viernes, 14 de junio de 2013

MAGNITUDES ELECTRICAS


Estudio sencillo de las principales magnitudes eléctricas: Carga, d.d.p., Tensión, Intensidad, Resistencia, Potencia y Energía. Mediante la presentación de abajo puedes pinchar en cada magnitud para conocerla. Una vez leído todo te recomendamos que hagas los Ejercicios sobre las magnitudes eléctricas
La carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. Los átomos de un cuerpo son eléctrica mente neutros, es decir la carga negativa de sus electrones se anula con la carga positiva de sus protones. Podemos cargar un cuerpo positiva mente (potencial positivo) si le robamos electrones a sus átomos y podemos cargarlo negativamente (potencial negativo) si le añadimos electrones. Saber mas sobre el átomo
   Si tenemos un cuerpo con potencial negativo y otro con potencial positivo, entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de potencial (d.d.p.) Los cuerpos tienden ha estar en estado neutro, es decir a no tener carga, es por ello que si conectamos los dos cuerpos con un conductor (elemento por el que pueden pasar los electrones fácilmente) los electrones del cuerpo con potencia negativo pasan por el conductor al cuerpo con potencial positivo, para que los dos cuerpos tiendan a su estado natural, es decir neutro.
   Acabamos de generar corriente eléctrica, ya que este movimiento de electrones es lo que se llama corriente eléctrica. Luego es necesario una d.d.p entre dos puntos para que cuando los conectemos con un conductor se genere corriente eléctrica. La diferencia de carga de los dos cuerpos será la causante de mas a menos corriente. Esta carga de un cuerpo se mide en culombios (C).


magnitudes electricas
TENSIÓN O VOLTAJE
   La Tensión es la diferencial de potencial entre dos puntos. Por eso en física se llama d.d.p (diferencia de potencial) y en tecnología Tensión o Voltaje. Como ya debemos saber por el estudio de la carga eléctrica la tensión es la causa que hace que se genere corriente por un circuito. En un enchufe hay tensión (diferencia de potencial entre sus dos puntos) pero OJO no hay corriente. Solo cuando conectemos el circuito al enchufe empezará a circular corriente (electrones) por el circuito y eso es gracias hay que hay tensión. Entre los dos polos de una pila hay tensión y al conectar la bombilla pasa corriente de un extremo a otro y la bombilla luce. Ha mayor tensión entre dos polos mayor cantidad de electrones y con mas velocidad pasaran de un polo al otro. La tensión se mide en Voltios. Cuando la tensión es de 0V (cero voltios) ya no hay posibilidad de corriente y si fuera una pila diremos que la pila se ha agotado. Pero ¿Quien hace que se mantenga una tensión entre dos puntos? Pues los Generadores, que son los aparatos que mantienen la d.d.p o tensión entre dos puntos para que al conectar el circuito se genere corriente. la tensión se mide en Voltios (V)
INTENSIDAD DE CORRIENTE
   Es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Imaginemos que pudiésemos contar los electrones que pasan por un punto de un circuito eléctrico en un segundo. Pues eso seria la Corriente eléctrica. Se mide en Amperios (A). Por ejemplo una corriente de 1 A (amperio) equivale a 6,25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. ¿Muchos verdad?
RESISTENCIA ELÉCTRICA
   Los electrones cuando en su movimiento se encuentran con un receptor (por ejemplo una lámpara) no lo tienen fácil para pasar por ellos, es decir les ofrecen una resistencia. Por el conductor van muy a gusto por que no les ofrecen resistencia a moverse por ellos, pero los receptores no. Por ello se llama resistencia a la dificultad que se ofrece al paso de la corriente. Todos los elementos de un circuito tienen resistencia, excepto los conductores que se considera caso cero. Se mide en Ohmios (Ω). La resistencia se representa con la letra R.
   La resistencia se suele medir con el polímetro, que es un aparato que mide la intensidad, la tensión y por supuesto también la resistencia entre dos puntos de un circuito o la de un receptor.
POTENCIA ELÉCTRICA
   La potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de.......
   ¿Por qué? Pues por que depende del tipo de receptor que estemos hablando. Por ejemplo de una Lámpara o Bombilla sería la cantidad de luz que emite, en un timbre la cantidad de sonido, en un radiador la cantidad de calor. Se mide en vatios (w) y se representa con la letra P.
Una lámpara de 80w dará el doble de luz que una de 40w.
   Por cierto su formula es P=V x I (tensión en voltios, por Intensidad en Amperios)
ENERGÍA ELÉCTRICA
   La energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo. La energía se consume, es decir a más tiempo conectado un receptor más energía consumirá. También un receptor que tiene mucha potencia consumirá mucha energía. Como vemos la energía depende de dos cosas, la potencia del receptor y del tiempo que este conectado.
   Su fórmula es E= P x t (potencia por tiempos)
   Su unidad es el w x h (vatio por hora) pero suele usarse un múltiplo que es el Kw x h (Kilovatios por hora)
   Si ponemos en la fórmula la potencia en Kw y el tiempo en horas ya obtendremos la energía en Kw x h.
   Aquí tenemos una tabla con las principales magnitudes eléctricas y sus fórmulas:
MAGNITUD
SIMBOLO
UNIDAD
SIMBOLO
FÓRMULA
CARGA
C
CULOMBIO
C

