lunes, 28 de mayo de 2012

actividad 25

Las medidas de seguridad de las centrales nucleares. ¿Pueden fallar? ¿Conoces algún caso?

 El reactor se encuentra aislado dentro de un edificio de hormigon de 1 metro de grosor.

Las medidas pueden fallar como en Chernobyl  o Fukusima debido a un terromoto o a alguna fuga el el reactor.

Las ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear.

la producción de energía eléctrica mediante reacción nuclear es muy cuestionada debido a los residuos altamente contaminantes y radiactivos que genera. sin embargo, una fuga o una explosión como la ocurrida en Chernobyl es poco probable en las centrales nucleares modernas.

Las centrales nucleares actuales emiten mínimas cantidades de contaminantes al aire y producen un volumen mucho menor de residuos que las centrales de energía alimentadaspor combustibles fósiles.

El uso de las centrales nucleares reduce el consumo de las reservas de combustibles fósiles que es requerido por plantas convencionales.

Los residuos son altamente radiactivos y habrá que esperar miles de años para que pierdan su radiactividad. Deben ser albergados en depósitos aislados y minuciosamente controlados.

Algunos países utilizan sus centrales nucleares para proveerse de materiales con el fin de crear armas de destrucción masiva aumentando el nivel de desechos radiactivos.

Y cuando la radiación sobrepasa los niveles normales son muy perjudiciales

activida 24

1 - hidraulica

2 - renovable 

3 - petroleo

4 - nuclear

5 - eolica

6 - solar

lunes, 7 de mayo de 2012

el kinesiotape a sido una revolucion en el mundo del deporte, al prevenir lesiones musculares  tonificando y destensando la musculatura, ademas de mejorar la circulacion sanguinea hacer una funcionde drenaje linfático y disminuir el dolor y la inflamacion.

El uso de las tiras de Kinesiotape se realiza pegándolas sobre la piel del músculo lesionado que se encuentra inflamado y tiene menos sitio provocando dolor al paciente. Con ello se consigue levantar la piel separándola del músculo y creando más espacio, consiguiendo aliviar el dolor rápidamente y mejorar drenaje linfático, para expulsar productos de desecho derivados de la lesión.

En los últimos años hemos visto como unas simples tiras de color, que identifican el Kinesiotape, han aparecido en el deporte. Cada día vemos, no sólo en la tele sino también en la calle, a multitud de deportistas llevando esparadrapos coloridos para ayudar a solucionar lesiones relacionadas con el ejercicio físico.

En cuanto a los llamativos colores tienen su sentido más allá de conjuntar con el equipaje, ya que actúan como un espejo para la piel, unos reflejan el calor y otros el frio .Hay que tener en cuenta que debe ser colocado por un profesional que haya obtenido el título para su buen uso

  
gore tex y windstopper


Gore-tex que se aplica en prendas de todo tipo, entre ellas las destinadas a la práctica del esquí, y Snowboard.

Esta membrana permite una gran transpiración del sudor producido por nuestro cuerpo en la actividad física, impidiendo la entrada de gotas de agua. Todo ello se puede explicar por que los micro poros de la membrana Gore-tex son más pequeños que una gota de agua, pero más grandes que una gota de sudor.

Los poros de la membrana Gore-tex son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, y 700 mayores que una molécula de vapor de agua. El agua en estado líquido no puede traspasar la membrana, aunque el vapor de agua si.

Algunas de las ventajas del Gore-tex son: gran resistencia contra la flexión de las prendas, buena resistencia a altas presiones de agua, la garantía de satisfacción, y las costuras impermeables.
 

windstopper ,desarrollado por los laboratorios gore , da lugar a una membrana que resulta transpirable, y corta vientos, que la hace útil para prendas de uso en montaña, para segundas capas de esquiadores, y Snowboarders, o bien para ciclistas.

Las principales ventajas de la membrana Windstopper es que proporciona una protección elevada contra el viento, y una transpirabilidad alta, con una buena ligereza, y resistencia al roce.

La transpirabilidad de esta membrana garantiza la evacuación del sudor, impidiendo que el calor escape, y gracias a su propiedad corta vientos evita el efecto windchill, que consiste en que el propio viento hace que la piel se enfríe, permitiendo a nuestro cuerpo mantenerse seco, y a temperatura estable. Esto es posible gracias a millones de microporos que evacuan el sudor, favoreciendo la regulación de nuestra temperatura, sin pasar frío ni calor.

ropa deportiva



Aunque el nylon tiene una notable importancia en el ámbito de la ropa deportiva, no es desde luego el único material que cabe mencionar. El velcro fue inventado en 1941 por el ingeniero suizo George de Mestral cuando, según se dice, volvía de uno de sus paseos por el campo y se fijó en la fuerte adherencia a la ropa y el pelo de los frutos del cardo alpino, lo que le llevó a investigar la causa de ello. Desde entonces el velcro se ha convertido en un sistema cada vez más común de cierre que sustituye a cordones, botones y cremaleras.

