SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Propiedades y características de los sistemas

            Carlos Ochoa Pérez

          Diana Alarcón Camacho

        Manuel Hernández Dorantes

         Garzón Martínez Mancilla

  Profesor: Juan Manuel Carrión Delgado
2.1. PROPIEDADES DE LOS
              SISTEMAS
   1. Los sistemas existen dentro de sistemas:
    cada sistema existe dentro de otro más grande.
   2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia
    del anterior. Cada sistema que se examine,
    excepto el menor o mayor, recibe y descarga
    algo en los otros sistemas, generalmente en los
    contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan
    por un proceso de cambio infinito con su
    entorno, que son los otros sistemas. Cuando el
    intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto
    es, pierde sus fuentes de energía.
   3. Las funciones de un sistema dependen
    de su estructura: para los sistemas
    biológicos y mecánicos esta afirmación es
    intuitiva. Los tejidos musculares por
    ejemplo, se contraen porque están
    constituidos por una estructura celular que
    permite contracciones.
2.1.1. Estructura
    Es la interacción que se mantiene entre
    cada uno de los componentes de un
    sistema formando un todo. Un
    componente de un sistema formando un
    todo. Un sistema de base de datos se
    encuentra dividido en módulos cada uno
    de los cuales controla una parte de la
    responsabilidad total del sistema
2.1.2 emergencia
   Este concepto se refiere a que la descomposición del
    sistema en unidades menores avanza hasta el límite en
    el que surge un nuevo nivel de emergencia
    correspondiente a otro sistema cualitativamente
    diferente. E. Morin (Arnold 1989) señaló que la
    emergencia de un sistema indica la posesión de
    cualidades y atributos que no se sustentan en las partes
    aisladas y que, por otro lado, los elementos o partes de
    un sistema actualizan propiedades y cualidades que sólo
    son posibles en el contexto de un sistema dado. Esto
    significa que las propiedades inmanentes de los
    componentes sistémicos no pueden aclarar su
    emergencia.
2.1.3. Comunicación
   Es el proceso mediante el cual las entidades de un
    sistema hacen intercambio de la información con un fin
    especifico, al llevar acabo dicho proceso se toma en
    cuanta un tipo de reglas llamadas semióticas, es decir,
    comparten un mismo repertorio de signos. Es la ciencia
    de los signos. El signo puede ser:
   Humano o animal
   Lenguaje o no lenguaje
   Verdad o falso
   Adecuado o inadecuado
   Sano o patologico
2.1.4 SINERGIA
   Integración de elementos que da como
    resultado algo más grande que la simple suma
    de éstos. La sinergia es donde las máquinas
    son capaces de procesar números
    notablemente mejor que los seres humanos,
    pero carecen de sentido común, por lo que el
    trabajo en conjunto de computadoras y
    humanos da excelentes resultados, mejores que
    los posibles de lograr trabajando por separados.
2.1.5 HOMEOSTASIS
   Es la propiedad de un sistema que define su
    nivel de respuesta y de adaptación al contexto.
    Es el nivel de adaptación permanente del
    sistema o su tendencia a la supervivencia
    dinámica. Los sistemas altamente
    homeostáticos sufren transformaciones
    estructurales en igual medida que el contexto
    sufre transformaciones, ambos actúan como
    condicionantes del nivel de evolución
2.1.6 EQUIFINALIDAD
   Este principio de equifinalidad significa
    que idénticos resultados pueden tener
    orígenes distintos, porque lo decisivo es la
    naturaleza de la organización. Así mismo,
    diferentes resultados pueden ser
    producidos por las mismas "causas".
2.1.7 ENTROPIA
   Es la tendencia hacia la desorganización y
    la distribución uniforme de los elementos
    de un sistema, lo cual implica la anulación
    de sus diferencias de potencial y por ende
    de su capacidad de trabajo, debido al
    desgaste que el sistema presenta por el
    transcurso del tiempo o por el
    funcionamiento del mismo.
2.1.8. Inmergencia
   Una empresa que aspire a competir en los
    mercados de hoy, deberá tener como
    principal objetivo la búsqueda y aplicación
    de un sistema formal para gestionar la
    calidad de sus productos y servicios. Y
    esto va de la mano con la posibilidad de
    lograr los tres objetivos básicos y
    fundamentales de cualquier organización:
    supervivencia, crecimiento y utilidades
    (manejo de los costos).
2.1.9. Control
   Un sistema dinámico puede definirse
    conceptualmente como un ente que recibe
    unas acciones externas o variables de
    entrada, y cuya respuesta a estas
    acciones externas son las denominadas
    variables de salida.
.1.10. Ley de la variedad
                 requerida
   Establece que cuanto mayor es la variedad de acciones de
    un sistema regulado,
    también es mayor la variedad de perturbaciones posibles q
    ue deben ser
    controladas (“sólo la variedad absorbe variedad”). Dicho de
     otra manera, la variedad de acciones disponibles (estados
    posibles) en un sistema de control debe ser, por lo menos,
    tan grande como la variedad de acciones o estados en el
    sistema que se quiere controlar. Al aumentar la variedad, l
    a información necesaria crece.
2.2.1.Supra-sistema
   Para aclarar la extensión de un sistema es
    necesario echar mano de dos nuevos
    conceptos: los subsistemas y los suprasistemas,
    Se di o que un sistema es un conjunto de
    elementos que mantienen ciertas relaciones
    entre sí;
   Pero cada uno de esos elementos puede
    considerar se, a su vez, como un sistema en sí
    mismo. Por ejemplo, en una organización
    existen departamentos (contabilidad,
    producción, ventas, etc.) cada uno de los cuales
    puede considerarse como un subsistema.
2.2.2.Infra-sistema
   Cada subsistema posee una interfaz bien
    definida con el resto del sistema. Ésta
    especifica la forma de todas las
    interacciones y el flujo de información
    entre los límites de subsistemas, pero no
    especifica cómo está implementado
    internamente el subsistema. Cada
    subsistema se puede diseñar, entonces,
    independientemente, sin afectar a los
    demás.
2.2.3. Iso-sistema
 Iso-sistema: Sistemas que tiene relación
  con el sistema de referencia, y pertenece
  al mismo conjunto o clase.
 ISOSISTEMA: posees normas,
  estructuras y comportamientos análogos,
  no tienen porque ser exactamente iguales
  y su comportamiento pueden ser muy
  diferentes entre si.
2.2.4. Hetero-sistema
   Son sistemas de nivel analógico al sistema de
    referencia pero perteneciente a otro conjunto
    o clase. (Las fundaciones, las asociaciones
    profesionales).

