LA VERDAD PARA EL SER HUMANO
Significa honestidad,
buena fe, sinceridad humana y está relacionada con el corazón humano y las
actividades personales, sociales, políticas y económicas. La ventaja de la
verdad es la integridad personal de quien la mantiene como hábito o costumbre
en sus compromisos y obligaciones para la sociedad y el país. Lo contrario de
la verdad es la mentira, el engaño y la hipocresía, que en la sociedad se da en
todos los ámbitos y en las más altas instancias, y como dice el poeta Ralph
Waldo Emerson: “Todo hombre es sincero a solas, en cuanto aparece una segunda
persona empieza la hipocresía”, y Francisco de Quevedo nos dice: “La hipocresía
exterior, siendo pecado en lo moral, es gran virtud política”. Dios es la suma
y el fundamento de toda verdad, por eso Jesús dijo: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida”; por lo que la mayor recompensa de la verdad es ser libre de todo
cargo de conciencia y de lo que la justicia lo condene, ya que la mentira
condena y esclaviza a la persona sin conciencia; además, se coge más rápido a
un mentiroso que a un ladrón, porque la mentira tiene patitas cortas. Gracias a
la verdad se vive tranquilo y sin preocupación de lo que se diga y no de lo que
se calle, porque se cree fielmente en la realidad de los hechos y en lo que
siente y no en lo que se imaginan los demás. La verdad está vinculada con los
principios éticos que rigen la vida del hombre en la sociedad, por cuanto
refleja el color del cristal en que se miren sus actos personales,
profesionales, económicos y políticos, los mismos que no pueden estar
divorciados con la fe en Dios y el amor al prójimo y la búsqueda de su
beneficio. La verdad y la justicia brillan con luz propia, y ocultarlo o
negarlo es querer tapar el Sol con un dedo, ya que la mentira disfrazada o
dicha muchas veces parece una verdad de los hechos y actos de una persona, pero
no siempre se gana con la apariencia y el engaño; algunas veces es el riesgo
que tienen que correr los que no actúan con la verdad, y pierden pan y pedazo,
el que todo lo quiere todo lo pierde en cualquier momento. ¿La verdad y el
conocimiento nos harán libres de la mentira y el engaño? ¿La verdad es una sola
o es necesario inventar otra para quedar bien y libre de culpa ante los demás?
¿Con la verdad entro y salgo de cualquier.
lunes, 23 de octubre de 2017
domingo, 22 de octubre de 2017
EMPRENDIMIENTO Y GESTION
ADMINISTRACION
Dentro de las
características de la administración tenemos las siguientes:
1. Universalidad: La administración se da
donde quiera que existe un organismo social (estado, ejército, empresas,
iglesias, familia, etc.), porque en él tiene siempre que existir coordinación
sistemática de medios.
2.
Especificidad: La administración tiene sus propias características las cuales
son inconfundibles con otras ciencias, aunque va acompañada siempre de ellas
(funciones económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc.), son
completamente distintas.
3. Unidad Temporal: Aunque se distingan
etapas, fases y elementos del proceso administrativo, éste es único y, por lo
mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o
menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos.
4. Unidad Jerárquica: Todos cuantos tienen
carácter de jefes en un organismo social, participan en distintos grados y
modalidades, de la misma administración. Así, en una empresa forman un solo
cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último
mayordomo". Respetándose siempre los niveles de autoridad que están
establecidos dentro de la organización.
5. Valor Instrumental: La administración es un
instrumento para llegar a un fin, ya que su finalidad es eminentemente práctica
y mediante ésta se busca obtener resultados determinados previamente
establecidos.
6. Flexibilidad:
La administración se adapta a las necesidades particulares de cada
organización.
2 7. Amplitud de Ejercicio: Esta se aplica en
todos los niveles jerárquicos de una organización. También podríamos mencionar
otras características como:
a) Es un medio para ejercer impacto en la vida
humana. Es decir, la administración influye en su medio ambiente.
b) Se logra mediante los esfuerzos. Para
participar en la administración se requiere dejar la tendencia a ejecutar todo
por uno mismo y hacer que las tareas se cumplan mediante los esfuerzos de
otros.
c) Es una
actividad, no una persona o grupo de ellas. La administración no es gente, es
una actividad; las personas que administran pueden ser designadas como
Directores, gerentes de áreas, etc.
d) La efectividad administrativa requiere el
uso de ciertos conocimientos, aptitudes y práctica. La habilidad técnica es
importante para cumplir con un trabajo asignado.
e) La
administración es intangible. Su presencia queda evidenciada por el resultado
de los esfuerzos.
f) Los que la
practican no son necesariamente los propietarios; es decir que el administrador
y el propietario no son necesariamente la misma persona.
QUIMICA
Transcripción de Polímeros: estructura, propiedades generales y aplicaciones
Polímeros: estructura, propiedades generales y aplicaciones
Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros.
Las ventajas de los polímeros en función de las siguientes características:
• Resistencia a la corrosión y resistencia a los productos químicos.
• Baja conductividad eléctrica y térmica.
• Baja densidad.
• Alta relación resistencia a peso (particularmente cuando son reforzados).
• Reducción del ruido.
• Amplias opciones de colores y transparencias.
• Facilidad de manufactura y posibilidades de diseño complejo.
• Costo relativamente bajo .
• Otras características que pueden ser deseables o no (lo que depende de la aplicación), como baja resistencia y rigidez , alto coeficiente de expansión térmica, gama de temperatura útil baja: hasta 350 °C (660 °F), y menor estabilidad dimensional en servicio por cierto periodo.
Los plásticos se pueden formar, maquinar, fundir y unir en diversas formas con relativa facilidad. Se requieren operaciones mínimas adicionales de acabado superficial. Todos los polímeros comerciales, como polipropileno, cloruro de polivinilo, polimetilmetacrilato, policarbonato y otros, se fabrican de manera similar; a estos materiales se les conoce como
polímeros orgánicos sintéticos.
