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ayi esta

15.11.2012 17:09

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15.11.2012 16:53

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estructuras

15.11.2012 16:45

estructuras

 

 


La fragilidad es la propiedad opuesta a la tenacidad; el intervalo plástico es muy corto y por tanto , sus limites elásticos y de rotura están muy próximos.

La tenacidad es la capacidad de resistencia a la rotura por la acción de fuerzas exteriores.

La resistencia a la fatiga es la resistencia que ofrece un material a los esfuerzos repetitivos.

La resistencia mecánica es la capacidad de los materiales a soportar esfuerzos de tracción o compresión, cizalladura o esfuerzos cortantes, flexión y torsión.

Esfuerzos a que pueden ser sometidos los materiales

Los materiales sólidos responden a fuerzas externas como la tensión, la compresión, la torsión, la flexión o la cizalladura. Los materiales sólidos responden a dichas fuerzas con:

  • Una deformación elástica (en la que el material vuelve a su tamaño y forma originales cuando se elimina la fuerza externa)

  • Una deformación permanente

  • Una fractura

La tensión es una fuerza que tira; por ejemplo, la fuerza que actúa sobre un cable que sostiene un peso. Cuando un material esta sometido a tensión suele estirarse, y recupera su longitud original(deformación elástica),si esta fuerza no supera el límite elástico del material. Bajo tensiones mayores, el material no vuelve completamente a su situación original(deformación plástica), y cuando la fuerza es aún mayor, se produce la ruptura del material.

 

La compresión es una fuerza que prensa, esto tiende a causar una reducción de volumen.

Si el material es rígido la deformación será mínima ,siempre q la fuerza no supere sus limites; si esto pasa el material se doblaría y sobre el se produciría un esfuerzo de flexión.

Si el material es plástico se produciría una deformación en la que los laterales se deformarían hacia los lados.

La flexión es una fuerza en la que actúan simultáneamente fuerzas de tensión y compresión; por ejemplo, cuando se flexiona una varilla, uno de sus lados se estira y el otro se comprime.

Si estas fuerzas no superan los limites de flexibilidad y compresión de del material este solo se deforma, si las supera su produce la ruptura del material.

La torsión es una fuerza que dobla el material, esto se produce cuando el material es girado hacia lados contrarios desde sus extremos. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si no se superan sus limites de flexión este se deformara en forma de espiral ,si se superan el material sufrirá un ruptura.

La cizalludura es una fuerza que corta, esto se produce cuando el material presionado(en dos partes muy cercanas) por arriba y pro abajo. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si esta fuerza no supera los limites de flexión y compresión del material este se deformara ,si los supera la fuerza producirá un corte en este.

 

 

caracteristicas

 

 

 

En este capítulo se describen algunas estructuras muy simples que permitirán analizar la
disposición de los átomos de diversos compuestos característicos en los que el enlace
responsable de su cohesión estructural es, básicamente, iónico.
Compuestos AX
Son aquellos en que la carga (valencia) del catión es la misma que la del anión, y por tanto,
su relación estequiométrica es 1:1 (AX). Seguidamente de analizar estructuras con diversas
relaciones de tamaño catión - anión, correspondientes a los límites que marcan los cambios de
coordinación.
 1 > RA
/RX > 0.73 (CsCl)
Esta relación de radios iónicos da
lugar a coordinación cúbica (número
de coordinación=8). En el CsCl los Cs
se ubican en el centro de un cubo de
Cl, y al revés, como se puede ver en la
figura.
 
 

 

 

 

estructuras

15.11.2012 16:34

estructuras

 

 


La fragilidad es la propiedad opuesta a la tenacidad; el intervalo plástico es muy corto y por tanto , sus limites elásticos y de rotura están muy próximos.

La tenacidad es la capacidad de resistencia a la rotura por la acción de fuerzas exteriores.

La resistencia a la fatiga es la resistencia que ofrece un material a los esfuerzos repetitivos.

La resistencia mecánica es la capacidad de los materiales a soportar esfuerzos de tracción o compresión, cizalladura o esfuerzos cortantes, flexión y torsión.

