sábado, 6 de marzo de 2021

Cuestionario de Satélites e Infrarrojos Sergio Luis

1.-¿Qué es la luz infrarroja?▪-por lo menos 3 renglones de definición propia▪

La luz infrarroja es un tipo de luz que oscila a una frecuencia diferente de la luz normal, por lo que el ojo humano no puede verla ni percibirla. El ojo humano solo puede detectar luz entre 400 nm. Y 700 nm. longitud de onda.


2.-¿Qué usos tiene la luz infrarroja?▪-menciona 3 usos▪

+ Se suelen utilizar en restaurantes u otros servicios de venta de comida para que se sirva lo más caliente posible al consumidor. Para ello se suelen utilizar lamparas infrarrojas.

+ Se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos. La radiación se recibe y después se refleja en una pantalla.

+ De una forma algo artesanal la luz infrarroja se utiliza para aliviar el dolor de músculos y articulaciones, para lumbago, ciática, tendiditis etc.


3.- Describe que entiendes por infrarrojo cercano, medio y lejano

Son la tipo de longitud de ondas que se pueden emitir por inflarrojo ya sea cercano que se refiere a un corto alcanse o lejano que seria para distancias mayores que conlleva un inflarrojo mas potente


4.-Menciona algunas ventajas de usar infrarrojos

  • Circuito de bajo costo: $2-5$ por todo el circuito de codificado/decodificado
  • Requerimientos de bajo voltaje por lo tanto es ideal para Laptops, teléfonos, asistentes personales digitales.
  • Circuiteria simple: no requiere hardware especial, puede ser incorporado en el circuito integrado de un producto.
  • Alta seguridad: Como los dispositivos deben ser apuntados casi directamente alineados (capaces de verse mutuamente) para comunicarse.

5.- Menciona algunas desventajas de usar infrarrojos

  • Se bloquea la transmisión con materiales comunes: personas, paredes, plantas, etc.
  • Corto alcance: la performance cae con distancias mas largas.
  • Sensible a la luz y el clima. Luz directa del sol, lluvia, niebla, polvo, polución pueden afectar la transmisión.
  • Velocidad: la transmisión de datos es más baja que la típica transmisión cableada.

6.- ¿En que año, por quién y cuál fue le primer satélite en ser lanzado al espacio?

Sputnik 1 fue el primer satélite artificial lanzado al espacio por la extinta Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957.

7.-¿Qué es un satélite?

Como satélite designamos al cuerpo menor que orbita en torno a otro de mayor proporción. La Astronomía diferencia entre dos tipos de satélite: los cuerpos celestes naturales y los artificiales. La palabra, como tal, proviene del latín satelles, satellĭtis, y se usaba originalmente para referirse a la guardia o escolta del rey, de allí que posteriormente se haya empleado para designar lo que está en torno o alrededor de algo.


8.-¿Qué usos o aplicaciones tienen los satélites?

Los satélites artificiales son utilizados para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo como telefonía, televisión o Internet, también sirven para prestar servicios educativos, con fines militares y de educación científica.


9.- ¿En que año, por quién y cuál fue le primer satélite en ser lanzado al espacio?

Sputnik 1 fue el primer satélite artificial lanzado al espacio por la extinta Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957.


10.-Menciona por lo mínimo 3 usos de los satélites así como una breve descripción de los mismos.

  • comunicación:  Ayudan a transmitir y efectuar telecomunicaciones.
  • meteorológicos: Son aquellos empleados para evaluar, medir y predecir condiciones climáticas de la Tierra.
  • navegación: Son aquellos que se usan para conocer la posición precisa y exacta de algo o de alguien. Son, por ejemplo, los utilizados por el sistema de GPS, Galileo y GLONASS.
  • reconocimiento: Son más conocidos como satélites espías y se utilizan en el ámbito militar o en servicios de inteligencia.
  • astronómicos: Se fabrican para observar galaxias, planetas, asteroides u otros objetos astronómicos.

Elaborado por Flores Quiroz Sergio Luis

viernes, 5 de marzo de 2021

Cuestionario de Par Trenzado y Cable Coaxial (Israel Flores Quintos)

1.-¿Qué es un método Guiado?

Los medios guiados conducen (guían) las ondas a través de un camino físico, ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen; como ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío

2.-¿Qué es un cable de par trenzado?

Forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes

3.-Menciona algunas de las ventajas y desventajas que se dan por el uso del cable de par trenzado

ventajas

-es muy bajo en costo.

-tiene bastantes números de estaciones de segmento.

-facilidad en rendimiento

desventajas

-altas tasas de error en la velocidad

-baja inmunidad al ruido

-alto costos en equipos

4.-¿Quién, dónde y en que año se utilizo por primera vez el cable de par trenzado

el escocés Alexander Graham Bell fue inventado, en escocia, en el año de 1881

5.-¿En que tipos se subdivide el cable de par trenzado y menciona algunas características de ellos

Cable UTP:

Cable UTP

Son siglas de “Unshielded Twisted Pair” o cable de par trenzado sin blindaje. Este tipo de cables contienen sus pares trenzados sin blindar, es decir, entre cada una de las parejas de cables no existe un medio de separación que los aísle de las otras parejas.

Cable FTP:

Cable FTP

Siglas de “Foiled Twisted Pair” o cable de par trenzado apantallado. En este caso tenemos un cable cuyos pares trenzados están separados entre ellos por un sistema básico basado en plástico o material no conductor. En este caso el apantallamiento no es individual, sino global que envuelve a todo el grupo de pares trenzados, y está construido de aluminio.

Cable STP:


6.-¿Qué es 

Cable STP

Pasamos al siguiente cable de esta lista, cuyas siglas significan “Shielded twisted pair” o en español, par trenzado blindado individual. En este caso ya sí que tenemos cada uno de los pares trenzados rodeados de una cubierta de protección normalmente hecha de aluminio un cable coaxial?

Cable SSTP

Cable SSTP

“Screened Shielded Twisted Pair” o cable de pares trenzados laminado blindado individual. El trabalenguas se complica aquí, ahora tenemos un cable con la estructura propia de un cable STP, es decir con cada uno de los pares recubierto por aluminio. Pero a su vez también encontramos un forro global alrededor de material LSZH.


Cable SSTP

“Screened Shielded Twisted Pair” o cable de pares trenzados laminado blindado individual. El trabalenguas se complica aquí, ahora tenemos un cable con la estructura propia de un cable STP, es decir con cada uno de los pares recubierto por aluminio. Pero a su vez también encontramos un forro global alrededor de material LSZH.

Cable SFTP

Cable SFTP

“Screened Foiled Twisted Pair” o cable laminado apantallado individual. Este cable se basa en la construcción del cable FTP, pero en el apantallamiento global se le ha añadido una malla metálica LSZH alrededor para aumentar el aislamiento de este cable. Al igual que el anterior, esta lámina irá conectada a la toma de tierra en los dispositivos que la tengan.

7.-¿Cuál o de qué componentes esta hecha composición de un cable coaxial? 

Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante (o dieléctrico), un apantallamiento o blindaje de metal trenzado y una cubierta externa.

8.-¿En qué categorías se subdivide el cable coaxial?

9.- Menciona algunas aplicaciones del cable coaxial

se utilizan par las conexiones de teléfono e internet 

para la television

para antenas etc


Elaborado por Flores Quintos Israel


jueves, 4 de marzo de 2021

Reseña de videos de clase del 01/03/2021 (Méndez Pérez Lizeth)

Lo que necesitas Saber sobre ondas (Al menos para Selectividad)

Es bastante curiosa la manera en la que a pesar de pasar el tiempo en el instituto al final realmente no aprendemos como funcionan las formulas o por que las utilizamos, bueno como bien sabemos si es que eres o has sido estudiante, en la mayoría de clases no nos explican realmente para que sirve cada fórmula que utilizamos y de dónde vienen esos términos, sino simplemente nos explican como se usan para poder aprobar un examen y ya, quizá esto se deba a mil razones ya sea por parte del profesor, el instituto, el programa escolar que estén trabajando e incluso tu propio interés en descubrir esos conocimientos, sin embargo en este preciso momento te queremos platicar acerca de lo que son las ondas y porque utilizamos la fórmula que se muestra a continuación:

Bueno, antes que nada lo más seguro es que al ver esta fórmula te espantes o ni siquiera la recuerdes, pero no hay razón para ello, de hecho la manera en como se interpreta es muy diferente a la que quizá en muchas pensamos la mayoría. Para poder comprender esta fórmula es necesario ir comprendiendo parte por parte de la misma, comenzaremos por comprender para que funciona o que realiza la siguiente parte:



