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SEA UN CIENTIFICO CON LA BIBLIA: NIKOLA TESLA Y SU RELACION CON EL EXPERIMENTO FILADELFIA
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Respuesta  Mensaje 1 de 334 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999  (Mensaje original) Enviado: 23/08/2014 16:47
 
NIKOLA TESLA Y SU RELACION CON EL EXPERIMENTO FILADELFIA
 
  • Experimento Filadelfia - Wikipedia, la enciclopedia libre

    es.wikipedia.org/wiki/Experimento_Filadelfia
    El Experimento Filadelfia, también llamado Proyecto Arcoíris, es el nombre que
    ... A finales de los años 30, el ingeniero eléctrico Nikola Tesla, afirmó haber ...

  • el experimento filadelfia y nicola Tesla barco invisible enigmas ...

    www.youtube.com/watch?v=EBoAgrVIwP030 Jul. 2013 - 2 min. - Subido por megoforo
    A finales de los años 30, el brillante ingeniero eléctrico llamado Nikola Tesla, originario del Reino ...
  • Experimento Filadelfia o Rainbow Project - YouTube

    www.youtube.com/watch?v=vt5UkTvx8i01 Abr. 2010 - 7 min. - Subido por Vito Corleone
    El supuesto proyecto Rainbow o experimento Philadelphia, habría sido ... y la teoría dinámica de ...
  • ¿Qué sucedió realmente durante el Experimento Filadelfia? - C.1040

    conspiraciones1040.blogspot.com/.../que-sucedio-realmente-durante-el.html
    15 Mar 2013 ... El ejército de EE.UU. ha gastado un número incalculable de dinero para
    desarrollar armas de guerra: armas láser, motores nucleares, aviones ...
  • El Experimento Filadelfia

    www.bibliotecapleyades.net/montauk/esp_filadelfia_0.htm
    Presentación del experimento de Filadelfia. ... Lugar: Base Naval de Filadelfia +
    Norfolk a 600 km. ..... Uno de los pioneros en este dominio fue Nicolás Tesla.
  • ¿Se realizó realmente el 'Experimento Filadelfia'? | Ya está el listo ...

    blogs.20minutos.es/.../se-realizo-realmente-el-experimento-filadelfia/
    10 Mar 2011 ... Para ello se trabajo en base a la teoría de la relatividad de Albert Einstein y a la
    teoría dinámica de la gravedad desarrollada por Nikola Tesla.
  • El experimento Filadelfia o Proyecto Arco Iris o Nikola Tesla ...

    https://groups.google.com/d/topic/acampadapatraix/lRrRwDxI834
    8 Ago 2012 ... El 20 de julio de 1943 a las 09.00 horas UTC, se iniciaba en el astillero naval de
    Filadelfia, el experimento de la marina de Estados Unidos ...
  • El experimento Filadelfia...el mas grande misterio?? - Taringa!

    www.taringa.net/.../El-experimento-Filadelfia-el-mas-grande-misterio.html
    Por supuesto, había una gran cantidad de científicos ingeniosos (Tesla y
    Einstein) que participaban en el experimento. Sin embargo, Nikola Tesla fue ...
  • NIKOLA TESLA | EL PROYECTO MATRIZ

    elproyectomatriz.wordpress.com/2009/11/30/nikola-tesla/
    30 Nov 2009 ... Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en un pequeño pueblo ..... con el”
    Experimento Filadelfia”,un supuesto experimento de invisiblidad y ...
  • «Experimento Filadelfia», el misterio del buque fantasma - ABC.es

    www.abc.es/.../abci-experimento-filadelfia-201209131543.html
    14 Sep 2012 ... La leyenda cuenta que los norteamericanos trataron de volver invisible un barco
    de guerra para luchar contra la Alemania nazi, pero ¿es este ...


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    Respuesta  Mensaje 5 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 20/09/2014 22:24
     

    Apocalipsis 2

    1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:
    OSEA LAS 7 ESTRELLAS SON LAS PLEYADES, OSEA UNA REFERENCIA A LAS SIETE COLINAS DE LA CIUDAD DE LA FILADELFIA ANTIGUA, EN EL MARCO AL NACIMIENTO DEL REY SALOMON. LAS MISMAS 7 IGLESIAS DE APOCALIPSIS SON UNA REFERENCIA A LAS PLEYADES Y FILADELFIA, INCLUIDO LA MISMA CIUDAD DE FILADELFIA.
    2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;
    3. y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
    4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
    5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
    6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.
    7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
     
    NICOLAITAS TIENE UN NEXO ESOTERICO CON NICOLAS TESLA, INGENIERO ELECTRONICO QUE ESTUVO DETRAS DEL EXPERIMENTO FILADELFIA. ESTO EXPLICA EL NEXO CON MARIA LA MAGDALENA. EN EFESO ESTABA LA CITY DE ROMA. ALLI ESTA LA CLAVE DINERO, DENARIO, DIANA, SERPIENTE, ETC,ETC.
     