Se describe el proceso básico para fabricar diversos polímeros sintéticos.
Las propiedades de los polímeros dependen en gran medida de las estructuras de sus mo-léculas individuales, la forma y el tamaño de la molécula, y cómo se arreglan para for-mar la estructura de un polímero.
Estructura de los polímeros
.
Los monómeros se pueden unir como polímeros en unidades repetitivas para producirmoléculas más y más largas mediante un proceso químico llamado
reacción de polimeri-zación
.
polimerización
Cuando las moleculas de cadenas larga de un polimero se enlazan transversalmente en un arreglo tridimensional , la estructura se convierte en una molecula gigante con alcances covalentes fuertes.
PLASTICOS TERMOFIJOS
La respuesta de un plastico termofijo a una temperatura suficientemente elevada puede asemejarse a lo que sucede en un horno de pastel un vez a sometido a una temperatura elevada y se a enfriado su forma jamas cambia si se recalienta
Debido a la naturaleza de los enlaces, la resistencia y dureza de un ter-mofijo (a diferencia de las de los termoplásticos) no son afectadas por la temperatura o por la velocidad de deformación. Si se aumenta la temperatura lo suficiente, el polímerotermofijo comienza a quemarse, degradarse y carbonizarse.
En general, los termofijos poseen mejores propiedades mecánicas, térmicas y químicas, resistencia eléctrica y esta-bilidad dimensional que los termoplásticos. Un termofijo común es elfenólico producto de la reacción entre el fenol y el formaldehído. Los mangos y perillas de los recipientes de cocina y sartenes y de los componentes de interruptores y tomas de energía eléctrica son productos comunes fabricados a partir de este polímero
CARACTERISTICAS DE LOS TERMOFIJOS
Se efectúan en dos etapas
1.- La primera ocurre en las plantas quimicas donde las moleculas se polimerizan parcialmente en cadena lineales.
2.- La segunda etapa ocurre en la planta productora de partes donde se completan el enlace cruzado bajo calor y presion durante el moldeo y formado de la parte
PROCESO DE POLIMERIZACION DE LOS TERMOFIJOS
Aluminio
(urea y melamina) tienen propiedades que dependen de la composición; en general son duros, rígidos y resistentes a la abrasión, a la termofluencia y al ar-co eléctrico. Se aplican en cajas de electrodomésticos pequeños, contra tapas, asientos para sanitarios, manijas y tapas de distribuidores.
La urea se utiliza típicamente en componentes eléctricos y electrónicos, y la
melamina
en vajillas.
Propiedades generales y aplicaciones de los termoplásticos
En esta sección se describen las características generales y aplicaciones típicas de los principales termoplásticos, particularmente en lo que se relaciona con la manufactura y la vida útil de los productos y componentes plásticos.
Los acetales
(de acético y alcohol ) tienen buena resistencia, rigidez y resistencia a la termofluencia, abrasión, humedad, calor y productos químicos. Se aplican por lo común en partes y componentes mecánicos que requieren un elevado desempeño durante un largo periodo (es decir, rodamientos, levas, bujes y rodillos), impulsores, superficies de desgaste, tubos, válvulas, regaderas y carcasas.
Los acrílicos
(polimetilmetacrilato, PMMA) poseen resistencia moderada, buenas propiedades ópticas y resistencia al medio ambiente. Son transparentes (aunque pueden hacerse opacos), en general son resistentes a los productos químicos y tienen buena resistencia eléctrica. Suelen aplicarse en lentes, anuncios luminosos, pantallas, vidriería para ventanas, domos para tragaluces, cubiertas de burbuja, micas para automóviles, parabrisas, monturas para iluminación y muebles.
El acrilonitrilo-butadieno-estireno
(ABS) es rígido y dimensional mente estable.Tiene buena resistencia al impacto, a la abrasión y a los productos químicos; buena resistencia y tenacidad; buenas propiedades a baja temperatura y alta resistencia eléctrica. Se aplican por lo general en tuberías, acoplamientos, artículos de plomería recubiertos con cromo, cascos, mangos para herramientas, componentes automovilísticos, cascos de embarcaciones, teléfonos, equipajes, construcción de viviendas, electrodomésticos, recubrimientos de refrigeradores y páneles decorativos.
Tienen una amplia gama de propiedades mecánicas, según su composición. Pueden ser rígidas, fuertes y tenaces; sin embargo, su resistencia al medio ambiente es pobre y los afectan el calor y los productos químicos. Suelen aplicarse en mangos para herramientas, plumas, perillas, armazones para lentes, goggles de seguridad.
Los celulósicos
Los fluorocarbono
poseen buena resistencia a la temperatura elevada (por ejemplo, el punto de fusión del teflón es superior a 327 °C (621 °F), a los productos químicos,al medio ambiente y a la electricidad. También tienen propiedades únicas no adhesivas y baja fricción. Se aplican en recubrimientos para equipo de procesamiento químico, recubrimientos antiadherentes para utensilios de cocina, aislamiento eléctrico para alambres y cables de alta temperatura, juntas, superficies de baja presión, rodamientos y sellos.
Las poliamidas
De las palabras poli, amina y ácido carboxílico) están disponiblesen dos tipos principales:
nailons y aramidas
.
Los nailons
(una palabra acuñada) tienen buenas propiedades mecánicas y resistencia a la abrasión. Son auto lubricantes y resistentes a la mayoría de los productos químicos. Son
higroscópicos
(absorben agua); la absorción de humedad reduce laspropiedades mecánicas deseables y aumenta las dimensiones de las partes. Se apli-can en engranes, rodamientos, bujes, rodillos, sujetadores, cierres, partes eléctricas,peines, tubería, superficies resistentes al desgaste, guías y material quirúrgico
Las aramidas
(poliamidas aromáticas) tienen muy alta resistencia a la tensión y rigidez. Suelen aplicarse en fibras para plásticos reforzados, chalecos a prueba de balas, cables y llantas radiales.
En esta sección se describen las características generales y las aplicaciones típicas de losprincipales plásticos termofijos.
