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La fisica de la bicicleta - ciclismo
Ciclismo…
Deporte donde se usa una bicicleta, y se
compite por llegar en primer lugar…. Lo mas importante…. La
bicicleta….
Un objeto lleno de física desde el equilibro,
hasta presión…
Y como hablar de
física sin mencionar a, Newton
y sus 3 leyes que por supuesto se aplican aquí también:
1° “Todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento
rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por
fuerzas aplicadas sobre él”
En este caso, un ejemplo sería el de un ciclista que viaja en un terreno
llano, sin pedalear es decir sin aplicar fuerza alguna… aunque esto no
sería del todo cierto, porque existe un rozamiento que existe con el
suelo…
2° “La resultante de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual
al producto de su masa por la aceleración que le transmite”
Aplicando una misma fuerza, mientras menor sea la masa de la bicicleta y el
ciclista mayor sera la aceleración por lo tanto, cuando menor sea
la masa, se necesitara menos esfuerzo para que el ciclistallegue a la misma
aceleración
Por este principio, vemos que los ciclistas son personas delgadas, las cuales
ocupan bicicletas muy ligeras
3°”A toda acción corresponde una reacción de la misma
magnitud pero en sentido contrario”
Este concepto sera el mas importante para un ciclista, ¿Por
qué?
Porque este permite que la bicicleta se mueva, ya que al estar las ruedas
girando en contacto con el suelo estas “empujan” hacia atras
a este, y como resultado se da una fuerza igual pero esta hacia la bicicleta lo
que le permite el avance.
La física esta presente en todo… Y la bicicleta es parte de
ese todo
Fuentes:
* José Sanchez Real (1988) La Física de la bicicleta. Ediciones de la Torre p.p. 108
* Educared. Física en la bicicleta. [Online].
* Wikipedia. (2013, Enero, 30)Leyes de Newton. [Online].
La potencia de la radiación varía según el momento
del día, las
condiciones atmosféricas que la amortiguan y la latitud.
Se
puede asumir que en buenas condiciones de irradiación el valor es de
aproximadamente 1000 W/m2 en la superficie terrestre. A esta potencia se
la conoce
como
irradiancia.
La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma
de ambas. La radiación directa es la que llega directamente
del foco solar, sin
reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda
celeste diurna gracias a los múltiples fenómenosde reflexión y refracción solar
en la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y
terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su
utilización, mientras que no es posible concentrar la
luz
difusa que proviene de todas las direcciones.
La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la
atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene
un
valor medio de 1354 W/m2 (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de
1395 W/m2 y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m2).
Tecnología y usos de la energía solar
Clasificación por tecnologías y su correspondiente uso más general
• Energía solar pasiva: Aprovecha el calor
del sol sin necesidad de mecanismos o
sistemas mecánicos.
• Energía solar térmica:
Para producir agua
caliente de baja temperatura para
uso sanitario y
calefacción.
• Energía solar fotovoltaica:
Para producir
electricidad mediante placas de semiconductores que se alteran con la radiación
solar.
• Energía solar termoeléctrica:
Para producir
electricidad con un ciclo termodinámico convencional a partir de un fluido
calentado a alta temperatura (aceite térmico
• Energía solar híbrida: Combina la energía solar con otra energía. Según la
energía con la que se combine es una hibridación
o Renovable: biomasa, energía eólica.[3]
o Fósil.
• Energía eólico solar: Funciona con el aire calentado por el sol, que sube por
una chimenea donde están los generadores.
La instalación de centrales de energía solar en la zonasmarcadas en el mapa
podría proveer algo más que la energía actualmente consumida en el mundo (asumiendo
una eficiencia de conversión energética
del 8%), incluyendo la proveniente
de calor, energía eléctrica, combustibles fósiles, etcétera. Los colores
indican la radiación solar promedio entre 1991 y 1993 (tres años, calculada
sobre la base de 24 horas por día y considerando la nubosidad observada
mediante satélites).
Otros usos de la energía solar y ejemplos más prácticos de sus aplicaciones
• Huerta solar
• Central térmica solar, como:
o la que está en funcionamiento desde el año 2007 en Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), de 11 MWh de potencia que entregará un total de 24 GWh al año
o y la de Llanos de Calahorra, cerca de Guadix, de 50 MWh de potencia.
En proyecto Andasol I y II.
• Potabilización de agua
• Cocina solar
• Destilación.
• Evaporación.
• Fotosíntesis.
• Secado.
• Arquitectura sostenible.
• Cubierta Solar.
• Acondicionamiento y ahorro de energía en edificaciones.
o Calentamiento de agua.
o Calefacción doméstica.
o Iluminación.
o Refrigeración.
o Aire acondicionado.
o Energía para pequeños electrodomésticos.
USOS Y APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR
El sol es, desde siempre, la principal fuente de energía en la Tierra.
Sin embargo, la combustión
del petróleo o el carbón han
acabado relegándola.
Incluso la nuclear, que tanto debate y
opiniones en contra suscita, está aún muy extendida, a pesar de los peligros
queconlleva. Estas materias primas, además de ser muy contaminantes,
pronto serán demasiado escasas
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