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martes, 15 de noviembre de 2011

curiosidad termodinamica


Totalmente científico.
Perder peso tomando cerveza helada
Por las leyes de la Termodinámica, todos sabemos que una caloría es la energía necesaria para pasar 1 gr. de agua, de 21,5º a 22,5º C.
No es necesario ser ningún genio para calcular que si el hombre toma una copa de agua helada (200 ml o 200 g), aproximadamente a 0º, necesita 200 Calorías para ponerla a 1º. Para que haya un equilibrio térmico con la temperatura corporal, será necesarias unas 7.400 calorías para que estos 200 grs. de agua, alcancen los 37º de la temperatura corporal (200 g x 37ºC). Y para mantener esta temperatura, el cuerpo usa la única fuente de energía disponible: LA GORDURA CORPORAL. O sea, que precisa quemar grasas para mantener la temperatura estable. La Termodinámica, no nos deja mentir sobre esta deducción.
Así, si una persona bebe una pinta de cerveza (aproximadamente 500 cc) a la temperatura de 0º, pierde aproximadamente 17.500 Calorías (500 g x 37ºC). Ahora bien, no vamos a despreciar las calorías que tiene la pinta de cerveza, que son aproximadamente 1000 calorías para los 500 grs. Si se restan estas calorías, tendremos que una persona pierde aproximadamente 16.500 Calorías por la ingesta de una pinta de cerveza helada. Obviamente, cuanto más helada esté la cerveza, mayor será la pérdida de calorías.
Como debe estar claro para todos, esto es mucho más efectivo que, por ejemplo, andar en bicicleta o correr, con lo que solo se quemarían unas 1.000 calorías por hora.
Para los que me tomabais por loco...

lunes, 28 de marzo de 2011

Problema fukushima

Os dejo algunos videos que explican el problema de fukushima. El enlace es porque la inserccion esta desactivada, sorry.
http://www.youtube.com/watch?v=Z7hWAi1mwlc&playnext=1&list=PL777211CBFD3B84E2


martes, 26 de octubre de 2010

Fin Del Primer Capítulo

Ya hemos acabado el primer bloque , el de energías, y ahora estamos esperando la nota del examen. Un examen plagado de trampas por parte de nuestro querido profesor. Ahora toca empezar el bloque de materiales que aparentemente parece menos entretenido que el de energías pero que Wladi nos ha asegurado que es uno de los mejores.

miércoles, 13 de octubre de 2010

la presa de 3 gargantas


La presa de las 3 gargantas se encuentra en el curso del río Yangtsé y es la más grande y cara de todas las que se han construido en el mundo.
Comenzó a construirse en 1996 y finalizó en 2009.
En 2001 empezó a producir electricidad y actualmente cuenta con 32 generadores : 14 en el lado norte , 12 en el lado sur y 6 subterráneas. Cada generador tiene una potencia de 700 MW sumando en total 32.000 MW . Esto es, 10.000 MW superior a la siguiente presa en tamaño, la de Itapú ,que se encuentra entre Brasil y Paraguay.
En medidas, la presa de las 3 gargantas tiene una altura de 185 m., el equivalente a un edificio de 62 pisos y una longitud de 2.3 km, lo que serían unos 2300 campos de fútbol.
El embalse tendrá una capacidad de 300.000.000 Billones de m3 .Han sido necesarios 28.000.000 m3 de cemento para la construcción del dique.
Para realizar el embalse se ha tenido que realojar a 2 millones de personas ya que el embalse ha sepultado bajo las aguas 2 ciudades y 12 pueblos. En general, es una obra faraónica, bajo mi punto de vista, bastante perjudicial y ,pienso que, más que por necesidad, ha sido para demostrar que son superiores realizando obras de este calibre. Como siempre los chinos tienen que dar un poco la nota.
Aquí os dejo una recreación de cómo fue construida:

aquí se puede ver el cambio que ha causado en la naturaleza , visible desde el espacio:

miércoles, 6 de octubre de 2010

Efectos de la Radiacion

os dejo con un documental de greenpeace sobre lo que pasó en Chernobyl , hasta ahora el accidente nuclear más grave de la historia.

Residuos nucleares en España

En España se producen cada año 2.160 toneladas de residuos radiactivos. La alta toxicidad de los mismos y su actividad de hasta miles e incluso millones de años exigen que su tratamiento sea extremadamente seguro. Mientras que las 160 toneladas de combustible irradiado que se producen anualmente en los nueve reactores nucleares operativos se guardan provisionalmente en las propias instalaciones, las otras 2.000 toneladas de materiales de baja y media actividad se depositan de forma definitiva en un complejo denominado El Cabril, en la Sierra Albarrana de Córdoba.Cada una de las nueve centrales nucleares activas en España almacena en sus propias instalaciones sus residuos de alta actividad. El combustible gastado lo componen conjuntos de barras metálicas, de unos cuatro metros de longitud y unos 25 centímetros de lado de malla, en cuyo interior se encuentran pastillas de dióxido de uranio. Estas barras de combustible irradiado son extraídas del reactor e introducidas en la piscina de la central, que proporciona el blindaje y la refrigeración necesaria.Por ahora, la central de Trillo es la única que ha visto superada la capacidad de su piscina y utiliza un almacén temporal de hormigón individualizado y en seco construido en el propio emplazamiento. Ahora se está buscando un lugar para albergar los residuos de alta radioactividad todos en un mismo sitio puesto que así se ahorraría dinero en logística. Hay dos opciones , la de construirlo a nivel normal , Almacen Temporal Centralizado (ATC) o la de construirlo en una formación geológica estable a una profundidad de entre 600 y 1000 metros: Almacén Geológico Profundo(AGP). A estas alturas todavía no se han puesto de acuerdo para encontrar el pueblo que albergue el ATC. Ésta semana todo parecía indicar que sería Zarra , pero no se oficializó nada.