Propiedades generales y aplicaciones de los plásticos termofijos
Los epóxicos
Tienen excelentes propiedades mecánicas y eléctricas, buena estabilidad dimensional, fuertes propiedades adhesivas y buena resistencia al calor y a los productos químicos. Suelen aplicarse en componentes eléctricos que requieren resistencia mecánica y aislamiento elevado, herramentales, matrices y adhesivos. Los
epóxicos reforzados con fibras
tienen excelentes propiedades mecánicas y se utilizan en recipientes a presión, carcasas de motores para cohetes, tanques y componentes estructurales similares.
Los fenoles
Son rígidos (aunque frágiles), dimensional mente estables y tienen alta resistencia al calor, al agua, a la electricidad y a los productos químicos. Se aplican en perillas, manijas, tableros laminados, teléfonos, material aglutinante para unir los granos en las ruedas abrasivas y en componentes eléctricos (como dispositivos de cableado, conectores y aislantes).
Los poliésteres
Tienen buenas propiedades mecánicas, químicas y eléctricas. En general se refuerzan con fibra de vidrio (u otras) y están disponibles además como resinas para fundición. Suelen aplicarse en botes,equipajes, sillas, carrocerías automotrices, piscinas y materiales para impregnar tela y papel.
Las polimidas
Poseen buenas propiedades mecánicas, físicas y eléctricas a temperaturas elevadas; también tienen buena resistencia a la termofluencia y características de baja fricción y bajo desgaste. Cuentan con las características de los termofijos, que no se funden, pero su estructura es como la de un termoplástico. Se aplican en componentes para bombas (cojinetes, sellos, asientos de válvulas, anillos de retén y anillos para pistones).
Las siliconas
Tienen propiedades que dependen de la composición. Por lo general,resisten bien el medio ambiente, poseen excelentes propiedades eléctricas en una amplia gama de humedad y temperatura y resisten a los productos químicos y al calor. Suelen aplicarse en componentes eléctricos que requieren resistencia a temperaturas elevadas, juntas para hornos, sellos para calor y materiales impermeables
Aditivos en plásticos
Para conseguir ciertas propiedades específicas los polímeros suelen combinarse con
aditivos
. Éstos modifican y mejoran determinadas características del polímero, como rigidez, resistencia, color y resistencia al medio ambiente, flamabilidad, resistencia al arco(para aplicaciones eléctricas) y facilidad para su procesamiento posterior.
Los plastificantes
Se agregan a los polímeros para aportarles
flexibilidad y suavidad, reduciendo su temperatura de transición vítrea. Los plastificantes son solventes de bajo peso molecular con altos puntos de ebullición (no volátiles); reducen la resistencia de los enlaces secundarios entre las moléculas de cadena larga y, por ende, hacen más flexible y suave al polímero. El uso más común de los plastificanteses en el cloruro de polivinilo (PVC),
A la mayoría de los polímeros les afectan la
radiación ultravioleta(como la de la luz solar) y el oxígeno, que debilitan y rompen los enlaces primarios y provocan la escisión (separación) de las moléculas de cadena larga; entonces el polímero se degrada y se vuelve rígido y frágil
Rellenos
utilizados en los plásticos son por lo general polvo de madera (aserrín fino), harina de sílice (polvo fino de sílice), arcilla, mica en polvo, talco, carbonato de calcio y fibras cortas de celulosa, vidrio o asbesto. Debido a su bajo costo, los rellenos son importantes para reducir el costo global de los polímeros. Dependiendo de su tipo, también pueden mejorar la resistencia, dureza, tenacidad, resistencia a la abrasión, estabilidad dimensional o rigidez de los plásticos
Colorantes
La selección de un colorante depende de la temperatura de servicio y la cantidad esperada de exposición a la luz. Los pigmentos son partículas dispersas; por lo general tienen mayor resistencia que los tintes a la temperatura y la luz.
Si la temperatura es muy alta, la mayoría de los polímeros se encienden y se que-man; en general, el color de la flama es amarilla o azul.
1.Plásticos que no se queman:fluorocarbonos
(Teflón).
2.Plásticos que sí se queman, pero que son auto extinguibles: Carbonato,nailon, cloruro de vinilo.
3.Plásticos que se queman y que no son auto extinguibles: acetal, acrílico,acrilonitrilo-butadieno-estireno, celulosa, poliéster, propileno, estireno
.
La siguiente lista enumera varios polímeros comunes con diferentes caracte-rísticas de combustión:
Lubricantes
Se pueden agregar lubricantes a los polímeros para reducir la fricción durante su procesamiento posterior en productos útiles y para evitar que las partes se peguen a los moldes. Los lubricantes típicos son aceite de linaza, aceite mineral y ceras (naturales y sintéticas); se utilizan además jabones metálicos, como estearato de calcio y estearato de zinc. La lubricación también es importante para impedir que las películas delgadas de polímeros se peguen entre sí.
POLIMEROS
BIODEGRADABLES
PLASTICOS
Los primeros intentos se hicieron en la decada de 1980. La mayoria de los productos plasticos esta hecha de polimeros sinteticos que se derivan de recursos no renovables .
La biodegrabilidad significa que las especies microbianas en el medio ambiente degradan una porcion o la totalidad del material polimerico en las condiciones adecuadas y sin producir desecho toxico
El resultante de la biodegrabilidad es bioxido de carbono y agua.
Existen 3 tipos de plasticos biodegradables
Sistema basado en almidones
Es el que tienes mas capacidad de produccion (ya que el almidon es facil de extraer)
Se procesan los granulos de almidon para que se convierta en polvo, despues se calienta hasta transformarse en un liquido pegajoso, cuando se enfria se le vuelve a dar forma de granulos y se procesa en equipos para hacer plastico.
