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	<title>EcuRed - Contribuciones del colaborador [es]</title>
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	<subtitle>Contribuciones del colaborador</subtitle>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Fonda&amp;diff=1589564</id>
		<title>Fonda</title>
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		<updated>2012-07-06T02:48:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre=Fonda&lt;br /&gt;
|imagen=Típica_fonda_catalana.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto=Una [[fonda]] es un tipo de establecimiento de [[hostelería]]. En principio, el origen de la palabra está en el griego πανδοχεῖον ([[albergue]]), después pasó al [[árabe]] como [[funduq]], posteriormente una variación marroquí lo dejó en fendeq que se actualizó a fondac.&lt;br /&gt;
}}'''Fonda'''.Tipo de establecimiento de hostelería, en [[Chile]] se le llama fonda o ramada, en [[Guatemala]] y [[El Salvador]], es una taberna. En [[Río de la Plata]] se trata de un [[restaurante]] de ínfima categoría, en [[México]] se refiere a un tipo [[restaurante]] pequeño atendido por el propietario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Origen ==&lt;br /&gt;
Para muchos el origen de la fonda proviene de [[Italia]] y [[Francia]], para otros es originaria de [[Barcelona]]&lt;br /&gt;
Existen diversas teorías sobre el origen de las fondas. Cuándo y dónde se establecieron por primera vez es algo que no está del todo claro, pero, si de algo estamos seguros, es que las mismas sirvieron para que los viajeros, transeúntes y vecinos lograran encontrar un lugar para conversar, [[jugar]],[[beber]] y [[dormir]].&lt;br /&gt;
== Las primeras Apariciones ==&lt;br /&gt;
Algunos autores aseguran que estos lugares aparecieron en las principales ciudades de [[España]] durante el reinado de [[Isabel II]] ([[1833]]-[[1868]]), por influencia de la moda francesa e italiana del [[siglo XIX]]. De allí se fueron popularizando hasta llegar a las [[colonias americanas]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipos de Fonda ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Las fondas en la América colonial ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durante el [[período colonial]] y con algunas excepciones, las fondas solían estar ubicadas en las afueras de los pueblos y las ciudades, cerca de los caminos por donde transitaban los viajeros y transeúntes. También podían encontrarse en los alrededores de la Plaza Mayor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En estos establecimientos se ofrecía [[habitación]] con cama, comida, [[aguardiente]] y otras diversiones. Allí, al igual que las [[tabernas]] y [[pulperías]], se reunían las personas a conversar, jugar y beber. Muchas de estas fondas eran atendidas y administradas por mujeres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como todo en la vida, habían fondas que prestaban un buen servicio y otras cuyo precio era excesivamente costoso en relación a lo ofrecido al cliente. Algunas de ellas, fueron de hecho muy criticadas por viajeros europeos. En todo caso, en muchas ocasiones no había más remedio que aceptar lo que había.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[Caracas]], [[Venezuela]], como en otras parte de [[América]], también existieron las fondas. Dos de ellas fueron La [[fonda del Ángel]] y la [[fonda del Guayabo]]. Para darnos una idea de los servicios ofrecidos por estas casas de [[hospedaje]] trascribimos el siguiente anuncio comercial aparecido en la Gazeta de Caracas en [[1810]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita|&lt;br /&gt;
&amp;quot;[[José Cornelio Mota]] tiene el honor de anunciar al publico que ha establecido una Fonda en el Pueblo de la Victoria en la parte del sur de la Plaza Mayor, bajo la divisa de la Aurora. En ella hallaran los viajeros toda suerte de comodidades para sus personas y caballerías, y decente asistencia según las clases y circunstancias de los huéspedes, que tendrán también para su recreo juegos de Villar y [[Naipes]] permitidos, Confitería, [[Licores]], y bebidas, con la equidad que permiten las circunstancias del Pueblo&amp;quot;. }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La fonda catalana ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la [[revista El instructor]] o repertorio de historia, bellas letras y arte, publicado en [[1837]] por la casa editorial [[Ackermann]], aparece que: &amp;quot;…el nombre fonda, por el que en español entendemos ahora una casa en la que se da de comer y alojamiento, se deriva de la casa fonda inmediata á Santa Maria del Mar de esta ciudad de Barcelona. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta casa de posadas ó fonda se llamó así, por ser verdaderamente honda, baja ó fonda, como se llama en [[catalán]], á la que se bajaba y aun se baja por algunos escalones. Cuenta de antigüedad este establecimiento mas de trescientos años, y le planificó la familia [[Zanotti]] y compañía, dueña de ella, procedente de la Rivera de Horta en Italia, [[obispado de Novara]], provincia del mismo nombre, [[reino de Cerdeña]]&amp;quot;. Más adelante agrega el artículo que en la parte de atrás de la casa hay una inscripción que hace deducir que la casa se construyó o se amplió en [[1571]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== México ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En México la fonda es un pequeño restaurante económico conocido también como cocina económica, se diferencia de los restaurantes y cafeterías por que en ella la comida se ofrece bajo el esquema de &amp;quot;comida corrida&amp;quot; que consiste en tres platillos, llamados &amp;quot;tiempos&amp;quot; inspirados en tres tiempos de las corridas de toros (de ahí su nombre), el primer tiempo es una entrada caldosa (sopa &amp;quot;aguada&amp;quot; de pasta, [[consomé]] (caldo) generalmente de pollo o rés; el segundo tiempo un plato seco (arroz, alguna pasta cómo [[espagueti]] o una ensalada de verduras y el tercer tiempo es un plato fuerte del cual se ofrecen tres o cuatro opciones; aunque también existe el postre, no es considerado como un tiempo, debido a que es una cortesía de la casa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las fondas suelen también vender comida que no está en el &amp;quot;menú del día&amp;quot;, casi siempre platillos de comida rápida regional (los llamados antojitos). A pesar del bajo precio de una comida corrida, los platillos ofrecidos son normalmente muy elaborados y provenientes de la gastronomía mexicana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existe un notorio sesgo de género en el concepto de fonda en México, pues éstas son principalmente negocios urbanos encabezados por una o más mujeres (frecuentemente de una misma familia). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los negocios de comida económica atendidos por hombres suelen ser en su mayoría puestos callejeros o especializados solo en ciertos tipos de alimentos (e.g. taquerías). Debido a esto las fondas tienen la imagen de proveer comida &amp;quot;casera&amp;quot; (y económica), pues dicho tipo de comida era hecho tradicionalmente por las mujeres.&lt;br /&gt;
Fondas famosas:'''La fonda de Doña Florinda en el Chavo del Ocho'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chile ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[Chile]] la fonda (llamada también [[ramada]] o Chingana) se construye como local provisorio de venta de alimentos y bebidas y de baile durante las Fiestas Patrias en septiembre. Se levanta en un sitio eriazo con palos, ramas de [[eucalipto]] y un techo de totora. Su origen está en las primeras celebraciones de la Independencia. En el [[siglo XIX]] eran los locales de entretenimiento popular. Debido al alto alcoholismo, riñas y juegos de azar se empieza a normar su funcionamiento desde [[1823]] requeriéndose una licencia para su instalación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Colombia ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Antioquia y el [eje cafetero]] colombiano, una fonda es una estancia donde los arrieros (muleros) hacían sus estaciones en sus largos viajes con las muladas o simplemente cuando se viajaba, estos lugares servían de albergue y como expendio de licor (aguardiente) a los viajeros y transeúntes, en ella se escuchaba la música &amp;quot;guasca&amp;quot; o &amp;quot;música de carrilera&amp;quot;, música popular que contaba historias de amores o simplemente contenían letras costumbristas. Actualmente la fonda existe, pero con el desarrollo de los transportes y las telecomunicaciones, además de la masiva migración del campesino a las ciudades, se han reducido en gran medida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ciudades como [[Medellín]], ha intentado renacer el concepto de &amp;quot;fonda&amp;quot;, pero solo como réplica y en un intento de recordar la tradición y las costumbres típicas, la fonda en Medellin, es un bar con una decoración típica &amp;quot;[[paisa]]&amp;quot; en la que se escucha música, en su gran mayoría &amp;quot;guasca&amp;quot;, o popular, pero con mezcla de ritmos modernos, vallenatos de la [[costa caribe]], y rancheras mexicanas, son en muchos casos, sitios costosos, y asisten personas de clase alta. Los meseros visten trajes típicos (sombrero, pantalón blanco, y las mujeres, falda ancha y camisa blanca). les gusta el pena.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Cuba ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El concepto de fonda tradicional en [[Cuba]] es muy parecido al de España y México. Se trata de un lugar muy modesto donde se sirven comidas típicas de la región o del país, a precios muy módicos y cocinados como &amp;quot;en casa&amp;quot;,ejemplo de ello [[La Bodeguita del Medio]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipos de Fondas, Glosario Imagenes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Archivo:Fonda_Argentina.jpg|[[Fonda Argentina]]&lt;br /&gt;
Archivo:Fonda_Catalana.jpg|[[Fonda Catalana]]&lt;br /&gt;
Archivo:Fonda_Cubana.jpg|[[Fonda Cubana]]&lt;br /&gt;
Archivo:Fonda_mexicana.jpg|[[Fonda Mexicana]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Archivo:Fonda_Paisa.jpg|[[Fonda Paisa]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.es.wikipedia.org/wiki/ Fonda]&lt;br /&gt;
*[http://www.suite101.net/ Historia y Humanidades]&lt;br /&gt;
*Historia [[Siglo XVI]]&lt;br /&gt;
*Enciclopedia Espasa-Calpe, edición de [[1901]], [[Barcelona]].[[España]]&lt;br /&gt;
*Dossier de Servicios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Gastronomía]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Redes_Sociales/Miembros&amp;diff=1571390</id>
		<title>Portal:Redes Sociales/Miembros</title>
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		<updated>2012-06-23T10:41:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;--[[Usuario:David jc.cmg|David jc.cmg]] 08:39 22 jun 2012 (CDT)('''A''')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Usuario:Eduardojccmg|Eduardojccmg]] 06:41 23 jun 2012 (CDT)('''C''')&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Gastronom%C3%ADa/Tabla_de_Nutrici%C3%B3n&amp;diff=1549234</id>
		<title>Portal:Gastronomía/Tabla de Nutrición</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Gastronom%C3%ADa/Tabla_de_Nutrici%C3%B3n&amp;diff=1549234"/>
		<updated>2012-06-07T17:43:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''editando por el adm. del Portal.'''&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  !! Alimentos (100g) !! Energía (Kcal) !! Humedad (g) !! Proteinas (g) !! Grasas (g) !! Asimilables (g) !! Fibras (g) !!Totales (g)!! Calcio (mg) !! Fosforo (mg) !! Hierro (mg) !! A (mg) !! B1 (mg) !! B2 (mg) !! C (mg)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Leches || Condensada || 306 || 26.2||8.7 || 3.8||59.3 || 0.0|| 2.0 ||277 || 217 || 0.3 || 0.14 || 0.08 || 0.33 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|||Descremada en polvo|| A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A || A || A ||A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A || A || A ||A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A || A || A ||A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A&lt;br /&gt;
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| A || A || A ||A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A&lt;br /&gt;
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| A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A || A&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Astrolog%C3%ADa/Tipos_de_Horoscopos&amp;diff=1494420</id>
		<title>Portal:Astrología/Tipos de Horoscopos</title>
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		<updated>2012-04-27T22:47:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[image:Horoscopo_2012.jpeg|thumb|right|Horoscopo_2012.jpeg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''Qué son los horóscopos del mundo'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son los tipos de horóscopos según la interpretación que se le ha dado en las culturas del mundo a los signos astrológicos. Influidos por cuestiones culturales y religiosas los símbolos de cada signo del horóscopo son sustituidos por elementos más cercanos a cada cultura. Incluso difieren en el número de estos y, por tanto, en su división.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''Diferentes tipos de horóscopos del mundo'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por orden alfabético exponemos los nombres y algunas características de los diferentes tipos de horóscopos del mundo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Alquimista]] Consta de 10 signos basados en nombres de la tabla de elementos. Dentro de los diferentes tipos de horóscopos que enumeramos es el único que no pertenece a una cultura o parte del mundo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Árabe]]Tiene 12 signos con nombres de armas medievales. Dentro de los tipos de      horóscopos del mundo parece el más beligerante pero las armas simbolizan las capacidades para enfrentar la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Azteca]] Se divide en 12 signos de los cuales 8 son animales de la zona. En realidad es la interpretación que hizo la cultura Azteca del horóscopo maya.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Celta]]Posee 23 signos y todos se denominan con nombres de árboles. Los nacidos     bajo un árbol concreto además de recibir sus características también obtenían su protección en la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo chino]]Consta de 12 signos con nombres de animales comunes del territorio. Entre   los tipos de horóscopos del mundo el chino se caracteriza por ser anual el reinado de cada signo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Druida]]Tiene 13 signos y, al igual que el celta, con nombres de árboles.      Pertenece a los tipos de horóscopos lunares. Es decir, median los meses por las diferentes fases lunares. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Egipcio]]Se divide en 12 signos con nombres de divinidades egipcias. Según la época   del año en que se nacía, se era nativo del signo del dios que en ese momento celebraba sus festejos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Gitano]]Cuenta con 12 signos representados por diversos objetos de la vida      cotidiana, lo que lo diferencia del resto de los diferentes tipos de horóscopos del mundo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Hindú]]Posee 12 signos (Rashis), el horóscopo hindú es sideralista, no zodiacal.    Se pronostica a través de la posición real de las estrellas en el cielo,diferenciándose en esto del resto de tipos de horóscopos del mundo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Indio (americano)]] Consta de 12 signos que tienen nombre de animales        característicos de sus territorios, ya que para los indios los animales eran guías y maestros, tanto para el hombre medio como para los chamanes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Maya]]Son 13 sus signos y también tiene nombres de animales de su fauna.      Constituido por meses de 20 días, o &amp;quot;Uinal&amp;quot;, y 13  &amp;quot;sellos&amp;quot; que se correspondían a las 13 lunas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Horóscopo occidental]] Se divide en 12 signos y éstos se representan por el nombre que la mitología grecorromana daba a los astros. Dentro de los diferentes tipos de horóscopos del mundo éste es el más extendido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Orisha]]Cuenta con 12 signos con nombres de divinidades de la naturaleza propios    de esa religión de origen cubano. Vinculado a la santería, sincretismo religioso entre catolicismo y la religión tradicional yoruba. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Wuykü]] Se divide sólo en cuatro signos y están representados por animales venerados como sagrados por los budistas. Entre los tipos de horóscopos del mundo éste quizás es de los menos conocidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''Algunas peculiaridades de estos horóscopos del mundo'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algunos pertenecen a las mismas culturas o a zonas geográficas muy cercanas pero su riqueza cultural les permite tener varios tipos de horóscopos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Árabe]] Muy similar al occidental, se divide en 12 signos simbolizados por armas medievales.- Honda (21 Enero - 19 Febrero), Hacha (20 Febrero - 20 Marzo), Puñal (21 Marzo - 20 Abril), Clava (21 Abril - 20 Mayo), Maza (21 Mayo - 21 Junio), Cuchillo (22 Junio - 23 Julio), Alfanje (24 Julio - 23 Agosto), Machete (24 Agosto - 23 Septiembre), Cadena (24 Septiembre - 22 Octubre), Daga Árabe (23 Octubre - 22 Noviembre), Arco (23 Noviembre - 21 Diciembre), Lanza (22 Diciembre - 20 Enero). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Alquimista]] Dentro de los tipos de horóscopos del mundo otra de las excepciones de éste es que, aunque se le suele llamar horóscopo, el sistema entra más bien dentro la numerología con la fecha de nacimiento del consultante. Sus signos son diez. Basados en la &amp;quot;tabla de elementos&amp;quot; incluimos su equivalencia numérica.- Cobre (0), Plata (1), Hierro (2), Mercurio (3), Zinc (4), Estaño (5), Plomo (6), Platino (7),Níquel (8), Oro (9). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Azteca]] Los signos se entremezclan durante todo el año. Ponemos los 12 y como ejemplo las fechas (días y meses) que le corresponden al &amp;quot;Mono&amp;quot;. Los signos son.- Mono, Sílex, Perro, Caimán, Casa, Flor, Serpiente, Corzo, Jaguar, Caña, Liebre, Águila. Las fechas del signo Mono son (E)1,13,25 (F) 11,23 (M)7,19,31 (A)12,24 (MY)6,18,30 (JN)11,23 (JL) 5,17,29 (AG)10,22 (SP)3,15,27 (OC)9,21 (NV)2,14,26 (DC)8,20. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Horóscopo Chino]] Uno de los tipos de horóscopos del mundo más populares.En el caso del horóscopo chino nos encontramos con 12 signos representados por animales comunes de la zona.&lt;br /&gt;
Su correspondencia es anual, cada año le toca a un animal.Por ejemplo 2010 es el año del tigre, el siguiente en el orden es el año del conejo, etc. Los signos son: Rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, cerdo.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Astrolog%C3%ADa&amp;diff=1494418</id>
		<title>Portal:Astrología</title>
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		<updated>2012-04-27T22:45:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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| &amp;lt;center&amp;gt;[[Image:Banner_Portal_Astrología.jpg|Portal de Astrología en Ecured]]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
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|-align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;3&amp;quot;  |'''&amp;lt;big&amp;gt;[[Astrología]]&amp;lt;/big&amp;gt;''' estudio de los astros, es un  conjunto de conocimientos  que intentan  relacionar las características  de una persona con su signo  zodiacal la  posición de los astros en el  momento de su nacimiento. Supone el llegar a  ese conocimiento mediante  la observación de la  posición de los astros y  las características  comunes de muchas personas  con fechas de  nacimiento idénticas. Las  personas que estudian la  astrología  sostienen que las posiciones de  los astros tienen relación  con los  rasgos de la personalidad de una  persona, con los sucesos  importantes  de su vida y con sus  características físicas. &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;border:2px solid #F69E04; width:98%&amp;quot; &lt;br /&gt;
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|título=Historia Universal de la Astrología&lt;br /&gt;
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|}&lt;br /&gt;
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* &amp;lt;big&amp;gt;'''[[Portal:Convocatoria|!! Invitación a la Comunidad !!]]''' [[Archivo:Nuevo!_gif.gif]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
[[category:Portal]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Teatro_Cubano&amp;diff=1494416</id>
		<title>Portal:Teatro Cubano</title>
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		<updated>2012-04-27T22:33:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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|-align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |'''&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;''' &lt;br /&gt;
El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Por otra parte, el concepto de teatro se utiliza para nombrar al género de la literatura que abarca aquellos textos pensados para su representación en escena, y también al edificio donde se representan las piezas teatrales.&lt;br /&gt;
Por ejemplo: “Un autor argentino recibió un importante premio por una obra teatral en Eslovenia”, “Te propongo que&lt;br /&gt;
mañana vayamos al teatro”, “Mi sueño es ser actor de teatro y vivir de mi arte.&lt;br /&gt;
La práctica teatral está formada por un todo que no puede dividirse. Es posible, sin embargo, distinguir tres elementos básicos, como el texto (aquello que dicen los actores), la dirección (las órdenes que dicta el responsable de la puesta en escena) y la actuación (el proceso que lleva a un actor a asumir la representación de un personaje). A estos componentes se pueden sumar otros elementos muy importantes, como el vestuario, el decorado o el maquillaje. Cabe destacar que quienes escriben obras de teatro son conocidos como dramaturgos, aunque la definición específica del término hace referencia al escritor de dramas o de teatro dramático.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;3&amp;quot; + align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#B5010D; color:White&amp;quot;|&amp;lt;font size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;'''{{Bandera2|Cuba}} Artistas del Teatro Cubano{{Bandera2|Cuba}}'''&amp;lt;/font&amp;gt; &lt;br /&gt;
|-align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
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Archivo:Rita_montaner.jpg|[[Rita Montaner]]&lt;br /&gt;
Archivo:Armando_Soler(Sholito).jpg|[[Armando Soler]] (Sholito)&lt;br /&gt;
Archivo:Vicente_Revuelta.jpg|[[Vicente Revuelta]]&lt;br /&gt;
Archivo:Veronica_linn03.JPG|[[Verónica Linn]]&lt;br /&gt;
Archivo:Adriana_Santana.jpg|[[Adriana Santana]]&lt;br /&gt;
Archivo:Mirian_acevedo.jpg|[[Mirian Acevedo]]&lt;br /&gt;
Archivo:Maria_de_los_Angeles_Santana.jpg|[[María de los Ángeles Santana]]&lt;br /&gt;
Archivo:Corina_Mestre.jpg|[[Corina Mestre]]&lt;br /&gt;
Archivo:Natalia_herrera01.jpg|[[Natalia Herrera]]&lt;br /&gt;
Archivo:Raquel_Revuelta06.jpg|[[Raquel Revuelta]]&lt;br /&gt;
Archivo:Zenia_Marabal.jpg|[[Zenia Marabal]]&lt;br /&gt;
Archivo:Jose_A.Rodriguez.jpg|[[Jose A. Rodriguez]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
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[[category:Portal]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Teatro_cubano/Directores_de_teatro_de_Cuba&amp;diff=1494415</id>
		<title>Portal:Teatro cubano/Directores de teatro de Cuba</title>
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		<updated>2012-04-27T22:29:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con ' *Raúl Alfonso *Alfonso Menéndez *Carlos Diaz *Celia (cuqui)Ponce de león y Perez del Castillo *Liuba Cid *Sergio Corrieri *Teresa María Rojas *[...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
*[[Raúl Alfonso]]&lt;br /&gt;
*[[Alfonso Menéndez]]&lt;br /&gt;
*[[Carlos Diaz]]&lt;br /&gt;
*[[Celia (cuqui)Ponce de león y Perez del Castillo]]&lt;br /&gt;
*[[Liuba Cid]]&lt;br /&gt;
*[[Sergio Corrieri]]&lt;br /&gt;
*[[Teresa María Rojas]]&lt;br /&gt;
*[[Tomás Gonzáles Peréz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Teatro_Cubano/Miembros&amp;diff=1485576</id>
		<title>Portal:Teatro Cubano/Miembros</title>
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		<updated>2012-04-22T15:03:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Coloca tu firma en este listado si deseas colaborar con este  Portal. A su lado pon (A) si deseas ser administrador o (C) si sólo  deseas colaborar.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
--[[Usuario:Eduardojccmg|Eduardojccmg]] 11:03 22 abr 2012 (CDT) ('''C''')&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<title>Escuela Superior de Música Reina Sofía</title>
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		<updated>2012-04-14T16:30:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Ficha Institución |nombre = Escuela Superior de Música Reina Sofía  |siglas o acronimo =  |imagen = Fachada_nueva_sede_1.jpg |tamaño =  |descripción =  |fecha de fundacio...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Institución&lt;br /&gt;
|nombre = Escuela Superior de Música Reina Sofía &lt;br /&gt;
|siglas o acronimo = &lt;br /&gt;
|imagen = Fachada_nueva_sede_1.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño = &lt;br /&gt;
|descripción = &lt;br /&gt;
|fecha de fundacion = [[1991]]&lt;br /&gt;
|fecha de disolución =&lt;br /&gt;
|tipo de unidad =&lt;br /&gt;
|director =&lt;br /&gt;
|pais = {{Bandera2|españa}}&lt;br /&gt;
|sede =&lt;br /&gt;
|ubicacion =[[Madrid]]&lt;br /&gt;
|publicación =&lt;br /&gt;
|web = &lt;br /&gt;
}} &lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''La Escuela  Superior de Música Reina Sofía '''. En sus cerca de veinte años de existencia, la  Escuela Superior de Música Reina Sofía ha ido reuniendo a personas de muy variados talentos y biografías que tienen en común el amor a la música, el deseo de ayudar a la juventud, y el empeño de hacer las cosas bien. La Escuela cuenta con una figura nuclear que favorece la cohesión del conjunto y refuerza, con su sola presencia, el impulso de todos. Al clausurar el curso en esta casa, se renueva en nosotros la conciencia de que estamos trabajando por el progreso de nuestra sociedad en un terreno tan trascendente como es el de la educación y la cultura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Historia==&lt;br /&gt;
La Escuela  Superior de Música Reina Sofía se creó en [[Madrid]] en [[1991]] con el propósito de dotar a España de un centro de alta formación profesional dirigido a los jóvenes músicos de talento. De esta forma, se puso fin a la necesidad de que los mejores artistas españoles tuvieran que abandonar el país para recibir la enseñanza superior que necesitaban.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Escuela admite alumnos de cualquier parte del mundo pero tiene especial compromiso con la promoción de los jóvenes procedentes de [[España]], [[Portugal]] y del área latinoamericana, compensando las carencias de esos países en el ámbito de la educación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los antecedentes de la  Escuela se encuentran en el [[Concurso Internacional de Piano de Santander]], que Paloma O’Shea puso en marcha en [[1972]], y en las [[Clases Magistrales]] que organizó, a partir de [[1981]], en colaboración con la [[Universidad Internacional de Verano Menéndez Pelayo]] de esa misma ciudad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En los primeros pasos del proyecto, así como en la selección del profesorado, se contó con el asesoramiento de grandes maestros tales como [[Yehudi Menuhin]], [[Mstislav Rostropovich]], [[Daniel Barenboim]], [[Zubin Mehta]] y [[Alicia de Garrocha]], que pertenecieron o forman parte del [[Comité Académico]] y del patronato de la Escuela además de actuar como activos asesores de las cátedras, y con la colaboración de [[Federico Sopeña]] y [[Enrique Franco]], figuras claves de la cultura musical española del [[siglo XX]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mision==&lt;br /&gt;
La  Escuela Superior de Música Reina Sofía se creó con el objetivo de instituir un centro de enseñanza dispuesto a formar músicos de excelencia. Gracias a la ayuda que han prestado tanto las instituciones públicas como entidades privadas, los alumnos que disfrutan de esta enseñanza personalizada han tenido el privilegio de recibir una educación de elite contando para ello con grandes profesores y artistas destacados dentro del panorama musical internacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vision==&lt;br /&gt;
Como proyecto pedagógico singular, la Escuela se rige por los siguientes principios:&lt;br /&gt;
===Máximo nivel del profesorado:===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La formación de los mejores requiere un claustro del máximo nivel. La Escuela cuenta para este fin con un cuerpo académico compuesto por primeras figuras de reconocido prestigio internacional.&lt;br /&gt;
===Libertad de cátedra:===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La relación entre profesor y alumno de condiciones sobresalientes no puede estar condicionada. Sólo el profesor puede evaluar las necesidades concretas de cada joven artista y guiarle en su difícil formación desde su plena responsabilidad académica.&lt;br /&gt;
===Enseñanza personalizada===&lt;br /&gt;
Para asegurar la relación directa entre alumno y profesor la Escuela Reina Sofía ha limitado el número de alumnos por cátedra que oscila entre 5 y 10, así se ha propiciado la convivencia mediante la creación de una Residencia y un conjunto de servicios comunes donde coinciden profesores y alumnos.&lt;br /&gt;
===Excelencia del alumnado:===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un esfuerzo económico y académico de estas características sólo tiene sentido si el alumnado reúne las condiciones de talento y disposición necesarias para aprovechar la enseñanza que recibe. Ello exige un sistema de selección muy riguroso -mediante una convocatoria anual de audiciones llevadas a cabo en la Escuela- que descansa sobre los profesores titulares de cátedra, como responsables últimos del rendimiento de los jóvenes músicos.&lt;br /&gt;
===Justicia social:===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La falta de recursos no puede ser un impedimento para que jóvenes de talento reciban una enseñanza de alto nivel. Para solucionar este problema la Fundación Albéniz ha dotado un sistema de becas de matrícula y residencia. En la actualidad el conjunto de los alumnos recibe algún tipo de ayuda, total o parcial, para hacer frente a los gastos correspondientes a su estancia en la Escuela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Formación general:===&lt;br /&gt;
Un músico de alto nivel debe recibir una formación general que le permita, desde una sólida técnica, comprender las obras en su sentido más amplio. De este modo los departamentos académicos y de formación complementaria ofrecen una gama muy variada de asignaturas académicas y actividades culturales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Experiencia artística:===&lt;br /&gt;
Un músico de excelencia debe formarse también en el escenario, de manera que éste sea una prolongación del aula, acostumbrándose así, desde muy pronto, a asumir la responsabilidad de tocar ante el público. Por ello, la Escuela propicia la realización de más de doscientos conciertos por curso. Tanto en la modalidad de recital, como ofreciendo la posibilidad de actuar como solistas con orquesta o como integrantes de grupos de cámara y de la orquesta de la Escuela.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Cátedras Académicas==&lt;br /&gt;
* Cátedra Educación Auditiva &lt;br /&gt;
* Educación Auditiva para alumnos de canto &lt;br /&gt;
* Cátedra de Armonía Bassat Ogilvy &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Cátedra de Análisis Musical e Introducción a las formas musicales Constructora San José &lt;br /&gt;
* Cátedra Historia de la  Música &lt;br /&gt;
* Cátedra Historia del Arte &lt;br /&gt;
* Cátedra Piano Complementario Recoletos Cia. Editorial &lt;br /&gt;
* Cátedra Piano Improvisación ABC&lt;br /&gt;
* Área de Idiomas La Razón. Alemán&lt;br /&gt;
* Área de Idiomas La Razón. Fonética alemana para cantantes &lt;br /&gt;
* Área de Idiomas La Razón. Fonética francesa para cantantes&lt;br /&gt;
* Área de Idiomas La Razón. Inglés &lt;br /&gt;
* Área de Idiomas La Razón. Fonética italiana para cantantes &lt;br /&gt;
* Área de Idiomas La Razón. Español&lt;br /&gt;
* Cátedra de Armonía Aplicada&lt;br /&gt;
* Técnica Alexander &lt;br /&gt;
* Audiciones comparadas y educación auditiva analítica &lt;br /&gt;
* Técnicas de ensayo de cuartetos de cuerda&lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal violines &lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal violonchelos &lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal violas &lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal flautas &lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal oboes &lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal clarinetes &lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal fagots &lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal trompas &lt;br /&gt;
* Formación y perfeccionamiento orquestal contrabajos &lt;br /&gt;
* Formación y preparación orquestal de cuerdas &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Auditorio Sony==&lt;br /&gt;
El Auditorio Sony es el espacio donde la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la [[Fundación Albéniz]] realizan su actividad artística principal. Para contribuir a su construcción, se ha desarrollado un [[Programa de Patrocinio de Butacas]] que ha asignado cada una de las 278 butacas de patio a un titular, cuyo nombre aparece permanentemente en la propia butaca. La distribución de butacas entre los titulares se hizo por sorteo, manteniendo juntos a los grupos familiares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Fuente==&lt;br /&gt;
* http://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es&lt;br /&gt;
[[Category:Institución_cultural]][[Category:Centro_Docente]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Fachada_nueva_sede_1.jpg&amp;diff=1473673</id>
		<title>Archivo:Fachada nueva sede 1.jpg</title>
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		<updated>2012-04-14T16:27:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Alfredo_Nicol%C3%A1s_Guttero&amp;diff=1468094</id>
		<title>Alfredo Nicolás Guttero</title>
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		<updated>2012-04-11T18:39:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre       = Alfredo Guttero&lt;br /&gt;
|nombre completo = Alfredo Nicolás Guttero&lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen       = Alfredo gutero.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño       = &lt;br /&gt;
|descripción  = &lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento = [[26 de mayo]] de [[1882]]&lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento = [[Buenos Aires]], {{Bandera2|Argentina}}  &lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento = [[1 de diciembre]] de [[1932]] &lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento = [[Montevideo]], {{Bandera2|Argentina}}  &lt;br /&gt;
|causa muerte = &lt;br /&gt;
|residencia   = &lt;br /&gt;
|nacionalidad = {{Bandera2|Argentina}}  &lt;br /&gt;
|ciudadania   = Argentino&lt;br /&gt;
|alma máter   = &lt;br /&gt;
|ocupación    = Pintor&lt;br /&gt;
|conocido     = &lt;br /&gt;
|titulo       = &lt;br /&gt;
|término      = &lt;br /&gt;
|predecesor   = &lt;br /&gt;
|sucesor      = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge      = &lt;br /&gt;
|hijos        = &lt;br /&gt;
|padres       = &lt;br /&gt;
|familiares   = &lt;br /&gt;
|obras        = &lt;br /&gt;
|premios      = &lt;br /&gt;
|titulos      =&lt;br /&gt;
|récords      =&lt;br /&gt;
|plusmarcas   = &lt;br /&gt;
|web          = &lt;br /&gt;
|notas        = &lt;br /&gt;
}} &lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=justify&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Alfredo Nicolás Guttero'''. Es uno de los artistas clave de la historia del arte argentino. Sus pinturas y yesos cocidos, técnica personal inventada por el pintor en [[1927]],constituyen un cuerpo de obras que lo ubica entre los principales protagonistas de la&lt;br /&gt;
renovación cultural ocurrida entre fines del [[siglo XIX]] y las primeras décadas del [[siglo XX]] en lo que los historiadores llaman la modernidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datos Biográficos==&lt;br /&gt;
Nace en [[Buenos Aires]] el [[26 de mayo]] de [[1882]].Hijo de padres italianos. Estudia música y desde niño manifiesta habilidad como dibujante. Inicia la carrera de abogacía, que abandona dos años más tarde para dedicarse a la pintura.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Ernesto de la Cárcova]] y [[Martín Malharro]] lo alientan en este cambio y, en [[1904]], obtiene una beca para viajar a [[Francia]] para desarrollar su obra. &lt;br /&gt;
Luego del primer año esta beca se interrumpe pero, con ayuda familiar y sus trabajos ligados a las artes decorativas, consigue permanecer en [[París]] hasta [[1917]], ciudad en la que estudia con [[Maurice Denis]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se traslada a [[España]] y, hacia [[1917]], estudia en [[Madrid]] y en [[La Coruña]]. Luego se instala en [[Segovia]] hasta [[1918]]. &lt;br /&gt;
En esa ocasión participa en una exposición colectiva de pintura y escultura argentina junto a artistas como [[Fray Guillermo Butler]] y [[Pablo Curatella Manes]], entre otros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Luego de su paso por [[Alemania]], [[Austria]] e [[Italia]], en [[1925]], se establece en [[Génova]] y realiza una muestra con toda su producción artística a la fecha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Regreso a su patria==&lt;br /&gt;
Después de veintitrés años en [[Europa]], el [[26 de septiembre]] de [[1927]], Guttero arriba a Buenos Aires. &lt;br /&gt;
Ese mismo año, la Comisión Nacional de Bellas Artes adquiere para el Museo Nacional su obra [[Mujeres indolentes]] y una semana más tarde participa en la Feria del Boliche de Arte invitado por [[Leonardo Estarico y Atalaya]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A su regreso desde Génova, continúa su investigación y desarrollo de la técnica pictórica por él denominada “yeso cocido”, procedimiento técnico que se basa en una pasta de yeso y pigmentos ligados con cola, que el artista, por lo general, aplica sobre soportes de madera.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A partir de este momento Guttero inicia en Buenos Aires una intensa tarea de gestión de exposiciones y otras actividades que impactan en la vida cultural local, además de continuar activamente en la producción y exposición de su obra.&lt;br /&gt;
En [[1929]], organiza el “Nuevo Salón” en Buenos Aires, [[Rosario]] y [[La Plata]]; en septiembre del mismo año inaugura su cuarta exposición individual en Amigos del Arte y participa de la selección de obras para la edición de una serie de tarjetas postales que imprime dicha institución.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1930]] es nombrado asesor artístico de la [[Asociación Wagneriana]] y director de su Sección de Arte Plástico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ese mismo año organiza en Buenos Aires el “Salón de Pintores Modernos. Primer Grupo”; presenta en Amigos del Arte el “Salón de Pintores y Escultores Modernos” y expone sus obras en los salones de Rosario y [[Santa Fe]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1931]] organiza las exposiciones de [[Miguel Carlos Victorica]] y [[Demetrio Urruchúa]] en Amigos del Arte y, en el mes de mayo, Guttero presenta en el Salón Centenario de Montevideo la exposición “Primer Grupo Argentino de Pintores Modernos”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En junio dirige con Falcini los Cursos de Arte Plástico y trabaja en escenografías para el [[Teatro Colón]]. &lt;br /&gt;
También en [[1931]], organiza el “Salón de Pintores Modernos” en Amigos del Arte y participa del Salón Nacional. El [[15 de abril]] de [[1932]] abren junto con [[Pedro Domínguez Neira]], [[Raquel Forner]] y [[Alfredo Bigatti]] los Cursos Libres de Arte Plástico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el mes de noviembre es invitado a participar en el “Salón de Arte del Cincuentenario de La Plata”. &lt;br /&gt;
Difícil es encasillar a Guttero en alguna de las tendencias del arte contemporáneo, por cuyo afianzamiento luchó con denuedo, como hemos anotado. Era figurativo, pero es esta una categorización apenas instrumental. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puede señalarse, entonces, que en él prevalecía, ante todo, el afán de la composición y del tratamiento matérico. Esa composición, ordenada y armoniosa -una herencia de las lecciones recibidas de Maurice Denis, su maestro en París- traducía casi siempre un impulso decorativo -en el sentido de la gran tradición artística-, de ciertas afinidades con las claves del art nouveau. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su evolucion pictorica se obseva en los colores y las formas, en los comienzos recuerdan algo al impresionismo francés y después se asemejan al modernismo brasileño.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Participó de jurados de admisión en salones oficiales; firmó cartas y petitorios públicos dirigidos contra la burocracia institucional reclamando modificaciones de política en el Museo Nacional de Bellas Artes y la Comisión Nacional de Bellas Artes; apoyó proyectos editoriales renovadores enfocados en la historia del arte argentino; buscó fortalecer los intercambios de exposiciones e información con intelectuales y artistas de Uruguay y Brasil; se comprometió con la actualización de la enseñanza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Muerte==&lt;br /&gt;
El [[1 de diciembre]] de [[1932]] fallece en Buenos Aires, a los cincuenta años de edad. Al año siguiente de su muerte, entre octubre y noviembre, la Dirección Nacional de Bellas Artes organiza la “Exposición Homenaje al Pintor Alfredo Guttero”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1987]] una muestra dedicada al artista se organiza en las Salas Nacionales de Exposición y entre el [[1º de septiembre]] y el [[31 de octubre]] de [[2006]], el [[Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires]] presenta la exposición “Alfredo Guttero, un artista moderno en acción”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obras de su autoría integran el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Municipal de Artes Plásticas “Eduardo Sivori”; los Museos municipales y provinciales de Santa Fe, Rosario, [[San Juan]], [[Paraná]] y [[Olavaria]], además de estar representado en numerosas colecciones particulares locales e internacionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Algunas exposiciones== &lt;br /&gt;
*[[1927]] Exposición en la [[Asociación Amigos del Arte]].&lt;br /&gt;
*[[1928]] participa en el “[[X Salón de Otoño de Rosario]]” &lt;br /&gt;
*[[1928]] presenta obras en la exposición organizada por el [[Ateneo Popular de La Boca]] &lt;br /&gt;
*[[1929]] participa en el “[[XVIII Salón Nacional]]“.&lt;br /&gt;
*[[1929]] se presenta en el “[[XIX Salón Nacional de Bellas Artes]]”&lt;br /&gt;
*[[1931]] participa de la “[[First Baltimore Pan-American Exhibition of Contemporary Paintings]]”, obra que luego dona al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Premios==&lt;br /&gt;