    NIKOLA TESLA Y SU RELACION CON EL EXPERIMENTO FILADELFIA
     
  • Experimento Filadelfia - Wikipedia, la enciclopedia libre

    es.wikipedia.org/wiki/Experimento_Filadelfia
    El Experimento Filadelfia, también llamado Proyecto Arcoíris, es el nombre que
    ... A finales de los años 30, el ingeniero eléctrico Nikola Tesla, afirmó haber ...

  • el experimento filadelfia y nicola Tesla barco invisible enigmas ...

    www.youtube.com/watch?v=EBoAgrVIwP030 Jul. 2013 - 2 min. - Subido por megoforo
    A finales de los años 30, el brillante ingeniero eléctrico llamado Nikola Tesla, originario del Reino ...
  • Experimento Filadelfia o Rainbow Project - YouTube

    www.youtube.com/watch?v=vt5UkTvx8i01 Abr. 2010 - 7 min. - Subido por Vito Corleone
    El supuesto proyecto Rainbow o experimento Philadelphia, habría sido ... y la teoría dinámica de ...
  • ¿Qué sucedió realmente durante el Experimento Filadelfia? - C.1040

    conspiraciones1040.blogspot.com/.../que-sucedio-realmente-durante-el.html
    15 Mar 2013 ... El ejército de EE.UU. ha gastado un número incalculable de dinero para
    desarrollar armas de guerra: armas láser, motores nucleares, aviones ...
  • El Experimento Filadelfia

    www.bibliotecapleyades.net/montauk/esp_filadelfia_0.htm
    Presentación del experimento de Filadelfia. ... Lugar: Base Naval de Filadelfia +
    Norfolk a 600 km. ..... Uno de los pioneros en este dominio fue Nicolás Tesla.
  • ¿Se realizó realmente el 'Experimento Filadelfia'? | Ya está el listo ...

    blogs.20minutos.es/.../se-realizo-realmente-el-experimento-filadelfia/
    10 Mar 2011 ... Para ello se trabajo en base a la teoría de la relatividad de Albert Einstein y a la
    teoría dinámica de la gravedad desarrollada por Nikola Tesla.
  • El experimento Filadelfia o Proyecto Arco Iris o Nikola Tesla ...

    https://groups.google.com/d/topic/acampadapatraix/lRrRwDxI834
    8 Ago 2012 ... El 20 de julio de 1943 a las 09.00 horas UTC, se iniciaba en el astillero naval de
    Filadelfia, el experimento de la marina de Estados Unidos ...
  • El experimento Filadelfia...el mas grande misterio?? - Taringa!

    www.taringa.net/.../El-experimento-Filadelfia-el-mas-grande-misterio.html
    Por supuesto, había una gran cantidad de científicos ingeniosos (Tesla y
    Einstein) que participaban en el experimento. Sin embargo, Nikola Tesla fue ...
  • NIKOLA TESLA | EL PROYECTO MATRIZ

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    30 Nov 2009 ... Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en un pequeño pueblo ..... con el”
    Experimento Filadelfia”,un supuesto experimento de invisiblidad y ...
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  • Respuesta  Mensaje 6 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 20/09/2014 22:32

    Nikola Tesla

    De Wikipedia, la enciclopedia libre
     
    Nikola Tesla
    Никола Тесла
    Tesla Sarony.jpg
    Fotografía de Nikola Tesla en 1895 a los 39 años de edad.
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    Nacimiento 10 de julio de 1856
    Bandera de Imperio austrohúngaro Smiljan, Imperio austrohúngaro (actual Croacia)
    Fallecimiento 7 de enero de 1943
    (86 años)
    Bandera de los Estados Unidos Nueva York, Estados Unidos
    Residencia Imperio austríaco (Imperio austrohúngaro)
    Francia
    Estados Unidos
    Nacionalidad Austríaco (hasta 1891)
    estadounidense (desde 1891)
    Campo Física, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica
    Instituciones Edison Machine Works
    Tesla Electric Light & Manufacturing
    Westinghouse Electric (1886)
    Conocido por Inventos, corriente alterna, motor asíncrono, campo magnético rotativo, radio y tecnología inalámbrica
    Premios
    destacados

    Medalla Edison (AIEE, 1916), Medalla de Oro Elliott Cresson

    (1893), Medalla de Oro John Scott (1934)
    Firma
    TeslaSignature.svg

    Nikola Tesla (en cirílico: Никола Тесла), (Smiljan, Imperio austrohúngaro, actual Croacia, 10 de julio de 1856Nueva York, 7 de enero de 1943) fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico de origen serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial.