Esfuerzos a que pueden ser sometidos los materiales

Los materiales sólidos responden a fuerzas externas como la tensión, la compresión, la torsión, la flexión o la cizalladura. Los materiales sólidos responden a dichas fuerzas con:

  • Una deformación elástica (en la que el material vuelve a su tamaño y forma originales cuando se elimina la fuerza externa)

  • Una deformación permanente

  • Una fractura

La tensión es una fuerza que tira; por ejemplo, la fuerza que actúa sobre un cable que sostiene un peso. Cuando un material esta sometido a tensión suele estirarse, y recupera su longitud original(deformación elástica),si esta fuerza no supera el límite elástico del material. Bajo tensiones mayores, el material no vuelve completamente a su situación original(deformación plástica), y cuando la fuerza es aún mayor, se produce la ruptura del material.

 

La compresión es una fuerza que prensa, esto tiende a causar una reducción de volumen.

Si el material es rígido la deformación será mínima ,siempre q la fuerza no supere sus limites; si esto pasa el material se doblaría y sobre el se produciría un esfuerzo de flexión.

Si el material es plástico se produciría una deformación en la que los laterales se deformarían hacia los lados.

La flexión es una fuerza en la que actúan simultáneamente fuerzas de tensión y compresión; por ejemplo, cuando se flexiona una varilla, uno de sus lados se estira y el otro se comprime.

Si estas fuerzas no superan los limites de flexibilidad y compresión de del material este solo se deforma, si las supera su produce la ruptura del material.

La torsión es una fuerza que dobla el material, esto se produce cuando el material es girado hacia lados contrarios desde sus extremos. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si no se superan sus limites de flexión este se deformara en forma de espiral ,si se superan el material sufrirá un ruptura.

La cizalludura es una fuerza que corta, esto se produce cuando el material presionado(en dos partes muy cercanas) por arriba y pro abajo. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si esta fuerza no supera los limites de flexión y compresión del material este se deformara ,si los supera la fuerza producirá un corte en este.

 

 

 

 

 

caracteristicas

 

 

 

 

En este capítulo se describen algunas estructuras muy simples que permitirán analizar la
disposición de los átomos de diversos compuestos característicos en los que el enlace
responsable de su cohesión estructural es, básicamente, iónico.
Compuestos AX
Son aquellos en que la carga (valencia) del catión es la misma que la del anión, y por tanto,
su relación estequiométrica es 1:1 (AX). Seguidamente de analizar estructuras con diversas
relaciones de tamaño catión - anión, correspondientes a los límites que marcan los cambios de
coordinación.
 1 > RA
/RX > 0.73 (CsCl)
Esta relación de radios iónicos da
lugar a coordinación cúbica (número
de coordinación=8). En el CsCl los Cs
se ubican en el centro de un cubo de
Cl, y al revés, como se puede ver en la
figura.

 

 

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15.11.2012 16:34

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La fragilidad es la propiedad opuesta a la tenacidad; el intervalo plástico es muy corto y por tanto , sus limites elásticos y de rotura están muy próximos.

La tenacidad es la capacidad de resistencia a la rotura por la acción de fuerzas exteriores.

La resistencia a la fatiga es la resistencia que ofrece un material a los esfuerzos repetitivos.

La resistencia mecánica es la capacidad de los materiales a soportar esfuerzos de tracción o compresión, cizalladura o esfuerzos cortantes, flexión y torsión.

Esfuerzos a que pueden ser sometidos los materiales

Los materiales sólidos responden a fuerzas externas como la tensión, la compresión, la torsión, la flexión o la cizalladura. Los materiales sólidos responden a dichas fuerzas con:

  • Una deformación elástica (en la que el material vuelve a su tamaño y forma originales cuando se elimina la fuerza externa)

  • Una deformación permanente

  • Una fractura

La tensión es una fuerza que tira; por ejemplo, la fuerza que actúa sobre un cable que sostiene un peso. Cuando un material esta sometido a tensión suele estirarse, y recupera su longitud original(deformación elástica),si esta fuerza no supera el límite elástico del material. Bajo tensiones mayores, el material no vuelve completamente a su situación original(deformación plástica), y cuando la fuerza es aún mayor, se produce la ruptura del material.

 

La compresión es una fuerza que prensa, esto tiende a causar una reducción de volumen.

Si el material es rígido la deformación será mínima ,siempre q la fuerza no supere sus limites; si esto pasa el material se doblaría y sobre el se produciría un esfuerzo de flexión.

Si el material es plástico se produciría una deformación en la que los laterales se deformarían hacia los lados.

La flexión es una fuerza en la que actúan simultáneamente fuerzas de tensión y compresión; por ejemplo, cuando se flexiona una varilla, uno de sus lados se estira y el otro se comprime.

Si estas fuerzas no superan los limites de flexibilidad y compresión de del material este solo se deforma, si las supera su produce la ruptura del material.