*Gran Premio en la Sección Pintura Decorativa  en la [[3ª Exposición Comunal de Artes Aplicadas e Industriales]] [[1927]]- [[1928]]”.&lt;br /&gt;
*Medalla de Oro en la categoría Figura en el [[X Salón de Otoño de Rosario]]” ([[1928]]). *Segundo Premio Municipal en el [[XVIII Salón Nacional]] ([[1929]]) con su obra [[Playa]]. &lt;br /&gt;
*Primer Premio en pintura en el [[XIX Salón Nacional de Bellas Artes]]” ([[1929]]) con su obra [[Feria]].&lt;br /&gt;
*Premio Museum of Art en la “First Baltimore Pan-American Exhibition of Contemporary Paintings” en [[1931]] con su obra [[Anunciación]].&lt;br /&gt;
*[[Premio Eduardo Sívori]] en el Salón Nacional en [[1931]].&lt;br /&gt;
*Primer Premio Municipal con su obra [[Oda]] en [[1932]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Galería de fotos ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Archivo: ANUNCIACIÓN (1927).JPG| Anunciación&lt;br /&gt;
Archivo: GEORGELINA.JPG| Georgelina&lt;br /&gt;
Archivo: PAISAJE DE PUERTO NUEVO.JPG| Paisaje de puerto nuevo&lt;br /&gt;
Archivo: Pietá 1932.jpg| Pietá &lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
*Artículo: [http://www.buenosaires.gov.ar/areas/culturaarteargentino/04biografias/guttero.php/ Biografía de Alfredo Guttero], disponible en la Web “www.buenosaires.gov.ar” &lt;br /&gt;
*Artículo: [http://arteyalgomas-marenqui.blogspot.com/2008/12/susana-y-el-viejo-de-alfredo-guttero.html/ Biografía de Alfredo Guttero], disponible en la Web “arteyalgomas-marenqui.blogspot.com”&lt;br /&gt;
*Artículo: [http://barcodepapelrevistainfantil.blogspot.com/2010/12/jugando-con-el-arte-alfredo-guttero.html/ Biografía de Alfredo Guttero], disponible en la Web “barcodepapelrevistainfantil.blogspot.com”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Pintor]][[Category:Artistas_de_la_plástica]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Buenos_Aires&amp;diff=1468086</id>
		<title>Buenos Aires</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Buenos_Aires&amp;diff=1468086"/>
		<updated>2012-04-11T18:38:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Ciudad&lt;br /&gt;
|nombre            = Buenos Aires&lt;br /&gt;
|nombre completo   = Ciudad de Buenos Aires&lt;br /&gt;
|país              = Argentina&lt;br /&gt;
|unidad            = Ciudad Autónoma &lt;br /&gt;
|apodo             = Ciudad Autónoma de Buenos Aires&lt;br /&gt;
|bandera           = Bandera de Buenos Aires.png&lt;br /&gt;
|escudo            = Escudo_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires.jpg&lt;br /&gt;
|mapa              = &lt;br /&gt;
|pie_mapa          = &lt;br /&gt;
|tipo_superior_1   = &lt;br /&gt;
|superior_1        = &lt;br /&gt;
|tipo_superior_2   = &lt;br /&gt;
|superior_2        = &lt;br /&gt;
|población         = &lt;br /&gt;
|imageninferior    = Buenos Aires.JPG&lt;br /&gt;
|imageninferior_pie= &lt;br /&gt;
|población         = 2.891.082 &lt;br /&gt;
|población_año     = 2010&lt;br /&gt;
|gentilicio        = Porteño/a&lt;br /&gt;
|fundación         = [[1536]] y [[1580]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
La '''Ciudad de Buenos Aires''' o '''Ciudad Autónoma de Buenos Aires''' es la capital de la República [[Argentina]]. Es una ciudad de unos tres millones de habitantes, que integra un aglomerado urbano mucho mayor llamado Gran Buenos Aires, que totaliza casi 13 millones de habitantes, el mayor del país. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Ciudad de Buenos Aires, está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del [[Río de la Plata]], en plena llanura pampeana. Limita al sur, oeste y norte con la provincia de Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que derivan de las antiguas parroquias establecidas en el [[siglo XIX]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Primera fundación===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La primera fundación fue realizada por el adelantado [[Pedro de Mendoza]], en el año [[1536]], que llegó desde [[España]] buscando un camino que condujese a riquezas en oro y plata. La población se asienta en forma precaria debido a la carencia de materiales para construcción, a la escasez de alimentos del lugar y a la mala relación con los aborígenes que sitian la ciudad provocando hambrunas a los españoles, que llegaron a cometer antropofagia. De esta misma expedición partieron los exploradores que remontaron río arriba y en [[1537]] fundaron [[Asunción]], que prontamente demostró mejores condiciones. En [[1541]] se decidió por fin levantar la población y los escasos residentes de Buenos Aires se trasladaron a [[Asunción]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Segunda Fundación=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1580]] se realizó la segunda y definitiva fundación, por [[Juan de Garay]]. En este caso ya no se buscaba riqueza puesto que ya se conocía lo que deparaba esta geografía fluvial, lo que se quería era ocupar el territorio, de gran importancia estratégica ya que significaba una importante salida al atlántico sur (nótese que más adelante, cuando se materializan las ocupaciones de la [[América del Sur]] por españoles y portugueses, este será el único puerto del Atlántico Sur de España).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Primeros años y Virreinato===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nueva población se desarrolló muy lentamente durante los dos primeros siglos, ya que se hallaba en una zona totalmente periférica de la colonia, sin ningún interés por parte de los españoles más que preservarlo por su valor estratégico. Su población practicaba una economía de subsistencia, basada en la explotación agrícola, sin producir excedentes, por la escasa mano de obra, debido a la poca cantidad de indígenas de la zona. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hacia [[1680]] la población rondaba los 5000 habitantes. La economía de subsistencia fue evolucionado lentamente, gracias al capital invertido surgido del comercio, y se comenzó a explotar la producción de cueros y en menor medida de sebo y cecina (carne seca) que se obtenía del ganado cimarrón, que en esa época se movía libremente y sin dueño por los campos y era cazado en incursiones llamadas vaquerías. Otro motivo que acrecentó la importancia de la ciudad son las diversas confrontaciones limítrofes con los portugueses. En el año [[1680]] estos fundan [[Nova Colonia do Sacramento]] en la margen opuesta del [[Río de la Plata]], frente a Buenos Aires. Esta ciudad que pasara de manos varias veces en los próximos siglos, contribuyó a desarrollar aún más el contrabando y significó una amenaza a la ocupación española de la región.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La región del [[Río de la Plata]] cobra gran importancia como salida directa al [[Atlántico]] Sur ya entrado el [[siglo XVIII]], por su accesibilidad, por su posición estratégica en el conflicto territorial con [[Portugal]] y en el acceso del [[Cabo de Hornos]], ruta al Pacífico que comenzaba a despertar gran interés en las Potencias Europeas. Es así como en [[1776]] se crea el Virreinato del [[Río de la Plata]], con capital en Buenos Aires, incluyéndose dentro de su jurisdicción grandes territorios, hasta la misma [[Potosí]], que antes estaba vinculada a [[Lima]]. En esta época se comienzan a operar grandes cambios en la ciudad, iniciándose la construcción de nuevos edificios. Es también en esta época cuando el desarrollo industrial de [[Inglaterra]] comienza a presionar para la ubicación de sus manufacturas y para la obtención de materias primas, comenzando a perfilarse el carácter agroexportador, que luego se perfeccionaría, en la región rioplatense. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Independencia===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1806]] [[Inglaterra]] decide ocupar el área del Plata, en parte para paliar la pérdida de sus colonias de [[Norteamérica]] que le proporcionaban materias primas y mercados para sus manufacturas. Con un ejército poco importante ocupan Buenos Aires. Contra sus predicciones, los porteños se oponen a esta ocupación y al poco tiempo un ejército armado por criollos, al mando de [[Santiago de Liniers]], recupera la ciudad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los ingleses preparan más tropas y en [[1807]] intentan retomarla, ya con un ejército superior pero esta vez se encuentran con una ciudad preparada y son derrotados. Esta victoria de los porteños es sumamente significativa, ya que fue lograda por sus propios medios, sin intervención de la Corona. En [[1808]], [[Napoleón]] ocupa [[España]], produciendo un cese de autoridad sobre las Colonias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1814]] es restaurado el orden monárquico en [[España]], por lo que se envían tropas a [[América]], reconquistando todas las ciudades para [[1816]] con la excepción de Buenos Aires, que mantuvo su independencia desde [[1810]], y que envía sucesivos ejércitos hacia el interior del ex Virreinato, para asegurar la independencia de sus territorios, consumiendo gran parte de sus recursos durante los próximos 10 años, obra que se termina recién en [[1824]], cuando las gestas libertadoras de [[José de San Martín]], partiendo de [[Argentina]], y [[Bolívar]], partiendo de [[Venezuela]], expulsan definitivamente a los españoles de [[Sudamérica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Hasta las actualidad===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hacia fines del [[siglo XIX]] y principios del [[siglo XX]]  la ciudad sufrió una transformación importante; la prosperidad económica que atravesaba el país sumada a las preparaciones para el I Centenario que se celebraría en [[1910]] permitieron que la infraestructura urbana se desarrollara.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desde [[189]] a [[1914]] la ciudad creció con una de las tasas anuales más grandes del mundo y en [[1914]] era la duodécima ciudad más grande del mundo con 1.575.000 habitantes y también creció cultural y comercialmente. En lo urbanístico se modificó en estilos, edificios altos y en la traza urbana. Se discutieron y formularon planes para hacer de Buenos Aires el símbolo de una nueva y progresista nación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1994]] se reformó la Constitución de la Ciudad otorgándole la autonomía con respecto al poder nacional, es decir que los ciudadanos pueden elegir a su Jefe de Gobierno, mientras que antes lo hacía el Poder ejecutivo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ciudad cuenta con una población de tres millones de habitantes, cifra que se mantiene fija desde hace años y sumada con la del Conurbano, el Gran Buenos Aires, ronda entre los 12 y 13 millones. A pesar del empobrecimiento general del país, la capital sigue siendo el distrito más rico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También puede decirse que se produjo un embellecimiento de la ciudad ya que las administraciones están prestando cada vez más atención a los espacios públicos, generando nuevos y mejorando los existentes. Así, puede concluirse que a pesar de la situación general adversa, la ciudad comienza el nuevo milenio, con características diferentes, tratando de consolidarse como un buen lugar para vivir, como centro importante, administrativo y económico para el [[MERCOSUR]] y como lugar para el turismo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geografía ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en [[Sudamérica]], a 34° 36' de latitud sur y 58° 26' de longitud oeste. La ciudad se encuentra en el margen del [[Río de la Plata]], y su clima es templado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Río de la Plata y el Riachuelo son los límites naturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el este y el sur. El resto del perímetro está rodeado por la colectora externa de la RN A001 “Avenida General Paz”, autopista de 24 km de extensión que circunvala la ciudad de norte a oeste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ciudad se encuentra casi en su totalidad en la región pampeana, salvo algunas zonas como la Reserva Ecológica de Buenos Aires, la Ciudad Deportiva del [[Club Atlético Boca Juniors]], el Aeroparque Jorge Newbery, o el barrio de Puerto Madero, que se hallan emergidas artificialmente mediante el relleno de las costas del [[Río de la Plata.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La región estaba antiguamente atravesada por diferentes arroyos y lagunas, algunos de los cuales fueron rellenados y otros entubados. Entre los arroyos de importancia están los Terceros (del Sur, del Medio y del Norte), Maldonado, Vega, Medrano, Cildañez y White. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1908]] muchos arroyos fueron encauzados y rectificados, ya que con las crecidas causaban daños a la infraestructura de la ciudad. Fueron canalizados pero se mantenían a cielo abierto, construyéndose varios puentes para su cruce. Finalmente en [[1919]] se dispuso su canalización cerrada, pero los trabajos comenzaron recién en [[1927]], terminando algunos en [[1938]] y otros, como el Maldonado, en [[1954]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Clima===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El clima de la ciudad es templado húmedo. Considerando el período [[1961]]-[[1990]], normalmente empleado para designar los promedios climáticos, la temperatura media es de 17,6 °C y la precipitación anual es de 1147 mm. A lo largo del siglo XX las temperaturas de la ciudad han aumentado considerablemente debido a la isla de calor (desarrollo urbano), siendo actualmente 2 °C superior al de regiones cercanas mucho menos urbanizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las precipitaciones también se han acrecentado desde [[1973]], como ya ocurrió en el anterior hemiciclo húmedo: [[1870]] a [[1920]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los veranos son cálidos, con un promedio de [[enero]] de 24,5 °C. La elevada humedad suele volver sofocante al tiempo. Los inviernos son suaves, con una temperatura promedio de julio de 11 °C. Raramente se dan temperaturas inferiores a 0 °C y superiores a 36 °C. Las nieblas, otra características de Buenos Aires, se han vuelto infrecuentes, con pocos días al año.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Demografía==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el último censo nacional realizado en noviembre de [[2001]] por el INDEC, en la Ciudad de Buenos Aires se contabilizaron 2.776.138 habitantes de los cuales las mujeres son el 54,7% y los varones representan el 45,3%. Así mismo, la ciudad cuenta con una importante densidad demográfica que asciende a 13.679,6/km2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sin embargo, un informe posterior publicado por este organismo, destinado a subsanar los errores cometidos en el censo establecía que la población de la ciudad era de 2.995.805 habitantes en el mismo período. La proyección del INDEC al [[30 de junio]] de [[2009]] es de 3.050.728 habitantes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Economía ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[2008]] el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Buenos Aires fue de aproximadamente 400.455 millones de pesos argentinos (ARS), lo que resulta en $80.400 (peso argentino) cápita. El ingreso, aproximadamente U$S 23.400 dólares (USD) per cápita, fue muy superior al nacional nacional de ese año y ubica a la ciudad con el segundo mayor ingreso per cápita de [[Latinoamérica]] en términos nominales, después de [[Ciudad de México]]. Esto, debido al tipo de cambio relativamente devaluado del peso argentino, presenta importantes distorsiones, ya que, teniendo el poder adquisitivo en cuenta, Buenos Aires cuenta con el mayor producto per cápita en la región latinoamericana. El PBG real creció en 2006 un 11,4% respecto de 2005. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El principal sector económico de Buenos Aires es el sector Servicios, que representa el 78% de su PBG en términos constantes, mucho mayor al 56% a nivel nacional. Las ramas más importantes son las de servicios inmobiliarios, informáticos, servicios profesionales, servicios a las empresas y de alquiler y los servicios de intermediación financiera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En los últimos años Buenos Aires se convirtió en un polo turístico, en especial por la baja de costos que produjo para los visitantes extranjeros la devaluación del peso. Entre [[2002]] y [[2004]] la cantidad de establecimientos hoteleros aumentó un 10,7%, mientras que la tasa de habitaciones ocupadas tuvo un importante aumento del 42,9%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la ciudad existe un importante desarrollo del sector de servicios informáticos. En Buenos Aires se encuentran instaladas, aproximadamente, el 70% de las empresas generadores de software, que a nivel nacional exportan por más de 340 millones de dólares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cultura ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Buenos Aires es una de las principales metrópolis culturales en el mundo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La gastronomía porteña  se destaca por su diversidad, aunque el denominador común es el empleo de carnes y la influencia italiana, en las recetas, muy difundida por las corrientes migratorias provenientes de ese país a principios del [[siglo XX]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Otra manifestación cultural propia del porteño es el fileteado, arte decorativo y popular, nacido en las primeras décadas del [[siglo XX]]. Suele presentarse en contextos emparentados con el [[tango]], el diseño y la publicidad. Flores, volutas, hojas de acanto, cintas argentinas, se combinan con personajes populares mediante colores muy vivos y a través del contraste se da la idea del volumen. Los textos también forman parte de la composición del fileteado, con frases acuñadas por la sabiduría popular. En el año [[2006]] la legislatura porteña declaró al fileteado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la sanción de la ley 1941. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El desarrollo cultural se aprecia en la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas que pueden encontrarse en la ciudad. La Avenida Corrientes, en cuyos tradicionales cafés y bares evolucionó el tango a principios y mediados del [[siglo XX]], es la arteria donde se encuentran algunos de los teatros más importantes. En este sentido, Buenos Aires cuenta con una oferta muy diversa, y muchos de los teatros de mayor relevancia dependen directamente del Gobierno de la Ciudad: el Teatro Colón, el Teatro General San Martín, el Teatro Alvear, el Teatro Regio, el Teatro Sarmiento y el Teatro de la Ribera, entre otros. También existe una importante actividad en el Teatro Nacional Cervantes, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural General San Martín, el Teatro Maipo y la gran cantidad de teatros independientes que se encuentran distribuidos por los barrios. [[Archivo:Teatro_Colon.jpg | thumb|rigth|200px|Vista de la fachada del teatro Colón desde un auto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Gobierno de la Ciudad administra diez museos que abarcan diferentes temáticas: desde las artes plásticas (Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori) hasta la historia (Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra), pasando por el cine (Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken). También existen muchos museos dependientes del Gobierno Nacional (como el Museo de la Casa Rosada) o de fundaciones (como el [[Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la Ciudad dependen 26 bibliotecas públicas que cuentan con 317.583 ejemplares. Además existen muchas bibliotecas dependientes de los diferentes Poderes de la Nación, así como de las diferentes universidades que se encuentran en la Capital.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Buenos Aires se distingue además como el mayor centro editorial del país, ya que allí residen las editoriales más importantes, y es también la ciudad donde se editan los diarios y revistas de mayor tirada. La industria editorial de Buenos Aires es una de las más competitivas de la región, y la densidad de librerías es bastante alta. En diferentes lugares pueden conseguirse con regularidad libros antiguos, primeras ediciones y publicaciones en diferentes idiomas, sobre todo en los comercios ubicados en la Avenida de mayo y en la Avenida Corrientes, entre Callao y 9 de julio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una tradición importante es la de los Festejos de Carnaval. Existen en Buenos Aires 103 murgas, agrupando a más de 10.000 personas. Anualmente suelen juntarse más de 800.000 personas para disfrutar de la música, baile y canto que ofrecen estas comparsas en la gran cantidad de corsos que se realizan en los barrios porteños.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Buenos Aires cuenta con un selecto grupo de unos 50 bares denominados como Bares Notables estos bares se caracterizan por haber sido protagonistas de una parte importante de la historia de la ciudad, estos bares reciben una ayuda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 300 teatros. En [[2004]] hubo en cartelera más obras de teatro que en [[París]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires Wikipedia: Buenos Aires]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[http://www.buenosaires54.com/espanol/historia.htm BuenosAires54.com]&lt;br /&gt;
[[Category:Geografía_de_América]][[Category:Geografía_de_América]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Museo_de_Arte_Contempor%C3%A1neo_de_Puerto_Rico&amp;diff=1445176</id>
		<title>Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico</title>
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		<updated>2012-03-23T23:00:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Ficha Institución |nombre = Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico |siglas o acronimo = MAC |imagen =‎ FOTO-MAC-FRENTE11.jpg |tamaño =  |descripción =  |fecha de fun...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Institución&lt;br /&gt;
|nombre = Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico&lt;br /&gt;
|siglas o acronimo = MAC&lt;br /&gt;
|imagen =‎ FOTO-MAC-FRENTE11.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño = &lt;br /&gt;
|descripción = &lt;br /&gt;
|fecha de fundacion = 8 de octubre de 1984&lt;br /&gt;
|fecha de disolución =&lt;br /&gt;
|tipo de unidad = Institucion cultural&lt;br /&gt;
|director = Arq. Salvador Alemañy&lt;br /&gt;
|pais = {{Bandera2|Puerto Rico}}&lt;br /&gt;
|ubicacion = Ave. Juan Ponce de León, esquina Ave. Roberto H. Todd&lt;br /&gt;
Parada 18, Santurce, Puerto Rico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico'''. (MAC) es un museo de arte contemporáneo, con sede en [[San Juan]]. El MAC se propone contribuir a la educación del pueblo y para esto difunde el arte producido en [[Puerto Rico]], el Caribe y Latinoamérica a partir de la década de [[1940]] hasta nuestros días.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historia==&lt;br /&gt;
El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) fue fundado por artistas y benefactores de la sociedad civil e incorporado como institución sin fines de lucro el 8 de octubre de 1984 (Departamento de Estado, registro 14,804). En los estatutos de su corporación se establece que el destinatario de todos sus bienes y colecciones lo es el Pueblo de Puerto Rico. La visión del artista fue fundamental en la planificación del museo, conceptuado en aras de fomentar experiencias multidisciplinarias abiertas a todas las expresiones del arte y la cultura contemporánea. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tras su incorporación en 1984, el MAC ofreció sus servicios en espacios públicos como [[Plaza Las Américas]] y entre oficinas amigas, hasta que en [[1988]] la [[Universidad del Sagrado Corazón]] le concedió gratuitamente un local provisional en el edificio [[Magdalena Sofía Barat]]. Dicha aportación significó que el MAC pudiese destinar sus recursos a desarrollarse como institución durante 15 años. Tras muchos años en búsqueda del lugar más apropiado para establecer la sede permanente del MAC, su directiva peticionó formalmente al gobierno la cesión del Edificio Histórico Labra.  El [[20 de octubre de 2002]], en presencia de la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Sila María Calderón, se firmó un contrato que le otorgó en usufructo al Museo, la utilización del [[Edificio Histórico Rafael M. Labra]] como sede permanente para sus operaciones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Edificio Histórico===&lt;br /&gt;
El Edificio Rafael M. de Labra está localizado en la [[Avenida Juan Ponce de León]], esquina Avenida Roberto H. Todd en Santurce. Fue construido en [[1918]] como parte de un proyecto de la  Comisión Paul G. Miller para la construcción de escuelas públicas en zonas urbanas. Bajo dicho proyecto, varias escuelas de estructura monumental —entre ellas la  Rafael M. Labra— fueron diseñadas por el arquitecto Adrian C. Finlayson. (Ref. Architectural Record Magazine , agosto,[[1920]]). El edificio de la antigua Escuela Labra perteneció al Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico desde su construcción y en [[1987]] fue inscrito en el [[Registro Nacional para Monumentos Históricos del Gobierno Federal de Estados Unidos]]. &lt;br /&gt;
La estructura es de [[Estilo Georgiano]] prevaleciente durante el  Siglo 18 en Inglaterra. Su  restauración  estuvo  a cargo del arquitecto puertorriqueño Otto Reyes Casanova y la misma comenzó en [[1995]] hasta el [[2002]]. Fue un proyecto de restauración delicado y complejo, que requirió una minuciosa investigación y exhaustiva labor para recuperar el estado de deterioro en que estaba y que afectó muchos de los elementos originales de la estructura.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Misión==&lt;br /&gt;
El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico se propone contribuir a la educación del pueblo y para ello colecciona, preserva, documenta y difunde el arte producido en [[Puerto Rico]], el Caribe y Latinoamérica a partir de la década de [[1940]] hasta nuestros días. El compromiso se concreta mediante la implementación de un calendario anual de actividades  tales como exposiciones, talleres, tertulias, performance, vídeos de arte, experiencias creativas y eventos multidisciplinarios como conciertos y recitales, entre otros. El [[Museo]] adquiere obras de destacados artistas para su colección permanente y promueve la conservación del arte a través de su laboratorio profesional de conservación.&lt;br /&gt;
La documentación del arte y su promoción es también prioridad institucional, tarea que se hace posible a través de un [[Centro de Documentación]] que reúne material impreso, fílmico y digital sobre el arte contemporáneo. El Museo también ofrece incentivos profesionales a los artistas, estimulando su participación en certámenes internacionales y locales, promocionando su obra, así como ofreciendo apoyo humano a ellos mediante la creación de un Fondo de Emergencia para casos de extrema necesidad. La participación ciudadana de niños, adultos, personas con impedimentos, profesionales de las artes y otras disciplinas  participan activamente en la operación programática del Museo apoyando de esta forma el Programa de Socios de la institución. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Colección Permanente==&lt;br /&gt;
La Colección Permanente del MAC, cónsona con nuestros propósitos constitutivos, reúne piezas producidas por artistas de [[América Latina]], el Caribe y [[Puerto Rico]] a partir de la segunda mitad del [[siglo XX]] a fin de colocar la obra en su contexto geopolítico y advertir posibles correspondencias estilísticas en la región.&lt;br /&gt;
Destacados artistas de Puerto Rico como Lorenzo Homar, Myrna Báez, Domingo García, Noemí Ruiz, Jaime Romano, Nelson Sambolín, Carmelo Sobrino, José Morales y [[María de Mater O'Neill]], y artistas de países hermanos como Antonio Maro ([[Perú]]), Claudia Stern ([[Brasil]]), [[Sergio González Tornero]] ([[Chile]]), Jesús Desangles ([[República Dominicana]]) y Rimer Cardillo ([[Uruguay]]), entre otros, se encuentran representados en la colección del Museo.&lt;br /&gt;
Las piezas adquiridas por el MAC o donadas por artistas, coleccionistas y patrocinadores, son seleccionadas por un comité en el que concurren artistas, críticos y estudiosos de las artes. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Educación==&lt;br /&gt;
Como parte de su misión de difundir el arte contemporáneo de [[Puerto Rico]], el Caribe y Latinoamérica, el MAC desarrolla anualmente un programa educativo dirigido a promover la apreciación, crítica y discusión entre diversos públicos, así como para impulsar la creación artística. Actualmente el MAC está en proceso de expandir su ofrecimiento de servicios orientados a la educación especial.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Ofertas===&lt;br /&gt;
* Recorridos Guiados&lt;br /&gt;
* Encuentros Creativos: El encuentro creativo permite al artista compartir con estudiantes o público en general una experiencia de enseñanza-aprendizaje, sin el rigor de un curso formal. La dinámica integra juegos y ejercicios que se desenvuelven en torno a obras de arte asi como el desarrollo de destrezas artísticas a través de un estimulante taller creativo, de duración aproximada de 3 horas.&lt;br /&gt;
* Programa de Cursos Cortos&lt;br /&gt;
* Conferencias y Tertulias&lt;br /&gt;
* Verano Creativo&lt;br /&gt;
* Maletas Culturales: El diálogo sobre las artes y la realidad social es el objetivo principal de estas valijas portadoras de obras de arte en pequeño formato que aluden a un tema principal. Un educador o educadora del MAC presenta las piezas ante el grupo reunido, dando paso a preguntas e intercambio de ideas sobre el tema y los medios representados. Escuelas, centros comunales, corporaciones, organizaciones y grupos pueden solicitar este servicio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Algunos temas===&lt;br /&gt;
* Nuevos lenguajes en el arte contemporáneo&lt;br /&gt;
* El paisaje isleño: Fuente y referencia de nuestra identidad&lt;br /&gt;
* Arte contemporáneo para invidentes&lt;br /&gt;
* Artesanos y artesanías puertorriqueños&lt;br /&gt;
* Una valija mágica: Gesto, palabra y teatro&lt;br /&gt;
* Encontremos un niño: recuento fotográfico de las Antillas&lt;br /&gt;
* Identidad racial en el Caribe&lt;br /&gt;
* [[Periodismo]], arte y comunicación&lt;br /&gt;
* De la Mano de la Ciencia y el Arte&lt;br /&gt;
* Maleta Creativa&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Junta de Directores==&lt;br /&gt;
===Presidente===&lt;br /&gt;
* Arq. Salvador Alemañy&lt;br /&gt;
===Vicepresidente===&lt;br /&gt;
* Ing. William Díaz&lt;br /&gt;
===Secretario===&lt;br /&gt;
* Lcdo. Héctor Saldaña Egozcue&lt;br /&gt;
===Vocales===&lt;br /&gt;
* Ing. Frankie Vázquez Marrero&lt;br /&gt;
* Sr. Pedro Muñoz Marín&lt;br /&gt;
* Ing. Sofía J. Díaz&lt;br /&gt;
* Sra. Letty Rivero Iturregui&lt;br /&gt;
* Sr. Miguel A. Tirado Cardona&lt;br /&gt;
* Sr. Jairo Fernández &lt;br /&gt;
* Sr. Luis Fernando Rodríguez&lt;br /&gt;
* Sra. Carolina Figueredo de Stubbe&lt;br /&gt;
* Sr. Horacio Campolieto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuente==&lt;br /&gt;
*http://www.museocontemporaneopr.org&lt;br /&gt;
[[Category:Institución_cultural]][[Category:Museología]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<title>Portal:Gastronomía/Miembros</title>
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
--[[Usuario:Eduardojccmg|Eduardojccmg]] 13:03 22 mar 2012 (CDT) ('''C''')&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Portal:Astrolog%C3%ADa/Miembros&amp;diff=1441897</id>
		<title>Portal:Astrología/Miembros</title>
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		<updated>2012-03-22T16:59:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
--[[Usuario:David jc.cmg|David jc.cmg]] 19:47 20 mar 2012 (CDT) ('''A''')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Usuario:Karenia jc.cmg|Karenia jc.cmg]] 12:55 22 mar 2012 (CDT) ('''C''')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Usuario:Eduardojccmg|Eduardojccmg]] 12:59 22 mar 2012 (CDT) ('''C''')&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<title>Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía</title>
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		<updated>2012-02-04T16:22:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Ficha Institución |nombre = Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía |siglas o acronimo = MNCARS |imagen =‎ Museo-Reina-Sofía.jpg‎ |tamaño =  |descripción =  |fecha ...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Institución&lt;br /&gt;
|nombre = Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía&lt;br /&gt;
|siglas o acronimo = MNCARS&lt;br /&gt;
|imagen =‎ Museo-Reina-Sofía.jpg‎&lt;br /&gt;
|tamaño = &lt;br /&gt;
|descripción = &lt;br /&gt;
|fecha de fundacion = En 1990&lt;br /&gt;
|fecha de disolución =&lt;br /&gt;
|tipo de unidad = Institucion cultural&lt;br /&gt;
|director = Guillermo de la  Dehesa&lt;br /&gt;
|pais = {{Bandera2|España}}&lt;br /&gt;
|ubicacion = C/ Santa Isabel, 52 &lt;br /&gt;
Madrid 28012&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
''' Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía '''. (MNCARS) es un museo español de arte del [[siglo XX]] y contemporáneo, con sede en [[Madrid]]. Su nombre se abrevia frecuentemente como Museo Reina Sofía.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Historia==&lt;br /&gt;
La apertura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1990 supuso la creación de un museo de arte moderno y contemporáneo en [[España]] de nivel internacional, aunque no han sido pocos los avatares sufridos por el edificio hasta alcanzar tal fin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La primera fundación del Hospital San Carlos, actual sede del Museo, se debe al rey [[Felipe II]], quien, en el [[siglo XVI]], centralizó en este lugar todos los hospitales que estaban dispersos en la Corte. En el siglo XVIII, [[Carlos III]] decidió una nueva fundación, al resultar insuficientes las instalaciones para la ciudad. El actual edificio es obra de los arquitectos José de Hermosilla y Francisco Sabatini, debiéndose a este último gran parte de la obra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1788, tras la paralización de las obras con la muerte de [[Carlos III]], el edificio fue ocupado para asumir la función para la que había sido construido, la de Hospital, aunque lo edificado no fuera sino sólo un tercio del proyecto de Sabatini.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desde entonces sufrió varias modificaciones y añadidos hasta que, en el año 1965, se clausura el hospital, pasando sus funciones a ser desempañadas por la  Ciudad Sanitaria Provincial. Logra sobrevivir a diversos rumores de demolición y, por medio de un real decreto de 1977, es declarado Monumento Histórico-Artístico, garantizando así su supervivencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1980 comienza la restauración del edificio, realizada por Antonio Fernández Alba; en abril de 1986 se abre el Centro de Arte Reina Sofía, utilizando las plantas 0 y 1 del antiguo hospital como salas de exposiciones temporales. A finales de 1988, José Luis Íñiguez de Onzoño y [[Antonio Vázquez de Castro]] llevarían a cabo las últimas modificaciones, de entre las que cabría destacar especialmente las tres torres de ascensores de vidrio y acero, diseñadas en colaboración con el arquitecto británico Ian Ritchie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Museo, Organismo Autónomo dependiente del [[Ministerio de Cultura]], fue creado por Real Decreto 535/88 de 27 de mayo de 1988, con sede en el Hospital de San Carlos de Madrid y con los fondos artísticos que en su día estaban integrados en el Museo Español de Arte Contemporáneo. El 10 de septiembre de 1992, Sus Majestades los Reyes [[D. Juan Carlos]] y Dña. &lt;br /&gt;
Sofía, inauguraban la Colección Permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que hasta ese momento había acogido únicamente exposiciones de carácter temporal. A partir de entonces quedaría constituido en auténtico museo, con los cometidos de custodiar, acrecentar y exhibir sus fondos artísticos; promover el conocimiento y el acceso del público al arte contemporáneo en sus diversas manifestaciones; realizar exposiciones de nivel internacional, y poner en marcha actividades de formación, didácticas y de asesoramiento en relación a sus contenidos, tal y como se recoge en su Estatuto.&lt;br /&gt;
===La ampliación===&lt;br /&gt;
El continuo desarrollo del Museo en sus colecciones, actividades, servicios y número de visitantes llevó en su día a los responsables de la institución a realizar estudios acerca de la posibilidad de aumentar su superficie, que culminaron en 2001 con la construcción del nuevo edificio por el arquitecto Jean Nouvel, inaugurado en septiembre de 2005. Su proyecto, además de dar respuesta a las necesidades planteadas por el Museo, se situaba en el barrio con clara vocación de transformar el entorno urbano. Con la creación de una plaza pública -que surge de la ordenación de los nuevos edificios y la fachada suroeste del actual Museo-, se convertía en un espacio de y para la ciudad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los nuevos espacios suponen un aumento de más de un 60% sobre la superficie del edificio antiguo (51.297  m²), pues se ha pasado a contar con 84.048 m2. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dispone así de un espacio expositivo privilegiado.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
==Mision==&lt;br /&gt;
El programa del Museo Reina Sofía se basa en una redefinición de la función del museo alternativa a los modelos históricos de esta institución. Concebido como un lugar generador de espacios intersticiales de sociabilidad y discusión en la esfera pública, propone modelos de resistencia en una sociedad en la que priman el consumo y la mercancía y en la que la producción se ha fragmentado ocasionando tanto un mapa geopolítico inédito como nuevas clases sociales, relaciones y subjetividades. La creación de narraciones alternativas, de nuevas formas de intermediación y la formación de un espectador activo son las líneas de fuerza del Museo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Museo contesta la dinámica centro-periferia y la visión unívoca de la historia del arte. Ésta ha pasado de escribirse como si estuviese constituida por grandes continentes a ser una especie de archipiélago en el que emergen diversas relaciones en una cartografía cambiante.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Las otras modernidades, antes subalternas, alcanzan aquí su dimensión más compleja, y artistas antes considerados derivativos o secundarios cobran voz, desafiando, gracias a nuevos vínculos de solidaridad entre el intelectual y el resto de colectivos, las reglas establecidas desde el mundo europeo occidental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La colección del Museo se basa en la creación de narraciones entrecruzadas que toman forma en el archivo. La autonomía estética queda diluida al incluir en el mismo nivel documentos, obras, libros, revistas o fotografías, un gesto del que nacen narraciones alternativas que nos devuelven conocimiento, experiencia estética y la posibilidad de aprehender un momento histórico. Se trata de la constitución de un archivo de archivos que da al otro voz y capacidad para archivar, repensar y narrar su propia historia. Frente a la acumulación capitalista, en este modelo, el que recibe las historias es sin duda más rico, pero el que las cede no es más pobre. La escritura de la historia parte así desde abajo y desvincula memoria y propiedad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desde el Museo se propone un concepto educativo que elimine jerarquías y muestre la facultad reactivadora de la cultura desde la convicción de la capacidad de cada uno de nosotros para redescubrir y redefinir el saber. La obra de arte constituye un territorio común para el artista y el espectador que facilita la relación con los demás y con un entorno que no percibimos como ajeno. Hace que nos veamos a la vez como sujetos y objetos de la percepción de los demás, creando espacios de sociabilidad nuevos y liberadores. Asimismo, el Museo se constituye como espacio de debate e investigación a través de seminarios y programas universitarios nacidos de la interrelación, no mediada ni jerarquizada, entre la educación y el resto de las actividades –exposiciones, colección, programas públicos– de este Museo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Sedes==&lt;br /&gt;
===Edificio Sabatini===&lt;br /&gt;
[[Archivo: Edificio Sabatini.jpg|thumb|right|200px]]&lt;br /&gt;
Fundado como Hospital de San Carlos en el siglo XVIII, toma su nombre actual de Francisco Sabatini (Palermo, [[Italia]], 1722 – [[Madrid]], 1797), arquitecto ilustrado encargado de su construcción. La fundación del hospital fue una iniciativa de Carlos III enmarcada en un conjunto de medidas para dotar a Madrid de infraestructuras de higiene y policía urbana. Tras una primera fase dirigida por José de Hermosilla (Llerena, Badajoz, 1715 – Madrid, 1776), Sabatini, procedente de la corte borbónica del sur de Italia, lo completó aplicando un sobrio estilo neoclásico inspirado en el renacimiento tardío.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aunque la muerte del monarca en 1788 dejó el edificio inacabado, pronto comenzó a funcionar como hospital, permaneciendo en activo hasta 1965. Tras años en estado de abandono y diversas amenazas de derribo, su declaración como Monumento Histórico-Artístico en 1977 permitió su supervivencia y uso público.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1980, Antonio Fernández Alba (Salamanca, 1927) emprendió una remodelación para su uso con fines expositivos. En 1986 el edificio comienza a albergar las actividades expositivas de centro de arte para, pocos años después, en 1990, convertirse en el actual museo. Para la rehabilitación se aprovechó el perfil inacabado del hospital: el espacio exterior reservado a un segundo patio se convirtió en una plaza pública que dio visibilidad al museo y lo conectó con la calle Atocha; la ausencia de portada se suplió con la colocación de las monumentales torres de vidrio y acero que albergan los ascensores exteriores para permitir una circulación más fluida. Construidas por los arquitectos racionalistas José Luis Íñiguez de Onzoño (Bilbao, 1927) y Antonio Vázquez de Castro (Madrid, 1929) en colaboración con el arquitecto británico Ian Ritchie (Sussex, Reino Unido, 1947), estas torres son una de las señas de identidad del Museo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El interior despliega en torno a un patio, amplias galerías abovedadas sostenidas por pilastras de piedra y salas de exposición, con vanos abiertos hacia el exterior y hacia el patio, que permiten regular la iluminación natural. El edificio contiene asimismo espacios alternativos, como son los sótanos de ladrillo abovedados o la sala de protocolo, antigua lencería del hospital con el mobiliario original, a los que se ha dado un uso expositivo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Edificio Nouvel===&lt;br /&gt;
[[Archivo: Edificio Nouvel.jpg|thumb|right|200px]]&lt;br /&gt;