TENSIÓN
V
VOLTIOS
V
V = I x R
INTENSIDAD
I
AMPERIOS
A
I = V/R
RESISTENCIA
R
OHMIOS
Ω
R = V/I
POTENCIA
P
VATIOS
W
P = V x  I
ENERGÍA
E
VATIO POR HORA
w x h
E = P x t




PREGUNTAS 


1) ¿ aque magnitud se le conoce como la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo? 

R// cargas electricas 

2) si tenemos con potencial negativo y otro con potencial positivo, entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de.... 

R// potencial

3) la corriente electrica es un movimiento de...

R// electrones 

4) la diferencia potencial entre dos cuerpos ( d.d.p) e puede llamar voltaje o.....

R// tension

5) en un enchufe con tencion ¿ habra corriente electrica sin conectar nada ? si o no

R// no

6) ¿ que elementos hacen que se mantenga la tension entre dos puntos?

R// generadores

7) ¿ en que unidad se mide la tension? 

R// voltios

8) la xxxxxx de corriente se le conoce a la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo ¿que palabra falta? 

R// 




jueves, 25 de abril de 2013

NORMALIZACION Y RELACIONES EN LAS BASES DE DATOS






12/04/2013
                                                               PERIODO 2


LOGROS
- definir que es normalización y las formas normales
- diseño del modelo entidad relación
-crear bases de datos en axes 2007

                                                                               ACTIVIDAD

1) que es normalización o normalizar en la base de datos

2) que dice la primera forma normal (1fn) y de un ejemplo
0
3) que dice la segunda forma normal (2fn) y de un ejemplo
0
4) que dice la tercera forma normal (3fn) y de un ejemplo
.
5) que es el modelo entidad relación y para que se utilizan las bases de datos

6) que tipos de relaciones se dan entre las tablas que forman una base de datos, defina cada una de ellas y de ejemplos

7) en una hoja del cuaderno diseñe  dibuje el modelo entidad relación para la base de datos de la biblioteca que venimos trabajando

8) en excel diseñe el modelo entidad relación que diseño en la hoja ,tomarle una fotografía y subirla al blog ademas el archivo de excel debe quedar almacenada  en el dropbox en la carpeta informática  2013

NOTA: recordar que cada respuesta debe ir acompañada de la dirección o link de donde se consulte dicha información  ademas de una imagen y un video que expliquen dicho tema se debe de leer y entender cada una de las respuestas para poder realizar dicha actividad


SOLUCION

1) Normalización es un conjunto de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. La normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficiente y conducía a errores de lógica cuando se trataba de manipular los datos. Por ejemplo, vea la base de datos Mi Tienda. Si almacena todos los datos en la tabla Clientes, ésta podría verse como se muestra a continuación: 

Clientes 

ID_Cliente Nombre 

Apellidos 

Nombre_Producto1 Costo_Producto1 

Imagen_Producto1 Nombre_Producto2 Costo_Producto2 

Imagen_Producto2 Fecha_Pedido 

Cantidad_Pedido 

Nombre_Cia_Envios 

La tabla se ha descrito de manera abreviada pero aun así representa la idea general. 


