El documento describe un experimento para observar el movimiento browniano de pequeñas partículas como granos de polen flotando en agua. Explica los materiales necesarios como agua, granos de polen y una lupa, y los pasos del procedimiento que incluyen agregar las partículas al agua y observar su movimiento aleatorio con la lupa.
Los sapos (anfibios) pasan por varias etapas en su vida, dividida principalmente en una etapa acuática y otra terrestre. El límite entre ambas etapas lo marca la metamorfosis que prepara al individuo para su futura vida terrestre.
Los sapos (anfibios) pasan por varias etapas en su vida, dividida principalmente en una etapa acuática y otra terrestre. El límite entre ambas etapas lo marca la metamorfosis que prepara al individuo para su futura vida terrestre.
CLASE GASTEROPODOS
Esta clase es la mayor y mas diversas entre los moluscos ;comprenden entre 40.000 especies vivas y 15.000 fósiles.-- Son de simetría bilateral, pero a causa de la torsión, la masa visceral deviene asimétrica.- La concha, cuando existe, es siempre de una pieza(univalva) y puede estar arrollada o no.- comienza en el ápice que contiene la vuelta mas antigua y de menor tamaño. - La concha puede girar hacia el lado derecho (dextrorsa) o hacia el lado izquierdo (sinestrorsa), dependiendo de la dirección de arrollamiento.
- Los gasterópodos son generalmente animales deslizantes, muy sedentarios, porque la mayoría tiene conchas pesadas y órganos locomotores lentos. Algunos están especializados para trepar, nadar o cavar. - Las conchas son su defensa principal aunque también están protegidos por su colorido y sus secreciones.
TORSIÓN
- Solamente los gasterópodos experimentan la torsión.
- Esta es un fenómeno peculiar que mueve la cavidad de manto, que fue originalmente posterior, hacia la región frontal del cuerpo, con lo cual los órganos viscerales giran tanto como 90º a 180º.Esto solo dura unos segundos.
CLASE GASTEROPODOS
Esta clase es la mayor y mas diversas entre los moluscos ;comprenden entre 40.000 especies vivas y 15.000 fósiles.-- Son de simetría bilateral, pero a causa de la torsión, la masa visceral deviene asimétrica.- La concha, cuando existe, es siempre de una pieza(univalva) y puede estar arrollada o no.- comienza en el ápice que contiene la vuelta mas antigua y de menor tamaño. - La concha puede girar hacia el lado derecho (dextrorsa) o hacia el lado izquierdo (sinestrorsa), dependiendo de la dirección de arrollamiento.
- Los gasterópodos son generalmente animales deslizantes, muy sedentarios, porque la mayoría tiene conchas pesadas y órganos locomotores lentos. Algunos están especializados para trepar, nadar o cavar. - Las conchas son su defensa principal aunque también están protegidos por su colorido y sus secreciones.
TORSIÓN
- Solamente los gasterópodos experimentan la torsión.
- Esta es un fenómeno peculiar que mueve la cavidad de manto, que fue originalmente posterior, hacia la región frontal del cuerpo, con lo cual los órganos viscerales giran tanto como 90º a 180º.Esto solo dura unos segundos.
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Be Familiar with Online Bushing Monitoring
Identify the future failing bushing.
Detect the condition of electrical bushing.
Benefits of online monitoring
12. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
FECHA: 07/06/13
EL MOVIMIENTO BROWNIANO
Se denomina movimiento browniano al movimiento aleatorio que experimentan pequeñas
partículas visibles que flotan en agua (por ejemplo, los granos de polen). En esta experiencia
vamos a intentar observar el movimiento browniano.
Una buena forma de observarlo es, en una habitación oscura, fijándose en un rayo de sol que entra
por una rendija. Si no hay corrientes de aire, podremos ver los pequeños granos de polvo
iluminados por el rayo de sol moviéndose aleatoriamente. El problema es que puede confundirse el
movimiento browniano con el causado por las pequeñas corrientes de convección que hay en toda
habitación.
