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Sistema de Ecuaciones Lineales Archivos - HISTORIA UNIVERSAL,ARGENTINA Y DE LA CIENCIA - BIOGRAFÍAS -
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Problema: La suma de dos números es 10 y la suma de sus cuadrados es 58. Halle ambos números Observe que hay dos incógnitas (dos números) , entones incógnita primer numero es: x y la incógnita del segundo numero es y
y = Segundo número El problema dice que la suma de los números es igual a 10, entonces
Resolucion de Triangulos Acutángulos y Obtusángulos Calcular Catetos 8 Diciembre, 2014ClaudioTemas CientíficosCiencia: Parábola, Círculo Trigonométrico, Circunferencias Online, Conversión de Unidades Online, Ecuación de 2do. Grado, Gráfica y Operaciones Con Vectores, Graficación de la Parábola Online, Intersección Elipse-Recta, La Resolución Geométrica Árabe, Máquinas Simples, Números Complejos, Polinomios Online, Rectas, Regla de Ruffini, Regla de Ruffini Online, Resolucion Árabe de 2° Grado, Resolvente de Ecuacion de Segundo Grado, Resolver Triángulos Rectángulos, Sistema de Ecuaciones Lineales, Sistemas De Ecuaciones Online, Software Para Resolver Sistemas De Ecuaciones Lineales, Tabla de Consumos Eléctricos, Tabla de conversion de unidades, Teoría de Ecuación 2° Grado, Teoría Ecuaciones de 2º Grado, Triángulos Acutángulos y Obtusángulos CALCULADORA DE TRIÁNGULO ACUTÁNGULOS Y OBTUSÁNGULOS
Obtusangulo: cuando tiene un ángulo obtuso. Un triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos, un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso y un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. En un triángulo equilátero los tres ángulos son congruentes. En un triángulo isósceles los ángulos que se oponen a los lados congruentes son congruentes.
La suma de los tres ángulos de un triángulo es 180°, o n rad. Puesto que los tres ángulos de un ángulo equilátero son congruentes, el tamaño de cada ángulo debe ser 180°/3=60° o bien Pi/3 rad. Puesto que un ángulo recto tiene 90°, un triángulo rectángulo debe tener dos ángulos agudos, porque los otros dos ángulos, cuando se les suma, pueden tener únicamente un total de 90°. Esto significa que cada uno de los ángulos debe ser menor que 90°. De manera similar, un triángulo obtusángulo debe tener dos ángulos agudos.
Triangulos Rectángulos Resolucion Online Hallar catetos hipotenusa 5 Diciembre, 2014ClaudioTemas CientíficosCiencia: Parábola, Círculo Trigonométrico, Circunferencias Online, Conversión de Unidades Online, Ecuación de 2do. Grado, Gráfica y Operaciones Con Vectores, Graficación de la Parábola Online, Intersección Elipse-Recta, La Resolución Geométrica Árabe, Máquinas Simples, Números Complejos, Polinomios Online, Rectas, Regla de Ruffini, Regla de Ruffini Online, Resolucion Árabe de 2° Grado, Resolvente de Ecuacion de Segundo Grado, Resolver Triángulos Rectángulos, Sistema de Ecuaciones Lineales, Sistemas De Ecuaciones Online, Software Para Resolver Sistemas De Ecuaciones Lineales, Tabla de Consumos Eléctricos, Tabla de conversion de unidades, Teoría de Ecuación 2° Grado, Teoría Ecuaciones de 2º Grado, Triángulos Acutángulos y Obtusángulos CALCULADORA DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS: CÁLCULO DE CATETOS Y ÁNGULOS
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La Gran Ciencia Grandes Proyectos Cientificos del Mundo Teorias 26 Noviembre, 2014ClaudioTemas CientíficosAnécdotas Matemáticas, Avances de la Ciencia, Biografía de Albert Einstein, Caida Libre de los Cuerpos, Ciencia: Palancas Simples, Ciencia: Parábola, Cinemática: MRU y MRUA, Como Funciona un Cohete, Concepto de Energía, Concepto: Nanociencia, Conceptos de Ciencia, Curiosidades Matemáticas, Diez Grandes Teorías, Ecuación de 2do. Grado, Efectos de una Explosión Nuclear, El Átomo, El Efecto fotoelectrico, El Láser, El Péndulo de Foucault, El Rozamiento, Física Básica, Fisica en el Siglo XX, Fisica Moderna, Física: El Cuanto Energía, Graficar Polinomios, Grandes Matemáticos, Gravitación Universal, Hidrodinamica, Hidroestática, Historia Energía Nuclear, La Fisica, La Física Moderna, La Fisión Nuclear, La Máquina de Dios, La Nanociencia, La Relavidad Especial, Ley de Inercia, Leyes de Kepler, Leyes de la Termodinámica, Los Gases Ideales, Los Rayos Catódicos, Matemáticos y Físicos, Millikan y el Electrón, Modelo Atómico de Ruthenford, Newton y las leyes de la mecanica, Principio de Bernoulli, Principio de Pascal, Proyecto Manhattan, Radiación Cuerpo Negro, Rectas, Sistema de Ecuaciones Lineales, Triángulos Acutángulos y Obtusángulos, Un Problema Muy Difícil GRAN CIENCIA. Tipo de práctica científica que se inició y desarrolló durante el siglo XX y que requiere de grandes recursos de infraestructura y personal, y, por consiguiente, económicos. Por este motivo, es necesario tomar decisiones políticas de cierta envergadura para iniciar o mantener proyectos de Gran Ciencia. No estaría de más, por consiguiente, que todos —científicos, políticos o simples ciudadanos (no sé muy bien por qué escribo «simples», cuando ser un buen ciudadano es realmente bastante complicado)— deberíamos conocer no sólo la existencia e importancia de este tipo de ciencia, sino sus mecanismos más notorios. Para contribuir a esta labor de educación social, en una era en la que la ciencia es cuestión de Estado, incluyo aquí este concepto.