La torsión es una fuerza que dobla el material, esto se produce cuando el material es girado hacia lados contrarios desde sus extremos. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si no se superan sus limites de flexión este se deformara en forma de espiral ,si se superan el material sufrirá un ruptura.

La cizalludura es una fuerza que corta, esto se produce cuando el material presionado(en dos partes muy cercanas) por arriba y pro abajo. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si esta fuerza no supera los limites de flexión y compresión del material este se deformara ,si los supera la fuerza producirá un corte en este.

 

 

 

 

 

caracteristicas

 

 

 

 

En este capítulo se describen algunas estructuras muy simples que permitirán analizar la
disposición de los átomos de diversos compuestos característicos en los que el enlace
responsable de su cohesión estructural es, básicamente, iónico.
Compuestos AX
Son aquellos en que la carga (valencia) del catión es la misma que la del anión, y por tanto,
su relación estequiométrica es 1:1 (AX). Seguidamente de analizar estructuras con diversas
relaciones de tamaño catión - anión, correspondientes a los límites que marcan los cambios de
coordinación.
 1 > RA
/RX > 0.73 (CsCl)
Esta relación de radios iónicos da
lugar a coordinación cúbica (número
de coordinación=8). En el CsCl los Cs
se ubican en el centro de un cubo de
Cl, y al revés, como se puede ver en la
figura.

 

 

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15.11.2012 16:34

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La fragilidad es la propiedad opuesta a la tenacidad; el intervalo plástico es muy corto y por tanto , sus limites elásticos y de rotura están muy próximos.

La tenacidad es la capacidad de resistencia a la rotura por la acción de fuerzas exteriores.

La resistencia a la fatiga es la resistencia que ofrece un material a los esfuerzos repetitivos.

La resistencia mecánica es la capacidad de los materiales a soportar esfuerzos de tracción o compresión, cizalladura o esfuerzos cortantes, flexión y torsión.

Esfuerzos a que pueden ser sometidos los materiales

Los materiales sólidos responden a fuerzas externas como la tensión, la compresión, la torsión, la flexión o la cizalladura. Los materiales sólidos responden a dichas fuerzas con:

  • Una deformación elástica (en la que el material vuelve a su tamaño y forma originales cuando se elimina la fuerza externa)

  • Una deformación permanente

  • Una fractura

La tensión es una fuerza que tira; por ejemplo, la fuerza que actúa sobre un cable que sostiene un peso. Cuando un material esta sometido a tensión suele estirarse, y recupera su longitud original(deformación elástica),si esta fuerza no supera el límite elástico del material. Bajo tensiones mayores, el material no vuelve completamente a su situación original(deformación plástica), y cuando la fuerza es aún mayor, se produce la ruptura del material.

 

La compresión es una fuerza que prensa, esto tiende a causar una reducción de volumen.

Si el material es rígido la deformación será mínima ,siempre q la fuerza no supere sus limites; si esto pasa el material se doblaría y sobre el se produciría un esfuerzo de flexión.

Si el material es plástico se produciría una deformación en la que los laterales se deformarían hacia los lados.

La flexión es una fuerza en la que actúan simultáneamente fuerzas de tensión y compresión; por ejemplo, cuando se flexiona una varilla, uno de sus lados se estira y el otro se comprime.

Si estas fuerzas no superan los limites de flexibilidad y compresión de del material este solo se deforma, si las supera su produce la ruptura del material.

La torsión es una fuerza que dobla el material, esto se produce cuando el material es girado hacia lados contrarios desde sus extremos. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si no se superan sus limites de flexión este se deformara en forma de espiral ,si se superan el material sufrirá un ruptura.

La cizalludura es una fuerza que corta, esto se produce cuando el material presionado(en dos partes muy cercanas) por arriba y pro abajo. En este tipo de fuerza también actúan simultáneamente tensión y compresión.

Si esta fuerza no supera los limites de flexión y compresión del material este se deformara ,si los supera la fuerza producirá un corte en este.

 

 

 

 

 

caracteristicas

 

 

 

 

En este capítulo se describen algunas estructuras muy simples que permitirán analizar la
disposición de los átomos de diversos compuestos característicos en los que el enlace
responsable de su cohesión estructural es, básicamente, iónico.
Compuestos AX
Son aquellos en que la carga (valencia) del catión es la misma que la del anión, y por tanto,
su relación estequiométrica es 1:1 (AX). Seguidamente de analizar estructuras con diversas
relaciones de tamaño catión - anión, correspondientes a los límites que marcan los cambios de
coordinación.
 1 > RA
/RX > 0.73 (CsCl)
Esta relación de radios iónicos da
lugar a coordinación cúbica (número
de coordinación=8). En el CsCl los Cs
se ubican en el centro de un cubo de
Cl, y al revés, como se puede ver en la
figura.