   Ejemplo:
   Ekranoplano: Es un vehículo parecido a un
    avión, aunque está concebido para no
    salir jamás del área de influencia del efecto
    suelo (a pocos metros de altitud), donde vuela
    sobre un colchón de aire de manera similar a
    como lo haría un aerodeslizador.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Unidad 2 programa estadistico
Unidad 2 programa estadisticoUnidad 2 programa estadistico
Unidad 2 programa estadisticoLizbeth Chavez
 
metodologia de Hall
metodologia de Hallmetodologia de Hall
metodologia de HallBryan Salas
 
2.2.5 Desarrollo de Planes de Carrera y Reemplazo (Gestión del Capital Humano)
2.2.5 Desarrollo de Planes de Carrera y Reemplazo (Gestión del Capital Humano)2.2.5 Desarrollo de Planes de Carrera y Reemplazo (Gestión del Capital Humano)
2.2.5 Desarrollo de Planes de Carrera y Reemplazo (Gestión del Capital Humano)coral yazmin calderon perez
 
Taxonomía de Boulding
Taxonomía de Boulding   Taxonomía de Boulding
Taxonomía de Boulding Bryan Salas
 
Presentacion de propiedad de los sistemas.
Presentacion de propiedad de los sistemas.Presentacion de propiedad de los sistemas.
Presentacion de propiedad de los sistemas.coonejo
 