    Tesla era étnicamente serbio[1] [2] y nació en el pueblo de Smiljan (actualmente en Croacia), en el entonces Imperio Austrohúngaro.

    Era ciudadano del Imperio austríaco por nacimiento y más tarde se hizo ciudadano estadounidense.[3] Tras su demostración de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la guerra de las corrientes, fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros electricistas de los Estados Unidos de América.[4] Gran parte de su trabajo inicial fue pionero en la ingeniería eléctrica moderna y muchos de sus descubrimientos fueron de suma importancia. Durante este período en los Estados Unidos la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico en la historia o la cultura popular,[5] pero debido a su personalidad excéntrica y a sus afirmaciones aparentemente increíbles y algunas veces casi inverosímiles, acerca del posible desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla fue finalmente relegado al ostracismo y considerado un científico loco.[6] [7] Tesla nunca prestó mucha atención a sus finanzas. Se dice que murió empobrecido a la edad de 86 años.[8]

    La unidad de medida del campo magnético B del Sistema Internacional de Unidades (también denominado densidad de flujo magnético e inducción magnética), el Tesla, fue llamado así en su honor en la Conférence Générale des Poids et Mesures (París, en 1960), como también el Efecto Tesla de transmisión inalámbrica de energía a dispositivos electrónicos (que Tesla demostró a pequeña escala con la lámpara incandescente en 1893) el cual pretendía usar para la transmisión intercontinental de energía a escala industrial en su proyecto inconcluso, la Wardenclyffe Tower (Torre de Wardenclyffe).[9]

    Además de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica, Tesla contribuyó en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear,[10] y la física teórica. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo acreditó como el inventor de la radio.[11] Su figura, su carácter excéntrico, y la historia de su experimento sobre transmisión inalámbrica, son utilizados por aficionados a las teorías conspirativas para justificar varias pseudociencias.

     

     

    Biografía

    En 1879, a la edad de 23 años.

    Primeros años

    Nikola Tesla nació de padres serbios en el pueblo de Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro, cerca de la ciudad de Gospić, perteneciente al territorio de la actual Croacia. Su certificado de bautismo afirma que nació el 28 de junio de 1856 del calendario juliano, correspondiente al 10 de julio del calendario gregoriano en uso actualmente. Su padre fue Milutin Tesla, un sacerdote de la iglesia ortodoxa serbia en la jurisdicción de Sremski Karlovci, y su madre Đuka Mandici.

    Se piensa que su origen paterno proviene de alguno de los clanes serbios del valle del río Tara, o bien del noble herzegovino Pavle Orlović.[12] Su madre, Đuka, provenía de una familia domiciliada en Lika y Banija, pero con profundos orígenes morlacos en Kosovo. Era buena fabricando herramientas artesanales caseras y había aprendido de memoria numerosos poemas épicos serbios, aunque nunca aprendió a leer.[13]

    Fue el cuarto de cinco hijos. Su hermano mayor, llamado Dane, murió en un accidente de equitación cuando Nikola tenía 9 años; sus otras tres hermanas se llamaban Milka, Angelina y Marica.[14]

    Su familia se trasladó a Gospić en 1862. Tesla asistió a la escuela Gymnasium Karlovac en Karlovac, donde completó el plan de estudios de cuatro años en tres.[15]

    Más tarde comenzó los estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en la ciudad del mismo nombre, en 1875. Mientras estuvo allí estudió los usos de la corriente alterna. Algunas fuentes afirman que recibió la licenciatura de la Universidad de Graz,[16] [17] [18] sin embargo la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año, durante el cual dejó de asistir a las clases.[19] [20] [21] [22] En diciembre de 1878 dejó Graz y dejó de relacionarse con sus familiares. Sus amigos pensaban que se había ahogado en el río Mura. Se dirigió a Maribor, (hoy Eslovenia), donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería, trabajo que desempeñó durante un año. Durante este periodo sufrió una crisis nerviosa. Tesla fue posteriormente persuadido por su padre para asistir a la Universidad Carolina en Praga, a la cual asistió durante el verano de 1880. Allí fue influenciado por Ernst Mach. Sin embargo, después de que su padre falleciera, dejó la Universidad, completando solamente un curso.[23]