Bueno, esta parte de la fórmula nos permitirá poder calcular la altura a la que se encuentre un objeto en específico, recordemos que para poder calcular esto y tomando en cuenta que tenemos un circuito circular todo dependerá de la figura que se forme entre el centro de su radio hasta la distancia que deseamos, para ello, cabe mencionar que la figura que siempre se formara es un triángulo y si mal no recordaremos las fórmulas y algunos teoremas que nos explicaron o mencionaron en secundaria e incluso universidad es que al mantener una proporción como la que se describía anteriormente se puede interpretar como lo es la relación entre la altura y la hipotenusa de un triángulo (Teorema de Pitágoras) lo cual, si nos vamos a lo que son funciones trigonométricas nos podremos dar cuenta que esta misma relación esta escrita en lo que es la función de seno, de igual manera tomemos en cuenta que dicha relación varia una con respecto a otra dependiendo de si el triángulo está muy aplastado en cuanto altura significara que será muy pequeña la altura lo cual a su vez implicará que el seno también lo será, en cambio si el triángulo está muy estirado, su altura será más considerable por lo que el seno será mayor, pero…¿Qué pasaría si nos dieran un ángulo en específico? Porque tomemos en cuenta que anteriormente no teníamos un ángulo en específico, bueno, aquí la cosa cambia un poco puesto que necesitaremos hacer uso de lo que son las diferentes tablas de medida que gracias a los esfuerzos de diferentes personas tenemos hoy en día.

Una vez que comprendemos eso procederemos a entender la segunda parte la cual es la añadición del tiempo, el cual nos permitirá poder calcular la velocidad a la cual ira nuestro objeto en el circuito circular, recordemos que no siempre irá a la misma velocidad, de igual manera debemos de considerar que dicho tiempo no irá en tiempo tal cual si no en ángulos puesto que si lo realizáramos con segundos o minutos no tendríamos una equivalencia correcta con respecto a la velocidad angular y hay dos elementos más el primero es la amplitud de la oscilación, la cual es la altura que puede cambiar o cubrir distancias muy grandes, para poder especificar que nuestro objeto del circuito circular este en el punto más alto, será necesario añadir el omega t este ángulo extra nos permite corregir donde queremos que  nuestro objeto empiece a moverse fijando la altura inicial, llamándolo así como “desfase”, lo cual terminara siendo nuestra expresión para el oscilador armónico simple, lo cual será la altura de nuestro objeto moviéndose cíclicamente, si ah esto supusiéramos que tenemos varias con diferente desfase y tiempo podemos darnos cuenta que el valor de la onda cambiara con respecto al espacio y el tiempo en el que se encuentre, además de que dicho desfase cambia dependiendo de donde está el circuito respecto al primero cuanto más lejos más desfase, para ello será necesario delimitar cuánto espacio hay que recorrer para dar una vuelta, lo cual lo haremos dividiendo por la longitud de onda y multiplicar por dos radiales, posteriormente realizaremos lo que es la velocidad de fase la cual encontraremos a partir de unas serie de sumas y restas con respecto al valor de nuestro objeto en el circuito, lo cual nos contara la velocidad a la que se va repitiendo una fase en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo.

 

El 5G y tu Salud

Como bien sabemos son muchas las leyendas urbanas que corren en este tema y no solo lo digo por decir, si no más bien que a mediados de lo que fue el confinamiento resultado de la pandemia de Covid-19 muchas personas comenzaron viralizar noticias en donde supuestamente nos pensaban rastrear o amputarnos chips 5G, el pavor cumbió entre gran parte de la población, sin embargo ¿Las 5G realmente son mala? ¿Cuál es la verdad acerca de las 5G? ¿Realmente dañaran nuestra salud? Y la respuesta a todas estas preguntas y un poco más las daremos a continuación.