http://www.trucostecnicos.com/trucos/ver.php?id_art=278






2) Según la donación de Datos de la 1FN, un campo está en 1FN si y solo si es "isomorfa a alguna relación", lo que significa, específicamente, que satisface las siguientes cinco condiciones:


1. No hay orden de arriba-a-abajo en las filas.
2. No hay orden de izquierda-a-derecha en las columnas.
3. No hay filas duplicadas.
4. Cada intersección de fila-y-columna contiene exactamente un valor del dominio aplicable (y nada más).
5. Todas las columnas son regulares [es decir, las filas no tienen componentes como IDs de fila, IDs de objeto, o timestamps ocultos].
—Chris Date, "What First Normal Form Really Means", pp. 127-84
Cliente
ID ClienteNombreApellidoTeléfono
123RachelIngram555-861-2025
456JamesWright555-403-1659
789CesarDure555-808-9633






3) Una relación R se dice que está en 2FN si está en 1FN y si, y sólo si, los atributos no llaves (ni primarias, ni candidatas) de R., si los hubiese, son funcional y completamente dependientes de la llave primaria de R.
Entonces, se aplica sólo a relaciones con llaves compuestas, pues no es posible que una relación cuya llave primaria sea simple (compuesta por un solo atributo) haya atributos que dependan de parte de la llave primaria. Una relación que esté en 1FN y que tenga una llave primaria simple está en 2FN.
Continuando con el ejemplo de los pedidos de productos, habíamos visto que en la relación PED-PRODsubsistían problemas de actualización. Analicemos las dependencias funcionales que existen en dicha relación.


4) En las anteriores veces, se ha mostrado la cadena que existe entre las dos primeras formas normales: 1FN y 2FN; es decir si una relación se encuentra en segunda forma, quiere decir que necesariamente debería estarlo en la primera. Lo mismo pasa con la siguiente; la tercera forma normal (3FN), una relación está en tercera forma normal si es que antes está en segunda y por consiguiente, en primera forma. Además, se dice que una relación está en 3FN si no existen dependencias funcionales transitivas.
La regla de la 3FN señala que es necesario eliminar y separar cualquier dato que no sea clave.
En el siguiente ejemplo se muestra una tabla con los atributos de un ejemplo que estaba en la segunda forma normal. Como se puede observar estos datos tiene una relación en 3FN, ya que algunos de sus atributos dato no son determinados por la clave primaria en sí, sino son determinados por otro atributo dato o parte de la clave primaria.
5) Cuando se utiliza una base de datos para gestionar información, se está plasmando una parte del mundo real en una serie de tablas, registros y campos ubicados en un ordenador; creándose un modelo parcial de la realidad. Antes de crear físicamente estas tablas en el ordenador se debe realizar un modelo de datos.
       Se suele cometer el error de ir creando nuevas tablas a medida que se van necesitando, haciendo así el modelo de datos y la construcción física de las tablas simultáneamente. El resultado de esto acaba siendo un sistema de información parcheado, con datos dispersos que terminan por no cumplir adecuadamente los requisitos necesarios.

 El modelo de datos más extendido es el denominado ENTIDAD/RELACIÓN (E/R) En el modelo E/R se parte de una situación real a partir de la cual se definen entidades y relaciones entre dichas entidades:
  • Entidad.- Objeto del mundo real sobre el que queremos almacenar información (Ej: una persona). Las entidades están compuestas de atributos que son los datos que definen el objeto (para la entidad persona serían DNI, nombre, apellidos, dirección,...). De entre los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que no se repite; a este atributo o conjunto de atributos se le llama clave de la entidad, (para la entidad persona una clave seria DNI). En toda entidad siempre hay al menos una clave que en el peor de los casos estará formada por todos los atributos de la tabla. Ya que pueden haber varias claves y necesitamos elegir una, lo haremos atendiendo a estas normas:
    • Que sea única.
    • Que se tenga pleno conocimiento de ella.- ¿Por qué en las empresas se asigna a cada cliente un número de cliente?.
    • Que sea mínima, ya que será muy utilizada por el gestor de base de datos.
  • Relación.- Asociación entre entidades, sin existencia propia en el mundo real que estamos modelando, pero necesaria para reflejar las interacciones existentes entre entidades. Las relaciones pueden ser de tres tipos:
    • Relaciones 1-1.- Las entidades que intervienen en la relación se asocian una a una (Ej: la entidad HOMBRE, la entidad MUJER y entre ellos la relación MATRIMONIO).
    • Relaciones 1-n.- Una ocurrencia de una entidad está asociada con muchas (n) de otra (Ej: la entidad EMPERSA, la entidad TRABAJADOR y entre ellos la relación TRABAJAR-EN).
    • Relaciones n-n.-Cada ocurrencia, en cualquiera de las dos entidades de la relación, puede estar asociada con muchas (n) de la otra y viceversa (Ej: la entidad ALUMNO, la entidad EMPRESA y entre ellos la relación MATRÍCULA).

