SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
Cable
Los cables que se usan para conducir 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 hasta los 5 cm; dicho aislamiento es plástico, su tipo y
grosor dependerá delnivel de tensión de trabajo,la corriente nominal, de la temperatura ambiente y de la temperatura
de servicio del conductor.
Un cable eléctrico se compone de:
 Conductor: Elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos materiales metálicos. Puede
estar formado por uno o varios hilos.
 Aislamiento: Recubrimiento que envuelve al conductor, para evitar la circulación de corriente eléctrica fuera del
mismo.
 Capa de relleno: Material aislante que envuelve a los conductorespara mantener la sección circular del conjunto.
 Cubierta: Está hecha de materiales que protejan mecánicamente al cable. Tiene como función proteger
el aislamiento de los conductores de la acción de la temperatura, sol, lluvia, etc.
Clasificación de los conductores eléctricos (Cables)
Los cables eléctricos se pueden subdividir según:
Niveles de tensión
 cables de muy baja tensión (hasta 50 V).
 cables de baja tensión (hasta 1000 V).
 cables de media tensión (hasta 30 kB).
 cables de alta tensión (hasta 66 kB).
 cables de muy alta tensión (por encima de los 770 kB).
Componentes
 Conductores (cobre, aluminio u otro metal).
 Apantallado o Blindaje (se utiliza en conductores de radiofrecuencia, puede ser una malla o un tubo, liso o
corrugado)
 Aislamientos (materiales plásticos, elastoméricos, papel impregnado en aceite viscoso o fluido).
 Protecciones (armaduras y cubiertas externas adicionales al aislamiento para aumentar la resistencia a ciertas
condiciones críticas de operación).
Número de conductores
 Unipolar: Un solo conductor.
 Bipolar: 2 conductores.
 Tripular
 : 3 conductores. Es unidas (marrón o negro), un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).
 Tetra polar: 4 conductores. Son dos fases (marrón y negro), un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).
 Pentápolis: 5 conductores. Estos cables se componen de 3 fases (gris o celeste, marrón y negro), un neutro
(azul) y tierra (verde y amarillo). (Wikipedia, 2015)
Descripción
Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores eléctricos son
metales, como el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos
que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones
salinas (por ejemplo, el agua de mar) o cualquier material en estado.
Para el transporte de energía eléctrica, así como para cualquier instalación de uso doméstico o industrial, el mejor
conductor es el cobre (en forma de cables de uno o varioshilos). Aunque la plata es el mejor conductor, pero debido
a su precio elevado no se usa con tanta frecuencia. También se puede usar el aluminio, metal que si bien tiene
unaconductividad eléctrica del orden del 60% de la del cobre, es sin embargo un material tres veces más ligero, por
lo que su empleo está más indicado en líneas aéreas que en la transmisión de energía eléctrica en las redes de alta
tensión.1 A diferencia de lo que mucha gente cree, el oro es levemente peor conductor que el cobre; sin embargo, se
utiliza en bornes de baterías y conectores eléctricos debido a su durabilidad y “resistencia” a la corrosión.
La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como la
referencia estándar para esta magnitud, estableciendo elInternational Annealed Copper Standard (Estándar
Internacional del Cobre Recocido) o IACS. Según esta definición, la conductividad del cobre recocido medida a
20 °C es igual a 58.0 MS/m.2 A este valor es a lo que se llama 100% IACS y la conductividad del resto de los
materiales se expresa como un cierto porcentaje de IACS. La mayoría de los metales tienen valores de conductividad
inferiores a 100% IACS pero existen excepciones como la plata o los cobres especiales de muy alta conductividad
designados C-103 y C-110.3
Ecología
Para otros usos de este término, véase ecología (desambiguación).
Ernst Haeckel, creador del términoecología y considerado el fundador de su estudio.
(wikipedia, 2015)Los antiguos filósofos griegos, como Hipócrates y Aristóteles sentaron las bases de la ecología en
sus estudios sobre la historia natural. Los conceptos evolutivos sobre la adaptación y la selección natural se
convirtieron en piedras angulares de la teoría ecológica moderna transformándola en una ciencia más rigurosa en el
siglo XIX. Está estrechamente relacionada con la biología evolutiva, la genética y laetología.La comprensión de cómo
la biodiversidad afecta la función ecológica es un área importante enfocada en los estudios ecológicos. Los ecólogos
tratan de explicar:
 Los procesos de la vida, interacciones y adaptaciones
 El movimiento de materiales y energía a través de las comunidades vivas
 El desarrollo sucesional de los ecosistemas
 La abundancia y la distribución de los organismos y de la biodiversidad en el contexto del medio ambiente.
(wikipedia, 2015)
Eficiencia
Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del latín efficientĭa) es ‘la capacidad de describir a
una persona eficaz de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado’.1 No debe confundirse
con eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera’.
 En física, la eficiencia o rendimiento de un proceso o de un dispositivo es la relación entre la energía útil y la
energía invertida.
 En economía, la eficiencia es la cantidad mínima de inputs (horas-hombre, capital invertido, materias primas,
etc.) para obtener un nivel o grado de datos de outputs (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.).
Actualmente, este concepto suele aplicarse a través de metodologías de frontera como el análisis DEA ( Data
Envelopment Analysis). Entre las diversas aplicaciones y estudios disponibles en el tema se encuentran los
realizados por Suisiluoto (2001), y Loikkanen (2002) en Finlandia para un estudio de regiones; los de Giménez
(2003) en España en gastronomía y Arieu (2004) en Argentina en la industria portuaria.
 En administración (management) se puede definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en
un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos
recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos
recursos.
Ejemplo de eficiencia: puedes trabajar muy rápido, pero quizás no estés haciendo las cosas bien. Ejemplo: un grupo
de trabajadores estaba podando árboles para hacer un camino, hasta que el jefe les dijo: “está perfecto, pero era
para el otro lado”.
Otro ejemplo: se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100 unidades de un determinado producto.
Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 unidades se hacen en solo 10 horas. O se aumenta la eficiencia si en 12
horas se hacen 120 unidades. Aquí se ve que se hace un uso eficiente de un recurso (tiempo), y se logra un objetivo
(hacer 100 o 120 productos). (wikipedia, 2015)
Respecto a la eficacia, se puede definir como el nivel de consecución de metas y objetivos.La eficacia hace referencia
a la capacidad de la persona para lograr lo que se propone. (Wikipedia, 2015)
Electricidad
Para el álbum de Jesse y Joy, véase Electricidad (álbum).
Los Rayos son un ejemplo de fenómeno eléctrico natural.
La electricidad (del griego ήλεκτρον élektron, cuyo significado es ‘ámbar’)1 es el conjunto de fenómenos físicos
relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como
los rayos, la electricidad estática, lainducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. La electricidad es una
forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por
ejemplo: transporte, climatización, iluminación y computación.2
La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas:
 Carga eléctrica: una propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina su interacción
electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos electromagnéticos.
 Corriente eléctrica: un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente por un material conductor;
se mide enamperios.
 Campo eléctrico: un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica incluso cuando no se está
moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda otra carga, menor cuanto mayor sea la distancia que
separa las dos cargas. Además las cargas en movimiento producen campos magnéticos.
 Potencial eléctrico: es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo; se mide en voltios.
 Magnetismo: La corriente eléctrica produce campos magnéticos, y los campos magnéticos variables en el tiempo
generan corriente eléctrica.
La electricidad se usa para generar:
 luz mediante lámparas
 calor, aprovechando el efecto Joule
 movimiento, mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica
 Energía
 Para otros usos de este término, véase Energía (desambiguación).

