Mostrando entradas con la etiqueta Karina Stephani Martinez Hernandez. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Karina Stephani Martinez Hernandez. Mostrar todas las entradas

jueves, 21 de abril de 2011

Desastre...¿natural?

                                                                                   



                                
El terremoto en Japon a sido uno de los peores desastres en la historia de este pais, debido a que es una isla que esta muy propensa a este tipo de sucesos y que su poblacion conocedora de esto, posee una buena informacion de estos acontecimientos que estan a control de la  naturaleza,  ya que no solo se produjo un terremoto de 9 grados, que provoco en los habitantes de dicho sitio un susto y una experiencia aterradora, sino que  aunado a esto le siguio un  maremoto que alcanzo olas de 10 metros de altura, que arraso con demasiadas personas que apenas se estaban recuperando del impacto del anterior suceso, a pesar de que la poblacon en general esta muy conciente de estos desastres resultaron muchos muertos, hubo demasiadas personas que perdieron padres, hermanos,hijos y una terrible desolacion se quedo con ellos, pero esto quizas no fue lo peor ya que los desastres provocaron  fallas en la central nuclear ubicada en  Fukushima, la cual esta constituida por 6 reactores nucleados, uno de estos reactores  fue el que fallo y provoco panico en el mundo entero por una emergencia nuclear, ahora se pone en duda, si es mejor seguir ocupando este  tipo de energia o si seria mas prudente utilizar otras fuentes alternas de energia, aunque hasta ahora la solar  y eolica no han dado el ancho para ser utilizadas completamente y eliminar otras fuentes de energia, ya que el cambio climatico y el petroleo  lo exigen. 

Japon... Desastres naturales

Un terremoto destructivo de magnitud 8,8  ha sacudido la costa noreste de Japón y ha provocado un tsunami con olas de hasta diez metros que ha alcanzado la ciudad de Sendai, donde el agua ha arrasado todo a su paso, incluyendo casas, coches, barcos y granjas y ha llegado a los edificios. También en el noreste del país, las autoridades niponas han declarado la emergencia nuclear después de que la central nuclear de Fukushima Daiichi se viese dañada por el sísmo. En la sala de control de su reactor número 1, se registraba esta noche un nivel de radiactividad 1.000 veces superior a lo normal.


Los reactores  de anergia nuclear deberian estar ubicados en lugares alejados de una poblacion, donde esta pueda estar tranquila de que aunque ocurra una falla en la planta no pueda pasarles daños mayores que recibir un pequeño nivel de radiación.
La cultura de prevencion para  desastres naturales deberia estar presente en trabajo, escuela y hogar, fomentada por gobierno tanto como la poblacion en genral, no importando que tan  propensos sean estos sucesos, debido a que  sabemos que  nadie esta a salvo de que en cualquier momento pase algo de esta magnitud.

Reactores nucleares en Japón                                                                 

      

Una segunda explosión sacudió a la planta nuclear japonesa dañada por un terremoto, donde las autoridades trabajan de forma desesperada para evitar la fusión del núcleo de los reactores.
El terremoto más grande en los registros de Japón desactivó la refrigeración de apoyo de varios reactores afectados en una planta nuclear en la prefectura de Fukushima al norte de Tokio, lo que causó una acumulación de calor y presión.

¿qué pasa ahora en el núcleo de los reactores nucleares?       