En 1999 se convoca un concurso internacional para la ampliación del Museo Reina Sofía, al que se presentan propuestas de arquitectos como Juan Navarro Baldeweg, Dominique Perrault, Zaha Hadid, Enric Miralles y Tadao Ando, entre otros. En 2001 se pone en marcha el proyecto ganador, firmado por el arquitecto Jean Nouvel (Fumel, [[Francia]], 1945). Desde su origen, el edificio se plantea, en palabras de su autor, a la sombra del Reina Sofía, es decir, al servicio del Edificio Sabatini, cuyas funciones expande y completa al tiempo que mantiene el protagonismo de la sede original. En junio de 2005 queda inaugurado el complejo del Edificio Nouvel, que comprende dos amplios espacios expositivos, biblioteca y centro de documentación, librería, oficinas, café-restaurante, sala de protocolo y dos auditorios con capacidad para 200 y 400 espectadores respectivamente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El conjunto arquitectónico se adapta a la fachada suroeste del Edificio Sabatini y al solar triangular que le precede. En él, Nouvel respeta el emplazamiento de tres edificios preexistentes para la construcción de tres nuevos módulos. Aunque exentos, quedan comunicados entre sí y con el Edificio Sabatini en diversos niveles: a través de un gran alero superior que conecta con la cornisa del hospital y refleja el flujo de la ciudad mediante las formas convexas de aluminio lacado en color rojo, mediante pasarelas elevadas entre los edificios, y a través de una plaza semipública que dialoga con el entorno urbano. Funciona así como conector de diversas zonas de la ciudad (Estación de Atocha, Ronda de Atocha, barrio de Lavapiés), y evoca el patio de Sabatini en su doble naturaleza de espacio íntimo y diáfano.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Desde su inauguración, el flujo de visitantes se vertebra de manera plural, dado que el nuevo edificio proporciona una entrada alternativa y cuenta con diversas conexiones entre las galerías de Sabatini y los nuevos espacios de Nouvel, una distribución que genera diversos itinerarios posibles e impone una neta distinción entre zonas de servicios y espacio expositivo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Palacio de Cristal===&lt;br /&gt;
[[Archivo: Palacio de Cristal.jpg|thumb|right|200px]]&lt;br /&gt;
El Palacio de Cristal es una de las dos sedes expositivas del Museo Reina Sofía en el Parque del Retiro de Madrid. Construido por Ricardo Velázquez Bosco en 1887, responde tanto a la cultura arquitectónica de los nuevos materiales como a la historia del colonialismo del [[siglo XIX]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El uso de las columnas de hierro colado y de las amplias superficies de cristal permiten una planta inusitada, monumental y diáfana a la vez. Concebido originariamente como invernadero para la Exposición de Flora de las Islas Filipinas (1887), colonia española por aquel entonces, exhibía el exotismo en un entorno de progreso tecnológico, creando una imagen de fantasía e irrealidad en el espectador.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tras la exposición de flora, se utilizó como sede de la Exposición Nacional de Bellas Artes, celebrada cada dos años. Desde 1990, alberga proyectos e instalaciones específicas de artistas contemporáneos, destacando los realizados por Gabriel Orozco, Siah Armajani, Cildo Meireles, Nacho Criado, Ilya Kabakov, Pierre Huyghe o Jessica Stockholder, entre otros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Palacio de Velásquez===&lt;br /&gt;
[[Archivo: Palacio de Velázquez.jpg|thumb|right|200px]]&lt;br /&gt;
El Palacio de Velázquez (1883) es, junto al Palacio de Cristal, una de las dos sedes expositivas del Museo Reina Sofía en el Parque del Retiro de Madrid. Toma su nombre del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, quien también colaboró en la construcción con el ceramista Daniel Zuloaga y el ingeniero Alberto del Palacio.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El edificio, cercano al historicismo neorrenacentista, es de planta amplia, cubierta con bóvedas de estructura de hierro y con iluminación natural, gracias a la superficie acristalada. Concebido como pabellón principal de la Exposición Internacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales de 1883, sigue el modelo que Joseph Paxton estableció en el Crystal Palace de Londres en 1851.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Desde 1987 ha acogido exposiciones monográficas de artistas como Cindy Sherman, Nan Goldin, Juan Muñoz y José Manuel Broto, junto a otros muchos. Cerrado por reformas en 2005, volvía a abrir sus puertas en 2010 con una retrospectiva dedicada a Miralda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Real Patronato del Museo Reina Sofía== &lt;br /&gt;
===Presidente===&lt;br /&gt;
*Guillermo de la Dehesa&lt;br /&gt;
===Vicepresidente===&lt;br /&gt;
*Carlos Solchaga Catalán&lt;br /&gt;
===Vocales===&lt;br /&gt;
*José María Lassalle Ruiz&lt;br /&gt;
*Marta Fernández Currás&lt;br /&gt;
*Jesús Prieto de Pedro&lt;br /&gt;
*Manuel Borja-Villel&lt;br /&gt;
*Lynne Cooke&lt;br /&gt;
*Michaux Miranda Paniagua&lt;br /&gt;
*Plácido Arango Arias&lt;br /&gt;
*José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi Adaro&lt;br /&gt;
*Miguel Ángel Cortés Martín&lt;br /&gt;
*Claude Ruiz Picasso&lt;br /&gt;
*José Capa Eiriz&lt;br /&gt;
*Eugenio Carmona Mato&lt;br /&gt;
*Javier Maderuelo Mato&lt;br /&gt;
*Fernando Castro Flórez&lt;br /&gt;
*Fernando Castro Borrego&lt;br /&gt;
*María de Corral López-Doriga&lt;br /&gt;
*Francisco Serrano Martínez&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Servicios que presta el Museo Reina Sofía==&lt;br /&gt;
===Colección permanente===&lt;br /&gt;
El contenido de la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, compuesta por una selección de alrededor de seiscientas obras de los fondos del museo y ubicada en las plantas segunda y cuarta del edifico Sabatini, muestra la evolución del arte español y su contexto internacional desde finales del [[siglo XIX]] hasta la actualidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Exposiciones temporales===&lt;br /&gt;
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrece un amplio y variado programa de exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo, de producción propia o en colaboración con otras instituciones culturales, nacionales y extranjeras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ciclos de cine y vídeo&lt;br /&gt;
*Conciertos de música de vanguardia&lt;br /&gt;
*Actividades educativas&lt;br /&gt;
*Programas escolares&lt;br /&gt;
*Visitas gratuitas guiadas por voluntarios culturales para grupos escolares&lt;br /&gt;
*Servicio de orientación, recursos y formación para el profesorado&lt;br /&gt;
*Programas para familias&lt;br /&gt;
*Talleres infantiles&lt;br /&gt;
*Programas para jóvenes&lt;br /&gt;
*Cursos, congresos, conferencias, jornadas y encuentros con artistas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Publicaciones===&lt;br /&gt;
Catálogos, guías de la colección, actas y otras publicaciones especializadas, disponibles en la librería.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Biblioteca y centro de documentación===&lt;br /&gt;
Fondos bibliográficos, fotográficos y audiovisuales especializados en arte contemporáneo. Presta servicios de consulta en sala; reproducción de documentos (con las limitaciones legales correspondientes); reserva de ejemplares; boletín bimestral de novedades; préstamo interbibliotecario y canje de publicaciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Acceso de los investigadores a los fondos museísticos y los fondos documentales===&lt;br /&gt;
Previa petición justificada dirigida a la Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Reserva de grupos===&lt;br /&gt;
Compuesto por un mínimo de quince personas y un máximo de 30 (o 25 si son menores de edad).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Utilización de espacios y visitas privadas===&lt;br /&gt;
Mediante el abono las tasas previstas en la legislación vigente.&lt;br /&gt;
*[[Librería]] y tienda&lt;br /&gt;
*[[Cafetería]] y restaurante&lt;br /&gt;
*[[Guardarropa]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Fuente==&lt;br /&gt;
*http://www.museoreinasofia.es&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Institución_cultural]][[Category:Museología]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
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== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
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== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
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== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Sin_Bandera&amp;diff=1330084</id>
		<title>Sin Bandera</title>
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		<updated>2012-01-20T23:04:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Ficha Agrupación Musical&lt;br /&gt;
|nombre=Sin Bandera&lt;br /&gt;
|imagen=Sin_bandera.jpg&lt;br /&gt;
|descripción=&lt;br /&gt;
|nombre completo=&lt;br /&gt;
|origen={{Bandera2|México}}&lt;br /&gt;
|fecha de fundacion=[[2000]]&lt;br /&gt;
|director=&lt;br /&gt;
|género(s)=Pop&lt;br /&gt;
|discografía(s)=&lt;br /&gt;
|miembros fundadores=Noel Schajris Rodríguez y Leonel García Nuñez Cázares&lt;br /&gt;
|miembros actuales=Noel Schajris y Leonel García&lt;br /&gt;
|artistas relacionados=Áureo Baqueiro&lt;br /&gt;
|pais={{Bandera|México}}&lt;br /&gt;
|web=http://SinBandera.com.mx&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Sin Bandera''' (grupo musical). Dúo musical formado en el año [[2000]], se encuentra conformado por el guitarrista y cantante de origen mexicano [[Leonel Garcia]] y el pianista y también cantante de origen argentino [[Noel Schajris]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sin Bandera se creó espontáneamente: el mexicano Leonel García tenía la idea de lanzarse como solista, mostraba destreza con la guitarra y la voz, pero su proyecto quedaba congelado en las disqueras. Al mismo tiempo, el argentino Noel Schajris debutó en [[1999]] como solista con su primer disco Cita en las nubes. Siendo ambos músicos, compositores y cantantes, en el año 2000 descubrieron la fórmula ideal para unir sus talentos y personalidades. Hubo química inmediata. Los dos querían cantar, pero Noel prefería el piano, y Leonel la guitarra, por lo que en ningún momento hubo choque de intereses, sino una integración de gustos musicales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Origen del nombre==&lt;br /&gt;
El nombre  Sin Bandera se adoptaría para transmitir la idea de preocuparse por unirnos más. Ambos pensaban que la sociedad estaba separada, que llega el momento en que ya no se entiende ni en ideología, ni en lenguaje, y terminamos pensando que uno es el enemigo del otro y que hay que acabar con él. Como el amor no tiene bandera y la música no tiene bandera, de ahí se inspiraron para nombrar a su nueva aventura musical. La pareja quiere hacer sentir el mensaje, a través de la música, de que somos uno y el sentimiento es la mejor vía de comunicación, y el amor la energía primordial que le da sentido a todo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Debut profesional==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por aquel entonces empezaron a escribir y grabar su disco de debut,  Sin Bandera, que sería fácil de escuchar y que tocó de una manera muy especial los sentimientos del público romántico, con la producción del también músico y arreglista [[Áureo Baqueiro]]. Sólo en su primera reunión hicieron tres canciones, durante un solo día. Componer canciones fue la mejor manera para conocerse. Después de tener experiencias musicales por separado, resultaba muy emocionante sentir la fuerza que lograban juntos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Primer éxito===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Entra en mi vida&amp;quot;, su primer éxito, es una canción compuesta por ellos mismos en la que plasman la magia del amor y las emociones que genera un primer encuentro con esa persona especial. Fue el tema oficial de la telenovela mexicana Cuando seas mía. Y los temas “Kilómetros” y “Sirena” también se convirtieron en las favoritos del público joven. Su éxito se extendió a [[España]], [[Argentina]], [[Estados Unidos]], [[Costa Rica]], [[Puerto Rico]], [[Guatemala]], [[Colombia]], [[Perú]], [[Ecuador]] y [[Panamá]], por citar algunos países.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nominaciones==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2002===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para [[2002]]  Sin Bandera sería nominado a dos premios Grammy Latino, por Mejor Revelación y Mejor Álbum por Dúo o Grupo Vocal, ganando este último en la entrega que se celebró en [[Los Ángeles]], [[California]], el [[18 de septiembre]]. Con su álbum de estreno superaron de largo el millón de copias vendidas y, de paso, fue Disco de Platino en [[México]], Oro en Costa Rica y Argentina, recibió varios premios Oye!, Lo Nuestro (Mejor Álbum Pop) y un MTV Latino (Mejor Artista).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2003===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Después de algunos meses sin descanso, en 2003 grabaron Amor real, el cual serviría también como tema musical de la telenovela homónima. Además, el grupo fue el encargado de abrir los conciertos de  Alejandro Sanz en Estados Unidos, y poco tiempo después lo hará en España. A finales de 2003 llega De viaje, producido de nuevo por Baqueiro, que igualmente se acercaría poco a poco al millón de ventas a nivel internacional y que estuvo 16 semanas continuas en las listas de Billboard y su Hot Latin. Entre los 16 temas del álbum figuran “Que lloro”, “Bien”, “Magia”, “Mientes tan bien”, “Canción para días lluviosos” y “Puede ser”, a dúo con Presuntos Implicados. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Giras==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[2004]] llevan a cabo su gira por [[Venezuela]], [[Bolivia]], Argentina, [[Paraguay]], [[Chile]], Ecuador, Colombia, [[México]], [[Estados Unidos]] y España, entre otros países, y son nominados de nuevo para la quinta entrega del Grammy Latino -ganarían como Mejor Álbum Vocal Pop por Dúo o Grupo- por segundo año consecutivo. También, luego de una exitosa minitemporada en el Teatro Metropólitan de México (3,300 espectadores), reciben la oportunidad de tocar por primera vez en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (9,600 espectadores) con dos fechas a mediados de octubre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Discografía==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Sin bandera ([[2001]])&lt;br /&gt;
*De viaje ([[2003]])&lt;br /&gt;
*Mañana (2005)&lt;br /&gt;
*En el metropolitan (2006)&lt;br /&gt;
*Pasado ([[2006]])&lt;br /&gt;
*Hasta ahora ([[2007]])&lt;br /&gt;
*Tour Hasta Ahora ([[2008]])&lt;br /&gt;
*Reanuedo (2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Colaboraciones==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Y llegaste tú con [[Andrés de León]] (en el álbum &amp;quot;Quiero&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Si la ves con [[Franco de Vita]] (en el álbum &amp;quot;Stop&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Por favor con [[Frankie J]] (en el álbum &amp;quot;Un nuevo día&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*A Encontrarte con Áureo Baqueiro (en el álbum &amp;quot;Sin Bandera&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Si supieras con [[Bárbara Muñoz]] (en el álbum &amp;quot;Amanecer&amp;quot;)&lt;br /&gt;
*Parte de mi corazón con [[Kumbia Kings]] (en el álbum &amp;quot;Fuego&amp;quot;) (sólo canta Noel Schajris)&lt;br /&gt;
*Junto a ti con [[Vico C]] (en el álbum &amp;quot;Mañana&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Lo Que Llamas Amor con [[Yung Kuntry]] (en el álbum &amp;quot;Mañana&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*No, No con Yung Kuntry (en el álbum &amp;quot;Mañana&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Como Tú Y Como Yo con [[Laura Pausini]] (en el álbum &amp;quot;Mañana&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*La razón eres tú con [[Brian McKnight]] (en el álbum &amp;quot;Mañana&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Serenata rap con [[Jovanotti]] (en el álbum &amp;quot;Pasado&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Mis impulsos sobre ti con [[Aleks Syntek]] (en el álbum &amp;quot;Pasado&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Puede ser con Presuntos implicados (en el álbum &amp;quot;De Viaje&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Que Lloro (En Vivo) con [[Reik]] (en el álbum &amp;quot;Sesión Metropolitana&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Maldita suerte con [[Víctor Manuelle]] (en el álbum &amp;quot;Decisión unánime&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Ser o estar con [[Jesse &amp;amp; Joy]] (en el álbum &amp;quot;Esta es mi vida&amp;quot;) (sólo canta Leonel García).&lt;br /&gt;
*Somos lo que fue con Jesse &amp;amp; Joy (en el álbum &amp;quot;Esta es mi vida&amp;quot;) (Solo Noel Schajris) .&lt;br /&gt;
*Sin Bandera Medley (Maldita Suerte/Ves/Tengo Ganas) (Live) con Víctor Manuelle (en el álbum &amp;quot;Live at Madison Square Garden&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Se Puede Curar con [[Big Metra]] (en el álbum &amp;quot;Internacional&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Por Eso con [[Pandora]] (en el álbum &amp;quot;Por eso... Gracias&amp;quot;).&lt;br /&gt;
*Un Minuto Más con [[Fanny Lú]] (en el Albúm Dos)(sólo canta Noel Schajris).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Galería de fotos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Archivo:Sin__bandera1.jpg&lt;br /&gt;
Archivo:Sin_bandera_9.jpg &lt;br /&gt;
Archivo:Sin_bandera_3.jpg &lt;br /&gt;
Archivo:Sin_bandera_5.jpg&lt;br /&gt;
Archivo:Sin_bandera_6.jpg&lt;br /&gt;
Archivo:Sin_bandera_7.jpg&lt;br /&gt;
Archivo:Sin_bandera_8.jpg &lt;br /&gt;
Archivo:Sin_bandrra_4.jpg&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
*[http://www.musica.com/ letras.asp Música.com]&lt;br /&gt;
*[http://www.es.wikipedia.org/wiki/ Sin Bandera]&lt;br /&gt;
*[http://www.letrascanciones.org Letras de canciones]&lt;br /&gt;
*[http://www.cancionerolatino.com.ar/discografia-de-sin-bandera Discografía de Sin Bandera]&lt;br /&gt;
*[http://www.fulltono.com/ Romantica]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
*[http://www.esmas.com/espectaculos/ Artistas]&lt;br /&gt;
*[http://www.mundoextra.com/ Sin Bandera]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Director_de_Orquesta_o_Agrupación_musical]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Mal%C3%BA&amp;diff=1157260</id>
		<title>Malú</title>
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		<updated>2011-11-14T19:59:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre       =Malú&lt;br /&gt;
|nombre completo =María Lucía Sánchez Benítez&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen       = Malu.jpg‎ &lt;br /&gt;
|tamaño       = &lt;br /&gt;
|descripción  = &lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento =[[1982]]&lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento = &lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento = &lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento =[[Madrid]], {{Bandera2|España}}&lt;br /&gt;
|causa muerte = &lt;br /&gt;
|residencia   = &lt;br /&gt;
|nacionalidad = Madrileña &lt;br /&gt;
|ciudadania   = &lt;br /&gt;
|educación    = &lt;br /&gt;
|alma máter   = &lt;br /&gt;
|ocupación    = &lt;br /&gt;
|conocido     = &lt;br /&gt;
|titulo       = &lt;br /&gt;
|termino      = &lt;br /&gt;
|predecesor   = &lt;br /&gt;
|sucesor      = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge      = &lt;br /&gt;
|hijos        = &lt;br /&gt;
|padres       = &lt;br /&gt;
|familiares   = &lt;br /&gt;
|obras        = &lt;br /&gt;
|premios      = &lt;br /&gt;
|titulos      =&lt;br /&gt;
|récords      =&lt;br /&gt;
|plusmarcas   = &lt;br /&gt;
|web          = &lt;br /&gt;
|notas        = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''María Lucía Sánchez Benítez.''' Conocida artísticamente como Malú. Es una cantante madrileña nacida en [[1982]]. Desde su primer disco &amp;quot;Aprendiz&amp;quot; (1998). Hasta el día de hoy, Malú ha vendido más de 1.500.000 discos a escala nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Síntesis biográfica ==&lt;br /&gt;
Su carrera musical comenzó con 15 años, cuando el productor Jesús Yanes la oyó cantar. Tras eso decidió presentarla a Pep's records. Comenzó a grabar su primer disco entre los meses de Enero y [[Febrero]] de [[1998]]. El disco se tituló &amp;quot;Aprendiz&amp;quot;, y contó con la colaboración de [[Alejandro Sanz]] su padrino artístico. Se vendieron 400.000 copias de &amp;quot;Aprendiz&amp;quot; y se mantuvo en la lista oficial de ventas de AFYVE durante 28 semanas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En los Premios Amigo otorgados por la SGAE del año [[1998]], Malú obtuvo el premio a la mejor artista revelación, y también estuvo nominada al galardón de Mejor artista femenina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Después de su primer álbum vino una importante gira por España y Latinoamérica y un contrato con Walt Disney Records para interpretar el tema central “Reflejo”, de la película &amp;quot;Mulán&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tras de “Aprendiz” vino, en 1999, “Cambiarás”, un disco en el que, según la artista, la diferencia esencial es la voz; “Tengo una voz mucho más madura. Ha sido una gira muy larga, que me ha dado mucha más madurez en la voz a la hora de cantar, me ha dado muchas tablas”. El álbum entró directamente en el número trece de la lista AFYVE y en tan sólo diez días había vendido 100.000 ejemplares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Posteriormente participó en la grabación del disco “Tatuaje” cantando el clásico de la copla española &amp;quot;A Tu Vera&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ya en mayo del [[2001]], Malú volvió con &amp;quot;Esta Vez&amp;quot;. En este tercer disco estrenó compañía discográfica, Sony Music, y vuelve a contar con colaboraciones de lujo, como el conocido productor Estéfano, o con Antonio Carmona entre otros. Este trabajo contó con éxitos como &amp;quot;Sin Ti Todo Anda Mal&amp;quot;, &amp;quot;Ven A Pervertirme&amp;quot;, &amp;quot;Me Quedó Grande Tu Amor&amp;quot; y &amp;quot;Toda&amp;quot; y vendió cerca de las 300.000 copias en toda España.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tras el exitoso &amp;quot;Esta Vez&amp;quot;, Malú se vio inmersa en una gira tanto por España como por América, y tras eso se lanzó de lleno en su cuarto disco, titulado &amp;quot;Otra Piel&amp;quot;, lanzado al mercado español el 30 de Junio del [[2003]] con &amp;quot;No Me Extraña Nada&amp;quot; como carta de presentación. En este trabajo (grabado entre [[Miami]] y [[México]]), Malú se adentra hacia nuevos sonidos para darle otra faceta diferente a su carrera y desencasillarla de sus baladas desgarradoras, aunque estas siguen estando presentes en su disco. Temas como &amp;quot;Enamorada&amp;quot; e &amp;quot;Inevitable&amp;quot; hicieron de este disco un nuevo éxito. En [[2003]], Malú grabo la canción &amp;quot;Llego el amor&amp;quot; de la película &amp;quot;La Cenicienta&amp;quot; de Walt Disney en el [[DVD]] &amp;quot;Ellas &amp;amp; Magia&amp;quot;. El DVD de &amp;quot;Ellas &amp;amp; Magia&amp;quot; cuenta con canciones de Walt Disney interpretadas por: [[Marta Sánchez]], Malú, Marta Botía, Pastora Soler, Lydia, Tamara, [[Mélody]], Marilia, Bellepop y Merche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la noche del 3 de Febrero de [[2004]] y en la sala Pachá de Madrid, Malú grababa &amp;quot;Por una vez&amp;quot;, el disco en directo contiene todos los éxitos y colaboran en el grandes artistas como [[David Demaría]], [[Antonio Orozco]], [[Alejandro Sanz]], su padre Pepe de Lucía y su tío Paco de Lucía). El disco salió a la venta el 19 de Abril junto con un DVD que incluía la actuación de aquella noche, vídeos, fotografías y extras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Abril de [[2005]] publica &amp;quot;Malú&amp;quot; su sexto disco y el más personal hasta la fecha, producido por Mauri Stern y Graeme Pleet y grabado entre Madrid y Londres contiene canciones como &amp;quot;Diles&amp;quot;, &amp;quot;Te Conozco Desde Siempre&amp;quot; o &amp;quot;Sabes Bien&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Desafío&amp;quot;, es el septimo álbum de Malú que salio a la venta el 31 de octubre con el tema &amp;quot;Si estoy loca&amp;quot; como primer single.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Desafío&amp;quot; está producido por Mauri Stern y ha sido grabado en Madrid y Londres con una involucración total de Malú en todos los procesos del disco, desde la selección de canciones a la producción. Es la continuación de una carrera que reúne una combinación de juventud, éxito y continuidad muy poco habitual en nuestra música. El videoclip del primer single del disco &amp;quot;Desafío&amp;quot; “Si Estoy Loca” está grabado en Lleida (España). En el vídeoclip de su segundo single &amp;quot;No Voy A Cambiar&amp;quot; participa el actor Alejandro Tous (Álvaro en la serie &amp;quot;Yo soy Bea&amp;quot;). En Marzo del 2007 hizo una aparición en la serie Yo soy Bea de Telecinco y en &amp;quot;Manolo y Benito&amp;quot; de Antena 3 Tv.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Recientemente ha grabado una de las canciones principales del musical de Broadway &amp;quot;Jesucristo Superstar&amp;quot; junto a Sergio Rivero, ganador de la cuarta edición de Operación Triunfo (Tele5).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desde Marzo hasta Novimebre de [[2007]] estuvo girando con su Tour Desafío, uno de los más grandes de su carrera, después de arrasar en Madrid y Barcelona.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tras esto, lanza &amp;quot;Gracias&amp;quot;, el primer recopilatorio que publica la cantante, incluyendo 15 canciones que se pueden encontrar en sus trabajos anteriores y tres no editadas en sus discos, sin embargo, no inéditas. Además, incluye el concierto realizado en Córdoba en el Pabellón de Vistalegre el día 29 de septiembre del 2007 dentro de su Tour Desafío. En enero de 2008 finalizo una gira por algunas ciudades de Andalucía junto a David Demaría, en una serie de conciertos del carnet joven. Actualmente se encuentra volcada en el Tour Gracias 2008 con el que recorrerá diversas ciudades de la geografía española.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Discografía ==&lt;br /&gt;
=== Aprendiz ===&lt;br /&gt;
Fecha de edición : 1998 &lt;br /&gt;
Sello : Columbia &lt;br /&gt;
400.000 copias vendidas (4 discos de platino) &lt;br /&gt;
*1.&amp;quot;Aprendiz&amp;quot; &lt;br /&gt;
*2.&amp;quot;Lucharé&amp;quot; &lt;br /&gt;
*3.&amp;quot;Si tú me dejas&amp;quot; &lt;br /&gt;
*4.&amp;quot;Donde quiera que estés&amp;quot; &lt;br /&gt;
*5.&amp;quot;Antes que amantes amigos&amp;quot; &lt;br /&gt;
*6.&amp;quot;Hoy desperté&amp;quot; &lt;br /&gt;
*7.&amp;quot;Días que fueron&amp;quot; &lt;br /&gt;
*8.&amp;quot;Como una flor&amp;quot; &lt;br /&gt;
*9.&amp;quot;Si tú me dejas (free version)&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Cambiarás ===&lt;br /&gt;
Fecha de edición : 1999 &lt;br /&gt;
Sello : Columbia &lt;br /&gt;
100.000 copias vendidas (1 disco de platino) &lt;br /&gt;
*1. &amp;quot;Cambiarás&amp;quot; &lt;br /&gt;
*2. &amp;quot;Duele&amp;quot; &lt;br /&gt;
*3. &amp;quot;Poema de mi corazón&amp;quot; &lt;br /&gt;
*4. &amp;quot;Vestir un color&amp;quot; &lt;br /&gt;
*5. &amp;quot;Y si fuera ella&amp;quot; &lt;br /&gt;
*6. &amp;quot;Y si no das más&amp;quot; &lt;br /&gt;
*7. &amp;quot;Sin poderte despedir&amp;quot; &lt;br /&gt;
*8. &amp;quot;Aposté por ti&amp;quot; &lt;br /&gt;
*9. &amp;quot;Sin caminos&amp;quot; &lt;br /&gt;
*10.&amp;quot;Fui a refugiarme&amp;quot; &lt;br /&gt;
*11.&amp;quot;Las llamas de mi hoguera&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Esta Vez ===&lt;br /&gt;
Fecha de edición : 2001 &lt;br /&gt;
Sello : Columbia &lt;br /&gt;
300.000 copias vendidas (3 discos de platino) &lt;br /&gt;
*1. &amp;quot;Esta vez&amp;quot; &lt;br /&gt;
*2. &amp;quot;Sin ti todo anda mal&amp;quot; &lt;br /&gt;
*3. &amp;quot;Ven a pervertirme&amp;quot; &lt;br /&gt;
*4. &amp;quot;Como cada noche&amp;quot; &lt;br /&gt;
*5. &amp;quot;Siempre tú&amp;quot; &lt;br /&gt;
*6. &amp;quot;A través de la distancia&amp;quot; &lt;br /&gt;
*7. &amp;quot;Resucitar en un abrazo&amp;quot; &lt;br /&gt;
*8. &amp;quot;Me quedó grande tu amor&amp;quot; &lt;br /&gt;
*9. &amp;quot;Toda&amp;quot; &lt;br /&gt;
*10.&amp;quot;Caminante nocturno&amp;quot; &lt;br /&gt;
*11.&amp;quot;Árbol solitario&amp;quot; &lt;br /&gt;
*12.&amp;quot;Te amaré, te odiaré&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Otra Piel ===&lt;br /&gt;
Fecha de edición : 2003 &lt;br /&gt;
50.000 copias vendidas (1 disco de oro) &lt;br /&gt;
Sello : Columbia &lt;br /&gt;
*1. &amp;quot;No me extraña nada&amp;quot; &lt;br /&gt;
*2. &amp;quot;Enamorada&amp;quot; &lt;br /&gt;
*3. &amp;quot;Como un ángel&amp;quot; &lt;br /&gt;
*4. &amp;quot;Inevitable&amp;quot; &lt;br /&gt;
*5. &amp;quot;La ley de los hombres&amp;quot; &lt;br /&gt;
*6. &amp;quot;Otra piel&amp;quot; &lt;br /&gt;
*7. &amp;quot;Tú&amp;quot; &lt;br /&gt;
*8. &amp;quot;Te amo por eso&amp;quot; &lt;br /&gt;
*9. &amp;quot;Hechicera (yalla bina yalla)&amp;quot; &lt;br /&gt;
*10.&amp;quot;Vuelvo a él&amp;quot; &lt;br /&gt;
*11.&amp;quot;Ahora&amp;quot; &lt;br /&gt;
*12.&amp;quot;Devuélveme la vida (Con Antonio Orozco)&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Por Una Vez ===&lt;br /&gt;
70.000 copias vendidas (1 disco de oro) &lt;br /&gt;
Fecha de edición : 2004 &lt;br /&gt;
Sello : Columbia &lt;br /&gt;
*1. &amp;quot;Jugar con fuego (take it low)&amp;quot; &lt;br /&gt;
*2. &amp;quot;Malas tentaciones&amp;quot; &lt;br /&gt;
*3. &amp;quot;Enamorada (Con [[David Demaría]])&amp;quot; &lt;br /&gt;
*4. &amp;quot;Baila&amp;quot; &lt;br /&gt;
*5. &amp;quot;Sin ti todo anda mal&amp;quot; &lt;br /&gt;
*6. &amp;quot;Me quedó grande tu amor&amp;quot; &lt;br /&gt;
*7. &amp;quot;Devuélveme la vida (Con Antonio Orozco)&amp;quot; &lt;br /&gt;
*8. &amp;quot;Ven a pervertirme&amp;quot; &lt;br /&gt;
*9. &amp;quot;Por una vez&amp;quot; &lt;br /&gt;
*10.&amp;quot;Aprendiz&amp;quot; &lt;br /&gt;
*11.&amp;quot;Corazón partío (Con Alejandro Sanz)&amp;quot; &lt;br /&gt;
*12.&amp;quot;No me extraña nada&amp;quot; &lt;br /&gt;
*13.&amp;quot;Duele&amp;quot; &lt;br /&gt;
*14.&amp;quot;Toda&amp;quot; &lt;br /&gt;
*15.&amp;quot;A tu vera&amp;quot; &lt;br /&gt;
*16.&amp;quot;Como una flor&amp;quot; &lt;br /&gt;
*17.&amp;quot;Te amo por eso (Con Paco de Lucía)&amp;quot; &lt;br /&gt;
*18.&amp;quot;Al alba (Con Pepe de Lucía)&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Malú ===&lt;br /&gt;
Fecha de edición : 2005 &lt;br /&gt;
Sello : Rca &lt;br /&gt;
84.000 copias vendidas (1 disco de platino) &lt;br /&gt;
*1. &amp;quot;Te conozco desde siempre&amp;quot; &lt;br /&gt;
*2. &amp;quot;Diles&amp;quot; &lt;br /&gt;
*3. &amp;quot;Eres el agua&amp;quot; &lt;br /&gt;
*4. &amp;quot;Sabes bien&amp;quot; &lt;br /&gt;
*5. &amp;quot;Frágiles&amp;quot; &lt;br /&gt;
*6. &amp;quot;Háblame&amp;quot; &lt;br /&gt;
*7. &amp;quot;Amor de hielo y sal&amp;quot; &lt;br /&gt;
*8. &amp;quot;Y sigo preguntándome&amp;quot; &lt;br /&gt;
*9. &amp;quot;Lo que no sabes&amp;quot; &lt;br /&gt;
*10.&amp;quot;Sobrellevé&amp;quot; &lt;br /&gt;
*11.&amp;quot;Perdida&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Desafío ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fecha de edición : [[2006]] &lt;br /&gt;
Sello : Columbia &lt;br /&gt;
+100.000 copias vendidas (1 disco de platino) &lt;br /&gt;
*1. &amp;quot;Agua de Mayo&amp;quot; &lt;br /&gt;
*2. &amp;quot;Dame tu alma&amp;quot; &lt;br /&gt;
*3. &amp;quot;Si estoy loca&amp;quot; &lt;br /&gt;
*4. &amp;quot;Aulilí&amp;quot; &lt;br /&gt;
*5. &amp;quot;Enamorame la vida&amp;quot; &lt;br /&gt;
*6. &amp;quot;No voy a cambiar&amp;quot; &lt;br /&gt;
*7. &amp;quot;Desafío&amp;quot; &lt;br /&gt;
*8. &amp;quot;Ya lo ves&amp;quot; &lt;br /&gt;
*9. &amp;quot;Llanto lloro&amp;quot; &lt;br /&gt;
*10.&amp;quot;No me interesa&amp;quot; &lt;br /&gt;
*11.&amp;quot;En otra parte&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gracias ===&lt;br /&gt;
Fecha de edición : [[2007]] &lt;br /&gt;
Sello : Columbia &lt;br /&gt;
41.448 copias vendidas (1 disco de oro)[1] &lt;br /&gt;
*1. &amp;quot;No voy a cambiar&amp;quot; &lt;br /&gt;
*2. &amp;quot;Si estoy loca&amp;quot; &lt;br /&gt;
*3. &amp;quot;Te conozco desde siempre&amp;quot; &lt;br /&gt;
*4. &amp;quot;Diles&amp;quot; &lt;br /&gt;
*5. &amp;quot;Sabes bien&amp;quot; &lt;br /&gt;
*6. &amp;quot;Enamorada&amp;quot; &lt;br /&gt;
*7. &amp;quot;Aprendiz&amp;quot; &lt;br /&gt;
*8. &amp;quot;Toda&amp;quot; &lt;br /&gt;
*9. &amp;quot;Me quedó grande tu amor&amp;quot; &lt;br /&gt;
*10.&amp;quot;Ven a pervertirme&amp;quot; &lt;br /&gt;
*11.&amp;quot;Sin ti todo anda mal&amp;quot; &lt;br /&gt;
*12.&amp;quot;Cambiarás&amp;quot; &lt;br /&gt;
*13.&amp;quot;Duele&amp;quot; &lt;br /&gt;
*14.&amp;quot;Como una flor&amp;quot; &lt;br /&gt;
*15.&amp;quot;Contigo aprendí (Con [[Alejandro Fernández]] - En directo)&amp;quot; &lt;br /&gt;
*16.&amp;quot;Pueblo blanco&amp;quot; &lt;br /&gt;
*17.&amp;quot;A tu vera&amp;quot; &lt;br /&gt;
*18.&amp;quot;En otra parte&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes  ==&lt;br /&gt;
*www.todomusica.org/malu/&lt;br /&gt;
*www.maluweb.com&lt;br /&gt;
*www.todomusica.org&lt;br /&gt;
[[Category:Cantante]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Biodiversidad_cubana&amp;diff=1147709</id>
		<title>Biodiversidad cubana</title>
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		<updated>2011-11-11T15:37:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: /* Áreas protegidas de Cuba */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición|Nombre= Biodiversidad cubana ,|imagen=Bio.jpg|concepto=Caracterizada  por dos aspectos esenciales: es una biodiversidad insular y presenta, por esta causa un alto endemismo entre muchos de sus grupos sistemáticos. Siendo este su sello distintivo . }}'''Biodiversidad cubana '''. Trata de la variedad de la vida con todas sus particularidades, la necesidad de protegerla haciendo énfasis en la conservación de especies como unidades básicas del mundo biológico en Cuba y el mundo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Biodiversidad==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Biodiversidad]] se refiere a la pluralidad de organismos vivos a todos los niveles en el planeta que al hombre relacionarse con la naturaleza, puede causarles daños. El término biodiversidad es tan heterogéneo como su significado o tan amplio como la vida misma. Incluye lo relativo a variedad, multiplicidad, complejidad, pluralidad, tanto de las formas de vida (diversidad sistemática) como la interna de los ecosistemas (diversidad ecológica). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad viene a agruparse en tres conjuntos, pero su condición de totalidad que se interrelaciona es inquebrantable. Existe la biodiversidad de los genes (diversidad genética), de las especies (diversidad de especies) y las comunidades bióticas con su ambiente o ecosistemas (diversidad ecológica).. El conjunto de estos agregados y complementos vienen a integrar la biosfera, la gran casa terrícola de los seres vivos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es posible definirla entonces con un solo concepto de fácil comprensión: la suma de genes, especies y ecosistemas de una región o del planeta. En esencia, el mundo vivo es uno y las especies que en él habitan mantienen un equilibrio consistente y lógico, aunque casi siempre quebradizo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De estos tres niveles de la biodiversidad existe más información del nivel especie y sobre todo, de la cantidad, a nivel mundial se registra un millón setecientas cincuenta mil especies conocidas, pero se estima que existen muchas más desconocidas, lo que podría elevar la cifra de cinco a treinta millones, con una media de trece millones de especies conformando la biodiversidad planetaria. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad es un elemento en constante marcha, pues admite los cambios biológicos y evolutivos de las diferentes especies, poblaciones u organismos. A esta condición no estática, se une la desigualdad, no está similarmente distribuida. Es más rica en los trópicos que en las zonas polares. Varía en función de clima, altitud y la propia presencia de otras especies, entre las cuales el hombre representa el mayor peligro potencial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Contribución de la biodiversidad al desarrollo humano  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo humano. Se pueden citar muchos ejemplos en este sentido y todos de igual importancia. Las especies tanto macro como microscópicas capturan la energía, producen y descomponen el material orgánico, favorecen los ciclos naturales con nutrientes, permiten el equilibrio de los gases atmosféricos y regulan el clima. Facilitan además la fertilidad de la tierra, la descomposición de basuras y desechos muchas veces humanos, brinda servicios de purificación tanto al aire como al agua, contribuyen en la disminución de inundaciones, sequías y otros desastres medioambientales que acosan a diario. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El nivel de biodiversidad, es el indicador por excelencia para medir nuestro estado actual de relaciones con el resto del mundo vivo. Sin dudas, la biodiversidad es, finalmente y también, parte de la herencia espiritual de muchas culturas humanas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Biodiversidad cubana  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se caracteriza por dos aspectos básicos: es una biodiversidad insular y presenta, por esta causa un alto endemismo entre muchos de sus grupos sistemáticos. Esta última característica es el sello distintivo de nuestra biodiversidad. Entre los grupos de la fauna que sobresalen se encuentran los caracoles terrestres, los anfibios y las plantas superiores, además de numerosas especies o grupos de especies que constituyen una representatividad por las peculiaridades que las distinguen como son: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La planta viviente más vieja geológicamente de [[Cuba]]: [[Palma corcho]]. &lt;br /&gt;
*El pez viviente más antiguo de Cuba: [[Manjuarí]] &lt;br /&gt;
*El insectívoro más grande del mundo: [[Almiquí]] &lt;br /&gt;
*Vertebrados que se encuentran entre los más pequeños del mundo: Zunzuncito, ranita, murciélago mariposa. &lt;br /&gt;
*Se encuentra entre los cactus más pequeños del mundo:[[Melocactus]] &lt;br /&gt;
*Tres especies de aves endémicas más localizadas en la [[Ciénaga de Zapata]]. &lt;br /&gt;
*Los caracoles más bellamente coloreados del mundo: [[Polymitas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Consecuencias del deterioro medioambiental para la biodiversidad  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad rica y generosa del planeta nos alerta por estos días de calamidades ecológicas, naturales, éticas y, por supuesto, humanas. Las cifras se revelan catastróficas: 12 por ciento de las especies de aves, 23 de mamíferos, 25 de coníferas y 32 de anfibios, entre otras, permanecen en el carril dramático de la extinción. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se considera ahora que la expansión humana, tanto demográfica como económica y técnico-científica, no controlada racionalmente, está poniendo en marcha una extinción masiva, de dimensiones incomparablemente mayores que las de cualquier desastre anterior. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las causas concretas ya vienen siendo añejas: deterioro o desaparición de ecosistemas, tala de bosques, degradación de suelos, contaminación ambiental, efecto invernadero, hueco de ozono, desertificación, caza y pesca excesivas, guerras, cambios climáticos y otras que se desatan al unísono y de forma concatenada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Biodiversidad es un neologismo compuesto de los términos bio (vida) y diversidad, pero ante la inminencia de la crisis, si cualquiera de los dos o ambos factores fallan en su equilibrio cotidiano, los resultados serán desastrosos y no cuantificables. Se afirma que, en su conjunto, la biodiversidad atraviesa un dilatado declive, de manera que un gran número de poblaciones y especies probablemente se extingan en este o en los próximos siglos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acciones especificas en Cuba  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conscientes de esa realidad, las instituciones científicas y productivas cubanas han adoptado programas de medidas prácticas que incluyen la reforestación de cuencas hidrográficas y bosques, y en ese sentido han avanzado en el fortalecimiento de los llamados “pulmones del planeta”, con una meta que apunta rebasar el 29 por ciento del área nacional cubierta de árboles para el año [[2015]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Otras medidas incluyen la adopción de técnicas de laboreo de suelos que preservan la capa vegetal, la rotación de cultivos y la progresiva sustitución de plaguicidas y fertilizantes químicos, por productos orgánicos que se producen en laboratorios especializados, y en fincas donde los cultivadores se entrenaron en la prácticas de lobricultura, aportadora de humus enriquecedor de suelos, fabricación de compost, un tipo de abono orgánico con desechos vegetales y otras técnicas que aprovechan condiciones naturales y preservan ecosistemas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También se aprecian avances sostenidos en la eliminación de la contaminación medioambiental por parte del sector industrial, la protección de la capa de ozono, mediante la supresión de productos químicos que la afectan, y la instrumentación de disposiciones administrativas que velan por el cumplimiento de las vedas para temporadas de caza, la prevención contra incendios en las zonas boscosas del país, y el cuidado de las zonas costeras, manglares, arenales y corales, entre otras. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Áreas protegidas de Cuba  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se ha creado un [[Sistema de Áreas Protegidas]], donde se encuentran a salvo cerca del 100% de su flora, fauna y ecosistemas reconocidos como amenazados de extinción por varias causas ya mencionadas.En esas áreas no solo se admiran bellos paisajes protegidos o especies únicas en el mundo que están en peligro de extinción, sino que también se reconoce el gran esfuerzo que se realiza para proteger y legar este tesoro natural a las futuras generaciones. Ejemplo de algunas podemos señalar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Los Indios]] en la [[Isla de la Juventud]] donde existen las especies endémicas [[grulla cubana]] y [[Cotorra]] y las [[plantas carnívoras]]. &lt;br /&gt;
*[[Parque Nacional Pico Cristal]] primero de su tipo creado por la Revolución. &lt;br /&gt;
*El [[Parque Nacional Alejandro de Humboldt]] constituye el área protegida estricta más importante de Cuba en lo referente a biodiversidad, destacándose por poseer la mayor riqueza y endemismo del país y ser en la actualidad el representante del más grande remanente de los ecosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Informaciones y acciones  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Organización de Naciones Unidas]] ([[ONU]]) definió el [[11 de enero]] de [[2010]] como Año Internacional de la Biodiversidad. El evento, de alcance mundial, ocurrió en [[Berlín]], capital de [[Alemania]], donde los expertos lanzaron una advertencia sobre el elevado ritmo anual de pérdida de especies faunísticas y florales, que se estima mil veces superior al normal, como consecuencia de imprudentes acciones del hombre en relación con la naturaleza. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[Cuba]] existen especies amenazadas de extinción que suman un total de 12 especies de [[mamíferos]], 17 de [[aves]], 10 de [[reptiles]], 2 de [[anfibios]] y 6 de [[peces]] de agua dulce, destacándose entre estos por lo disminuido de sus poblaciones la Cotorra, el [[Cocodrilo cubano]], el [[Gavilán caguarero]], la [[Gallinuela de Santo Tomás]] y es el único país que posee dos de las 12 especies de [[vertebrados]] más amenazados del mundo el [[Almiquí]] y el [[Carpintero Real]] posiblemente extinguidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Glosario de términos  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Área protegida: Partes determinadas del territorio nacional de relevancia ecológica, social e histórico cultural, declaradas para utilizarse para la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales con fines de conservación. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conservación: Conjunto de actividades encaminadas a mantener la naturaleza, sus componentes y procesos en condiciones lo más cercanas a las originales a fin de evitar la extinción de especies, así como la destrucción o transformación de ecosistemas y paisajes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diversidad biológica o biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies de los ecosistemas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Endémico: Especie o grupo taxonómico que solamente se distribuye en una localidad, zona, país o región específica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografía  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Delgado, C.J: Cuba Verde, Ediciones José Martí, [[La Habana]], [[Cuba]], [[1999]] &lt;br /&gt;
