EJERCICIOS
Blog dedicado a la materia de Radiadores electromagnéticos correspondiente a el quinto semestre de la carrera de Ing. en Comunicaciones y Electrónica del IPN
domingo, 29 de octubre de 2017
miércoles, 25 de octubre de 2017
VISITA A RADIO Y TV DE HIDALGO
En esta visita realizada el dìa 3 de Octubre del 2017, en la cuàl tuvimos la oprotunidad de asistir a esta televisora a conocerla y saber como trabajan, localizada en Pachuca, Hidalgo.
Desde la llegada todos se mostraron muy amables y nos recibieron con gusto. Primero nos mostraron un video de presentaciòn de la televisora, posteriormente nos condujeron a el estudio de grabaciòn dònde tuvimos la suerte de encontrarnos con la grabaciòn de un programa en vivo, el cuàl nos agrado y vimos como cambia la percepciòn con los efectos en la televisiòn y en la actuaciòn en vivo.
Despuès pasamos a una explicaciòn sobre las antenas, desde la parabòlica y antenas de diferentes tipos que usan en la televisora.
Asì còmo tambièn fuìmos al estudio de radio, dònde observàmos las consolas y còmo se ponen las canciones en la radio, por medio de listas predeterminadas de canciones.
Al final pasamos por el museo tecnològico, dònde vimos aparatos de varios tipos y antiguos, asì còmo hicimos una simulaciòn de un programa de tv.
En lo personal me gustò la visita, fue mi segunda vez que asistì, estuvo muy bien la experiencia de haber visto còmo grababan un programa en vivo.
Desde la llegada todos se mostraron muy amables y nos recibieron con gusto. Primero nos mostraron un video de presentaciòn de la televisora, posteriormente nos condujeron a el estudio de grabaciòn dònde tuvimos la suerte de encontrarnos con la grabaciòn de un programa en vivo, el cuàl nos agrado y vimos como cambia la percepciòn con los efectos en la televisiòn y en la actuaciòn en vivo.
Despuès pasamos a una explicaciòn sobre las antenas, desde la parabòlica y antenas de diferentes tipos que usan en la televisora.
Asì còmo tambièn fuìmos al estudio de radio, dònde observàmos las consolas y còmo se ponen las canciones en la radio, por medio de listas predeterminadas de canciones.
Al final pasamos por el museo tecnològico, dònde vimos aparatos de varios tipos y antiguos, asì còmo hicimos una simulaciòn de un programa de tv.
En lo personal me gustò la visita, fue mi segunda vez que asistì, estuvo muy bien la experiencia de haber visto còmo grababan un programa en vivo.
lunes, 9 de octubre de 2017
PREMIO NOBEL DE FÌSICA
PREMIO NOBEL DE FÌSICA
Tres estadounidenses recibieron el martes 3 de Octubre el Premio Nobel de Física por haber confirmado una predicción de Einstein: la existencia de ondas gravitacionales, una revolución que nos acerca al corazón del Big Bang y al origen del universo. Un siglo después de que Albert Einstein enunciara los principios de estas ondas en su teoría general de la relatividad de 1915, los astrofísicos Rainer Weiss (85 años), Barry Barish (81) y Kip Thorne (77) volvieron a “sacudir el mundo”, según Göran Hansson, secretario general de la Academia de Ciencias.
Las ondas gravitacionales son el resultado de violentos eventos galácticos, como el choque de agujeros negros o la explosión de estrellas masivas, y pueden revelar eventos que ocurrieron millones de años atrás. La primera detección directa de ondas gravitacionales tuvo lugar en setiembre del 2015 en el LIGO (Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, en español) donde trabajaban los tres laureados.
El hallazgo, divulgado en febrero de 2016, fue celebrado como la culminación de décadas de investigación. En 1984, Thorne y Weiss crearon el LIGO en el prestigioso Instituto de Tecnología de California (Caltech), que ha recibido 18 premios Nobel desde la creación del galardón en 1901. Barish se unió a ellos en 1994 y ayudó a finalizar el proyecto del observatorio, donde hoy en día colaboran más de 1,000 investigadores de 20 países.
La primera observación directa de las ondas gravitacionales fue el resultado del choque de dos agujeros negros ocurrido a unos 1,300 millones de años luz de distancia. “Aunque la señal era extremadamente débil cuando llegó a la Tierra, ya prometía una revolución en la astrofísica. Las ondas gravitacionales son una forma completamente nueva de seguir los eventos más violentos en el espacio y probar los límites de nuestro conocimiento”, dijo la Academia Sueca.
REFERENCIAS Y OTROS ARTÌCULOS:
-http://www.lavanguardia.com/ciencia/20171003/431637004316/premio-nobel-fisica.html
-https://gestion.pe/tendencias/premio-nobel-fisica-vea-10-ultimos-ganadores-2201508
POLARIZACIÒN DE ANTENAS
POLARIZACIÓN
La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha antena en una dirección dada.
La polarización de una onda es la figura geométrica determinada por el extremo del vector que representa al campo eléctrico en función del tiempo, en una posición dada. Para ondas con variación sinusoidal dicha figura es en general una elipse. Hay una serie de casos particulares.
Si la figura trazada es una recta, la onda se denomina linealmente polarizada, si es un círculo circularmente polarizada.
El sentido de giro del campo eléctrico, para una onda que se aleja del observador, determina si la onda está polarizada circularmente a derechas o a izquierda. Si el sentido de giro coincide con las agujas del reloj, la polarización es circular a derechas. Si el sentido de giro es contrario a las agujas del reloj, la polarización es circular a izquierdas. El mismo convenio aplica a las ondas con polarización elíptica.
Se define la relación axial de una onda polarizada elípticamente, como la relación entre los ejes mayor y menor de la elipse de polarización. La relación axial toma valores comprendidos entre 1 e infinito.
Los campos se pueden representar en notación fasorial. Para determinar la variación temporal es suficiente con determinar el valor real de cada una de las componentes. Los ejemplos que se citan a continuación son para ondas planas que se propagan en la dirección del eje z.
Las expresiones siguientes representan campos con polarización lineal