 Un rayo es una forma de transmisión de energía.
 El término energía (delgriego ἐνέργειαenérgeia,‘actividad,operación’;de ἐνεργóς energós,‘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.
 En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía,
«energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, transformarla
y darle un uso industrial o económico. (wikipedia, 2015)
Energía renovable
El girasol, icono de las energías renovables por su enorme aprovechamiento de la luz solar, su uso para fabricar biodiésel y su
"parecido" con el Sol.
Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea
por la inmensa cantidad de energía que contienen,o porque son capacesde regenerarse por mediosnaturales. 1Entre
las energíasrenovablesse cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasay
los biocarburantes.
Energía solar
Para artículos más específicos, véanse energía solar fotovoltaica y energía solar térmica.
La planta termosolar de 150 MW Anda sol es una planta comercial de discos parabólicos, localizada en España. Esta planta
utiliza un sistema de tanques con sales fundidas para almacenar el calor generado por la radiación solar de forma que pueda
seguir generando electricidad durante la noche.1
Viviendas sostenibles alimentadas mediante energía solar fotovoltaica en el barrio solar de Vauban (Friburgo, Alemania).
La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación
electromagnéticaprocedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano
desde la Antigüedad, mediante diferentestecnologíasque han ido evolucionando.En la actualidad,el calor y la luzdel
Sol puede aprovecharse por medio de diversos captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores
térmicos, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o
energías limpias, que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que afronta la humanidad. 2
Las diferentes tecnologías solares se pueden clasificar en pasivas o activas según cómo capturan, convierten y
distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles fotovoltaicos y colectores solar
térmicos para recolectar la energía. Entre las técnicas pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en
laarquitectura bioclimática: la orientación de los edificios al Sol, la selección de materiales con una masa térmica
favorable o que tengan propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación
natural. (wikipedia, 2015)
Madera de balsa
Se denomina madera de balsa a la madera del balso (Ochroma pyramidale), árbol que crece en la selva sub-tropical
del Ecuador, así como en Centroamérica y en otros países suramericanos. Las condiciones geográficas y climáticas
de la cuenca baja del río Guayas (Ecuador) hacen que el balso ecuatoriano tenga mayor desarrollo y sea de más
calidad.
La madera de balsa (por otros nombres científicos: Ochroma lagopus y Ochroma bicolor) es la madera más ligera
que se conoce, con una densidad de 0.10 a 0.15 gramos por centímetro cúbico, lo que la hace más liviana que el
corcho. Crece salvaje en los bosques tropicales de América del Sur, especialmente en Ecuador que la exporta a
varios países. El árbol alcanza una altura de 20 y 25 metros, con troncos de 75 a 90 cm. de diámetro. No es una
especie en peligro,ya que crece rápidamente. Se tala a los 3 o 4 años;en un corte transversalmuestra una estructura
compuesta por múltiples pequeños alvéolos que le dan la calidad y cualidad de su ligereza.
Es usada en diferentes aplicaciones tales como la construcción de tanques para químicos, tinas o bañeras, paletas
para generadores eólicos, automóviles, camiones, botes, etc. La madera de balsa tiene entre otras cualidades: su
gran capacidad de aislamiento térmico y acústico, su bajo peso, su facilidad para encolarse y el mínimo movimiento
de agua entre sus celdas. También se utiliza, a nivel mundial, en aeromodelismo y maquetas de arquitectura. Son
sus características:
Colores pálidos y rosados.
Peso liviano, y muy fácil de trabajar (bastan un serrucho y una lija).
Fácil de pegar. (wikipedia, 2015)
Panel fotovoltaico
Una instalación de paneles solares en Canterbury (Nuevo Hampshire, Estados Unidos)
Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles solares, aunque esta denominación abarca
otros dispositivos) están formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producenelectricidad a partir
de la luz que incide sobre ellos (energía solar fotovoltaica). El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se
denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas
condiciones estandarizadas, que son:
 Radiación de 1000 W/m²
 Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente).
Los paneles fotovoltaicos, en función del tipo de célula que los forman, se dividen en:
 Cristalinas
 Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (Si) (reconocibles por su forma
circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se puede apreciar en la imagen, se aprecia que son curvos,
debido a que es una célula circular recortada).
 Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas.
 Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado.
Panel solar
Marquesina fotovoltaica situada en el aparcamiento de la Universidad Autónoma de Madrid.Ejemplo de
integración de la energía solar fotovoltaica sobre el tejado de una vivienda.
Un panel solar (o módulo solar) es un dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar. El término
comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente (usualmente doméstica) mediante
energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energía solar
fotovoltaica.
(wikipedia, 2015)
Piñón (mecanismo)
Para otros usos de este término, véase Piñón (desambiguación).
Engranaje de una máquina agrícoladonde el movimiento del piñón se transmite a través de una rueda loca. Esta rueda intermedia
permite variar larelación de transmisión cambiando el número de dientes del piñón y de lacorona sin necesidad de variar la
distancia entre el eje motriz y el eje conducido.
Piñón y cadena de transmisión de rodillos.
Principio de funcionamiento de un par de ruedas dentadas.
En mecánica, se denomina piñón a la rueda de un mecanismo de cremallera o a la rueda más pequeña de un par de
ruedasdentadas,ya sea en una transmisión directa por engranaje o indirecta a travésde una cadena de transmisión o
una correa de transmisión dentada1 . También se denomina piñón tensor a la rueda dentada destinada a tensar una
cadena o una correa dentada de una transmisión.2 Cuando la(s) rueda dentada(s) es (son) más grande(s) se le(s)
llama "corona" o "plato" o "estrella" o "sprocket" o "engrane" dependiendo del caso.
En una etapa de engranaje, la rueda más grande se denomina corona, mientras que en una transmisión por cadena
como la de unabicicleta o motocicleta además de corona a la rueda mayor se le puede denominar plato, estrella o
sprocket.3 En un tren de engranajesde varias etapas, la corona de una etapa gira solidariamente con el piñón de la
etapa consecutiva.
En las transmisiones por cadena y por correa, un piñón demasiado pequeño da lugar a mayores curvaturas en el
elemento flexible de la transmisión, lo cual incrementa el desgaste y disminuye la vida útil de los elementos.
(wikipedia, 2015)
Polea
Para otros usos de este término, véase Polea (desambiguación).
Polea simple fija.
Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción,que sirve para transmitir una fuerza. Además,
formando conjuntos —aparejos o polipastos— sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover
un peso.
Según la definición de Hatón de la Goupillière, «la polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se
arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa»1 actuando en uno de sus extremos la resistencia y en otro la potencia.
(wikipedia, 2015)
Radiación solar
Espectro de la irradiancia solar en la parte superior de la atmósfera
La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es una estrella que se
encuentra a una temperatura media de 6000 K, en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de fusión
nuclear que producen una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del Sol se transmite
al exterior mediante la radiación solar. El Sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro,el cual emite energía
siguiendo la ley de Planck a la temperatura ya citada. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta
el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son
absorbidas por los gases de la atmósfera. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es
la irradiación, que mide la potencia que por unidad de superficie alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m²
(wikipedia, 2015)
Rueda
Para otros usos de este término, véase Rueda (desambiguación).
Rueda de carro hallada cerca deSusa (actual Irán), datada en elII milenio a. C.; en el Museo Nacional de Irán.
La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Puede ser considerada una máquina simple,
y forma parte del conjunto denominado elementos de máquinas.
Es uno de los inventos fundamentales en la Historia de la humanidad, por su gran utilidad en la elaboración
de alfarería, y también en el transporte, y como componente fundamental de diversas máquinas. El conocimiento de
su origen se pierde en el tiempo, y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano.
(wikipedia, 2015)
Sol
Sol
Datos derivados de la observación terrestre
Distancia media desde la
Tierra
149 597 870 700
m(~ 1,5 × 1011 m)
Brillo visual (V) –26,8
Dian. angular en el perihelio 32' 35,64"
Para otros usos de este término, véase Sol (desambiguación).
El Sol (del latín sol, solos, a su vez de la raíz protoindoeuropea Samuel-)4 es una estrella del tipo espectral G2 que
se encuentra en el centro del Sistema Solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este
sistema planetario.5 La Tierra y otros cuerpos (incluidos
otrosplanetas, asteroides, meteoroides, cometas y polvo) orbitanalrededor delSol.5 Por sí solo, representa alrededor
del 99,86 % de la masa del Sistema Solar.6 La distancia media del Sol a la Tierra fue definida exactamente por la
Unión Astronómica Internacional en 149 597 870 700 metros7(aproximadamente 150 millones de kilómetros). Su luz
recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. La energía del Sol, en forma de luz solar, sustenta a casi todas
las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis, y determina el clima de la Tierra y la meteorología.
Es la estrella delsistema planetario en el que se encuentra la Tierra;por lo tanto,es el astro con mayor brillo aparente.
Su visibilidad en el cielo local determina, respectivamente, el día y la noche en diferentes regiones de diferentes
planetas. En la Tierra, la energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos, que constituyen la
base de la cadena trófica, siendo así la principalfuente de energía de la vida. También aporta la energía que mantiene
en funcionamiento los procesos climáticos. El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada secuencia
principal, con un tipo espectral G2, que se formó entre 4567,9 y 4570,1 millones de años y permanecerá en la
secuencia principal aproximadamente 5000 millones de años más. El Sol, junto con todos los cuerpos celestes que
orbitan a su alrededor, incluida la Tierra, forman el Sistema Solar.
La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material,
(generalmente metales termoplásticos), usualmente logrado a travésde la coalescencia (fusión),en la cual las piezas
son soldadas fundiendo, se puede agregar un material de aporte (metal o plástico), que, al fundirse, forma un charco
de material fundido entre las piezas a soldar (el baño de soldadura) y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a la
que se le denomina cordón. A veces se utiliza conjuntamente presión y calor, o solo presión por sí misma, para
producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura blanda (en inglés soldaron) y la soldadura fuerte (en
inglés trading), que implican el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para
formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo.
Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco
eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la
unión entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o
termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente.
La soldadura con frecuencia se realiza en un ambiente industrial,pero puede realizarse en muchos lugaresdiferentes,
incluyendo al aire libre, bajo del agua y en el espacio. Independientemente de la localización, sin embargo, la
soldadura sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precaucionespara evitar quemaduras, descarga eléctrica,humos
venenosos, y la sobreexposición a la luz ultravioleta. (wikipedia, 2015)
Principio general de la soldadura: <
 1.- Metal de base.
 2.- Cordón de soldadura.
 3.- Fuente de energía.
 4. -Metal de aportación.
Transporte
El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos o personas
(contenido) de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte)
que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las activid ades terciarias que
mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del
comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances técnicos que
se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los
transportes. (wikipedia, 2015)
El voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de
un amperio utiliza un vatio de potencia.3
Así mismo, el voltio se define de forma equivalente como la diferencia de potencial existente entre dos puntos tales
que hay que realizar un trabajo de 1 joule para trasladar del uno al otro la carga de 1 Coulomb. (wikipedia, 2015)
Puede ser expresado en las unidades básicas del SI (m, kg, s, y A) como:
El instrumento de medición para medir la tensión eléctrica es el voltímetro.
Definición estándar [editar]
El voltio estándar se define utilizando un oscilador de unión Joseph son, cuya frecuencia de oscilación
(extraordinariamente estable) viene dada por:
La relación entre la frecuencia y el voltaje a través de la unión, depende únicamente de las constantes
fundamentales e (carga del electrón) y Para un micro voltio aplicado a la unión, la frecuencia es:
El voltio estándar se define como el voltaje necesario para producir una frecuencia de 483.597,9 GHz en un oscilador
(wikipedia, 2015)
Historia
En 1800, como resultado de un desacuerdo profesional5 sobre la respuesta galvánica propugnada por Luigi
Galvano, Alessandri Volta desarrolló su propia pila, que a la postre se convertiría en precursora de la batería, que
produjo una corriente eléctrica constante. Volta había determinado la más eficaz manera de utilizar metales para
producir electricidad, estos metales eran el zinc y la plata.
En la década de 1880, el Congreso Internacional de electricidad, ahora conocida como Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC), aprobó el voltio como unidad para medir la fuerza. En ese momento, el voltio estaba definido
como la diferencia de potencial a través de un conductor eléctrico cuando una corriente de un amperio disipa un vatio
de potencia. Antes de la evolución del sistema de medición de la tensión de voltaje estándar de Joseph son, en los
laboratorios el voltio de referencia se medía mediante baterías especiales debidamente calibradas y construidas al
efecto.
(wikipedia, 2015)
Bibliografía
wikipedia.(06de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
wikipedia.(27de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
wikipedia.(29de 06 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
wikipedia.(07de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
wikipedia.(27de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_(mecanismo)
wikipedia.(6de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Polea
wikipedia.(28de 07 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
wikipedia.(07de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
wikipedia.(07de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
wikipedia.(07de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
wikipedia.(21de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
wikipedia.(16de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
wikipedia.(28de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_est%C3%A1ndar
wikipedia.(03de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
wikipedia.(14de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
wikipedia.(26de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
wikipedia.(26de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
Wikipedia.(26de 08 de 2015). Wikipedia. Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Cable

