viernes, 17 de febrero de 2012

21. Isaac Asimov.

Busca información sobre la biografía de Isaac Asimov. Incluye alguna imagen suya.




 


A efectos legales se considera que Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Petróvichi,República Socialista Federativa Soviética de Rusia (desde 1929 hasta ahora Óblast de Smolensk, Federación de Rusia, a 400 km al suroeste de Moscú y 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia actual).
Sus padres, Judah Asimov y Anna Rachel, de origen judeo-ruso, se trasladaron a Nueva York el11 de enero de 1923, cuando el autor tenía tres años.
Su infancia transcurrió en el barrio neoyorquino de Brooklyn, donde el joven Isaac aprendió por sí mismo a leer a la edad de cuatro o cinco años. La juventud del futuro escritor transcurrió entre los estudios y el trabajo en las distintas tiendas de golosinas que su padre rentaba en el barrio de Brooklyn. Fue entre esos estantes llenos de revistas donde el joven Asimov se encontró por primera vez con la ciencia ficción. Comenzó a escribir en su adolescencia temprana y a los 19 años inició la publicación de sus relatos de ciencia ficción en las revistas (ahora clásicas) de ficción llamadas pulps.
Tenía un miedo a volar que hizo que sólo viajara en avión dos veces en toda su vida, lo que le hizo pensar que podía padecer de acrofobia. Asimismo padecía claustrofilia, es decir, le gustaban los lugares pequeños y cerrados. No confundir con claustrofobia, que es el miedo a dichos lugares.
Se graduó como bioquímico en la Universidad de Columbia en 1939. Al ser rechazado para ingresar a las escuelas de medicina de las universidades de Nueva York, regresó a Columbia y decidió tomar un postgrado de química, título que obtuvo en 1941. El siguiente año, 1942, fue particularmente significativo para Asimov; al partir hacia la ciudad de Filadelfia tomó un trabajo como investigador químico en los astilleros de la marina de guerra estadounidense, empleo que mantendría en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 consiguió el doctorado en química lo que le permitió el acceso a la Universidad de Boston donde permanecería como asociado, pero sin opción a enseñar. La universidad deja de pagarle el salario en 1958, pero para entonces, los ingresos procedentes de su trabajo como escritor son mayores que los que consigue con su labor universitaria. Asimov permanece en la facultad como profesor asociado, y en 1979 le ascienden a profesor titular. Sus documentos personales de los años 1965 en adelante se archivan en la Biblioteca Mugar Memorial de la Universidad de Boston, donde ocupan 464 cajas en 71 m de estanterías. En 1985es elegido Presidente de la Asociación Humanista estadounidense, cargo que ocupa hasta su muerte en 1992. El sucesor, amigo y colega de Asimov en su trabajo como escritor fue Kurt Vonnegut. Fue también, hasta su muerte, vicepresidente honorario del clubMensa.


  • ¿Qué relación existe entre la obra de Asimov y la robóticas?
  • Existen algunas obras del autor directamente relacionadas con este tema, indica alguna de ellas.
  • ¿Cuales son las tres leyes de la robótica promulgadas?
En ciencia ficción las tres leyes de la robótica son un conjunto de normas escritas por Isaac Asimov, que la mayoría de los robots de sus novelas y cuentos están diseñados para cumplir. En ese universo, las leyes son "formulaciones matemáticas impresas en los senderos positrónicos del cerebro" de los robots (líneas de código del programa de funcionamiento del robot guardadas en la ROM del mismo). Aparecidas por primera vez en el relato Runaround (1942), establecen lo siguiente:
  1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
  2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley.
  3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.1
  • ¿Qué persiguen estas leyes?
  • Esta redacción de las leyes es la forma convencional en la que los humanos de las historias las enuncian; su forma real sería la de una serie de instrucciones equivalentes y mucho más complejas en el cerebro del robot.
    Asimov atribuye las tres Leyes a John W. Campbell, que las habría redactado durante una conversación sostenida el 23 de diciembrede 1940. Sin embargo, Campbell sostiene que Asimov ya las tenía pensadas, y que simplemente las expresaron entre los dos de una manera más formal.
    Las tres leyes aparecen en un gran número de historias de Asimov, ya que aparecen en toda su serie de los robots, así como en varias historias relacionadas, y la serie de novelas protagonizadas por Lucky Starr. También han sido utilizadas por otros autores cuando han trabajado en el universo de ficción de Asimov, y son frecuentes las referencias a ellas en otras obras, tanto de ciencia ficción como de otros géneros.
  • ¿Crees que deberían tenerse en cuenta en el futuro, a la hora de diseñar robots inteligentes?
  • si

20. Ingeniero español, Torres Quevedo.

Busca la información biográfica del ingeniero español Leonardo Torres Quevedo. Incluye una foto del personaje, actividades profesionales y logros referentes a la robótica, incluye imágenes de sus invenciones.