*Vicente Berovides y José L.Gerhartz. Diversidad de la vida y su conservación. Editorial Científico -Técnica, [[La Habana]], [[2007]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Medio_Ambiente]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Biodiversidad_cubana&amp;diff=1147582</id>
		<title>Biodiversidad cubana</title>
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		<updated>2011-11-11T15:30:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: /* Áreas protegidas de Cuba */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición|Nombre= Biodiversidad cubana ,|imagen=Bio.jpg|concepto=Caracterizada  por dos aspectos esenciales: es una biodiversidad insular y presenta, por esta causa un alto endemismo entre muchos de sus grupos sistemáticos. Siendo este su sello distintivo . }}'''Biodiversidad cubana '''. Trata de la variedad de la vida con todas sus particularidades, la necesidad de protegerla haciendo énfasis en la conservación de especies como unidades básicas del mundo biológico en Cuba y el mundo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Biodiversidad==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Biodiversidad]] se refiere a la pluralidad de organismos vivos a todos los niveles en el planeta que al hombre relacionarse con la naturaleza, puede causarles daños. El término biodiversidad es tan heterogéneo como su significado o tan amplio como la vida misma. Incluye lo relativo a variedad, multiplicidad, complejidad, pluralidad, tanto de las formas de vida (diversidad sistemática) como la interna de los ecosistemas (diversidad ecológica). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad viene a agruparse en tres conjuntos, pero su condición de totalidad que se interrelaciona es inquebrantable. Existe la biodiversidad de los genes (diversidad genética), de las especies (diversidad de especies) y las comunidades bióticas con su ambiente o ecosistemas (diversidad ecológica).. El conjunto de estos agregados y complementos vienen a integrar la biosfera, la gran casa terrícola de los seres vivos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es posible definirla entonces con un solo concepto de fácil comprensión: la suma de genes, especies y ecosistemas de una región o del planeta. En esencia, el mundo vivo es uno y las especies que en él habitan mantienen un equilibrio consistente y lógico, aunque casi siempre quebradizo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De estos tres niveles de la biodiversidad existe más información del nivel especie y sobre todo, de la cantidad, a nivel mundial se registra un millón setecientas cincuenta mil especies conocidas, pero se estima que existen muchas más desconocidas, lo que podría elevar la cifra de cinco a treinta millones, con una media de trece millones de especies conformando la biodiversidad planetaria. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad es un elemento en constante marcha, pues admite los cambios biológicos y evolutivos de las diferentes especies, poblaciones u organismos. A esta condición no estática, se une la desigualdad, no está similarmente distribuida. Es más rica en los trópicos que en las zonas polares. Varía en función de clima, altitud y la propia presencia de otras especies, entre las cuales el hombre representa el mayor peligro potencial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Contribución de la biodiversidad al desarrollo humano  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo humano. Se pueden citar muchos ejemplos en este sentido y todos de igual importancia. Las especies tanto macro como microscópicas capturan la energía, producen y descomponen el material orgánico, favorecen los ciclos naturales con nutrientes, permiten el equilibrio de los gases atmosféricos y regulan el clima. Facilitan además la fertilidad de la tierra, la descomposición de basuras y desechos muchas veces humanos, brinda servicios de purificación tanto al aire como al agua, contribuyen en la disminución de inundaciones, sequías y otros desastres medioambientales que acosan a diario. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El nivel de biodiversidad, es el indicador por excelencia para medir nuestro estado actual de relaciones con el resto del mundo vivo. Sin dudas, la biodiversidad es, finalmente y también, parte de la herencia espiritual de muchas culturas humanas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Biodiversidad cubana  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se caracteriza por dos aspectos básicos: es una biodiversidad insular y presenta, por esta causa un alto endemismo entre muchos de sus grupos sistemáticos. Esta última característica es el sello distintivo de nuestra biodiversidad. Entre los grupos de la fauna que sobresalen se encuentran los caracoles terrestres, los anfibios y las plantas superiores, además de numerosas especies o grupos de especies que constituyen una representatividad por las peculiaridades que las distinguen como son: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La planta viviente más vieja geológicamente de [[Cuba]]: [[Palma corcho]]. &lt;br /&gt;
*El pez viviente más antiguo de Cuba: [[Manjuarí]] &lt;br /&gt;
*El insectívoro más grande del mundo: [[Almiquí]] &lt;br /&gt;
*Vertebrados que se encuentran entre los más pequeños del mundo: Zunzuncito, ranita, murciélago mariposa. &lt;br /&gt;
*Se encuentra entre los cactus más pequeños del mundo:[[Melocactus]] &lt;br /&gt;
*Tres especies de aves endémicas más localizadas en la [[Ciénaga de Zapata]]. &lt;br /&gt;
*Los caracoles más bellamente coloreados del mundo: [[Polymitas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Consecuencias del deterioro medioambiental para la biodiversidad  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La biodiversidad rica y generosa del planeta nos alerta por estos días de calamidades ecológicas, naturales, éticas y, por supuesto, humanas. Las cifras se revelan catastróficas: 12 por ciento de las especies de aves, 23 de mamíferos, 25 de coníferas y 32 de anfibios, entre otras, permanecen en el carril dramático de la extinción. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se considera ahora que la expansión humana, tanto demográfica como económica y técnico-científica, no controlada racionalmente, está poniendo en marcha una extinción masiva, de dimensiones incomparablemente mayores que las de cualquier desastre anterior. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las causas concretas ya vienen siendo añejas: deterioro o desaparición de ecosistemas, tala de bosques, degradación de suelos, contaminación ambiental, efecto invernadero, hueco de ozono, desertificación, caza y pesca excesivas, guerras, cambios climáticos y otras que se desatan al unísono y de forma concatenada. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Biodiversidad es un neologismo compuesto de los términos bio (vida) y diversidad, pero ante la inminencia de la crisis, si cualquiera de los dos o ambos factores fallan en su equilibrio cotidiano, los resultados serán desastrosos y no cuantificables. Se afirma que, en su conjunto, la biodiversidad atraviesa un dilatado declive, de manera que un gran número de poblaciones y especies probablemente se extingan en este o en los próximos siglos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acciones especificas en Cuba  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conscientes de esa realidad, las instituciones científicas y productivas cubanas han adoptado programas de medidas prácticas que incluyen la reforestación de cuencas hidrográficas y bosques, y en ese sentido han avanzado en el fortalecimiento de los llamados “pulmones del planeta”, con una meta que apunta rebasar el 29 por ciento del área nacional cubierta de árboles para el año [[2015]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Otras medidas incluyen la adopción de técnicas de laboreo de suelos que preservan la capa vegetal, la rotación de cultivos y la progresiva sustitución de plaguicidas y fertilizantes químicos, por productos orgánicos que se producen en laboratorios especializados, y en fincas donde los cultivadores se entrenaron en la prácticas de lobricultura, aportadora de humus enriquecedor de suelos, fabricación de compost, un tipo de abono orgánico con desechos vegetales y otras técnicas que aprovechan condiciones naturales y preservan ecosistemas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También se aprecian avances sostenidos en la eliminación de la contaminación medioambiental por parte del sector industrial, la protección de la capa de ozono, mediante la supresión de productos químicos que la afectan, y la instrumentación de disposiciones administrativas que velan por el cumplimiento de las vedas para temporadas de caza, la prevención contra incendios en las zonas boscosas del país, y el cuidado de las zonas costeras, manglares, arenales y corales, entre otras. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Áreas protegidas de Cuba  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se ha creado un [[Sistema de Áreas Protegidas]], donde se encuentran a salvo cerca del 100% de su flora, fauna y ecosistemas reconocidos como amenazados de extinción por varias causas ya mencionadas.En esas áreas no solo se admiran bellos paisajes protegidos o especies únicas en el mundo que están en peligro de extinción, sino que también se reconoce el gran esfuerzo que se realiza para proteger y legar este tesoro natural a las futuras generaciones. Ejemplo de algunas podemos señalar: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Los Indios]] en la [[Isla de la Juventud]] donde existen las especies endémicas [[grulla cubana]] y [[Cotorra]] y las [[plantas carnívoras]]. &lt;br /&gt;
*[[Parque Nacional Pico Cristal]] primero de su tipo creado por la Revolución. &lt;br /&gt;
*El [[Parque Nacional “Alejandro de Humboldt”]] constituye el área protegida estricta más importante de Cuba en lo referente a biodiversidad, destacándose por poseer la mayor riqueza y endemismo del país y ser en la actualidad el representante del más grande remanente de los ecosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Informaciones y acciones  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Organización de Naciones Unidas]] ([[ONU]]) definió el [[11 de enero]] de [[2010]] como Año Internacional de la Biodiversidad. El evento, de alcance mundial, ocurrió en [[Berlín]], capital de [[Alemania]], donde los expertos lanzaron una advertencia sobre el elevado ritmo anual de pérdida de especies faunísticas y florales, que se estima mil veces superior al normal, como consecuencia de imprudentes acciones del hombre en relación con la naturaleza. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[Cuba]] existen especies amenazadas de extinción que suman un total de 12 especies de [[mamíferos]], 17 de [[aves]], 10 de [[reptiles]], 2 de [[anfibios]] y 6 de [[peces]] de agua dulce, destacándose entre estos por lo disminuido de sus poblaciones la Cotorra, el [[Cocodrilo cubano]], el [[Gavilán caguarero]], la [[Gallinuela de Santo Tomás]] y es el único país que posee dos de las 12 especies de [[vertebrados]] más amenazados del mundo el [[Almiquí]] y el [[Carpintero Real]] posiblemente extinguidas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Glosario de términos  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Área protegida: Partes determinadas del territorio nacional de relevancia ecológica, social e histórico cultural, declaradas para utilizarse para la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales con fines de conservación. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conservación: Conjunto de actividades encaminadas a mantener la naturaleza, sus componentes y procesos en condiciones lo más cercanas a las originales a fin de evitar la extinción de especies, así como la destrucción o transformación de ecosistemas y paisajes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diversidad biológica o biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies de los ecosistemas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Endémico: Especie o grupo taxonómico que solamente se distribuye en una localidad, zona, país o región específica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografía  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Delgado, C.J: Cuba Verde, Ediciones José Martí, [[La Habana]], [[Cuba]], [[1999]] &lt;br /&gt;
*Vicente Berovides y José L.Gerhartz. Diversidad de la vida y su conservación. Editorial Científico -Técnica, [[La Habana]], [[2007]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Medio_Ambiente]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=La_batalla_de_Riddick_(pel%C3%ADcula_de_2004)&amp;diff=1147462</id>
		<title>La batalla de Riddick (película de 2004)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=La_batalla_de_Riddick_(pel%C3%ADcula_de_2004)&amp;diff=1147462"/>
		<updated>2011-11-11T15:15:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar}}&lt;br /&gt;
{{Ficha Película&lt;br /&gt;
|nombre       = Las Crónicas de Riddick&lt;br /&gt;
|nombre completo = Las Crónicas de Riddick&lt;br /&gt;
|otros nombres = La Batalla de Riddick&lt;br /&gt;
|imagen       =Las_cronicas_de_Riddick.jpeg&lt;br /&gt;
|tamaño       = &lt;br /&gt;
|descripción  = &lt;br /&gt;
|estreno = Año [[2004]]&lt;br /&gt;
|guion        = [[David Twohy]]; basado en los personajes creados por [[Jim Wheat]] y [[Ken Wheat]]&lt;br /&gt;
|género = Ciencia-ficción, aventuras&lt;br /&gt;
|director      = David Twohy&lt;br /&gt;
|productor    = [[Scott Kroopf]] y [[Mark Vin Diesel]]&lt;br /&gt;
|fotografia   = [[Hugh Johnson]]&lt;br /&gt;
|productores_ejecutivos =&lt;br /&gt;
|director_arte = [[Kevin Ishioka]], Mark W. Mansbridge y [[Sandi Tanaka]]&lt;br /&gt;
|reparto      = Mark Vin Diesel (Riddick), [[Thandie Newton]] (Dama Vaako), [[Karl Urban]] (Vaako), [[Colm Feore]] (Lord Marshal), [[Linus Roache]] (Purificador), [[Keith David]] (Imam), [[Alexa Davalos]] (Kyra), [[Yorick van Wageningen]] (Gobernador), [[Nick Chinlund]] (Toombs), [[Judi Dench]] (Aereon), [[Mark Gibbon]] (Irgun), [[Christina Cox]] (Eve Logan).&lt;br /&gt;
|premios      =&lt;br /&gt;
|web          = &lt;br /&gt;
|productora   =&lt;br /&gt;
|pais = {{Bandera2|Estados Unidos}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;'''Las Crónicas de Riddick.''' Es una película [[Estados Unidos|estadounidense]] dirigida por [[David Twohy]]. Es la tercera parte de una trilogía (la primera parte sería [[Pitch Black]] y la segunda la animacion ''Las Crónicas de Riddick: Dark Fury'', que cuenta lo que le paso a Riddick, Imam y Jack cuando escaparon del [[planeta]] de la película ''Pitch black'', en la cual, son abordados por unos cazarrecompensas.), sin embargo sus poco notables recaudaciones y la crítica obtenida parecen haber pospuesto indefinidamente el proyecto.&lt;br /&gt;
== Sinopsis ==&lt;br /&gt;
Los [[planeta|planetas]], uno tras otro, caen ante un [[ejército]] infernal de [[necróferos]], guerreros que en sus conquistas ofrecen una elección muy simple a los mundos que asolan: convertirse o morir. Los que se atreven a rechazar su dominio esperan en vano que alguien o algo interrumpa el progreso de los necróferos. Pero los [[rebeldes]] no duran mucho y al parecer, los salvadores no abundan. Cuando las cosas se ponen muy mal, los cansados supervivientes recurren a los [[mitos]] en busca de consuelo, [[profecía|profecías]] susurradas, vanas esperanzas, leyendas del bien venciendo al mal. Pero, a veces, la única forma de detener el mal no es con el bien, sino con otro tipo de [[demonio]]. No queda más reme-dio que sacar a una figura inesperada de su exilio y pedirle que se una a la contienda. Se trata de Riddick ([[Vin Diesel]]) al que le importa un comino quién gobierna el universo mientras le dejen tranquilo. Desde que hace años huyó de un planeta dejado de la mano de Dios (y lleno de criaturas) en el sistema planetario [[Tauro]], el fugitivo no ha vuelto a mirar atrás. Divide su tiempo entre evitar que le capturen y deshacerse de los mercenarios que van tras él. Todo le da lo mismo, incluso el [[Apocalipsis]]. Este ejército compuesto por un único hombre sólo quiere salvar el pellejo. Si alguien se cruza en su camino, no tendrá inconveniente en quitarle de en medio. Pero algo está cambiando y la futura confrontación empuja a Riddick a participar en una serie de batallas épicas donde se juega el todo por el todo. Empieza por el asedio a una [[civilización]] idílica multicultural; sigue en una [[cárcel]] subterránea excavada bajo la superficie de un planeta [[volcánico]] infernal para acabar a bordo de la enorme y barroca nave nodriza de los necro, la base del poder del oscuro imperio, la Basílica. En la batalla final, se predice que la suerte del universo puede depender del destino de un miembro de la raza furian. Pero el poder del universo nada puede contra el destino. &lt;br /&gt;
== Origen ==&lt;br /&gt;
En el año [[2000]], ''Pitch Black'' de David Twohy consiguió que la [[crítica]] y el público no salieran de su asombro y se preguntaran de dónde había podido salir una película así. Un [[thriller]] de ciencia-ficción de bajo presupuesto consiguió recordar a todos que el género podía tener cerebro a la par que fuerza. En este caso, la fuerza la aportaba ''Riddick'', el fascinante [[antihéroe]] de la [[historia]], interpretado por el entonces desconocido Vin Diesel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pitch Black'' debía ser una [[película]] comercial con un [[escenario]] y un contexto no muy sorprendentes, cuenta Twohy, con un [[personaje]] más profundo de lo que se espera normalmente. Quería presentarlo al revés, que el “malo” se redimiera. Quería una [[historia]] moral dentro de una película de [[horror]] y de [[ciencia]]-[[ficción]].&lt;br /&gt;
Para ''Pitch Black'', Twohy y Diesel crean un [[antihéroe]] digno de la época. El actor describe a Riddick como un personaje aparentemente nefando que acaba siendo la última esperanza de todos. ''Riddick'' se mueve dentro de las fronteras de la neutralidad. Este héroe que no tiene nada para serlo alcanzó una posición de culto entre los seguidores de la ciencia-ficción.&lt;br /&gt;
Riddick es la antítesis del típico héroe de película bueno y honrado. Según Diesel “Riddick, al que todos han desechado, dado por imposible, olvidado y malinterpretado, acaba siendo el hombre por el que todos rezan para que salve el [[universo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Marck_Vin_Diesel.jpg|thumb|right|200x150px|Mark [[Vin Diesel]] en las Crónicas de Riddick]]El productor ejecutivo [[George Zakk]], socio de Vin Diesel en la productora [[One Race Films]], recuerda que desde el principio el personaje de Riddick gustó al público, incluso antes del estreno de ''Pitch Black''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita|“Cuando empezamos con la promoción, siempre había mucha gente  esperándonos. Riddick era un antihéroe que despertaba la simpatía de la  gente. Decían: ‘Este tío es genial, no sigue las reglas, no le importa  nada ni nadie’. Cuando acaba la película, ya no es el ‘malo’. El público  responde a la [[ambigüedad]] de ''Riddick'', les intriga. ''Riddick'' es un  héroe inesperado. Es un personaje interesante porque sabe que tiene algo  especial, pero no le apetece aceptar la responsabilidad que eso  implica”.&lt;br /&gt;
}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Reparto ==&lt;br /&gt;
*[[Mark Vin Diesel]] como [[Richard B. Riddick]]. &lt;br /&gt;
*[[Thandie Newton]] como [[Dama Vaako]]. &lt;br /&gt;
*[[Karl Urban]] como [[Vaako]]. &lt;br /&gt;
*[[Colm Feore]] como [[Lord Mariscal]]. &lt;br /&gt;
*[[Linus Roache]] como [[El Purificador]]. &lt;br /&gt;
*[[Keith David ]] como [[Imán]]. &lt;br /&gt;
*[[Alexa Davalos]] como [[Jack/Kyra]]. &lt;br /&gt;
*[[Yorick van Wageningen]] como Convicto Jefe. &lt;br /&gt;
*[[Nick Chinlund]] como [[Toombs]]. &lt;br /&gt;
*[[Judi Dench]] como [[Aereon]]. &lt;br /&gt;
*[[Roger R. Cross]] como [[Toal]]. &lt;br /&gt;
*[[Mark Gibbon]] como [[Irgun]]. &lt;br /&gt;
*[[Christina Cox]] como [[Eve Logan]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
*[http://noseq.com/tv-peliculas.../las-cronicas-de-riddik-2-peliculas-latino/ Las Crónicas de Riddick]&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
*[http://es.wikipedia.org/wiki/The_Chronicles_of_Riddick Las Crónicas de Riddick en Wikipedia] &lt;br /&gt;
[[Category:Efectos_especiales]][[Category:Película_estadounidense]]&lt;br /&gt;
[[Category:Películas_de_ciencia_ficción]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Triglic%C3%A9ridos&amp;diff=1060399</id>
		<title>Triglicéridos</title>
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		<updated>2011-10-20T20:23:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Definición |nombre=Triglicéridos |imagen=Triglicéridos.jpeg ‎ |tamaño= |concepto= }} &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; ''' Triglicéridos '''. Los triglicéridos, triacilglicéridos...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre=Triglicéridos&lt;br /&gt;
|imagen=Triglicéridos.jpeg ‎&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
''' Triglicéridos '''. Los triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles son acilgliceroles, un tipo de lípidos, formados por una [[molécula]] de glicerol, que tiene esterificados sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados o insaturados.&lt;br /&gt;
Los triglicéridos forman parte de las grasas, sobre todo de origen animal. Los aceites son triglicéridos en estado líquido de origen vegetal o que provienen del [[pescado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo. Recibe el nombre de su estructura [[química]]. Luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre. Estos son transportados a todo el [[organismo]] para dar energía o para ser almacenados como grasa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El [[hígado]] también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol. El hígado puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos&lt;br /&gt;
==Transporte de los triglicéridos==&lt;br /&gt;
Las grasas se hidrolizan en el intestino delgado para poder formar ácidos grasos y glicerina para atravesar la pared intestinal, aislados o en forma de jabones al combinarse con los jugos pancreáticos e intestinales. &lt;br /&gt;
Luego son reconstruidos de nuevo al otro lado de la pared intestinal; pero dado que los lípidos son insolubles en agua, deben combinarse con proteínas, sintetizadas por el intestino, para ser transportadas y distribuidas a través de la sangre a todo el organismo; el transporte de triglicéridos está estrechamente integrado con el transporte de otros lípidos, como el colesterol, y está directamente relacionado con enfermedades como la [[arteriosclerosis]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El cuerpo humano utiliza tres tipos de vehículos transportadores de lípidos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lipoproteínas=== &lt;br /&gt;
Como los [[quilomicrones]], que los transportan al hígado tras su absorción por el intestino, desde donde se distribuyen al resto de células del cuerpo, sobre todo las adiposas y musculares en forma de lipoproteínas VLDL, IDL, LDL y HDL. Las células del tejido adiposo son las principales células de reserva de grasas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Albúmina sérica=== &lt;br /&gt;
Transporta ácidos grasos libres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cuerpos cetónicos=== &lt;br /&gt;
Pequeñas moléculas hidrosolubles (acetoacetato y β-hidroxibutirato) producidas en el hígado por oxidación de los ácidos grasos. Dado que son solubles en agua (y por tanto en la sangre), pueden viajar en ella sin problemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nivel normal de triglicéridos==&lt;br /&gt;
Los niveles de triglicéridos varían con la edad, y también dependen de qué tan reciente ingirió alimentos antes del examen. La medición es más precisa si no se ha comido en las 12 horas previas al examen. El valor normal es de 150 mg/dL. Para quienes sufren problemas cardiacos, los niveles de esta sustancia deben ser inferiores a los 100 mg./dl.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si el colesterol tiene un valor normal, un nivel elevado de triglicéridos no parece ser un factor de riesgo de enfermedad cardiaca, pero sí puede ser riesgoso al asociarse con [[diabetes]] y [[pancreatitis]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==¿Qué causa altos niveles de Triglicéridos?==&lt;br /&gt;
===Puede tener varias causas=== &lt;br /&gt;
* Exceso de peso: los triglicéridos aumentan generalmente a medida que aumenta el peso &lt;br /&gt;
* Consumo excesivo de calorías: Los triglicéridos se elevan a medida que se aumenta de peso o se ingieren demasiadas calorías, especialmente provenientes de azúcar y del alcohol. El [[alcohol]] aumenta la producción de triglicéridos en el hígado.&lt;br /&gt;
* Edad: los niveles de triglicéridos aumentan regularmente con la edad &lt;br /&gt;
* Medicamentos: Algunas drogas como los [[anticonceptivos]], [[esteroides]], diuréticos causan aumento en los niveles de los triglicéridos. &lt;br /&gt;
* Enfermedades: La diabetes, el [[hipotiroidismo]], las enfermedades renales y hepáticas están asociadas con niveles altos de triglicéridos. Entre los grupos que deben vigilar con mayor cuidado su nivel de triglicéridos se encuentran los diabéticos y las mujeres después de la [[menopausia]]. Más de un 75% de los diabéticos tienen los niveles de triglicéridos altos y el 30% de las mujeres que han pasado por la menopausia sufren de este mismo problema.&lt;br /&gt;
* Herencia: algunas formas de altos niveles de triglicéridos ocurren entre miembros de una misma familia. &lt;br /&gt;
== Síntomas de triglicéridos altos ==&lt;br /&gt;
Los triglicéridos altos no causan absolutamente ningún síntoma pero frecuentemente estos pacientes presentan:&lt;br /&gt;
===Síntomas frecuentes en Mujeres con Triglicéridos altos===&lt;br /&gt;
*aumento de la grasa del      abdomen&lt;br /&gt;
*cansancio y dolores      musculares (fibromialgia)&lt;br /&gt;
*caída de cabello de raíz      grasosa&lt;br /&gt;
*[[hirsutismo]] (vellos) y      acné&lt;br /&gt;
*ansiedad por comer      (carbohidratos) en las tardes&lt;br /&gt;
===Síntomas frecuentes en Hombres con Triglicéridos altos===&lt;br /&gt;
*ronquidos al dormir (apnea      del sueño)&lt;br /&gt;
*colesterol&lt;br /&gt;
*hígado graso&lt;br /&gt;
*verrugas en el cuello y      axilas&lt;br /&gt;
 == Fuentes ==&lt;br /&gt;
*[http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridos.htm]&lt;br /&gt;
*[http://www.niunadietamas.com/blog/?p=1141]&lt;br /&gt;
[[Category:Medicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Fuente_de_corriente_directa&amp;diff=1006146</id>
		<title>Fuente de corriente directa</title>
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		<updated>2011-10-07T13:44:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Definición |nombre= La fuente de corriente directa  |imagen= Fuentes de Alimentación.JPG |tamaño= |concepto= La fuente de corriente directa o fuente de alimentación es un ...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= La fuente de corriente directa &lt;br /&gt;
|imagen= Fuentes de Alimentación.JPG&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= La fuente de corriente directa o fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La fuente de corriente directa''' o fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la [[tensión]] alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, [[televisor]], impresora, router, etc.).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==  Clasificación ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentaciones lineales y conmutadas. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo cuanto mayor es la corriente que deben suministrar, sin embargo su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada, de la misma potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más eficiente pero será más compleja y por tanto más susceptible a averías.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 == Fuentes de alimentación colineales ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, regulación y salida. En primer lugar el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en continua se llama rectificador, después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como un [[filtro de condensador]]. La regulación, o estabilización de la tensión a un valor establecido, se consigue con un componente denominado [[regulador de tensión]]. La salida puede ser simplemente un [[condensador]]. Esta corriente abarca toda la energía del circuito, esta fuente de alimentación deben tenerse en cuenta unos puntos concretos a la hora de decidir las características del transformador.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Fuentes de alimentación conmutadas ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica mediante [[transistores]] en conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas [[frecuencias]] (20-100 Kilociclos típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). La forma de onda cuadrada resultante es aplicada a transformadores con núcleo de ferrita (Los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias) para obtener uno o varios [[voltajes]] de salida de corriente alterna (CA) que luego son rectificados con diodos rápidos) y filtrados [[inductores]] y [[condensadores]] para obtener los voltajes de salida de corriente continua (CC). Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a estas fuentes. Las fuentes conmutadas tienen por esquema: rectificador, conmutador, transformador, otro rectificador y salida. La regulación se obtiene con el conmutador, normalmente un circuito PWM Pulse Width Modulation que cambia el ciclo de trabajo. Aquí las funciones del transformador son las mismas que para fuentes lineales pero su posición es diferente. El segundo rectificador convierte la señal alterna pulsante que llega del transformador en un valor continuo. La salida puede ser también un filtro de condensador o uno del tipo LC. Las ventajas de las fuentes lineales son una mejor regulación, velocidad y mejores características EMC. Por otra parte las conmutadas obtienen un mejor rendimiento, menor coste y tamaño.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Especificaciones ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Una especificación fundamental de las fuentes de alimentación es el rendimiento, que se define como la [[potencia]] total de salida entre la [[potencia activa]] de entrada. Como se ha dicho antes, las fuentes conmutadas son mejores en este aspecto. El factor de potencia es la potencia activa entre la [[potencia aparente]] de entrada. Es una medida de la calidad de la corriente. Aparte de disminuir lo más posible el rizado, la fuente debe mantener la tensión de salida al voltaje solicitado independientemente de las oscilaciones de la línea, regulación de línea o de la carga requerida por el circuito, regulación de carga. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Fuentes de alimentación especiales ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre las fuentes de alimentación alternas, tenemos aquellas en donde la potencia que se entrega a la carga está siendo controlada por [[transistores]], los cuales son controlados en fase para poder entregar la potencia requerida a la carga. Otro tipo de alimentación de fuentes alternas, catalogadas como especiales son aquellas en donde la frecuencia es variada, manteniendo la amplitud de la tensión logrando un efecto de fuente variable en casos como [[motores]] y transformadores de tensión.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Información consultada en el libro:&lt;br /&gt;
*Electrónica Básica y sus aplicaciones. Gilberto García Santamaría&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[category: Electrónica]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Fuentes_de_Alimentaci%C3%B3n.JPG&amp;diff=1006130</id>
		<title>Archivo:Fuentes de Alimentación.JPG</title>
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		<updated>2011-10-07T13:34:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica&amp;diff=1000403</id>
		<title>Red de transporte de energía eléctrica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica&amp;diff=1000403"/>
		<updated>2011-10-06T13:59:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Definición |nombre= La red de transporte de energía eléctrica |imagen= Líneas de Transmisión.JPG |tamaño= |concepto= La red de transporte de energía eléctrica es la pa...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= La red de transporte de energía eléctrica&lt;br /&gt;
|imagen= Líneas de Transmisión.JPG&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los cosumidores la energía eléctrica.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La red de transporte de energía eléctrica''' es la parte del [[sistema de suministro eléctrico]] constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la [[energía eléctrica]] generada en las [[centrales eléctricas]]. Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevándose su nivel de [[tensión]]. Esto se hace considerando que para un determinado nivel de potencia a transmitir, al elevar la tensión se reduce la [[corriente]] que circulará, reduciéndose las pérdidas por [[Efecto Joule]]. Con este fin se emplazan [[subestaciones]] elevadoras en las cuales dicha transformación se efectúa empleando [[transformadores]], o bien [[autotransformadores]]. De esta manera, una red de transmisión emplea usualmente voltajes del orden de 220 kV y superiores, denominados [[alta tensión]], de 400 o de 500 kV. Parte de la red de transporte de energía eléctrica son las líneas de transporte. Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida tanto por el elemento conductor, usualmente cables de acero, [[cobre]] o [[aluminio]], como por sus elementos de soporte, las torres de alta tensión. Generalmente se dice que los conductores &amp;quot;tienen vida propia&amp;quot; debido a que están sujetos a tracciones causadas por la combinación de agentes como el viento, la temperatura del conductor, la temperatura del viento, etc. Existen una gran variedad de torres de transmisión como son conocidas, entre ellas las más importantes y más usadas son las torres de amarre, la cual debe ser mucho más fuertes para soportar las grandes tracciones generadas por los elementos antes mencionados, usadas generalmente cuando es necesario dar un giro con un ángulo determinado para cruzar carreteras, evitar obstáculos, así como también cuando es necesario elevar la línea para subir un cerro o pasar por debajo/encima de una línea existente. Existen también las llamadas torres de suspensión, las cuales no deben soportar peso alguno más que el del propio conductor. Este tipo de torres son usadas para llevar al conductor de un sitio a otro, tomando en cuenta que sea una línea recta, que no se encuentren cruces de líneas u obstáculos. La capacidad de la línea de transmisión afecta al tamaño de estas estructuras principales. Por ejemplo, la estructura de la torre varía directamente según el voltaje requerido y la capacidad de la línea. Las torres pueden ser postes simples de madera para las líneas de transmisión pequeñas hasta 46 kilovoltios (kV). Se emplean estructuras de postes de madera en forma de H, para las líneas de 69 a 231 kV. Se utilizan estructuras de acero independientes, de circuito simple, para las líneas de 161 kV o más. Es posible tener líneas de transmisión de hasta 1000 kV. Al estar estas formadas por estructuras hechas de perfiles de acero, como medio de sustentación del conductor se emplean [[aisladores de disco]] y herrajes para soportarlos.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Impactos ambientales ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El impacto [[ambiental]] potencial de líneas de transmisión de energía eléctrica incluyen la red de transporte de energía eléctrica, el derecho de vía, las playas de distribución, las [[subestaciones]] y los caminos de acceso o mantenimiento. Las estructuras principales de la línea de transmisión son la línea misma, los conductores, las torres y los soportes. Las líneas de transmisión pueden tener pocos, o cientos de [[kilómetros]] de longitud. El derecho de vía donde se construye la línea de transmisión puede variar de 20 a 500 [[metros]] de ancho, o más, dependiendo del tamaño de la línea, y el número de líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son, principalmente, sistemas terrestres y pueden pasar sobre los humedales, [[arroyos]], [[ríos]] y cerca de las orillas de los [[lagos]], [[bahías]], etc. Son técnicamente factibles, pero muy costosas, las líneas de transmisión subterráneas. Las líneas de transmisión eléctrica son instalaciones lineales que afectan los recursos naturales y socioculturales. Los efectos de las líneas cortas son locales; sin embargo, las más largas pueden tener efectos regionales. En general, mientras más larga sea la línea, mayores serán los impactos ambientales sobre los recursos naturales, sociales y culturales. Como se tratan de instalaciones lineales, los impactos de las líneas de transmisión ocurren, principalmente, dentro o cerca del derecho de vía. Cuando es mayor el voltaje de la línea, se aumenta la magnitud e importancia de los impactos, y se necesitan estructuras de soporte y derechos de vía cada vez más grandes. Se aumentan también los impactos operacionales. Por ejemplo, los efectos del [[campo electromagnético]] (EMF) son mucho mayores para las líneas de 1000 kV, que para las de 69 kV. Los impactos ambientales negativos de las líneas de transmisión son causados por la construcción, operación y mantenimiento de las mismas. Las causas principales de los impactos que se relacionan con la construcción del sistema incluyen las siguientes:&lt;br /&gt;
*El desbroce de la vegetación de los sitios y los derechos de vía.&lt;br /&gt;
*La construcción de los caminos de acceso, los cimientos de las torres y las subestaciones.&lt;br /&gt;
La operación y mantenimiento de la línea de transmisión incluye el control químico o mecánico de la vegetación dentro del derecho de vía y, de vez en cuando, la reparación y mantenimiento de la línea. Estas actividades, más la presencia física de la línea misma, pueden causar impactos ambientales. En el lado positivo, al manejarlos adecuadamente, los derechos de vía de las líneas de transmisión pueden ser beneficiosos para la fauna. Las áreas desbrozadas pueden proporcionar sitios de reproducción y alimentación para las aves y los mamíferos. El efecto de margen está bien documentado en la literatura biológica; se trata del aumento de diversidad que resulta del contacto entre el derecho de vía y la vegetación existente. Las líneas y las estructuras pueden albergar los nidos y servir como perchas para muchas aves, especialmente las de rapiña.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Efectos sobre el uso de la tierra ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El mayor impacto de las líneas de transmisión de energía eléctrica se produce en los recursos terrestres. Se requiere un derecho de vía exclusivo para la línea de transmisión de energía eléctrica. Normalmente, no se prohíbe el pastoreo o uso agrícola en los derechos de vía, pero, en general, los otros usos son incompatibles. Si bien no son muy anchos los derechos de vía, pueden interrumpir o fragmentar el uso establecido de la tierra en toda su extensión. Las líneas de transmisión largas afectarán áreas más grandes y causarán impactos más significativos.&lt;br /&gt;
Las líneas de transmisión pueden abrir las tierras más remotas para las actividades humanas como colonización, agricultura, cacería, recreación, etc. La ocupación de espacio reservado al derecho de vía puede provocar la pérdida o fragmentación del hábitat, o la vegetación que encuentra en su camino. Estos efectos pueden ser importantes si se afectan las áreas naturales, como humedales o tierras silvestres, o si las tierras recién accesibles son el hogar de los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Desbroce y control de la vegetación en los derechos de vía ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Hay una variedad de técnicas para limpiar la vegetación del derecho de vía y controlar la cantidad y tipo de la nueva vegetación. Desde el punto de vista ambiental, el desbroce selectivo utilizando medios mecánicos o herbicidas es preferible y debe ser analizado en las evaluaciones ambientales del proyecto. Se debe evitar el rocío aéreo de herbicidas porque no es selectivo e introduce grandes cantidades de químicos al medio ambiente, y además es una técnica de aplicación imprecisa y puede contaminar las aguas superficiales y las cadenas alimenticias terrestres, y eliminar las especies deseables y envenenar la fauna.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Riesgos para la salud y la seguridad ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Al colocar líneas bajas o ubicarlas próximas a áreas con las actividades humanas (p.e., carreteras, edificios) se incrementa el riesgo de electrocutación. Normalmente, las normas técnicas reducen este peligro. Las torres y las líneas de transmisión pueden interrumpir la trayectoria de vuelo de los aviones cerca de los aeropuertos y poner en peligro las naves que vuelan muy bajo, especialmente, las que se emplean para actividades agrícolas. Las líneas de transmisión de energía eléctrica crean campos electromagnéticos. Se disminuye la potencia de los campos, tanto eléctricos, como magnéticos, con el aumento de la distancia de las Líneas de transmisión. La comunidad científica no ha llegado a ningún consenso en cuanto a las respuestas biológicas específicas a la [[fuerza electromagnética]], pero resultados emergentes en comunidades anexas a esta influencia física, sugieren que hay antecedentes fundamentados de riesgos para la salud, asociados a algunos tipos de [[cáncer]]. Se han promulgado normas en varios estados de los Estados Unidos que reglamentan la fuerza electromagnética que está asociada con las líneas de transmisión de alto voltaje. Si bien, existe gente que argumenta que las líneas de alta tensión pudiesen afectar el medioambiente y a la gente que vive cerca de las líneas de transmisión, lo cierto es que dicha contaminación electromagnética se ve aplacada por los beneficios económicos de transportar la potencia a una tensión elevada. Existen países en los cuales se subsidia a la gente que vive bajo o en las inmediaciones de las líneas de alta tensión, bajo el supuesto que los tejidos orgánicos pudiesen ser perjudicados por los campos electromagnéticos provocados. Existen evidencias irrevocables que habitar en las cercanías de las líneas de alta tensión por periodos de tiempo mayores a los 6 meses, podría provocar enfermedades como [[alzheimer]], diversos tipos de cáncer, [[diabetes]], depresión, etc. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Desarrollo inducido ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dependiendo de su ubicación, las líneas de transmisión pueden inducir desarrollo en los derechos de vía o junto a estos, o en las tierras que se han vuelto más accesibles. En los lugares donde la vivienda sea escasa, los derechos de vía, a menudo, son sitios atractivos para construir viviendas informales, y esto, a su vez, causa otros impactos ambientales y sobrecarga la infraestructura y servicios públicos locales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Equilibrio entre producción y consumo ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La electricidad es una de las pocas energías que no es posible almacenar a gran escala (excepto los sistemas de baterías o las presas hidráulicas que pueden ser consideradas reservas electromecánicas de energía de baja inercia). Por ello los operadores de red deben de garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda en permanencia. Si se produce un desequilibrio entre oferta y demanda, se pueden provocar dos fenómenos negativos: En el caso en que el consumo supera la producción, se corre el riesgo de “apagón” por la rápida pérdida de sincronismo de los alternadores, mientras que en el caso de que la producción sea superior al consumo, también puede provocarse un “apagón” por la aceleración de los generadores que producen la electricidad. Esta situación es típica de las redes eléctricas insulares donde la sobre-producción eólica conlleva a veces la aparición de frecuencias &amp;quot;altas&amp;quot; en las redes. Las interconexiones entre los países pueden repartir mejor el riesgo de apagones en los territorios interconectados, al ser estos solidarios entre sí en la gestión del equilibrio entre la oferta y la demanda. La aparición masiva de redes de [[Generación distribuida]] también conduce a tener en cuenta este balance global de las redes, especialmente en cuestiones en tensión. La aparición de redes inteligentes o Smart Grid deben contribuir al equilibrio general de la red de transporte (frecuencia y tensión), con el equilibrio las redes locales de distribución. Para ello los operadores europeos reflexionan sobre las soluciones técnicas pertinentes teniendo en cuenta la evolución de los modos de generación, hoy por hoy muy centralizados (hidroeléctrica, térmica o nuclear), pero que podrían llegar a ser mucho más descentralizados en un futuro cercano (eólica o fotovoltaica).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Información consultada en los libros:&lt;br /&gt;