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (18)

Energia electrica
Energia electricaEnergia electrica
Energia electrica
 
Tema 1 energia electrica
Tema 1 energia electricaTema 1 energia electrica
Tema 1 energia electrica
 
Conductividad y resistencia
Conductividad y resistenciaConductividad y resistencia
Conductividad y resistencia
 
PresentacióN Electricidad
PresentacióN ElectricidadPresentacióN Electricidad
PresentacióN Electricidad
 
Capacitancia y dieléctricos
Capacitancia y dieléctricosCapacitancia y dieléctricos
Capacitancia y dieléctricos
 
Ana maria velandia09
Ana maria velandia09Ana maria velandia09
Ana maria velandia09
 
Conductores electricos
Conductores electricosConductores electricos
Conductores electricos
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
generación de energía eléctrica
generación de energía eléctricageneración de energía eléctrica
generación de energía eléctrica
 
Circuito eléctrico
Circuito eléctricoCircuito eléctrico
Circuito eléctrico
 
Electricidad plp
Electricidad plpElectricidad plp
Electricidad plp
 
La energia electrica
La energia electricaLa energia electrica
La energia electrica
 
Taller 1
Taller 1Taller 1
Taller 1
 
Presentación yeilin
Presentación yeilinPresentación yeilin
Presentación yeilin
 
Conductores Eléctricos.
Conductores Eléctricos. Conductores Eléctricos.
Conductores Eléctricos.
 