jueves, 30 de septiembre de 2010

el carbón en españa

La industria de la minería en España está de capa caída. Es así que ante la noticia de la supresión de ayudas para la extracción del carbón, algo que ya no es rentable, se pusieron en huelga y se encerraron en la sede del ministerio de industria , turismo y comercio.
Y es que sólo del año 2008 al 2007 ha descendido un 25 % la producción de energía por el carbón y es que aparte de ser una sustancia con un poder calorífico muy inferior al de los derivados del petróleo su poder destructivo es mucho mayor ya que al quemar el petróleo produce numerosos gases que producen lluvia ácida y ayoudan al incremento del efecto invernadero.
Aún así la Unión Europea ha ampliado la prórroga que tenía para las ayudas a los mineros hasta 2014 , algo que no me parece muy sensato, ya que podía usar ese dinero en invertir más en las energías renovables que parecen que son la alternativa para el futuro.

martes, 28 de septiembre de 2010

Materiales nucleares

Las centrales Nucleares, son centrales donde se produce electricidad a partir de energía nuclear. Están formadas por unos reactores que albergan materiales fisionables (materiales que se pueden fisionar) o fértiles(materiales que se pueden convertir en fisionable mediante reacciones nucleares).
Normalemente se utiliza Uranio para producir las reacciones aunque en ocasiones se usa Plutonio que es Uranio enriquecido.
En cuanto a la pregunta de cuánto durará la reserva de Uranio hay varias Hipotesis que van desde las más optimistas que opinan que no se acabará antes de 2080 hasta la más pesimista que dice que se acabará en 2051. Los cálculos que se emplean son muy complicados y yo no los he llegado a comprender del todo, para todo aquel que quiera más información os dejo el link del que he sacado toda la información : http://amadeus48.blogspot.com/2009/02/cuando-se-agotaran-las-actuales.html?zx=9c892f5bc761f959

domingo, 26 de septiembre de 2010

Gasolina Vs. Gasoil


Diferencia Calorífica entre Gasoil y Gasolina:
Gasolina : 11 000Kcal/Kg
Gasoil : 10 200Kcal/Kg
La gasolina tiene una mayor potencia calórifica que el gasoil. Por lo que para quemar y producir energía a priori parece mejor la Gasolina , ya que ahora sus precios se han igualado bastante.
En cuanto al desarrollo que dan en un coche hay que pensar para que uso se le va a dar al coche. Un coche de Gasoil tiene más fuerza que uno de Gasolina. Un motor de 100 CV vendría a ser como uno de 115 CV de gasolina. Por contra los choches que tiene un motor de Gasoil no superan las 5000 rpm. Por lo que para los modelos deportivos se sigue prefiriendo el motor de gasolina.
En el mercado actual se está tendiendo más a comprar coches de Gasoil porque , aunque como he dicho antes la diferencia de precio ya no es tan amplia como antes, la diferencia de consumo es bastante amplia. Por eso en enero de 2004 el 65% de las ventas de turismos nuevos en España -alrededor de 100.000 unidades- se correspondieron con coches alimentados por gasoil. Este porcentaje, pese a su trascendencia, se queda pequeño si lo comparamos con el registrado en el segmento de los todo-terrenos, donde los diesel alcanzaron el 81% de las 7.000 unidades nuevas comercializadas.

Caballo de Vapor (CV)


El caballo de vapor (CV) es una unidad de Potencia originada en Francia, y que utiliza unidades del Sistema Decimal. Su valor es similar al Caballo de fuerza.
Se define como la Potencia necesaria para elevar un peso de 75 kilogramos una altura de 1 metro en un segundo.
Cuando se trató de imponer el Sistema Métrico Decimal, originado en Francia, para la unidad de Potencia se buscó un valor similar al caballo de fuerza inglés, pero utilizando unidades decimales. Así nació el caballo de vapor, cheval-vapeur en francés (CV). En su definición (como se ve al principio de este artículo) se utilizan unidades del Sistema Métrico Decimal. Difiere solamente en un 1,38% del horsepower inglés, como se ve a continuación:
La relación entre ambas unidades y las respectivas relaciones con el Vatio (W), unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, son las que se indican:
• 1 HP = 1,0138 CV
• 1 CV = 0,9863 HP
• 1 CV = 735,8 W
1 HP = 745,6987158227022 W