Aportaciones
Aportaciones Aportaciones
Aportaciones rosaura0
 
Unidad III Teoría General de Sistemas. Tema I. Origen de la Teoría General de...
Unidad III Teoría General de Sistemas. Tema I. Origen de la Teoría General de...Unidad III Teoría General de Sistemas. Tema I. Origen de la Teoría General de...
Unidad III Teoría General de Sistemas. Tema I. Origen de la Teoría General de...AnaCedeo19
 
51340533 stafford-beer-y-el-modelos-del-sistema-viable
51340533 stafford-beer-y-el-modelos-del-sistema-viable51340533 stafford-beer-y-el-modelos-del-sistema-viable
51340533 stafford-beer-y-el-modelos-del-sistema-viableMiguel Aguirre Herrera
 
4.1 paradigma de análisis de los sistemas duros
4.1 paradigma de análisis de los sistemas duros4.1 paradigma de análisis de los sistemas duros
4.1 paradigma de análisis de los sistemas durosBryan Salas
 
Enfoque sistémico de la organización
Enfoque sistémico de la organizaciónEnfoque sistémico de la organización
Enfoque sistémico de la organizaciónjhaneduardo
 
Modelo componentes
Modelo componentesModelo componentes
Modelo componentesmartin
 
1.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESO
1.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESO1.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESO
1.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESOmataditoxd
 

La actualidad más candente (20)

Unidad 2 programa estadistico
Unidad 2 programa estadisticoUnidad 2 programa estadistico
Unidad 2 programa estadistico
 
metodologia de Hall
metodologia de Hallmetodologia de Hall
metodologia de Hall
 
2.2.5 Desarrollo de Planes de Carrera y Reemplazo (Gestión del Capital Humano)
2.2.5 Desarrollo de Planes de Carrera y Reemplazo (Gestión del Capital Humano)2.2.5 Desarrollo de Planes de Carrera y Reemplazo (Gestión del Capital Humano)
2.2.5 Desarrollo de Planes de Carrera y Reemplazo (Gestión del Capital Humano)
 
Taxonomía de Boulding
Taxonomía de Boulding   Taxonomía de Boulding
Taxonomía de Boulding
 
Unidad 2 ing_de_sistemas
Unidad 2 ing_de_sistemasUnidad 2 ing_de_sistemas
Unidad 2 ing_de_sistemas
 
SISTEMAS DUROS Y BLANDOS
SISTEMAS DUROS Y BLANDOSSISTEMAS DUROS Y BLANDOS
SISTEMAS DUROS Y BLANDOS
 
Presentacion de propiedad de los sistemas.
Presentacion de propiedad de los sistemas.Presentacion de propiedad de los sistemas.
Presentacion de propiedad de los sistemas.
 
Propiedades y características de los sistemas 1
Propiedades y características de los sistemas 1Propiedades y características de los sistemas 1
Propiedades y características de los sistemas 1
 
Aportaciones
Aportaciones Aportaciones
Aportaciones
 
Unidad III Teoría General de Sistemas. Tema I. Origen de la Teoría General de...
Unidad III Teoría General de Sistemas. Tema I. Origen de la Teoría General de...Unidad III Teoría General de Sistemas. Tema I. Origen de la Teoría General de...
Unidad III Teoría General de Sistemas. Tema I. Origen de la Teoría General de...
 