Leonardo Torres Quevedo nació el 28 de diciembre de 1852 en Santa Cruz de Iguña, Molledo (Cantabria). Sus padres eran Luis Torres de Vildósola y Urquijo, Ingeniero de Caminos y natural de Bilbao, y Valentina Quevedo de la Maza. Su padre era ingeniero de Caminos, y cuando nació Leonardo trabajaba en la línea del Ferrocarril de Isabel II que uniría Santander y Alar del Rey, y que pasaba precisamente por Molledo.
Sus actividades profesionales:
En 1903 Torres Quevedo presentó el Telekino en la Academia de Ciencias de París,
acompañado de una memoria y realizando una demostración experimental. En ese mismo
años obtuvo la patente en varios países: España (Un sistema denominado "Telekine" para
gobernar a distancia un movimiento mecánico, patentes 31918 de 10/6/1903 y 33041 de 9/12/1903), Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. El Telekino consistía en un autómata que
ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas; era el primer aparato de
radiodirección del mundo, pionero como sistema de mando a distancia.
El Abra de Bilbao se convirtió en un escenario habitual para las pruebas del Telekino. Un
primer experimento se realizó el martes 7 de noviembre de 1905, desde la terraza del Club
Marítimo del Abra, y con la asistencia del Presidente de la Diputación y otras autoridades. La
noticia apareció en el diario “El Nervión” al día siguiente: “Como ayer dijimos, se verificaron las
pruebas del Telekino con resultado brillantísimo...”
El 6 de septiembre de 1906, ante una gran multitud, hizo una demostración del Telekino en el
puerto de Bilbao, maniobrando la barcaza Vizcaya desde la terraza del Club Marítimo del Abra.
El acto tuvo la presencia de las principales autoridades del Reino y de la Provincia, pues
Alfonso XIII, recién casado con la Reina Victoria Eugenia, había venido en su yate "Giralda"
tres días antes. La noticia apareció ampliamente comentada en la prensa de Bilbao,
especialmente en El Noticiero Bilbaíno, El Porvenir Vasco, y la Revista Bilbao de la Cámara de
Comercio. El primero decía lo siguiente: “En las Arenas y frente al Club Marítimo del Abra,
hubo también por la mañana mucha animación, pues desde la terraza de aquella Sociedad hizo
maniobras con notable precisión en un bote que se hallaba en el abra, por medio del telekino
de su invención, el ilustre ingeniero señor Torres Quevedo.

Los inventos.




jueves, 15 de diciembre de 2011

13. Polaridad en diodos

I) Edita las siguientes imágenes e indica al lado de cada diodo, si se encuentra en directa o en inversa.
II) Edita las siguientes imágenes e indica al lado de cada diodo LED, si se encuentra iluminado o no.









12. Ejercicios de resistencias y condensadores.


 I) Determina los siguientes valores según el código de colores de las siguientes resisitencias (usa la tabla de colores que tienes en tu blog:
VN, T%, TΩ, Vmax, Vmin.
a)VN=2200Ω T=+-10%
T( Ω)=10.2200/100=220Ω
Vmax=2200+220=2420Ω
V min=2200-220=1980 Ω

b) VN=5400000Ω T=+-5%
T( Ω)=5.5400000/100=270000Ω
Vmax=5400000+270000=5670000Ω
Vmin=5400000-270000=5130000 Ω
 
c)VN=7400000000Ω T=+-10%
T( Ω)=10.7400000000/100=740000000Ω
Vmax= 7400000000+740000000=8140000000Ω
Vmin= 740000000-740000000=6660000000Ω

d)VN=160000000 Ω T=+-2%
T( Ω)=2.160000000/100=3200000Ω
Vmax= 160000000+3200000=163200000Ω
Vmin= 160000000-3200000=156800000Ω

e)VN=25 T=+-10%
T(Ω)=10.25/100=2,5Ω
Vmax=25+2,5= 27,5Ω
V min=25-2,5= 22,5Ω

f) VN=4700 T=+-1%
T( Ω)=1.4700/100=47Ω
Vmax=4700+47=4747Ω
Vmin=4700-47= 4653Ω

g)VN=400 T=+-1%
T( Ω)=1.400/100=4Ω
Vmax=400+4=404Ω
Vmin=400-4= 396Ω

h)VN=56 T=+-5%
T(Ω)=5.56/100=2,8Ω
Vmax=56+2,8= 58,8Ω
Vmin=56-2,8= 53,2Ω

i)VN=10 T=+-2%
T( Ω)=2.10/100=0,2Ω
Vmax=10+0,2= 10,2Ω
Vmin=10-0,2= 9,8Ω







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 II) En tu cuaderno resuelve los siguientes circuítos determinando:
a) Tiempo de carga del condensador.
b)Tiempo de descarga del condensador.
c)sube los resultados a tu blog junto con una imágen del circuito y el gráfico de carga y descarga con Crocodile 3d. Comprueba que los datos son coherentes con tus cálculos.
 




















