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jueves, 23 de junio de 2011

¡FELICES VACACIONES!



¡FELICES VACACIONES PARA TOD@S!

Habéis trabajado estupendamente, pero todavía queda 6º. Descansad, disfrutad que os quiero en Septiembre dispuestos a seguir.
Un beso para tod@s de PALOMA.

Tarea de verano.

LENGUA:

- Lectura diaria
- Dictados del cuaderno de Ortografía de   5º
- Puedes escribir un cuento,historias, un diario...


ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS:
- Ficha de  divisiones y problemas
- Practicar cálculo mental
- Resolver problemas cotidianos:   compras, facturas...

INGLÉS
               http:learnenglishkids.britishcoujncil.org/en/


¡QUÉ LO PASÉIS BIEN!

lunes, 20 de junio de 2011

La energía solar. Trabajo de Santi.

La energía solar


La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el Sol.
Desde que surgió se le catalogó como la solución perfecta para las necesidades energéticas de todos los países debido a su universalidad y acceso gratuito ya que, como se ha mencionado anteriormente, proviene del sol. Para los usuarios el gasto está en el proceso de instalación del equipo solar (placa, termostato…). Este gasto, con el paso del tiempo, es cada vez menor por lo que no nos resulta raro ver en la mayoría de las casas las placas instaladas. Podemos decir que no contamina y que su captación es directa y de fácil mantenimiento.
La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor que produce a través de la absorción de la radiación, por ejemplo en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas energías renovables, particularmente del grupo no contaminante, conocido como energía limpia o energía verde, si bien, al final de su vida útil, los paneles fotovoltaicos pueden suponer un residuo contaminante difícilmente reciclable al día de hoy. La energía solar es muy buena ya que no contamina y da luz y calor a la vez. La potencia de la radiación varía según el momento del día; las condiciones atmosféricas que la amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas condiciones de radiación el valor es de aproximadamente 1000 W/ en la superficie terrestre. A esta potencia se la conoce como irradiancia.
La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones.
La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1354 W/ (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/ y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/).
Según informes de Greenpeace, la energía solar fotovoltaica podría suministrar electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030.
Los rendimientos típicos de una célula fotovoltaica (aislada) de silicio policristalina oscilan alrededor del 10%. Para células de silicio monocristalino, los valores oscilan en el 15%. Los más altos se consiguen con los colectores solares térmicos a baja temperatura (que puede alcanzar un 70% de rendimiento en la transferencia de energía solar a térmica).
También la energía solar termoeléctrica de baja temperatura, con el sistema de nuevo desarrollo, ronda el 50% en sus primeras versiones. Tiene la ventaja que puede funcionar 24 horas al día a base de agua caliente almacenada durante las horas de sol.
Los paneles solares fotovoltaicos tienen, como hemos visto, un rendimiento en torno al 15 % y no producen calor que se pueda reaprovechar -aunque hay líneas de investigación sobre paneles híbridos que permiten generar energía eléctrica y térmica simultáneamente. Sin embargo, son muy apropiados para instalaciones sencillas en azoteas y de autoabastecimiento -proyectos de electrificación rural en zonas que no cuentan con red eléctrica-, aunque su precio es todavía alto. Para incentivar el desarrollo de la tecnología con miras a alcanzar la paridad -igualar el precio de obtención de la energía al de otras fuentes más económicas en la actualidad-, existen primas a la producción, que garantizan un precio fijo de compra por parte de la red eléctrica. Es el caso de Alemania, Italia o España.
También se estudia obtener energía de la fotosíntesis de algas y plantas, con un rendimiento del 3%.
Según un estudio publicado en 2007 por el World Energy Council, para el año 2100 el 70% de la energía consumida será de origen solar.[14] Según informes de Greenpeace, la fotovoltaica podrá suministrar electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030.
Aunque la mayoría de las opiniones son positivas, las placas solares también tienen algunas críticas como la de Robert Huber, premio Nobel de Química en 1988 por sus estudios sobre la fotosíntesis quien durante su intervención en el Foro Joly mostró su oposición a la instalación de células fotovoltaicas diciendo “no se puede cubrir un país fértil con paneles solares. La energía fotovoltaica es cinco veces más cara que la hidroeléctrica”.