Resumen Introduccion
Resumen Introduccion Resumen Introduccion
Resumen Introduccion
 
Electricidad1
Electricidad1Electricidad1
Electricidad1
 
Efecto tesla
Efecto teslaEfecto tesla
Efecto tesla
 

Similar a blog esteban alzate h.

Conductores de media y baja tensión
Conductores de media y baja tensiónConductores de media y baja tensión
Conductores de media y baja tensiónEmelis
 
Conductores de media y baja tensión
Conductores de media y baja tensiónConductores de media y baja tensión
Conductores de media y baja tensiónEmelis
 
Resistencias eléctricas
Resistencias eléctricas Resistencias eléctricas
Resistencias eléctricas Ramón Sancha
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaZharickCuartas
 
Conceptos de electricidad básica
Conceptos de electricidad básicaConceptos de electricidad básica
Conceptos de electricidad básicabryamarango
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604nidiau
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604SPDUQUE
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604nidiau
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604nidiau
 
Av anumero 2 significado ingles para los circuitos electricos
Av anumero 2 significado ingles para los circuitos electricosAv anumero 2 significado ingles para los circuitos electricos
Av anumero 2 significado ingles para los circuitos electricossextoseptimo
 
Tema 2. resistencia eléctrica
Tema 2. resistencia eléctricaTema 2. resistencia eléctrica
Tema 2. resistencia eléctricaangel cardenas
 
C O N C E P T O S D E E L E C T R I C I D A D BÁ S I C A
C O N C E P T O S  D E  E L E C T R I C I D A D  BÁ S I C AC O N C E P T O S  D E  E L E C T R I C I D A D  BÁ S I C A
C O N C E P T O S D E E L E C T R I C I D A D BÁ S I C Aguest817879
 
Forma de generar Electricidad II.pptx
Forma de generar  Electricidad II.pptxForma de generar  Electricidad II.pptx
Forma de generar Electricidad II.pptxAntero Morandy
 

Similar a blog esteban alzate h. (20)

Conductores de media y baja tensión
Conductores de media y baja tensiónConductores de media y baja tensión
Conductores de media y baja tensión
 
Conductores de media y baja tensión
Conductores de media y baja tensiónConductores de media y baja tensión
Conductores de media y baja tensión
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
semiconductores.
semiconductores.semiconductores.
semiconductores.
 
Informe del laboratorio 2
Informe del laboratorio 2Informe del laboratorio 2
Informe del laboratorio 2
 
Resistencias eléctricas
Resistencias eléctricas Resistencias eléctricas
Resistencias eléctricas
 
Fundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronicaFundamentos de la electricidad y electronica
Fundamentos de la electricidad y electronica
 
Cristo
CristoCristo
Cristo
 
Conceptos de electricidad básica
Conceptos de electricidad básicaConceptos de electricidad básica
Conceptos de electricidad básica
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604
 
Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604Electricidad1 duque uchima_180604
Electricidad1 duque uchima_180604
 
LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA
LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICALA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA
LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRONICA
 
Av anumero 2 significado ingles para los circuitos electricos
Av anumero 2 significado ingles para los circuitos electricosAv anumero 2 significado ingles para los circuitos electricos
Av anumero 2 significado ingles para los circuitos electricos
 
Tema 2. resistencia eléctrica
Tema 2. resistencia eléctricaTema 2. resistencia eléctrica
Tema 2. resistencia eléctrica
 
C O N C E P T O S D E E L E C T R I C I D A D BÁ S I C A
C O N C E P T O S  D E  E L E C T R I C I D A D  BÁ S I C AC O N C E P T O S  D E  E L E C T R I C I D A D  BÁ S I C A
C O N C E P T O S D E E L E C T R I C I D A D BÁ S I C A
 
Propiedades electricas
Propiedades electricasPropiedades electricas
Propiedades electricas
 
Forma de generar Electricidad II.pptx
Forma de generar  Electricidad II.pptxForma de generar  Electricidad II.pptx
Forma de generar Electricidad II.pptx
 

Último

TRIPTICO LA CADENA ALIMENTICIA PARA EL CONSUMO HUMANO (2).pdf
TRIPTICO LA CADENA ALIMENTICIA PARA EL CONSUMO HUMANO (2).pdfTRIPTICO LA CADENA ALIMENTICIA PARA EL CONSUMO HUMANO (2).pdf
TRIPTICO LA CADENA ALIMENTICIA PARA EL CONSUMO HUMANO (2).pdfjavierchana780
 
ARQ REPUBLICANA ANALISIS PÁLACIO NACIONAL DE LA CULTURA (GUATEMALA)1.pptx
ARQ REPUBLICANA ANALISIS PÁLACIO NACIONAL DE LA CULTURA (GUATEMALA)1.pptxARQ REPUBLICANA ANALISIS PÁLACIO NACIONAL DE LA CULTURA (GUATEMALA)1.pptx
ARQ REPUBLICANA ANALISIS PÁLACIO NACIONAL DE LA CULTURA (GUATEMALA)1.pptxsebastianconeo1
 
Nuestro Libro de Aventuras, en PPTX.pptx
Nuestro Libro de Aventuras, en PPTX.pptxNuestro Libro de Aventuras, en PPTX.pptx
Nuestro Libro de Aventuras, en PPTX.pptxcabrerairene011
 
Infografia de El Minierismo reflejado en la Arquitectura
Infografia de El Minierismo reflejado en la ArquitecturaInfografia de El Minierismo reflejado en la Arquitectura
Infografia de El Minierismo reflejado en la Arquitecturafrenyergt23
 
ODEBRECHT Y EL OSCE EN EL PERU Y SU PROBLEMATICAS
ODEBRECHT Y EL OSCE EN EL PERU Y SU PROBLEMATICASODEBRECHT Y EL OSCE EN EL PERU Y SU PROBLEMATICAS
ODEBRECHT Y EL OSCE EN EL PERU Y SU PROBLEMATICASAlejandraViteFarro
 
EXPONENTES DEL MODERNISMO-VIRGINIA PRIETO.pdf
EXPONENTES DEL MODERNISMO-VIRGINIA PRIETO.pdfEXPONENTES DEL MODERNISMO-VIRGINIA PRIETO.pdf
EXPONENTES DEL MODERNISMO-VIRGINIA PRIETO.pdfVirginiaPrieto1
 
"Explorando la Pintura Costumbrista en la República Dominicana con E. Vidal"
"Explorando la Pintura Costumbrista en la República Dominicana con E. Vidal""Explorando la Pintura Costumbrista en la República Dominicana con E. Vidal"
"Explorando la Pintura Costumbrista en la República Dominicana con E. Vidal"EusebioVidal1
 