a) Tcarga=5.R1.C=5.10000.0,000025=1,25seg
R1=10KΩx100Ω/1kΩ=10000Ω
C=25MFx10(-6)F/1MF=0,000025F
Tdescarga=5.R2.C=5.20000Ω.0,000025F=2,5seg
R2=20kΩx1000Ω/1kΩ=20000Ω


b)Tcarga =5.R1.C=5.50000.0,000050=12,5seg
R1=50K=50.1000=50000Ω
50MF=50/1000000=0,000050F
Tdescarga=5.R/R2+R3).C=5.30000.0,00050=7,5seg
20000+10000=30000Ω
R2=20K=20.1000=20000Ω
R3=10.1000=10000Ω


III)En los siguientes circuítos, determina la resistencia que hay que anteponer para evitar que los receptores se quemen:
R circuíto 1= ?
R circuíto 2= ?
Circuito 1:
R=Vr/Ir =40v/2A=20Ω
Vr=Vt-Vb=50-10=40v
Pb=Vb.Ib=Ib=)Pb/Vb=20w/10v=2A
It=Ir=Ib=2A

Circuito 2:
R=Vr/Ir=30v/4A=7,5Ω
Vr=Vt-Vb=50-10=40v
Pb=Vb.Ib=)Ib=Pb/Vb=20w/10v=2A
It=Ir=Ib=2A


martes, 29 de noviembre de 2011

11. Ejercicios Resistencias.

                                        
I)A continuación tienes un grupos de resistencias para que calcules:
   VN=
  T(Ω)=
  VMAX=
  Vmin=
de cada una de ellas, en la parte superior de las imágenes se mustran las soluciones con los resultados del valor nominal y el % de la Tolerancia.





a) Resistencia 1:
VN=23Ω
T(Ω)=1.15Ω
VMAX=24.15Ω
vmin=21.85

b) Resistencia 2:
VN=5.300Ω
T(Ω)=530Ω
VMAX=5830Ω
Vmin=4770Ω

c) Resistencia 3:
VN=650000Ω
T(Ω)=32500Ω
VMAX=682500Ω
Vmin=617500Ω





II) En el siguiente circuito determina el valor de la resistencia que hay que anteponer a la bombilla que presenta las características que se indican para que al ser alimentada por la batería de 9v no se funda. Una vez realizados los cálculos sube el resultado al blog y monta el circuito con la resistencia obtenida y comprueba su funcionamiento.

Respuesta:
La resistencia tiene que ser de 2Ω



III) En el siguiente circuito, determina la intensidad que circula y la potencia de la bombilla, según los datos que se indican el la figura. Sube el resultado a tu blog.

Respuesta:
IB: 0.1A
Pb:0.5W





IV) Determinar la cantidad de carga acumulada por el condensador de la siguiente figura. Sube el resultado a tu blog.
Q=? Culombios.

Respuesta:
Q=c x v= q = 0.01x10=0.1 Culomnios




Circuito de carga y descarga de un condensador

V) En el siguiente circuito, determinar el tiempo de carga y el de descarga según las resistencias que se indican. Realiza este circuito en tu ordenador y comprueba su funcionamiento.
tcarga= ? seg.
tdescarga= ? seg.

Respuesta:

Tiempo de carga: 5 x 200 x 0.05=50 segundos
Tiempo de descarga:5 x 500 x 0.05=125 segundos







Circuito de carga y descarga de un condensador
 
VI) ¿ En que crees que se diferencia este circuito del anterior?¿como afecta la disposición de las resistencias a los tiempos de carga y descarga del condensador? Determina para este nuevo circuito los tiempos de carga y descarga.

tcarga= ? seg.
tdescarga= ? seg.

Respuesta:

Se diferencia en que la resistencia de 200Ω esta en el circuito de carga y en el circuito de descarga. Los tiempos son:

Tiempo de carga: 50 segundos
Tiempo de descarga: 5 x 500 x 0.05=175 segundos