Clasificación por tecnologías y su correspondiente uso más general:
  • Energía solar activa: para uso de baja temperatura (entre 35 °C y 60 °C, se utiliza en casas),de media temperatura, alcanza los 300 °C,y de alta temperatura, llega a alcanzar los 2000 °C.Esta última,se consigue al incidir los rayos solares en espejos, que van dirigidos a un reflector, que lleva a los rayos a un punto concreto. También puede ser por Centrales de Torre y por Espejos Parabólicos.
  • Energía solar pasiva: Aprovecha el calor del sol sin necesidad de mecanismos o sistemas mecánicos.
  • Energía solar térmica: Es usada para producir agua caliente de baja temperatura para uso sanitario y calefacción.
  • Energía solar fotovoltaica: Es usada para producir electricidad mediante placas de semiconductores que se alteran con la radiación solar.
  • Energía solar termoeléctrica: Es usada para producir electricidad con un ciclo termodinámico convencional a partir de un fluido calentado a alta temperatura (aceite térmico)
  • Energía solar híbrida: Combina la energía solar con otra energía. Según la energía con la que se combine es una hibridación:
  • Energía eólico solar: Funciona con el aire calentado por el sol, que sube por una chimenea donde están los generadores.

Mi energía mecánica. Trabajo de Samuel.

La energía mecánica es la energía que nos mueve a ti y a mí, a los coches, a los balones y a cualquier otro cuerpo en movimiento. Cuando una fuerza empuja un objeto, lo que los científicos llaman “hacer trabajo”, ese objeto es movido y adquiere energía mecánica. Hay tres tipos de energía mecánica: potencial, cinética y elástica.
-Energía potencial: es el tipo de energía que permite que los objetos que están sobre el suelo no se caigan. Está almacenada en un objeto que es movido o levantado por encima del suelo o que tiene dentro esperando a  que pase. Un ejemplo es la bomba, que tiene energía potencial que espera a ser liberado.
-Energía cinética: es el tipo de energía que tiene cualquier objeto que se mueva. Un ejemplo es el coche moviéndose o una pelota que se mueve por el aire.
-Energía potencial elástica: es la que posee un muelle que puede ser estirado o puede ser encogido. Un ejemplo es un muelle, cama elástica o un arco.
También hay otros dos tipos energías potenciales: química y eléctrica.
-Química: es la energía que tiene un combustible, que puede liberar calor.
-Eléctrica: es la energía que posee un condensador cargado, que puede encender una lámpara o algo que funcione con electricidad.
También hay objetos que tienen dos energías a la vez. Por ejemplo, una piedra, cuando se cae de un edificio tiene energía potencial porque tiene peso y está a una altura y a medida que pasan los segundos la irá perdiendo. También tiene energía cinética porque al caer lleva velocidad, que irá aumentando a medida que cae gracias a la gravedad.

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Si no hay roces en el cuerpo entonces la energía mecánica se conserva en el objeto o cuerpo.
Si un cuerpo cae desde una altura cualquiera se creará una transformación de energía potencial a energía cinética.
DISIPACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA
Si hay un roce en el cuerpo  y además cuando se produce la transformación de la energía, la energía mecánica que está conservada en el cuerpo u objeto no se conservará. Un claro ejemplo, un cuerpo que cae por un plano inclinado perderá energía mecánica que se convertirá en energía térmica que es provocada por el rozamiento.

Gas Natural. Trabajo de Kevin y Javi.