Antes que nada, es necesario considerar que las 5G es una tecnología que nos promete velocidades de descarga ultra rápidas y la incorporación de todos nuestros objetos a la red de redes todo esto siendo prácticamente un paraíso tecnológico, el cual se basa a partir de lo que es la radiación electromagnética, es decir, ondas que se propagan por el campo electromagnético que nos rodea, algo así como el aire nos rodea, de hecho diversos estudios que se realizan generación con generación en cuanto a telefonía móvil nos indica que la radiación emitida con respecto al espectro electromagnético no causa ningún daño a nuestro cuerpo  o salud, si hacemos un poco de memoria desde hace 30 o 40 años hemos empezado a emitir dichas ondas, de hecho la primera generación de telefonía móvil surge de manera comercial en los años 80 como telefonía analógica a partir de los años 90 se desarrolla la segunda generación que es lo que era telefonía digital, más tarde en el año 2000 surge el conocido 3g, posteriormente surge el 4g el cual se especializo en la transmisión de datos a usuarios, de hecho se estima que el 5G llegue a la humanidad en el año de 2024, esto debido al exceso de gigas que requiere la población para no sobresaturar el servicio de cobertura, por ende la red tiene que evolucionar, todo lo anteriormente mencionado nos hace pensar que a pesar de que las 5G atraviesen el campo electromagnético realmente no nos pasaría nada puesto que como nuestro cuerpo esta formado de partículas sólidas, esto únicamente provocaría que las ondas electromagnéticas se terminen amortiguando con nuestro cuerpo, igualmente consideremos que dichas ondas no son expuestas a nosotros en una intensidad alta sino más bien su intensidad .es ligera y no perjudicial, de hecho  para poder estar seguros de que dicha radiación no nos traerá problemas a la salud se tiene un control estipulado por la comisión internacional de protección de radiación no ionizante, el IZMIR, de hecho como se mencionó hace un momento una revisión de 21 estudios compara las medidas de la intensidad en varios países europeos mostrando que se esta alrededor de 200 veces por debajo del límite estipulado tanto fuera de los hogares como dentro a esto, esto sumado a que con el 5G se disminuya debido a que la intensidad con la que es enviada la señal, disminuya sin poner en riesgo los beneficios que nos ofrecería. D esta manera podemos resumir que las 5G realmente no son nada malo, simplemente es una generación más de telefonía la cual nos brindara un mayor alcance y experiencia tecnológica, de igual manera cabe señalar que esto solo es un pasó más para el avance que experimentaremos y que a su vez no se han demostrado  pruebas contundentes de que el 5G sea cancerígeno o dañino para nuestra salud

No estamos hechos de partículas

Es bastante curioso ponernos a pensar de que estamos hecho, y de hecho esta cuestión es una de las más viejas que se han tenido, y a pesar de que en muchas ocasiones se nos dice que estamos hechos de átomos y/o partícula la verdad es que no es así. De hecho, en este video se habla acerca de la teoría cuántica de campos. Antes que nada, es necesario que nos pongamos a reflexionar acerca de la siguiente pregunta ¿podríamos estar hechos de ondas en vez de partículas? Y la verdad es que si nos ponemos a meditar esta pregunta podríamos contestar que no, pero la verdad es que la respuesta aquí sería que si, puede que todo lo que nos rodea esta hecho o ha sido causado debido a las ondas, un ejemplo de esto lo podemos ver reflejado si se producen dos vibraciones en un medio muy quieto, podremos observar que que cuando las ondas vayan a tocarse las dos interferirán en ese punto, pero después cada una seguirá su camino como si se atravesaran la una a la otra, otro ejemplo donde lo podemos observar es en el mar, siempre identificamos las olas como ondas, pero cuando viene una ola muy grande suele pasar que se acaba desmoronando, es decir, colapsa y se rompe en otras onditas más pequeñas, a esto se le suele denominar como decaimiento, es decir,  un objeto rompiéndose en varios,  esto se genera interacciones, sin embargo gracias a que estas olas son capaces de chocar entre ellas, se puede transferir energía tal y como sucede con las partículas.

A pesar de ser ondas no todas se compartan como esperamos y esto se debe a que provienen de una aproximación al momento de su vibración a lo cual se le denomina como régimen lineal. Cuando las reglas clásicas de las ondas se rompen y pueden exhibir comportamientos de partícula se llama el régimen no lineal y esto en parte es la responsable de que el mundo material sea como es. Pero… ¿Qué pasaría si todo esto se une? La respuesta que nos daría sería que al igual que el campo electromagnético llena el Universo y sirve de medio para que la luz se propague, el Universo también está lleno por el campo del electrón, el cual además de ser una onda que se propaga en dicho campo tendrá un comportamiento altamente no lineal, lo que permite que estas vibraciones hagan cosas que desde fuera interpretamos como de partícula.