Reconocimiento y reparación de los exiliados a través del arte - Sofía Leo...
Reconocimiento y reparación de los exiliados a través del arte - Sofía Leo...Reconocimiento y reparación de los exiliados a través del arte - Sofía Leo...
Reconocimiento y reparación de los exiliados a través del arte - Sofía Leo...Aeroux
 
como me enamore de ti (1).pdf.pdf_20240401_120711_0000.pdf
como me enamore de ti (1).pdf.pdf_20240401_120711_0000.pdfcomo me enamore de ti (1).pdf.pdf_20240401_120711_0000.pdf
como me enamore de ti (1).pdf.pdf_20240401_120711_0000.pdfleonar947720602
 
El Legado de Walter Gropius y Frank Lloyd Wright en la Arquitectura Moderna_c...
El Legado de Walter Gropius y Frank Lloyd Wright en la Arquitectura Moderna_c...El Legado de Walter Gropius y Frank Lloyd Wright en la Arquitectura Moderna_c...
El Legado de Walter Gropius y Frank Lloyd Wright en la Arquitectura Moderna_c...MariangelUrrieta
 
Catálogo Mayo en Artelife Regalería Cristiana
Catálogo Mayo en Artelife Regalería CristianaCatálogo Mayo en Artelife Regalería Cristiana
Catálogo Mayo en Artelife Regalería Cristianasomosartelife
 
PRIMER EXAMEN_merged (3).pdfdsadsadasdasd
PRIMER EXAMEN_merged (3).pdfdsadsadasdasdPRIMER EXAMEN_merged (3).pdfdsadsadasdasd
PRIMER EXAMEN_merged (3).pdfdsadsadasdasdpachecojean639
 
música de la Región caribe colombiana .pptx
música de la Región caribe colombiana .pptxmúsica de la Región caribe colombiana .pptx
música de la Región caribe colombiana .pptxyesidescudero2
 
PRESENTACION EL DIA DE LA MADRE POR SU DIA
PRESENTACION EL DIA DE LA MADRE POR SU DIAPRESENTACION EL DIA DE LA MADRE POR SU DIA
PRESENTACION EL DIA DE LA MADRE POR SU DIAJLLANOSGRickHunter
 
teoriasymodelosdeenfermeria-190315005411.pptx
teoriasymodelosdeenfermeria-190315005411.pptxteoriasymodelosdeenfermeria-190315005411.pptx
teoriasymodelosdeenfermeria-190315005411.pptxdjosemagarino
 
Historia, origen, filósofos, épocas de la filosofía
Historia, origen, filósofos, épocas de la filosofíaHistoria, origen, filósofos, épocas de la filosofía
Historia, origen, filósofos, épocas de la filosofíaJudithRodriguezherre1
 
planeacion de encuentros pedagogicos atencion primera infancia
planeacion de encuentros pedagogicos atencion primera infanciaplaneacion de encuentros pedagogicos atencion primera infancia
planeacion de encuentros pedagogicos atencion primera infanciaIbethRincon
 
Resumen de generalidades de la fotografia.
Resumen de generalidades de la fotografia.Resumen de generalidades de la fotografia.
Resumen de generalidades de la fotografia.CentroEspecializacio
 
702009258-Betting-On-You-Lynn-Painter.pdf
702009258-Betting-On-You-Lynn-Painter.pdf702009258-Betting-On-You-Lynn-Painter.pdf
702009258-Betting-On-You-Lynn-Painter.pdfkevinalexiscastillo1
 
Módulo de teoría sobre fotografía pericial
Módulo de teoría sobre fotografía pericialMódulo de teoría sobre fotografía pericial
Módulo de teoría sobre fotografía pericialntraverso1
 

Último (20)

TRIPTICO LA CADENA ALIMENTICIA PARA EL CONSUMO HUMANO (2).pdf
TRIPTICO LA CADENA ALIMENTICIA PARA EL CONSUMO HUMANO (2).pdfTRIPTICO LA CADENA ALIMENTICIA PARA EL CONSUMO HUMANO (2).pdf
TRIPTICO LA CADENA ALIMENTICIA PARA EL CONSUMO HUMANO (2).pdf
 
ARQ REPUBLICANA ANALISIS PÁLACIO NACIONAL DE LA CULTURA (GUATEMALA)1.pptx
ARQ REPUBLICANA ANALISIS PÁLACIO NACIONAL DE LA CULTURA (GUATEMALA)1.pptxARQ REPUBLICANA ANALISIS PÁLACIO NACIONAL DE LA CULTURA (GUATEMALA)1.pptx
ARQ REPUBLICANA ANALISIS PÁLACIO NACIONAL DE LA CULTURA (GUATEMALA)1.pptx
 
Nuestro Libro de Aventuras, en PPTX.pptx
Nuestro Libro de Aventuras, en PPTX.pptxNuestro Libro de Aventuras, en PPTX.pptx
Nuestro Libro de Aventuras, en PPTX.pptx
 
Infografia de El Minierismo reflejado en la Arquitectura
Infografia de El Minierismo reflejado en la ArquitecturaInfografia de El Minierismo reflejado en la Arquitectura
Infografia de El Minierismo reflejado en la Arquitectura
 
ODEBRECHT Y EL OSCE EN EL PERU Y SU PROBLEMATICAS
ODEBRECHT Y EL OSCE EN EL PERU Y SU PROBLEMATICASODEBRECHT Y EL OSCE EN EL PERU Y SU PROBLEMATICAS
ODEBRECHT Y EL OSCE EN EL PERU Y SU PROBLEMATICAS
 
EXPONENTES DEL MODERNISMO-VIRGINIA PRIETO.pdf
EXPONENTES DEL MODERNISMO-VIRGINIA PRIETO.pdfEXPONENTES DEL MODERNISMO-VIRGINIA PRIETO.pdf
EXPONENTES DEL MODERNISMO-VIRGINIA PRIETO.pdf
 
"Explorando la Pintura Costumbrista en la República Dominicana con E. Vidal"
"Explorando la Pintura Costumbrista en la República Dominicana con E. Vidal""Explorando la Pintura Costumbrista en la República Dominicana con E. Vidal"
"Explorando la Pintura Costumbrista en la República Dominicana con E. Vidal"
 
Reconocimiento y reparación de los exiliados a través del arte - Sofía Leo...
Reconocimiento y reparación de los exiliados a través del arte - Sofía Leo...Reconocimiento y reparación de los exiliados a través del arte - Sofía Leo...
Reconocimiento y reparación de los exiliados a través del arte - Sofía Leo...
 
como me enamore de ti (1).pdf.pdf_20240401_120711_0000.pdf
como me enamore de ti (1).pdf.pdf_20240401_120711_0000.pdfcomo me enamore de ti (1).pdf.pdf_20240401_120711_0000.pdf
como me enamore de ti (1).pdf.pdf_20240401_120711_0000.pdf
 
El Legado de Walter Gropius y Frank Lloyd Wright en la Arquitectura Moderna_c...
El Legado de Walter Gropius y Frank Lloyd Wright en la Arquitectura Moderna_c...El Legado de Walter Gropius y Frank Lloyd Wright en la Arquitectura Moderna_c...
El Legado de Walter Gropius y Frank Lloyd Wright en la Arquitectura Moderna_c...
 
