miércoles, 18 de septiembre de 2019

Proyectos


3º Evaluación

 Experimento de Oersted 

Este experimento lo que hace es ver la relación que hay entre un campo magnético con otro eléctrico.
La prueba que se realizó fue pasar una corriente eléctrica por un cable, haciendo que una aguja imantada cambiase su orientación espacial generando otro campo magnético diferente. Gracias a esto se demostró la unión que existe entre el magnetismo y la electricidad.


ALTERNADORES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS

La producción de energía eléctrica en España se realiza a partir de distintas fuentes de energía primaria siendo las más importantes y por este orden el gas natural, el carbón, las fuentes renovables, la energía nuclear y el petróleo.
 Los tipos de centrales eléctricas se clasifican principalmente según el combustible utilizado por la central. Según este criterio las centrales se clasifican en hidráulicas, térmicas o nucleares.
Los alternadores sirven para transformar energía mecánica en eléctrica. Esto se consigue gracias a la interacción de sus dos principales componentes: el rotor y el estátor.
Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un fluido magnético para que la otra lo transforme en electricidad. 
La mayoría de los alternadores son de corriente alterna síncrona que significa que está relacionado con el número de polos que tiene la máquina y la frecuencia de fuerza electromotriz. Gira a la misma velocidad que le impone el estátor a través del campo magnético. 

Cuando un alternador funciona conectado a un circuito exterior se crean corrientes inducidas que nos generan los siguientes efectos:

  -Caída de tensión en los bobinajes inducidos. La resistividad que nos presentan los conductores hace que tengamos una caída de tensión.
  -Efecto de reacción en el inducido. El tipo de reacción que tendremos en el inducido dependerá de la carga conectada:
 -Resistiva. Tenemos un incremento en la caída de tensión interna y una disminución de la tensión en los bornes de salida.
-Inductiva. Aparece una caída de tensión importante en los bornes de salida.

-Capacitiva. Disminuye la caída de tensión interna y eleva mas el valor de la tensión de salida en los bornes de salida.
-Efecto de dispersión del flujo magnético. Hay líneas de fuerza que no pasan por el inducido, se pierden o llegan al siguiente polo. Cuanto más alta sea la corriente del inducido, más pérdidas por dispersión nos encontramos.

COCINAS DE INDUCCIÓN

La cocina de inducción es un tipo de cocina de cerámica, que usa directamente un campo electromagnético para calentar el recipiente, en lugar de usar el calor generado por la resistencia.
Estas cocinas utilizan un campo magnético alterno que magnetiza el material ferromagnético en el recipiente de una manera u otra. Este proceso tiene menos pérdida de energía.
Los materiales son agitados por la fuerza magnética, la energía absorbida se desprende en forma de calor y calienta el recipiente.

2º Evaluación

DIAGRAMA DE HIERRO CARBONO


ALEACIONES DEL TITANIO

El titanio es un material que se suele utilizar en la industria química o en la aeronáutica o espacial.
Debido a su fuerza, su baja densidad y la capacidad de aguantar temperaturas relativamente altas hace que se utilice en la fabricación de aviones y misiles, y se suele alear con aluminio, hierro y manganeso ente otros.

-Con un 0,25 a un 0,3% de hierro. Buena resistencia a la tracción y la corrosión. Es elástico y duro, se puede estirar en forma de hilos y se puede soldar.

-Con un 6% de aluminio y un 4% de vanadio. Tiene una alta resistencia a la tracción y es muy elástico y biocompatible. Es la más usada en aeronáutica y biomedicina.





Coches con motor de hidrógeno

Ha habido varias marcas de coches trabajando en esta tecnología como Toyota, que lleva desde 2002, Honda que fue la primera marca en introducir un modelo en 2008, Mazda también creo un modelo que funcionaba tanto con gasolina como con hidrógeno que finalmente no llegó a su producción y también se encuentra Hyundai que en 2013 comenzó a comercializar un tipo de modelo y en 2018 lanzó su segunda generación.
Estos coches disponen de un tanque


1º Evaluación

METALES UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

-El más utilizado es el latón, que es una aleación entre un 60% o 70% de cobre y el resto de cinc, con un color muy parecido al oro.  Cuanto más cinc tiene, más armónicos agudos produce y cuanto más cobre, más armónicos graves.
Con el latón resulta muy fácil dar forma a las piezas y tiene una propiedad llamada antimicrobiano.
-El bronce también se utiliza, que es una aleación entre cobre y estaño (80%-20% aproximadamente)
Es un material más duro, oscuro y resistente, perfecto para usar en la campana de los instrumentos.
-Además del latón y el bronce, es también habitual el uso de aleaciones como la alpaca (mezcla de cobre, cinc y níquel) y el monel (níquel, cobre, hierro y magnesio). La primera, por ejemplo, para las llaves de los instrumentos de madera, y la segunda se suele emplear sobre todo para los pistones de los instrumentos de metal.
-La plata también se suele utilizar y los instrumentos fabricados o bañados en plata logran un sonido más incisivo, oscuro y rico en armónicos, aunque la plata se debe mezclar con otros materiales, generalmente cobre porque por si sola es un material muy blando.
+La utilización del cobre en la fabricación de instrumentos musicales es debido a sus excelentes propiedades sonoras que permiten prolongar la duración del sonido.