Elaborado por: Lizeth Méndez Pérez

Reseña de videos de clase del 01/03/2021 (Juarez Gonzales Juan Carlos)


Lo que Necesitas Saber sobre Ondas (al menos para Selectividad)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rKf92Vgx2ag 

Comenzando nos muestra la fórmula que se tomará en cuenta para la explicación, la cual es: y(x,t)=Asin(ωt+kx+δ).

Comenzamos por la parte de la fórmula más básica y después se irán añadiendo términos asta llegar a la expresión completa de la onda

y=A sin⁡(α) 

Para comenzar por el seno, imagina que tienes una bolita atrapada en un circuito circular no puede salir de aquí, pregunta ¿Cuál es la altura de la bolita respecto a la mitad del círculo? Bueno sabemos que la bolita al estar confinada en este circuito siempre va a estar a una cierta distancia del centro, su radio. Luego tenemos un triángulo, sobre el cual se tiene que aplicar todo lo que sabemos sobre ángulos. Para los novatos, en todos los triángulos que son semejantes hay unas proporciones que se mantienen, una de ellas es la relación entre la altura del triángulo y su hipotenusa, en este caso, el radio del círculo. Esta proporción, esta división entre estos lados del triángulo se llama seno.

El seno depende de la forma que tenga el triángulo, si el triángulo está muy aplastado su altura será muy pequeña, por lo que el seno también lo será, si el triángulo está muy estirado su altura será más considerable por lo que el seno será mayor.

Pasemos al siguiente nivel, añadamos el tiempo. 

Imagina que el ángulo al que está la bolita no está fijo, sino que cambia en el tiempo, aumenta a velocidad constante la bolita en este caso hace un movimiento de subida y bajada, lo que hace que la altura vaya al compás, si tomara fotos muy seguidas de cómo cambia la altura y las pusiera en orden me encontraría con esta forma ondulante, estoy seguro de que la has visto en gráficas como esta, es el oscilador armónico simple, muy utilizado en física para tratar muelles, péndulos e imprescindible para abordar otras situaciones muy complicadas. El oscilador armónico es una de las piedras angulares de la física, pero ojo lo remarco para que quede claro el movimiento armónico, no es la bolita trazando un círculo es solo su movimiento vertical cómo cambia su altura respecto al centro.

El 5G y 𝓽𝓾 𝓼𝓪𝓵𝓾𝓭

Link: https://www.youtube.com/watch?v=82rmlxB2so8

Radiación nuclear y radiación electromagnética, las dos maneras de transportar energía por el espacio, pero son muy distintas- 
La radiación nuclear en cierto sentido, son los fragmentos de un átomo roto, son como balas minúsculas que arrasan todo a su paso, mientras la relación electromagnética, son las ondas que se propagan por el campo electromagnético que nos rodea.
Es algo natural, es como si fuera el aire. El aire nos rodea y si lo agitó una vibración se propaga por él, el sonido aunque perfectamente lo podría llamar radiación sonora, estoy transportando energía a través de un medio. Lo mismo ocurre con el campo electromagnético y su sonido propio, son cosas tan normales como la luz del sol o los infrarrojos que emitimos simplemente por estar calientes, es más, al igual que no podemos vivir sin el aire no estaríamos aquí sin este campo, es el responsable de mantener pegados nuestros átomos y moléculas si hay algo natural en este mundo es el campo electromagnético porque sin él no habría naturaleza.
Cuando hubo la transición 2g a 3g también se hablaba de que las frecuencias eran más altas, que llegados 10 años después más o menos se introduce lo que se conoce como 4g, eminentemente focalizada ya en transmisión de datos y al usuario. Cada vez habla menos y cada vez más hasta niveles en Europa más o menos veníamos por consumir por usuario por mes entre 3 y 5 gb y en 2024 estiman que estaremos en unos 35-40 gigas por usuario, multiplicar esto por la cantidad de usuarios que hay solo en Europa, ya no digo en el resto del mundo, sólo en Europa y ahí lo que nos damos cuenta es que la red tiene que evolucionar y es hacia dónde vamos al 5g.
Resumidamente podemos concluir que no es peligrosa la red 5g como muchos piensan, sino que con investigar un poco podemos darnos cuenta que es más beneficioso, ya que las ondas que emite no son dañinas para nosotros como se pensaba.

