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Mostrando las entradas de septiembre, 2023

~ POTENCIA EN CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y TEOREMA DE POYNTING ~

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 POTENCIA EN CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS La potencia en campos electromagnéticos se refiere a la cantidad de energía electromagnética que se transporta o irradia en un espacio determinado. En el contexto de la teoría electromagnética, la potencia está relacionada con la densidad de flujo de potencia, que es la cantidad de potencia que atraviesa una unidad de área en un punto dado en el espacio. La potencia en campos electromagnéticos se calcula utilizando el Teorema de Poynting, que establece que la densidad de flujo de potencia (Poynting vector, S) en un punto en el espacio es igual al producto cruzado del campo eléctrico (E) y el campo magnético (B). Matemáticamente, se expresa como: S = E × B / μ₀ Donde: - S es el vector de Poynting, que representa la densidad de flujo de potencia en vatios por metro cuadrado (W/m²). - E es el campo eléctrico en ese punto. - B es el campo magnético en ese punto. - μ₀ es la permeabilidad magnética del vacío, que es una constante física. La dirección...

~ NOTACIÓN FASORIAL ~

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  La notación fasorial es una herramienta matemática utilizada en el análisis de circuitos eléctricos en el contexto de la teoría de circuitos de corriente alterna (CA). Permite representar las cantidades eléctricas, como tensiones y corrientes sinusoidales, de manera simplificada y compacta utilizando números complejos o vectores. La notación fasorial es especialmente útil cuando se trabajan con señales sinusoidales, como las que se encuentran en sistemas de CA. NUMERO COMPLEJO. En la notación fasorial, se utilizan números complejos para representar tensiones, corrientes y otras cantidades eléctricas. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria y se expresa en la forma general como: z = A ∠ θ Donde: z es un numero complejo. A es la magnitud del número complejo ∠θ es el ángulo de fase, que indica la relación entre la parte real y la parte imaginaria.  REPRESENTACIÓN FASIAL Para representar una cantidad eléctrica en notación fasorial, se utiliza la magnitud (...

"POLARIZACION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS"

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La polarización de ondas electromagnéticas planas y uniformes se refiere a la orientación de los campos eléctrico y magnético de una onda en relación con su dirección de propagación. En otras palabras, la polarización describe la dirección en la que vibran las componentes eléctricas y magnéticas de una onda electromagnética mientras se propaga a través del espacio. Polarización de Ondas Electromagnéticas. No Polarizada (Aleatoria). Una onda electromagnética no polarizada es aquella en la que la orientación de los campos eléctrico y magnético varía de manera aleatoria en todas las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. En este caso, el vector eléctrico puede oscilar en cualquier plano perpendicular a la dirección de la onda. Polarizada Linealmente. Una onda polarizada linealmente tiene su vector eléctrico oscilando en una dirección específica a lo largo de la línea de propagación. Esto significa que el campo eléctrico siempre vibra en un plano fijo. Polarización Circ...

"PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS PLANAS UNIFORMES, EN DIELECTRICOS SIN PÉRDIDAS"

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La propagación de ondas electromagnéticas planas uniformes en dieléctricos sin pérdidas es un concepto importante en el estudio de la teoría electromagnética y se aplica a una amplia variedad de situaciones en la física y la ingeniería.  Ondas Electromagnéticas Planas Uniformes (EMPU). Son soluciones de las ecuaciones de Maxwell que describen la propagación de campos eléctricos y magnéticos en el espacio. Estas ondas se caracterizan por tener frentes de onda planos y uniformes, lo que significa que sus campos eléctricos y magnéticos varían de manera sinusoidal en dirección perpendicular a la dirección de propagación. Dieléctricos sin Pérdidas. Un dieléctrico es un material no conductor que puede polarizarse cuando se somete a un campo eléctrico. Los dieléctricos sin pérdidas son materiales en los cuales no hay disipación de energía debido a la resistencia eléctrica o a la absorción de energía. En otras palabras, estos dieléctricos no introducen pérdidas de energía en el proceso de ...

" CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y COMPORTAMIENTOS ONDULATORIOS"

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 Los campos electromagnéticos son una parte fundamental de la física que describe la interacción entre las cargas eléctricas. Estos campos están compuestos por dos componentes principales: un campo eléctrico y un campo magnético, que están acoplados y propagan energía en forma de ondas electromagnéticas. El comportamiento ondulatorio de los campos electromagnéticos está descrito por las ecuaciones de Maxwell, que son un conjunto de cuatro ecuaciones fundamentales en la teoría electromagnética. CAMPO ELÉCTRICO (E). El campo eléctrico es una propiedad del espacio que rodea una carga eléctrica. Ejerce una fuerza sobre otras cargas eléctricas y es la causa de la atracción o repulsión entre partículas cargadas. El campo eléctrico se representa con vectores y se mide en unidades de voltios por metro (V/m). CAMPO MAGNÉTICO (B). El campo magnético es otra propiedad del espacio que se asocia con el movimiento de cargas eléctricas. Las corrientes eléctricas y ciertos tipos de materiales magn...

Leyes Fundamentales

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  ¿QUÉ ES LA LEY DE COULOMB? Esta ley describe la interacción electrostática entre dos cargas eléctricas. Establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Es fundamental en el estudio de la electrostática. ¿PARA QUE SE UTILIZA LA LEY DE GAUSS? La ley de Gauss se utiliza para calcular el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada que rodea una carga eléctrica. Es una herramienta importante para entender la distribución de las cargas eléctricas y se basa en el principio de conservación eléctrica. ¿QUÉ ES LA LEY DE BIOT-SAVART? Esta ley describe cómo una corriente eléctrica en un conductor produce un campo magnético alrededor de ese conductor. Es fundamental en el estudio de la magnetostática y se utiliza para calcular campos magnéticos en diversas configuraciones.     ¿QUÉ SON LAS ECUACIONES DE MAXWELL? Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ...

