SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
Maqueta  de un teleférico<br />PRESENTADO POR:RODRÍGUEZ JENNY PAOLALÓPEZ G. DAVID ALEJANDROGONZÁLEZ KATHERINE<br /> <br />ÁREAS: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, MATEMÁTICAS, FÍSICA<br />COLEGIO VEINTE DE JULIO I.E.D.<br />  NOVIEMBRE DE 2010<br />Bogotá  D.c.<br />Maqueta  de un teleférico<br />PRESENTADO POR:RODRÍGUEZ JENNY PAOLALÓPEZ G. DAVID ALEJANDROGONZÁLEZ KATHERINE<br /> <br />PRESENTADO A:LIC. WILLIAM H. CAMACHOLIC. JAIRO MUÑOZLIC. CRISTINA GONZÁLEZ<br />Trabajo presentado como requisito parcial para las asignaturas de: informática y tecnología, física y matemáticas.<br />ÁREAS: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, FÍSICA y MATEMÁTICAS<br />COLEGIO VEINTE DE JULIO I.E.D.<br />  NOVIEMBRE DE 2010<br />Bogota  D.c.<br />JUSTIFICACION<br />Éste proyecto se realiza con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Tecnología e Informática, además de utilizar los conceptos de física y matemáticas que sean pertinentes de utilizar en dicho proyecto.  <br />El proyecto consiste en realizar una maqueta a escala de un teleférico y mostrar el movimiento del mismo, utilizando en su construcción como se mencionó anteriormente los conceptos físicos referentes a Dinámica (fuerzas, aceleración, velocidad, electricidad, poleas, rozamiento) y a Electricidad (corriente, tipos de corriente) Matemáticas (manejo de escalas y proporciones)<br />Pregunta problema<br />¿Cómo construir un modelo a escala de un teleférico, en el cual se observen aplicados los conceptos de electricidad, dinámica y manejo de escalas?<br /> objetivos<br />Objetivo  general<br />Construir un modelo a escala de un teleférico, el cual debe mostrar aplicados los conceptos de Electricidad, dinámica y manejo de escalas<br />Objetivos específicos<br />Construir un modelo a escala de un teleférico<br />Aplicar los conceptos e electricidad aprendidos durante la asignatura de Informática y tecnología<br />Aplicar los conceptos de dinámica (parte de la física que estudia el movimiento) que se aplican en el modelo a escala<br />Aplicar el manejo de escalas y proporciones, además de propiedades geométricas de las figuras, aprendidas en Matemáticas.<br />Comprender los conceptos teóricos referentes a fenómenos eléctricos y físicos y ver su aplicación en el mundo real.<br />Hipótesis<br />Si se construye un modelo a escala de un teleférico, entonces en su construcción se aplicarán conceptos de dinámica, electricidad y manejo de proporciones.<br />Marco metodológico<br />El siguiente esquema muestra los pasos que a nivel metodológico se siguieron para el presente trabajo:<br />PROYECTO: MODELO A ESCALA DE UN TELEFÉRCOIDEA INICIAL: Donde se aplique los conceptos de las asignaturas de Tecnología, Física y Matemáticas2. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO: Donde se plasme el plan a seguir para su construcción3. CONSECUCIÓN DE INFORMACIÓN: Se acudió a la bibliografía y a Internet para encontrar información para la construcción de la maqueta.4. CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA: Se compraron los materiales y se construyó según las instrucciones y el plano consultados.5. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL: Se elaboró el escrito con el marco teórico, histórico y conceptual.<br />MARCO HISTÓRICO<br />MARCO CONCEPTUAL<br />ACELERACIÓN: Es el cambio de la rapidez de un cuerpo (velocidad) con respecto al tiempo t.<br />CABLE: Se llama cable a un conductor (generalmente cobre) o conjunto de ellos generalmente recubierto de un material aislante o protector.<br />CABLE CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD: Los cables cuyo propósito es conducir electricidad, se[] fabrican generalmente de cobre, debido a la excelente conductividad de este material, o de aluminio que aunque posee menor conductividad es más económico. Generalmente cuenta con aislamiento en el orden de 500 µm hasta los 5 cm; dicho aislamiento es plástico, su tipo y grosor dependerá de la aplicación que tenga el cable así como el grosor mismo del material conductor.<br />CARTÓN PAJA:  Es un cartón color crema que se usa sobre todo para hacer maquetas arquitectónicas, no es flexible, no se puede doblar sin que le salgan quiebres, debe transportarse recto.<br />CARTULINA: La cartulina es un papel que es generalmente más grueso y más resistente que el papel normal de escritura o de impresión, pero más flexible y liviano que otras formas de cartón.  El grueso de papel de tarjetas se describe normalmente en gramos por metro cuadrado (gramaje). Su gramaje es normalmente de más de 200 g / m2 y se compone de una o más capas de materiales obtenidos de la celulosa cruda o blanqueada, de la pulpa mecánica o del papel reciclado.