   *Libro de Consulta para Evaluación Ambiental (Volumen I; II y III). &lt;br /&gt;
 *Campos electromagnéticos de líneas eléctricas .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[category: Electromagnetismo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
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		<title>Archivo:Líneas de Transmisión.JPG</title>
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		<updated>2011-10-06T13:58:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<title>Central termoeléctrica</title>
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		<updated>2011-09-30T15:40:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Definición |nombre= La central termoeléctrica |imagen= Centrales Termoeléctricas.JPG |tamaño= |concepto= La central termoeléctrica es una instalación empleada para la ge...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= La central termoeléctrica&lt;br /&gt;
|imagen= Centrales Termoeléctricas.JPG&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= La central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La central termoeléctrica''' o central térmica es una instalación empleada para la generación de [[energía eléctrica]] a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de [[combustibles fósiles]] [[como petróleo]], [[gas natural]] o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. Contribuye al [[efecto invernadero]], pues libera dióxido de carbono. Cuando el calor se obtiene mediante la fisión controlada de núcleos de uranio la central se llama [[central nuclear]]. Este tipo de central no contribuye al efecto invernadero, pero tiene el problema de los residuos radioactivos que han de ser guardados durante miles de años y la posibilidad de accidentes graves.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Generalidades ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Prácticamente todas las centrales eléctricas de carbón, nucleares, geotérmicas, de [[energía solar térmica]] o de combustión de biomasa, así como algunas centrales de gas natural son centrales termoeléctricas. El calor residual de una turbina de gas puede usarse para producir vapor y a su vez producir electricidad en lo que se conoce como un [[ciclo combinado]] lo cual mejora la eficiencia. Las centrales termoeléctricas no nucleares, particularmente las de combustibles fósiles se conocen también como centrales térmicas o centrales termoeléctricas convencionales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Historia ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La primera central térmoeléctrica fue construida por Sigmund Schuckert en la ciudad de [[Ettal]] en [[Baviera]] y entró en funcionamiento en 1878. Las primeras centrales comerciales fueron [[Pearl Street Station]] en Nueva York y la Edison Electric Light Station, en Londres, que entraron en funcionamiento en 1882. Estas primeras centrales utilizaban motores de vapor de pistones. El desarrollo de la [[turbina de vapor]] permitió construir centrales más grandes y eficientes por lo que hacia 1905 la turbina de vapor había reemplazado completamente a los motores de vapor de pistones en las grandes centrales eléctricas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Centrales termoeléctricas de ciclo convencional ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional a aquellas centrales térmicas que emplean la combustión del carbón, petróleo (aceite) o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de que estén siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Centrales termoeléctricas de ciclo combinado ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En la actualidad se están construyendo numerosas centrales termoeléctricas de las denominadas de ciclo combinado, que son un tipo de central que utiliza gas natural, gasóleo o incluso carbón preparado como combustible para alimentar una turbina de gas. Luego los gases de escape de la turbina de gas todavía tienen una elevada temperatura, se utilizan para producir vapor que mueve una segunda turbina, esta vez de vapor. Cada una de estas [[turbinas]] está acoplada a su correspondiente [[alternador]] para generar energía eléctrica. Normalmente durante el proceso de partida de estas centrales solo funciona la turbina de gas; a este modo de operación se lo llama ciclo abierto. Si bien la mayoría de las centrales de este tipo pueden intercambiar el combustible (entre gas y diésel) incluso en funcionamiento. Como la diferencia de temperatura que se produce entre la combustión y los gases de escape es más alta que en el caso de una turbina de gas o una de vapor, se consiguen rendimientos muy superiores, del orden del 55%. En los últimos tiempos se viene desarrollando una nueva tecnología, la Gasificación integrada  en ciclo combinado (GICC), que mediante un sistema de gasificación  del carbón, reduce ostensiblemente las emisiones contaminantes a la [[atmósfera]].  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Impacto ambiental ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La emisión de residuos a la atmósfera y los propios procesos de combustión que se producen en las centrales térmicas tienen una incidencia importante sobre el [[medio ambiente]]. Para tratar de paliar, en la medida de lo posible, los daños que estas plantas provocan en el entorno natural, se incorporan a las instalaciones diversos elementos y sistemas. El problema de la contaminación es máximo en el caso de las centrales termoeléctricas convencionales que utilizan como combustible carbón. Además, la combustión del carbón tiene como consecuencia la emisión de partículas y ácidos de azufre que contaminan en gran medida la atmósfera. En las de fuel oil los niveles de emisión de estos contaminantes son menores, aunque ha de tenerse en cuenta la emisión de óxidos de azufre y hollines ácidos, prácticamente nulos en las plantas de gas. Las centrales de gas natural pueden funcionar con el llamado ciclo combinado, que permite rendimientos mayores (de hasta un poco más del 50%), lo que todavía haría las centrales que funcionan con este combustible menos contaminantes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Ventajas ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Son las centrales más baratas de construir (teniendo en cuenta el precio por megavatio instalado), especialmente las de carbón, debido a la simplicidad (comparativamente hablando) de construcción y la energía generada de forma masiva. Las centrales de ciclo combinado de gas natural son mucho más baratas (alcanzan el 50%) que una termoeléctrica convencional, aumentando la energía térmica generada (y por tanto, las ganancias) con la misma cantidad de combustible, y rebajando las emisiones citadas más arriba en un 20%, quedando así en 0,35 kg de CO2, por kWh producido.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Inconvenientes ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
El uso de combustibles calientes genera emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes que pueden contener metales pesados. Al ser los combustibles fósiles una fuente de energía finita, su uso está limitado a la duración de las reservas y/o su rentabilidad económica. Sus emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el microclima local. Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales debido a los vertidos de agua caliente en éstos. Su rendimiento (en muchos casos) es nulo (comparado con el rendimiento ideal), a pesar de haberse realizado grandes mejoras en la eficiencia (un 90-91% de la energía liberada en la combustión se convierte en electricidad, de media).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Información consultada en la página Web: &lt;br /&gt;
http://www.thales.cica.es/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category: Electroquímica]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Motor_de_corriente_alterna&amp;diff=966982</id>
		<title>Motor de corriente alterna</title>
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		<updated>2011-09-28T15:07:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Definición |nombre= El motor de corriente alterna |imagen= Motor de CA.JPG |tamaño= |concepto= El motor de corriente alterna es aquel motor eléctrico que funciona con corri...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= El motor de corriente alterna&lt;br /&gt;
|imagen= Motor de CA.JPG&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= El motor de corriente alterna es aquel motor eléctrico que funciona con corriente alterna.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El motor de corriente alterna''' es aquel [[motor eléctrico]] que funciona con [[corriente alterna]]. Un &lt;br /&gt;
== Texto de encabezado ==&lt;br /&gt;
motor es una máquina motriz, esto es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. Un [[generador eléctrico]], por otra parte, transforma energía mecánica de rotación en energía eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz de fem. Las dos formas básicas son el generador de corriente continua y el generador de corriente alterna, este último más correctamente llamado alternador. Todos los generadores necesitan una máquina motriz (motor) de algún tipo para producir la fuerza de rotación, por medio de la cual un conductor puede cortar las líneas de fuerza magnéticas y producir una fem. La máquina más simple de los motores y generadores es el alternador. En algunos casos, tales como [[barcos]], donde la fuente principal de energía es de [[corriente continua]], o donde se desea un gran margen, pueden emplearse motores de c-c. Sin embargo, la mayoría de los motores modernos trabajan con fuentes de [[corriente alterna]]. Existe una gran variedad de motores de c-a, entre ellos tres tipos básicos: el universal, el síncrono y el de jaula de ardilla.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Motores universales ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Los motores universales trabajan con voltajes de corriente continua o corriente alterna. Tal motor, llamado universal, se utiliza en sierra eléctrica, taladro, utensilios de cocina, ventiladores, sopladores, batidoras y otras aplicaciones donde se requiere gran velocidad con cargas débiles o pequeñas fuerzas. Estos motores para corriente alterna y directa, incluyendo los universales se distinguen por su conmutador devanado y las escobillas. Los componentes de este motor son: Los campos (estator), la masa (rotor), las escobillas (los excitadores) y las tapas (las cubiertas laterales del motor). El circuito eléctrico es muy simple, tiene solamente una vía para el paso de la corriente, porque el circuito está conectado en serie. Su potencial es mayor por tener mayor flexibilidad en vencer la inercia cuando está en reposo, o sea, tiene un par de arranque excelente, pero tiene una dificultad, y es que no está construido para uso continuo o permanente. Otra dificultad de los motores universales son las emisiones electromagnéticas. Las chispas del colector (chisporroteos) junto con su propio campo magnético generan interferencias o ruido en el espacio radioeléctrico. Esto se puede reducir por medio de los condensadores de paso, de 0,001 μF a 0,01 μF, conectados de las escobillas a la carcasa del motor y conectando ésta a masa.Estos motores tienen la ventaja de que alcanzan grandes velocidades pero con poca fuerza. Existen también motores de corriente alterna trifásica que funcionan a 380 V y a otras tensiones.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Motores síncronos ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Implicando, se puede utilizar un alternador como motor en determinadas circunstancias. Si se excita el campo con c-c y se alimenta por los anillos colectores a la bobina del rotor con c-a, la máquina no arrancará. El campo alrededor de la bobina del rotor es alterno en polaridad magnética pero durante un semiperiodo del ciclo completo, intentará moverse en una dirección y durante el siguiente semiperiodo en la dirección opuesta. El resultado es que la máquina permanece parada. La máquina solamente se calentará y posiblemente se quemará. Para generar el campo magnético del rotor, se suministra una CC al devanado del campo; esto se realiza frecuentemente por medio de una excitatriz, la cual consta de un pequeño generador de CC impulsado por el motor, conectado mecánicamente a él. Se mencionó anteriormente que para obtener un par constante en un motor eléctrico, es necesario mantener los campos magnéticos del rotor y del estator constantes el uno con relación al otro. Esto significa que el campo que rota electromagnéticamente en el estator y el campo que rota mecánicamente en el rotor se deben alinear todo el tiempo. La única condición para que esto ocurra consiste en que ambos campos roten a la velocidad sincrónica. El rotor de un alternador de dos polos debe hacer una vuelta completa para producir un ciclo de c-a. Debe girar 60 veces por segundo (si la frecuencia fuera de 60 Hz), o 3.600 revoluciones por minuto (rpm), para producir una c-a de 60 Hz. Si se puede girar a 3.600 rpm tal alternador por medio de algún aparato mecánico, como por ejemplo, un motor de c-c, y luego se excita el inducido con una c-a de 60 Hz, continuará girando como un motor síncrono. Su velocidad de sincronismo es 3.600 rpm. Si funciona con una c-a de 50 Hz, su velocidad de sincronismo será de 3.000 rpm. Mientras la carga no sea demasiado pesada, un motor síncrono gira a su velocidad de sincronismo y solo a esta velocidad. Si la carga llega a ser demasiado grande, el motor va disminuyendo velo&lt;br /&gt;
cidad, pierde su sincronismo y se para. Los motores síncronos de este tipo requieren todos una excitación de c-c para el campo (o rotor), así como una excitación de c-a para el estator. Se puede fabricar un motor síncrono construyendo el rotor cilíndrico normal de un motor tipo jaula de ardilla con dos lados planos. Un ejemplo de motor síncrono es el reloj eléctrico, que debe arrancarse a mano cuando se para. En cuanto se mantiene la c-a en su frecuencia correcta, el reloj marca el tiempo exacto. No es importante la precisión en la amplitud de la tensión.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Motores de jaula de ardilla ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La mayor parte de los motores que funcionan con c-a de una sola fase tienen el rotor de tipo jaula de ardilla. Los rotores de jaula de ardilla reales son mucho más compactos y tienen un núcleo de hierro laminado. Los conductores longitudinales de la jaula de ardilla son de cobre y van soldados a las piezas terminales de metal. Cada conductor forma una espira con el conductor opuesto conectado por las dos piezas circulares de los extremos. Cuando este rotor está entre dos polos de campos electromagnéticos que han sido magnetizados por una corriente alterna, se induce una [[fem]] en las espiras de la jaula de ardilla, una corriente muy grande las recorre y se produce un fuerte campo que contrarresta al que ha producido la corriente [[ley de Lenz]]. Aunque el rotor pueda contrarrestar el campo de los polos estacionarios, no hay razón para que se mueva en una dirección u otra y así permanece parado. Es similar al motor síncrono el cual tampoco se arranca solo. Lo que se necesita es un campo rotatorio en lugar de un campo alterno. Cuando el campo se produce para que tenga un efecto rotatorio, el motor se llama de tipo de jaula de ardilla. Un motor de fase partida utiliza polos de campo adicionales que están alimentados por corrientes en distinta fase, lo que permite a los dos juegos de polos tener máximos de corriente y de campos magnéticos con muy poca diferencia de tiempo. Los arrollamientos de los polos de campo de fases distintas, se deberían alimentar por c-a bifásicas y producir un campo magnético rotatorio, pero cuando se trabaja con una sola fase, la segunda se consigue normalmente conectando un condensador (o resistencia) en serie con los arrollamientos de fases distintas. Con ello se puede desplazar la fase en más de 20° y producir un [[campo magnético]] máximo en el devanado desfasado que se adelanta sobre el campo magnético del devanado principal. Desplazamiento real del máximo de intensidad del campo magnético desde un polo al siguiente, atrae al rotor de jaula de ardilla con sus corrientes y campos inducidos, haciéndole girar. Esto hace que el motor se arranque por sí mismo. El devanado de fase partida puede quedar en el circuito o puede ser desconectado por medio d&lt;br /&gt;
e un conmutador centrífugo que le desconecta cuando el motor alcanza una velocidad predeterminada. Una vez que el motor arranca, funciona mejor sin el devanado de fase partida. De hecho, el rotor de un motor de inducción de fase partida siempre se desliza produciendo un pequeño porcentaje de reducción de la que sería la velocidad de sincronismo. Si la velocidad de sincronismo fuera 1.800 rpm, el rotor de jaula de ardilla, con una cierta carga, podría girar a 1.750 rpm. Cuanto más grande sea la carga en el motor, más se desliza el rotor. En condiciones óptimas de funcionamiento un motor de fase partida con los polos en fase desconectados, puede funcionar con un rendimiento aproximado del 75%. Otro modo de producir un campo rotatorio en un motor, consiste en sombrear el campo magnético de los polos de campo. Esto se consigue haciendo una ranura en los polos de campo y colocando un anillo de cobre alrededor de una de las partes del polo. Mientras la corriente en la [[bobina]] de campo está en la parte creciente de la alternancia, el campo magnético aumenta e induce una fem y una corriente en el anillo de cobre. Esto produce un campo magnético alrededor del anillo que contrarresta el magnetismo en la parte del polo donde se halla él. En este momento se tiene un campo magnético máximo en la parte de polo no sombreada y un mínimo en la parte sombreada. En cuanto la corriente de campo alcanza un máximo, el campo magnético ya no varía y no se induce corriente en el anillo de cobre. Entonces se desarrolla un campo magnético máximo en todo el polo. Mientras la corriente está decreciendo en amplitud el campo disminuye y produce un campo máximo en la parte sombreada del polo. De esta forma el campo magnético máximo se desplaza de la parte no sombreada a la sombreada de los polos de campo mientras avanza el ciclo de corriente. Este movimiento del máximo de campo produce en el motor el campo rotatorio necesario para que el rotor de jaula de ardilla se arranque solo. El rendimiento de los motores de polos de inducción sombreados no es alto, varía del 30 al 50 por 100. Una de las principales ventajas de todos los motores de jaula de ardilla, particularmente en aplicaciones de radio, es la falta de colector o de anillos colectores y escobillas. Esto asegura el funcionamiento libre de interferencias cuando se utilizan tales motores. Estos motores también son utilizados en la industria. El mantenimiento que se hace a estos motores es fácil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Información consultada en el libro:&lt;br /&gt;
Máquinas Eléctricas. Colectivo de autores.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 [[category: Electromagnetismo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<updated>2011-06-21T18:08:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<title>Anexo:Funcionamiento de la radio</title>
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		<updated>2011-06-21T17:50:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre =Funcionamiento de la radio&lt;br /&gt;
|imagen =Eton-fr1000-1-.jpg&lt;br /&gt;
|concepto =La radio es una manera de enviar palabras y música por el aire, en lugar de hacerlo por hilos eléctricos. Se parece a un teléfono, pero sin hilos. Al principio a la radio se le llamó telegrafía sin hilos. Eso fue durante el año 1895. La primera transmisión data de [[1901]].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Funcionamiento de la radio'''. Sin necesidad de moverte, la radio te acerca al mundo entero, gracias a un maravilloso universo de ondas, electricidad e inventos científicos. Mediante especializados equipos las [[ondas electromagnéticas]] se emiten, luego se transmiten, hasta que finalmente son recibidas por nosotros, imagínate que estás en la orilla de un lago y decides lanzar una piedra al agua. Si la superficie del lago está tersa, verás cómo la caída súbita de la piedra forma en el agua ondas. En muchos aspectos, la radio que está en tu casa funciona exactamente igual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La piedra no se lanza sola, ni se levanta del suelo sola: para ello hace falta energía, más específicamente, hace falta la energía necesaria. Así ocurre con la radio. Lo primero que se requiere para que funcione es la [[energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el caso de la piedra lanzada al agua, las ondas producidas se extenderán varios metros, pues la energía ha traspuesto una cierta distancia. Una estación radiodifusora produce una acción similar: por medio de la electricidad, las ondas se transmiten al espacio y viajan una cierta distancia hasta llegar al aparato receptor. La música o las noticias que escuchamos en la radio tienen que recorrer la distancia que hay entre la estación que la emite y el lugar donde se escuchan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para llegar hasta los aparatos de radio modernos de hoy, la humanidad debió recorrer un largo camino de investigaciones y experimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== El misterio de las ondas sonoras ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cuando contemplamos las olas del mar comprendemos que por encima de ellas puede navegar un barco. Las ondas de radio son invisibles, pero aún así es fácil comprender que las podemos aprovechar, haciendo que trabajen para nosotros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primero, vamos a establecer que existen muchísimos tipos de ondas, como las marinas, lumínicas, calóricas o magnéticas. Para poder entender cómo funciona la radio, nos detendremos, específicamente, en las ondas sonoras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uno de los métodos de comunicación que todos empleamos es el de las ondas sonoras; al hablar las transmitimos y al escuchar las recibimos, siempre y cuando sean emitidas con la cantidad de energía requerida para que las podamos oír.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nuestro aparato auditivo capta el sonido a través de las vibraciones emitidas. Gracias a un complejo sistema físico, químico y biológico de nuestro cuerpo, las vibraciones del aire que llegan al oído son enviadas al cerebro en forma de impulsos nerviosos. Este complejo proceso aún es en buena parte desconocido, pero se sabe que tiene relación con nuestra memoria y capacidad de entendimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La radio funciona de manera similar: convierte el sonido en impulsos eléctricos, para poder llevarlos muy lejos del lugar en donde se originaron.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El funcionamiento de la radio resulta actualmente muy sencillo. Los sonidos captados por los micrófonos, que están en la sede de la emisora, viajan hasta tu casa convertidos en señales electromagnéticas. Para ello, primero van desde la emisora hasta una antena, en la cual producen una variación eléctrica, que finalmente, gracias a un transformador eléctrico que la reproduce y magnifica, llega hasta tu casa. Una vez allí, otra serie de componentes que están en tu radio receptor la transforman nuevamente en sonido, para que disfrutes tus canciones y emisoras favoritas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Básicamente hacen falta tres tipos de componentes para que podamos escuchar la radio: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Emisión===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ubicado en la estación de radio. Allí los sonidos emitidos son transformados en impulsos eléctricos, que viajan hasta la antena de la emisora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Transmisión ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ubicado lejos de la emisora y preferiblemente en lugares altos o despejados. Allí se amplifica la señal original y a través de ondas invisibles viajan por el aire hasta llegar a cada hogar. Hay que destacar que cada emisora tanto FM como AM tiene su propia frecuencia; es decir, su propio código para captar y enviar las vibraciones. Por ello, sólo escucharás una emisora en cada punto del dial de tu radio receptor. De lo contrario, todas las emisoras se mezclarían en tu radio sin que ninguna pudieras escucharla bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Recepción ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que no es otra cosa que cada aparato de radio. Así como el micrófono convierte en electricidad el sonido, las cornetas o parlantes hacen exactamente lo contrario. Convierten o transforman los impulsos eléctricos en sonido. Para ello, al igual que nuestro oído, se basan en la intensidad (agudos o graves) de cada impulso eléctrico y lo decodifican.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La historia de una onda ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la segunda mitad del siglo pasado los científicos buscaban una forma de comunicación sin cables, después de muchos intentos hechos con ondas electromagnéticas, por fin llegaron a óptimos  resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El escocés Clark Maxwell demostró matemáticamente cómo la acción electromagnética se esparce con un movimiento ondulatorio. En [[1887]], el alemán Heinrich Hertz, utilizando corrientes periódicas a muy alta frecuencia, demostró la existencia de las ondas electromagnéticas, transformando el movimiento ondulatorio en un fenómeno fácil de estudiar y medir en un laboratorio. Por ello, y en honor a los estudios de este científico, las ondas electromagnéticas que se usan en radiocomunicación se miden en Hertzios y se les conoce como ondas hertzianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Luego de otros avances, le corresponde al italiano Guillermo Marconi el honor de ser el &amp;quot;descubridor&amp;quot; de la radio. Primero inventó el radiotelégrafo, instrumento que logra transmitir a distancia impulsos sonoros en clave morse. Para llegar hasta sus descubrimientos, Marconi comenzó a realizar experimentos muy joven (cuando tenía apenas 20 años). ¿Sabes cuál fue el primer laboratorio de Marconi? ¡El establo de su casa, en las afueras de la ciudad de Bologna, en Italia! Con el tiempo y luego de haber realizado transmisiones a distancia de señales radiotelegráficas, Marconi logró el gran acontecimiento que siempre había soñado: transmitir la voz humana a distancia, sin necesidad de usar cables. Para lograrlo, Marconi estuvo haciendo experimentos por más 30 años. Gracias a su constancia, la humanidad disfruta en la actualidad de un excelente medio de comunicación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Información consultada en las páginas web:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Tareasonline&lt;br /&gt;
*Jaimevp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://tareasonline.com.ve/contenido.asp?ArticleId=84626&lt;br /&gt;
*http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/como_funciona_radio.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Radiocomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Anexo:Funcionamiento_de_la_radio&amp;diff=679867</id>
		<title>Anexo:Funcionamiento de la radio</title>
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		<updated>2011-06-21T17:49:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre =Funcionamiento de la radio&lt;br /&gt;
|imagen =Eton-fr1000[1].jpg&lt;br /&gt;
|concepto =La radio es una manera de enviar palabras y música por el aire, en lugar de hacerlo por hilos eléctricos. Se parece a un teléfono, pero sin hilos. Al principio a la radio se le llamó telegrafía sin hilos. Eso fue durante el año 1895. La primera transmisión data de [[1901]].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Funcionamiento de la radio'''. Sin necesidad de moverte, la radio te acerca al mundo entero, gracias a un maravilloso universo de ondas, electricidad e inventos científicos. Mediante especializados equipos las [[ondas electromagnéticas]] se emiten, luego se transmiten, hasta que finalmente son recibidas por nosotros, imagínate que estás en la orilla de un lago y decides lanzar una piedra al agua. Si la superficie del lago está tersa, verás cómo la caída súbita de la piedra forma en el agua ondas. En muchos aspectos, la radio que está en tu casa funciona exactamente igual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La piedra no se lanza sola, ni se levanta del suelo sola: para ello hace falta energía, más específicamente, hace falta la energía necesaria. Así ocurre con la radio. Lo primero que se requiere para que funcione es la [[energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el caso de la piedra lanzada al agua, las ondas producidas se extenderán varios metros, pues la energía ha traspuesto una cierta distancia. Una estación radiodifusora produce una acción similar: por medio de la electricidad, las ondas se transmiten al espacio y viajan una cierta distancia hasta llegar al aparato receptor. La música o las noticias que escuchamos en la radio tienen que recorrer la distancia que hay entre la estación que la emite y el lugar donde se escuchan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para llegar hasta los aparatos de radio modernos de hoy, la humanidad debió recorrer un largo camino de investigaciones y experimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== El misterio de las ondas sonoras ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cuando contemplamos las olas del mar comprendemos que por encima de ellas puede navegar un barco. Las ondas de radio son invisibles, pero aún así es fácil comprender que las podemos aprovechar, haciendo que trabajen para nosotros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primero, vamos a establecer que existen muchísimos tipos de ondas, como las marinas, lumínicas, calóricas o magnéticas. Para poder entender cómo funciona la radio, nos detendremos, específicamente, en las ondas sonoras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uno de los métodos de comunicación que todos empleamos es el de las ondas sonoras; al hablar las transmitimos y al escuchar las recibimos, siempre y cuando sean emitidas con la cantidad de energía requerida para que las podamos oír.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nuestro aparato auditivo capta el sonido a través de las vibraciones emitidas. Gracias a un complejo sistema físico, químico y biológico de nuestro cuerpo, las vibraciones del aire que llegan al oído son enviadas al cerebro en forma de impulsos nerviosos. Este complejo proceso aún es en buena parte desconocido, pero se sabe que tiene relación con nuestra memoria y capacidad de entendimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La radio funciona de manera similar: convierte el sonido en impulsos eléctricos, para poder llevarlos muy lejos del lugar en donde se originaron.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El funcionamiento de la radio resulta actualmente muy sencillo. Los sonidos captados por los micrófonos, que están en la sede de la emisora, viajan hasta tu casa convertidos en señales electromagnéticas. Para ello, primero van desde la emisora hasta una antena, en la cual producen una variación eléctrica, que finalmente, gracias a un transformador eléctrico que la reproduce y magnifica, llega hasta tu casa. Una vez allí, otra serie de componentes que están en tu radio receptor la transforman nuevamente en sonido, para que disfrutes tus canciones y emisoras favoritas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Básicamente hacen falta tres tipos de componentes para que podamos escuchar la radio: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Emisión===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ubicado en la estación de radio. Allí los sonidos emitidos son transformados en impulsos eléctricos, que viajan hasta la antena de la emisora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Transmisión ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ubicado lejos de la emisora y preferiblemente en lugares altos o despejados. Allí se amplifica la señal original y a través de ondas invisibles viajan por el aire hasta llegar a cada hogar. Hay que destacar que cada emisora tanto FM como AM tiene su propia frecuencia; es decir, su propio código para captar y enviar las vibraciones. Por ello, sólo escucharás una emisora en cada punto del dial de tu radio receptor. De lo contrario, todas las emisoras se mezclarían en tu radio sin que ninguna pudieras escucharla bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Recepción ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que no es otra cosa que cada aparato de radio. Así como el micrófono convierte en electricidad el sonido, las cornetas o parlantes hacen exactamente lo contrario. Convierten o transforman los impulsos eléctricos en sonido. Para ello, al igual que nuestro oído, se basan en la intensidad (agudos o graves) de cada impulso eléctrico y lo decodifican.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La historia de una onda ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la segunda mitad del siglo pasado los científicos buscaban una forma de comunicación sin cables, después de muchos intentos hechos con ondas electromagnéticas, por fin llegaron a óptimos  resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El escocés Clark Maxwell demostró matemáticamente cómo la acción electromagnética se esparce con un movimiento ondulatorio. En [[1887]], el alemán Heinrich Hertz, utilizando corrientes periódicas a muy alta frecuencia, demostró la existencia de las ondas electromagnéticas, transformando el movimiento ondulatorio en un fenómeno fácil de estudiar y medir en un laboratorio. Por ello, y en honor a los estudios de este científico, las ondas electromagnéticas que se usan en radiocomunicación se miden en Hertzios y se les conoce como ondas hertzianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Luego de otros avances, le corresponde al italiano Guillermo Marconi el honor de ser el &amp;quot;descubridor&amp;quot; de la radio. Primero inventó el radiotelégrafo, instrumento que logra transmitir a distancia impulsos sonoros en clave morse. Para llegar hasta sus descubrimientos, Marconi comenzó a realizar experimentos muy joven (cuando tenía apenas 20 años). ¿Sabes cuál fue el primer laboratorio de Marconi? ¡El establo de su casa, en las afueras de la ciudad de Bologna, en Italia! Con el tiempo y luego de haber realizado transmisiones a distancia de señales radiotelegráficas, Marconi logró el gran acontecimiento que siempre había soñado: transmitir la voz humana a distancia, sin necesidad de usar cables. Para lograrlo, Marconi estuvo haciendo experimentos por más 30 años. Gracias a su constancia, la humanidad disfruta en la actualidad de un excelente medio de comunicación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Información consultada en las páginas web:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Tareasonline&lt;br /&gt;
*Jaimevp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://tareasonline.com.ve/contenido.asp?ArticleId=84626&lt;br /&gt;
*http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/como_funciona_radio.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Radiocomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Anexo:Funcionamiento_de_la_radio&amp;diff=679808</id>
		<title>Anexo:Funcionamiento de la radio</title>
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		<updated>2011-06-21T17:41:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con ' {{Definición |nombre =Funcionamiento de la radio |imagen =La radio.jpg |concepto =La radio es una manera de enviar palabras y música por el aire, en lugar de hacerlo por hilo...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre =Funcionamiento de la radio&lt;br /&gt;
|imagen =La radio.jpg&lt;br /&gt;
|concepto =La radio es una manera de enviar palabras y música por el aire, en lugar de hacerlo por hilos eléctricos. Se parece a un teléfono, pero sin hilos. Al principio a la radio se le llamó telegrafía sin hilos. Eso fue durante el año 1895. La primera transmisión data de [[1901]].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Funcionamiento de la radio'''. Sin necesidad de moverte, la radio te acerca al mundo entero, gracias a un maravilloso universo de ondas, electricidad e inventos científicos. Mediante especializados equipos las [[ondas electromagnéticas]] se emiten, luego se transmiten, hasta que finalmente son recibidas por nosotros, imagínate que estás en la orilla de un lago y decides lanzar una piedra al agua. Si la superficie del lago está tersa, verás cómo la caída súbita de la piedra forma en el agua ondas. En muchos aspectos, la radio que está en tu casa funciona exactamente igual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La piedra no se lanza sola, ni se levanta del suelo sola: para ello hace falta energía, más específicamente, hace falta la energía necesaria. Así ocurre con la radio. Lo primero que se requiere para que funcione es la [[energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el caso de la piedra lanzada al agua, las ondas producidas se extenderán varios metros, pues la energía ha traspuesto una cierta distancia. Una estación radiodifusora produce una acción similar: por medio de la electricidad, las ondas se transmiten al espacio y viajan una cierta distancia hasta llegar al aparato receptor. La música o las noticias que escuchamos en la radio tienen que recorrer la distancia que hay entre la estación que la emite y el lugar donde se escuchan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para llegar hasta los aparatos de radio modernos de hoy, la humanidad debió recorrer un largo camino de investigaciones y experimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== El misterio de las ondas sonoras ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cuando contemplamos las olas del mar comprendemos que por encima de ellas puede navegar un barco. Las ondas de radio son invisibles, pero aún así es fácil comprender que las podemos aprovechar, haciendo que trabajen para nosotros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primero, vamos a establecer que existen muchísimos tipos de ondas, como las marinas, lumínicas, calóricas o magnéticas. Para poder entender cómo funciona la radio, nos detendremos, específicamente, en las ondas sonoras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uno de los métodos de comunicación que todos empleamos es el de las ondas sonoras; al hablar las transmitimos y al escuchar las recibimos, siempre y cuando sean emitidas con la cantidad de energía requerida para que las podamos oír.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nuestro aparato auditivo capta el sonido a través de las vibraciones emitidas. Gracias a un complejo sistema físico, químico y biológico de nuestro cuerpo, las vibraciones del aire que llegan al oído son enviadas al cerebro en forma de impulsos nerviosos. Este complejo proceso aún es en buena parte desconocido, pero se sabe que tiene relación con nuestra memoria y capacidad de entendimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La radio funciona de manera similar: convierte el sonido en impulsos eléctricos, para poder llevarlos muy lejos del lugar en donde se originaron.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El funcionamiento de la radio resulta actualmente muy sencillo. Los sonidos captados por los micrófonos, que están en la sede de la emisora, viajan hasta tu casa convertidos en señales electromagnéticas. Para ello, primero van desde la emisora hasta una antena, en la cual producen una variación eléctrica, que finalmente, gracias a un transformador eléctrico que la reproduce y magnifica, llega hasta tu casa. Una vez allí, otra serie de componentes que están en tu radio receptor la transforman nuevamente en sonido, para que disfrutes tus canciones y emisoras favoritas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Básicamente hacen falta tres tipos de componentes para que podamos escuchar la radio: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Emisión===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ubicado en la estación de radio. Allí los sonidos emitidos son transformados en impulsos eléctricos, que viajan hasta la antena de la emisora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Transmisión ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ubicado lejos de la emisora y preferiblemente en lugares altos o despejados. Allí se amplifica la señal original y a través de ondas invisibles viajan por el aire hasta llegar a cada hogar. Hay que destacar que cada emisora tanto FM como AM tiene su propia frecuencia; es decir, su propio código para captar y enviar las vibraciones. Por ello, sólo escucharás una emisora en cada punto del dial de tu radio receptor. De lo contrario, todas las emisoras se mezclarían en tu radio sin que ninguna pudieras escucharla bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sistema de Recepción ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que no es otra cosa que cada aparato de radio. Así como el micrófono convierte en electricidad el sonido, las cornetas o parlantes hacen exactamente lo contrario. Convierten o transforman los impulsos eléctricos en sonido. Para ello, al igual que nuestro oído, se basan en la intensidad (agudos o graves) de cada impulso eléctrico y lo decodifican.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La historia de una onda ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la segunda mitad del siglo pasado los científicos buscaban una forma de comunicación sin cables, después de muchos intentos hechos con ondas electromagnéticas, por fin llegaron a óptimos  resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El escocés Clark Maxwell demostró matemáticamente cómo la acción electromagnética se esparce con un movimiento ondulatorio. En [[1887]], el alemán Heinrich Hertz, utilizando corrientes periódicas a muy alta frecuencia, demostró la existencia de las ondas electromagnéticas, transformando el movimiento ondulatorio en un fenómeno fácil de estudiar y medir en un laboratorio. Por ello, y en honor a los estudios de este científico, las ondas electromagnéticas que se usan en radiocomunicación se miden en Hertzios y se les conoce como ondas hertzianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Luego de otros avances, le corresponde al italiano Guillermo Marconi el honor de ser el &amp;quot;descubridor&amp;quot; de la radio. Primero inventó el radiotelégrafo, instrumento que logra transmitir a distancia impulsos sonoros en clave morse. Para llegar hasta sus descubrimientos, Marconi comenzó a realizar experimentos muy joven (cuando tenía apenas 20 años). ¿Sabes cuál fue el primer laboratorio de Marconi? ¡El establo de su casa, en las afueras de la ciudad de Bologna, en Italia! Con el tiempo y luego de haber realizado transmisiones a distancia de señales radiotelegráficas, Marconi logró el gran acontecimiento que siempre había soñado: transmitir la voz humana a distancia, sin necesidad de usar cables. Para lograrlo, Marconi estuvo haciendo experimentos por más 30 años. Gracias a su constancia, la humanidad disfruta en la actualidad de un excelente medio de comunicación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Información consultada en las páginas web:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Tareasonline&lt;br /&gt;