NO Estamos Hechos de Partículas

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Tsnyq-3k7Bg&t=598s

¿De qué estamos hechos? ¿De qué están hechas todas las cosas a nuestro alrededor? Esta posiblemente sea una de las preguntas más antiguas del mundo, y, desde la comodidad de nuestro mundo moderno, tenemos una respuesta fácil de tirar: las cosas están hechas de átomos. Si me apuras, alguien añadirá que los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones, hechos a su vez de quarks up y quarks down. Incluso el listillo de turno también apuntará que todos estos objetos pueden estar formados por cosas aún más pequeñas, pero que todavía no hemos descubierto. En definitiva, estamos hechos por partículas, partículas subatómicas. Y esta es la respuesta fácil que profesores, divulgadores y demás familia te daremos sin mayor matización. Sin embargo, esta imagen del mundo, tal y como la ves es falsa. ¿Estamos hechos de partículas tal y como las entiende todo el mundo, como bolitas? Rotundamente no. Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de ellas así? En parte es porque los científicos cuando hablan entre ellos abusan un pelín del lenguaje; cuando hablan de “partículas” en este contexto se refieren a una cosa muy distinta; entre ellos se entienden. Esto ha provocado que esta rama del conocimiento, la Física de las Cositas Más Pequeñas de las que Estamos Hechos se llame Física de Partículas, aunque esas “partículas” sean mucho más complejas de lo que aparenta el nombre. Por otro lado, estamos nosotros, los educadores. Como siempre, corrompiendo a las nuevas generaciones de científicos. Y es que nuestro trabajo es duro: quieres que la gente entienda los alucinantes descubrimientos que estamos viviendo (como fue el descubrimiento del Bosón de Higgs), pero a la vez no quieres meterles a punta de pistola el equivalente a 9 asignaturas de matemáticas y 11 de física para que entiendan tus ecuaciones. No. Muchas veces preferimos meter debajo de la alfombra ciertos detalles, detalles que la final no aportarían nada a la explicación. Así es acabamos hablando de bolitas que colisionan, bolitas que se repelen, bolitas que se rompen en otras, etc Además así es más fácil de dibujar. 

miércoles, 3 de marzo de 2021

Reseña de videos de clase del 01/03/2021 (Franco Santos Sergio Dario)

 *en este video se dio una descripción de los que es el seno imaginemos que tenemos una bolita atrapada tenemos que calcular la altura del circulo a la mitad del circulo en un circuito circular se obtiene con (sin) depende de la forma de triangulo y de los ángulos que lo forman

también explico los que es el oscilador imagínensenos la misma bolita cambia en el tiempo aumenta en velocidad constante en subida y bajada esto se observa mucho en una imagen a lo largo del tiempo aun no es una onda  esto nos permite calcular o tratar muelles péndulos

esta es la formula para hacer dicho calculo

y=Rsin(t) 

esto va depende a que velocidad valla la oscilación todo lo que se meta en el apartado (t) es el Angulo no el tiempo

la explicación del video es muy buenas y con mucha imaginación

(2 video)

(en este video nos explica lo conspiración del 5g al mundo y este como va a acabar con nosotros) eso lo explica el conspirador 

de igual forma también explican el funcionamiento de las micro ondas y la diferencia de varios tipos de de frecuencias y estas como serán utilizadas con el 5g también aplican el funcionamiento de una jaula de faradaid nos aísla de radiaciones electromagnéticas

igual este video explica a profundidad varios sectores que desconocemos con respecto a estos temas como lo son el 5g 

(3 video)

explica de que estamos hechos nosotros los humanos y de igual forma las cosas también da explicación de si estamos formados por ondas y esto no es posible porque la ondas se solapan se sobre ponen igual hizo puso varios ejemplos  con varias cosas como lo son las olas ellas no se solapan si no que transfieren energía cundo chocan una con otra tal como una partícula esto no es exclusivo de ellos hay mas ejemplos que explica


martes, 2 de marzo de 2021

Reseña de videos de clase del 01/03/2021 (Flores Quiroz Sergio Luis)


video 1:

empezamos con la soluciones de onda al menos de forma selectiva mostrando un método donde decepciona la formula en pequeñas partes para comprender mejor como se le da uso a esta y como podemos emplearla de forma correcta al resolver nuestros problemas que nos puedan presentar.