BIOGRAFÍAS DE "PIONEROS DE LA COMUNICACIÓN"

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SAMUEL FINLEY BREESE MORSE Samuel Morse nació en Charlestown, un vecindario del área urbana de Boston. Era el primer hijo del geógrafo y pastor Jedidiah Morse y de Elizabeth Ann Finley Breese. Dio inicio a sus estudios en la Phillips Academy de Andover, de donde pasó al Yale Collage, formándose en filosofía religiosa, matemática y veterinaria equina. Y también estudió electricidad con Benjamin Silliman y Jeremiah Day. Se mantuvo financieramente con la pintura. En 1810, se graduó con honores Phi Beta Kappa. En sus años de estudiante descubrió su vocación por la pintura y decidió dedicarse a ella, pero también le atraían los recientes descubrimientos y experimentos respecto a la electricidad. Por una temporada trabajó en Boston para un editor y posteriormente viajó a Inglaterra para estudiar dibujo en Londres, y pasó a ser un reconocido pintor de escenas históricas. Su cuadro más celebre fue el retrato de La Fayette. De regreso a Nueva York, se había convertido uno de los retratistas más...

ESPECTRO DE FRECUENCIA

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  El espectro de frecuencias se refiere a la distribución de las diferentes frecuencias presentes en una señal o fenómeno. La frecuencia se mide en hertz (Hz) y representa el número de ciclos o vibraciones que ocurren en un segundo. El espectro de frecuencias se puede visualizar a través de un gráfico llamado espectrograma, que muestra cómo varía la intensidad o amplitud de cada frecuencia a lo largo del tiempo. En el espectro de frecuencias, las frecuencias bajas están ubicadas a la izquierda y las frecuencias altas a la derecha. El rango de frecuencias que puede percibir el oído humano va generalmente desde 20 Hz (muy grave) hasta 20.000 Hz (muy agudo). El espectro de frecuencias es fundamental para el estudio de la acústica, la música, las señales de audio y otros campos relacionados. Permite analizar y procesar señales, identificar componentes de una mezcla, generar efectos de sonido, entre otras aplicaciones.

¿CUAL ES LA FRECUENCIA DEL CANAL ONCE?

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       Video: 199.25 MHz     Audio: 203.75 MHz

¿CUAL ES LA FRECUANCIA DE RADIO DEL POLITÉCNICO?

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      XHIPN - FM, 95.7      XHIPN - FM, 95.7 MHz      Transmite las 24 horas, los 365 días del año.

DIAGRAMA DE BLOQUES DE TRANSMISOR - RECEPTOR

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Un diagrama de bloques de un sistema transmisor-receptor es una representación gráfica que muestra las diferentes etapas y componentes involucrados en la transmisión y recepción de señales. 1. Transmisor:    - Fuente de información: representa la señal de entrada que se desea transmitir, puede ser de audio, video, datos, etc.    - Codificador: convierte la señal de entrada en un formato adecuado para su transmisión, como una modulación de amplitud (AM), modulación de frecuencia (FM), modulación de fase (PM), etc.    - Modulador: combina la señal de entrada codificada con una portadora de frecuencia para crear la señal modulada.    - Amplificador de potencia: incrementa la potencia de la señal modulada para su transmisión a larga distancia.    - Antena: emite la señal modulada al medio de transmisión, como el aire en el caso de una comunicación inalámbrica. 2. Medio de transmisión:    - Representa el canal por el cual se propaga...

MUSEO DEL TELEGRAFO

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  El Museo del Telégrafo en la Ciudad de México es una joya cultural que ofrece a sus visitantes una fascinante mirada al pasado, a través de la historia de la comunicación a larga distancia. Ubicado en el corazón del Centro Histórico de la ciudad, en el edificio conocido como Palacio de Correos, el museo nos transporta a una época en la que el telégrafo era el medio más rápido y eficiente para enviar mensajes urgentes. El museo alberga una impresionante colección de artefactos y dispositivos relacionados con el telégrafo, desde los inicios de este invento hasta su evolución a lo largo de los años. Podremos ver antiguos telégrafos de manivela, dispositivos telegráficos de botones, impresoras telegráficas y diferentes tipos de cables y líneas de transmisión. A través de las exhibiciones interactivas y multimedia, el museo nos sumerge en la historia y nos muestra cómo funcionaba el sistema de telégrafos, desde el proceso de envío y recepción de mensajes hasta el código Morse utilizad...

SEMBLANZA

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Mi nombre es Sandra Yislene Rivera Hernández, nací en la Ciudad de México el día 7 de julio de 1998, tengo 25 años. Actualmente soy estudiante en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, anteriormente estudie y me gradué en la Licenciatura en Gastronomía en el Instituto Leonardo Bravo. Mi familia esta conformada por mis papás y mis hermanas, siempre he considerado a mi familia una parte muy importante en mi vida ya que ellos siempre han estado conmigo y me han apoyado en todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Me gusta aprender nuevas cosas y me considero una persona introvertida ya que me cuesta un poco socializar con las personas pero también soy una persona que se preocupa porque la gente cercana a mi este bien. 

TEMARÍO DE LA MATERIA

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