*Jaimevp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://tareasonline.com.ve/contenido.asp?ArticleId=84626&lt;br /&gt;
*http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/como_funciona_radio.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Radiocomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistemas_Fotovoltaicos&amp;diff=679668</id>
		<title>Sistemas Fotovoltaicos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistemas_Fotovoltaicos&amp;diff=679668"/>
		<updated>2011-06-21T16:55:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: /* Desventajas de la energía solar */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre =Sistemas Fotovoltaicos&lt;br /&gt;
|imagen =image073.gif&lt;br /&gt;
|concepto =Un sistema fotovoltaico es el conjunto de dispositivos cuya función es transformar la energía solar directamente en energía eléctrica, acondicionando esta última a los requerimientos de una aplicación determinada.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Sistemas Fotovoltaicos'''. Las celdas fotovoltáicas son elementos que producen [[electricidad]] al incidir la luz sobre su superficie. La fuente de luz utilizada generalmente es el [[sol]], considerando su costo marginal nulo. Estas celdas también son conocidas como baterías solares, fotopilas o generadores heliovoltáicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descripción ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dado que cada elemento puede generar una cantidad reducida de electricidad, en sus orígenes se destinaron a alimentar consumos pequeños con requerimientos particulares, como los de la exploración espacial. Con el avance tecnológico este campo se fue ampliando, como se puede ver en detalle en la bibliografía sugerida al final. Generalmente se las agrupa en disposiciones serie-paralelo, formando paneles solares para aumentar la potencia generada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fiabilidad de las celdas solares es muy grande y no necesitan mantenimiento. Son bastante insensibles a las variaciones climáticas y a los agentes atmosféricos, salvo, como es lógico, los que impiden la llegada de la luz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desarrollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su desarrollo empezó en el año [[1839]] cuando Becquerel descubrió que si se ilumina uno de dos electrodos sumergidos en un electrolito, aparece entre ambos una diferencia de potencial, dando lugar al efecto fotovoltaico. En [[1876]], mientras Adams y Day se hallaban experimentando con la conductividad de unas varillas de selenio amorfo embebidas en hierro, descubrieron que se creaba una diferencia de potencial cuando sus aparatos eran iluminados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otra parte, en el año [[1873]], W. Smith observó una variación de la capacidad de conducción del selenio por efecto de la luz. A partir de ese descubrimiento, denominado efecto fotoconductivo, Siemens construyó un fotómetro, que contribuyó a la divulgación del nuevo fenómeno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1887]], investigando la descarga eléctrica entre dos electrodos usada como fuente de ondas electromagnéticas, Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico externo o fotoemisión, observando que la intensidad de la descarga aumentaba si radiaba el electrodo positivo con luz ultravioleta, lo que sugirió que las superficies iluminadas emitían más electrones. En [[1888]] Hallwachs analizó este efecto en profundidad y además descubrió que si radiaba un electrodo negativo no se observaba ninguna variación. Cabe señalar en en aquel entonces se utilizaban superficies metálicas pulidas de selenio policristalino de alto grado de pureza y doce años después Hallwachs observó el mismo fenómeno en un semiconductor compuesto por cobre y óxido cuproso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las experiencias posteriores demostraron que la emisión electrónica aumenta cuando se aumenta la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay mas energía disponible para liberar electrones; pero también se observa que depende en forma característica de la frecuencia de la radiación incidente y que hay una frecuencia límite por debajo de la cual no se emiten fotoelectrones por mas que se aumente la intensidad de la radiación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La fotoemisión según Einstein ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#La luz recibida se debe considerar como una lluvia de partículas cuánticas (fotones) que transmiten su energía a los electrones del metal irradiado. Si la energía que suministran es suficientemente grande como para que los electrones adquieran una energía superior a la energía de ligazón de la red cristalina, se liberan electrones de la estructura atómica, los que éstos salen de la superficie del metal.&lt;br /&gt;
#La energía cuántica depende directamente de la frecuencia de las ondas luminosas (a través de la constante de Planck). La intensidad de la luz determina sólo la cantidad de electrones que se pueden liberar si los fotones suministran la energía mínima necesaria para la salida de los electrones.&lt;br /&gt;
#La carga eléctrica de la placa metálica expuesta a la radiación luminosa puede facilitar la salida de los electrones con carga negativa, o dificultar su salida con carga positiva.&lt;br /&gt;
La carga positiva aumenta la atracción entre los electrones y por lo tanto se necesita una mayor energía para romper la estructura atómica, mientras que la carga negativa produce el efecto contrario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Efecto fotoconductivo y el efecto fotovoltáico ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1920]] Gudden y Pohl indicaron que en el efecto fotoconductivo, los electrones excitados permanecen dentro del metal, ocupando las órbitas externas de los [[átomos]] y gozando de mayor libertad, provocándose así un aumento en la capacidad de conducción. Por su parte, en el efecto fotovoltáico los electrones son desplazados a través de una barrera en el sólido, produciéndose así una diferencia de potencial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elster y Geitel crearon la primera célula fotoeléctrica basada en el efecto fotoeléctrico externo, que se utilizó en las cámaras de televisión, entre otras aplicaciones. En cambio, el funcionamiento de los luxímetros, fotómetros y células solares se basan en los efectos fotoeléctricos internos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los fotoelementos de selenio se fabricaron en la década de [[1940]], alcanzando un rendimiento del 1%. En el año [[1948]] se produjo un notable avance con el invento del transistor de germanio y posteriormente el de silicio, que resulta menos sensible a los cambios de temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalmente en el año [[1954]] se inventó la celda fotovoltáica de silicio, en la que los electrones que se liberan en el interior de una juntura semiconductora N-P iluminada dan lugar a una fuerza electromotriz en la misma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los avances tecnológicos mas recientes estuvieron orientados a reducir los costos de las celdas mediante el uso de distintos materiales como el silicio monocristalino, policristalino o amorfo, el arseniuro de galio y muchos otros; y mediante la reducción del volumen de material necesario, utilizando celdas de capa delgada (0,02 mm - 50 milimicras); que como son muy elásticas pueden ser enrrolladas o plegadas, pero su rendimiento es menor, como puede verse en detalle en la bibliografía sugerida al final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Construcción y funcionamiento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las celdas fotovoltaicas modernas están formadas generalmente por una juntura semiconductora P-N de silicio de gran superficie y reducido espesor (típico: 0,3 mm), similar a la utilizada en los diodos de estado sólido; pero cuando la unión P-N se emplea como generador fotovoltaico, el sentido del flujo de los electrones es opuesto al que se observa cuando se lo usa como rectificador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la transición entre las capas P y N (capas con dopaje positivo y negativo respectivamente) se forma por difusión una capa límite en la que se establece una barrera de potencial. Para lograr un buen rendimiento energético, la capa límite deberá encontrarse lo mas cerca posible de la superficie expuesta a la luz. La celda se completa mediante los contactos óhmicos (no rectificadores) en las capas P y N, de reducida resistencia eléctrica para no provocar caídas de tensión adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se fabrican celdas solares circulares y rectangulares de cerca de 100 mm de lado. Estas últimas se emplean cuando se requiere un óptimo aprovechamiento del espacio, como en los satélites artificiales; resultando algo más caras que las circulares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al incidir la luz sobre la juntura, una parte de la luz se refleja (energía perdida) y la otra penetra en el semiconductor. Los fotones que ingresan con energía suficiente liberan cada uno un par electrón-hueco. Los portadores de carga liberados se propagan por el cristal mediante difusión o bajo la influencia de un campo eléctrico. Los electrones pueden recombinarse durante su recorrido, pero si un portador minoritario (electrón en la zona P, hueco en la zona N) alcanza la capa límite de la barrera de potencial, queda atraído por el campo eléctrico de esa capa y penetra en la región en que son mayoritarios los portadores de igual signo. Por otro lado, el campo de la capa límite retiene los portadores mayoritarios en la región en que han sido liberados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De este modo, cualquiera que sea la región en que queda absorbido el fotón y liberados los portadores de carga, el efecto fotovoltaico produce un desplazamiento de portadores que da lugar a una diferencia de potencial aprovechable de alrededor de 0,5 V entre los electrodos a circuito abierto. La barrera de potencial impide que el proceso se revierta, aunque puede existir una pequeña corriente de fuga. En circuito cerrado la corriente pasa por la carga del borne P al N, por el exterior de la célula.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En una celda determinada, el rendimiento energético es función del reparto espectral de los fotones, lo que equivale a decir que, con radiaciones de determinadas longitudes de onda (colores) proporciona más energía eléctrica que con otras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si una de las celdas conectadas en serie queda oscurecida, aunque sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, sólo podrá generar una corriente limitada. Si la carga aplicada al panel solar es tal que demanda una corriente superior a dicha corriente limitada, la celda afectada funcionará en sentido inverso, lo que provoca su calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para solucionar este inconveniente, se limita la tensión inversa máxima que puede producirse añadiendo diodos en paralelo, situados habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Análogamente, si una de las celdas conectadas en paralelo queda oscurecida, aunque sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, sólo podrá generar una tensión limitada, menor a las restantes en paralelo. Entonces la celda afectada funcionará como receptor si la tensión de funcionamiento se hace superior a la suya a circuito abierto; lo que también provoca su calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para solucionar este inconveniente, se añaden diodos anti-retorno, situados habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por todo lo anterior, resulta evidente que es muy importante que los paneles no reciban sombras de obstáculos cercanos, ni hacerse sombra mutuamente en cualquier horario y época del año.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Características de empleo ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cuando se deseen utilizar celdas fotovoltaicas en instalaciones prácticas, deberán tenerse en cuenta las siguientes características:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Corriente de cortocircuito Icc: Esta magnitud es la intensidad que circula con la celda en cortocircuito, con una iluminación determinada y fija. Su valor es directamente proporcional a la energía solar recibida, y por lo tanto a la superficie total y al nivel de iluminación.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Tensión de vacío Vco: Esta magnitud es la diferencia de potencial entre los bornes de la celda en ausencia de consumo, con una iluminación fija y a una temperatura determinada. Su valor depende de la juntura utilizada y varía muy poco con la intensidad luminosa.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Corriente óptima Im: Esta magnitud es la intensidad que circula por la celda en el punto de funcionamiento óptimo, teniendo aplicada una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Tensión óptima Vm: Esta magnitud es la tensión que origina la corriente óptima, al ser aplicada sobre una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Temperatura límite de funcionamiento: Esta magnitud ronda los 100 grados centígrados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Rendimiento h: Esta magnitud es la relación entre la energía eléctrica entregada y la energía luminosa recibida. Su valor ronda el 18 %, según la tecnología constructiva de la celda.&lt;br /&gt;
Este bajo rendimiento se explica porque aproximadamente el 57 % de la energía luminosa se refleja o se transforma en calor; y del 43 % restante, gran parte se cede nuevamente en forma de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para una aplicación específica, deben consultarse los gráficos característicos de las celdas a utilizar, que vienen dados como distintas familias de curvas en función de la temperatura y de la iluminación recibida. El examen de estas curvas permite efectuar una selección adecuada.&lt;br /&gt;
Estas curvas muestran que el calentamiento de las celdas provoca una disminución de su rendimiento, por lo que se deben instalar radiadores de aletas para reducir su temperatura de trabajo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La potencia máxima de la celda se obtiene cuando la luz incide perpendicularmente a su superficie, por lo que si incide con un ángulo que no sea recto, la superficie útil disminuirá en una cantidad proporcional al coseno del ángulo correspondiente. Por lo tanto resulta importante la correcta orientación de los paneles, considerando la posición del sol en las distintas estaciones del año, de acuerdo a la latitud de la instalación&lt;br /&gt;
El esquema equivalente de una celda solar tiene en paralelo con el generador ideal una resistencia Rp que representa la fuga de corriente en la juntura y también un diodo. En serie tiene una resistencia Rs que representa las pérdidas internas de la celda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desventajas de la energía solar ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*La transformación de energía solar en eléctrica todavía es muy cara.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Las instalaciones de energía solar ocupan grandes superficies de terreno.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*La energía de radiación recibida es reducida, salvo en las regiones tropicales (depende de la latitud).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Durante la noche y cuando está nublado, los rayos solares quedan anulados o atenuados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Por lo tanto, las instalaciones generadoras requieren que las celdas solares vayan acompañadas de acumuladores, para cubrir la demanda durante los períodos de ausencia de sol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En general, una instalación de generación solar típica tiene los siguientes componentes:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
#Paneles solares.&lt;br /&gt;
#Reguladores de tensión.&lt;br /&gt;
#Desconectadores de descarga.&lt;br /&gt;
#Acumuladores.&lt;br /&gt;
#Convertidores CC/CA.&lt;br /&gt;
#Concentradores luminosos.&lt;br /&gt;
#Accesorios.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Los paneles solares están formados por una gran cantidad de celdas fotovoltaicas conectadas en serie-paralelo para aumentar la tensión y la corriente que pueden entregar, encapsuladas con polímeros resistentes a la radiación ultravioleta y montadas tras una superficie de vidrio especial que brinda protección contra la polución ambiental y contra los cambios bruscos del clima (heladas, lluvias, granizo, etcétera). Generalmente, la cara posterior de los módulos está construida con un material de reconocida resistencia a las condiciones climáticas mas adversas, como por ejemplo aluminio anodizado, y se sella con silicona para trabajar adecuadamente a la intemperie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los reguladores de tensión son aparatos diseñados para la regulación y control de la carga de los acumuladores, a los que protegen automáticamente contra las sobrecargas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los desconectadores de descarga son aparatos que sirven para controlar el estado de descarga de los acumuladores, ya que una excesiva descarga puede provocar daños irreparables al equipo, en lo que atañe a su vida útil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los acumuladores generalmente son del tipo alcalino, resultando muy sensibles a la carga excesiva y su vida depende de las condiciones del mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los conversores CC/CA se emplean cuando resulta necesario transformar la [[corriente continua]] generada por las celdas fotovoltaicas en corriente alterna para los consumos que utilizan ese tipo de suministro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los concentradores luminosos dirigen la [[energía solar]] hacia la superficie activa de los paneles. Los mismos utilizan lentes y espejos, y en muchos casos cuentan con sistemas automáticos para seguir el desplazamiento de la orientación del sol. Esta concentración mejora el rendimiento de las celdas, pues permite la utilización de superficies sensibles menores que las que se necesitarían sin su instalación, para obtener la misma potencia eléctrica.; pero también debe tenerse en cuenta que todo sistema óptico produce una pérdida de luz.&lt;br /&gt;
Los accesorios habituales son los compensadores de temperatura, los voltímetros y los amperímetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cuanto a la normalización de estos sistemas, digamos que el Comité Técnico 82 (Solar Photovoltaic Energy Sistems) del IEC tuvo su última reunión en Tempe, Arizona, durante mayo de [[2000]], desarrollando normas para celdas de silicio comunes y de película delgada, módulos concentradores, dispositivos de almacenamiento de energía, certificación de productos y laboratorios, balance de sistemas, reguladores de tensión, etcétera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalmente digamos que la energía solar media en la República Argentina ronda los 500 kJ / cm² por año, con picos de 600 - 700 en la región cordillerana del norte del país y 300-400 en la Patagonia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*F. Juster: Las células solares Ed. Paraninfo.&lt;br /&gt;
*C. C. Cobarg: Energía solar - Bases y aplicaciones Ed. Paraninfo.&lt;br /&gt;
*Hans Rou: Energía solar - Aplicaciones prácticas Ed. Marcombo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Solicitada]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistemas_Fotovoltaicos&amp;diff=679658</id>
		<title>Sistemas Fotovoltaicos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistemas_Fotovoltaicos&amp;diff=679658"/>
		<updated>2011-06-21T16:54:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre =Sistemas Fotovoltaicos&lt;br /&gt;
|imagen =image073.gif&lt;br /&gt;
|concepto =Un sistema fotovoltaico es el conjunto de dispositivos cuya función es transformar la energía solar directamente en energía eléctrica, acondicionando esta última a los requerimientos de una aplicación determinada.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Sistemas Fotovoltaicos'''. Las celdas fotovoltáicas son elementos que producen [[electricidad]] al incidir la luz sobre su superficie. La fuente de luz utilizada generalmente es el [[sol]], considerando su costo marginal nulo. Estas celdas también son conocidas como baterías solares, fotopilas o generadores heliovoltáicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descripción ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dado que cada elemento puede generar una cantidad reducida de electricidad, en sus orígenes se destinaron a alimentar consumos pequeños con requerimientos particulares, como los de la exploración espacial. Con el avance tecnológico este campo se fue ampliando, como se puede ver en detalle en la bibliografía sugerida al final. Generalmente se las agrupa en disposiciones serie-paralelo, formando paneles solares para aumentar la potencia generada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fiabilidad de las celdas solares es muy grande y no necesitan mantenimiento. Son bastante insensibles a las variaciones climáticas y a los agentes atmosféricos, salvo, como es lógico, los que impiden la llegada de la luz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desarrollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su desarrollo empezó en el año [[1839]] cuando Becquerel descubrió que si se ilumina uno de dos electrodos sumergidos en un electrolito, aparece entre ambos una diferencia de potencial, dando lugar al efecto fotovoltaico. En [[1876]], mientras Adams y Day se hallaban experimentando con la conductividad de unas varillas de selenio amorfo embebidas en hierro, descubrieron que se creaba una diferencia de potencial cuando sus aparatos eran iluminados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otra parte, en el año [[1873]], W. Smith observó una variación de la capacidad de conducción del selenio por efecto de la luz. A partir de ese descubrimiento, denominado efecto fotoconductivo, Siemens construyó un fotómetro, que contribuyó a la divulgación del nuevo fenómeno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1887]], investigando la descarga eléctrica entre dos electrodos usada como fuente de ondas electromagnéticas, Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico externo o fotoemisión, observando que la intensidad de la descarga aumentaba si radiaba el electrodo positivo con luz ultravioleta, lo que sugirió que las superficies iluminadas emitían más electrones. En [[1888]] Hallwachs analizó este efecto en profundidad y además descubrió que si radiaba un electrodo negativo no se observaba ninguna variación. Cabe señalar en en aquel entonces se utilizaban superficies metálicas pulidas de selenio policristalino de alto grado de pureza y doce años después Hallwachs observó el mismo fenómeno en un semiconductor compuesto por cobre y óxido cuproso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las experiencias posteriores demostraron que la emisión electrónica aumenta cuando se aumenta la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay mas energía disponible para liberar electrones; pero también se observa que depende en forma característica de la frecuencia de la radiación incidente y que hay una frecuencia límite por debajo de la cual no se emiten fotoelectrones por mas que se aumente la intensidad de la radiación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La fotoemisión según Einstein ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#La luz recibida se debe considerar como una lluvia de partículas cuánticas (fotones) que transmiten su energía a los electrones del metal irradiado. Si la energía que suministran es suficientemente grande como para que los electrones adquieran una energía superior a la energía de ligazón de la red cristalina, se liberan electrones de la estructura atómica, los que éstos salen de la superficie del metal.&lt;br /&gt;
#La energía cuántica depende directamente de la frecuencia de las ondas luminosas (a través de la constante de Planck). La intensidad de la luz determina sólo la cantidad de electrones que se pueden liberar si los fotones suministran la energía mínima necesaria para la salida de los electrones.&lt;br /&gt;
#La carga eléctrica de la placa metálica expuesta a la radiación luminosa puede facilitar la salida de los electrones con carga negativa, o dificultar su salida con carga positiva.&lt;br /&gt;
La carga positiva aumenta la atracción entre los electrones y por lo tanto se necesita una mayor energía para romper la estructura atómica, mientras que la carga negativa produce el efecto contrario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Efecto fotoconductivo y el efecto fotovoltáico ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1920]] Gudden y Pohl indicaron que en el efecto fotoconductivo, los electrones excitados permanecen dentro del metal, ocupando las órbitas externas de los [[átomos]] y gozando de mayor libertad, provocándose así un aumento en la capacidad de conducción. Por su parte, en el efecto fotovoltáico los electrones son desplazados a través de una barrera en el sólido, produciéndose así una diferencia de potencial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elster y Geitel crearon la primera célula fotoeléctrica basada en el efecto fotoeléctrico externo, que se utilizó en las cámaras de televisión, entre otras aplicaciones. En cambio, el funcionamiento de los luxímetros, fotómetros y células solares se basan en los efectos fotoeléctricos internos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los fotoelementos de selenio se fabricaron en la década de [[1940]], alcanzando un rendimiento del 1%. En el año [[1948]] se produjo un notable avance con el invento del transistor de germanio y posteriormente el de silicio, que resulta menos sensible a los cambios de temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalmente en el año [[1954]] se inventó la celda fotovoltáica de silicio, en la que los electrones que se liberan en el interior de una juntura semiconductora N-P iluminada dan lugar a una fuerza electromotriz en la misma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los avances tecnológicos mas recientes estuvieron orientados a reducir los costos de las celdas mediante el uso de distintos materiales como el silicio monocristalino, policristalino o amorfo, el arseniuro de galio y muchos otros; y mediante la reducción del volumen de material necesario, utilizando celdas de capa delgada (0,02 mm - 50 milimicras); que como son muy elásticas pueden ser enrrolladas o plegadas, pero su rendimiento es menor, como puede verse en detalle en la bibliografía sugerida al final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Construcción y funcionamiento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las celdas fotovoltaicas modernas están formadas generalmente por una juntura semiconductora P-N de silicio de gran superficie y reducido espesor (típico: 0,3 mm), similar a la utilizada en los diodos de estado sólido; pero cuando la unión P-N se emplea como generador fotovoltaico, el sentido del flujo de los electrones es opuesto al que se observa cuando se lo usa como rectificador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la transición entre las capas P y N (capas con dopaje positivo y negativo respectivamente) se forma por difusión una capa límite en la que se establece una barrera de potencial. Para lograr un buen rendimiento energético, la capa límite deberá encontrarse lo mas cerca posible de la superficie expuesta a la luz. La celda se completa mediante los contactos óhmicos (no rectificadores) en las capas P y N, de reducida resistencia eléctrica para no provocar caídas de tensión adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se fabrican celdas solares circulares y rectangulares de cerca de 100 mm de lado. Estas últimas se emplean cuando se requiere un óptimo aprovechamiento del espacio, como en los satélites artificiales; resultando algo más caras que las circulares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al incidir la luz sobre la juntura, una parte de la luz se refleja (energía perdida) y la otra penetra en el semiconductor. Los fotones que ingresan con energía suficiente liberan cada uno un par electrón-hueco. Los portadores de carga liberados se propagan por el cristal mediante difusión o bajo la influencia de un campo eléctrico. Los electrones pueden recombinarse durante su recorrido, pero si un portador minoritario (electrón en la zona P, hueco en la zona N) alcanza la capa límite de la barrera de potencial, queda atraído por el campo eléctrico de esa capa y penetra en la región en que son mayoritarios los portadores de igual signo. Por otro lado, el campo de la capa límite retiene los portadores mayoritarios en la región en que han sido liberados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De este modo, cualquiera que sea la región en que queda absorbido el fotón y liberados los portadores de carga, el efecto fotovoltaico produce un desplazamiento de portadores que da lugar a una diferencia de potencial aprovechable de alrededor de 0,5 V entre los electrodos a circuito abierto. La barrera de potencial impide que el proceso se revierta, aunque puede existir una pequeña corriente de fuga. En circuito cerrado la corriente pasa por la carga del borne P al N, por el exterior de la célula.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En una celda determinada, el rendimiento energético es función del reparto espectral de los fotones, lo que equivale a decir que, con radiaciones de determinadas longitudes de onda (colores) proporciona más energía eléctrica que con otras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si una de las celdas conectadas en serie queda oscurecida, aunque sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, sólo podrá generar una corriente limitada. Si la carga aplicada al panel solar es tal que demanda una corriente superior a dicha corriente limitada, la celda afectada funcionará en sentido inverso, lo que provoca su calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para solucionar este inconveniente, se limita la tensión inversa máxima que puede producirse añadiendo diodos en paralelo, situados habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Análogamente, si una de las celdas conectadas en paralelo queda oscurecida, aunque sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, sólo podrá generar una tensión limitada, menor a las restantes en paralelo. Entonces la celda afectada funcionará como receptor si la tensión de funcionamiento se hace superior a la suya a circuito abierto; lo que también provoca su calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para solucionar este inconveniente, se añaden diodos anti-retorno, situados habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por todo lo anterior, resulta evidente que es muy importante que los paneles no reciban sombras de obstáculos cercanos, ni hacerse sombra mutuamente en cualquier horario y época del año.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Características de empleo ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cuando se deseen utilizar celdas fotovoltaicas en instalaciones prácticas, deberán tenerse en cuenta las siguientes características:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Corriente de cortocircuito Icc: Esta magnitud es la intensidad que circula con la celda en cortocircuito, con una iluminación determinada y fija. Su valor es directamente proporcional a la energía solar recibida, y por lo tanto a la superficie total y al nivel de iluminación.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Tensión de vacío Vco: Esta magnitud es la diferencia de potencial entre los bornes de la celda en ausencia de consumo, con una iluminación fija y a una temperatura determinada. Su valor depende de la juntura utilizada y varía muy poco con la intensidad luminosa.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Corriente óptima Im: Esta magnitud es la intensidad que circula por la celda en el punto de funcionamiento óptimo, teniendo aplicada una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Tensión óptima Vm: Esta magnitud es la tensión que origina la corriente óptima, al ser aplicada sobre una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Temperatura límite de funcionamiento: Esta magnitud ronda los 100 grados centígrados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Rendimiento h: Esta magnitud es la relación entre la energía eléctrica entregada y la energía luminosa recibida. Su valor ronda el 18 %, según la tecnología constructiva de la celda.&lt;br /&gt;
Este bajo rendimiento se explica porque aproximadamente el 57 % de la energía luminosa se refleja o se transforma en calor; y del 43 % restante, gran parte se cede nuevamente en forma de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para una aplicación específica, deben consultarse los gráficos característicos de las celdas a utilizar, que vienen dados como distintas familias de curvas en función de la temperatura y de la iluminación recibida. El examen de estas curvas permite efectuar una selección adecuada.&lt;br /&gt;
Estas curvas muestran que el calentamiento de las celdas provoca una disminución de su rendimiento, por lo que se deben instalar radiadores de aletas para reducir su temperatura de trabajo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La potencia máxima de la celda se obtiene cuando la luz incide perpendicularmente a su superficie, por lo que si incide con un ángulo que no sea recto, la superficie útil disminuirá en una cantidad proporcional al coseno del ángulo correspondiente. Por lo tanto resulta importante la correcta orientación de los paneles, considerando la posición del sol en las distintas estaciones del año, de acuerdo a la latitud de la instalación&lt;br /&gt;
El esquema equivalente de una celda solar tiene en paralelo con el generador ideal una resistencia Rp que representa la fuga de corriente en la juntura y también un diodo. En serie tiene una resistencia Rs que representa las pérdidas internas de la celda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desventajas de la energía solar ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*La transformación de energía solar en eléctrica todavía es muy cara.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Las instalaciones de energía solar ocupan grandes superficies de terreno.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*La energía de radiación recibida es reducida, salvo en las regiones tropicales (depende de la latitud).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Durante la noche y cuando está nublado, los rayos solares quedan anulados o atenuados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Por lo tanto, las instalaciones generadoras requieren que las celdas solares vayan acompañadas de acumuladores, para cubrir la demanda durante los períodos de ausencia de sol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En general, una instalación de generación solar típica tiene los siguientes componentes:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
#Paneles solares.&lt;br /&gt;
#Reguladores de tensión.&lt;br /&gt;
#Desconectadores de descarga.&lt;br /&gt;
#Acumuladores.&lt;br /&gt;
#Convertidores CC/CA.&lt;br /&gt;
#Concentradores luminosos.&lt;br /&gt;
#Accesorios.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Los paneles solares están formados por una gran cantidad de celdas fotovoltaicas conectadas en serie-paralelo para aumentar la tensión y la corriente que pueden entregar, encapsuladas con polímeros resistentes a la radiación ultravioleta y montadas tras una superficie de vidrio especial que brinda protección contra la polución ambiental y contra los cambios bruscos del clima (heladas, lluvias, granizo, etcétera). Generalmente, la cara posterior de los módulos está construida con un material de reconocida resistencia a las condiciones climáticas mas adversas, como por ejemplo aluminio anodizado, y se sella con silicona para trabajar adecuadamente a la intemperie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los reguladores de tensión son aparatos diseñados para la regulación y control de la carga de los acumuladores, a los que protegen automáticamente contra las sobrecargas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los desconectadores de descarga son aparatos que sirven para controlar el estado de descarga de los acumuladores, ya que una excesiva descarga puede provocar daños irreparables al equipo, en lo que atañe a su vida útil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los acumuladores generalmente son del tipo alcalino, resultando muy sensibles a la carga excesiva y su vida depende de las condiciones del mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los conversores CC/CA se emplean cuando resulta necesario transformar la [[corriente contínua]] generada por las celdas fotovoltaicas en corriente alterna para los consumos que utilizan ese tipo de suministro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los concentradores luminosos dirigen la [[energía solar]] hacia la superficie activa de los paneles. Los mismos utilizan lentes y espejos, y en muchos casos cuentan con sistemas automáticos para seguir el desplazamiento de la orientación del sol. Esta concentración mejora el rendimiento de las celdas, pues permite la utilización de superficies sensibles menores que las que se necesitarían sin su instalación, para obtener la misma potencia eléctrica.; pero también debe tenerse en cuenta que todo sistema óptico produce una pérdida de luz.&lt;br /&gt;
Los accesorios habituales son los compensadores de temperatura, los voltímetros y los amperímetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cuanto a la normalización de estos sistemas, digamos que el Comité Técnico 82 (Solar Photovoltaic Energy Sistems) del IEC tuvo su última reunión en Tempe, Arizona, durante mayo de [[2000]], desarrollando normas para celdas de silicio comunes y de película delgada, módulos concentradores, dispositivos de almacenamiento de energía, certificación de productos y laboratorios, balance de sistemas, reguladores de tensión, etcétera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalmente digamos que la energía solar media en la República Argentina ronda los 500 kJ / cm² por año, con picos de 600 - 700 en la región cordillerana del norte del país y 300-400 en la Patagonia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*F. Juster: Las células solares Ed. Paraninfo.&lt;br /&gt;
*C. C. Cobarg: Energía solar - Bases y aplicaciones Ed. Paraninfo.&lt;br /&gt;
*Hans Rou: Energía solar - Aplicaciones prácticas Ed. Marcombo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Solicitada]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistemas_Fotovoltaicos&amp;diff=679651</id>
		<title>Sistemas Fotovoltaicos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistemas_Fotovoltaicos&amp;diff=679651"/>
		<updated>2011-06-21T16:52:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: /* La fotoemisión según Einstein */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre =Sistemas Fotovoltaicos&lt;br /&gt;
|imagen =image073.gif&lt;br /&gt;
|concepto =Un sistema fotovoltaico es el conjunto de dispositivos cuya función es&lt;br /&gt;
transformar la energía solar directamente en energía eléctrica,&lt;br /&gt;
acondicionando esta última a los requerimientos de una aplicación&lt;br /&gt;
determinada.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Sistemas Fotovoltaicos'''. Las celdas fotovoltáicas son elementos que producen [[electricidad]] al incidir la luz sobre su superficie. La fuente de luz utilizada generalmente es el [[sol]], considerando su costo marginal nulo. Estas celdas también son conocidas como baterías solares, fotopilas o generadores heliovoltáicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descripción ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dado que cada elemento puede generar una cantidad reducida de electricidad, en sus orígenes se destinaron a alimentar consumos pequeños con requerimientos particulares, como los de la exploración espacial. Con el avance tecnológico este campo se fue ampliando, como se puede ver en detalle en la bibliografía sugerida al final. Generalmente se las agrupa en disposiciones serie-paralelo, formando paneles solares para aumentar la potencia generada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fiabilidad de las celdas solares es muy grande y no necesitan mantenimiento. Son bastante insensibles a las variaciones climáticas y a los agentes atmosféricos, salvo, como es lógico, los que impiden la llegada de la luz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desarrollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su desarrollo empezó en el año [[1839]] cuando Becquerel descubrió que si se ilumina uno de dos electrodos sumergidos en un electrolito, aparece entre ambos una diferencia de potencial, dando lugar al efecto fotovoltaico. En [[1876]], mientras Adams y Day se hallaban experimentando con la conductividad de unas varillas de selenio amorfo embebidas en hierro, descubrieron que se creaba una diferencia de potencial cuando sus aparatos eran iluminados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otra parte, en el año [[1873]], W. Smith observó una variación de la capacidad de conducción del selenio por efecto de la luz. A partir de ese descubrimiento, denominado efecto fotoconductivo, Siemens construyó un fotómetro, que contribuyó a la divulgación del nuevo fenómeno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1887]], investigando la descarga eléctrica entre dos electrodos usada como fuente de ondas electromagnéticas, Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico externo o fotoemisión, observando que la intensidad de la descarga aumentaba si radiaba el electrodo positivo con luz ultravioleta, lo que sugirió que las superficies iluminadas emitían más electrones. En [[1888]] Hallwachs analizó este efecto en profundidad y además descubrió que si radiaba un electrodo negativo no se observaba ninguna variación. Cabe señalar en en aquel entonces se utilizaban superficies metálicas pulidas de selenio policristalino de alto grado de pureza y doce años después Hallwachs observó el mismo fenómeno en un semiconductor compuesto por cobre y óxido cuproso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las experiencias posteriores demostraron que la emisión electrónica aumenta cuando se aumenta la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay mas energía disponible para liberar electrones; pero también se observa que depende en forma característica de la frecuencia de la radiación incidente y que hay una frecuencia límite por debajo de la cual no se emiten fotoelectrones por mas que se aumente la intensidad de la radiación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La fotoemisión según Einstein ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#La luz recibida se debe considerar como una lluvia de partículas cuánticas (fotones) que transmiten su energía a los electrones del metal irradiado. Si la energía que suministran es suficientemente grande como para que los electrones adquieran una energía superior a la energía de ligazón de la red cristalina, se liberan electrones de la estructura atómica, los que éstos salen de la superficie del metal.&lt;br /&gt;