[] La textura es generalmente mate, pero puede ser rugosa, metalizada, o brillante; es normal que una de sus caras quede estucada para poder imprimir.<br />CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SEGÚN EL SISTEMA DE MOVIMIENTO: De vaivén: Cuando los vehículos están animados por un movimiento de ida y vuelta entre las estaciones. Unidireccionales: Cuando los vehículos se mueven en el mismo sentido, entre éstos los hay de “Movimiento Continuo”, que se mueven a velocidad constante y “Pulsantes” cuyos cables se mueven de manera intermitente a una velocidad que varía periódicamente según la posición de los vehículos.<br />CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE CABLE: Pueden ser: A)  Monocables: Dotados de un solo cable llamado portador- tractor, que sirve como guía o carril y de elemento tractor.  En este mismo grupo se incluyen aquellos sistemas provistos de más de un cable que al moverse de manera sincrónica, ejercen de hecho la función de uno solo. B) Bicables: Dotados de uno o varios cables-carril, que sirven como soporte y guía y de uno o varios cables tractores.<br />CONECTORES: Un conector eléctrico es un dispositivo para unir circuitos eléctricos. En informática, son conocidos también como inferfaces físicas. Están compuestos generalmente de un enchufe (macho) y una base (hembra).<br />CORRIENTE ELÉCTRICA Y TIPOS DE CORRIENTE: La corriente eléctrica se define como el flujo de carga eléctrica.  En un conductor sólido los electrones transportan la carga por el circuito porque se pueden mover libremente por toda la red atómica. La corriente eléctrica se mide en Amperios, cuyo símbolo en el Sistema Internacional de Medidas es A.  Se define como corriente Directa la que implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola dirección. Ejemplo: Una batería que produce corriente directa en un circuito puesto que sus bornes tienen siempre el mismo signo de carga.  La corriente Alterna se comporta como su nombre lo indica, es decir, los electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con un movimiento de vaivén en torno a posiciones relativamente fijas.  Esto se consigue alternando la polaridad del voltaje del generador o de otra fuente.<br />DINÁMICA: La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento.<br />ELECTRICIDAD: La electricidad (del griego elektron, cuyo significado es ámbar) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros.  La electricidad es originada por las cargas eléctricas, en reposo o en movimiento, y las interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo relativo se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas.  Cuando las cargas eléctricas están en movimiento relativo se ejercen también fuerzas magnéticas. Se conocen dos tipos de cargas eléctricas: positivas y negativas.<br />ENERGÍA: El término energía (del griego ἐνέργεια/energeia, actividad, operación; ἐνεργóς/energos=fuerza de acción o fuerza trabajando) tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. <br />ENERGÍA ELÉCTRICA: Energía eléctrica a la  forma de energía resultante  de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos lo que permite establecer una corriente eléctrica, diferencia de potencial  es la tensión eléctrica  que es una magnitud física que impulsa a los electrones  a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado provocando el flujo de corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el flujo de carga por unidad  de tiempo que corre un material se debe a un movimiento de de los electrones en el interior del material<br />ENERGÍA MECÁNICA: Es la energía que depende de la posición de un objeto y la que se debe a su movimiento.  La energía mecánica puede estar en forma de energía potencial o de energía cinética.<br />ESCALA: La escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano, mapa o prototipo.<br />FUERZA: Cualquier influencia que tiende a acelerar un objeto; efecto de halar o empujar; se mide en Newton .  Es una cantidad vectorial, pues tiene fuerza y magnitud.<br />FUERZA DE ROZAMIENTO: Se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción entre dos superficies en contacto a la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre la otra (fuerza de fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del movimiento (fuerza de fricción estática)<br />MADERA: La madera es un material orto trópico encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que no producen madera son conocidas como herbáceas.<br />MARCADORES: Un rotulador, marcador o plumón es un instrumento de escritura, parecido al bolígrafo, que contiene su propia tinta y su uso principal es escribir en superficies distintas al papel. En varios países de Latinoamérica se conoce como quot;
