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La fisica de la bicicleta - ciclismo



Ciclismo…
Deporte donde se usa una bicicleta, y se compite por llegar en primer lugar…. Lo mas importante…. La bicicleta….
Un objeto lleno de física desde el equilibro, hasta presión…
Y como hablar de física sin mencionar a, Newton y sus 3 leyes que por supuesto se aplican aquí también:


1° “Todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas aplicadas sobre él”
En este caso, un ejemplo sería el de un ciclista que viaja en un terreno llano, sin pedalear es decir sin aplicar fuerza alguna… aunque esto no sería del todo cierto, porque existe un rozamiento que existe con el suelo…


2° “La resultante de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que le transmite”
Aplicando una misma fuerza, mientras menor sea la masa de la bicicleta y el ciclista mayor sera la aceleración por lo tanto, cuando menor sea la masa, se necesitara menos esfuerzo para que el ciclistallegue a la misma aceleración
Por este principio, vemos que los ciclistas son personas delgadas, las cuales ocupan bicicletas muy ligeras
3°”A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario”
Este concepto sera el mas importante para un ciclista, ¿Por qué?
Porque este permite que la bicicleta se mueva, ya que al estar las ruedas girando en contacto con el suelo estas “empujan” hacia atras a este, y como resultado se da una fuerza igual pero esta hacia la bicicleta lo que le permite el avance.
La física esta presente en todo… Y la bicicleta es parte de ese todo
Fuentes:
* José Sanchez Real (1988) La Física de la bicicleta. Ediciones de la Torre p.p. 108

* Educared.
Física en la bicicleta. [Online].

* Wikipedia. (2013, Enero, 30)Leyes de Newton. [Online].

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas que la amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas condiciones de irradiación el valor es de aproximadamente 1000 W/m2 en la superficie terrestre. A esta potencia se la conoce como irradiancia.
La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples fenómenosde reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones.
La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1354 W/m2 (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/m2 y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m2).

Tecnología y usos de la energía solar

Clasificación por tecnologías y su correspondiente uso más general
• Energía solar pasiva: Aprovecha el calor del sol sin necesidad de mecanismos o sistemas mecánicos.
• Energía solar térmica: Para producir agua caliente de baja temperatura para uso sanitario y calefacción.
• Energía solar fotovoltaica: Para producir electricidad mediante placas de semiconductores que se alteran con la radiación solar.
• Energía solar termoeléctrica: Para producir electricidad con un ciclo termodinámico convencional a partir de un fluido calentado a alta temperatura (aceite térmico
• Energía solar híbrida: Combina la energía solar con otra energía. Según la energía con la que se combine es una hibridación
o Renovable: biomasa, energía eólica.[3]
o Fósil.
• Energía eólico solar: Funciona con el aire calentado por el sol, que sube por una chimenea donde están los generadores.
La instalación de centrales de energía solar en la zonasmarcadas en el mapa podría proveer algo más que la energía actualmente consumida en el mundo (asumiendo una eficiencia de conversión energética del 8%), incluyendo la proveniente de calor, energía eléctrica, combustibles fósiles, etcétera. Los colores indican la radiación solar promedio entre 1991 y 1993 (tres años, calculada sobre la base de 24 horas por día y considerando la nubosidad observada mediante satélites).

Otros usos de la energía solar y ejemplos más prácticos de sus aplicaciones
• Huerta solar
• Central térmica solar, como:
o la que está en funcionamiento desde el año 2007 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), de 11 MWh de potencia que entregará un total de 24 GWh al año
o y la de Llanos de Calahorra, cerca de Guadix, de 50 MWh de potencia. En proyecto Andasol I y II.
• Potabilización de agua
• Cocina solar
• Destilación.
• Evaporación.
• Fotosíntesis.
• Secado.
• Arquitectura sostenible.
• Cubierta Solar.
• Acondicionamiento y ahorro de energía en edificaciones.
o Calentamiento de agua.
o Calefacción doméstica.
o Iluminación.
o Refrigeración.
o Aire acondicionado.
o Energía para pequeños electrodomésticos.

USOS Y APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR

El sol es, desde siempre, la principal fuente de energía en la Tierra.
Sin embargo, la combustión del petróleo o el carbón han acabado relegándola. Incluso la nuclear, que tanto debate y opiniones en contra suscita, está aún muy extendida, a pesar de los peligros queconlleva. Estas materias primas, además de ser muy contaminantes, pronto serán demasiado escasas com
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