#La energía cuántica depende directamente de la frecuencia de las ondas luminosas (a través de la constante de Planck). La intensidad de la luz determina sólo la cantidad de electrones que se pueden liberar si los fotones suministran la energía mínima necesaria para la salida de los electrones.&lt;br /&gt;
#La carga eléctrica de la placa metálica expuesta a la radiación luminosa puede facilitar la salida de los electrones con carga negativa, o dificultar su salida con carga positiva.&lt;br /&gt;
La carga positiva aumenta la atracción entre los electrones y por lo tanto se necesita una mayor energía para romper la estructura atómica, mientras que la carga negativa produce el efecto contrario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Efecto fotoconductivo y el efecto fotovoltáico ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1920]] Gudden y Pohl indicaron que en el efecto fotoconductivo, los electrones excitados permanecen dentro del metal, ocupando las órbitas externas de los [[átomos]] y gozando de mayor libertad, provocándose así un aumento en la capacidad de conducción. Por su parte, en el efecto fotovoltáico los electrones son desplazados a través de una barrera en el sólido, produciéndose así una diferencia de potencial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elster y Geitel crearon la primera célula fotoeléctrica basada en el efecto fotoeléctrico externo, que se utilizó en las cámaras de televisión, entre otras aplicaciones. En cambio, el funcionamiento de los luxímetros, fotómetros y células solares se basan en los efectos fotoeléctricos internos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los fotoelementos de selenio se fabricaron en la década de [[1940]], alcanzando un rendimiento del 1%. En el año [[1948]] se produjo un notable avance con el invento del transistor de germanio y posteriormente el de silicio, que resulta menos sensible a los cambios de temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalmente en el año [[1954]] se inventó la celda fotovoltáica de silicio, en la que los electrones que se liberan en el interior de una juntura semiconductora N-P iluminada dan lugar a una fuerza electromotriz en la misma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los avances tecnológicos mas recientes estuvieron orientados a reducir los costos de las celdas mediante el uso de distintos materiales como el silicio monocristalino, policristalino o amorfo, el arseniuro de galio y muchos otros; y mediante la reducción del volumen de material necesario, utilizando celdas de capa delgada (0,02 mm - 50 milimicras); que como son muy elásticas pueden ser enrrolladas o plegadas, pero su rendimiento es menor, como puede verse en detalle en la bibliografía sugerida al final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Construcción y funcionamiento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las celdas fotovoltaicas modernas están formadas generalmente por una juntura semiconductora P-N de silicio de gran superficie y reducido espesor (típico: 0,3 mm), similar a la utilizada en los diodos de estado sólido; pero cuando la unión P-N se emplea como generador fotovoltaico, el sentido del flujo de los electrones es opuesto al que se observa cuando se lo usa como rectificador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la transición entre las capas P y N (capas con dopaje positivo y negativo respectivamente) se forma por difusión una capa límite en la que se establece una barrera de potencial. Para lograr un buen rendimiento energético, la capa límite deberá encontrarse lo mas cerca posible de la superficie expuesta a la luz. La celda se completa mediante los contactos óhmicos (no rectificadores) en las capas P y N, de reducida resistencia eléctrica para no provocar caídas de tensión adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se fabrican celdas solares circulares y rectangulares de cerca de 100 mm de lado. Estas últimas se emplean cuando se requiere un óptimo aprovechamiento del espacio, como en los satélites artificiales; resultando algo más caras que las circulares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al incidir la luz sobre la juntura, una parte de la luz se refleja (energía perdida) y la otra penetra en el semiconductor. Los fotones que ingresan con energía suficiente liberan cada uno un par electrón-hueco. Los portadores de carga liberados se propagan por el cristal mediante difusión o bajo la influencia de un campo eléctrico. Los electrones pueden recombinarse durante su recorrido, pero si un portador minoritario (electrón en la zona P, hueco en la zona N) alcanza la capa límite de la barrera de potencial, queda atraído por el campo eléctrico de esa capa y penetra en la región en que son mayoritarios los portadores de igual signo. Por otro lado, el campo de la capa límite retiene los portadores mayoritarios en la región en que han sido liberados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De este modo, cualquiera que sea la región en que queda absorbido el fotón y liberados los portadores de carga, el efecto fotovoltaico produce un desplazamiento de portadores que da lugar a una diferencia de potencial aprovechable de alrededor de 0,5 V entre los electrodos a circuito abierto. La barrera de potencial impide que el proceso se revierta, aunque puede existir una pequeña corriente de fuga. En circuito cerrado la corriente pasa por la carga del borne P al N, por el exterior de la célula.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En una celda determinada, el rendimiento energético es función del reparto espectral de los fotones, lo que equivale a decir que, con radiaciones de determinadas longitudes de onda (colores) proporciona más energía eléctrica que con otras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si una de las celdas conectadas en serie queda oscurecida, aunque sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, sólo podrá generar una corriente limitada. Si la carga aplicada al panel solar es tal que demanda una corriente superior a dicha corriente limitada, la celda afectada funcionará en sentido inverso, lo que provoca su calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para solucionar este inconveniente, se limita la tensión inversa máxima que puede producirse añadiendo diodos en paralelo, situados habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Análogamente, si una de las celdas conectadas en paralelo queda oscurecida, aunque sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, sólo podrá generar una tensión limitada, menor a las restantes en paralelo. Entonces la celda afectada funcionará como receptor si la tensión de funcionamiento se hace superior a la suya a circuito abierto; lo que también provoca su calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para solucionar este inconveniente, se añaden diodos anti-retorno, situados habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por todo lo anterior, resulta evidente que es muy importante que los paneles no reciban sombras de obstáculos cercanos, ni hacerse sombra mutuamente en cualquier horario y época del año.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Características de empleo ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cuando se deseen utilizar celdas fotovoltaicas en instalaciones prácticas, deberán tenerse en cuenta las siguientes características:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Corriente de cortocircuito Icc: Esta magnitud es la intensidad que circula con la celda en cortocircuito, con una iluminación determinada y fija. Su valor es directamente proporcional a la energía solar recibida, y por lo tanto a la superficie total y al nivel de iluminación.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Tensión de vacío Vco: Esta magnitud es la diferencia de potencial entre los bornes de la celda en ausencia de consumo, con una iluminación fija y a una temperatura determinada. Su valor depende de la juntura utilizada y varía muy poco con la intensidad luminosa.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Corriente óptima Im: Esta magnitud es la intensidad que circula por la celda en el punto de funcionamiento óptimo, teniendo aplicada una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Tensión óptima Vm: Esta magnitud es la tensión que origina la corriente óptima, al ser aplicada sobre una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Temperatura límite de funcionamiento: Esta magnitud ronda los 100 grados centígrados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Rendimiento h: Esta magnitud es la relación entre la energía eléctrica entregada y la energía luminosa recibida. Su valor ronda el 18 %, según la tecnología constructiva de la celda.&lt;br /&gt;
Este bajo rendimiento se explica porque aproximadamente el 57 % de la energía luminosa se refleja o se transforma en calor; y del 43 % restante, gran parte se cede nuevamente en forma de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para una aplicación específica, deben consultarse los gráficos característicos de las celdas a utilizar, que vienen dados como distintas familias de curvas en función de la temperatura y de la iluminación recibida. El examen de estas curvas permite efectuar una selección adecuada.&lt;br /&gt;
Estas curvas muestran que el calentamiento de las celdas provoca una disminución de su rendimiento, por lo que se deben instalar radiadores de aletas para reducir su temperatura de trabajo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La potencia máxima de la celda se obtiene cuando la luz incide perpendicularmente a su superficie, por lo que si incide con un ángulo que no sea recto, la superficie útil disminuirá en una cantidad proporcional al coseno del ángulo correspondiente. Por lo tanto resulta importante la correcta orientación de los paneles, considerando la posición del sol en las distintas estaciones del año, de acuerdo a la latitud de la instalación&lt;br /&gt;
El esquema equivalente de una celda solar tiene en paralelo con el generador ideal una resistencia Rp que representa la fuga de corriente en la juntura y también un diodo. En serie tiene una resistencia Rs que representa las pérdidas internas de la celda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desventajas de la energía solar ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*La transformación de energía solar en eléctrica todavía es muy cara.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Las instalaciones de energía solar ocupan grandes superficies de terreno.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*La energía de radiación recibida es reducida, salvo en las regiones tropicales (depende de la latitud).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Durante la noche y cuando está nublado, los rayos solares quedan anulados o atenuados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Por lo tanto, las instalaciones generadoras requieren que las celdas solares vayan acompañadas de acumuladores, para cubrir la demanda durante los períodos de ausencia de sol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En general, una instalación de generación solar típica tiene los siguientes componentes:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
#Paneles solares.&lt;br /&gt;
#Reguladores de tensión.&lt;br /&gt;
#Desconectadores de descarga.&lt;br /&gt;
#Acumuladores.&lt;br /&gt;
#Convertidores CC/CA.&lt;br /&gt;
#Concentradores luminosos.&lt;br /&gt;
#Accesorios.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Los paneles solares están formados por una gran cantidad de celdas fotovoltaicas conectadas en serie-paralelo para aumentar la tensión y la corriente que pueden entregar, encapsuladas con polímeros resistentes a la radiación ultravioleta y montadas tras una superficie de vidrio especial que brinda protección contra la polución ambiental y contra los cambios bruscos del clima (heladas, lluvias, granizo, etcétera). Generalmente, la cara posterior de los módulos está construida con un material de reconocida resistencia a las condiciones climáticas mas adversas, como por ejemplo aluminio anodizado, y se sella con silicona para trabajar adecuadamente a la intemperie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los reguladores de tensión son aparatos diseñados para la regulación y control de la carga de los acumuladores, a los que protegen automáticamente contra las sobrecargas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los desconectadores de descarga son aparatos que sirven para controlar el estado de descarga de los acumuladores, ya que una excesiva descarga puede provocar daños irreparables al equipo, en lo que atañe a su vida útil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los acumuladores generalmente son del tipo alcalino, resultando muy sensibles a la carga excesiva y su vida depende de las condiciones del mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los conversores CC/CA se emplean cuando resulta necesario transformar la [[corriente contínua]] generada por las celdas fotovoltaicas en corriente alterna para los consumos que utilizan ese tipo de suministro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los concentradores luminosos dirigen la [[energía solar]] hacia la superficie activa de los paneles. Los mismos utilizan lentes y espejos, y en muchos casos cuentan con sistemas automáticos para seguir el desplazamiento de la orientación del sol. Esta concentración mejora el rendimiento de las celdas, pues permite la utilización de superficies sensibles menores que las que se necesitarían sin su instalación, para obtener la misma potencia eléctrica.; pero también debe tenerse en cuenta que todo sistema óptico produce una pérdida de luz.&lt;br /&gt;
Los accesorios habituales son los compensadores de temperatura, los voltímetros y los amperímetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cuanto a la normalización de estos sistemas, digamos que el Comité Técnico 82 (Solar Photovoltaic Energy Sistems) del IEC tuvo su última reunión en Tempe, Arizona, durante mayo de [[2000]], desarrollando normas para celdas de silicio comunes y de película delgada, módulos concentradores, dispositivos de almacenamiento de energía, certificación de productos y laboratorios, balance de sistemas, reguladores de tensión, etcétera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalmente digamos que la energía solar media en la República Argentina ronda los 500 kJ / cm² por año, con picos de 600 - 700 en la región cordillerana del norte del país y 300-400 en la Patagonia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*F. Juster: Las células solares Ed. Paraninfo.&lt;br /&gt;
*C. C. Cobarg: Energía solar - Bases y aplicaciones Ed. Paraninfo.&lt;br /&gt;
*Hans Rou: Energía solar - Aplicaciones prácticas Ed. Marcombo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Solicitada]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistemas_Fotovoltaicos&amp;diff=679648</id>
		<title>Sistemas Fotovoltaicos</title>
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		<updated>2011-06-21T16:51:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Definición |nombre =Sistemas Fotovoltaicos |imagen =image073.gif |concepto =Un sistema fotovoltaico es el conjunto de dispositivos cuya función es transformar la energía so...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre =Sistemas Fotovoltaicos&lt;br /&gt;
|imagen =image073.gif&lt;br /&gt;
|concepto =Un sistema fotovoltaico es el conjunto de dispositivos cuya función es&lt;br /&gt;
transformar la energía solar directamente en energía eléctrica,&lt;br /&gt;
acondicionando esta última a los requerimientos de una aplicación&lt;br /&gt;
determinada.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Sistemas Fotovoltaicos'''. Las celdas fotovoltáicas son elementos que producen [[electricidad]] al incidir la luz sobre su superficie. La fuente de luz utilizada generalmente es el [[sol]], considerando su costo marginal nulo. Estas celdas también son conocidas como baterías solares, fotopilas o generadores heliovoltáicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descripción ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dado que cada elemento puede generar una cantidad reducida de electricidad, en sus orígenes se destinaron a alimentar consumos pequeños con requerimientos particulares, como los de la exploración espacial. Con el avance tecnológico este campo se fue ampliando, como se puede ver en detalle en la bibliografía sugerida al final. Generalmente se las agrupa en disposiciones serie-paralelo, formando paneles solares para aumentar la potencia generada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fiabilidad de las celdas solares es muy grande y no necesitan mantenimiento. Son bastante insensibles a las variaciones climáticas y a los agentes atmosféricos, salvo, como es lógico, los que impiden la llegada de la luz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desarrollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su desarrollo empezó en el año [[1839]] cuando Becquerel descubrió que si se ilumina uno de dos electrodos sumergidos en un electrolito, aparece entre ambos una diferencia de potencial, dando lugar al efecto fotovoltaico. En [[1876]], mientras Adams y Day se hallaban experimentando con la conductividad de unas varillas de selenio amorfo embebidas en hierro, descubrieron que se creaba una diferencia de potencial cuando sus aparatos eran iluminados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otra parte, en el año [[1873]], W. Smith observó una variación de la capacidad de conducción del selenio por efecto de la luz. A partir de ese descubrimiento, denominado efecto fotoconductivo, Siemens construyó un fotómetro, que contribuyó a la divulgación del nuevo fenómeno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1887]], investigando la descarga eléctrica entre dos electrodos usada como fuente de ondas electromagnéticas, Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico externo o fotoemisión, observando que la intensidad de la descarga aumentaba si radiaba el electrodo positivo con luz ultravioleta, lo que sugirió que las superficies iluminadas emitían más electrones. En [[1888]] Hallwachs analizó este efecto en profundidad y además descubrió que si radiaba un electrodo negativo no se observaba ninguna variación. Cabe señalar en en aquel entonces se utilizaban superficies metálicas pulidas de selenio policristalino de alto grado de pureza y doce años después Hallwachs observó el mismo fenómeno en un semiconductor compuesto por cobre y óxido cuproso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las experiencias posteriores demostraron que la emisión electrónica aumenta cuando se aumenta la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay mas energía disponible para liberar electrones; pero también se observa que depende en forma característica de la frecuencia de la radiación incidente y que hay una frecuencia límite por debajo de la cual no se emiten fotoelectrones por mas que se aumente la intensidad de la radiación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La fotoemisión según Einstein ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#La luz recibida se debe considerar como una lluvia de partículas cuánticas (fotones) que transmiten su energía a los electrones del metal irradiado. Si la energía que suministran es suficientemente grande como para que los electrones adquieran una energía superior a la energía de ligazón de la red cristalina, se liberan electrones de la estructura atómica, los que éstos salen de la superficie del metal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
#La energía cuántica depende directamente de la frecuencia de las ondas luminosas (a través de la constante de Planck). La intensidad de la luz determina sólo la cantidad de electrones que se pueden liberar si los fotones suministran la energía mínima necesaria para la salida de los electrones.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
#La carga eléctrica de la placa metálica expuesta a la radiación luminosa puede facilitar la salida de los electrones con carga negativa, o dificultar su salida con carga positiva.&lt;br /&gt;
La carga positiva aumenta la atracción entre los electrones y por lo tanto se necesita una mayor energía para romper la estructura atómica, mientras que la carga negativa produce el efecto contrario.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Efecto fotoconductivo y el efecto fotovoltáico ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1920]] Gudden y Pohl indicaron que en el efecto fotoconductivo, los electrones excitados permanecen dentro del metal, ocupando las órbitas externas de los [[átomos]] y gozando de mayor libertad, provocándose así un aumento en la capacidad de conducción. Por su parte, en el efecto fotovoltáico los electrones son desplazados a través de una barrera en el sólido, produciéndose así una diferencia de potencial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elster y Geitel crearon la primera célula fotoeléctrica basada en el efecto fotoeléctrico externo, que se utilizó en las cámaras de televisión, entre otras aplicaciones. En cambio, el funcionamiento de los luxímetros, fotómetros y células solares se basan en los efectos fotoeléctricos internos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los fotoelementos de selenio se fabricaron en la década de [[1940]], alcanzando un rendimiento del 1%. En el año [[1948]] se produjo un notable avance con el invento del transistor de germanio y posteriormente el de silicio, que resulta menos sensible a los cambios de temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalmente en el año [[1954]] se inventó la celda fotovoltáica de silicio, en la que los electrones que se liberan en el interior de una juntura semiconductora N-P iluminada dan lugar a una fuerza electromotriz en la misma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los avances tecnológicos mas recientes estuvieron orientados a reducir los costos de las celdas mediante el uso de distintos materiales como el silicio monocristalino, policristalino o amorfo, el arseniuro de galio y muchos otros; y mediante la reducción del volumen de material necesario, utilizando celdas de capa delgada (0,02 mm - 50 milimicras); que como son muy elásticas pueden ser enrrolladas o plegadas, pero su rendimiento es menor, como puede verse en detalle en la bibliografía sugerida al final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Construcción y funcionamiento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las celdas fotovoltaicas modernas están formadas generalmente por una juntura semiconductora P-N de silicio de gran superficie y reducido espesor (típico: 0,3 mm), similar a la utilizada en los diodos de estado sólido; pero cuando la unión P-N se emplea como generador fotovoltaico, el sentido del flujo de los electrones es opuesto al que se observa cuando se lo usa como rectificador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En la transición entre las capas P y N (capas con dopaje positivo y negativo respectivamente) se forma por difusión una capa límite en la que se establece una barrera de potencial. Para lograr un buen rendimiento energético, la capa límite deberá encontrarse lo mas cerca posible de la superficie expuesta a la luz. La celda se completa mediante los contactos óhmicos (no rectificadores) en las capas P y N, de reducida resistencia eléctrica para no provocar caídas de tensión adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se fabrican celdas solares circulares y rectangulares de cerca de 100 mm de lado. Estas últimas se emplean cuando se requiere un óptimo aprovechamiento del espacio, como en los satélites artificiales; resultando algo más caras que las circulares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al incidir la luz sobre la juntura, una parte de la luz se refleja (energía perdida) y la otra penetra en el semiconductor. Los fotones que ingresan con energía suficiente liberan cada uno un par electrón-hueco. Los portadores de carga liberados se propagan por el cristal mediante difusión o bajo la influencia de un campo eléctrico. Los electrones pueden recombinarse durante su recorrido, pero si un portador minoritario (electrón en la zona P, hueco en la zona N) alcanza la capa límite de la barrera de potencial, queda atraído por el campo eléctrico de esa capa y penetra en la región en que son mayoritarios los portadores de igual signo. Por otro lado, el campo de la capa límite retiene los portadores mayoritarios en la región en que han sido liberados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De este modo, cualquiera que sea la región en que queda absorbido el fotón y liberados los portadores de carga, el efecto fotovoltaico produce un desplazamiento de portadores que da lugar a una diferencia de potencial aprovechable de alrededor de 0,5 V entre los electrodos a circuito abierto. La barrera de potencial impide que el proceso se revierta, aunque puede existir una pequeña corriente de fuga. En circuito cerrado la corriente pasa por la carga del borne P al N, por el exterior de la célula.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En una celda determinada, el rendimiento energético es función del reparto espectral de los fotones, lo que equivale a decir que, con radiaciones de determinadas longitudes de onda (colores) proporciona más energía eléctrica que con otras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si una de las celdas conectadas en serie queda oscurecida, aunque sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, sólo podrá generar una corriente limitada. Si la carga aplicada al panel solar es tal que demanda una corriente superior a dicha corriente limitada, la celda afectada funcionará en sentido inverso, lo que provoca su calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para solucionar este inconveniente, se limita la tensión inversa máxima que puede producirse añadiendo diodos en paralelo, situados habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Análogamente, si una de las celdas conectadas en paralelo queda oscurecida, aunque sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, sólo podrá generar una tensión limitada, menor a las restantes en paralelo. Entonces la celda afectada funcionará como receptor si la tensión de funcionamiento se hace superior a la suya a circuito abierto; lo que también provoca su calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para solucionar este inconveniente, se añaden diodos anti-retorno, situados habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por todo lo anterior, resulta evidente que es muy importante que los paneles no reciban sombras de obstáculos cercanos, ni hacerse sombra mutuamente en cualquier horario y época del año.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Características de empleo ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cuando se deseen utilizar celdas fotovoltaicas en instalaciones prácticas, deberán tenerse en cuenta las siguientes características:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Corriente de cortocircuito Icc: Esta magnitud es la intensidad que circula con la celda en cortocircuito, con una iluminación determinada y fija. Su valor es directamente proporcional a la energía solar recibida, y por lo tanto a la superficie total y al nivel de iluminación.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Tensión de vacío Vco: Esta magnitud es la diferencia de potencial entre los bornes de la celda en ausencia de consumo, con una iluminación fija y a una temperatura determinada. Su valor depende de la juntura utilizada y varía muy poco con la intensidad luminosa.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Corriente óptima Im: Esta magnitud es la intensidad que circula por la celda en el punto de funcionamiento óptimo, teniendo aplicada una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Tensión óptima Vm: Esta magnitud es la tensión que origina la corriente óptima, al ser aplicada sobre una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Temperatura límite de funcionamiento: Esta magnitud ronda los 100 grados centígrados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Rendimiento h: Esta magnitud es la relación entre la energía eléctrica entregada y la energía luminosa recibida. Su valor ronda el 18 %, según la tecnología constructiva de la celda.&lt;br /&gt;
Este bajo rendimiento se explica porque aproximadamente el 57 % de la energía luminosa se refleja o se transforma en calor; y del 43 % restante, gran parte se cede nuevamente en forma de calor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para una aplicación específica, deben consultarse los gráficos característicos de las celdas a utilizar, que vienen dados como distintas familias de curvas en función de la temperatura y de la iluminación recibida. El examen de estas curvas permite efectuar una selección adecuada.&lt;br /&gt;
Estas curvas muestran que el calentamiento de las celdas provoca una disminución de su rendimiento, por lo que se deben instalar radiadores de aletas para reducir su temperatura de trabajo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La potencia máxima de la celda se obtiene cuando la luz incide perpendicularmente a su superficie, por lo que si incide con un ángulo que no sea recto, la superficie útil disminuirá en una cantidad proporcional al coseno del ángulo correspondiente. Por lo tanto resulta importante la correcta orientación de los paneles, considerando la posición del sol en las distintas estaciones del año, de acuerdo a la latitud de la instalación&lt;br /&gt;
El esquema equivalente de una celda solar tiene en paralelo con el generador ideal una resistencia Rp que representa la fuga de corriente en la juntura y también un diodo. En serie tiene una resistencia Rs que representa las pérdidas internas de la celda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desventajas de la energía solar ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*La transformación de energía solar en eléctrica todavía es muy cara.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Las instalaciones de energía solar ocupan grandes superficies de terreno.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*La energía de radiación recibida es reducida, salvo en las regiones tropicales (depende de la latitud).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Durante la noche y cuando está nublado, los rayos solares quedan anulados o atenuados.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Por lo tanto, las instalaciones generadoras requieren que las celdas solares vayan acompañadas de acumuladores, para cubrir la demanda durante los períodos de ausencia de sol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En general, una instalación de generación solar típica tiene los siguientes componentes:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
#Paneles solares.&lt;br /&gt;
#Reguladores de tensión.&lt;br /&gt;
#Desconectadores de descarga.&lt;br /&gt;
#Acumuladores.&lt;br /&gt;
#Convertidores CC/CA.&lt;br /&gt;
#Concentradores luminosos.&lt;br /&gt;
#Accesorios.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Los paneles solares están formados por una gran cantidad de celdas fotovoltaicas conectadas en serie-paralelo para aumentar la tensión y la corriente que pueden entregar, encapsuladas con polímeros resistentes a la radiación ultravioleta y montadas tras una superficie de vidrio especial que brinda protección contra la polución ambiental y contra los cambios bruscos del clima (heladas, lluvias, granizo, etcétera). Generalmente, la cara posterior de los módulos está construida con un material de reconocida resistencia a las condiciones climáticas mas adversas, como por ejemplo aluminio anodizado, y se sella con silicona para trabajar adecuadamente a la intemperie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los reguladores de tensión son aparatos diseñados para la regulación y control de la carga de los acumuladores, a los que protegen automáticamente contra las sobrecargas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los desconectadores de descarga son aparatos que sirven para controlar el estado de descarga de los acumuladores, ya que una excesiva descarga puede provocar daños irreparables al equipo, en lo que atañe a su vida útil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los acumuladores generalmente son del tipo alcalino, resultando muy sensibles a la carga excesiva y su vida depende de las condiciones del mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los conversores CC/CA se emplean cuando resulta necesario transformar la [[corriente contínua]] generada por las celdas fotovoltaicas en corriente alterna para los consumos que utilizan ese tipo de suministro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los concentradores luminosos dirigen la [[energía solar]] hacia la superficie activa de los paneles. Los mismos utilizan lentes y espejos, y en muchos casos cuentan con sistemas automáticos para seguir el desplazamiento de la orientación del sol. Esta concentración mejora el rendimiento de las celdas, pues permite la utilización de superficies sensibles menores que las que se necesitarían sin su instalación, para obtener la misma potencia eléctrica.; pero también debe tenerse en cuenta que todo sistema óptico produce una pérdida de luz.&lt;br /&gt;
Los accesorios habituales son los compensadores de temperatura, los voltímetros y los amperímetros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cuanto a la normalización de estos sistemas, digamos que el Comité Técnico 82 (Solar Photovoltaic Energy Sistems) del IEC tuvo su última reunión en Tempe, Arizona, durante mayo de [[2000]], desarrollando normas para celdas de silicio comunes y de película delgada, módulos concentradores, dispositivos de almacenamiento de energía, certificación de productos y laboratorios, balance de sistemas, reguladores de tensión, etcétera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalmente digamos que la energía solar media en la República Argentina ronda los 500 kJ / cm² por año, con picos de 600 - 700 en la región cordillerana del norte del país y 300-400 en la Patagonia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*F. Juster: Las células solares Ed. Paraninfo.&lt;br /&gt;
*C. C. Cobarg: Energía solar - Bases y aplicaciones Ed. Paraninfo.&lt;br /&gt;
*Hans Rou: Energía solar - Aplicaciones prácticas Ed. Marcombo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Solicitada]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
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		<title>Archivo:Image073.gif</title>
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		<updated>2011-06-21T16:48:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Motores_de_Corriente_Directa&amp;diff=578241</id>
		<title>Motores de Corriente Directa</title>
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		<updated>2011-05-10T20:57:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Software|nombre=Motores de Corriente Directa|logo=Motor de CD.JPG|fecha de creación=|versiones=|sitio web=}}Motores electricos   == '''Motores de Corriente Directa'''&amp;lt;br&amp;gt;...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Software|nombre=Motores de Corriente Directa|logo=Motor de CD.JPG|fecha de creación=|versiones=|sitio web=}}[[Motores electricos]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Motores de Corriente Directa'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La corriente continua presenta grandes ventajas, entre las cuales está su capacidad para ser almacenada de una forma relativamente sencilla. Esto, junto a una serie de características peculiares de los motores de corriente continua, y de aplicaciones de procesos electrolíticos, tracción eléctrica, entre otros, hacen que existen diversas instalaciones que trabajan basándose en la corriente continua.&amp;lt;br&amp;gt;Los generadores de corriente continua son las mismas máquinas que transforman la energía mecánica en eléctrica. No existe diferencia real entre un generador y un motor, a excepción del sentido de flujo de potencia. Los generadores se clasifican de acuerdo con la forma en que se provee el flujo de campo, y éstos son de excitación independiente, derivación, serie, excitación compuesta acumulativa y compuesta diferencial, y además difieren de sus características terminales (voltaje, corriente) y por lo tanto en el tipo de utilización.&amp;lt;br&amp;gt;Durante el desarrollo del presente informe, el enfoque se hará en relación con el principio de funcionamiento de las distintas versiones de máquinas eléctricas de corrientes continua que existen, dado el amplio campo para las cuales son utilizadas. El entendimiento de tales máquinas, permiten al ingeniero una eficaz elección además de la posibilidad de evitar situaciones en las que se produzcan accidentes a causa del uso u operación inadecuada de los equipos que trabajan con este tipo de energía. Los conocimientos previos de teoría básica de circuitos eléctricos, serán de gran ayuda para comprender las funciones de cada uno de los componentes de las máquinas de corriente continua.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; '''Fundamentos de las Máquinas de Corriente Continua'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Las máquinas de corriente continua son generadores que convierten energía mecánica en energía eléctrica de corriente continua, y motores que convierten energía eléctrica de corriente continua en energía mecánica. La mayoría las máquinas de corriente continua son semejantes a las máquinas de corriente alterna ya que en su interior tienen corrientes y voltajes de corriente alterna. Las máquinas de corriente continua tienen corriente continua sólo en su circuito exterior debido a la existencia de un mecanismo que convierte los voltajes internos de corriente alterna en voltajes corriente continua en los terminales. Este mecanismo se llama colector, y por ello las máquinas de corriente continua se conocen también como máquinas con colector.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Partes de una máquina de corriente contínua:'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;1. Culata&amp;lt;br&amp;gt;2. Núcleo polar&amp;lt;br&amp;gt;3. Pieza polar&amp;lt;br&amp;gt;4. Núcleo de polo auxiliar&amp;lt;br&amp;gt;5. Pieza polar de polo auxiliar&amp;lt;br&amp;gt;6. Inducido&amp;lt;br&amp;gt;7. Arrollado del inducido&amp;lt;br&amp;gt;8. Arrollado de excitación&amp;lt;br&amp;gt;9. Arrollado de conmutación&amp;lt;br&amp;gt;10. Colector&amp;lt;br&amp;gt;11. Escobillas positivas&amp;lt;br&amp;gt;12. Escobillas negativas &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte de 1 a la 5 forma el inductor. En conjunto las partes 2 y 3 se designan por polo inductor.&amp;lt;br&amp;gt;La parte 6 constituye el inducido, al que va arrollado un conductor de cobre formando el arrollamiento del inducido.&amp;lt;br&amp;gt;Alrededor de los núcleos polares, va arrollando, en forma de hélice, el arrollamiento de excitación (8). Análogamente cada núcleo de los polos de conmutación lleva un arrollamiento de conmutación (9). La parte 10 representa el conmutador o colector, que esta constituido por varias láminas aisladas entre sí, formando un cuerpo cilíndrico.&amp;lt;br&amp;gt;El arrollamiento del inducido está unido por conductores con las laminas del colector; inducido y colector giran conjuntamente. Sobre la superficie del colector rozan unos contactos a presión mediante unos muelles. Dichas piezas de contacto se llaman escobillas. El espacio libre entre las piezas polares y el inducido se llama entrehierro. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Partes básicas de las máquinas de corriente continua reales'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La máquina de corriente continua consta básicamente de las partes siguientes:&amp;lt;br&amp;gt;Inductor: Es la parte de la máquina destinada a producir un campo magnético, necesario para que se produzcan corrientes inducidas, que se desarrollan en el inducido.&amp;lt;br&amp;gt;El inductor consta de las partes siguientes:&amp;lt;br&amp;gt;Pieza polar: Es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar.&amp;lt;br&amp;gt;Núcleo: Es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor.&amp;lt;br&amp;gt;Devanado inductor: es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético, al ser recorrido por la corriente eléctrica.&amp;lt;br&amp;gt;Expansión polar: es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro.&amp;lt;br&amp;gt;Polo auxiliar o de conmutación: Es un polo magnético suplementario, provisto o no, de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia.&amp;lt;br&amp;gt;Culata: Es una pieza de sustancia ferromagnética, no rodeada por devanados, y destinada a unir los polos de la máquina.&amp;lt;br&amp;gt;Inducido: Es la parte giratoria de la máquina, también llamado rotor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''El inducido consta de las siguientes partes:'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Devanado inducido: es el devanado conectado al circuito exterior de la máquina y en el que tiene lugar la conversión principal de la energía.&amp;lt;br&amp;gt;Colector: es el conjunto de láminas conductoras (delgas), aisladas unas de otras, pero conectadas a las secciones de corriente continua del devanado y sobre las cuales frotan las escobillas.&amp;lt;br&amp;gt;Núcleo del inducido: Es una pieza cilíndrica montada sobre el cuerpo (o estrella) fijado al eje, formada por núcleo de chapas magnéticas. Las chapas disponen de unas ranuras para alojar el devanado inducido.&amp;lt;br&amp;gt;Escobillas: Son piezas conductoras destinadas a asegurar, por contacto deslizante, la conexión eléctrica de un órgano móvil con un órgano fijo.&amp;lt;br&amp;gt;Entrehierro: Es el espacio comprendido entre las expansiones polares y el inducido; suele ser normalmente de 1 a 3 mm, lo imprescindible para evitar el rozamiento entre la parte fija y la móvil.&amp;lt;br&amp;gt;Cojinetes: Son las piezas que sirven de apoyo y fijación del eje del inducido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Fuente'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Motores Eléctricos &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ingeniería_y_tecnología_eléctricas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Recorrido_de_la_Electricidad&amp;diff=515311</id>
		<title>Recorrido de la Electricidad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Recorrido_de_la_Electricidad&amp;diff=515311"/>