El GORE-TEX es un tipo de tejido compuesto por varias capas, una de ellas precisamente de nylon, que fue patentado en 1980 por Wilbert L- Gore e hijo (de ahí el nombre) y que tiene la cualidad de facilitar la transpiración corporal al mismo tiempo que protege del agua y el frío exteriores. Tal característica resulta por tanto ideal para la ropa deportiva, especialmente para la ropa y el calzado de montaña.

El neopreno es una goma sintética inventada también por la compañía DuPont que desde entonces ha sido muy empleada especialmente en los trajes de submarinismo y en las botas de pesca, no solo por su gran impermeabilidad sino por su capacidad para retener el calor, algo muy importante cuando se permanece un largo periodo de tiempo en contacto con el agua.

Pero si hay algo novedoso en lo que a ropa deportiva se refiere y que ha dado mucho que hablar en los últimos Juegos Olímpicos no es otra cosa que los trajes empleados por gran número de nadadores en dicha competición, unos bañadores que seguramente harían su pequeña contribución a la gesta de Michael Phelps.

 Son los LZR Racer de Speedo, que además de contar con costuras fijadas por ultrasonido para adaptarse mejor al cuerpo, está hecho con un tipo de poliuretano que repele el agua, lo que facilita la flotabilidad.

Las prendas deportivas deben poder retener el calor corporal, eliminar la humedad generada por el sudor y secar rápido. Para ello se usan fibras como Thermolite, Dri Fit o Clima Cool, entre otras, para conseguirlo. Estos tejidos están compuestos con capas de fibras huecas que favorecen el aislamiento térmico, la capacidad de absorción de líquidos y la velocidad de propagación del líquido hacia el exterior. Cuanto menor sea el gramaje del tejido, menos pesa la prenda y, por tanto, más cómoda resultará.

Neopreno y lycra para deportes acuáticos


En deportes acuáticos la primera capa adquiere una importancia fundamental puesto que muchas veces termina siendo la única. La función de la primera capa en deportes como el surf, el piragüismo es la de mantener el calor corporal de la forma más eficiente posible. Para ello las camisetas de lycra que se ajustan completamente a la piel constituyen una ayuda muy eficaz. El neopreno es una goma sintética basada en el policloropreno con la que se confecciona un tejido mucho más grueso y que conserva mucho mejor el calor corporal. Por ello es muy utilizado en deportes en los que hay que combatir a la vez una temperatura del agua mucho más baja que la de nuestro cuerpo, así como temperaturas atmosféricas bajas.

Lo que hay que tener es camiseta de tirantes para el verano, camiseta pegada de elastano para días de lluvia con temperaturas superiores a los 10 grados, una camiseta de manga larga térmica para segunda capa para frío, lluvia y viento entre 3 y 10 grados, foro polar con windstopper y un gore tex. Esto sería una equipación elemental por la que comenzar. Luego todo depende de qué deportes se practique concretamente y de la climatología de la zona donde se vaya a realizar.

Lo que hay que tener es camiseta de tirantes para el verano, camiseta pegada de elastano para días de lluvia con temperaturas superiores a los 10 grados, una camiseta de manga larga térmica para segunda capa para frío, lluvia y viento entre 3 y 10 grados, foro polar con windstopper y un gore tex. Esto sería una equipación elemental por la que comenzar. Luego todo depende de qué deportes se practique concretamente y de la climatología de la zona donde se vaya a realizar.
FIBRAS DE VIDRIO


Fibra mineral elaborada a partir de sílice, cal, alúmina y magnesita.
A estas materias se les añaden óxidos diversos y se trituran finamente
consiguiendo una masa homogénea, que mas tarde se introducen
en un horno a 1.550 ºC.
 

El vidrio fundido se extruye y estira, aplicándole un ensimaje y
consiguiendo así el filamento.

 Si hablamos del esquí y el snowboard, también veremos que han sido altamente beneficiados por los avances en el área de los materiales. 

En estos deportes, en el que se logran velocidades entre los 100 y 250 km. por hora, aproximadamente, el uso de nuevos materiales se vincula no sólo a la posibilidad de alcanzar mayor celeridad y destreza, sino también más seguridad en el caso de posibles accidentes. En este sentido, si antes los esquís y palos clásicos estaban realizados con una combinación de madera y metal, en la actualidad se ha optado por materiales de base sintética como la espuma de poliuretano, la fibra de vidrio y los plásticos epoxi, que los hacen duraderos, ligeros y confiables.

