lunes, 30 de mayo de 2016
miércoles, 25 de mayo de 2016
Para investigar, indagar, usar y disfrutar:
Este programa es para que investigues y lo uses:
Programa para usar....
Buscar ( Y USAR) LOS TUTORIALES en Youtube.
Este programa debe estar en tu computadora para trabajar con él.
Programa para usar....
Buscar ( Y USAR) LOS TUTORIALES en Youtube.
Este programa debe estar en tu computadora para trabajar con él.
lunes, 23 de mayo de 2016
lunes, 9 de mayo de 2016
Mercurio pasa delante del Sol
Los planetas del Sistema Solar giran alrededor del Sol aproximadamente en un mismo plano. Este hecho da lugar a que, algunas veces, los planetas Mercurio y Venus, que están situados entre el Sol y la Tierra, pasen por delante del disco solar vistos desde nuestro planeta. Esta situación acontece el 9 de mayo, día en que veremos a Mercurio pasar por delante del Sol. En astronomía se dice que ocurre "un tránsito de Mercurio".

Tránsito es como se denomina al pasaje de un planeta a través del disco solar, que se da solamente con Mercurio y Venus, los únicos planetas dentro de la órbita terrestre (aunque con muy poca frecuencia). Por ejemplo, no habrá tránsito de Venus hasta el siglo que viene.
Tránsito es como se denomina al pasaje de un planeta a través del disco solar, que se da solamente con Mercurio y Venus, los únicos planetas dentro de la órbita terrestre (aunque con muy poca frecuencia). Por ejemplo, no habrá tránsito de Venus hasta el siglo que viene.
En ese momento el planeta en cuestión puede verse como una pequeña mancha negra moviéndose lentamente por delante del sol.
Los tránsitos son eventos astronómicos excepcionales y muy poco frecuentes, indicó el Planetario en un comunicado. En el caso de Mercurio, se producen promedialmente 13 tránsitos por siglo, aunque el presente siglo cuenta con 14. Los dos primeros ocurrieron en 2003 y 2006, por lo que el tránsito del 9 de mayo será el tercero del siglo. El siguiente tránsito se producirá en 2019, y también será visible desde nuestro país.
"El tránsito es un fenómeno bastante extraordinario. El próximo se verá en 2019 y no habrá otro hasta 2032", dijo.
domingo, 8 de mayo de 2016
Ubicando el norte. Trabajamos con brújula
Mensaje en la galería de nuestro colegio.
Alumnos de 1° BD en el salón
Ubicando el norte en el piso del salón con ayuda de una brújula.
Alumnos de 1° BD en el salón
Ubicando el norte en el piso del salón con ayuda de una brújula.
sábado, 23 de abril de 2016
Complemento del vídeo "el Universo en vibración"
Esta entrada es para leer después que hayas dado ONDAS con tu docente de Física. También debes tener .presente el espectro de la luz para comprender si el Universo está en expansión o si se contrae.(Fuente: Wikipedia)
Sin embargo, hay ejemplos cotidianos del efecto Doppler en los que la velocidad a la que se mueve el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación de esas ondas. La velocidad de una ambulancia (50 km/h) puede parecer insignificante respecto a la velocidad del sonido al nivel del mar (unos 1.235 km/h), sin embargo, se trata de aproximadamente un 4% de la velocidad del sonido, fracción suficientemente grande como para provocar que se aprecie claramente el cambio del sonido de la sirena desde un tono más agudo a uno más grave, justo en el momento en que el vehículo pasa al lado del observador
Efecto Doppler
| Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Este aviso fue puesto el 3 de mayo de 2012. Puedes añadirlas o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Efecto Doppler}} ~~~~ |
El efecto Doppler, llamado así por el físico austríaco Christian Andreas Doppler, es el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Doppler propuso este efecto en 1842 en su tratado Über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels (Sobre el color de la luz en estrellas binarias y otros astros).
El científico neerlandés Christoph Hendrik Diederik Buys Ballot investigó esta hipótesis en 1845 para el caso deondas sonoras y confirmó que el tono de un sonido emitido por una fuente que se aproxima al observador es más agudo que si la fuente se aleja. Hippolyte Fizeau descubrió independientemente el mismo fenómeno en el caso de ondas electromagnéticas en 1848. En Francia este efecto se conoce como «efecto Doppler-Fizeau» y en los Países Bajos como «efecto Doppler-Gestirne».
En el caso del espectro visible de la radiación electromagnética, si el objeto se aleja, su luz se desplaza a longitudes de onda más largas, desplazándose hacia el rojo. Si el objeto se acerca, su luz presenta una longitud de onda más corta, desplazándose hacia el azul. Esta desviación hacia el rojo o el azul es muy leve incluso para velocidades elevadas, como las velocidades relativas entre estrellas o entre galaxias, y el ojo humano no puede captarlo, solamente medirlo indirectamente utilizando instrumentos de precisión como espectrómetros. Si el objeto emisor se moviera a fracciones significativas de lavelocidad de la luz, sí sería apreciable de forma directa la variación de longitud de onda.
viernes, 15 de abril de 2016
Otro personaje importante...
Tycho Brahe y
las medidas del firmamento
Astrónomo danés (1546-1601). Tycho Brahe ha sido considerado como
el más grande observador del periodo anterior a la invención del telescopio e
innovador en los estudios astronómicos. De familia noble, carácter intrépido, e
intolerante de las convenciones sociales, tuvo una vida muy aventurera: viajó
mucho, prosiguiendo siempre los estudios de astronomía que había comenzado
siendo joven, impresionado con el eclipse solar de 1560.
En 1565, a causa de una diferencia de opinión con otro estudiante
por un problema matemático, se batió en duelo y quedó mutilado de la nariz,
debiendo llevar el resto de su vida una postiza de oro, plata y cera. Gozaba
del favor del rey de Dinamarca Federico I quien, en 1576, le cedió la pequeña
isla de Hven, en el estrecho de Sund, hoy territorio sueco. Aquí, Tycho hizo construir
el observatorio más grande de su época, al que llamó Uraniborg, una
"ciudad del cielo" llamada así en honor a Urania, la musa de la
astronomía. Dotó el observatorio de monumentales y perfeccionados instrumentos,
algunos de los cuales fueron ideados por él mismo: cuadrantes murales,
sextantes, esferas armilares, escuadras y gnomones con gigantescas escalas
graduadas para obtener la mejor precisión entonces posible en la determinación
de las coordenadas celestes y de las otras medidas astronómicas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