    Tesla pasaba el tiempo leyendo muchas obras y memorizando libros completos, ya que supuestamente poseía una memoria fotográfica.[24] En su autobiografía relató que en ciertas ocasiones experimentó momentos detallados de inspiración. Durante su infancia sufrió varios episodios de una enfermedad muy peculiar, la cual provocaba que cegadores haces de luz apareciesen ante sus ojos, a menudo acompañados de alucinaciones. Normalmente las visiones estaban asociadas a una palabra o idea que le rondaba la cabeza. Otras veces, éstas le daban la solución a problemas que se le habían planteado. Simplemente con escuchar el nombre de un objeto, era capaz de visualizarlo de forma muy realista. Actualmente la sinestesia presenta síntomas similares. Tesla podía visualizar una invención en su cerebro con precisión extrema, incluyendo todas las dimensiones, antes de iniciar la etapa de construcción; una técnica algunas veces conocida como pensamiento visual. No solía dibujar esquemas, en lugar de eso concebía todas las ideas solo con la mente. También en ocasiones tenía reminiscencias de eventos que le habían sucedido previamente en su vida; esto se inició durante su infancia.[24]

    En 1880, se trasladó a Budapest para trabajar bajo las órdenes de Tivadar Puskás en una compañía de telégrafos,[25] la compañía nacional de teléfonos. Allí conoció a Nebojša Petrović, un joven inventor serbio que vivía en Austria. A pesar de que su encuentro fue breve, trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua. Para cuando se produjo la apertura de la central telefónica en 1881 en Budapest, Tesla se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía, y fue más tarde ingeniero para el primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo a algunos, era un repetidor telefónico o amplificador, pero que, según otros, pudo haber sido el primer altavoz.[26]

     
    http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

    Respuesta  Mensaje 7 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 20/09/2014 22:36

    Francia y Estados Unidos

    En 1882 se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company (una de las compañías de Thomas Alva Edison), diseñando mejoras para el equipo eléctrico traído del otro lado del océano gracias a las ideas de Edison. Según su biografía, en el mismo año, concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888.

    Poco después, Tesla despertó de un sueño en el cual su madre había muerto, «y yo supe que eso había sucedido».[27] Tras esto, cayó enfermo. Permaneció dos o tres semanas recuperándose en Gospić y en el pueblo de Tomingaj, cerca de Gračac, el lugar de nacimiento de su madre.

    En junio de 1884, llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York,[28] con poco más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, un antiguo empleador. En la carta de recomendación a Thomas Edison, Batchelor escribió, «conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos; el otro es este joven». Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico y progresó rápidamente, resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison.[29]

    Tesla afirmaba que le ofrecieron US$ 50,000 (~ US$1,1 millones en 2007, ajustado por inflación)[30] por rediseñar los ineficientes motores y generadores de Edison, mejorando tanto su servicio como su economía.[24] En 1885, cuando Tesla preguntó acerca del pago por su trabajo, Edison replicó, "Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense," rompiendo así su palabra.[31] [32] Con un sueldo de solo US$18 a la semana, tendría que haber trabajado 53 años para reunir el dinero que le fue prometido; la oferta era igual al capital inicial de la compañía. Renunció a su empleo de inmediato cuando se le denegó un aumento de US$25 a la semana.[33]

    Así pues, poco después, necesitado de trabajo, se encontró a sí mismo cavando zanjas para la compañía de Edison por un corto periodo de tiempo, el cual aprovechó para concentrarse en su sistema polifásico de CA.[24]

    Años posteriores

    Milutin Tesla, sacerdote de la Iglesia ortodoxa serbia, padre de Nikola Tesla.
    Centro Memorial Nikola Tesla en Similjan, Croacia.
    Nikola Tesla, con el libro de Ruđer Bošković Theoria Philosophiae Naturalis, frente a la espiral de la bobina de su transformador de alto voltaje en East Houston Street, Nueva York.
    Modelo de un generador eléctrico de Nikola Tesla.
    Sistema de generación de Nikola Tesla, que utiliza los circuitos de corriente alterna para el transporte de energía a través de largas distancias.
    Demostración de la transmisión inalámbrica de energía durante su presentación de 1891.
    Mark Twain en el laboratorio de Nikola Tesla, (1894). El escritor era un gran amigo del científico.

    En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light & Manufacturing. Los primeros inversionistas, no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en New York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1887, construyó el primer motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el American Institute of Electrical Engineers (Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos) actualmente IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) en 1888. En el mismo año, desarrolló el principio de su bobina de Tesla, y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric & Manufacturing Company's en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la trasmisión de corriente alterna a larga distancia.

    En abril de 1887, Tesla empezó a investigar lo que después se llamó rayos X, usando su propio tubo de vacío (similar a su patente Patente USPTO nº 514170: «#514,170»). Este dispositivo difería de otros tubos de rayos X por el hecho de no tener electrodo receptor. El término moderno para el fenómeno producido por este artefacto es Bremsstrahlung (o radiación de frenado). Ahora se sabe que este dispositivo operaba emitiendo electrones desde el único electrodo (carecía de electrodo receptor) mediante la combinación de emisión de electrones por efecto de campo y emisión termoiónica. Una vez liberados los electrones son fuertemente repelidos por un campo eléctrico elevado cerca del electrodo durante los picos de voltaje negativo de la salida oscilante de alto voltaje de la bobina de Tesla, generando rayos X al chocar con la envoltura de vidrio. Tesla también usó tubos de Geissler. Para 1892, se percató del daño en la piel que Wilhelm Röntgen más tarde identificó que era causada por los rayos X.