Empezamos con el seno donde se nos platea un esfera atrapada en un circuito de circular donde se nos pregunta cual sera la altura de dicha esfera a la mitad del circuito donde usaremos el radio ya que es un valor fijo el cual siempre podemos saber, donde hace énfasis de que el seno es el valor del triangulo formado con el radio, altura y la base donde sea mayor la altura sera mayor el seno. Entonces sabiendo eso el seno aumentara o disminuirá según donde se situé la esfera, sabiendo eso la formula y=Rsin(α).

sabiendo que el angulo α es igual al que esta con el radio y sabemos que los datos de cualquier variable ya se han calculado por otros matemáticos para construir métodos y tablas con todos esos valores para que los podamos consultar con apoyo de una calculadora.

El movimiento armónico no es una onda, sino una  representación gráfica oscilatoria del movimiento que provoca el cambio de posición del circuito circular que recorre la esfera y bien también se usa el valor del tiempo pero se presenta un problema ya que el sin solo acepta lo que son ángulos o grados en su caso lo que se plantea en este caso es que se haga una comparación del tiempo en periodos donde cada periodo dura 1 vuelta de 360 grados  o también representado como 2ᴨ, entonces podemos decir que trasformar el tiempo depende de 2ᴨ (2ᴨ/t).

también aprendemos que es una onda lo que es un conjunto de objetos en movimiento con un desface variado en cada una de ellas asi como el angulo que tiene son diferentes en cada momento, todo tipo de evento o acción que ocasione una onda como la atracción de un campo electromagnético a otro, distintas capas de aire se empujan unas a otras, a esas acciones o activaciones se les conoce como elongación. Para entender que es la longitud de onda se debe saber que para que esto se pueda encontrar se debe ubicar un circuito que oscile y tenga el mismo desfase que el primero, a ese espacio que hay de una a otra se le llama longitud de onda, para su calculo es (2ᴨ/λ). 

video 2:

La tecnología 5G es una de las innovaciones mas actuales y a la cual se esta implementado hoy en la actualidad aun que hay una gran mayoría de gente se esta mal informada donde se cree que esta tipo de tecnología hace un bombardeo masivo de una gran cantidad de radiación al cuerpo lo cual perjudicara al largo y corto plazo, poniendo como ejemplo el cáncer e incluso como culpable de la pandemia actual. Pero nada cerca de la realizada ya que esto es gracias a que se confunde lo que es radiación electromagnética con la radiación nuclear ya que las 2 son maneras de trasportar energía  por el espacio pero estas son muy distintas una de otra, ya que la radiación nuclear son los fragmentos de un átomo roto que se podrían representar como balas minúsculas que arrasan con todo a su paso, mientras que las radiación electromagnética son las frecuencias que viajan en un campo electromagnético que existe de manera natural. 

Otra preocupación es que estas dichas ondas como las del móvil o las del wi-fi atraviesan nuestros cuerpos haciendo daños  pero esto es falso ya que las ondas pueden se reflejadas por los atamos de nuestro cuerpo ya que estos no pueden ser movidos con facilidad haciendo que solo se reflejen las ondas en dirección opuesta a nuestro cuerpo al chocar con el, o también se puede dar el caso de que estas pierdan fuerza al tratar de atravesar un cuerpo y esto se le conoce como amortiguamiento donde una onda pierde energía has disiparse.

La tecnología 5G usara lo que son similares a las microondas pero esto no hay que confundir con las de un horno de microondas, al se el mismo tipo de onda no significa que tengan el mismo efecto ya que el horno microondas hace que estas choquen con las moléculas de agua haciendo que giren produciendo calor a su vez no todas las ondas penetran los cuerpos por el amortiguamiento y por eso es que la comida queda fría en el centro, mas sin  en cambio la potencia es de 1,000,000 veces mas potente que las 5G.