Sistema con base lactea
Se produce acido lactico mediante la fermentacion de materias primas que despues de polimerisan para formas resina de poliester
Fermentacion de azucar
Se agregan acidos organicos en una alimentacion de azucar. con el uso de un proceso especialmente desarrollado se produce un polimero muy cristalino y rigido que se comporta casi igual que los polimeros desarrollados apartir del petroleo
Reciclado de plasticos
Ser continuan haciendo muchos esfuerzos globales
en la recoleccion y el reciclado de productos plasticos usados . un buen ejemplo swon los termoplasticos que estos se funden y se reforman para dar vida a otros productos
Los productos reciclados portan el simbolo de reciclado en la forma de un triangulo delimitados por 3 flechas en el sentido de las mencilla del reloj y con numerio en la parte media.
1-PETE(polietileno)
2-HDPE(polietileno de alta densidad
3-V(vinil)
4-LDPE(polietileno de baja densidad
5-PP(polipropileno)
6-PS(poliestireno)
Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros.
Las ventajas de los polímeros en función de las siguientes características:
• Resistencia a la corrosión y resistencia a los productos químicos.
• Baja conductividad eléctrica y térmica.
• Baja densidad.
• Alta relación resistencia a peso (particularmente cuando son reforzados).
• Reducción del ruido.
• Amplias opciones de colores y transparencias.
• Facilidad de manufactura y posibilidades de diseño complejo.
• Costo relativamente bajo .
• Otras características que pueden ser deseables o no (lo que depende de la aplicación), como baja resistencia y rigidez , alto coeficiente de expansión térmica, gama de temperatura útil baja: hasta 350 °C (660 °F), y menor estabilidad dimensional en servicio por cierto periodo.
Los plásticos se pueden formar, maquinar, fundir y unir en diversas formas con relativa facilidad. Se requieren operaciones mínimas adicionales de acabado superficial. Todos los polímeros comerciales, como polipropileno, cloruro de polivinilo, polimetilmetacrilato, policarbonato y otros, se fabrican de manera similar; a estos materiales se les conoce como
polímeros orgánicos sintéticos.
Se describe el proceso básico para fabricar diversos polímeros sintéticos.
Las propiedades de los polímeros dependen en gran medida de las estructuras de sus mo-léculas individuales, la forma y el tamaño de la molécula, y cómo se arreglan para for-mar la estructura de un polímero.
Estructura de los polímeros
.
Los monómeros se pueden unir como polímeros en unidades repetitivas para producirmoléculas más y más largas mediante un proceso químico llamado
reacción de polimeri-zación
.
polimerización
Cuando las moleculas de cadenas larga de un polimero se enlazan transversalmente en un arreglo tridimensional , la estructura se convierte en una molecula gigante con alcances covalentes fuertes.
PLASTICOS TERMOFIJOS
La respuesta de un plastico termofijo a una temperatura suficientemente elevada puede asemejarse a lo que sucede en un horno de pastel un vez a sometido a una temperatura elevada y se a enfriado su forma jamas cambia si se recalienta
Debido a la naturaleza de los enlaces, la resistencia y dureza de un ter-mofijo (a diferencia de las de los termoplásticos) no son afectadas por la temperatura o por la velocidad de deformación. Si se aumenta la temperatura lo suficiente, el polímerotermofijo comienza a quemarse, degradarse y carbonizarse.
En general, los termofijos poseen mejores propiedades mecánicas, térmicas y químicas, resistencia eléctrica y esta-bilidad dimensional que los termoplásticos. Un termofijo común es elfenólico producto de la reacción entre el fenol y el formaldehído. Los mangos y perillas de los recipientes de cocina y sartenes y de los componentes de interruptores y tomas de energía eléctrica son productos comunes fabricados a partir de este polímero
CARACTERISTICAS DE LOS TERMOFIJOS
Se efectúan en dos etapas
1.- La primera ocurre en las plantas quimicas donde las moleculas se polimerizan parcialmente en cadena lineales.
2.- La segunda etapa ocurre en la planta productora de partes donde se completan el enlace cruzado bajo calor y presion durante el moldeo y formado de la parte
PROCESO DE POLIMERIZACION DE LOS TERMOFIJOS
Aluminio
(urea y melamina) tienen propiedades que dependen de la composición; en general son duros, rígidos y resistentes a la abrasión, a la termofluencia y al ar-co eléctrico. Se aplican en cajas de electrodomésticos pequeños, contra tapas, asientos para sanitarios, manijas y tapas de distribuidores.
La urea se utiliza típicamente en componentes eléctricos y electrónicos, y la
melamina
en vajillas.
Propiedades generales y aplicaciones de los termoplásticos
En esta sección se describen las características generales y aplicaciones típicas de los principales termoplásticos, particularmente en lo que se relaciona con la manufactura y la vida útil de los productos y componentes plásticos.
Los acetales
(de acético y alcohol ) tienen buena resistencia, rigidez y resistencia a la termofluencia, abrasión, humedad, calor y productos químicos. Se aplican por lo común en partes y componentes mecánicos que requieren un elevado desempeño durante un largo periodo (es decir, rodamientos, levas, bujes y rodillos), impulsores, superficies de desgaste, tubos, válvulas, regaderas y carcasas.
Los acrílicos
(polimetilmetacrilato, PMMA) poseen resistencia moderada, buenas propiedades ópticas y resistencia al medio ambiente. Son transparentes (aunque pueden hacerse opacos), en general son resistentes a los productos químicos y tienen buena resistencia eléctrica. Suelen aplicarse en lentes, anuncios luminosos, pantallas, vidriería para ventanas, domos para tragaluces, cubiertas de burbuja, micas para automóviles, parabrisas, monturas para iluminación y muebles.
El acrilonitrilo-butadieno-estireno
(ABS) es rígido y dimensional mente estable.Tiene buena resistencia al impacto, a la abrasión y a los productos químicos; buena resistencia y tenacidad; buenas propiedades a baja temperatura y alta resistencia eléctrica. Se aplican por lo general en tuberías, acoplamientos, artículos de plomería recubiertos con cromo, cascos, mangos para herramientas, componentes automovilísticos, cascos de embarcaciones, teléfonos, equipajes, construcción de viviendas, electrodomésticos, recubrimientos de refrigeradores y páneles decorativos.