plumónquot;
.<br />MOTOR:  Un motor es la parte de una máquina capaz de transformar cualquier tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento.<br />NYLON: Fibra textil sintética que se emplea en la fabricación de géneros de punto y tejidos diversos.<br />POTENCIA: Rapidez con la que se realiza un trabajo o se transforma energía; es igual al cociente del trabajo realizado o la energía transformada entre el tiempo; se mide en Watts.<br />PROPORCIÓN: Relación matemática existente entre dos magnitudes, es decir, es el cociente entre dos cantidades.<br />PEGANTE: El pegante líquido esta dirigidos especialmente al uso escolar. Cuenta con pico dosificador, y  un práctico y sistema de aplicación que evita el desperdicio. Es lavable y no huele. Pega papel, cartón, fotos, tejidos, etc.<br />SILICONA: La silicona es un polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio. La silicona es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales, como lubricantes, adhesivos, moldes, impermeabilizantes, y en aplicaciones médicas y quirúrgicas, como prótesis valvulares cardíacas e implantes de mamas. Propiedades de la Silicona: La silicona, un polímero sintético, está compuesta por una combinación química de silicio-oxigeno. La misma es un derivado de la roca, cuarzo o arena. Gracias a su rígida estructura química se logran resultados técnicos y estéticos especiales imposibles de obtener con los productos tradicionales.Puede ser esterilizada por Oxido de Etileno, radiación y repetidos procesos de autoclave.<br />TABLA: Se denomina tabla (del latín: tabula) a una pieza de madera plana, alargada y rectangular, de caras paralelas, más larga que ancha y más ancha que alta. Los espesores usuales son de 22, 27, 34, 41 y 45 milímetros. Cuando es gruesa se denomina tablón. También recibe el nombre de tabla la cara más ancha de un madero o de un ladrillo.  Usos: Es muy antiguo su uso para construir casas de madera, incluidos suelos, revestimientos y muebles. También sirve como soporte para numerosas labores; su empleo como estantería o balda (para almacenar alimentos, libros...) se origina en el hábitat de la casa neolítica, donde la tabla era el lugar que los pastores curaban los quesos. La tabla de madera flota en el agua; con ellas se construyen botes y barcos; sirve pues para desplazarse en el agua.<br />TELEBÉN: Teleférico de movimiento unidireccional cuyos vehículos son cestas destinadas a transportar uno o más pasajeros de pie.<br />TELECABINA:  Teleférico de movimiento unidireccional dotado de vehículos cerrados de poca capacidad<br />TELEFÉRICO: Un teleférico es un sistema de transporte aéreo constituido por cabinas suspendidas de una serie de cables de acero. El primer cable está fijo y sirve para sostener las cabinas.  El segundo cable está conectado a un motor, el cual está ubicado en la estación y la energía y trabajo producidos por éste, hacen mover las cabinas.  Éste medio de transporte funciona gracias a la energía eléctrica, por lo cual es una tecnología limpia, pues no contamina el medio ambiente.  En Colombia, tenemos dos famosas aplicaciones de teleférico: El metro cable de Medellín y el que lleva a la cima del cerro de Monserrate en Bogotá. Entre las diversas clases de teleférico existen algunas denominadas usualmente por: Explotadores y Usuarios.<br />TELESILLA: Teleférico de movimiento unidireccional cuyos vehículos son sillas.<br />TENSIÓN: Fuerza que produce, o tiende a producir, deformaciones en un cuerpo.<br />TRABAJO: Producto de la fuerza que se ejerce sobre un objeto por la distancia que recorre el objeto bajo la acción de la fuerza (cuando la fuerza es constante y el movimiento es en línea recta en la dirección de la fuerza); se mide en Joules.<br />VELOCIDAD: Es el cambio de la posición de un cuerpo en un tiempo t.  Es un vector y tiene magnitud y dirección.<br />RECURSOS<br />MATERIALCANTIDAD PRECIO POR UNIDADCOSTO TOTALTabla de base 110.00010.000cables4m     3001.200Motor 25.00010.000Pila21.5003.000Conectores 32.0006.000Papel d colores5   3001.500Marcadores31.0003.000Cartulina2  100200Cartón paja3  300900Silicona3 4001.200Pegante 11.0001.000Costo total del proyecto $ 38.000<br /> Bibliografía<br />BUECHE, Frederick. Física para estudiantes de Ciencias e Ingeniería. Mc Graw Hill, segunda edición, México, 1977.<br />HEWITT, Paul.  Física Conceptual.  Pearson, tercera edición, México, 1999.<br />WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada<br />
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1
Telesferico 1