Aun asi es una preocupación la señal emitida por los dispositivos y las antenas es no hay nada de que preocuparse ya que la señales emitidas y estudiadas en países europeos por la ICNIRP donde se hizo 21 estudios que revelaron que estaban 200 veces por debajo del limite permitido, por ultimo cabe recalcar que la señal 5G al oscilar con mayor velocidad esta también se amortigua mas rápido al chocar con nuestros cuerpos.

Video 3

¿podríamos estar hechos de ondas en vez de partículas?

Ondas, como sabemos son una ola, el sonido, la luz, etc. Se esparcen por el espacio, se reflejan sobre superficies, incluso “bordean” obstáculos. haciendo un mapa del plano donde rebotan. Un físico nos diría varios motivos por los que no podemos estar hechos de algún tipo de onda pero uno de ellos seguro que sería que, a diferencia de nosotros, las ondas son capaces de superponerse. Una demostración sencilla seria si produces dos vibraciones en un medio muy quieto veremos que cuando las ondas vayan a tocarse las dos interferirán en ese punto, pero después cada una seguirá su camino tan lustres, como si se atravesaran la una a la otra. Este es el motivo por el que podemos ver este un dibujo en la tv perfectamente a la vez que también podemos ver a otro dibujo estupendamente desde la otra cámara del programa.

Y es que los rayos de luz que rebotan sobre el dibujo y van hacia esta cámara se están cruzando aquí en medio con los que rebotan en el otro dibujo y van a su cámara. Si ambos rayos de luz sí que interceptaran entre ellos y no se atravesaran como si nada, lo más seguro es que estarías viendo una imagen alterada, influenciada por la de la otra imagen y es gracias a que los dos rayos no interactúan, no se modifican el uno al otro, que podemos ver ambos dibujos sin que pase nada. 

entonces si estamos hechos de ondas por que podemos colisionar con objetos o con nuestro propio cuerpo entonces ¿estaríamos de átomos?, en teoría si pero no por que aun existen otro tipo de onda que puede llegar a colisionar con objetos por ejemplo: siempre identificamos las olas como ondas, pero cuando viene una ola muy grande suele pasar que se acaba desmoronando colapsa y se rompe en otras onditas más pequeñas. Eso es un decaimiento, un objeto rompiéndose en varios, estas olas grandes siguen teniendo cosas raras se sospecha que entre ellas pueden interacciones lo que provoca muros de agua que se producen muy puntualmente , pues una de las teorías es que estas olas se generan por estas interacciones, no porque haya un solape de varias olas, sino gracias a que estas olas son capaces de chocar entre ellas, y en esos choques se transfieren energía  tal y como lo hacen las partículas. 

 la teoría cuántica de campos nos dice que la idea de iniciación es igual que el campo electromagnético llena el universo y sirve de “medio” para que la luz se propague, el Universo también está lleno por el campo del electrón cada electrón que vemos en el Cosmos en una vibración, es una onda, que se propaga en este campo lo que es una onda con un comportamiento altamente no lineal, lo que permite, al igual que las olas grandes en el mar, que estas vibraciones hagan cosas que desde fuera interpretamos como de partícula.


lunes, 1 de marzo de 2021

Reseña de videos de clase del 01/03/2021 (Israel Flores Quintos)

en este video vemos que haya distintos tipos de cables par trenzados esto es muy importante saberlo ya que tenemos que ver como es que tenemos que implementar estos cables correctamente ya que hay unos que son mas eficientes y con menos costo que otros cables ya que unos cables tienen mas Hz que otros y puede que algunos no sean óptimos para la instalación que se quiere hacer ya que la capacidad de Hz es menor a lo que exige el dispositivo por eso es importante saber la clasificación de los cables. que es la siguiente clasificación:

cable UTP:

es un cable de par trenzado sin blindaje, se utiliza mayormente en redes locales ya que es optimo para este tipo de redes ya que es tiene poca impedancia de 100 ons.

cable ftp: 

es un cable par trenzado apantallado que se ocupa mayormente en redes que ocupan distancias mayores este cable es bueno para esto. su impedancia es de 120 ons.

cable stp:

este cable es muy bueno ya que la norma de ethernet lo cionsidera de los mas optimos para conexiones de ethernet y su impedancia es de 150 ons.


Modelo TCP/IP

Actualmente la mayoría de ordenadores están conectados a alguna red (internet, intranet, etc.) y casi todos lo hacen utilizando el  modelo T...