Las expresiones siguientes representan campos con polarización circular, la primera a izquierdas y la segunda a derechas

Finalmente los siguientes ejemplos corresponden a polarizaciones elípticas

Se produce una polarización lineal cuando las fases de dos componentes ortogonales del campo eléctrico difieren un múltiplo entero de p radianes. Se produce polarización circular cuando las amplitudes son iguales y la diferencia de fase entre las componentes es p/2 o 3p/2. La polarización es elíptica en los demás casos.
Cualquier onda se puede descomponer en dos polarizaciones lineales ortogonales, sin más que proyectar el campo eléctrico sobre vectores unitarios orientados según dichas direcciones. Aplicando el mismo principio, cualquier onda se puede descomponer en dos ondas polarizadas circularmente a derechas o izquierdas.
Por ejemplo la siguiente expresión representa una onda polarizada elípticamente a derechas, con relación axial 3.

Se puede descomponer en dos ondas polarizadas linealmente de amplitudes 3 y –1, o bien en dos ondas porlarizadas circularmente a derechas e izquierdas

Resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones se determinan los valores de A y B

Los valores son A=2, B=1.
REFERENCIAS
-http://www.antenna-theory.com/spanish/basics/antennapol.php
-http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/03-Antenas_y_Lineas_de_Transmision-es-v3.0-notes.pdf
ONDAS SISMÌCAS
LAS ONDAS SISMÌCAS
Son oscilaciones que se propagan desde una fuente (foco o hipocentro) a través de un medio material elástico (sólido y líquido) transportando energía mecánica. Se clasifican en Corpóreas y Superficiales. Las Corpóreas viajan por el interior de la Tierra y se clasifican en Primarias (P) y Secundarias (S). Las Superficiales, como su nombre lo indica, se desplazan por la superficie del planeta y se dividen en Ondas Love (L) y Ondas Rayleigh (R).
Durante un terremoto, la energía es liberada en forma de ondas que viajan desde el punto del origen del terremoto en un lugar llamado foco. Las ondas sísmicas se originan en el foco. Los ondas sísmicas causan un temblor intenso en la superficie de la Tierra, estos temblores pueden derrumbar edificios y carreteras.
El teniente de policía H.N. Powell, que estuvo presente durante el impacto de ondas sísimas durante el terremoto de 1906 en San Francisco, CA relata lo siguiente:
“La calle Valencia no sólo comenzó a moverse, a levantarse y a desplazarse como si fueran olas, al igual que el oleaje oceánico durante una tormenta; sino que también se hundió y lanzó al aire automóviles y vagones de cable de sus canales y rieles. Al ser lanzados al aire giraron y se desplomaron. Vi a un hombre que no podía mantenerse de pie y no sabía dónde colocarse. Las calles se agrietaban, vibraban y partían al igual que los rieles de los vagones de cable”.
No todas las ondas sísmicas son iguales. Hay varios tipos, y cada tipo de onda sísmica tiene un movimiento único. Aún cuando hay diversos tipos de ondas sísmicas y cada uno tiene su forma única de moverse. Recuentos de lo que es experimentar un terremoto, generalmente describen ondas en la superficie, debido a que éstas son más notables en la superficie de la Tierra.