Tienen una amplia gama de propiedades mecánicas, según su composición. Pueden ser rígidas, fuertes y tenaces; sin embargo, su resistencia al medio ambiente es pobre y los afectan el calor y los productos químicos. Suelen aplicarse en mangos para herramientas, plumas, perillas, armazones para lentes, goggles de seguridad.
Los celulósicos
Los fluorocarbono
poseen buena resistencia a la temperatura elevada (por ejemplo, el punto de fusión del teflón es superior a 327 °C (621 °F), a los productos químicos,al medio ambiente y a la electricidad. También tienen propiedades únicas no adhesivas y baja fricción. Se aplican en recubrimientos para equipo de procesamiento químico, recubrimientos antiadherentes para utensilios de cocina, aislamiento eléctrico para alambres y cables de alta temperatura, juntas, superficies de baja presión, rodamientos y sellos.
Las poliamidas
De las palabras poli, amina y ácido carboxílico) están disponiblesen dos tipos principales:
nailons y aramidas
.
Los nailons
(una palabra acuñada) tienen buenas propiedades mecánicas y resistencia a la abrasión. Son auto lubricantes y resistentes a la mayoría de los productos químicos. Son
higroscópicos
(absorben agua); la absorción de humedad reduce laspropiedades mecánicas deseables y aumenta las dimensiones de las partes. Se apli-can en engranes, rodamientos, bujes, rodillos, sujetadores, cierres, partes eléctricas,peines, tubería, superficies resistentes al desgaste, guías y material quirúrgico
Las aramidas
(poliamidas aromáticas) tienen muy alta resistencia a la tensión y rigidez. Suelen aplicarse en fibras para plásticos reforzados, chalecos a prueba de balas, cables y llantas radiales.
En esta sección se describen las características generales y las aplicaciones típicas de losprincipales plásticos termofijos.
Propiedades generales y aplicaciones de los plásticos termofijos
Los epóxicos
Tienen excelentes propiedades mecánicas y eléctricas, buena estabilidad dimensional, fuertes propiedades adhesivas y buena resistencia al calor y a los productos químicos. Suelen aplicarse en componentes eléctricos que requieren resistencia mecánica y aislamiento elevado, herramentales, matrices y adhesivos. Los
epóxicos reforzados con fibras
tienen excelentes propiedades mecánicas y se utilizan en recipientes a presión, carcasas de motores para cohetes, tanques y componentes estructurales similares.
Los fenoles
Son rígidos (aunque frágiles), dimensional mente estables y tienen alta resistencia al calor, al agua, a la electricidad y a los productos químicos. Se aplican en perillas, manijas, tableros laminados, teléfonos, material aglutinante para unir los granos en las ruedas abrasivas y en componentes eléctricos (como dispositivos de cableado, conectores y aislantes).
Los poliésteres
Tienen buenas propiedades mecánicas, químicas y eléctricas. En general se refuerzan con fibra de vidrio (u otras) y están disponibles además como resinas para fundición. Suelen aplicarse en botes,equipajes, sillas, carrocerías automotrices, piscinas y materiales para impregnar tela y papel.
Las polimidas
Poseen buenas propiedades mecánicas, físicas y eléctricas a temperaturas elevadas; también tienen buena resistencia a la termofluencia y características de baja fricción y bajo desgaste. Cuentan con las características de los termofijos, que no se funden, pero su estructura es como la de un termoplástico. Se aplican en componentes para bombas (cojinetes, sellos, asientos de válvulas, anillos de retén y anillos para pistones).
Las siliconas
Tienen propiedades que dependen de la composición. Por lo general,resisten bien el medio ambiente, poseen excelentes propiedades eléctricas en una amplia gama de humedad y temperatura y resisten a los productos químicos y al calor. Suelen aplicarse en componentes eléctricos que requieren resistencia a temperaturas elevadas, juntas para hornos, sellos para calor y materiales impermeables
Aditivos en plásticos
Para conseguir ciertas propiedades específicas los polímeros suelen combinarse con
aditivos
. Éstos modifican y mejoran determinadas características del polímero, como rigidez, resistencia, color y resistencia al medio ambiente, flamabilidad, resistencia al arco(para aplicaciones eléctricas) y facilidad para su procesamiento posterior.
Los plastificantes
Se agregan a los polímeros para aportarles
flexibilidad y suavidad, reduciendo su temperatura de transición vítrea. Los plastificantes son solventes de bajo peso molecular con altos puntos de ebullición (no volátiles); reducen la resistencia de los enlaces secundarios entre las moléculas de cadena larga y, por ende, hacen más flexible y suave al polímero. El uso más común de los plastificanteses en el cloruro de polivinilo (PVC),
A la mayoría de los polímeros les afectan la
radiación ultravioleta(como la de la luz solar) y el oxígeno, que debilitan y rompen los enlaces primarios y provocan la escisión (separación) de las moléculas de cadena larga; entonces el polímero se degrada y se vuelve rígido y frágil
Rellenos
utilizados en los plásticos son por lo general polvo de madera (aserrín fino), harina de sílice (polvo fino de sílice), arcilla, mica en polvo, talco, carbonato de calcio y fibras cortas de celulosa, vidrio o asbesto. Debido a su bajo costo, los rellenos son importantes para reducir el costo global de los polímeros. Dependiendo de su tipo, también pueden mejorar la resistencia, dureza, tenacidad, resistencia a la abrasión, estabilidad dimensional o rigidez de los plásticos
Colorantes
La selección de un colorante depende de la temperatura de servicio y la cantidad esperada de exposición a la luz. Los pigmentos son partículas dispersas; por lo general tienen mayor resistencia que los tintes a la temperatura y la luz.
Si la temperatura es muy alta, la mayoría de los polímeros se encienden y se que-man; en general, el color de la flama es amarilla o azul.
1.Plásticos que no se queman:fluorocarbonos
(Teflón).