    En sus primeras investigaciones Tesla diseñó algunos experimentos para producir rayos X. Él afirmó que con estos circuitos, «el instrumento podrá generar rayos de Roentgen de mayor potencia que la obtenida con aparatos ordinarios».[34]

    También mencionó los peligros de trabajar con sus circuitos y con los rayos X producidos por sus dispositivos de un solo nodo. De muchas de sus notas en las investigaciones preliminares de este fenómeno, atribuyó el daño de la piel a varias causas. Él creyó que inicialmente el daño no podría ser causado por los rayos de Roentgen, sino por el ozono generado al contacto con la piel y en parte también al ácido nitroso. Él pensaba que estas eran ondas longitudinales, como las producidas por las ondas en plasmas.[35] [36]

    Un «sistema mundial para la trasmisión de energía eléctrica sin cables» basado en la conductividad eléctrica de la tierra, fue propuesto por Tesla, el cual funcionaría mediante la trasmisión de energía por varios medios naturales y el uso subsiguiente de la corriente trasmitida entre los dos puntos para alimentar dispositivos eléctricos. En la práctica este principio de trasmisión de energía, es posible mediante el uso de un rayo ultravioleta de alta potencia que produjera un canal ionizado en el aire, entre las estaciones de emisión y recepción. El mismo principio es usado en el pararrayos, el electrolaser y el Arma de electrochoque,[37] y también se ha propuesto para inhabilitar vehículos.[38] [39]

    Tesla demostró la transmisión inalámbrica de energía a principios de 1891. El efecto Tesla (nombrado en honor a Tesla) es un término para una aplicación de este tipo de conducción eléctrica.[40]

    Ciudadano estadounidense

    El 30 de julio de 1891, se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos a la edad de 35 años. Tesla instaló su laboratorio en la Quinta Avenida con 35 sur, en la ciudad de Nueva York, en ese mismo año. Luego, lo trasladó a la Calle Houston con 46 este. En este sitio, mientras realizaba experimentos sobre resonancia mecánica con osciladores electromecánicos, él generó resonancia en algunos edificios vecinos y, aunque debido a las frecuencias utilizadas no afectó a su propio edificio, sí generó quejas a la policía. Como la velocidad del resonador creció, y siendo consciente del peligro, se vio obligado a terminar el experimento utilizando un martillo, justo en el momento en que llegó la policía.[41] También hizo funcionar lámparas eléctricas en los dos sitios en Nueva York, proporcionando evidencia para el potencial de la trasmisión inalámbrica de energía.[42]

    Algunos de sus amigos más cercanos eran artistas. Se hizo amigo de Robert Underwood Johnson, editor del Century Magazine, quien adaptó algunos poemas serbios de Jovan Jovanović Zmaj (que Tesla tradujo). También en esta época, Tesla fue influenciado por la filosofía védica (i.e., Hinduismo) enseñanzas de Swami Vivekananda; en tal medida que después de su exposición a estas enseñanzas, Tesla empezó a usar palabras en sánscrito para nombrar algunos de sus conceptos fundamentales referentes a la materia y la energía.[43]

    Dínamo de Nikola Tesla para generar corriente alterna, usado para trasportar energía a gran distancia. Está protegida por la patente Patente USPTO nº 390721.

    A los 36 años le fueron otorgadas las primeras patentes relacionadas con la alimentación polifásica y continuó con sus investigaciones sobre los principios del campo magnético rotativo. De 1892 a 1894 se desempeñó como vicepresidente del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (del inglés American Institute of Electrical Engineers), el precursor, junto con el Institute of Radio Engineers del actual IEEE. De 1893 a 1895, investigó la corriente alterna de alta frecuencia. Él generó una CA de un millón de voltios usando una bobina de Tesla cónica e investigó el efecto pelicular en conductores, diseñó circuitos LC, inventó una máquina para inducir el sueño, lámparas de descarga inalámbricas, y transmisión de energía electromagnética, construyendo el primer radiotransmisor. En San Luis, Misuri, hizo una demostración sobre radiocomunicación en 1893. Dirigiéndose al Instituto Franklin en Filadelfia, Pensilvania y a la National Electric Light Association, describió y demostró con detalles estos principios. Tesla investigó la radiación de fondo de microondas. Él creía que solo era cuestión de tiempo para que el hombre pudiese adaptar las máquinas al engranaje de la naturaleza, declarando: «Antes que pasen muchas generaciones, nuestras máquinas serán impulsadas por un poder obtenido en cualquier punto del universo».[44]

    En la Exposición Universal de Chicago en 1893, por primera vez, un edificio dedicado a exposiciones eléctricas. En este evento Tesla y George Westinghouse presentaron a los visitantes la alimentación mediante corriente alterna que fue usada para iluminar la exposición. Además se exhibieron las lámparas fluorescentes y bombillas de Tesla de un solo nodo.[45]

    Tesla también explicó los principios del campo magnético rotativo y el motor de inducción demostrando cómo parar un huevo de cobre al finalizar la demostración de su dispositivo conocido como "Huevo de Colón".