Catálogo Mayo en Artelife Regalería Cristiana
Catálogo Mayo en Artelife Regalería CristianaCatálogo Mayo en Artelife Regalería Cristiana
Catálogo Mayo en Artelife Regalería Cristiana
 
PRIMER EXAMEN_merged (3).pdfdsadsadasdasd
PRIMER EXAMEN_merged (3).pdfdsadsadasdasdPRIMER EXAMEN_merged (3).pdfdsadsadasdasd
PRIMER EXAMEN_merged (3).pdfdsadsadasdasd
 
música de la Región caribe colombiana .pptx
música de la Región caribe colombiana .pptxmúsica de la Región caribe colombiana .pptx
música de la Región caribe colombiana .pptx
 
PRESENTACION EL DIA DE LA MADRE POR SU DIA
PRESENTACION EL DIA DE LA MADRE POR SU DIAPRESENTACION EL DIA DE LA MADRE POR SU DIA
PRESENTACION EL DIA DE LA MADRE POR SU DIA
 
teoriasymodelosdeenfermeria-190315005411.pptx
teoriasymodelosdeenfermeria-190315005411.pptxteoriasymodelosdeenfermeria-190315005411.pptx
teoriasymodelosdeenfermeria-190315005411.pptx
 
Historia, origen, filósofos, épocas de la filosofía
Historia, origen, filósofos, épocas de la filosofíaHistoria, origen, filósofos, épocas de la filosofía
Historia, origen, filósofos, épocas de la filosofía
 
planeacion de encuentros pedagogicos atencion primera infancia
planeacion de encuentros pedagogicos atencion primera infanciaplaneacion de encuentros pedagogicos atencion primera infancia
planeacion de encuentros pedagogicos atencion primera infancia
 
Resumen de generalidades de la fotografia.
Resumen de generalidades de la fotografia.Resumen de generalidades de la fotografia.
Resumen de generalidades de la fotografia.
 
702009258-Betting-On-You-Lynn-Painter.pdf
702009258-Betting-On-You-Lynn-Painter.pdf702009258-Betting-On-You-Lynn-Painter.pdf
702009258-Betting-On-You-Lynn-Painter.pdf
 
Módulo de teoría sobre fotografía pericial
Módulo de teoría sobre fotografía pericialMódulo de teoría sobre fotografía pericial
Módulo de teoría sobre fotografía pericial
 

blog esteban alzate h.