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Electricidad y otros conceptos
Electricidad y otros conceptosElectricidad y otros conceptos
Electricidad y otros conceptosValeria Gonzalez
 
Minicurso electricidad domestica 05 julio 2013
Minicurso electricidad domestica 05 julio 2013Minicurso electricidad domestica 05 julio 2013
Minicurso electricidad domestica 05 julio 2013Jhair Salas Sarmiento
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1DkDuynstee
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICAELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICAmartinvargas63
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaEstefaniasusa
 
La electricidad y la electronica
La electricidad y la electronicaLa electricidad y la electronica
La electricidad y la electronicaluisguerra206
 
La electricidad y la electronica
La electricidad y la electronicaLa electricidad y la electronica
La electricidad y la electronicaJuanPabloArias24
 
Fundamentos de la electricidad y la electronica grupo convertido
Fundamentos de la electricidad y la electronica grupo convertidoFundamentos de la electricidad y la electronica grupo convertido
Fundamentos de la electricidad y la electronica grupo convertidopaulamurillo19
 
Fundamentos de la electricidad y la electronica.
Fundamentos de la electricidad y la electronica.Fundamentos de la electricidad y la electronica.
Fundamentos de la electricidad y la electronica.BrayanMartinez96
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertido
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertidoFundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertido
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertidoluisafernandacastril5
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronicaFundamentos de la_electricidad_y_la_electronica
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronicaluisafernandacastril5
 

La actualidad más candente (17)

Electricidad y otros conceptos
Electricidad y otros conceptosElectricidad y otros conceptos
Electricidad y otros conceptos
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Minicurso electricidad domestica 05 julio 2013
Minicurso electricidad domestica 05 julio 2013Minicurso electricidad domestica 05 julio 2013
Minicurso electricidad domestica 05 julio 2013
 
fundamentos de la electricidad
fundamentos de la electricidadfundamentos de la electricidad
fundamentos de la electricidad
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Clases 6
Clases 6Clases 6
Clases 6
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICAELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
 
Circuito elemental
Circuito elementalCircuito elemental
Circuito elemental
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronica
 
La electronica
La electronica La electronica
La electronica
 
La electricidad y la electronica
La electricidad y la electronicaLa electricidad y la electronica
La electricidad y la electronica
 
La electricidad y la electronica
La electricidad y la electronicaLa electricidad y la electronica
La electricidad y la electronica
 
Fundamentos de la electricidad y la electronica grupo convertido
Fundamentos de la electricidad y la electronica grupo convertidoFundamentos de la electricidad y la electronica grupo convertido
Fundamentos de la electricidad y la electronica grupo convertido
 
Fundamentos de la electricidad y la electronica.
Fundamentos de la electricidad y la electronica.Fundamentos de la electricidad y la electronica.
Fundamentos de la electricidad y la electronica.
 
Fundamentos de la electricidad
Fundamentos de la electricidadFundamentos de la electricidad
Fundamentos de la electricidad
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertido
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertidoFundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertido
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica_(1)-convertido
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronicaFundamentos de la_electricidad_y_la_electronica
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronica
 

Similar a Telesferico 1

Taller tecnologia virtual
Taller tecnologia virtualTaller tecnologia virtual
Taller tecnologia virtualYeslyBarona
 
estrategia de apoyos tecnologia.docx
estrategia de apoyos tecnologia.docxestrategia de apoyos tecnologia.docx
estrategia de apoyos tecnologia.docxSamanthaHurtado5
 
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfINFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdflucianasanchez43
 
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfINFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfSofaTejada2
 
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfINFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfMariana Ocampo
 
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfINFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfJuanDavidNietoCalder
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaZharickCuartas
 