Por otro lado, dado que algún tropezón a esa velocidad y sobre la nieve o el hielo pueden generar quemaduras, se fabrican ropas especiales, con tejidos extremadamente resistentes, surgidos de la mezcla de sustancias químicas como, por ejemplo, para-aramida, poliamida, elastano y politetrafluoroetileno.




fibra de carbono

Entre los rasgos principales de la fibra de carbono compuesto podemos destacar una gran cantidad. Uno de ellos es su elevada resistencia a todo lo mecánico, ya que funciona con una suerte de módulo de elasticidad muy elevado. Otra característica importante es la baja densidad que posee, sobre todo si se trazan paralelismos con otros elementos como el acero  La fibra de carbono se incluye en grupo de los compuestos es decir, aquellos que estan compuestos por dos o mas componentes que dan alugar a uno nuevo con propiedades y cualidade superiores que no son alcanzables por cada uno de materiales por separado
Se obtienen mediante un proceso de descomposición térmica de tres precursores principalmente (Rayon, PAN, Pitch). De estos tres precursores el más utilizado para la obtención de las fibras de carbono es el poliacrilonotrilo (PAN).De forma muy resumida el proceso de obtención de fibra de carbono podría esquematizarse en tres etapas fundamentalmente: oxidación bajo tensión a 200-300ºC, carbonización en atmósfera inerte entre 1000-1700ºC y grafitización en atmósfera inerte entre 1700 y 3000ºC.

La fibra se usa  muchos apartados en el mundo del deporte desde epinilleras para el futbol como componentes de alto rendimiento en formula 1
El 85% de un monoplaza se construye con fibra de carbono. Curiosamente su peso no representa más del 30% del total, es decir, el monocasco puede pesar entre 40 y 60 kg.
La fibra de carbono es cuatro veces más ligera y entre cuatro y siete veces más resistente que el acero.
La resistencia del material dependerá del tipo de fibra utilizado y de su utilización, ya que en función del dibujo y disposición del material será más o menos resistente y/o flexible.
Cada fibra propiamente dicha tiene seis micrómetros de grosor

«Las espinilleras de fibra de carbono han hecho bien su trabajo. Son caras pero merece la pena» eso dijo mourinho despues de  que Perea le hiciese una durísima entrada a Cristiano Ronaldo, de la que el portugués salió indemne gracias a esta protección. La tecnología entró de lleno en el fútbol y las espinilleras para las piernas de los futbolistas son ahora de fibra de carbono, más ligeras (apenas llegan a los cien gramos) y mucho más seguras y efectivas., es unas 13 veces más fina que un cabello humano.


                  materiales deportivos

 Los nuevos materiales representan hoy en día la próxima revolución tecnológica, Los nuevos materiales representan hoy en día la próxima revolución tecnológica.

Los coches de fórmula 1 están construidos básicamente de materiales composites. Debido a que se necesitan materiales ligeros que puedan disminuir el peso del vehículo y aumentar la potencia y de esta manera ahorrar energía para la carrera. Ademas de fibra de carbono muy resistente y ligera, tambien buena para la contrucción de coches. Las raquetas con las que Nadal y Federer mantienen en vilo a los aficionados. Fabricadas con materiales tan ligeros, que llegaron a sustituir por completo las raquetas de madera usadas anteriormente.

La ingeniería de materiales trabaja arduamente en la extracción, desarrollo, procesado y ensayo de nuevos materiales y crean con ellos desde microchips y pantallas, tejidos y prótesis para aplicaciones médicas o raquetas de tenis, palos de golf, tablas de esquí, balones de fútbol, bicicletas, canoas, remos, trajes de baño y todo tipo de materiales deportivos. Ahora mas que antes con el desarrollo de la nanotecnología las fronteras de lo posible y lo imposible se han redistribuido. 

Deportes con balón

Balones grandes, pequeños, rápidos, lentos, duros, rígidos o flexibles: actualmente los materiales poliméricos se utilizan en todos los deportes de pelota. Incluso el balón de fútbol, el llamado ‘cuero’ hace décadas que no se fabrica de piel. Gracias a la innovación, en el desarrollo de nuevos materiales ha surgido un nuevo concepto en la fabricación de los balones de fútbol, el denominado ‘sellado térmico’ que garantiza la calidad y el alto rendimiento de cada balón.


Atletismo

No obstante, hay zapatillas y zapatillas. Mientras que los corredores de fin de semana valoran la amortiguación, la sujeción del pie, y por último, aunque no menos importante, la durabilidad, los velocistas profesionales buscan sobre todo ligereza, poco peso y tracción. La variedad de materiales plásticos utilizados en la fabricación de calzado deportivo es enorme dependiendo del tipo de deporte y de sus requerimientos específicos.

Ciclismo

Los medallistas olímpicos y los campeones del mundo van montados sobre cuadros de carbono. Las fibras de carbono proporcionan firmeza y solidez; las resinas plásticas estabilidad. La ventaja más decisiva de esta combinación es su excelente aerodinámica.

Deportes acuáticos

Los deportes de agua y los plásticos llevan mucho tiempo siendo compañeros. En las embarcaciones de vela, por ejemplo, tanto la propia vela como los aparejos están fabricados de poliéster, poliamida o aramida. En el caso del remo los mejores barcos de la competición están fabricados exclusivamente con plásticos reforzados con fibra: robustos, ligeros y rápidos. Difícilmente podríamos imaginar una canoa sin plásticos.