y los 7000 kcal/kg.
*Esto le brinda la cualidad de ser utilizable en la industria, en actividades domésticas y muchas otras como la movilización a través de su calor y vapor.
Su principal defecto es ser un combustible fósil renovable, pero a muy largo plazo lo que nos impide su uso permanente.
*El uso de carbón en los terrarios, mientras más pequeñas sean las partículas que usemos pues tanto mejor.
*Son las centrales más baratas de construir (teniendo en cuenta el precio por megavatio instalado), especialmente las de carbón, debido a la simplicidad (comparativamente hablando) de construcción y la energía generada de forma masiva.
*Las centrales de ciclo combinado de gas natural son mucho más eficientes (alcanzan el 50%) que una termoeléctrica convencional, aumentando la energía eléctrica generada (y por tanto, las ganancias) con la misma cantidad de combustible, y rebajando las emisiones citadas más arriba en un 20%, 0,35 kg de CO2, por kWh producido.

DESVENTAJAS DEL CARBÓN

*Al ser los combustibles fósiles una fuente de energía finita, su uso está limitado a la duración de las reservas y/o su rentabilidad económica.
*Los inconvenientes del carbón son que es bastante contaminante, y que las minas de las que se extraen ofrecen poca seguridad a los trabajadores, y los accidentes son habituales.
*El desprendimiento de contaminantes produce los dióxidos y su acumulación provoca las lluvias ácidas.
*Su principal defecto es ser un combustible fósil renovable, pero a muy largo plazo lo que nos impide su uso permanente.
*El uso de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes (en el caso del carbón) que pueden contener metales pesados.
*Sus emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el microclima local.
*Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales debido a los vertidos de agua caliente en estos.
*Su rendimiento (en muchos casos) es bajo (comparado con el rendimiento ideal), a pesar de haberse realizado grandes mejoras en la eficiencia (un 30-40% de la energía liberada en la combustión se convierte en electricidad, de media).

Materiales obtenidos del carbón.

Grafito

El grafito es una de las formas elementales en las que se puede presentar el carbono. Otras formas bien conocidas son el diamante y la antracita. El grafito es la forma estable a presiones y temperaturas bajas de la materia orgánica , se puede convertir en diamante aumentando la temperatura y la presión utilizando un catalizador para aumenta la velocidad.


Antracita
La antracita es un producto también llamado en coacciones carbón duro, en comparación con el grafito es un material más brillante y con mayor dureza, presenta un brillo casi metálico. Es un material que presenta dificultades para encenderse, pero una vez que prende se quema emitiendo una flama azul. Es particularmente adaptable para usos domésticos en calefacción porque produce poco polvo, se quema muy despacio y casi no produce humo. Es algunas ocasiones se mezcla con carbón bituminoso para reducir la posibilidad de emisión de humos.
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domingo

Matemática Serie 23

Si explotan 100 bombas nucleares,¿qué pasaría en la Tierra?

El empleo de bombas atómicas ha tenido consecuencias nefastas para los seres humanos. ¿Pero qué ocurriría si se utilizaran en forma masiva? Esta es la pregunta que se hizo un grupo de científicos medioambientales y atmosféricos de Estados Unidos.

Explosión

Para responder este interrogante, crearon un modelo que procura establecer qué ocurriría ante una guerra nuclear regional. Como escenario se eligió el subcontinente indio, y como países contendientes a India y Pakistán, quienes manejan arsenales nucleares inferiores a países como Rusia, EE.UU. y China.

Considerando que el arsenal mundial es de 17 mil armas, se estipuló el uso hipotético de 100 ojivas del tamaño de la bomba lanzada en Hiroshima. Los resultados fueron los siguientes:

1) Carbón negro:

bomba nuclear

5 megatones de este material serían liberados, y absorberían el calor del sol antes de que llegue a la Tierra. Parte de este material podría volver a la Tierra en forma de lluvia.

2) Enfriamiento:

la tierra

La temperatura de la superficie terrestre descendería unos 16,6 grados centígrados en un año, y otros 16 más tras cinco años. Se estima que la temperatura tardaría 20 años en recuperarse.

3) Menos lluvias:
que pasaría

El enfriamiento acarrearía una baja en las precipitaciones. El pico sería de 9% menos, a los 5 años, y 4,5% menos luego de 26 años.

4) Heladas:
explotan
 Entre 2 y 6 años luego del ataque, las temporadas libres de heladas se reducirían entre 10 y 40 días, en consecuencia, disminuirían los períodos de cultivo.