Fundamentos de electricidad y electrónica.pdf
Fundamentos de electricidad y electrónica.pdfFundamentos de electricidad y electrónica.pdf
Fundamentos de electricidad y electrónica.pdfJuanpabloPerlazaRamo
 
Fundamentos de electricidad y electronica (1).docx
Fundamentos de electricidad y electronica (1).docxFundamentos de electricidad y electronica (1).docx
Fundamentos de electricidad y electronica (1).docxGRSHISUIYT
 
Fundamentos de electricidad y electronica.docx
Fundamentos de electricidad y electronica.docxFundamentos de electricidad y electronica.docx
Fundamentos de electricidad y electronica.docxsamuelcuaran
 
Trabajo de Tecnología
Trabajo de Tecnología Trabajo de Tecnología
Trabajo de Tecnología Arnold Riascos
 
Conceptos básicos de la electricidad, Circuito I, Autor Samuel Vallenilla.pptx
Conceptos básicos de la electricidad, Circuito I, Autor Samuel Vallenilla.pptxConceptos básicos de la electricidad, Circuito I, Autor Samuel Vallenilla.pptx
Conceptos básicos de la electricidad, Circuito I, Autor Samuel Vallenilla.pptxSamuelVallenilla
 
Estrategia de apoyo- Diana Lemos- 9-4.pdf
Estrategia de apoyo- Diana Lemos- 9-4.pdfEstrategia de apoyo- Diana Lemos- 9-4.pdf
Estrategia de apoyo- Diana Lemos- 9-4.pdfdlemosandrades432
 

Similar a Telesferico 1 (20)

Taller tecnologia virtual
Taller tecnologia virtualTaller tecnologia virtual
Taller tecnologia virtual
 
estrategia de apoyos tecnologia.docx
estrategia de apoyos tecnologia.docxestrategia de apoyos tecnologia.docx
estrategia de apoyos tecnologia.docx
 
EESZ-S3A1.pptx
EESZ-S3A1.pptxEESZ-S3A1.pptx
EESZ-S3A1.pptx
 
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfINFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
 
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfINFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
 
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfINFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
 
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdfINFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
INFORME SOBRE EL EJE TEMÁTICO 4.pdf
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronica
 
Fundamentos de electricidad y electrónica.pdf
Fundamentos de electricidad y electrónica.pdfFundamentos de electricidad y electrónica.pdf
Fundamentos de electricidad y electrónica.pdf
 
Fundamentos de electricidad y electronica (1).docx
Fundamentos de electricidad y electronica (1).docxFundamentos de electricidad y electronica (1).docx
Fundamentos de electricidad y electronica (1).docx
 
Fundamentos de electricidad y electronica.docx
Fundamentos de electricidad y electronica.docxFundamentos de electricidad y electronica.docx
Fundamentos de electricidad y electronica.docx
 
Generator
GeneratorGenerator
Generator
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
Trabajo de Tecnología
Trabajo de Tecnología Trabajo de Tecnología
Trabajo de Tecnología
 
Electricidad.pptx
Electricidad.pptxElectricidad.pptx
Electricidad.pptx
 
Conceptos básicos de la electricidad, Circuito I, Autor Samuel Vallenilla.pptx
Conceptos básicos de la electricidad, Circuito I, Autor Samuel Vallenilla.pptxConceptos básicos de la electricidad, Circuito I, Autor Samuel Vallenilla.pptx
Conceptos básicos de la electricidad, Circuito I, Autor Samuel Vallenilla.pptx
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Estrategia de apoyo- Diana Lemos- 9-4.pdf
Estrategia de apoyo- Diana Lemos- 9-4.pdfEstrategia de apoyo- Diana Lemos- 9-4.pdf
Estrategia de apoyo- Diana Lemos- 9-4.pdf
 
La electricidad
La electricidadLa electricidad
La electricidad
 
INFORME.docx
INFORME.docxINFORME.docx
INFORME.docx
 

Último

EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveFagnerLisboa3
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfvladimiroflores1
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfAnnimoUno1
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxMiguelAtencio10
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 

Último (11)

EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdf
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 

