lunes, 19 de noviembre de 2018

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

EDAD MODERNA
fechas: 1453-1789

inventos y descubrimientos: 
1- El microscopio compuesto (1592)
2- El pararrayos (1752)
3- El termómetro (1593)
4- La máquina de vapor (1712)
5- El sistema de refrigeración moderno (1748)

materiales :PIEDRA espectacularmente trabajada. Se trataba de un mantenimiento del Gótico, especialmente en la época plateresca, apareciendo molduras y ornamentos diversos en la construcción. En la arquitectura popular aparecen muros de mampostería sencilla con mortero seco y yesería 
BARRO COCIDO, para la construcción de tejas curvas en techumbres, canales y vertederos Mortero con cal, arena y agua a modo de HORMIGÓN
 Madera en armazones, aunque se empleó también como el gótico pero con menor trascendencia en sillerías y retablos. Se empleó en pisos de plantas altas de edificios
¿cómo cambió la forma de vivir respecto a la época anterior?
La época que sucedió a la Edad Media y que se enmarca como precursora de la Edad Contemporánea. Cabe destacar que en este espacio temporal tuvieron lugar muchos cambios relacionados con los valores de la modernidad. Muchos de los cuales siguen vigentes hoy en día.
 la Edad Moderna también tiene ciertas similitudes con la Antigüedad en cuanto al arte y la filosofía se refiere, buscando siempre evadirse de los conceptos más primitivos de la Edad Media. Una etapa conocida como la “Era de los descubrimientos” de la que vamos a enseñarte sus características.
Los cambios políticos fueron una de las máximas de una Edad Moderna en la que comenzó a surgir la llamada burguesía mercantilista. Un sector de la propiedad que fue avanzando escalones hasta llegar a asumir el control político en sustitución de la antigua aristocracia
Una época en la que los reyes de Francia serían decapitados y el pueblo asumiría el mando convocando la Revolución Francesa.
En el plano económico, La Edad Moderna se define como una de las épocas en las que se plantean los mayores cambios de la historia. Unas bases que se mantienen hoy en día y entre las que destaca la construcción de un mercado global de bienes que tiene como punto de encuentro las grandes ciudades de los reinos europeos y asiáticos. Unas alteraciones que también trajeron rasgos negativos, ya que comenzaron los primeros años en los que la esclavitud se convirtió en una norma básica para los grandes países del mundo. Aunque, sin duda, la Revolución Industrial fue el hecho histórico que supuso los mayores cambios en el ámbito monetario.
2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica de uso doméstico es un tipo de instalación destinado al uso de la
energía eléctrica dentro de un edificio de viviendas.
2.1.- ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN HASTA NUESTRA VIVENDA.
Lo primero que veremos son los elementos necesarios para suministrar esta energía desde la
red eléctrica exterior hasta nuestra vivienda:
LÍNEA DE ACOMETÍADA
CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN
LÍNEA REPARTIDORA
LÍNEA DE CONTADORES
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
TOMA DE TIERRA
INSTALACIONES EN VIVIENDAS
INSTALACIONES EN VIVIENDAS 4º ESO TECNOLOGÍAS
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LÍNEA DE ACOMETIDA
Conecta la red de distribución con la caja general de protección. Tanto la línea de
acometida como la red de distribución pertenecen a las compañías eléctricas.
Es el punto de entrega de energía eléctrica por parte de las compañías suministradoras. Las
acometidas se realizan de forma aérea o subterránea, dependiendo del origen de la red
de distribución a la cual se conectan.
El número de conductores que forman una línea de acometida es determinado por la
empresa distribuidora, siendo por lo general 3 conductores (negro, gris y marrón) + neutro
(azul).
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
Es el primer elemento de distribución con el que cuenta la instalación de un edificio, y los
elementos que se encuentran en su interior (fusibles) protegerán la instalación completa.
La entrada de ésta caja delimita la propiedad de los usuarios. Ésta
caja pertenece a la comunidad de vecinos.
LÍNEA REPARTIDORA
Conecta la caja general de protección con el cuarto destinado a
la centralización de contadores.