5) Capa de ozono:
bombas nucleares

Se reduciría entre un 20 y un 25% por las reacciones químicas que afectarían la atmósfera. Luego de 10 años, podría recuperarse, siendo sólo un 8%  más delgada que en la actualidad. Este fenómeno provocaría un incremento en las quemaduras y el cáncer de piel, reducción del crecimiento en las plantas y cambio en el ADN de algunos cultivos.

FUENTE: taringa...
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viernes

Matemática Serie 23

Volumen de la esfera y su aplicación.

Una esfera es un conjunto de puntos en el espacio que están a una distancia dada r del centro.

El volumen de un sólido de 3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupa. Las unidades de volumen están dadas en unidades cúbicas (pulg 3 , pies 3 , cm 3 , m 3 , etcétera). Asegúrese de que todas las medidas estén en las mismas unidades antes de calcular el volumen.
El volumen V de una esfera es cuatro tercios por pi por el radio al cubo, eso es:
Ejemplo:
1-) Encuentre el volumen de una esfera. Redondee al metro cúbico más cercano.

Actividades
► Ejercicios sobre el área de la esfera.

VÍDEO EJEMPLO.
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Ejercicios prácticos del volumen del cilindro.

1-) ¿Cuánto mide el espacio que ocupa una lata de jugo como la del gráfico?
2-) Calcula el volumen de papel higiénico que hay en el siguiente rollo. Redondea a dos cifras decimales.
3-) La figura mostrada representa un tanque cilíndrico usado para contener reservas de petróleo para una compañía de producción. Averiguar la capacidad del petróleo que puede ser contenido por el tanque cilíndrico cuando está completo en un 80%.

4-) ¿Cuánto mide el espacio que ocupa una lata de jugo como la del grafico?
5-) En dos recipientes cilíndricos con agua como se muestras en la figura, en el 2do se encuentran varias piedras, sabiendo la altura del agua y el radio, ¿Cuál es el volumen de las piedras?


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Aplicación del volumen del Cilindro.

El volumen es una propiedad de los materiales que utilizamos todos los días; cuando compras una lata de salsa, llenas un tanque de agua, un jugo o un yogurt, verás que su contenido siempre está expresado en unidades de volumen.

Podemos ver esas aplicaciones del volumen de un cilindro en el siguiente ejemplo:

1-) ¿Qué cantidad de agua cabe en un recipiente cilíndrico como muestra la figura, que tiene 0.6 metros  de radio y 2 metros de altura?


Como se puede observar, en el tanque caben 2.2608 metros cúbicos de agua.
Actividades
Ejercicios prácticos  del Volumen de un cilindro.

VÍDEOS EJEMPLO.
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Matemática Serie 23

Volumen de un cilindro-Teoría.

Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. Un espacio limitado que no puede ser ocupado por otro cuerpo. El volumen no es más que el espacio ocupado por un cuerpo, su unidad es: el litro si es un líquido, o centímetros cúbicos,si es un sólido, y las equivalencias de estos por supuesto:1 cm³ = 1 (0,1 dm³) = 0,001 dm³ ó 1 litro= 1 dm³  etc.

VOLUMEN DE UN CILINDRO

Para obtener el volumen de un cilindro, primero debes medir el radio (r) del círculo base del cilindro (la distancia del centro al perímetro del círculo de la base del cilindro) . Ya obtenida la medición, solo falta obtener la altura (h) del cilindro. Luego, debes calcular el área del círculo base del cilindro, y multiplicarla por su altura.

La fórmula es la siguiente: 

EJEMPLO:
1-) Calcular el volumen del cilindro que tiene 6 cm de radio y 14 cm de altura:
Buscamos la formula...
y sustituimos las variables.
Actividades
► Ejercicios del Volumen del cilindro.

VÍDEO EJEMPLO.
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Ejercicios de Aplicación del Volumen del Cono.

1-) ¿Que volumen de helado contiene una barquilla como la que se muestra en la figura sin incluir la moña, si el radio superior mide 5cm y la altura de la barquilla 20 cm?
2-) Se dispone de un tanque  en forma cónica lleno de agua como se muestra en la figura, si este mide 8 metros de altura, y su radio superior 1.5 metros, ¿que volumen de agua contiene dicho tanque?
3-) Un tanque en forma de cono invertido con radio 3 metros y altura 8 metros, está lleno de agua. Al sacar la mitad del volumen de  agua, ¿cuál es la otra mitad  de agua que queda dentro del tanque?










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