Telesferico 1

  • 1. Maqueta de un teleférico<br />PRESENTADO POR:RODRÍGUEZ JENNY PAOLALÓPEZ G. DAVID ALEJANDROGONZÁLEZ KATHERINE<br /> <br />ÁREAS: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, MATEMÁTICAS, FÍSICA<br />COLEGIO VEINTE DE JULIO I.E.D.<br /> NOVIEMBRE DE 2010<br />Bogotá D.c.<br />Maqueta de un teleférico<br />PRESENTADO POR:RODRÍGUEZ JENNY PAOLALÓPEZ G. DAVID ALEJANDROGONZÁLEZ KATHERINE<br /> <br />PRESENTADO A:LIC. WILLIAM H. CAMACHOLIC. JAIRO MUÑOZLIC. CRISTINA GONZÁLEZ<br />Trabajo presentado como requisito parcial para las asignaturas de: informática y tecnología, física y matemáticas.<br />ÁREAS: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, FÍSICA y MATEMÁTICAS<br />COLEGIO VEINTE DE JULIO I.E.D.<br /> NOVIEMBRE DE 2010<br />Bogota D.c.<br />JUSTIFICACION<br />Éste proyecto se realiza con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Tecnología e Informática, además de utilizar los conceptos de física y matemáticas que sean pertinentes de utilizar en dicho proyecto. <br />El proyecto consiste en realizar una maqueta a escala de un teleférico y mostrar el movimiento del mismo, utilizando en su construcción como se mencionó anteriormente los conceptos físicos referentes a Dinámica (fuerzas, aceleración, velocidad, electricidad, poleas, rozamiento) y a Electricidad (corriente, tipos de corriente) Matemáticas (manejo de escalas y proporciones)<br />Pregunta problema<br />¿Cómo construir un modelo a escala de un teleférico, en el cual se observen aplicados los conceptos de electricidad, dinámica y manejo de escalas?<br /> objetivos<br />Objetivo general<br />Construir un modelo a escala de un teleférico, el cual debe mostrar aplicados los conceptos de Electricidad, dinámica y manejo de escalas<br />Objetivos específicos<br />Construir un modelo a escala de un teleférico<br />Aplicar los conceptos e electricidad aprendidos durante la asignatura de Informática y tecnología<br />Aplicar los conceptos de dinámica (parte de la física que estudia el movimiento) que se aplican en el modelo a escala<br />Aplicar el manejo de escalas y proporciones, además de propiedades geométricas de las figuras, aprendidas en Matemáticas.<br />Comprender los conceptos teóricos referentes a fenómenos eléctricos y físicos y ver su aplicación en el mundo real.<br />Hipótesis<br />Si se construye un modelo a escala de un teleférico, entonces en su construcción se aplicarán conceptos de dinámica, electricidad y manejo de proporciones.<br />Marco metodológico<br />El siguiente esquema muestra los pasos que a nivel metodológico se siguieron para el presente trabajo:<br />PROYECTO: MODELO A ESCALA DE UN TELEFÉRCOIDEA INICIAL: Donde se aplique los conceptos de las asignaturas de Tecnología, Física y Matemáticas2. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO: Donde se plasme el plan a seguir para su construcción3. CONSECUCIÓN DE INFORMACIÓN: Se acudió a la bibliografía y a Internet para encontrar información para la construcción de la maqueta.4. CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA: Se compraron los materiales y se construyó según las instrucciones y el plano consultados.5. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL: Se elaboró el escrito con el marco teórico, histórico y conceptual.<br />MARCO HISTÓRICO<br />MARCO CONCEPTUAL<br />ACELERACIÓN: Es el cambio de la rapidez de un cuerpo (velocidad) con respecto al tiempo t.<br />CABLE: Se llama cable a un conductor (generalmente cobre) o conjunto de ellos generalmente recubierto de un material aislante o protector.<br />CABLE CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD: Los cables cuyo propósito es conducir electricidad, se[] fabrican generalmente de cobre, debido a la excelente conductividad de este material, o de aluminio que aunque posee menor conductividad es más económico. Generalmente cuenta con aislamiento en el orden de 500 µm hasta los 5 cm; dicho aislamiento es plástico, su tipo y grosor dependerá de la aplicación que tenga el cable así como el grosor mismo del material conductor.<br />CARTÓN PAJA: Es un cartón color crema que se usa sobre todo para hacer maquetas arquitectónicas, no es flexible, no se puede doblar sin que le salgan quiebres, debe transportarse recto.<br />CARTULINA: La cartulina es un papel que es generalmente más grueso y más resistente que el papel normal de escritura o de impresión, pero más flexible y liviano que otras formas de cartón. El grueso de papel de tarjetas se describe normalmente en gramos por metro cuadrado (gramaje). Su gramaje es normalmente de más de 200 g / m2 y se compone de una o más capas de materiales obtenidos de la celulosa cruda o blanqueada, de la pulpa mecánica o del papel reciclado.