Tipos de Ondas
Ondas Primarias (P):
La primera característica de esta onda es que comprime y expande la roca, en forma alternada en la misma dirección en que viaja. Estas ondas son capaces de viajar a través de las rocas sólidas así como de líquidos, por ejemplo océanos o magma volcánico. Además, las ondas "P" son capases de transmitirse a través de la atmósfera, por lo que en ocasiones son percibidas por personas y animales como un sonido grave y profundo.
Ondas Secundarias (S):
Viajan más lento que las ondas P, por lo que arriban con posterioridad a la superficie terrestre. movimiento de arriba hacia abajo y de lado a lado, que sacude la superficie del suelo vertical y horizontalmente. Este es el movimiento responsable del daño de las construcciones.
Ondas Love (L):
Su movimiento es el mismo que el de las Ondas S, sólo que restringido a los intervalos de interacción entre las diferentes capas de la superficie terrestre. Viajan más rápido que las Ondas Rayleigh.
Ondas Rayleigh (R):
Tienen un movimiento vertical similar al de las olas de mar. Las ondas superficiales viajan más despacio que las ondas internas.
¿Por qué Ocurren los Terremotos?
Cuando los gigantes bloques de roca que forman la corteza de la Tierra se mueven debido a la tectónica de placas, están destinadas a chocar entre sí. Estos bloques de roca entran en contacto en las fallas. Algunas veces resbalan suavemente una contra la otra en una falla. Pero otras, chocan y quedan atoradas, las superficies ásperas de roca previenen el movimiento a lo largo de la falla. Eso podría conllevar a un terremoto.
Si los bloques de roca están enganchados entre sí, podría no haber movimientos a lo largo de una falla. Sin embargo, la fuerza tectónica de la placa continúa empujando las rocas, de manera que la energía se acumula durante décadas, siglos, y a veces incluso durante milenios.
Eventualmente, cuando la fuerza es bastante grande, la energía es liberada en forma de terremoto. La roca se rompe, a menudo subterráneamente, y se traslada a una nueva posición. Las vibraciones, llamadas ondas sísmicas, viajan hacia el exterior en todas direcciones desde el punto donde fue lanzada la energía. Al igual que una piedra que es lanzada a un lago y envía círculos concéntricos hacia fuera, las ondas sísmicas son irradiadas desde el foco de un terremoto. Estas ondas sísmicas es lo que se siente en la superficie de la Tierra cuando están en un terremoto.
Hay diferentes tipos de ondas sísmicas. Algunas retumban en la superficie de la Tierra. Otros tipos de ondas sísmicas viajan a través del planeta.
- Las ondas Love son las más rápidas.
- Las ondas ejercen un gran daño a las construcciones.
- Las más rápida de las ondas internas es la onda primaria u onda (P).
REFERENCIAS:
https://www.windows2universe.org/earth/geology/quake_1.html&lang=sp
http://www.funvisis.gob.ve/objetosa/temblortierra/tondas.html
domingo, 8 de octubre de 2017
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