2.Plásticos que sí se queman, pero que son auto extinguibles: Carbonato,nailon, cloruro de vinilo.
3.Plásticos que se queman y que no son auto extinguibles: acetal, acrílico,acrilonitrilo-butadieno-estireno, celulosa, poliéster, propileno, estireno
.
La siguiente lista enumera varios polímeros comunes con diferentes caracte-rísticas de combustión:
Lubricantes
Se pueden agregar lubricantes a los polímeros para reducir la fricción durante su procesamiento posterior en productos útiles y para evitar que las partes se peguen a los moldes. Los lubricantes típicos son aceite de linaza, aceite mineral y ceras (naturales y sintéticas); se utilizan además jabones metálicos, como estearato de calcio y estearato de zinc. La lubricación también es importante para impedir que las películas delgadas de polímeros se peguen entre sí.
POLIMEROS
BIODEGRADABLES
PLASTICOS
Los primeros intentos se hicieron en la decada de 1980. La mayoria de los productos plasticos esta hecha de polimeros sinteticos que se derivan de recursos no renovables .
La biodegrabilidad significa que las especies microbianas en el medio ambiente degradan una porcion o la totalidad del material polimerico en las condiciones adecuadas y sin producir desecho toxico
El resultante de la biodegrabilidad es bioxido de carbono y agua.
Existen 3 tipos de plasticos biodegradables
Sistema basado en almidones
Es el que tienes mas capacidad de produccion (ya que el almidon es facil de extraer)
Se procesan los granulos de almidon para que se convierta en polvo, despues se calienta hasta transformarse en un liquido pegajoso, cuando se enfria se le vuelve a dar forma de granulos y se procesa en equipos para hacer plastico.
Sistema con base lactea
Se produce acido lactico mediante la fermentacion de materias primas que despues de polimerisan para formas resina de poliester
Fermentacion de azucar
Se agregan acidos organicos en una alimentacion de azucar. con el uso de un proceso especialmente desarrollado se produce un polimero muy cristalino y rigido que se comporta casi igual que los polimeros desarrollados apartir del petroleo
Reciclado de plasticos
Ser continuan haciendo muchos esfuerzos globales
en la recoleccion y el reciclado de productos plasticos usados . un buen ejemplo swon los termoplasticos que estos se funden y se reforman para dar vida a otros productos
Los productos reciclados portan el simbolo de reciclado en la forma de un triangulo delimitados por 3 flechas en el sentido de las mencilla del reloj y con numerio en la parte media.
1-PETE(polietileno)
2-HDPE(polietileno de alta densidad
3-V(vinil)
4-LDPE(polietileno de baja densidad
5-PP(polipropileno)
6-PS(poliestireno)
FISICA
Blog Trabajo.
Ejercicio Nº 2
¿Qué requiere más
trabajo: subir un bulto de 420 N a una colina de 200 metros de altura, o un
bulto de 210 N a una colina de 400 metros de altura? (no consideramos el ángulo
de aplicación de la fuerza, que para ambos caso el mismo).
Apliquemos la fórmula simple:
T = F • d (Trabajo = fuerza por distancia)
Para el bulto 1
T1= 420N * 200m= 84.000 J
Para el bulto 2
T2= 210N * 400m= 84.000J
R/. Requieren el
mismo trabajo, que es igual a fuerza por distancia
Ejercicio Nº 3
Un remolcador
ejerce una fuerza paralela y constante de 4.000 N sobre un barco y lo mueve una
distancia de 15 m a través del puerto. ¿Qué trabajo realizó el remolcador?
Datos:
F = 4.000 N d =
15 m T = x
T = F · d
Entonces
T = 4.000 N x 15 m = 60.000 J
R/. El remolcador
realizó un trabajo equivalente a 60.000 J.
Realiza un ensayo
de 4 líneas de las dos ejercicios que se plantea, analiza las dos situaciones.
Como idea general, hablamos de trabajo cuando una fuerza mueve
un cuerpo y libera la energía potencial de este; es decir, un hombre o una
maquina realiza un trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de un
camino.
Por ejemplo, subir un bulto de 420 N a una colina de 200 metros de
altura, o un bulto de 210 N a una colina de 400 metros de altura. Aplicando la
formula concluimos q en las dos situaciones ejercen el mismo trabajo que es
igual a fuerza por distancia.
Mientras que en el otro ejercicio el remolcador realizo un trabajo
equivalente a 60.000J.
sábado, 21 de octubre de 2017
INGLES
When you finish to study at high school, what
career are you planning to choose in college? and why?
Once I finish high
school I will follow the university, because the study of third and fourth
level grows the possibilities of a better job aspiration, in my case study
economics or business administration is so far what is best given to me
tendency towards calculation and organization
EDUCASION FISICA
LA NATACION
La natación es el movimiento y el
desplazamiento a través del agua mediante el uso de las extremidades
corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento o apoyo para
avanzar, generalmente la natación se hace para recreación, deporte, ejercicio o
supervivencia. Los seres humanos pueden contener la respiración bajo el agua y
realizar natación locomotora rudimentaria, esto se puede hacer semanas después
del nacimiento como una respuesta evolutiva.
La
natación es consistentemente una de las principales actividades recreativas
públicas y en algunos países, las lecciones de natación son una parte
obligatoria del currículo educativo. Como un deporte formal, la natación
tiene competencias locales, nacionales e internacionales, los Juegos
Olímpicos son los más importantes donde la natación es una disciplina.
viernes, 20 de octubre de 2017
EDUCASION ARTÍSTICA
REALICE UNA PUBLICACIÓN EN SU BLOG SOBRE, NUESTRA
CULTURA EN EL EXTERIOR.
JOSE ROJAS
cantante de instrumentos propios de Ecuador quien con su talento y forma de hacer que su música llegue a los corazones de quien lo escuchaban, llego a ganar un premio en España en un reality, dando a conocer a nuestro país y hacerlo quedar en lo mas alto en este concurso
Juan Leonardo Santillán Rojas, más conocido como Leo Rojas, es un artista musical de flauta de pan ecuatoriano, quien en 2011 ganó la quinta edición de la serie de televisión Das Supertalent, versión alemana de la franquicia Got Talent.
