sábado, 13 de marzo de 2010

elektrizitatea




elektrizitatearen datuak,hauek dira.

jueves, 11 de marzo de 2010

magnetismoa

Magnetismoa energi mota bat da,eta horren bidez,gorputz batzuek burdinazko objetuak erakartzen dituzte.

Material batzuek burdina duten objetuak erakartzeko ahalmena dute.Gorputz horiaek magnetismo izeneko propietatea dute.Imanek leku jakin batean izan behar dute eragina.
Badira iman naturalak,adibidez,magnetita izeneko minerala.

Imanek kontrako bi zati dituzte:iparpoloa eta hegopoloa.Poloetan dute imanek erakartzeko ahalmen handiena.

Iman baten iparpoloa eta beste iman baten hegopoloa aurrez-aurre jartzen badira,bi imanek elkar erakarriko dute.Bi imanen kontrako poloak aurrez-aurre jartzen badira,imanek elkar erakarriko dute;aldiz,bi imanen polo berdinak aurrez-aurre jartzen badira,imanek elkar aldaratu dute.

Elektroimana korronte elektrikoa garraiatzen duen burdinazko edo altzairuzko objetua da.

Elektrizitateak kablean zehar zirkulatzen duenean,
torlojua imanen antzera arituko da.Elektroimana egiten da.Elektroimana egiten da.
Tresna askok elektroimanei esker funtzionatzen dute.





sábado, 6 de marzo de 2010

fisikaren esperientzia


Lehengo elektrizitate estatiko esperimentatu dugu.

Artile barra batzuekin plastikozko bolatxoak erabiltzen


Gero elektrizitate arrunta esperimentatu dugu.Tresnak bi kable eroale zirkuituarako,pila bat(sorgailu bat),pinzak eta bonbilla bat noski elektrizitatea erabiltzeko.

pinzak kableetan klabatu ditugu gero pilan engantxatu ditugu eta amaitzeko bonbiletan itxatxi ditugu.



<:AtomicElement>

jueves, 25 de febrero de 2010

zer da energia?





Unibertsoa beti mugimenduan aritzen da,alegia,dena lekuz aldatzen da.
Temperatura eta grabitatea aldatzen da,horretarako energia behar da.
Mugimendu guztietarako energia behar da:


Beroa,argia,elektrizitatea,sua,soinua,indar nuklearra...
Mendez-mende giza ezpeziea energia erabiltzen hasi da.

ENERGIA

Gizakia lehenengo energia erabil zuena berea izan zen.
Geroago sua eta petroleoa erabiltzen hasi zen.

ENERGI ALDAKUNTZA

Energia mota bat beste bat aldatu ahal du.
Ura zerutik jausten denean fabrika hidroelektrikoak erabiltzen dute energi naturala eukitzeko.

ENERGI ITURRIA

Lurra eguzkiaren eta ilargiarenenergi grabitatorioa eukitzen du.


ERRESERBAK

Energietatik batzuk amaitezinak dira,hobeto,energi reserbak dira.


ENERGIA NUKLEARRA

Big Bang,unibertso guztia eratu zuten,unibertsoko materia eta energia eratzen.
Hortik,atomoak sortu dira,eta atomoetatik Giza ezpeziea,loreak,itsasoa...


ENERGI NUKLEARRA

ATOMOAK:

ELEKTROIAK NEUTROIAK

NUKLEOAN:

PROTOIAK NEUTROIAK
FISIO NUKLEARRAK


Nukleoa kentzen duzuenean fisio nuklearra eragitzen da energi pila zatitzen.
Hortik lehergailu nuklerrak eukitzen dira.





jueves, 4 de febrero de 2010

gaur hitz egingo dugu angeluei buruz

angulo.jpgDesde la Antigüedad astrónomos y navegantes tuvieron la necesidad de medir ángulos para localizar las estrellas en el cielo y orientarse según su posición.
En la actualidad, a través de algunos instrumentos modernos se pueden calcular distancias (inaccesibles para medirlas en forma directa) a partir de la medición de ángulos.
¿Para qué se miden los ángulos? ¿Cómo se miden? ¿Con qué instrumentos? A través de este recurso encontrarás algunas respuestas a estos interrogantes que ampliarán lo que ya sabés sobre el tema. Vamos a recorrerlo... Accede desde aquí