    Tesla desarrolló el llamado generador de Tesla en 1895, en conjunto con sus inventos sobre la licuefacción del aire. Tesla sabía, por los descubrimientos de Kelvin, que el aire en estado de licuefacción absorbía más calor del requerido teóricamente, cuando retornaba a su estado gaseoso y era usado para mover algún dispositivo.[46] Justo antes de finalizar su trabajo y patentar cualquier aplicación, ocurrió un incendio en su laboratorio destruyendo todo su equipo, modelos e invenciones. Poco después, Carl von Linde, en Alemania, presentó una patente de la aplicación de este mismo proceso.[47]


    Respuesta  Mensaje 8 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 20/09/2014 22:38

    Relación con Thomas Alva Edison

    Empeñado Tesla en mostrar la superioridad de la Corriente Alterna sobre la Corriente Continua de Edison, se entabló lo que se conoce como "guerra de las corrientes". En 1893 se hizo en Chicago una exhibición pública de la corriente alterna, demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison. Ese mismo año Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor. Presentó la patente correspondiente en 1897 y dos años después Guglielmo Marconi lograría su primera transmisión de radio. Marconi registró su patente el 10 de noviembre de 1900 y le fue rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. Se inició entonces un litigio entre la compañía de Marconi y Tesla. Tras recibir el testimonio de numerosos científicos destacados, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América concluyó en 1943 a favor de Tesla (la mayoría de los libros mencionan aún a Marconi como el inventor de la radio).[48]

    A finales del siglo XIX, Tesla demostró que usando una red eléctrica resonante y usando lo que en aquel tiempo se conocía como "corriente alterna de alta frecuencia" (hoy se considera de baja frecuencia) sólo se necesitaba un conductor para alimentar un sistema eléctrico, sin necesidad de otro metal ni un conductor de tierra. Tesla llamó a este fenómeno la "transmisión de energía eléctrica a través de un único cable sin retorno". Ideó y diseñó los circuitos eléctricos resonantes formados por una bobina y un condensador, claves de la emisión y recepción de ondas radioeléctricas con selectividad y potencia gracias al fenómeno de la resonancia. Lo que de hecho creaba y transmitía eran ondas electromagnéticas a partir de alternadores de alta frecuencia, sólo que no lo aplicó a la trasmisión de señales de radio como hizo Marconi sino a un intento de trasmitir energía eléctrica a distancia sin usar cables. Tesla afirmó en 1901: "Hace unos diez años, reconocí el hecho de que para transportar corrientes eléctricas a largas distancias no era en absoluto necesario emplear un cable de retorno, sino que cualquier cantidad de energía podría ser transmitida usando un único cable. Ilustré este principio mediante numerosos experimentos que, en su momento, generaron una atención considerable entre los hombres de ciencia."[49]

    No obstante, Edison aún trataba de combatir la teoría de Tesla mediante una campaña para fomentar ante el público el peligro que corrían al utilizar este tipo de corriente, por lo que Harold P. Brown, un empleado de Thomas Edison contratado para investigar la electrocución, desarrolló la silla eléctrica.

    En la primavera de 1891, Tesla realizó demostraciones con varias máquinas ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en la Universidad de Columbia. Demostró de esta forma que todo tipo de aparatos podían ser alimentados a través de un único cable sin un conductor de retorno. Este sistema de transmisión unifilar fue protegido en 1897 por la patente U.S.0,593,138.

    En las cataratas del Niágara se construyó la primera central hidroeléctrica gracias a los desarrollos de Tesla en 1893, consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Búfalo (Nueva York). Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua. Tesla fue considerado desde entonces el fundador de la industria eléctrica.

    En 1891 inventó la bobina de Tesla.[50]

    En su honor se llamó 'Tesla' a la unidad de medida del campo magnético en el Sistema Internacional de Unidades.

    Colorado Springs

    Nikola Tesla en su laboratorio en Colorado Springs hacia 1900.