En las viviendas unifamiliares la línea repartidora no existe ya que la caja general de
protección, enlaza directamente con el contador del abonado.
CENTRAL DE CONTADORES.
Es el lugar destinado dentro del edificio a la colocación de
los contadores de media energía, que nos indicaran el
consumo de energía.
El encargado de la compañía eléctrica lee en el contador la
energía consumida durante un periodo determinado para
anotar la cantidad en el recibo de la luz. Las cajas que
contienen los contadores son transparentes y tienen puertas
precintadas, ya que de ésta forma los contadores no pueden
manipularse y puede verse la lectura sin necesidad de
abrirse.
La central de contadores cuenta además con un embarrado donde se realiza la conexión
individual de cada usuario. Esta consiste, en la mayoría de los casos, en una conexión con
una fase (se reparten las tres entre los vecinos) y el neutro.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
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Las derivaciones individuales unirán el contador de cada abonado con el interruptor de
control de potencia, instalado en el interior de cada vivienda.
TOMA DE TIERRA
Se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un
fallo del aislamiento de los conductores activos.
La toma a tierra es un camino de poca resistencia a cualquier corriente de fuga para que
cierre el circuito "a tierra" en lugar de pasar a través del usuario.
Consiste en una pieza metálica (pica) enterrada en una mezcla especial de sales y
conectada a la instalación eléctrica a través de un cable. En todas las instalaciones
interiores, según el reglamento, el cable de tierra se identifica por ser su aislante de color
verde y amarillo. Suele ser única para todo el edificio.
CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Este cuadro se sitúa en el interior de la vivienda y en el hayamos los elementos de control y
protección de la instalación eléctrica de nuestro hogar.
Debido a la importancia de este cuadro, lo trataremos con más detalle en el siguiente
punto.
2.2.- CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
Este cuadro es el corazón de la instalación eléctrica de nuestra vivienda. En él podemos
encontrar elementos de protección (protegen a las personas y a las instalaciones),
distribución (agrupan los distintos equipos de consumo en circuitos comunes) y control
(fundamentalmente de la potencia contratada a la compañía eléctrica).
Este cuadro se compone fundamentalmente de dos tipos de interruptores llamados
MAGNETOTÉRMICO y DIFERENCIAL. Describiremos en las siguientes páginas su
funcionamiento.
MAGNETOTÉRMICO
Un interruptor magnetotérmico, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica
de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. El dispositivo corta la
corriente de dos formas distintas constando por tanto de dos partes, un electroimán y una
lámina bimetálica. El magnetotérmico se diseña para una intensidad nominal (In)
disparándose cuando se supera por una sobrecarga o por un cortocircuito. Tiene dos
formas de funcionar:
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FUNCIONAMIENTO TÉRMICO: El dispositivo térmico
está formado por una varilla bimetálica con dos
metales con coeficientes de dilatación distintos.
Este dispositivo previene de las sobrecargas.
FUNCIONAMIENTO MAGNÉTICO: El dispositivo
magnético está formado por una electroimán
por el que circula la corriente del circuito. Este
dispositivo previene de los cortocircuitos.
DIFERENCIAL
Es un interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de
entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado
(sensibilidad), para el que está calibrado (30 mA, 300 mA, etc), el dispositivo abre el circuito,
interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación que protege.
La utilidad principal de este dispositivos es proteger a las personas de las derivaciones
causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los
aparatos. Veamos cómo funciona:
FUNCIONAMIENTO SIN DERIVACIÓN: La base del
diferencial es un núcleo toroidal con tres
bobinas: Dos para fase y neutro y una que
recogerá el diferencial de flujo magnético. Si no
hay derivación, por las dos bobinas del núcleo
toroidal ha circulado la misma intensidad con lo
que la tercera bobina no ha recogido ninguna
variación de flujo magnético.
FUNCIONAMIENTO CON DERIVACIÓN: En el anillo