MATERIALES.
Un pequeño recipiente para agua. Si es posible, la tapa de una caja de plástico
transparente. Si no, puede servir cualquier otro recipiente, por ejemplo, un pequeño plato.
Una lupa potente. Con la lupa basta, pero se observa mejor el fenómeno con un pequeño
microscopio de los equipos de juegos científicos.
Granos de polen de una flor. También puedes utilizar pimentón en polvo del que
encuentras en la cocina.
PROCEDIMIENTO.
Pon un poco de agua en el recipiente y espera a que esté totalmente en reposo.
Espolvorea el polen o un poco de pimentón sobre el agua y espera otra vez a que todo
esté en reposo.
Observa con la lupa las partículas que flotan en el agua. Intenta fijarte en las más
pequeñas y toma algún punto de referencia.Con un poco de paciencia verás que esas
pequeñas partículas van cambiando de posición.
13. Probablemente tendrás que tener cuidado en poner un fondo blanco o negro para poder
observar mejor las partículas o jugar con la iluminación. También es importante que
busques un sistema de sujetar la lupa lo más fija posible (apoyándote en una mesa o
sujetándola a algún soporte) para que esté en total reposo. Si utilizas un microscopio
desaparecen algunas de estas dificultades.
14. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
FECHA: 11 DE JUNIO 2013
TRABAJO DE CONSULTA
1.- HAY PINGÜINO EN GALAPAGOS.
Si hay:
El Pingüino de los Galápagos (Spheniscus mendiculus), como su nombre implica,
es natural de las Islas Galápagos. Permanece todo el año en las aguas próximas a
este archipiélago; en las islas Fernandina, Isabela, Floreana, Bartolomé y Santiago
e islotes menores próximos. Este pingüino es el de ubicación más al norte en su
familia.
No es un pingüino muy grande. De longitud logra unos 53 cm, con un peso
promedio de 2.2 Kg. Entre los pingüinos es el segundo más pequeño, sólo siendo
menor el Pingüino Pequeño.
El Pingüino de los Galápagos anida entre las rocas o en pequeñas cuevas. La
nidada consiste de dos huevos, los cuales son incubados por unos 40 días. La
temporada de cría dura todo el año y es posible que una pareja anide dos veces
en un año. La Muda las plumas antes de comenzar a criar.
Su alimentación, como sus parientes, se basa en peces y crustáceos, que obtiene
mientras nada. Uno de los métodos que emplea es pescar en grupos de su propia
especie. Normalmente estos grupos cuentan con unos 50 individuos, pero se han
visto pescando juntos hasta 200 de ellos. Al Pingüino de los Galápagos también
se le llama “Pájaro Bobo de las Galápagos”. En inglés se le conoce por
“Galapagos Penguin”.
15. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
EJEMPLO DE PLANTAS SIN SEMILLA LOS CRIPTOGAMICAS
Las plantas sin semillas están compuestas por los helechos y equisetos. Éstas
son plantas vasculares, que poseen vasos conductores y tienen un órgano sexual
femenino. Este tipo de plantas se reproducen por esporas (células asexuales).
Casi la mitad de las especies de plantas del mundo se reproducen asexualmente,
es decir, sin crear semillas.
16. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
NOMBRE: CRISTINA YUNGA.
FECHA: 21 DE JUNIO 2013.
ATOMO. MOLECULA
LIPIDOS PROTEINAS
VIRUS CLOROPLASTOS
17. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
BACTERIAS PROCARIOTAS
EUCARIOTAS
CELULA ANIMAL CELULA VEGETAL
HUEVO DE PESCADO PICAFLOR
18. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
GATO PINGÜINO
HUMANO BALLENA
SEQUOIA
19. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
CELULA ANIMAL CELULA VEGETAL
DIFERENCIAS
CELULA ANIMAL CELULA VEGETAL
Presenta una membrana celular
simple.