HISTORIA
EL FEUDALISMO
Feudalismo es la denominación del sistema político predominante en la Europa Occidental de los siglos centrales de la Edad Media (entre los siglos IX al XV, aunque no hay acuerdo entre los historiadores sobre su comienzo y su duración, y esta varía según la región), y en la Europa Oriental durante la Edad Moderna
Feudalismo es la denominación del sistema político predominante en la Europa Occidental de los siglos centrales de la Edad Media (entre los siglos IX al XV, aunque no hay acuerdo entre los historiadores sobre su comienzo y su duración, y esta varía según la región), y en la Europa Oriental durante la Edad Moderna
Los señores feudales contaban con
todo el control, desde el control de las mercancías hasta la justicia aplicable
en el lugar; se caracterizó el feudo por marginar ya sea consciente o
inconsciente para el rey de su mandato, controlando todo y decidiendo todo el
señor feudal.
Una sociedad estamental.
La sociedad feudal estaba
dividida en tres grupos o estamentos: nobleza (caballeros y sus familias),
clero (monjes y sacerdotes), y trabajadores (campesinos, artesanos y
comerciantes). Cada uno con un papel y una misión en esta sociedad
BIOLOGÍA
Entre lo más importantes tenemos:
RECURSOS RENOVABLES
Los recursos que la naturaleza
produce continuamente y se pueden utilizar por mucho tiempo si se protegen:
suelo, agua, flora, fauna.
FACTORES QUE FAVORECEN LA
BIODIVERSIDAD DE ECUADOR
La cordillera de los Andes, las
temperaturas y las altas precipitaciones pluviales, el vulcanismo que permite
la presencia de microambientes, los restos de la vegetación de la era glacial.
RECURSOS NATURALES
Son el conjunto de elementos que
se encuentran en la naturaleza y satisfacen las necesidades del ser humano.
ÁREAS PROTEGIDAS DE ECUADOR
Bosques protegidos. Cajas,
Galápagos, Machalilla, Podocarpos, Sangay, Yasuní, Antisana, Illinizas.
ÁMBITOS QUE PROTEGEN LA
BIODIVERSIDAD
económico, cultural, social, ecológico
ECONOMÍA
Ciencia social que tiene que ver
con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo, de bienes
y servicios.
EMPRENDIMIENTO
Se trata del efecto de emprender,
un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Sector primario, secundario y
terciario.
ESTRUCTURA ECONÓMICA
Se observan tres tipos de
relaciones sociales: relaciones de producción, relación de distribución,
relaciones de consumo.
RECURSOS NO RENOVABLES
Aquellos que no se regeneran
después de su uso: petróleo, carbón, minerales.
ECOSISTEMAS CONSIDERADOS FRÁGILES
Galápagos, bosque amazónico,
bosques andinos, manglares, bosques occidentales.
FAUNA
Nuestro país se ubica en el
tercer lugar en cuanto a la diversidad de anfibios, en el cuarto lugar por
variedad de aves y en el sexto por diversidad de mariposas Papilonidae. Posee
el 10% de las especies de animales y plantas que existen en el mundo.
FLORA
Ecuador es el país sudamericano
que posee mayor número de especies por unidad de área. La región que concentra
mayor diversidad de flora es la Interandina
ENDÉMICA
Especie que solo existe en un
lugar.
miércoles, 18 de octubre de 2017
lenguaje y literatura
TAREA DE BLOG
REALICE UN ANÁLISIS SOBRE LOS ARGUMENTOS DE
LA OBRAS LAZARILLO DE TORMES Y DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
LAZARILLO
DE TORMES
La obra el
Lazarillo de Tormes es de autor anónimo. Se dice que el autor quiso
ocultar su nombre por el marcado tono anticlerical que tiene la obra, por la
originalidad literaria que suponía presentar una obra cuyo protagonista
absoluto es un marginado social. Debió de ser todo un riesgo para el autor
y quizás prefirió ocultar su nombre en previsión de los reproches que podrían
hacerle, tanto de carácter moral como literario. Esta obra no ha sido
adjudicada a ninguna persona, es por eso que se considera anónima, aunque a
través de la historia, han surgido escritores que quieren acreditar la autoría
del Lazarillo de Tormes. Tal es el caso del Fray Juan de Ortega nacido en el
año de 1605, quien tomó los hábitos de los Jerónimos de San Leonardo de Alba de
Tormes., hecho este, que podría tomarse como indicio a favor, sumado al hecho,
que en su poder encontró una copia de la obra escrita por su puño y letra. En
época más moderna. Un parece como candidato a este honor Diego Hurtado de
Mendoza. Nacido en Granada en el año de 1503. Y como perteneciente a un
abuna clase social y con una posición económica opulenta, es educado en las
armas y las letras. Si analizamos a este personaje, podemos ubicarlo en los
lugares y en la época en que se desarrolla la obra y si sumamos su conocimiento
en las letras, podría ser un excelente candidato para acreditar la autoría de
la obra. Tal es así, que en el año 2010, la estudiosa de escritos antiguos,
Mercedes Argullo y Coba, encontró entre los documentos de Juan Pezón Velasco,
(quien corrigió los manuscritos del Lazarillo), escritos que hacen referencia
al literato Diego Hurtado de Mendoza, como autor de la obra. Aunque en el año 2002 se descubrió que posiblemente el autor seria
Alfonso de Valdés.
Don quijote
de la mancha
Don Alonso Quijano, retirado vive en el territorio de la Mancha, en España, con su sobrina y un ama de llaves. Su notable inclinación
es la lectura de libros de caballería, los cuales los se cree al
pie de la letra, aunque muchas de esas historias resultan imposibles. Quijano
inutiliza el sueño y el apetito por causa de la lectura.