toroidal se produce una diferencia en el flujo
magnético producido por la bobina de la fase
(Fe) y la del neutro (Fs) lo que produce un flujo
diferencial (Fr). Este flujo magnético induce
una corriente eléctrica en la bobina central que
activará durante un instante el electroimán. Éste
a su vez, disparará el diferencial abriéndose el
interruptor.
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COMPONENTES DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN
Conocido ya el funcionamiento del magnetotérmico y del diferencial, veremos ahora los
elementos que lo componen.
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP): Forma parte del equipo de medida y que controla la
potencia máxima contratada con la compañía eléctrica. Su misión es controlar la potencia máxima
demandada por la instalación, por lo que se le considera elemento de control y no de seguridad. Es
un interruptor magnetotérmico y provoca la apertura instantánea de la instalación como
consecuencia de un exceso de consumo sobre la potencia contratada. Al ser un magnetotérmico
nos protege también de cortocircuitos y sobrecargas, aunque esta no es su función principal.
El límite de intensidad del ICP viene definido por la potencia contratada. Veámoslo con un ejemplo:
Potencia (P) = Tensión (V) x Intensidad (I)
Potencia contratada = 5500 W
Tensión de la red = 220 V
Intensidad = ?
I = P / V
I = 5500 / 220
I = 25 A
La potencia contratada viene determinada por los distintos aparatos que consumen energía en
nuestra vivienda. Esta suele ser 3300 W, 5500 W, 8800 W, etc.
Para calcular la potencia a contratar, ten en cuenta que no siempre vas a tener todos los aparatos
encendidos a la vez.
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA): Se trata de un interruptor magnetotérmico que
detecta altas intensidades de corriente y cortocircuitos, y que salta automáticamente,
desconectando todo el sistema eléctrico de la vivienda cuando se produce un fallo serio.
Un Interruptor general automático (IGA) protege al circuito de la instalación contra
intensidades altas y cortocircuitos.
Su cálculo, al igual que todos los elementos de protección, es muy importante ya que no se
trata de poner un IGA de mucho amperaje. El IGA debe tener una intensidad nominal tal
que sea la máxima que soporte nuestra instalación, independientemente de la potencia
contratada.
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL (ID): Se encarga de detectar posibles derivaciones a tierra y
proteger a las personas de los contactos indirectos (contactos con masas metálicas puestas
accidentalmente bajo tensión). Un interruptor diferencial (ID) protege de posibles
derivaciones a tierra a través del cuerpo. Provocará la apertura automática de la
instalación cuando detecta una fuga de corriente. Gracias a él, el peligro de que nos
electrocutemos es mínimo.
Existen distintos niveles de corte de la corriente (sensibilidad). Normalmente este valor es de
30 mA aunque en instalaciones provisionales (obras) se puede poner un valor menos
sensible de 300 mA.
Para que el diferencial pueda funcionar correctamente necesita de un adecuada toma de
tierra. Si esta no existe pudiera suceder que la intensidad atravesara nuestro cuerpo y
retornara al neutro sin que el ID lo detecte
PEQUEÑO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (PIA): Se trata de interruptores magnetotérmicos que
salen del ID y parten los diferentes circuitos interiores de la vivienda protegiendo
individualmente cada uno de ellos. Se desconectan cuando se produce una sobrecarga
por exceso de consumo o bien un cortocircuito. Su número varía según las dimensiones de
la vivienda o edificio aunque suele ser habitual 4, 5 o 6 circuitos.
Es importante entender que cada PIA protege su circuito por lo que si conectamos, por
ejemplo, un horno con mucha potencia a un circuito con un PIA de 10 A (alumbrado) lo
más probable es que este se dispare cuando conectemos el horno.
Algunos de los circuitos que podemos encontrar en nuestra vivienda, según el reglamento
de baja tensión (ITC-BT-25) para una electrificación básica son:
C1: Puntos de iluminación
C2: Tomas de corriente de uso general y el frigorífico.
C3: Cocina y el horno.
C4: Lavadora, lavavajillas.
C5: Tomas de corriente de la cocina y baño.
2.3.- GRADOS DE ELECTRIFICACIÓN Y POTENCIA CONTRATADA.