6) En este artículo se describe cómo definir las relaciones en una base de datos de Microsoft Access. Se incluyen los temas siguientes:
  • Definición de las relaciones de tabla
  • Tipos de relaciones de tabla
    • Relaciones uno a varios
    • Relaciones varios a varios
    • Relaciones uno a uno

  • Cómo definir relaciones entre tablas
    • Cómo definir relaciones uno a varios o uno a uno
    • Cómo definir relaciones de varios a varios

  • Integridad referencial
  • Actualizaciones y eliminaciones en cascada
  • Tipos de combinaciones

Definición de las relaciones de tabla

En una base de datos relacional, las relaciones permiten evitar los datos redundantes. Por ejemplo, si está diseñando una base de datos que realizará el seguimiento de información sobre libros, podría tener una tabla denominada Títulos que almacene los datos de cada libro, por ejemplo el título, la fecha de publicación y el editor. También hay información que podría desear almacenar sobre el editor, como su número de teléfono, dirección y código postal. Si fuera a almacenar toda esta información en la tabla de títulos, el número de teléfono del editor se duplicaría para cada título que el editor imprimiera.

Una solución mejor es almacenar sólo una vez la información del editor en una tabla independiente, Editores. Colocaría entonces un puntero en la tabla Títulos que hiciera referencia a una entrada de la tabla Editores.

Para asegurarse de que los datos están sincronizados, puede exigir la integridad referencial entre las tablas Títulos y Editores. Las relaciones de integridad referencial ayudan a garantizar que la información de una tabla coincida con la de otra. Por ejemplo, cada título de la tabla Títulos debe estar asociado a un editor concreto de la tabla Editores. No se puede agregar un título a la base de datos para un editor que no exista en ella.

Tipos de relaciones de tabla

Una relación se establece haciendo coincidir los datos de las columnas de clave, normalmente las columnas con el mismo nombre en ambas tablas. En la mayor parte de los casos, la relación hace coincidir la clave principal de una tabla, que proporciona un identificador único para cada fila, con una entrada de la clave externa de la otra tabla. Por ejemplo, las ventas pueden asociarse a los títulos concretos vendidos creando una relación entre las columnas de identificador de título de la tabla Títulos (la clave principal) y de la tabla Ventas (la clave externa).

Definición de relaciones entre tablas

Al crear una relación entre tablas, no es necesario que los campos relacionados tengan los mismos nombres. Sin embargo, deben tener el mismo tipo de datos a menos que el campo de clave principal sea un campo Auto numérico  Sólo puede hacer coincidir un campo Auto numérico con un campo Número si la propiedad Tamaño Del Campo de ambos de los campos correspondientes es la misma. Por ejemplo, puede hacer coincidir un campo Auto numérico y un campo Número si la propiedad Tamaño Del Campo de ambos campos es Long Integre  Incluso aunque ambos campos coincidentes sean campos Número, deben tener el mismo valor para la propiedad Tamaño Del Campo.


7) 


viernes, 15 de marzo de 2013

conceptos de enerdia y electricidad



15/feb/2013

Logro: A Los conceptos básicos y avanzados de la energía.


Actividad

1. que es la energía y como se obtiene esta.
2. cual es la historia de la energía.
3. cuales son los tipos de energía y explicar cada uno de ellos.
4. diferencias entre las energía renovables y no renovables.
5. que elementos están relacionados con
la distribución y generación eléctrica.
6. cuales son las medidas en la que se expresa la energía

Cada Respuesta debe ir acompañada de una imagen y un vídeo y

la dirección de donde se bajo la información.