Primera búsqueda Don Alonso Quijano decide surgir como un honorable
caballero errante el cual anda en busca de aventuras. Se pone una vieja
armadura de sus antepasados y se bautiza a sí mismo con el nombre de "Don
quijote de la Mancha". Consigue un caballo al cual pone por nombre
"Rocinante", también elige a una de sus vecinas como amada a la cual
la llama "Dulcinea del Toboso" y así aquella mañana se propone a
viajar y aventurarse, aunque solo llega a una taberna cercana que él se hace
creer que es un castillo. Don quijote comienza una batalla con unos
negociadores de Toledo y rescata a un niño de estar amarrado a un árbol.
Finalmente retorna a su residencia escoltado por un vecino del pueblo.
Segunda búsqueda raíz de su demencia, su sobrina, el ama de llaves
y el cura del pueblo, lo despojan en secreto sus libros de caballería y los
queman para imposibilitar que Quijano pierda la razón, pero esto resulta ser
demasiado tarde. Don quijote asiste a la vivienda de uno de sus vecino, Sancho
Panza, y le nombra su escudero, prometiéndole el régimen de una isla. El pobre
Sancho, de ignorancia tendida, acepta a ir con él. Durante este fragmento de la
historia, suceden los hechos del ataque contra los molinos, y otros numerosos
tropezones con hospederos, prostitutas, eclesiásticos y demás errantes del
lugar, que Don quijote persistentemente involucra y engrandece dentro de su
imaginación transfigurando el ambiente en una aventura caballeresca. Quijote intercede
constante y violentamente en cuestiones ajenas y posee por hábito no saldar sus
deudas allí donde va, lo que le produce acabar constantemente cada episodio
avergonzado y lastimado, siendo a frecuentemente Sancho el peor parado.
Conclusión Las crueldades y la
humillación siempre van en compañía con Don quijote al igual que una enorme
melancolía. La novela concluye cuando después de una cansada sucesión de
aventuras contada con asombrosos realismo, Don Quijote regresa a su morada de la Mancha, en la cual
cae enfermo, recupera su "sano juicio", blasfema de los libros de
caballería, recibe los últimos sacramentos, crea su testamento y muere.
martes, 19 de septiembre de 2017
MATEMATICAS
Sistemas de inecuaciones cuadráticas
I –
Sistemas de inecuaciones no lineales en una variable.
Los sistemas de inecuaciones no lineales con una variable se resuelven usando el mismo procedimiento que los lineales, resolviendo por separadas las inecuaciones y luego se halla la intersección de los intervalos solución de las inecuaciones.
Ejemplos: 1.
Resolver x2 – 5x + 6 < 0
x2 – 7x + 10 ≥ 0
1º x2 – 5x + 6 < 0 factorizando (x – 1)(x – 6) < 0
Los sistemas de inecuaciones no lineales con una variable se resuelven usando el mismo procedimiento que los lineales, resolviendo por separadas las inecuaciones y luego se halla la intersección de los intervalos solución de las inecuaciones.
Ejemplos: 1.
Resolver x2 – 5x + 6 < 0
x2 – 7x + 10 ≥ 0
1º x2 – 5x + 6 < 0 factorizando (x – 1)(x – 6) < 0
Prueba
|
Intervalos
|
(x – 1)
|
(x – 6)
|
(x – 1)(x – 6) < 0
|
X = 0
|
(-∞, 1)
|
–
|
-
|
(–)(–) = +
|
X = 3
|
(1, 6)
|
+
|
-
|
(+)(–) = –
|
X = 8
|
(6, +∞)
|
+
|
+
|
(+)(+) = +
|
2º
X2 –
7x + 10 ≥ 0 factorizando (x – 2)(x – 5) ≥ 0
Prueba
|
Intervalos
|
(x – 2)
|
(x – 5)
|
(x – 1)(x – 6) ≥ 0
|
X = - 4
|
(-∞, 2]
|
–
|
-
|
(–)(–) = +
|
X = 3
|
[2, 5]
|
+
|
-
|
(+)(–) = –
|
X = 7
|
[5, +∞)
|
+
|
+
|
(+)(+) = +
|
El conjunto solución del sistema es la intersección de los intervalos soluciones de ambas inecuaciones.
(1, 6) ∩ (-∞, 3) U (5, + ∞) = (1,3] U [5,6).
Ejemplo 2
x2 + 3x – 3 ≤ x igualando a cero x2 + 2x – 3 ≤ 0
x2 + 2x – 7 > 1 igualando a cero x2 + 2x – 8 > 0
1º) X2 + 2x – 3 ≤ 0 factorizando (x + 3)(x – 1) ≤ 0
Prueba
|
Intervalos
|
(x + 3)
|
(x – 1)
|
(x + 3)(x – 1) ≤ 0
|
x = - 5
|
(-∞, - 3)
|
–
|
-
|
(–)(–) = +
|
x = - 2
|
(- 3, 1)
|
+
|
-
|
(+)(–) = –
|
x = 4
|
(1, +∞)
|
+
|
+
|
(+)(+) = +
|
2º)
X2 +
2x – 8 > 0 factorizando (x + 4)(x – 2) > 0
Prueba
|
Intervalos
|
(x + 4)
|
(x – 2)
|
(x + 4)(x – 2) > 0
|
X = - 5
|
(-∞, - 4)
|
–
|
-
|
(–)(–) = +
|
X = - 2
|
(- 4, 2)
|
+
|
-
|
(+)(–) = –
|
X = 4
|
(2, +∞)
|
+
|
+
|
(+)(+) = +
|
El conjunto solución del sistema es la intersección de los intervalos solución de ambas inecuaciones.
[- 3, 1] ∩ (-∞, - 4) U (2, + ∞) = Ø
Ejercicios: resolver
a) x2 – 3x > x b) 2x2+5x-1 < x2-3x-16 c) x+3x2 < 2x2+4x
-2(1 - x) ≥ - x2 3x+x2 – 6 > 2x+6 x2 + x < 8+5x+4
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