[] La textura es generalmente mate, pero puede ser rugosa, metalizada, o brillante; es normal que una de sus caras quede estucada para poder imprimir.<br />CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SEGÚN EL SISTEMA DE MOVIMIENTO: De vaivén: Cuando los vehículos están animados por un movimiento de ida y vuelta entre las estaciones. Unidireccionales: Cuando los vehículos se mueven en el mismo sentido, entre éstos los hay de “Movimiento Continuo”, que se mueven a velocidad constante y “Pulsantes” cuyos cables se mueven de manera intermitente a una velocidad que varía periódicamente según la posición de los vehículos.<br />CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE CABLE: Pueden ser: A) Monocables: Dotados de un solo cable llamado portador- tractor, que sirve como guía o carril y de elemento tractor. En este mismo grupo se incluyen aquellos sistemas provistos de más de un cable que al moverse de manera sincrónica, ejercen de hecho la función de uno solo. B) Bicables: Dotados de uno o varios cables-carril, que sirven como soporte y guía y de uno o varios cables tractores.<br />CONECTORES: Un conector eléctrico es un dispositivo para unir circuitos eléctricos. En informática, son conocidos también como inferfaces físicas. Están compuestos generalmente de un enchufe (macho) y una base (hembra).<br />CORRIENTE ELÉCTRICA Y TIPOS DE CORRIENTE: La corriente eléctrica se define como el flujo de carga eléctrica. En un conductor sólido los electrones transportan la carga por el circuito porque se pueden mover libremente por toda la red atómica. La corriente eléctrica se mide en Amperios, cuyo símbolo en el Sistema Internacional de Medidas es A. Se define como corriente Directa la que implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola dirección. Ejemplo: Una batería que produce corriente directa en un circuito puesto que sus bornes tienen siempre el mismo signo de carga. La corriente Alterna se comporta como su nombre lo indica, es decir, los electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con un movimiento de vaivén en torno a posiciones relativamente fijas. Esto se consigue alternando la polaridad del voltaje del generador o de otra fuente.<br />DINÁMICA: La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento.<br />ELECTRICIDAD: La electricidad (del griego elektron, cuyo significado es ámbar) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros. La electricidad es originada por las cargas eléctricas, en reposo o en movimiento, y las interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo relativo se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Cuando las cargas eléctricas están en movimiento relativo se ejercen también fuerzas magnéticas. Se conocen dos tipos de cargas eléctricas: positivas y negativas.<br />ENERGÍA: El término energía (del griego ἐνέργεια/energeia, actividad, operación; ἐνεργóς/energos=fuerza de acción o fuerza trabajando) tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. <br />ENERGÍA ELÉCTRICA: Energía eléctrica a la forma de energía resultante de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos lo que permite establecer una corriente eléctrica, diferencia de potencial es la tensión eléctrica que es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado provocando el flujo de corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que corre un material se debe a un movimiento de de los electrones en el interior del material<br />ENERGÍA MECÁNICA: Es la energía que depende de la posición de un objeto y la que se debe a su movimiento. La energía mecánica puede estar en forma de energía potencial o de energía cinética.<br />ESCALA: La escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano, mapa o prototipo.<br />FUERZA: Cualquier influencia que tiende a acelerar un objeto; efecto de halar o empujar; se mide en Newton . Es una cantidad vectorial, pues tiene fuerza y magnitud.<br />FUERZA DE ROZAMIENTO: Se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción entre dos superficies en contacto a la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre la otra (fuerza de fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del movimiento (fuerza de fricción estática)<br />MADERA: La madera es un material orto trópico encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que no producen madera son conocidas como herbáceas.