 

 

Actividad #2

01.10.2012 17:23

 

 WEB 1.0

 

La 'Web 1.0 (1991-2003) es la forma más básica que existe, con navegadores de sólo texto bastante rápidos. Después surgió el HTML que hizo las páginas web más agradables a la vista, así como los primeros navegadores visuales tales como IE, Netscape,explorer (en versiones antiguas), etc.

La Web 1.0 es de sólo lectura. El usuario no puede interactuar con el contenido de la página (nada de comentarios, respuestas, citas, etc), estando totalmente limitado a lo que el Webmaster sube a ésta.

CARACTERISTICAS :

-- No se trata de una nueva versión, sino de una nueva forma de ver las cosas.

-- No se podian aderir comentarios ni nada parecido 

-- Páginas estáticas en vez de dinámicas por el usuario que la visita2

-- El uso de framesets o Marcos

--  Todas sus páginas se creaban de forma fija y muy pocas veces se actualizaban

 

 

 

WEB 2.0

. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, lasaplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las wikisblogsmashups y  folcsonomías.

CARACTERISTICAS:

 

 

 

 

  1. La Web es una plataforma. Hemos pasado de un software instalable en nuestros PC’s a servicios de software que son accesibles online.
  2. La Web es funcionalidad. La Web ayuda en la transferencia de información y servicios desde páginas web.
  3. La Web es simple. Facilita el uso y el acceso a los servicios web a través de de pantallas más agradables y fáciles de usar
  4. La Web es ligera. Los modelos de desarrollo, los procesos y los modelos de negocio se vuelven ligeros. La ligereza está asociada con la habilidad para compartir la información y los servicios de forma fácil y hacerlo posible a través de la implementación de intuitivos elementos modulares.
  5. La Web es social. Las personas crean la Web “popularizan la Web” mediante la socialización y el movimiento gradual de los miembros del mundo físico hacia el mundo online.
  6. La Web es un flujo. Los usuarios son vistos como co-desarrolladores, la Web 2.0 permanece en el “perpetuo beta”, se encontrará en el nivel de desarrollo beta por un periodo de tiempo indefinido.
  7. La Web es flexible. El software se encuentra en un nivel más avanzando porque este nivel permite el acceso a contenidos digitales a los que antes no se podía llegar. Esta idea es similar a la del concepto del “Long Tail”, que se centra en el contenido menos popular al que antes no se podía tener acceso.
  8. La Web es combinable. La expansión de códigos para poder modificar las aplicaciones web (como Google hace con las aplicaciones de Google Maps) permite a los individuos, que no tienen porque ser profesionales de los ordenadores, combinar diferentes aplicaciones para crear nuevas.
  9. La Web es participativa. La Web 2.0 ha adoptado una estructura de participación que alientan a los usuarios mejorar la aplicación mientras la utilizan, en vez de mantenerla rígida y controlada.
  10. La Web está en nuestras manos. El aumento de la organización de la información enfatiza el uso amistoso de la misma a través de los enlaces. Gracias al fenómeno social del etiquetado cada vez es más fácil acceder a la información.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:  https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

 

 

NOMBRES; Cristian Camilo Ciro  --  Yoneiferson Rengifo Murray

GRADO: 8--3

 

LISTADO DELAS PALABRAS QUE NO ENTENDEMOS

 

Netscape:  

 

webmaster: Un webmaster (contracción de las palabras inglesas web y master) o en femenino webmistress es la persona responsable de mantenimiento o programación de un sitio web

 

 

framesets:Si no sabes lo que es un elemento/tag o cómo debes utilizarlo, te recomiendo que leas el tutorial "Tags y atributos en HTML", que puedes encontrar en la sección de tutoriales HTML.
 

compromiso tercer y cuarto periodo

27.08.2012 22:32

la estrategia que propongo:

 

 

1:  mejorar la actitud que tengo

2:  cumpliendo las tareas que coloquen

3:  mejorar el comportamiento

 

 

estrategia  para mejorar mi desempeño actual

 

 

1:  para mejorar mi desempeño actual debo cumplir con lo que me digan

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mis imágenes y fotos