51340533 stafford-beer-y-el-modelos-del-sistema-viable
51340533 stafford-beer-y-el-modelos-del-sistema-viable51340533 stafford-beer-y-el-modelos-del-sistema-viable
51340533 stafford-beer-y-el-modelos-del-sistema-viable
 
4.1 paradigma de análisis de los sistemas duros
4.1 paradigma de análisis de los sistemas duros4.1 paradigma de análisis de los sistemas duros
4.1 paradigma de análisis de los sistemas duros
 
Propiedades y características de los sistemas 6
Propiedades y características de los sistemas  6Propiedades y características de los sistemas  6
Propiedades y características de los sistemas 6
 
Sistemas duros y blandos
Sistemas duros y blandosSistemas duros y blandos
Sistemas duros y blandos
 
Enfoque sistémico de la organización
Enfoque sistémico de la organizaciónEnfoque sistémico de la organización
Enfoque sistémico de la organización
 
Tesis de seis sigma
Tesis de seis sigmaTesis de seis sigma
Tesis de seis sigma
 
La teoría de los sistemas
La teoría de los sistemasLa teoría de los sistemas
La teoría de los sistemas
 
Modelo componentes
Modelo componentesModelo componentes
Modelo componentes
 
1.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESO
1.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESO1.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESO
1.1 REQUERIMIENTOS DE PROCESO
 
Equifinalidad
EquifinalidadEquifinalidad
Equifinalidad
 

Destacado (10)

Heterosistemas
HeterosistemasHeterosistemas
Heterosistemas
 
Propiedades y características de los sistemas 2
Propiedades y características de los sistemas  2Propiedades y características de los sistemas  2
Propiedades y características de los sistemas 2
 
Suprasistema,iosistemas,infrasistemas
Suprasistema,iosistemas,infrasistemasSuprasistema,iosistemas,infrasistemas
Suprasistema,iosistemas,infrasistemas
 
Suprasistema 1
Suprasistema 1Suprasistema 1
Suprasistema 1
 
Supra sistemas
Supra sistemasSupra sistemas
Supra sistemas
 
Cibernetica
CiberneticaCibernetica
Cibernetica
 
METODO DE SOLUCION DE PROBLEMAS EN INGENIERIA
METODO DE SOLUCION DE PROBLEMAS EN INGENIERIAMETODO DE SOLUCION DE PROBLEMAS EN INGENIERIA
METODO DE SOLUCION DE PROBLEMAS EN INGENIERIA
 
Sistemas de Referencia
Sistemas de ReferenciaSistemas de Referencia
Sistemas de Referencia
 
Anexo # 4. Qué es un sistema de referencia
Anexo # 4. Qué es un sistema de referenciaAnexo # 4. Qué es un sistema de referencia
Anexo # 4. Qué es un sistema de referencia
 
Modelos de Sistemas
Modelos de SistemasModelos de Sistemas
Modelos de Sistemas
 

Similar a Equipo.3

Unidad 2. ing industrial. equipo 4. ing. sistemas
Unidad 2. ing industrial. equipo 4. ing. sistemasUnidad 2. ing industrial. equipo 4. ing. sistemas
Unidad 2. ing industrial. equipo 4. ing. sistemaslalo-skylen
 
Homeoestasis y teoría de los sistemas.
Homeoestasis y teoría de los sistemas.Homeoestasis y teoría de los sistemas.
Homeoestasis y teoría de los sistemas.sosacorp99
 
Aproximación a la Teoría de Sistemas
Aproximación a la Teoría de SistemasAproximación a la Teoría de Sistemas
Aproximación a la Teoría de SistemasNoriangel
 
Unidad 3-propiedades-y-caracteristicas-de-los-sistemas
Unidad 3-propiedades-y-caracteristicas-de-los-sistemasUnidad 3-propiedades-y-caracteristicas-de-los-sistemas
Unidad 3-propiedades-y-caracteristicas-de-los-sistemaslukas8714
 
Propiedades y caracteristicas de los sistemas
Propiedades y caracteristicas de los sistemasPropiedades y caracteristicas de los sistemas
Propiedades y caracteristicas de los sistemaslaloesja
 
la comunicacion
la comunicacionla comunicacion
la comunicacionpancho
 
Parámetros y características de los sistemas
Parámetros y características de los sistemasParámetros y características de los sistemas
Parámetros y características de los sistemasRU UB
 
Fredy estrada
Fredy estradaFredy estrada
Fredy estradajoswa
 
Tesis orestes1
Tesis orestes1Tesis orestes1
Tesis orestes1joswa
 

Similar a Equipo.3 (20)