El núcleo de un reactor consiste en una serie de tubos o varillas metálicas de circonio que contienen pellets de combustible de uranio almacenado en los que ingenieros llaman equipos de combustible.
Se bombea agua entre las varillas para mantenerlas frescas y para crear el vapor que impulsa una turbina generadora de electricidad.
La refrigeración de apoyo tuvo problemas varias veces durante los últimos tres días en los reactores 1, 2 y 3 en la planta de Fukushima.
En el funcionamiento normal de un reactor, neutrones de energía alta del combustible de uranio golpean átomos y los rompen, en una reacción en cadena que genera calor, nuevos elementos radiactivos como estroncio y cesio, y nuevos neutrones que continúan el proceso.
La reacción en cadena se detuvo a pocos segundos del terremoto en todos los reactores nucleares en Japón, inclusive los más afectados, ya que se apagan automáticamente: barras de control hechas de boro se insertaron en el combustible, que absorbieron los neutrones.
Sin embargo la degradación natural de los materiales radiactivos en el núcleo del reactor continúa produciendo calor, llamado calor residual, que cae a un cuarto de su nivel original durante la primer hora, y luego desaparece más lentamente.
Normalmente ese calor es eliminado por bombas de refrigeración que en la planta de Fukushima perdieron el suministro de energía de emergencia a causa del terremoto, el tsunami o ambos.
Trabajadores de emergencia intentan refrigerar los núcleos del interior de los reactores y remover el calor residual con el bombeo de agua de mar al interior de estos. Agregaron ácido bórico al agua de mar para intentar detener las reacciones nucleares aun más, como medida adicional de precaución.
La refrigeración de los reactores es importante porque aunque se hayan detenido las reacciones en cadena, aun queda suficiente calor para fundir las varillas metálicas que rodean el combustible de uranio. Si estas se calientan lo suficiente, reaccionan químicamente con el agua que las rodea, lo que produce un gas de hidrógeno explosivo.
Fue ese gas de hidrógeno lo que causó las dos explosiones en la planta de Fukushima, en la unidad 1 el sábado y en el reactor 3 el lunes, según expertos y funcionarios.
Ingenieros intentaron ventilar el hidrógeno hacia la atmósfera, lo que también contribuyó a cierto grado de radiación local porque el gas contenía pequeñas cantidades de partículas radiactivas.
El núcleo del reactor está dentro de un espeso contenedor de acero, rodeado por una estructura de contención de hormigón. Alrededor del conjunto hay un edificio más abierto con una cobertura bastante delgada a la que no se le da una función estructural importante.
Las explosiones de hidrógeno sólo dañaron al edificio externo, que colapsó, no a las estructuras internas, según las autoridades.
Si se rompiera una cúpula de acero en el interior de un reactor, subirían los niveles de radiación. Pero a esta altura ya no hay suficiente calor como para destruirlas, dicen expertos.

 ¿Que diferencias hay con el accidente de Chernobil?

                                                                          
* El accidente en la central nuclear de Chernóbil en 1986 (Ucrania) era el más grave ocurrido hasta ahora.
* Tanto este suceso como el de Fukushima (Japón) han sido catalogados como de nivel 7, el máximo en la escala INES.
* En Chernóbil explotó un reactor cuando estaba en pleno funcionamiento mientras que en Fukushima el terremoto del 11     de marzo desencadenó el accidente.
* En Fukushima no ha muerto nadie por exposición directa a la radiación de la central.
*La prevención en Chernóbil fue mucho menor que en Japón.
        La principal diferencia entre el accidente de Chernóbil(explosión del reactor número 4 de la central ) y el de Fukushima   es que en Japón todavía no se ha dado el caso de una explosión de ese calibre en el núcleo de un reactor nuclear.

                                                                      


martes, 19 de abril de 2011

*Productos milagro. Los riesgos para la salud*

El articulo nos habla de que en México existen productos que nos engañan  o nos estafan como querramos decirle, el caso es que se valen por medio de publicidad via televisiva para hacernos creer a las personas que nos pueden curar muchas enfermedades que nos aquejan o simplemente ayudarnos a mejorar nuestra figura, pero sin hacer ningun esfuerzo, solo consumiendo su producto, basados en que utilizan productos que vienen de la naturaleza, que utilizaban nuestros antepasados y en cierto modo si proviene de la naturaleza pero no se sabe de que manera fueron elaborados y bajo que condiciones, ya que para que un medicamento sea seguro para la persona que lo va a consumir debe de pasar por ciertas normas o medidas que garantizen que el medicamento no va a producir un daño mayor al que puede ocasionar una alergia, pero como sobra mencionar en nuestro pais no existen  muchas leyes que prohiban su propagacion a los televidentes, ya que lo más que les pueden hacer  a los dueños de estos es multarlos con una suma que no representa casi nada de lo que ellos le ganan o tienen invertido, es decir, aun no se puede erradicar y no es claro cuando se lograra, lo que es muy claro es que estos "productos milagros" ocasionan muchos daños a las personas que los consumen y en algunos casos hasta la muerte, existen varios es tudios realizados por expertos que avalan que estos productos no son nada seguros para la persona que los consume y ni siquiera eso es suficiente para eliminar estos productos del mercado, pero como siempre el dinero habla...

¿Que son los productos milagros?

Son una serie de productos, sustancias, energías o métodos que se anuncian
con pretendida finalidad sanitaria (para la prevención y tratamiento de
ciertas enfermedades y trastornos, modificación del estado físico, etc.), sin
haberse sometido a ensayos clínicos ni controles, y que suponen en algunos
casos un fraude para los consumidores. Suelen acompañarse de abusivas
campañas publicitarias con mensajes engañosos, especialmente en radio y
revistas.