  • 1. Cable Los cables que se usan para conducir 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 hasta los 5 cm; dicho aislamiento es plástico, su tipo y grosor dependerá delnivel de tensión de trabajo,la corriente nominal, de la temperatura ambiente y de la temperatura de servicio del conductor. Un cable eléctrico se compone de:  Conductor: Elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos materiales metálicos. Puede estar formado por uno o varios hilos.  Aislamiento: Recubrimiento que envuelve al conductor, para evitar la circulación de corriente eléctrica fuera del mismo.  Capa de relleno: Material aislante que envuelve a los conductorespara mantener la sección circular del conjunto.  Cubierta: Está hecha de materiales que protejan mecánicamente al cable. Tiene como función proteger el aislamiento de los conductores de la acción de la temperatura, sol, lluvia, etc. Clasificación de los conductores eléctricos (Cables) Los cables eléctricos se pueden subdividir según: Niveles de tensión  cables de muy baja tensión (hasta 50 V).  cables de baja tensión (hasta 1000 V).  cables de media tensión (hasta 30 kB).  cables de alta tensión (hasta 66 kB).  cables de muy alta tensión (por encima de los 770 kB). Componentes  Conductores (cobre, aluminio u otro metal).  Apantallado o Blindaje (se utiliza en conductores de radiofrecuencia, puede ser una malla o un tubo, liso o corrugado)  Aislamientos (materiales plásticos, elastoméricos, papel impregnado en aceite viscoso o fluido).  Protecciones (armaduras y cubiertas externas adicionales al aislamiento para aumentar la resistencia a ciertas condiciones críticas de operación). Número de conductores  Unipolar: Un solo conductor.  Bipolar: 2 conductores.  Tripular
  • 2.  : 3 conductores. Es unidas (marrón o negro), un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).  Tetra polar: 4 conductores. Son dos fases (marrón y negro), un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).  Pentápolis: 5 conductores. Estos cables se componen de 3 fases (gris o celeste, marrón y negro), un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo). (Wikipedia, 2015) Descripción Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas (por ejemplo, el agua de mar) o cualquier material en estado. Para el transporte de energía eléctrica, así como para cualquier instalación de uso doméstico o industrial, el mejor conductor es el cobre (en forma de cables de uno o varioshilos). Aunque la plata es el mejor conductor, pero debido a su precio elevado no se usa con tanta frecuencia. También se puede usar el aluminio, metal que si bien tiene unaconductividad eléctrica del orden del 60% de la del cobre, es sin embargo un material tres veces más ligero, por lo que su empleo está más indicado en líneas aéreas que en la transmisión de energía eléctrica en las redes de alta tensión.1 A diferencia de lo que mucha gente cree, el oro es levemente peor conductor que el cobre; sin embargo, se utiliza en bornes de baterías y conectores eléctricos debido a su durabilidad y “resistencia” a la corrosión. La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia estándar para esta magnitud, estableciendo elInternational Annealed Copper Standard (Estándar Internacional del Cobre Recocido) o IACS. Según esta definición, la conductividad del cobre recocido medida a 20 °C es igual a 58.0 MS/m.2 A este valor es a lo que se llama 100% IACS y la conductividad del resto de los materiales se expresa como un cierto porcentaje de IACS. La mayoría de los metales tienen valores de conductividad inferiores a 100% IACS pero existen excepciones como la plata o los cobres especiales de muy alta conductividad designados C-103 y C-110.3 Ecología Para otros usos de este término, véase ecología (desambiguación).
  • 3. Ernst Haeckel, creador del términoecología y considerado el fundador de su estudio. (wikipedia, 2015)Los antiguos filósofos griegos, como Hipócrates y Aristóteles sentaron las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural. Los conceptos evolutivos sobre la adaptación y la selección natural se convirtieron en piedras angulares de la teoría ecológica moderna transformándola en una ciencia más rigurosa en el siglo XIX. Está estrechamente relacionada con la biología evolutiva, la genética y laetología.La comprensión de cómo la biodiversidad afecta la función ecológica es un área importante enfocada en los estudios ecológicos. Los ecólogos tratan de explicar:  Los procesos de la vida, interacciones y adaptaciones  El movimiento de materiales y energía a través de las comunidades vivas  El desarrollo sucesional de los ecosistemas  La abundancia y la distribución de los organismos y de la biodiversidad en el contexto del medio ambiente. (wikipedia, 2015) Eficiencia Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del latín efficientĭa) es ‘la capacidad de describir a una persona eficaz de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado’.1 No debe confundirse con eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera’.  En física, la eficiencia o rendimiento de un proceso o de un dispositivo es la relación entre la energía útil y la energía invertida.  En economía, la eficiencia es la cantidad mínima de inputs (horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc.) para obtener un nivel o grado de datos de outputs (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.). Actualmente, este concepto suele aplicarse a través de metodologías de frontera como el análisis DEA ( Data Envelopment Analysis). Entre las diversas aplicaciones y estudios disponibles en el tema se encuentran los realizados por Suisiluoto (2001), y Loikkanen (2002) en Finlandia para un estudio de regiones; los de Giménez (2003) en España en gastronomía y Arieu (2004) en Argentina en la industria portuaria.  En administración (management) se puede definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Ejemplo de eficiencia: puedes trabajar muy rápido, pero quizás no estés haciendo las cosas bien. Ejemplo: un grupo de trabajadores estaba podando árboles para hacer un camino, hasta que el jefe les dijo: “está perfecto, pero era para el otro lado”. Otro ejemplo: se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100 unidades de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 unidades se hacen en solo 10 horas. O se aumenta la eficiencia si en 12
  • 4. horas se hacen 120 unidades. Aquí se ve que se hace un uso eficiente de un recurso (tiempo), y se logra un objetivo (hacer 100 o 120 productos). (wikipedia, 2015) Respecto a la eficacia, se puede definir como el nivel de consecución de metas y objetivos.La eficacia hace referencia a la capacidad de la persona para lograr lo que se propone. (Wikipedia, 2015) Electricidad Para el álbum de Jesse y Joy, véase Electricidad (álbum). Los Rayos son un ejemplo de fenómeno eléctrico natural. La electricidad (del griego ήλεκτρον élektron, cuyo significado es ‘ámbar’)1 es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, lainducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. La electricidad es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo: transporte, climatización, iluminación y computación.2 La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas:  Carga eléctrica: una propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina su interacción electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos electromagnéticos.  Corriente eléctrica: un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente por un material conductor; se mide enamperios.  Campo eléctrico: un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica incluso cuando no se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda otra carga, menor cuanto mayor sea la distancia que separa las dos cargas. Además las cargas en movimiento producen campos magnéticos.  Potencial eléctrico: es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo; se mide en voltios.  Magnetismo: La corriente eléctrica produce campos magnéticos, y los campos magnéticos variables en el tiempo generan corriente eléctrica. La electricidad se usa para generar:  luz mediante lámparas  calor, aprovechando el efecto Joule  movimiento, mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica  Energía  Para otros usos de este término, véase Energía (desambiguación).
  • 5.   Un rayo es una forma de transmisión de energía.  El término energía (delgriego ἐνέργειαenérgeia,‘actividad,operación’;de ἐνεργóς energós,‘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.  En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico. (wikipedia, 2015) Energía renovable El girasol, icono de las energías renovables por su enorme aprovechamiento de la luz solar, su uso para fabricar biodiésel y su "parecido" con el Sol. Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen,o porque son capacesde regenerarse por mediosnaturales. 1Entre las energíasrenovablesse cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasay los biocarburantes.
  • 6. Energía solar Para artículos más específicos, véanse energía solar fotovoltaica y energía solar térmica. La planta termosolar de 150 MW Anda sol es una planta comercial de discos parabólicos, localizada en España. Esta planta utiliza un sistema de tanques con sales fundidas para almacenar el calor generado por la radiación solar de forma que pueda seguir generando electricidad durante la noche.1 Viviendas sostenibles alimentadas mediante energía solar fotovoltaica en el barrio solar de Vauban (Friburgo, Alemania). La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnéticaprocedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante diferentestecnologíasque han ido evolucionando.En la actualidad,el calor y la luzdel Sol puede aprovecharse por medio de diversos captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que afronta la humanidad. 2 Las diferentes tecnologías solares se pueden clasificar en pasivas o activas según cómo capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles fotovoltaicos y colectores solar térmicos para recolectar la energía. Entre las técnicas pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en laarquitectura bioclimática: la orientación de los edificios al Sol, la selección de materiales con una masa térmica favorable o que tengan propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación natural. (wikipedia, 2015)
  • 7. Madera de balsa Se denomina madera de balsa a la madera del balso (Ochroma pyramidale), árbol que crece en la selva sub-tropical del Ecuador, así como en Centroamérica y en otros países suramericanos. Las condiciones geográficas y climáticas de la cuenca baja del río Guayas (Ecuador) hacen que el balso ecuatoriano tenga mayor desarrollo y sea de más calidad. La madera de balsa (por otros nombres científicos: Ochroma lagopus y Ochroma bicolor) es la madera más ligera que se conoce, con una densidad de 0.10 a 0.15 gramos por centímetro cúbico, lo que la hace más liviana que el corcho. Crece salvaje en los bosques tropicales de América del Sur, especialmente en Ecuador que la exporta a varios países. El árbol alcanza una altura de 20 y 25 metros, con troncos de 75 a 90 cm. de diámetro. No es una especie en peligro,ya que crece rápidamente. Se tala a los 3 o 4 años;en un corte transversalmuestra una estructura compuesta por múltiples pequeños alvéolos que le dan la calidad y cualidad de su ligereza. Es usada en diferentes aplicaciones tales como la construcción de tanques para químicos, tinas o bañeras, paletas para generadores eólicos, automóviles, camiones, botes, etc. La madera de balsa tiene entre otras cualidades: su gran capacidad de aislamiento térmico y acústico, su bajo peso, su facilidad para encolarse y el mínimo movimiento de agua entre sus celdas. También se utiliza, a nivel mundial, en aeromodelismo y maquetas de arquitectura. Son sus características: Colores pálidos y rosados. Peso liviano, y muy fácil de trabajar (bastan un serrucho y una lija). Fácil de pegar. (wikipedia, 2015) Panel fotovoltaico Una instalación de paneles solares en Canterbury (Nuevo Hampshire, Estados Unidos) Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producenelectricidad a partir de la luz que incide sobre ellos (energía solar fotovoltaica). El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones estandarizadas, que son:  Radiación de 1000 W/m²  Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente). Los paneles fotovoltaicos, en función del tipo de célula que los forman, se dividen en:  Cristalinas