<br />MARCADORES: Un rotulador, marcador o plumón es un instrumento de escritura, parecido al bolígrafo, que contiene su propia tinta y su uso principal es escribir en superficies distintas al papel. En varios países de Latinoamérica se conoce como quot; plumónquot; .<br />MOTOR: Un motor es la parte de una máquina capaz de transformar cualquier tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento.<br />NYLON: Fibra textil sintética que se emplea en la fabricación de géneros de punto y tejidos diversos.<br />POTENCIA: Rapidez con la que se realiza un trabajo o se transforma energía; es igual al cociente del trabajo realizado o la energía transformada entre el tiempo; se mide en Watts.<br />PROPORCIÓN: Relación matemática existente entre dos magnitudes, es decir, es el cociente entre dos cantidades.<br />PEGANTE: El pegante líquido esta dirigidos especialmente al uso escolar. Cuenta con pico dosificador, y  un práctico y sistema de aplicación que evita el desperdicio. Es lavable y no huele. Pega papel, cartón, fotos, tejidos, etc.<br />SILICONA: La silicona es un polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio. La silicona es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales, como lubricantes, adhesivos, moldes, impermeabilizantes, y en aplicaciones médicas y quirúrgicas, como prótesis valvulares cardíacas e implantes de mamas. Propiedades de la Silicona: La silicona, un polímero sintético, está compuesta por una combinación química de silicio-oxigeno. La misma es un derivado de la roca, cuarzo o arena. Gracias a su rígida estructura química se logran resultados técnicos y estéticos especiales imposibles de obtener con los productos tradicionales.Puede ser esterilizada por Oxido de Etileno, radiación y repetidos procesos de autoclave.<br />TABLA: Se denomina tabla (del latín: tabula) a una pieza de madera plana, alargada y rectangular, de caras paralelas, más larga que ancha y más ancha que alta. Los espesores usuales son de 22, 27, 34, 41 y 45 milímetros. Cuando es gruesa se denomina tablón. También recibe el nombre de tabla la cara más ancha de un madero o de un ladrillo. Usos: Es muy antiguo su uso para construir casas de madera, incluidos suelos, revestimientos y muebles. También sirve como soporte para numerosas labores; su empleo como estantería o balda (para almacenar alimentos, libros...) se origina en el hábitat de la casa neolítica, donde la tabla era el lugar que los pastores curaban los quesos. La tabla de madera flota en el agua; con ellas se construyen botes y barcos; sirve pues para desplazarse en el agua.<br />TELEBÉN: Teleférico de movimiento unidireccional cuyos vehículos son cestas destinadas a transportar uno o más pasajeros de pie.<br />TELECABINA: Teleférico de movimiento unidireccional dotado de vehículos cerrados de poca capacidad<br />TELEFÉRICO: Un teleférico es un sistema de transporte aéreo constituido por cabinas suspendidas de una serie de cables de acero. El primer cable está fijo y sirve para sostener las cabinas. El segundo cable está conectado a un motor, el cual está ubicado en la estación y la energía y trabajo producidos por éste, hacen mover las cabinas. Éste medio de transporte funciona gracias a la energía eléctrica, por lo cual es una tecnología limpia, pues no contamina el medio ambiente. En Colombia, tenemos dos famosas aplicaciones de teleférico: El metro cable de Medellín y el que lleva a la cima del cerro de Monserrate en Bogotá. Entre las diversas clases de teleférico existen algunas denominadas usualmente por: Explotadores y Usuarios.<br />TELESILLA: Teleférico de movimiento unidireccional cuyos vehículos son sillas.<br />TENSIÓN: Fuerza que produce, o tiende a producir, deformaciones en un cuerpo.<br />TRABAJO: Producto de la fuerza que se ejerce sobre un objeto por la distancia que recorre el objeto bajo la acción de la fuerza (cuando la fuerza es constante y el movimiento es en línea recta en la dirección de la fuerza); se mide en Joules.<br />VELOCIDAD: Es el cambio de la posición de un cuerpo en un tiempo t. Es un vector y tiene magnitud y dirección.<br />RECURSOS<br />MATERIALCANTIDAD PRECIO POR UNIDADCOSTO TOTALTabla de base 110.00010.000cables4m 3001.200Motor 25.00010.000Pila21.5003.000Conectores 32.0006.000Papel d colores5 3001.500Marcadores31.0003.000Cartulina2 100200Cartón paja3 300900Silicona3 4001.200Pegante 11.0001.000Costo total del proyecto $ 38.000<br /> Bibliografía<br />BUECHE, Frederick. Física para estudiantes de Ciencias e Ingeniería. Mc Graw Hill, segunda edición, México, 1977.<br />HEWITT, Paul. Física Conceptual. Pearson, tercera edición, México, 1999.<br />WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada<br />