Solución


1.


La energía es una magnitud física que asociamos con la

capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo
mecánico, emitir luz, generar calor, etc. En todas estas
manifestaciones hay un sustrato común, al que llamamos
energía, que es propio de cada cuerpo (o sistema material)
según su estado físico-químico, y cuyo contenido varía cuando
este estado se modifica.

si te refieres a la ENERGÍA ELÉCTRICA, esta se produce de muchas

maneras:
-Energia hidroelectrica, es la que se genera a partir de la fuerza del flujo
de agua (una represa)
-Energia geotermica, generada a partir de turbinas térmicas usando el
vapor de agua generado en la corteza terrestre.
-Por combustion, a base de combustibles
-solar, que se utiza cada vez mas.
-eolica, generada gracias a la fuerza del viento.
-energía nuclear, utiliza turbinas atómicas, energía barata pero de mucho
riesgo.
Todos los sistemas anteriores tienen algo en comun, y esque todos
utilizan turbinas las cuales mueven generadores electricos produciendo
estos una corriente electrica, esta es enviada a la estacion de transmision
de gran capacidad en la cual se regula y eleva el voltaje para que
la corriente pueda ser transmitida a grandes distancias, luego esta
llega a las subestaciones donde de nuevo se reduce el voltaje para
que así la energía eléctrica sea distribuida a los diferentes consumidores





http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?

qid=20090906080654AAZIj8L

2. La historia de la electricidad se refiere al estudio y uso humano de

la electricidad, al descubrimiento de sus leyes como fenómeno físicoy a la
invención de artefactos para su uso práctico.
El fenómeno en sí, fuera de su relación con el observador humano, no
tiene historia; y si se la considerase como parte de la historia natural,
tendría tanta como el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Como
también se denomina electricidad a la rama de la ciencia que estudia
el fenómeno y a la rama de la tecnología que lo aplica, la historia de la
electricidad es la rama de la historia de la ciencia y de lahistoria de la
tecnología que se ocupa de su surgimiento y evolución





http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_electricidad


3.LA ENERGIA SOLAR.

Es la radiación energética que procede del Sol, consecuencia de las
reacciones de fusión nuclear, que en él se producen. Esta radiación puede
aprovecharse, mediante distintos dispositivos tecnológicos, como fuente
de energía.

LA ENERGIA EÓLICA.


Es un conjunto de procesos de la Tierra generados por el viento que

determinan y cambian mucho la medida del relieve de la superficie
terrestre. La energía que desarrolla el viento en la superficie terrestre,
viene a concretarse en unos determinados esfuerzos o impulsos de
elevación, cizalla e impacto.

Es la energía que se extrae del agua, se que puede transformar en trabajo

mecánico y después, en energía eléctrica mediante la transformación de
la energía cinética o potencial de los ríos. Puede aprovecharse tanto la
conversión de la energía potencial en cinética, cuando hay un salto de
agua desde un embalse o bien sea desde la energía cinética de la corriente
de río.





https://www.google.com.co/search?

hl=es&q=vatio&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=709&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=5iYeUYHpM5DA9QTl94CACw#um=1&hl=es&tbo=
d&tbm=isch&sa=1&q=energia+hidraulica&oq=energia+hidraulica&gs_l=img.3..0l10.24654.289
89.5.31179.7.5.2.0.0.0.302.923.1j2j1j1.5.0...0.0...1c.1.3.img.tIfMirjbgt8&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.
r_qf.&fp=a408483ecf4fd655&biw=1280&bih=709&imgrc=BpZ_91imObEZdM%3A%3BTjUF5F9
SRaNQIM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_KAzK_3FQO6w%252FTQV
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energia-hidraulica.html%3B300%3B400

LA ENERGIA NUCLEAR.