Hay dos grados de electrificación que estudiaremos por separado. La clasificación en estos dos grados depende de la utilización de aparatos electrodomésticos que se prevean en la vivienda o de la superficie de ésta.

  • Elevado


2.4.- FASE, NEUTRO Y TOMA DE TIERRA.
Todos los circuitos que se montan en una vivienda se alimentan mediante dos conductores,
la fase y el neutro, que transportan corriente alterna a una tensión de 220 V:
FASE: es el conductor por el que entra la corriente eléctrica.
NEUTRO: es el conductor por el que la corriente vuelve a salir de la vivienda, después de
haber cumplido su misión de llegar a enchufes y luminarias.
TOMA DE TIERRA: Consiste en una serie de conductores que van desde las tomas de
corriente, enchufes, luces, termo, etc. hasta el cuadro de distribución. De ahí se conecta a
la toma de tierra del edificio. Como ya explicamos en el interruptor diferencial, permite la
derivación de corrientes eléctricas a tierra (a través de nuestro cuerpo) para que de esta
forma sea detectado por el diferencial y abra el circuito. De no existir, estas corrientes
pasarían por nuestro cuerpo sin ser detectado por el diferencial y nos electrocutaríamos.
La mayor parte de la instalación eléctrica de una vivienda está oculta, empotrada en las
paredes, en el interior de tubos.
En general, los conductores que se emplean en las instalaciones ocultas de las viviendas son
conductores rígidos de un solo alma o hilo. Para instalaciones vistas o superficiales y
aparatos y electrodomésticos portátiles, se utilizan cables flexibles.
Para poder identificar los distintos conductores de la instalación eléctrica oculta de una
vivienda, se ha adoptado un código de colores:
• La fase es siempre el conductor que está aislado con PVC de color negro, marrón o
gris. Depende del color de la fase que se tomó en la derivación individual desde el
cuadro de contadores.
• El neutro está aislado con un PVC de color azul.
• El conductor de toma de tierra es bicolor, a rayas amarillas y verdes. Estos colores
tienen la ventaja de ser reconocibles hasta para los daltónicos.
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2.5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA.
Veremos a continuación algunas de las conexiones más comunes que podremos encontrar
en nuestra vivienda. No se ha dibujado el cable de toma de tierra para mayor simplicidad.
TOMA DE CORRIENTE
Las tomas de corriente son más conocidas como enchufes. Se miden por la cantidad de
intensidad (amperios) que soportan. Un error muy común es utilizar un enchufe de gran
amperaje en un circuito no preparado para ello (por ejemplo el de iluminación).
INTERRUPTOR UNIPOLAR
Permite controlar una o más luminarias desde un único punto. Se utiliza normalmente un
interruptor unipolar (sólo corta un cable) aplicado a la fase. Esto es muy importante pues si
cortamos el neutro en lugar de la fase también funcionaría pero si tocamos la bombilla
(parte metálica) con la luz apagada podríamos tener una descarga.
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DOS CONMUTADORES
Permite controlar una o más luminarias desde dos puntos distintos. Se utilizan dos
interruptores conmutadores.
La apariencia externa de los interruptores unipolares, bipolares, conmutadores y llaves de
cruce es idéntica, aunque lógicamente su mecanismo interior es distinto. Se reconocen por
el nº de cables que llegan a ellos.
DOS CONMUTADORES Y LLAVE DE CRUCE
Permite controlar una o más luminarias desde tres puntos distintos. Se utilizan dos
interruptores conmutadores y un interruptor de cruce.
Esta configuración es muy útil en pasillos largos o por ejemplo en una habitación de
matrimonio con interruptores en cada lado de la cama y en la entrada de la habitación.
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PULSADOR
Permite actuar sobre un aparato durante el tiempo en el que se encuentra presionado el
pulsador.
Esta conexión se utiliza normalmente en viviendas para accionar el timbre. Para ello se utiliza
un pulsador NA (normalmente abierto).
2.6.- ESQUEMAS ELÉCTRICOS.
Además de los esquemas eléctricos vistos hasta ahora, existen otros más utilizados en el
ámbito del diseño como son:
ESQUEMA FUNCIONAL: Es un esquema que explica el
funcionamiento de la instalación sin indicar por donde van los
conductores.
ESQUEMA MULTIFILAR: Son muy parecidos a los funcionales con
la diferencia de que las líneas de alimentación se sitúan en la
parte superior. Al igual que los anteriores no indican el camino
de los cables. Se utilizan mucho en la industria.
ESQUEMA UNIFILAR: Representan en una única línea una agrupación de cables (ej:
Fase+Neutro+Tierra). Son muy utilizados para la distribución de los distintos elementos
eléctricos en una vivienda. Disponen de símbolos específicos para este tipo de esquemas.
En la siguiente tabla se muestra una pequeña muestra de símbolos con un caso práctico de
su uso (sin cables, sólo se indica la distribución aunque se pueden incluir):

