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Capítulo 1. En la orilla del océano cósmico

EN este primer capítulo el autor nos presenta su obra con la famoso frase:

“El Cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez”

El autor nos habla de lo que es el cosmos, nos habla de que tamaño y de la edad del cosmos, que superan la compresión normal del hombre que nosotros somos creaturas insignificantes a comparación de lo que es el cosmos en general pero sin embargo el hombre siempre esta investigando a hecho descubrimientos mas asombrosos e inesperados sobre el cosmos y el lugar que ocupamos en el.

Nos dice que las dimensiones del cosmos son tan grandes que el recurrir a unidades familiares de distancia como metros o kilómetros no nos servirán para algo, ya que las distancias en el cosmos se miden con la velocidad de la luz.

El vacio es la mayor parte del cosmos una galaxia se compone de gas y de polvo y de estrellas y de miles de millones de estrellas, cada estrella puede ser un sol para alguien ante estas cifras ¿Cuál es la probabilidad de que exista mas vida en el cosmos? Se pregunta el autor.


Algunas estrellas pueden estar rodeadas por millones de pequeños mundos rocosos y sin vida, sistemas planetarios congelados en alguna fase primitiva de su evolución en algunos de ellos puede haber evolucionado vida inteligente que ha remodelado la superficie de los demás habitantes del cosmos ¿son parecidos a nosotros? ¿Cuál es su forma bioquímica su neurobiología, su historia, su tecnología?

Este tipo de preguntas nos hace reflexionar sobre todo el universo que existe ahí afuera, en mi punto de vista yo creo que también existe más vida en el universo, pero siguen en ese mismo progreso de evolución que el de nosotros, y todavía no ahí alguna forma de que nos podamos comunicar, además de los obscuros misterios que todavía oculta nos oculta el cosmos.

Conforme avanzamos atreves del capítulo el autor nos detalla como es el cosmos desde una perspectiva lejana hasta que nos vamos acercando a nuestro sistema solar y al final la tierra.

La tierra está en la actualidad explorada completamente, ya no puede prometer nuevos continentes o tierras perdidas, pero la tecnología que nos permite explorar y habitar regiones más remotas del la tierra nos permite ahora abandonar nuestro planeta.


Cargas eléctricas y campos eléctricos

friccion02

carga eléctrica

La carga eléctrica fue descubierta por los antiguos griegos en el año 600 A.C.
se dieron cuenta que cuando frotaban ámbar con lana el ámbar atraía otros objetos.

Hoy en día decimos que el ámbar ha adquirido una carga eléctrica neta, esto es, que se ha cargado.

La palabra “eléctrica” se deriva de la palabra elektron que significa ámbar.
Benjamin Franklin (1706 – 1790) sugirió los nombre para a las 2 tipos de carga una positiva y otra negativa.
Dos cargas positivas o dos cargas negativas se repelen mutuamente.
Una carga positiva y una carga negativa se atraen una a la otra.

La estructura de los atamos se puede describir en términos de 3 partículas:
– El electrón, con carga negativa
– El protón, con carga positiva
– Neutro, sin carga

El protón y el neutro son combinaciones de otras entidades llamadas Quartz
que tienen cargas equivalente a +-1/3 y +-2/3 de la carga del electrón

Masa protón 1,6726 × 10–27 kg

Masa electrón 9.11 × 10−31kg

Masa neutrón 1,675×10-27 Kg

La carga negativa del electrón tiene casi exactamente la misma magnitud que la carga  del protón.

El numero de protones o de electrones de un átomo neutro es el numero atómico del elemento cuando el numero total de protones de un cuerpo microscópico es igual al numero de electrones la carga total es cero.

Principios de conservación de la carga:

1) la suma algebraica de todas las cargas eléctricas de cualquier sistema cerrado es constante.

2) la magnitud de la carga del electrón o del protón es una unidad natural de carga.

La fuerza eléctrica sobre un cuerpo con carga es ejercida por el campo eléctrico creado por otros cuerpos con carga.

campo eléctrico

El campo eléctrico es el modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Matemáticamente se lo describe como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor “q” sufrirá los efectos de una fuerza mecánica “F” que vendrá dada por la siguiente ecuación:      \vec F = q \vec E

Un campo eléctrico estático puede ser representado con un campo vectorial, o con líneas vectoriales (líneas de campo). Las líneas vectoriales se utilizan para crear una visualización del campo.

Se suele representar en dos dimensiones, aunque un caso más general incluye todo el espacio tridimensional. Existen infinitas líneas de campo, sin embargo se representan sólo unas pocas por claridad.

Hola

¡bienvenido a mi Blog! por el momento aqui presentare los trabajos para la materia de electricidad y magnetismo.
Saludos, Omar Costilla Reyes