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Tuesday, 3 August 2010

video

http://www.youtube.com/watch?v=nSlIXbIs3E8

Thursday, 15 July 2010

Electrocardiograma

¿Con que mecanismo trabaja?
El electrocardiograma lee el voltaje creado por el corazón. Empieza en el nodo SA donde la primera onda denominda P, es soltada y de ahí ocurre el complejo QRS. Se usan electrodos que se ponen en los brazon y piernas, y pecho.

¿Como se utiliza?
El corazón saca las onda P, el complejo QRS y la onda T, el cual se lee por una computadora especial, el electrocardiograma. La onda P es el cominezo, el nodo SA saca la primera onda de electricidad que activa el látido del corazón. Es muy importante esta señal, ya que si es débil o se manda mal, no todas las celulas las reciben bien y se contraen en diferente tiempo y por ende, no puede bombear sangre, cuasando la muerte, El complejo QRS es una depolarización ventricular, es decir entra todo el sodio hacía el corazón e inactiva los canales por donde entra el sodio y ya no entra el sodio, esto es la contracción. La onda T indica la repolarización ventricular, es decir que el potasio sale y le da una carga negatica a la que le dio el sodio al corazón y se regresa a la normalidad. El ciclo continua. El voltaje es cercano de -90mV.

¿Cómo le sacan provecho?
Para saber como estan los latidos del corazón, pueden ver varias enfermedades de esta manera al ver el cambio del voltaje, se puede saber si hay un problema en cualquiera de las camaras del corazón, o de la forma en el que se efectua el latido.

¿En que se utiliza?
En la medicina, para monitorear pacientes.

Bibliografía:
http://www.youtube.com/watch?v=nK0_28q6WoM
http://nobelprize.org/educational/medicine/ecg/ecg-readmore.html
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=3005172
Y del libro "Principles of anatomy and physiology" de Gerard J. Tortora y Bryan Derrickson. 11th edition. Publicado por John Wiley & Sons inc. pg 713 a 715.

Monday, 31 May 2010

Tercera Semana

Esta semana vimos lo que es un dipolo eléctrico, que es un par de cargas de igual magnitud y signos opuestos que estan separados a una distancia, d.
P=dq donde q es el momento del dipolo.

Torque=(q E d seno theta) dando así el momento de torsión.
Torque= p direccional x E direccional

W=torque d theta = -p E seno theta d theta

Energía pontencial
U= -p E cos theta.

Hicimos varios problemas donde no necesitamos integrar.

La energía solar a mecánica

Equipo conformado por:
Sergio Pérez 690031
Adriana Valery 686606
Nereyda Gutierrez 690053
Pau
Fernando

La energía solar pasa a energía electrica y de ahí a energía mecánica. En las celdas solares los fotones llegan del sol y topa con una célula de silicón, inonizándola. Al ser ionizada el ultimo electron sale del atomo y crea una corriente de energía.
Cada célula da medio volt, ya que lo demás es desperdiciado como calor. Los electrones no desaparecen, solo pierden su voltaje, al pasar esto, se regresan al silicon donde los fotones los vuelven a recargar. Hay muchos mecanismos que lo pasan a energía mecánica, la mayoría del tiempo, siendo una maquina al que hace el trabajo.

Bibliografía: http://www.gepower.com/prod_serv/products/solar/en/how_solar_work.htm
http://www.howstuffworks.com/solar-cell.htm
http://www.solarsam.com/about-solar-energy/solarcells.html

Saturday, 22 May 2010

Segunda semana de clases

Vimos lo que es el campo electrico donde E= integral de k(dq/r^2) rdireccional.

Hay tres densidades de carga la volumetrica, la superficial y la lineal, utilizando rho, theta y alfa para cada uno respectivamente.

Hicimos ejercicios sobre cargas discretas, donde varias cargas calculan la repulsión o atracción entre moleculas. Empesamos a integrar para sacar las formulas ya que el dq varia con el problema, así que se integra diferente.

Sunday, 16 May 2010

Primera Semana de clases

Vimos la ley de Coulomb en donde

F=K= (qi*q2)/r^2. La k es un constante de 9x10^9 Nm^2/C^2. Donde C son coulombs.

1C= +- 6.25x10^18 electrones. y un electron tiene una carga de -1.602x10^-19C.

El campo electrico. es una fuerza electrica en cada unidad de carga.

E= Fo/qo E=Kq/r^2 y para el vector unitar ^r= r/|r| así que para la dirección y magnitud

E= kq/r^2 * ^r

Saturday, 15 May 2010

La impresora laser

Me toco la impresora laser, pero al ser una clase de electricidad y magnetismo, solo voy a hablar sobre la parte de la estatica electrica que se lleva a acabo en la impresora.

El principio que se lelva acabo en la impresora es la electricidad estática, el cual es una carga electrica hecha con un objeto insulado. La electricidad estatica opuesta hace que que las moléculas se peguen. Se usa un photoreceptor, que dispara protones de luz, de esa manera, crea la impresión.

Hay más cosas pero ya no son relevantes para esta clase.

Bibliografía:
http://computer.howstuffworks.com/laser-printer1.htm
http://computer.howstuffworks.com/laser-printer.htm

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