    En 1899, Tesla se traslada a un laboratorio en Colorado Springs, Estados Unidos, para iniciar sus experimentos con alta tensión y mediciones de campo eléctrico. Los objetivos trazados por Tesla en este laboratorio eran: desarrollar un transmisor de gran potencia, perfeccionar los medios para individualizar y aislar la potencia transmitida y determinar las leyes de propagación de las corrientes sobre la tierra y la atmósfera.[51] Durante los ocho meses que estuvo en Colorado Springs Tesla escribió notas con una detallada descripción de sus investigaciones día a día. Allí dedicó la mitad de su tiempo a medir y probar su enorme bobina Tesla y otro tanto a desarrollar receptores de pequeñas señales y a medir la capacidad de una antena vertical. También realizó observaciones sobre bolas de fuego, las cuales él afirmaba haber producido. Un día, Tesla notó un comportamiento inusual de un instrumento que registraba tormentas, un cohesor rotativo. Se trataba de grabaciones periódicas cuando una tormenta se aproximaba y se alejaba de su laboratorio. Concluyó que se trataba de la existencia de ondas estacionarias, las cuales podían ser creadas por su oscilador. Con equipos sensibles pudo realizar mediciones de rayos que caían a gran distancia de su laboratorio, observando que las ondas de las descargas crecían hasta un pico y luego decrecían antes de repetir el ciclo total. Tesla sugirió que esto se debía al hecho de que la tierra y la atmósfera poseían electricidad, lo que hacía que el planeta se comportara como un conductor de dimensiones ilimitadas, en el que era posible hacer transmisión de mensajes telegráficos sin hilos y, más aún, transmitir potencia eléctrica a cualquier distancia terrestre, casi sin pérdidas, por medio de sus conocimientos de resonancia. Tesla había descubierto que podía producir un anillo alrededor de la tierra como una campana, con descargas cada dos horas, y también que podía hacerlo resonar eléctricamente. Encontró que la resonancia del planeta era del orden de los 10 Hz, un valor realmente exacto para su época, ya que hoy en día se sabe que es de 8 Hz. Después de que descubriera cómo crear ondas eléctricas permanentes para transmitir potencia eléctrica alrededor del mundo, el científico alemán W. O. Schumann postuló que la tierra conductiva y la ionosfera forman una guía de onda esférica, a través de la cual se pueden propagar ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia (conocidas como ELF por sus siglas en inglés), generadas por la actividad de los rayos a escala mundial, con valores cercanos a los 8 Hz, fenómeno que se conoce como la resonancia Schumann. Tesla realizó trabajos mucho más avanzados que los otros pioneros de la transmisión sin hilos, Hertz y Marconi, quienes usaron altas frecuencias que no resonaban con la tierra, a diferencia de las ondas de radio de altas longitudes de onda empleadas por Tesla, que tenían la ventaja de ser recibidas en sitios remotos de la tierra, o en las profundidades del mar, para mantener la comunicación entre naves de superficie y submarinos.[52]

    En el laboratorio de Colorado Springs, Tesla observó señales inusuales que más tarde creyó podrían ser evidencia de comunicaciones de radio extraterrestre provenientes de Venus o Marte.[53] Notó que eran señales repetitivas, pero con una naturaleza distinta a las observadas en tormentas y ruido terrestre. Tesla mencionó que sus invenciones podrían ser usadas para hablar con otros planetas. Y afirmó que inventó el "Teslascopio" para ese propósito. Aún se debate sobre el tipo de señales que Tesla pudo recibir, las cuales podrían ser resultado de la radiación natural extraterrestre,[54] y con todo, queda para la historia como el precursor de la radioastronomía.

    Tesla dejó Colorado Springs el 7 de enero de 1900. El laboratorio fue demolido y su contenido vendido para pagar las deudas. El conjunto de los experimentos allí preparados por Tesla para el establecimiento de la transmisión de telecomunicaciones inalámbricas trasatlánticas fue conocido como Wardenclyffe.

    Percepción social

    Al igual que Francis Galton, Tesla era partidario de la imposición selectiva de individuos por razones eugenésicas. Su opinión era que ésta debía impulsarse aún más hasta que eventualmente se estableciera la eugenesia de forma universal en el futuro.[55] En una entrevista en 1937, declaró:

    El año 2100 verá la eugenesia universalmente establecida. En épocas pasadas, la ley que rige la supervivencia del más fuerte más o menos eliminaba las razas menos deseables. Luego la nueva sensación humana de compasión comenzó a interferir con el funcionamiento implacable de la naturaleza. Como resultado de ello, seguimos manteniendo vivos y criando a los no aptos.[56]
    El único método compatible con las nociones de civilización y raza para evitar la reproducción de los no aptos es la esterilización y la orientación intencionada del instinto de apareamiento. Varios países europeos y algunos estados de la Unión Americana esterilizan a los criminales y a los dementes. Esto no es suficiente. La tendencia de opinión entre los eugenistas es que tenemos que hacer que el matrimonio sea más difícil. Ciertamente, a nadie que no sea un padre deseable se le debe permitir la producción de una progenie.