resistencia electrica



1-La resistencia electrica, ¿facilita o dificulta el paso de la corriente por los circuitos?
R. Dificulta el paso de la corriente por los circuitos.
2-¿Que unidad se utiliza para medir la resistencia?¿Cual es su abreviatura?
R. El ohmio.
Se expresa abreviadamente con la letra griega omega .
3-¿Como se llama el instrumento empleado para medir resistencias?Dibuja su simbolo.
R. Ohmetro.
4-Cita dos componentes que tengan mucha resistencia electrica y dos que tengan poca.
R. POCA RESISTENCIA EN LOS CABLES: El cobre y el oro.
MUCHA RESISTENCIA: Los resistores de carbón y madera.
5-Para medir la resistencia de una lampara, ¿debe estar encendida?
R. No. Porque la alimentación falsearía la medida y podria dañar el polimetro.
6-Para medir la resistencia de un motor de juguete, ¿debemos tenerlo conectado a pila?
R. No. Debe estar fuera del circuito.
7-Imagina que estamos midiendo la resistencia de un resistor de carbón. El selector está puesto en la posición 2K y en la pantalla aparece 33.6 ¿Cuanto vale su resistencia?
R. 336 Ohnios.

circuito electrico


 1. ¿Qué es la corriente eléctrica?

Cuando hay un número muy grande de electrones que viajan por un material conductor, como en este cable de porta bombillas.

2. ¿Qué diferencia hay entre los materiales conductores y los aislantes? Pon dos ejemplos de cada.

Materiales conductores son aquellos que dejan pasar la electricidad, como el cobre, el hierro, el aluminio, etc.
Los materiales aislantes no permiten el paso de la electricidad como la madera, la cerámica, el plástico, etc.
3. ¿ Qué es un circuito eléctrico? ¿Para qué sirven los circuitos eléctricos?


4. ¿Qué familias de componentes eléctricos hay? ¿ Qué función hace cada una?5. ¿Qué es un símbolo eléctrico? Dibuja los símbolos de la bombilla, la pila, los cables, el interruptor y el pulsador.6. ¿ Qué es un esquema eléctrico? pon un ejemplo7. ¿Qué quieren decir las expresiones circuito abierto y circuito cerrado?8. ¿Cuál es el sentido real de la corriente eléctrica? ¿Y el convencional? ¿Qué diferencia hay?9. Dibuja un circuito que tenga un interruptor, una pila y una bombilla. Explica cómo circula la corriente.10. Dibuja un circuito que tenga un motor controlado por un pulsador. Explica cómo funciona.

La resistencia electrónica o resistor

1 Aparato que ofrece una resistencia al paso de la corriente ,varían su resistencia de 100 omios hasta mas de 2200 omios 2 3 Aportar cier...