		<updated>2011-04-16T00:59:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Software|nombre=El recorrido de la electricidad|logo=El recorrido de la electricidad.jpg|fecha de creación=|versiones=|sitio web=}}Electricidad&amp;lt;br&amp;gt;   &amp;lt;br&amp;gt;   == '''El reco...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Software|nombre=El recorrido de la electricidad|logo=El recorrido de la electricidad.jpg|fecha de creación=|versiones=|sitio web=}}[[Electricidad]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''El recorrido de la Electricidad'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La Electricidad, desde el Generador hasta su hogar&amp;lt;br&amp;gt;Para poder disfrutar de la electricidad en nuestro hogar, oficina o empresa ésta realiza un complejo recorrido desde los lugares donde se produce pasando por diferentes etapas hasta llegar finalmente a nuestras manos, en forma de luz, sonido, agua caliente o fría, etc.&amp;lt;br&amp;gt;Todo este recorrido desde su generación hasta su entrega final, se realiza en lo que se denomina el sistema de potencia.&amp;lt;br&amp;gt;El sistema de potencia se encuentra dividido en 4 partes fundamentales como lo son:&amp;lt;br&amp;gt;1. Generación&amp;lt;br&amp;gt;2. Transmisión&amp;lt;br&amp;gt;3. Subtransmisión&amp;lt;br&amp;gt;4. Distribución&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Generación. '''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Es aquí donde se realiza la transferencia de energía potencial, térmica, química, eólica (del viento), nuclear, etc. en energía mecánica y esta en energía eléctrica. Para lo cual se utilizan gigantescos generadores.&amp;lt;br&amp;gt;Los generadores funcionan de manera similar a los motores, pero en forma inversa, esto significa que: mientras a un motor le inyectamos energía eléctrica para transformarla en energía mecánica (movimiento); a los generadores debemos de alguna manera entregarle energía mecánica (mover su eje) para transformarla en energía eléctrica y así producir electricidad. Claro está que un simple motor no funcionará como generador, para que lo haga deberá tener ciertos accesorios adicionales que los motores normalmente no traen.&amp;lt;br&amp;gt;Un ejemplo típico de los generadores, es el que utilizan ciertas bicicletas para producir la energía eléctrica suficiente para encender un faro que les permita ver en la oscuridad. El generador es un pequeño motor de corriente continua (DC), quien consigue girar y obtener la energía mecánica necesaria al hacerlo rozar contra uno de los cauchos de la bicicleta.&amp;lt;br&amp;gt;Existen diversos tipos de plantas generadoras de electricidad entre las que podemos mencionar:&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;br&amp;gt;'''Hidroeléctrica'''&amp;lt;br&amp;gt;  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; La mas económica de todas; a la larga, ya que requiere una inversión inicial muy elevada.&amp;lt;br&amp;gt;Es necesario que existan saltos de agua y ríos de gran capacidad para poder construir una central de generación de este tipo.&amp;lt;br&amp;gt;¿Como Funciona? Se selecciona un lugar donde exista una cascada y entonces se almacena el agua en grandes lagos por medio de una inmensa pared de concreto o represa y progresivamente se va dejando pasar el agua hacia el otro extremo de la represa.&amp;lt;br&amp;gt;El agua que se va soltando se hace chocar contra las aspas (álabes) de una inmensa turbina, que forma parte del generador, para así moverla (entregarle energía mecánica) y éste a su vez producir electricidad.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''&amp;lt;br&amp;gt; Termoeléctrica'''&amp;lt;br&amp;gt;  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Produciendo electricidad a partir de la combustión de: Gas, Petróleo o Carbón.&amp;lt;br&amp;gt;En este caso se quema el combustible para calentar grandes calderas de agua y producir vapor de agua, éste vapor a alta presión es disparado contra las aspas (álabes) de grandes generadores, moviéndolos y produciendo la energía mecánica necesaria para convertirla posteriormente en energía eléctrica.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;br&amp;gt;Diesel  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En este caso se quema combustible (gas, gasoil, gasolina, etc.), para hacer funcionar un motor de combustión interna (similar al de cualquier vehículo). Este motor se conecta a un generador para moverlo y entregarle la energía mecánica necesaria para que producir electricidad.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;br&amp;gt;'''Nuclear'''&amp;lt;br&amp;gt;  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; En este caso se utiliza el poder calorífico de la fusión nuclear para producir electricidad&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;br&amp;gt;Eólica&amp;lt;br&amp;gt;  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Es el viento en este caso quien mueve las aspas de una especie de molino y estas mueven (entregan energía mecánica) un generador para producir electricidad.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;br&amp;gt; Solar  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; Esta es producida a partir de la energía del sol, a través de grandes paneles solares. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; '''Transmisión. '''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Toda la electricidad producida en los centros de generación se debe transportar hacia los grandes centros poblados, que por lo general se encuentran bastante alejados, uno del otro. Para realizar esta labor de forma eficiente se eleva el voltaje, por medio de transformadores, a valores entre 230 KV y 765 KV y se utilizan grandes torres metálicas para sujetar los cables que la transportan, cruzar montañas, ríos y lagos; esta es la etapa que denominamos Transmisión. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; '''Sub-transmisión. '''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Una vez que nos aproximamos a los centros poblados, es necesario reducir el voltaje a valores menores (34.5 KV y 115 KV), por medio de transformadores reductores. Para facilitar así, la entrega de energía a su paso y hacer mas sencillo transportar la electricidad hacia los grandes centros industriales y residenciales de las grandes ciudades (al poder utilizar estructuras metálicas de menores dimensiones). Esta corresponde a la etapa de Sub-transmisión.&amp;lt;br&amp;gt;Existen otros autores que consideran el nivel de voltaje de 115KV como de transmisión, por lo que podrá encontrarse en algunos textos esta diferencia sin que ello signifique un error, sino más bien una diferencia de criterios. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; '''Distribución. '''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Finalmente y para poder llegar a cada uno de los hogares, centros comerciales e industrias, se vuelve a reducir el voltaje a valores de 13.8 KV y menores, por medio de transformadores reductores. De esta forma es mucho más sencillo, económico y seguro, transportar la energía eléctrica a cada rincón del pueblo, urbanización o ciudad. Estamos entonces en la etapa de distribución.&amp;lt;br&amp;gt; En esta etapa se reduce el voltaje a valores comerciales (120 Volt, 240 Volt, 440 Volt), por medio de transformadores instalados directamente en los postes por donde se transporta la energía eléctrica.&amp;lt;br&amp;gt; Los postes y cables que normalmente vemos en las calles y los cilindros que se ven colgando en algunos postes (denominados transformadores), los cables que parten de los postes hacia cada casa, comercio o industria y los equipos contadores de energía (medidores) son los componentes de la fase de distribución y los últimos en la carrera de la electricidad desde el generador hasta nuestro hogar. &amp;lt;br&amp;gt;Los lugares donde se colocan los transformadores, bien sea para elevar o reducir el voltaje, se conoce como &amp;quot;Subestación Eléctrica&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Fuente'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Circuitos y Redes Eléctricas&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ingeniería_y_tecnología_eléctricas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Tipos_de_energ%C3%ADa&amp;diff=515287</id>
		<title>Tipos de energía</title>
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		<updated>2011-04-16T00:42:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Software|nombre=Los tipos de energía|logo=|fecha de creación=|versiones=|sitio web=}}   &amp;lt;br&amp;gt;   == '''Los tipos de energía'''  ==  En todos los actos cotidianos se emplea al...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Software|nombre=Los tipos de energía|logo=|fecha de creación=|versiones=|sitio web=}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Los tipos de energía'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En todos los actos cotidianos se emplea algo de fuerza. Al levantarnos, peinarnos, caminar, correr, jugar, trabajar, etc. Siempre se necesita de fuerza para poder desenvolvernos con facilidad, según las exigencias del medio ambiente que nos rodee. La capacidad que posee una persona, o un objeto, para ejercer fuerza y realizar cualquier trabajo, se denomina: Energía. La energía es la capacidad de producir un trabajo en potencia o en acto. Por eso decimos que alguien tiene mucha energía cuando grandes actividades durante el día como: trabajar, estudiar o practicar deportes.&amp;lt;br&amp;gt;Para entender la importancia que hoy día tiene la energía, basta con remontarnos un poco a la historia y hacer un breve recuento de las actividades del hombre y su evolución. En los primeros tiempos el hombre utilizaba únicamente sus fuerzas para alimentarse, divertirse y comunicarse con sus semejantes. Esto significa que utilizaba su propia energía física, en la caza, pesca, recolección de frutas silvestres, confección de sus rudimentarios vestidos y viviendas, etc. &amp;lt;br&amp;gt;Con el crecimiento de la población y el mayor desarrollo de la inteligencia humana, el hombre comienza a incrementar el rendimiento de su propia energía mediante el uso de utensilios y algunos instrumentos: la piedra labrada, para puntas de lanzas y flechas, arco para disparar con más energía sus flechas, martillos para golpear con más fuerza, etc.&amp;lt;br&amp;gt;Posteriormente el hombre descubre que puede recurrir a otras fuentes de energía distintas a la de su propio esfuerzo físico: como la energía de los otros animales utilizada para arar, el tiro de cargas y el transporte del propio hombre.&amp;lt;br&amp;gt;Con el correr de los siglos, todo el progreso del hombre se ha sustentado sobre estos dos pilares: &amp;lt;br&amp;gt;• La invención de instrumentos para multiplicar el rendimiento del trabajo: herramientas y máquinas.&amp;lt;br&amp;gt;• El descubrimiento de nuevas fuentes y formas de energía para sumarlas a la suya limitada y poder mover con ellas sus cada vez mas complicadas máquinas.&amp;lt;br&amp;gt;Para darse cuenta de la importancia que tiene la energía en la vida del hombre moderno, bastaría con imaginar lo que ocurriría en una de nuestras modernas ciudades si de pronto desaparecieran todas las formas y fuentes de energía que el hombre ha venido descubriendo y desarrollando. Veámoslo:&amp;lt;br&amp;gt;• La ciudad se quedaría a oscuras por falta de electricidad y en las casas prácticamente todo dejará de funcionar: lavadora, televisor, nevera, radio, plancha, ventiladores, aire acondicionado, etc.&amp;lt;br&amp;gt;• ¿Nos alumbraríamos con velas, o cocinaríamos con gas? No, porque el fuego y el gas son también energía y si desaparece la energía sólo nos quedarían nuestras fuerzas y nada más.&amp;lt;br&amp;gt;• Nada podría funcionar si nos quedamos sin gas, petróleo, carbón, electricidad. No funcionarían los carros, camiones, barcos&amp;lt;br&amp;gt;Si desapareciera la energía, prácticamente desaparecería la civilización y gran parte de la humanidad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Formas de Energía'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Existen diferentes formas de energía. Y por su naturaleza tenemos energía Potencial y Cinética.&amp;lt;br&amp;gt;La potencial &amp;lt;br&amp;gt;Es la energía contenida en un cuerpo, por ejemplo: la energía humana, la del agua, del vapor, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ==&lt;br /&gt;
 [[Tipos de energía]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''La energía cinética'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Es la que posee un cuerpo debido a su movimiento o velocidad; por ejemplo: la energía del agua al caer de una cascada, la energía del aire en movimiento, etc.&amp;lt;br&amp;gt;Existen también otras clasificaciones de la energía que en su esencia son energía cinética o potencial o combinaciones de estas dos. Tales son: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''&amp;lt;br&amp;gt;Energía Calórica o térmica'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Producida por el aumento de la temperatura de los objetos. Como sabemos, los cuerpos están formados por moléculas y éstas están en constante movimiento. Cuando aceleramos este movimiento se origina mayor temperatura y al haber mayor temperatura hay energía calorífica. Esto es lo que sucede cuando calentamos agua hasta hervir y se produce gran cantidad de vapor.&amp;lt;br&amp;gt;Una fuente natural de calor es el Sol, y numerosas investigaciones descubrieron cómo se podría aprovechar la luz del sol para producir calor durante la noche e inclusive electricidad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Energía Mecánica:'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Es la capacidad que tiene un cuerpo o conjunto de cuerpos de realizar movimiento, debido a su energía potencial o cinética; por ejemplo: La energía que poseemos para correr en bicicleta (energía potencial) y hacer cierto recorrido (energía mecánica); o el agua de unas cascadas (energía potencial), que al caer hacer mover las aspas de una turbina (energía mecánica). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Energía Química'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Es la producida por reacciones químicas que desprenden calor o que por su violencia pueden desarrollar algún trabajo o movimiento. Los alimentos son un ejemplo de energía química ya que al ser procesados por el organismo nos ofrecen calor (calorías) o son fuentes de energía natural (proteínas y vitaminas). Los combustibles al ser quemados producen reacciones químicas violentas que producen trabajo o movimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''&amp;lt;br&amp;gt;Energía Eléctrica'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Esta es la energía más conocida y utilizada por todos. Se produce por la atracción y repulsión de los campos magnéticos de los átomos de los cuerpos. La utilizamos diariamente en nuestros hogares. Observamos como se transforma en energía calórica en el horno o la plancha; en energía luminosa en el bombillo y energía mecánica en los motores.&amp;lt;br&amp;gt;Aún existen muchas otras formas de energía que tienen gran aplicación práctica en la industria como: La nuclear, la energía radiante, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Fuentes'''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Libro de Texto de Electrotecnia Básica &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ingenierías_y_Tecnologías]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica&amp;diff=458314</id>
		<title>Energía eléctrica</title>
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		<updated>2011-03-28T17:40:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Software|nombre=Calidad de la energía eléctrica|logo=Energía_eléctrica.JPG|fecha de creación=|versiones=|sitio web=}}   El término &amp;quot;calidad de [[Energía eléctrica|ener...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Software|nombre=Calidad de la energía eléctrica|logo=Energía_eléctrica.JPG|fecha de creación=|versiones=|sitio web=}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El término &amp;quot;calidad de [[Energía eléctrica|energía eléctrica]]&amp;quot; se emplea para describir la variación de la tensión, corriente, y frecuencia en el sistema eléctrico. &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Historia'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Históricamente, la mayoría de los equipos son capaces de operar satisfactoriamente con variaciones relativamente amplias de estos tres parámetros. Sin embargo, en los últimos diez años se han agregado al sistema eléctrico un elevado número de equipos, no tan tolerantes a estas variaciones, incluyendo a los controlados electrónicamente. &amp;lt;br&amp;gt;Algo del control se hace directamente a través de electrónica de conversión de potencia, como son impulsores de ca, cd, y fuentes de energía conmutadas, además del equipo electrónico que está en los controles periféricos, como computadoras y controladores lógicos programables (PLC's). Con la disponibilidad de estos complejos controles, se desarrolló un control de procesos mucho más preciso, y un sistema de protección mucho mas sensible; lo que hace a éstos aún más susceptibles a los efectos de los disturbios en el sistema eléctrico. &amp;lt;br&amp;gt;Los disturbios en el sistema, que se han considerado normales durante muchos años, ahora pueden causar desorden en el sistema eléctrico industrial, con la consecuente pérdida de producción. Adicionalmente, deben tomarse en cuenta nuevas medidas para desarrollar un sistema eléctrico confiable, mismas que anteriormente no se consideraron significativas.&amp;lt;br&amp;gt;Es importante darse cuenta de que existen otras fuentes de disturbios que no están asociadas con el suministro eléctrico de entrada. Estas pueden incluir descargas electrostáticas, interferencia electromagnética radiada, y errores de operadores. Adicionalmente, los factores mecánicos y ambientales juegan un papel en los disturbios del sistema. Estos pueden incluir temperatura, vibración excesiva y conexiones flojas. Aunque estos pueden ser factores muy importantes, no se discutirán en el presente artículo.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; '''Disturbios en el Sistema.'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Los disturbios en el sistema son variaciones generalmente temporales en la tensión del sistema. Que pueden causar mala operación o fallas del equipo. La variación de frecuencia puede ocasionalmente ser un factor en los disturbios del sistema, especialmente cuando una carga es alimentada por un generador de emergencia u ocurre un desequilibrio entre la carga de la planta industrial y la generación debido a la pérdida del suministro eléctrico. Sin embargo cuando el sistema eléctrico del usuario está interconectado a una red de potencia relativamente fuerte, la variación de frecuencia resulta a veces de preocupación insignificante.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;'''Disturbios por Sobretensiones Transitorias'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Las sobretensiones transitorias se refieren a variaciones en la forma de onda de tensión. que dan como resultado condiciones de sobretensión durante una fracción de ciclo de la frecuencia fundamental. Las fuentes comunes de estos transitorios son los rayos, operación de los dispositivos de interrupción de los sistemas eléctricos y el arqueo de conexiones flojas o fallas intermitentes. &amp;lt;br&amp;gt;Las consideraciones claves se resumen como sigue:&amp;lt;br&amp;gt;1. Para equipo eléctrico tradicional estas sobretensiones han sido manejadas diseñando el equipo para soportar sobretensiones de magnitudes de varias veces la tensión pico normal y al mismo tiempo aplicar pararrayos y algunas veces capacitores para frente de onda, con objeto de asegurar que las tensiones no excedieran los niveles de diseño del equipo. &amp;lt;br&amp;gt;2. El equipo electrónico generalmente no tiene la misma capacidad de aguante como los equipos eléctricos más tradicionales. De hecho el uso de pararrayos que limitan los transitorios a dos o tres veces la tensión nominal pico puede no proporcionar una protección adecuada a este equipo. En ese caso, los dispositivos de protección contra frente de onda para equipo electrónico pueden necesitar reactores en serie, capacitores en paralelo y/o dispositivos electrónicos, además de pararrayos resistivos no lineales, parra proporcionar una protección adecuada. Cuando no se logra esta protección pueden ocurrir fallas o mal funcionamiento. &amp;lt;br&amp;gt;3. La conmutación de bancos de capacitores, ya sea en la planta industrial o en la red del sistema eléctrico puede causar el funcionamiento defectuoso de algunos equipos. En años recientes se ha vuelto un problema común asociado con el disparo inexplicable de muchos impulsores de ca pequeños. Muchos de estos impulsores están diseñados para desconectarse de la línea por una sobretensión del 10 al 20&amp;amp;nbsp;% con duración de una fracción de ciclo . Ya que muchos bancos de capacitores de empresas eléctricas son conmutados diariamente, este problema podría ocurrir en forma muy frecuente. Este indeseable problema de disparo puede usualmente remediarse agregando un reactor en serie con el dispositivo sensible, o modificando su característica de disparo. Otras soluciones pueden incluir la reducción del transitorio en el banco de capacitores. La operación de los capacitores se asocia también ocasionalmente, con el funcionamiento defectuoso o falla de otros equipos además de los controladores. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Disturbios por bajo voltaje momentáneo'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Las caídas de tensión momentáneas de 60 Hz se han vuelto un problema común en los años recientes, produciendo efectos que van desde el parpadeo de relojes digitales en los hogares hasta procesos industriales interrumpidos. Esta es una condición que típicamente ocurre cuando se inicia una falla en el sistema eléctrico y dura hasta que la falla sea eliminada por un dispositivo de sobrecorriente. La falla puede ocurrir en la planta industrial o en el sistema de la empresa eléctrica. Este tipo de condición puede ocurrir también durante el arranque de motores grandes. &amp;lt;br&amp;gt;Muchos productos eléctricos no están hechos para ajustarse a estas condiciones de bajo voltaje temporal. Esta condición temporal tiende a ocurrir en el orden de diez veces más frecuentemente que una interrupción total de energía. Los factores importantes al tratar con bajas tensiones momentáneas se resumen como sigue:&amp;lt;br&amp;gt;1. En una planta industrial las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) frecuentemente son los equipos más sensibles al bajo voltaje. Típicamente se extinguen a tensiones en el rango del 85 al 90&amp;amp;nbsp;% de la nominal por periodos tan cortos como de 1 ciclo, y toman varios minutos para reencender. Una forma de minimizar este efecto es utilizar alumbrado HID que tenga capacidad de reencendido instantáneo, o utilizar bulbos de cuarzo con lámparas de HID . El bulbo de cuarzo enciende inmediatamente y se apaga aproximadamente 10 minutos después. Cualquiera de los dos métodos podría emplearse en aproximadamente el 10&amp;amp;nbsp;% de los lugares con alumbrado por HID en una planta industrial, para proporcionar un alumbrado temporal hasta que las luces HID vuelvan a encenderse. Es posible también obtener balastros regulados que pueden ajustarse a la baja de tensión hasta del 50&amp;amp;nbsp;% . &amp;lt;br&amp;gt;2. Los PLC's que se utilizan para controlar dispositivos tales como impulsores de cd y de ca pueden apagar los dispositivos cuando hay tensiones del orden del 80 a 85% de la nominal . Esto puede mejorarse, para condiciones momentáneas de bajo voltaje, proporcionando control instantánea de tensión para el PLC a través de un regulador o una fuente de alimentación ininterrumpible (UPS).&amp;lt;br&amp;gt;3. Los impulsores de ca y cd están típicamente diseñados para operación continua con variaciones de tensión de +10% a –5% hasta –15%. Fuera de este rango el impulsor puede no ser capaz de mantener la velocidad u otros parámetros que son críticos para el proceso, y que pueden llevar a un paro. La duración y magnitud de la caída de tensión que puede causar que eso suceda varía de dispositivo a dispositivo. Adicionalmente, aún si el impulsor estuviera diseñado para ajustarse a esta condición, el producto que se está haciendo en el proceso puede resultar dañado, o sufrir en su calidad al grado de que no sea aceptable para su uso. Sin embargo, la inercia del motor ayudará a sobrellevar satisfactoriamente ese tipo de eventos. Si el proceso no es afectado por esta condición de transitorio, entonces pueden darse consideraciones para reparar el impulsor con rearranque automático. (La seguridad y el daño a los equipos son factores determinantes para decidir si el rearranque automático es apropiado). &amp;lt;br&amp;gt;4. Las bobinas de contactores de motores generalmente se desactivan para tensiones en el rango de 50 a 75% con duraciones de 1-5 ciclos. Si es necesario para condiciones momentáneas de bajo voltaje, esto puede mejorarse proporcionando regulación de tensión instantánea a la bobina. &amp;lt;br&amp;gt;5. Si el 100&amp;amp;nbsp;% de los bajos voltajes incluyen tensiones del 90&amp;amp;nbsp;% o menos, los estudios del sistema han demostrado típicamente que en forma aproximada:&amp;lt;br&amp;gt;• El 30% de los bajos voltajes incluyen tensiones del 80&amp;amp;nbsp;% o menos;&amp;lt;br&amp;gt;• El 15&amp;amp;nbsp;% de los mismos abarcan tensiones de 70&amp;amp;nbsp;% o menos;&amp;lt;br&amp;gt;• El 5&amp;amp;nbsp;% de ellos incluyen tensiones del 60% o menos.&amp;lt;br&amp;gt;Estos valores ilustran cómo las mejoras relativamente menores en la capacidad de adaptación pueden reducir significativamente la cantidad de disturbios por bajo voltaje. Por ejemplo, la mejora de la capacidad de adaptación de un dispositivo particular desde 80 a 70&amp;amp;nbsp;% típicamente recortaría el número de eventos de disturbio en un 50&amp;amp;nbsp;%. Yendo de 80 a 60&amp;amp;nbsp;% reduciría el número en más del 80&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;br&amp;gt;6. El 80% de estos eventos tienen duraciones de menos de 0.2 - 0.5 segs. Los sistemas de transmisión tienden a tener tiempos de eliminación más rápidos que los sistemas de distribución, pero esto está en función de las prácticas de coordinación de protecciones de la empresa eléctrica.&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;Para diseñar la capacidad adecuada de adaptación en un equipo eléctrico es importante conocer la magnitud, duración y frecuencia de ocurrencia que se espera para las condiciones de bajo voltaje momentáneo. Las instalaciones alimentadas por la red de distribución de empresas eléctricas tienen más posibilidad de tener eventos de mayor duracion y frecuencia, en comparación con las alimentadas por sistemas de transmisión. La empresa eléctrica local sería capaz de proporcionar información más detallada para un punto particular de senvicio. Dependiendo de las circunstancias la empresa eléctrica puede ser capaz de reducir la cantidad de eventos mejorando el podado de los árboles, agregando guardas contra animales, mejorando la conexión a tierra, con pararrayos, y con métodos revisados de coordinación contra sobrecorrientes. La duración de los eventos puede también reducirse revisando la coordinación de sobrecorriente existente.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; '''&amp;lt;br&amp;gt;Interrupciones de Servicio'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La pérdida completa de energía en una instálación es generalmente de un orden de magnitud menos frecuente que un disturbio por voltaje bajo momentáneo. Sin embargo, si la frecuencia es suficientemente significativa, entonces deben tomarse las medidas para tener una fuente alterna disponible en base conveniente.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;'''Normas Industriales'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Los disturbios en el sistema fueron un factor en el diseño de sistemas de alimentación para computadoras a finales de los 60's y 70's. Sólo en los últimos 5 ó 10 años fue que los controles por computadora se han hecho comunes en todas partes del sistema eléctrico. Consecuentemente, muy pocas normas tratan con la definición de variaciones de tensión de corto tiempo aceptables, pero se ha trabajado para desarrollar normas en esta área. Las normas significativas con respecto a variación de tensión se resumen como sigue:&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;1. Las variaciones de tensión en estado estacionario son definidas por la norma ANSI C84.1. Para tensiones de servicio hasta de 600 V, se espera que la tensión normal de servicio esté dentro de ±5&amp;amp;nbsp;% de la nominal, con variaciones de tanto como +5.8% hasta -8.3% para períodos cortos. Las variaciones aceptables para otras tensiones del sistema se dan en la Norma ANSI C84.1.&amp;lt;br&amp;gt;2. La Publicación deNormas NEMAno. MG-1 motores y Generadores(Sección-12.45) establece que &amp;quot;los motores polifásicos de ca deberán operar satisfactoriamente bajo condiciones de operación a carga nominal cuando el desbalance de tensión en las terminales del motor no exceda del 1%&amp;quot;. La sección I-14.5 de la misma norma proporciona una curva de reducción de carga para desbalanceos de tensión mayores: 90% con desbalance de 3% y 75% con desbalace de 5% . No se recomienda la operación de motores para desbalaces de tensión de más de 5% . La Norma ANSI C84.1 recomienda que &amp;quot;los sistemas de suministro eléctrico deberán estar diseñados y operar para limitar el desbalance máximo de tensión al 3&amp;amp;nbsp;% cuando se mida en el medidor de la empresa eléctrica, bajo condiciones sin carga. &amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;3. A través de los años se han desarrollado curvas de parpadeo, que proveen guías sobre los límites de variaciones de tensión en cargas de cambio rápido ya que éstas afectan a otros equipos en el sistema. Una de las cargas de mayor interés han sido los hornos de arco, así como muchos otros tipos de cargas que varían con mucha frecuencia. Estas variaciones de tensión están generalmente en el rango de 0.5 a 6%, que puede variar en frecuencia desde l0/s hasta 1/hr. Esta información se resume en la sección 10.5 de la norma IEEE 519.&amp;lt;br&amp;gt;El proyecto de Norma IEEE 1250 proporciona una buena discusión de disturbios momentáneos y algunas guías para la atenuación de estos problemas. Este documento no récomienda límites. &amp;lt;br&amp;gt;4. Los voltajes bajos temporales a frecuencia fundamental, las cuales llegán a caer a un 88.3% de lo especificado por la Norma ANSI 84. 1, pueden dar como resultado la interrupción de la operación de algún equipo. Nó existen normas relacionadas con este tipo de disturbios; pero si hay una curva incluida en la Norma ANSI/IEEE 446, el libro naranja, que es un buen punto de referencia; Esta curva fue desarrollada subsecuentemente hacia la curva CBEMA (Computer Business Equipment Manufacturers Association), como una guía en el diseño de fuentes de alimentación para computadoras. Se trabaja actualmente para considerar los requerinúentos sobre disturbios de tensión de corta duración en la ANSI C84. 1. (Fueron desprendidos del documento en 1982). La Norma IEEE 493, el libro dorado, se revisa para incluir un capítulo sobre métodos para predecir la cantidad y magnitud de los bajos voltajes esperados en cualquier punto de interés sobre el sistema eléctrico. Además, el grupo de trabajo IEEE P1346 trabaja para desarrollar un consenso amplio de acuerdo a cuestiones de compatibilidad .&amp;lt;br&amp;gt;5. La protección de equipo de baja tensión contra sobretensiones transitorias se trata en las Normas ANSI/IEEEC62[9]. Las normas existentes incluyen: ANSI/IEEE C62.41, RecommendedPractice on Surge Voltages in Low-Voltage ac Power System y ANSI/IEEE C62.45, Guide on Surge Voltage in Low-Voltage ac Power Circuits. Se trabaja también para proveer guías sobre los dispositivos de protección contra sobretensiones, que serán incluidos en los documentos C62.42, C6243 y C62.64, sin embargo, no hay normas sobre niveles de aguante al impulso para muchos de los equipos de baja tensión.&amp;lt;br&amp;gt;Disturbios por bajo voltaje momentáneo&amp;lt;br&amp;gt;Las caídas de tensión momentáneas de 60 Hz se han vuelto un problema común en los años recientes, produciendo efectos que van desde el parpadeo de relojes digitales en los hogares hasta procesos industriales interrumpidos. Esta es una condición que típicamente ocurre cuando se inicia una falla en el sistema eléctrico y dura hasta que la falla sea eliminada por un dispositivo de sobrecorriente. La falla puede ocurrir en la planta industrial o en el sistema de la empresa eléctrica. Este tipo de condición puede ocurrir también durante el arranque de motores grandes. &amp;lt;br&amp;gt;Muchos productos eléctricos no están hechos para ajustarse a estas condiciones de bajo voltaje temporal. Esta condición temporal tiende a ocurrir en el orden de diez veces más frecuentemente que una interrupción total de energía. Los factores importantes al tratar con bajas tensiones momentáneas se resumen como sigue:&amp;lt;br&amp;gt;1. En una planta industrial las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) frecuentemente son los equipos más sensibles al bajo voltaje. Típicamente se extinguen a tensiones en el rango del 85 al 90&amp;amp;nbsp;% de la nominal por periodos tan cortos como de 1 ciclo, y toman varios minutos para reencender. Una forma de minimizar este efecto es utilizar alumbrado HID que tenga capacidad de reencendido instantáneo, o utilizar bulbos de cuarzo con lámparas de HID . El bulbo de cuarzo enciende inmediatamente y se apaga aproximadamente 10 minutos después. Cualquiera de los dos métodos podría emplearse en aproximadamente el 10&amp;amp;nbsp;% de los lugares con alumbrado por HID en una planta industrial, para proporcionar un alumbrado temporal hasta que las luces HID vuelvan a encenderse. Es posible también obtener balastros regulados que pueden ajustarse a la baja de tensión hasta del 50&amp;amp;nbsp;% . &amp;lt;br&amp;gt;2. Los PLC's que se utilizan para controlar dispositivos tales como impulsores de cd y de ca pueden apagar los dispositivos cuando hay tensiones del orden del 80 a 85% de la nominal . Esto puede mejorarse, para condiciones momentáneas de bajo voltaje, proporcionando control instantánea de tensión para el PLC a través de un regulador o una fuente de alimentación ininterrumpible (UPS).&amp;lt;br&amp;gt;3. Los impulsores de ca y cd están típicamente diseñados para operación continua con variaciones de tensión de +10% a –5% hasta –15%. Fuera de este rango el impulsor puede no ser capaz de mantener la velocidad u otros parámetros que son críticos para el proceso, y que pueden llevar a un paro. La duración y magnitud de la caída de tensión que puede causar que eso suceda varía de dispositivo a dispositivo. Adicionalmente, aún si el impulsor estuviera diseñado para ajustarse a esta condición, el producto que se está haciendo en el proceso puede resultar dañado, o sufrir en su calidad al grado de que no sea aceptable para su uso. Sin embargo, la inercia del motor ayudará a sobrellevar satisfactoriamente ese tipo de eventos. Si el proceso no es afectado por esta condición de transitorio, entonces pueden darse consideraciones para reparar el impulsor con rearranque automático. (La seguridad y el daño a los equipos son factores determinantes para decidir si el rearranque automático es apropiado). &amp;lt;br&amp;gt;4. Las bobinas de contactores de motores generalmente se desactivan para tensiones en el rango de 50 a 75% con duraciones de 1-5 ciclos. Si es necesario para condiciones momentáneas de bajo voltaje, esto puede mejorarse proporcionando regulación de tensión instantánea a la bobina. &amp;lt;br&amp;gt;5. Si el 100&amp;amp;nbsp;% de los bajos voltajes incluyen tensiones del 90&amp;amp;nbsp;% o menos, los estudios del sistema han demostrado típicamente que en forma aproximada:&amp;lt;br&amp;gt;• El 30% de los bajos voltajes incluyen tensiones del 80&amp;amp;nbsp;% o menos;&amp;lt;br&amp;gt;• El 15&amp;amp;nbsp;% de los mismos abarcan tensiones de 70&amp;amp;nbsp;% o menos;&amp;lt;br&amp;gt;• El 5&amp;amp;nbsp;% de ellos incluyen tensiones del 60% o menos.&amp;lt;br&amp;gt;Estos valores ilustran cómo las mejoras relativamente menores en la capacidad de adaptación pueden reducir significativamente la cantidad de disturbios por bajo voltaje. Por ejemplo, la mejora de la capacidad de adaptación de un dispositivo particular desde 80 a 70&amp;amp;nbsp;% típicamente recortaría el número de eventos de disturbio en un 50&amp;amp;nbsp;%. Yendo de 80 a 60&amp;amp;nbsp;% reduciría el número en más del 80&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;br&amp;gt;6. El 80% de estos eventos tienen duraciones de menos de 0.2 - 0.5 segs. Los sistemas de transmisión tienden a tener tiempos de eliminación más rápidos que los sistemas de distribución, pero esto está en función de las prácticas de coordinación de protecciones de la empresa eléctrica.&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;Para diseñar la capacidad adecuada de adaptación en un equipo eléctrico es importante conocer la magnitud, duración y frecuencia de ocurrencia que se espera para las condiciones de bajo voltaje momentáneo. Las instalaciones alimentadas por la red de distribución de empresas eléctricas tienen más posibilidad de tener eventos de mayor duracion y frecuencia, en comparación con las alimentadas por sistemas de transmisión. La empresa eléctrica local sería capaz de proporcionar información más detallada para un punto particular de senvicio. Dependiendo de las circunstancias la empresa eléctrica puede ser capaz de reducir la cantidad de eventos mejorando el podado de los árboles, agregando guardas contra animales, mejorando la conexión a tierra, con pararrayos, y con métodos revisados de coordinación contra sobrecorrientes. La duración de los eventos puede también reducirse revisando la coordinación de sobrecorriente existente.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;'''Interrupciones de Servicio'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La pérdida completa de energía en una instálación es generalmente de un orden de magnitud menos frecuente que un disturbio por voltaje bajo momentáneo. Sin embargo, si la frecuencia es suficientemente significativa, entonces deben tomarse las medidas para tener una fuente alterna disponible en base conveniente.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;'''Normas Industriales'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Los disturbios en el sistema fueron un factor en el diseño de sistemas de alimentación para computadoras a finales de los 60's y 70's. Sólo en los últimos 5 ó 10 años fue que los controles por computadora se han hecho comunes en todas partes del sistema eléctrico. Consecuentemente, muy pocas normas tratan con la definición de variaciones de tensión de corto tiempo aceptables, pero se ha trabajado para desarrollar normas en esta área. Las normas significativas con respecto a variación de tensión se resumen como sigue:&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;1. Las variaciones de tensión en estado estacionario son definidas por la norma ANSI C84.1. Para tensiones de servicio hasta de 600 V, se espera que la tensión normal de servicio esté dentro de ±5&amp;amp;nbsp;% de la nominal, con variaciones de tanto como +5.8% hasta -8.3% para períodos cortos. Las variaciones aceptables para otras tensiones del sistema se dan en la Norma ANSI C84.1.&amp;lt;br&amp;gt;2. La Publicación deNormas NEMAno. MG-1 motores y Generadores(Sección-12.45) establece que &amp;quot;los motores polifásicos de ca deberán operar satisfactoriamente bajo condiciones de operación a carga nominal cuando el desbalance de tensión en las terminales del motor no exceda del 1%&amp;quot;. La sección I-14.5 de la misma norma proporciona una curva de reducción de carga para desbalanceos de tensión mayores: 90% con desbalance de 3% y 75% con desbalace de 5% . No se recomienda la operación de motores para desbalaces de tensión de más de 5% . La Norma ANSI C84.1 recomienda que &amp;quot;los sistemas de suministro eléctrico deberán estar diseñados y operar para limitar el desbalance máximo de tensión al 3&amp;amp;nbsp;% cuando se mida en el medidor de la empresa eléctrica, bajo condiciones sin carga. &amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;3. A través de los años se han desarrollado curvas de parpadeo, que proveen guías sobre los límites de variaciones de tensión en cargas de cambio rápido ya que éstas afectan a otros equipos en el sistema. Una de las cargas de mayor interés han sido los hornos de arco, así como muchos otros tipos de cargas que varían con mucha frecuencia. Estas variaciones de tensión están generalmente en el rango de 0.5 a 6%, que puede variar en frecuencia desde l0/s hasta 1/hr. Esta información se resume en la sección 10.5 de la norma IEEE 519.&amp;lt;br&amp;gt;El proyecto de Norma IEEE 1250 proporciona una buena discusión de disturbios momentáneos y algunas guías para la atenuación de estos problemas. Este documento no récomienda límites. &amp;lt;br&amp;gt;4. Los voltajes bajos temporales a frecuencia fundamental, las cuales llegán a caer a un 88.3% de lo especificado por la Norma ANSI 84. 1, pueden dar como resultado la interrupción de la operación de algún equipo. Nó existen normas relacionadas con este tipo de disturbios; pero si hay una curva incluida en la Norma ANSI/IEEE 446, el libro naranja, que es un buen punto de referencia; Esta curva fue desarrollada subsecuentemente hacia la curva CBEMA (Computer Business Equipment Manufacturers Association), como una guía en el diseño de fuentes de alimentación para computadoras. Se trabaja actualmente para considerar los requerinúentos sobre disturbios de tensión de corta duración en la ANSI C84. 1. (Fueron desprendidos del documento en 1982). La Norma IEEE 493, el libro dorado, se revisa para incluir un capítulo sobre métodos para predecir la cantidad y magnitud de los bajos voltajes esperados en cualquier punto de interés sobre el sistema eléctrico. Además, el grupo de trabajo IEEE P1346 trabaja para desarrollar un consenso amplio de acuerdo a cuestiones de compatibilidad .&amp;lt;br&amp;gt;5. La protección de equipo de baja tensión contra sobretensiones transitorias se trata en las Normas ANSI/IEEEC62[9]. Las normas existentes incluyen: ANSI/IEEE C62.41, RecommendedPractice on Surge Voltages in Low-Voltage ac Power System y ANSI/IEEE C62.45, Guide on Surge Voltage in Low-Voltage ac Power Circuits. Se trabaja también para proveer guías sobre los dispositivos de protección contra sobretensiones, que serán incluidos en los documentos C62.42, C6243 y C62.64, sin embargo, no hay normas sobre niveles de aguante al impulso para muchos de los equipos de baja tensión.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;br&amp;gt;'''Fuente'''&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Libro de texto Suministro de la Energía Eléctrica a Empresas Industriales&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ingenierías_y_Tecnologías]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eduardojccmg</name></author>
		
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Eduardojccmg: Página creada con '{{Ficha_Usuario_(avanzada)&amp;lt;br&amp;gt;|imagen=Eduardo CMG VIII.JPG&amp;lt;br&amp;gt;|apellidos=Martínez Díaz&amp;lt;br&amp;gt;|nombre=Eduardo Alberto&amp;lt;br&amp;gt;|nivel=Superior&amp;lt;br&amp;gt;|título=Licenciado en Eléctrica&amp;lt;br&amp;gt;|p...'&lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;{{Ficha_Usuario_(avanzada)&amp;lt;br&amp;gt;|imagen=Eduardo CMG VIII.JPG&amp;lt;br&amp;gt;|apellidos=Martínez Díaz&amp;lt;br&amp;gt;|nombre=Eduardo Alberto&amp;lt;br&amp;gt;|nivel=Superior&amp;lt;br&amp;gt;|título=Licenciado en Eléctrica&amp;lt;br&amp;gt;|postgrado=Maestria en Nuevas Tecnologías&amp;lt;br&amp;gt;|temas=&amp;lt;br&amp;gt;|institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica Camagüey VIII]]&amp;lt;br&amp;gt;|municipio=Camagüey&amp;lt;br&amp;gt;|provincia=Camagüey&amp;lt;br&amp;gt;|país=Cuba&amp;lt;br&amp;gt;|seguimiento=yes&amp;lt;br&amp;gt;|colaboradores=yes&amp;lt;br&amp;gt;|patrol=&amp;lt;br&amp;gt;}}&amp;lt;br&amp;gt;Mi nombre es Eduardo Alberto Martínez Días, trabajo en el Joven Club de Computación y Electrónica Camagüey VIII (Garrido) en el soy el Instructor Principal.&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
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