Es el resultado de los procesos de fisión de un núcleo atómico pesado

y fusión de dos núcleos ligeros en uno mayor. Los dos procesos, tienen
como solución final la emisión de partículas y radiación, cuya energía es
aprovechada en los llamados reactores nucleares.

https://www.google.com.co/search?

hl=es&q=vatio&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=709&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=5iYeUYHpM5DA9QTl94CACw#um=1&hl=es&tbo=d
&tbm=isch&sa=1&q=energia+nuclear&oq=energia+nuclear&gs_l=img.3..0l10.23198.28340.7.2
9320.19.12.1.6.6.1.300.1080.9j2j0j1.12.0...0.0...1c.1.3.img.MBXXFDhTc_o&bav=on.2,or.r_gc.r_
pw.r_qf.&fp=a408483ecf4fd655&biw=1280&bih=709&imgrc=R635k9ZUY1AKOM%3A%3BqbV
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Susquehanna_steam_electric_station.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fes.wikipedia.org%252F
wiki%252FEnerg%2525C3%2525ADa_nuclear%3B250%3B221

LA ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA.


Es la que se da por las corrientes eléctricas en determinadas condiciones,

y que es la suma de las energías electrostática y magnética.

https://www.google.com.co/search?

hl=es&q=vatio&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=709&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=5iYeUYHpM5DA9QTl94CACw#um=1&hl=es&tb

o=d&tbm=isch&sa=1&q=energia+electromecanica&oq=energia+electrome&gs_l=img.3.0.0

j0i24.57016.62953.14.64580.18.15.1.2.2.0.287.1682.6j6j3.15.0...0.0...1c.1.3.img.opXj3TP-
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&bih=709&imgrc=pLNj20aiIYehTM%3A%3BVd9Wjl8ZICp9YM%3Bhttp%253A%252F%252F1.
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LA ENERGIA TÉRMICA.


Es la parte de la física que trata de la producción, transmisión y la

utilización del calor. Es un sistema en condiciones de transformar energía
calorífica en energía mecánica (ejemplo: Los motores térmicos).

https://www.google.com.co/search?

hl=es&q=vatio&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=709&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=5iYeUYHpM5DA9QTl94CACw#um=1&hl=es&tbo=d
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w.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.eWU&fp=a408483ecf4fd655&biw=1280&bih=709&imgrc=vDG3Tf
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termica%252F%3B236%3B277

LA ENERGIA QUÍMICA.


Es la fundamental, dado que los cuerpos que constituyen el universo son

verdaderos depósitos de energía por el solo hecho de existir, y la cantidad
de ella que contienen depende de su estado físico, volumen, temperatura
y naturaleza.

https://www.google.com.co/search?

hl=es&q=vatio&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=709&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=5iYeUYHpM5DA9QTl94CACw#um=1&hl=es&tbo=d
&tbm=isch&sa=1&q=energia+quimica&oq=energia+quimica&gs_l=img.3..0l10.26180.29623.18.
29754.14.10.0.4.4.0.287.1086.5j4j1.10.0...0.0...1c.1.3.img.4bz5R31Fgv4&bav=on.2,or.r_gc.r_p
w.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.eWU&fp=a408483ecf4fd655&biw=1280&bih=709&imgrc=IxOzu76

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Fenergia%252Fmotor-
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m%3B467%3B320

LA ENERGIA MECÁNICA.


Es la parte de la física que suele tratar del equilibrio y del movimiento de

los cuerpos sometidos a cualquier tipo de fuerza: a pesar de la aparición
de la teoría contada, la mecánica de Newton aún sigue valiendo para dar
cuenta de numerosos fenómenos.

  https://www.google.com.co/search?

hl=es&q=vatio&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=709&um=1&ie=UTF-
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http://html.rincondelvago.com/evolucion-y-tipos-de-energia.html


4. las energia renovables son las que se pueden utilizar varias veces y no se acaban como los

molinos, y las no renovables son las que si se acaban como el sol






5. La Red de Distribución de la Energía Eléctrica o Sistema de Distribución de Energía

Eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía 
desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor del cliente). Se lleva a 
cabo por los Operadores del Sistema de Distribución (Distribution System Operator o DSO en 
inglés).
Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los siguientes:

Subestación de Distribución de casitas: conjunto de elementos (transformadores, 

interruptores, seccionadores, etc.) cuya función es reducir los niveles de alta tensión de las líneas 
de transmisión (o subtransmisión) hasta niveles de media tensión para su ramificación en múltiples 
salidas.


  • Circuito Secundario.



http://es.wikipedia.org/wiki/
Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica

Circuito Primario.




6. voltios: El voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando 

una corriente de un amperio utiliza un vatiode potencia.      http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio

vatio:  es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es W.