El nacimiento de la Gran Ciencia tiene que ver especialmente con la física de las partículas elementales (ahora denominada de altas energías>. Buscando instrumentos que fuesen capaces de suministrar cada vez mayor energía a partículas atómicas, para que éstas pudiesen chocar con el núcleo atómico, lo que a su vez debería permitir ahondar en su estructura y en la de los elementos que lo forman —esto es lo que había hecho Ernest Rutherford (1871-1937) en 1911 cuando propuso su modelo atómico: lanzó núcleos de helio sobre láminas delgadas de oro—, físicos británicos primero, y estadounidenses después abrieron la puerta de la Gran Ciencia.
En 1937, Robert Van de Graaff (1901-1967) logró construir generadores de cerca de cinco metros de altura, que producían energías de cinco millones de voltios. Fue, sin embargo, Ernest O. Lawrence (1901-1958) el principal promotor de la Gran Ciencia en la física de partículas elementales. A partir de 1932, Lawrence comenzó a construir ciclotrones, máquinas circulares en las que las denominadas partículas elementales iban ganando energía durante cada revolución, lo que les permitía acumular suficiente energía. El primer ciclotrón medía apenas treinta centímetros de diámetro. Pero aquello sólo era el comienzo: en 1939 Berkeley ya contaba con un ciclotrón de metro y medio de diámetro, en el que los electrones podían alcanzar una energía equivalente a dieciséis millones de voltios (16 Mev). Y en septiembre de ese año Lawrence anunciaba planes para construir uno nuevo que llegase a los 100 MeV.
En abril de 1940, la Fundación Rockefeller donaba 1,4 millones de dólares para la construcción de aquella máquina, el último de sus ciclotrones, que iba a tener más de cuatro metros y medio de diámetro. En la actualidad los grandes aceleradores tienen kilómetros de radio, y cuestan miles de millones de dólares. Aquí tenemos una de las características que con mayor frecuencia se encuentra en la Gran Ciencia: mayor tamaño, mayor potencia, mayor costo económico. No sólo es el tamaño de las máquinas implicadas lo que caracteriza a la Gran Ciencia. Alrededor de los ciclotrones de Lawrence se agrupaban físicos, químicos, ingenieros, médicos y técnicos de todo tipo. En varios sentidos el laboratorio de Berkeley se parecía más a una factoría que a los gabinetes y laboratorios de otras épocas, el de Lavoisier (1743-1794) en París, el de Liebig (1803-1873) en Giessen o el de Maxwell (183 1-1879) en Cambridge.
La segunda guerra mundial dio un nuevo impulso a este modo, «gigantesco», de organización de la investigación científica. Para llevar adelante proyectos como el del radar o el Manhattan se necesitaban científicos, por supuesto, pero no bastaba sólo con ellos. Era imprescindible también disponer, además de otros profesionales (ingenieros, muy en particular), de una estructura organizativa compleja, en la que no faltase el modo de producción industrial. Los grandes recursos económicos que requiere la Gran Ciencia no siempre están a disposición de naciones aisladas. En la Europa posterior a la segunda guerra mundial, la construcción de grandes aceleradores de partículas era demasiado costosa como para que cualquier nación pudiese permitirse el lujo de construir uno lo suficientemente potente como para poder aspirar a producir resultados científicos de interés. Así nació el Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN) de Ginebra, fundado en 1952 por doce naciones europeas. La Gran Ciencia fomentaba en este caso la internacionalización.
De hecho, el CERN sirvió de experiencia de asociación política europea; el ambiente político estaba listo para este tipo de experiencias, que culminarían años más tarde en la creación de la Comunidad Económica Europea, que con el tiempo se convertiría en la actual Unión Europea. La Gran Ciencia puede llegar a ser tan grande que incluso naciones del potencial económico e industrial de Estados Unidos se vean obligadas a abrir algunos de sus proyectos científicos a otros países. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble construido por la Natiorial Aeronautics and Space Administration (NASA).
El telescopio Hubble fue lanzado el 24 de abril de 1990, utilizando para ello una de las aeronaves Discovery, pero la idea de poner un gran telescopio en órbita alrededor de la Tierra para evitar la pantalla de radiaciones que es la atmósfera terrestre había surgido cuatro décadas antes. En esos cuarenta años hubo que vencer muchas dificultades; algunas de carácter técnico, por supuesto, pero otras de orden financiero y político. En 1974, por ejemplo, la Cámara de Representantes estadounidense eliminó del presupuesto el proyecto del telescopio, a pesar de que ya había sido aprobado en 1972. El motivo es que era demasiado caro. Tras muchas gestiones se llegó al compromiso de que el proyecto saldría adelante únicamente si se internacionalizaba, involucrando a la Agencia Espacial Europea (European Space Agency; ESA).
Por supuesto, no se dio este paso por un repentino ataque de fervor ecuménico de los representantes estadounidenses, sino porque la ESA se debería hacer cargo del quince por ciento del presupuesto, con lo que éste se abarataría sustancialmente para Estados Unidos. Finalmente la agencia europea, formada por un consorcio de naciones entre las que se encuentra España, participó en el proyecto, encargándose en particular de la construcción de una cámara para fotografiar objetos que emiten una radiación débil. En más de un sentido se puede decir que el mundo de las naciones individuales se está quedando demasiado pequeño para la Gran Ciencia. Una muestra más de esa tendencia, la globalización, que parece estar caracterizando al mundo de finales del siglo XX.
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