Unidad 2. ing industrial. equipo 4. ing. sistemas
Unidad 2. ing industrial. equipo 4. ing. sistemasUnidad 2. ing industrial. equipo 4. ing. sistemas
Unidad 2. ing industrial. equipo 4. ing. sistemas
 
Propiedades de sistema
Propiedades de sistemaPropiedades de sistema
Propiedades de sistema
 
Propiedades de los sistemas
Propiedades de los sistemasPropiedades de los sistemas
Propiedades de los sistemas
 
Homeoestasis y teoría de los sistemas.
Homeoestasis y teoría de los sistemas.Homeoestasis y teoría de los sistemas.
Homeoestasis y teoría de los sistemas.
 
mirtha sistemas 2.pptx
mirtha sistemas 2.pptxmirtha sistemas 2.pptx
mirtha sistemas 2.pptx
 
Síntesis capítulo 3 introducción a la tgs
Síntesis capítulo 3 introducción a la tgsSíntesis capítulo 3 introducción a la tgs
Síntesis capítulo 3 introducción a la tgs
 
Aproximación a la Teoría de Sistemas
Aproximación a la Teoría de SistemasAproximación a la Teoría de Sistemas
Aproximación a la Teoría de Sistemas
 
Ingenieria de sistemas temas
Ingenieria de sistemas temasIngenieria de sistemas temas
Ingenieria de sistemas temas
 
Teoría general de sistema y organizacion
Teoría general de sistema y organizacionTeoría general de sistema y organizacion
Teoría general de sistema y organizacion
 
Tgs
TgsTgs
Tgs
 
Tgs
TgsTgs
Tgs
 
Tgs
TgsTgs
Tgs
 
Unidad 3-propiedades-y-caracteristicas-de-los-sistemas
Unidad 3-propiedades-y-caracteristicas-de-los-sistemasUnidad 3-propiedades-y-caracteristicas-de-los-sistemas
Unidad 3-propiedades-y-caracteristicas-de-los-sistemas
 
Jose medina
Jose medinaJose medina
Jose medina
 
Propiedades y caracteristicas de los sistemas
Propiedades y caracteristicas de los sistemasPropiedades y caracteristicas de los sistemas
Propiedades y caracteristicas de los sistemas
 
PALABRAS USUALES EN TGS
PALABRAS USUALES EN TGSPALABRAS USUALES EN TGS
PALABRAS USUALES EN TGS
 
la comunicacion
la comunicacionla comunicacion
la comunicacion
 
Parámetros y características de los sistemas
Parámetros y características de los sistemasParámetros y características de los sistemas
Parámetros y características de los sistemas
 