La célula animal no lleva
plastidios.
El número de vacuolas es muy
reducido.
Tiene centrosoma.
Presenta lisosomas.
No se realiza la función de
fotosíntesis.
Nutrición heterótrofa.
Presenta una membrana celulósica o
pared celular, rígida que contiene
celulosa.
Presenta plástidios o plastos como el
cloroplasto.
Presenta numerosos grupos de
vacuolas.
No tiene centrosoma.
Carece de lisosomas.
Se realiza función de fotosíntesis.
20. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
CELULAS PROCARIOTAS CELULAS EUCARIOTAS
CELULAS DIFERENCIAS SEMEJANZAS
PROCARIOTAS Comprenden bacterias y cianobacterias.
Son células más pequeñas que las
eucariotas.
Carecen de cito esqueleto
Carece de retículo endoplasmatico
Posee membrana
plasmática.
Posee una pared celular.
Posee nucleoplasma.
Es una célula
EUCARIOTAS Forman los demás organismos
Son mucho mayores que las células
eucariotas
Esta posee cito esqueleto
Esta posee retículo endoplasmatico
21. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
LAGARTIJA
REINO ANIMALIA
SUBREINO EUMETAZOA
PHYLUM CHORDATA
SUBPHYLUM VERTEBRATA
CLASE SAUROPSIDA
ORDEN SQUAMATA
FAMILIA LACERTIDAE
GÉNERO PODARCIS
ESPECIE PODARCIS HISPANICA
COYOTE
REINO ANIMALIA
SUBREINO EUMETAZOA
PHYLUM CHORDATA
SUBPHYLUM VERTEBRATA
CLASE MAMMALIA
ORDEN CARNIVORO
FAMILIA CANIDAE
GENERO CANIS
ESPECIE C. LATRANS
CONEJO
REINO ANIMALIA
SUBREINO EUMETAZOA
PHYLUM CHORDATA
SUBPHYLUM VERTEBRATA
CLASE MAMMALIA
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
GENERO ORYCTOLAGUS
ESPECIE O. CUNICULUS
22. ARDILLA
REINO ANIMALIA
SUBREINO EUMETAZOA
PHYLUM CHORDATA
SUBPHYLUM VERTEBRATA
CLASE MAMMALIA
ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
GENERO SCIURUS
ESPECIE S. VULGARIS
FOCA
REINO ANIMALIA
SUBREINO EUKARYOTA
PHYLUM CHORDATA
SUBPHYLUM VERTEBRATA
CLASE AMPHIBIA
ORDEN ANURA
FAMILIA RANIDAE
GENERO RANA
ESPECIE R. PIPIENS
MAIZ
REINO PLANTAE
SUBREINO MAGNOLIOPHYTA
CLASE LILIOPSIDA
ORDEN POALES
FAMILIA POACEAE
GENERO ZEA
ESPECIE ZEA MAYS
MANGO
REINO PLANTAE
SUBREINO MAGNOLIOPHYTA
CLASE MAGNOLIOPSIDA
ORDEN SAPINDALES
FAMILIA ANACARDIACEAE
GENERO MANGIFERA
ESPECIE MANGÍFERA DOMESTICA
23. DURAZNO
REINO PLANTAE
SUBREINO TRACHEOPHYTA
CLASE ANGIOSPERMAE
ORDEN ROSALES
FAMILIA ROSÁCEAS
GENERO PRUNUS
ESPECIE PRUNUS PÉRSICA
MANZANA
REINO PLANTAE
SUBREINO TRACHEOPHYTA
CLASE ANGIOSPERMAE
ORDEN ROSALES
FAMILIA ROSACEAE
GENERO PHYNES
ESPECIE MALUS
CACAO
REINO PLANTAE
SUBREINO MAGNOLIOPHYTA
CLASE MAGNOLIPSIDA
ORDEN MALVALES
FAMILIA STERCULIACEAE
GENERO THEOBROMA
ESPECIE THEOBROMA CACAO