                                                    GAS         NATURAL
  El gas natural es una de las varias e importantes fuentes de energía no renovables formada por una mezcla de gases ligeros que se encuentra en yacimientos de petróleo, disuelto o asociado con el petróleo o en depósitos de carbón. Aunque su composición varía en función del yacimiento del que se saca, está compuesto principalmente por metano en cantidades que comúnmente pueden superar el 90 ó 95%  y suele contener otros gases como nitrógeno, CO2, H2S, helio y mercaptanos. Como ejemplo de contaminantes cabe mencionar el gas no-asociado de Kapuni (NZ) que contiene hasta 49% de CO2. Como fuentes adicionales de este recurso natural, se están investigando los yacimientos de hidratos de metano que, según estimaciones, pueden suponer una reserva energética muy superiores a las actuales de gas natural.
Puede obtenerse también con procesos de descomposición de restos orgánicos (basuras, vegetales - gas de pantanos) en las plantas de tratamiento de estos restos (depuradoras de aguas residuales urbanas, plantas de procesado de basuras, de desechos orgánicos animales, etc.). El gas obtenido así se llama biogás.
Algunos de los gases que forman parte del gas natural cuando es extraído se separa de la mezcla porque no tienen capacidad energética (nitrógeno o CO2) o porque pueden depositarse en las tuberías usadas para su distribución debido a su alto punto de ebullición. Si el gas fuese criogénicamente licuado para su almacenamiento, el dióxido de carbono (CO2) solidificaría interfiriendo con el proceso criogénico. El CO2 puede ser determinado por los procedimientos ASTM D 1137 o ASTM D 1945.
El propano, butano e hidrocarburos más pesados en comparación con el gas natural son extraídos, puesto que su presencia puede causar accidentes durante la combustión del gas natural. El vapor de agua también se elimina por estos motivos y porque a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente y presiones altas forma hidratos de metano que pueden obstruir los gasoductos. Los compuestos de azufre son eliminados hasta niveles muy bajos para evitar corrosión y olores perniciosos, así como para reducir las emisiones de compuestos causantes de lluvia ácida. La detección y la medición de H2S se puede realizar con los métodos ASTM D2385 o ASTM D 2725.
Para uso doméstico, al igual que al butano, se le añaden trazas de compuestos de la familia de los mercaptano entre ellos el metil-mercaptano, para que sea fácil detectar una fuga de gas y evitar su ignición espontánea.
El gas natural produce mucho menos CO2 que otros combustibles como los derivados del petróleo, y sobre todo el carbón. Además es un combustible que se quema más limpia y eficazmente.
La razón por la cual produce poco CO2 es que el principal componente, metano, contiene cuatro átomos de hidrógeno y uno de carbono, produciendo 2 moléculas de agua por cada una de CO2, mientras que los hidrocarburos de cadena larga (líquidos) producen sólo 1 molécula de agua por cada 1 de CO2 (recordemos que el calor de formación del agua es muy alto).
Como ventaja añadida es un combustible más versátil, que puede utilizar en sistemas de generación más eficientes como el ciclo combinado o la pila de combustible y su obtención es más sencilla en comparación con otros combustibles. Sin embargo, su contenido energético por unidad de volumen es bajo en comparación con otros combustibles.

 Generación de energía

El gas natural puede ser empleado para producir hidrógeno que se puede utilizar en los vehículos de hidrógeno.
1 Nm3 (Normal metro cúbico, metro cúbico en condiciones normales, 20 °C de temperatura y 1 atmósfera de presión) de gas natural produce aproximadamente 10,4 kWh.

Impacto ambiental

El CO2 y los otros hidrocarburos; etano, propano, butano.. expulsado a la atmósfera por el gas producen una reacción solar menos energética. Esto, pues produce que la tierra se vea afectada por un incremento de 0,2-0,5 °C cada década ya que los rayos del sol inciden en la atmósfera pero una parte de ellos no sale y se refleja a la tierra.

Día del ESPAÑOL

EL DÍA 18 DE JUNIO SE CELEBRÓ EL DÍA DEL ESPAÑOL EN 44 PAÍSES DEL MUNDO.
ACTUALMENTE LA HABLAN UNOS 500 MILLONES DE PERSONAS YA QUE ES LA SEGUNDA LENGUA MÁS ESTUDIADA DEL MUNDO.EN CHINA, POR EJEMPLO, HA CRECIDO  SU ESTUDIO DE MANERA SORPRENDENTE.
SI QUIERES PUEDES VER LA EXPLICACIÓN QUE HAN DADO ALGUNAS PERSONAS SOBRE SU PALABRA FAVORITA EN ESTA PÁGINA.
¿CUÁL ES TU PALABRA FAVORITA?

miércoles, 15 de junio de 2011

Eclipse de Luna.

El baile de cuerpos celestes creará esta noche un eclipse de Luna que podrá verse desde toda España. Empezará a las 21:20 (hora peninsular), y tereminará, en su fase total, a las 23:02. El fenómeno se produce porque la Tierra se interpone entre el Sol y el satélite, con lo que la sombra que proyecta lo oculta.- EL PAÍS