Fredy estrada
Fredy estradaFredy estrada
Fredy estrada
 
Tesis orestes1
Tesis orestes1Tesis orestes1
Tesis orestes1
 

Equipo.3

  • 1. Propiedades y características de los sistemas Carlos Ochoa Pérez Diana Alarcón Camacho Manuel Hernández Dorantes Garzón Martínez Mancilla Profesor: Juan Manuel Carrión Delgado
  • 2. 2.1. PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS  1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más grande.  2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía.
  • 3. 3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones.
  • 4. 2.1.1. Estructura  Es la interacción que se mantiene entre cada uno de los componentes de un sistema formando un todo. Un componente de un sistema formando un todo. Un sistema de base de datos se encuentra dividido en módulos cada uno de los cuales controla una parte de la responsabilidad total del sistema
  • 5. 2.1.2 emergencia  Este concepto se refiere a que la descomposición del sistema en unidades menores avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente. E. Morin (Arnold 1989) señaló que la emergencia de un sistema indica la posesión de cualidades y atributos que no se sustentan en las partes aisladas y que, por otro lado, los elementos o partes de un sistema actualizan propiedades y cualidades que sólo son posibles en el contexto de un sistema dado. Esto significa que las propiedades inmanentes de los componentes sistémicos no pueden aclarar su emergencia.
  • 6. 2.1.3. Comunicación  Es el proceso mediante el cual las entidades de un sistema hacen intercambio de la información con un fin especifico, al llevar acabo dicho proceso se toma en cuanta un tipo de reglas llamadas semióticas, es decir, comparten un mismo repertorio de signos. Es la ciencia de los signos. El signo puede ser:  Humano o animal  Lenguaje o no lenguaje  Verdad o falso  Adecuado o inadecuado  Sano o patologico
  • 7. 2.1.4 SINERGIA  Integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de éstos. La sinergia es donde las máquinas son capaces de procesar números notablemente mejor que los seres humanos, pero carecen de sentido común, por lo que el trabajo en conjunto de computadoras y humanos da excelentes resultados, mejores que los posibles de lograr trabajando por separados.
  • 8. 2.1.5 HOMEOSTASIS  Es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto. Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución
  • 9. 2.1.6 EQUIFINALIDAD  Este principio de equifinalidad significa que idénticos resultados pueden tener orígenes distintos, porque lo decisivo es la naturaleza de la organización. Así mismo, diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas "causas".
  • 10. 2.1.7 ENTROPIA  Es la tendencia hacia la desorganización y la distribución uniforme de los elementos de un sistema, lo cual implica la anulación de sus diferencias de potencial y por ende de su capacidad de trabajo, debido al desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo.
  • 11. 2.1.8. Inmergencia  Una empresa que aspire a competir en los mercados de hoy, deberá tener como principal objetivo la búsqueda y aplicación de un sistema formal para gestionar la calidad de sus productos y servicios. Y esto va de la mano con la posibilidad de lograr los tres objetivos básicos y fundamentales de cualquier organización: supervivencia, crecimiento y utilidades (manejo de los costos).
  • 12. 2.1.9. Control  Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe unas acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones externas son las denominadas variables de salida.
  • 13. .1.10. Ley de la variedad requerida  Establece que cuanto mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado, también es mayor la variedad de perturbaciones posibles q ue deben ser controladas (“sólo la variedad absorbe variedad”). Dicho de otra manera, la variedad de acciones disponibles (estados posibles) en un sistema de control debe ser, por lo menos, tan grande como la variedad de acciones o estados en el sistema que se quiere controlar. Al aumentar la variedad, l a información necesaria crece.
  • 14. 2.2.1.Supra-sistema  Para aclarar la extensión de un sistema es necesario echar mano de dos nuevos conceptos: los subsistemas y los suprasistemas, Se di o que un sistema es un conjunto de elementos que mantienen ciertas relaciones entre sí;  Pero cada uno de esos elementos puede considerar se, a su vez, como un sistema en sí mismo. Por ejemplo, en una organización existen departamentos (contabilidad, producción, ventas, etc.) cada uno de los cuales puede considerarse como un subsistema.
  • 15. 2.2.2.Infra-sistema  Cada subsistema posee una interfaz bien definida con el resto del sistema. Ésta especifica la forma de todas las interacciones y el flujo de información entre los límites de subsistemas, pero no especifica cómo está implementado internamente el subsistema. Cada subsistema se puede diseñar, entonces, independientemente, sin afectar a los demás.
  • 16. 2.2.3. Iso-sistema  Iso-sistema: Sistemas que tiene relación con el sistema de referencia, y pertenece al mismo conjunto o clase.  ISOSISTEMA: posees normas, estructuras y comportamientos análogos, no tienen porque ser exactamente iguales y su comportamiento pueden ser muy diferentes entre si.
  • 17. 2.2.4. Hetero-sistema  Son sistemas de nivel analógico al sistema de referencia pero perteneciente a otro conjunto o clase. (Las fundaciones, las asociaciones profesionales).   Ejemplo:  Ekranoplano: Es un vehículo parecido a un avión, aunque está concebido para no salir jamás del área de influencia del efecto suelo (a pocos metros de altitud), donde vuela sobre un colchón de aire de manera similar a como lo haría un aerodeslizador.