  • 8.  Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (Si) (reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se puede apreciar en la imagen, se aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular recortada).  Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas.  Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado. Panel solar Marquesina fotovoltaica situada en el aparcamiento de la Universidad Autónoma de Madrid.Ejemplo de integración de la energía solar fotovoltaica sobre el tejado de una vivienda. Un panel solar (o módulo solar) es un dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar. El término comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente (usualmente doméstica) mediante energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica. (wikipedia, 2015) Piñón (mecanismo) Para otros usos de este término, véase Piñón (desambiguación). Engranaje de una máquina agrícoladonde el movimiento del piñón se transmite a través de una rueda loca. Esta rueda intermedia permite variar larelación de transmisión cambiando el número de dientes del piñón y de lacorona sin necesidad de variar la distancia entre el eje motriz y el eje conducido.
  • 9. Piñón y cadena de transmisión de rodillos. Principio de funcionamiento de un par de ruedas dentadas. En mecánica, se denomina piñón a la rueda de un mecanismo de cremallera o a la rueda más pequeña de un par de ruedasdentadas,ya sea en una transmisión directa por engranaje o indirecta a travésde una cadena de transmisión o una correa de transmisión dentada1 . También se denomina piñón tensor a la rueda dentada destinada a tensar una cadena o una correa dentada de una transmisión.2 Cuando la(s) rueda dentada(s) es (son) más grande(s) se le(s) llama "corona" o "plato" o "estrella" o "sprocket" o "engrane" dependiendo del caso. En una etapa de engranaje, la rueda más grande se denomina corona, mientras que en una transmisión por cadena como la de unabicicleta o motocicleta además de corona a la rueda mayor se le puede denominar plato, estrella o sprocket.3 En un tren de engranajesde varias etapas, la corona de una etapa gira solidariamente con el piñón de la etapa consecutiva. En las transmisiones por cadena y por correa, un piñón demasiado pequeño da lugar a mayores curvaturas en el elemento flexible de la transmisión, lo cual incrementa el desgaste y disminuye la vida útil de los elementos. (wikipedia, 2015) Polea Para otros usos de este término, véase Polea (desambiguación). Polea simple fija. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción,que sirve para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos —aparejos o polipastos— sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso.
  • 10. Según la definición de Hatón de la Goupillière, «la polea es el punto de apoyo de una cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa»1 actuando en uno de sus extremos la resistencia y en otro la potencia. (wikipedia, 2015) Radiación solar Espectro de la irradiancia solar en la parte superior de la atmósfera La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es una estrella que se encuentra a una temperatura media de 6000 K, en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de fusión nuclear que producen una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del Sol se transmite al exterior mediante la radiación solar. El Sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro,el cual emite energía siguiendo la ley de Planck a la temperatura ya citada. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiación, que mide la potencia que por unidad de superficie alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m² (wikipedia, 2015) Rueda Para otros usos de este término, véase Rueda (desambiguación). Rueda de carro hallada cerca deSusa (actual Irán), datada en elII milenio a. C.; en el Museo Nacional de Irán. La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Puede ser considerada una máquina simple, y forma parte del conjunto denominado elementos de máquinas. Es uno de los inventos fundamentales en la Historia de la humanidad, por su gran utilidad en la elaboración de alfarería, y también en el transporte, y como componente fundamental de diversas máquinas. El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo, y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano.
  • 11. (wikipedia, 2015) Sol Sol Datos derivados de la observación terrestre Distancia media desde la Tierra 149 597 870 700 m(~ 1,5 × 1011 m) Brillo visual (V) –26,8 Dian. angular en el perihelio 32' 35,64" Para otros usos de este término, véase Sol (desambiguación). El Sol (del latín sol, solos, a su vez de la raíz protoindoeuropea Samuel-)4 es una estrella del tipo espectral G2 que se encuentra en el centro del Sistema Solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario.5 La Tierra y otros cuerpos (incluidos otrosplanetas, asteroides, meteoroides, cometas y polvo) orbitanalrededor delSol.5 Por sí solo, representa alrededor del 99,86 % de la masa del Sistema Solar.6 La distancia media del Sol a la Tierra fue definida exactamente por la Unión Astronómica Internacional en 149 597 870 700 metros7(aproximadamente 150 millones de kilómetros). Su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. La energía del Sol, en forma de luz solar, sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis, y determina el clima de la Tierra y la meteorología. Es la estrella delsistema planetario en el que se encuentra la Tierra;por lo tanto,es el astro con mayor brillo aparente. Su visibilidad en el cielo local determina, respectivamente, el día y la noche en diferentes regiones de diferentes planetas. En la Tierra, la energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos, que constituyen la base de la cadena trófica, siendo así la principalfuente de energía de la vida. También aporta la energía que mantiene en funcionamiento los procesos climáticos. El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada secuencia principal, con un tipo espectral G2, que se formó entre 4567,9 y 4570,1 millones de años y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente 5000 millones de años más. El Sol, junto con todos los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor, incluida la Tierra, forman el Sistema Solar. La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, (generalmente metales termoplásticos), usualmente logrado a travésde la coalescencia (fusión),en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede agregar un material de aporte (metal o plástico), que, al fundirse, forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar (el baño de soldadura) y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. A veces se utiliza conjuntamente presión y calor, o solo presión por sí misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura blanda (en inglés soldaron) y la soldadura fuerte (en
  • 12. inglés trading), que implican el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo. Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente. La soldadura con frecuencia se realiza en un ambiente industrial,pero puede realizarse en muchos lugaresdiferentes, incluyendo al aire libre, bajo del agua y en el espacio. Independientemente de la localización, sin embargo, la soldadura sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precaucionespara evitar quemaduras, descarga eléctrica,humos venenosos, y la sobreexposición a la luz ultravioleta. (wikipedia, 2015) Principio general de la soldadura: <  1.- Metal de base.  2.- Cordón de soldadura.  3.- Fuente de energía.  4. -Metal de aportación. Transporte El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las activid ades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. (wikipedia, 2015) El voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de un amperio utiliza un vatio de potencia.3 Así mismo, el voltio se define de forma equivalente como la diferencia de potencial existente entre dos puntos tales que hay que realizar un trabajo de 1 joule para trasladar del uno al otro la carga de 1 Coulomb. (wikipedia, 2015)
  • 13. Puede ser expresado en las unidades básicas del SI (m, kg, s, y A) como: El instrumento de medición para medir la tensión eléctrica es el voltímetro. Definición estándar [editar] El voltio estándar se define utilizando un oscilador de unión Joseph son, cuya frecuencia de oscilación (extraordinariamente estable) viene dada por: La relación entre la frecuencia y el voltaje a través de la unión, depende únicamente de las constantes fundamentales e (carga del electrón) y Para un micro voltio aplicado a la unión, la frecuencia es: El voltio estándar se define como el voltaje necesario para producir una frecuencia de 483.597,9 GHz en un oscilador (wikipedia, 2015) Historia En 1800, como resultado de un desacuerdo profesional5 sobre la respuesta galvánica propugnada por Luigi Galvano, Alessandri Volta desarrolló su propia pila, que a la postre se convertiría en precursora de la batería, que produjo una corriente eléctrica constante. Volta había determinado la más eficaz manera de utilizar metales para producir electricidad, estos metales eran el zinc y la plata. En la década de 1880, el Congreso Internacional de electricidad, ahora conocida como Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), aprobó el voltio como unidad para medir la fuerza. En ese momento, el voltio estaba definido como la diferencia de potencial a través de un conductor eléctrico cuando una corriente de un amperio disipa un vatio de potencia. Antes de la evolución del sistema de medición de la tensión de voltaje estándar de Joseph son, en los laboratorios el voltio de referencia se medía mediante baterías especiales debidamente calibradas y construidas al efecto.
  • 14. (wikipedia, 2015) Bibliografía wikipedia.(06de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa wikipedia.(27de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad wikipedia.(29de 06 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable wikipedia.(07de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico wikipedia.(27de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_(mecanismo) wikipedia.(6de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Polea wikipedia.(28de 07 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar wikipedia.(07de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda wikipedia.(07de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar wikipedia.(07de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Sol wikipedia.(21de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte wikipedia.(16de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio wikipedia.(28de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_est%C3%A1ndar wikipedia.(03de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Historia wikipedia.(14de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Historia wikipedia.(26de 09 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia wikipedia.(26de 08 de 2015). wikipedia.Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia Wikipedia.(26de 08 de 2015). Wikipedia. Obtenidode https://es.wikipedia.org/wiki/Cable