La legislación tiene vacíos que permiten la puesta en el mercado de
cualquier producto no medicamento y gracias a esto no es necesario que
 los los productos-milagro tengan registro ni control sanitario de ningún tipo
 (entran por la puerta de atrás).


¿Como reconocer un producto milagro?

Estos medicamento en sus anuncios aparecen como adelgazantes o que ayudan rapidamente a bajar tu masa corporal, dicen ser naturales, tambien suelen aparecen testimonios de personas famosas o de pacientes.

 


La persona que planea comprar algunos de esto productos debe comprender que hay enfermedades o problemas que no se pueden solucionar con productos que nos puedan ofrecer via revista, periodico o televisiva y que no tengan respaldo alguno , sino que requieren mayor tratamiento  y no solo dejarse llevar por la desesperación que provoca que uno de tenga un "mal" que nose nos pueda quitar  y asi querer intentar de todo. 



lunes, 10 de enero de 2011

La natación y Las Tres leyes de newton


Las leyes de Newton , también conocidas como Leyes del movimiento de Newton han existido desde el siglo XVIII, son es principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos.




Pero ¿tendran  algo que ver estas leyes con el deporte de la natación?
Recordemos que consta de tres leyes y que las podemos encontrar e identificar en cualquier cuerpo en movimiento, es claro que tambien se encontrarian en un deporte que requiere mucho movimiento, pero es preciso mencionar por separado a las tres leyes para que sea más facil identificar en que parte del deporte se utilizan.


PRIMERA LEY DE NEWTON


La primera ley de Newton o  ley de la Inercia dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.
La resistencia es una fuerza con la mima dirección y sentido contrario al avance, de manera que dificulta o impide el dezplazamiento de un cuerpo en el seno del agua. Cuando el nadador se dezplaza en el agua aparecen tres tipos de resistencias: Resistencia de forma, Resistencia por oleaje y resistencia por fricción.
Su valor es dependiente de la cantidad de superficie en contacto con el agua, de la viscosidad del agua , del coeficiente de la fricción de la piel, pelo y bañador y de la velocidad del nado.



SEGUNDA LEY DE NEWTON

La segunda ley tambien conocida como ley de la Fuerza dice que  el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime.




TERCERA LEY DE NEWTON

La tercera ley tambien es conocida como la ley de  acción y  reacción en esta se dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Y ya aplicada a nuestro deporte podemos decir que al aplicar una fuerza, doto al agua de cierta Inercia y  da una fuerza no de igual magnitud y sentido contrario.De este modo si se hace una fuerza hacia abajo, el agua  devuelve otra hacia arriba, se tiende a elevar y si la aplicase hacia arriba se  hundiría aún mas. Empujar el agua siempre hacia atrás, hace que pueda avanzar. Si observamos un buen nadador lo vemos más elevado porque propulsa de forma adecuada y del mismo modo su velocidad media es más alta.




Reflexión:


Me parecio sorependente las leyes de Newton ya que no tenia conocimiento de que estaban en todo nuestro alrededor y menos en la natacion, desconocia que las tres leyes van a la par y que se encuentran en este deporte.























domingo, 17 de octubre de 2010

El movimiento y La natación

En la natación existe movimiento de todo tipo pero en este trabajo lo analizaremos por medio de graficas y medidas mas especificas.




Y como se sabe Michael Phelps es conocido como el mejor nadador de la historia y gracias a ello analizare que tipo de movimiento hace y a que velocidad va.  




Michael phelps compite en una piscina olimpica, es decir de 50 m de largo(5 m de ancho y 3 m de profundidad) y si en competencias le dan 4 vueltas , es decir, que recorre 200 en un lapso de 01:54 minutos
   






Asi  efectuando la  operacion de (M/S) para conocer a que velocidad va, se llega al resultado de que el recorre  0.0077m/S 

                                              
 
Tiempo (S)Distancia (m)
0.00771
0.012750
0.0177100
0.0227150
0.0277200



                                                           La grafica es la siguiente :




 La grafica tiene un tipo de movimiento uniforme rectilineo, es decir, que sigue una misma linea.

REFLEXION: Considero que es importante ver desde una perspectiva diferente la velocidad que utliliza un jugador muy famoso en el deporte que practica, por que antes yo tenia una nocion pequeña de a que velocidad  iba y solo decia que iba a una velocidad muy rapida, pero no me imaginaba que recorre una velocidad impresionanate.

Karina Stephani Martínez Hernández 3º"B"V