Título: ¿Cómo medir ángulos?
Área: Matemática
Autor: Maestra Contenidista Silvana Realini
Descripción: Se trata de un recurso que integra diferentes aplicaciones para el aprendizaje de los conceptos relacionados con los ángulos y sus medidas. Cuenta con proyectos realizados en Etoys, aplicaciones en flash y sitios externos.
Propósito: Desarrollar habilidades relacionadas con los ángulos y sus medidas.
Sugerencias didáctica: Complemento de la actividad del maestro, dentro o fuera del salón de clase (extendiendo el espacio educativo al hogar). Este recurso puede utilizarse como actividad de ejercitación, repaso y/o evaluación.
Recursos relacionados: ¡Ángulos por aquí, ángulos por allá!.
Fecha de publicación: 21-05-2009.



¿Cómo medir ángulos?

Desde la Antigüedad, astrónomos y navegantes tuvieron la necesidad de medir ángulos para localizar las estrellas en el cielo y orientarse según su posición.


En la actualidad, a través de algunos instrumentos modernos, se pueden calcular distancias (inaccesibles para medirlas en forma directa) a partir de la medición de ángulos.




jueves, 21 de enero de 2010

galaxia


El Sistema Solar es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea que se encuentra en uno de los brazos de ésta, conocido como el Brazo de Orión. Según las últimas estimaciones, el Sistema Solar se encuentra a unos 28 mil años-luz del centro de la Vía Láctea.[1]

Está formado por una única estrella llamada Sol, que da nombre a este Sistema; más ocho planetas que orbitan alrededor de la estrella: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; más un conjunto de otros cuerpos menores: planetas enanos (Plutón, Eris, Makemake, Haumea, Sedna y Ceres), asteroides, satélites naturales, cometas... así como el espacio interplanetario comprendido entre ellos.

la galaxia

Una galaxia (de la raíz griega galakt-, "lácteo", una referencia a nuestra propia Vía Láctea) es un masivo sistema de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo, materia oscura, y quizá energía oscura, unidos gravitacionalmente. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es variable, desde las enanas, con 1026, hasta las gigantes, con 1044 estrellas (segun datos de la NASA del ultimo trimestre del 2009). Formando parte de una galaxia existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples.

Históricamente, las galaxias han sido clasificadas de acuerdo a su forma aparente (morfología visual, como se le suele nombrar). Una forma común es la de galaxia elíptica, que, como lo indica su nombre, tiene el perfil luminoso de una elipse. Las galaxias espirales tienen forma circular pero con estructura de brazos curvos envueltos en polvo. Galaxias con formas irregulares o inusuales se llaman galaxias irregulares, y son, típicamente, el resultado de perturbaciones provocadas por la atracción gravitacional de galaxias vecinas. Estas interacciones entre galaxias vecinas (que pueden provocar la fusión de galaxias) pueden inducir el intenso nacimiento de estrellas. Finalmente hay las galaxias pequeñas que carecen de una estructura coherente y a las que también se les llama galaxias irregulares.

Se estima que existen más de cien mil millones (1011) de galaxias en el universo observable. La mayoría de las galaxias tienen un diámetro entre cien y cien mil parsecs y están usualmente separadas por distancias del orden de un millón de parsecs. El espacio intergaláctico está compuesto por un tenue gas, cuya densidad media no supera un átomo por metro cúbico. La mayoría de las galaxias están dispuestas en una jerarquía de agregados, llamados cúmulos, que a su vez pueden formar agregados más grandes, llamados supercúmulos. Estas estructuras mayores están dispuestas en hojas o en filamentos rodeados de inmensas zonas de vacío en el universo.

Se especula que la materia oscura constituye el 90% de la masa en la mayoría de las galaxias. La naturaleza de este componente no está bien comprendida. Hay evidencias que sugieren la existencia de agujeros negros supermasivos en el núcleo de algunas galaxias. La Vía Láctea, que acoge a nuestro Sistema Solar, parece tener uno de estos objetos en su núcleo.