    Nikola Tesla, 09 de febrero de 1935, en la Revista "Liberty"

    Cabe señalar que en vida de Nikola Tesla, esta idea sobre la necesidad de establecer la eugenesia como un procedimiento útil y necesario, era aceptada casi universalmente en Europa y Norteamérica, entre personas de varias ideologías. Sólo posteriormente, una parte de sus partidarios llevarían estas teorías hasta su aplicación, entre ellos, pero no únicamente, los nacionalsocialistas.

    Puntos de vista religiosos

    Tesla fue criado como ortodoxo cristiano. Posteriormente, tuvo un profundo respeto tanto por el budismo como por el cristianismo.

    En su artículo, "El problema de incrementar la energía humana", publicado en 1900, Tesla indicó:

    Por años, la idea de que cada uno de nosotros es solamente una parte del todo ha sido proclamada en las consumadamente sabias enseñanzas de la religión, probablemente no sólo como siginificado de asegurar paz y armonía entre los hombres, pero como una verdad hondamente fundada. El budista expresa ésto de una manera, el cristiano de otra, pero ambos dicen los mismo: Todos somos uno.[57]

    Incautación de sus documentos

    Cuando murió, el Gobierno de los Estados Unidos intervino todos los documentos de su despacho, en los que constaban sus estudios e investigaciones. Años más tarde, la familia Tesla y la embajada yugoslava lograron recuperar el material incautado que hoy día se encuentra expuesto en el Museo de Nikola Tesla.


    Respuesta  Mensaje 9 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 20/09/2014 22:44
    SECUENCIA LUNAR DEL NACIMIENTO DE NIKOLA TESLA= SECUENCIA LUNAR DEL EXPERIMENTO FILADELFIA. CAUSALIDAD O CASUALIDAD. TIENE RELACION CON EL NACIMIENTO DE UN BEBE O NO LO TIENE.
     

    Fases Lunares para el mes de Marzo del año 1856

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    En el calendario lunar se calculan los años según los ciclos de la luna en lugar de los del sol como se hace en el calendario occidental. En dicho calendario lunar, cada mes lunar corresponde a una lunación, que comprende el período entre dos momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase lunar. Cada mes lunar comprende 29.53 días solares.

    Aunque cada día del mes lunar correspondería a una fase lunar, las fases de la luna a las que se conoce con un nombre concreto son la Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. Estas fases lunares se asocian a diferentes porcentajes de iluminación o ángulos de fase que van del 0% en la luna nueva, 50% en los cuartos y 100% en la luna llena.

    DíaFase lunar Porcentaje iluminado
    6 Luna Nueva En la fase lunar de Luna Nueva la visibilidad es del 0%
    14 Cuarto Creciente En la fase lunar de Cuarto Creciente la visibilidad es del 50%
    21 Luna Llena En la fase lunar de Luna Llena la visibilidad es del 100%
    28 Cuarto Menguante En la fase lunar de Cuarto Menguante la visibilidad es del 50%

    Respuesta  Mensaje 10 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 26/09/2014 20:26

    The letter G symbol of freemasonry traces back to the Hebrew letter gimel and interestingly links to the serpent as well.  It is said that the letter G also represents the ouroboros, the snake eating it’s tail which represents immortality/resurrection.

     
    MARY MAGDALENE=RESURRECTION =JOHN 20

     
     
    LA SERPIENTE QUE SE MUERDE LA COLA SIMBOLIZA A LA VIDA ETERNA Y AL LINAJE DE CRISTO Y MARIA MAGDALENA. ESE ES SU MENSAJE ESOTERICO. ESO EXPLICA LA RELACION CON LA MAQUINA DEL TIEMPO

    Respuesta  Mensaje 11 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 14/10/2014 20:29

    ¿Dónde está María Magdalena?

    PERSEO PISA A LAS PLEYADES= 7 COLINAS= EXPERIMENTO FILADELFIA

    La leyenda se desarrolla en el siglo I, cuando el sol como personificada por Jesús iba a la deriva de Aries a Piscis durante el equinoccio de primavera . En la imagen de abajo, note la yuxtaposición de los tres actores de la trayectoria del sol de Aries a Piscis. La historia describe la imagen.

    Mateo nos dice que había tres personas involucradas en el funeral de Jesús: José de Arimatea, María Madgalene y la otra María. Joseph era rico mientras Cefeo era un rey, presumiblemente rico también.

    Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús.
    Él fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran.
    Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,
    y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro, y se fue.
    María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro.
    (Mateo 27:57-61)

    María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro.

    Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. (Mateo 28:1)

    Marcos nos dice que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús después de que apareció en el sepulcro. En la imagen que está justo al lado del sol en Piscis. También se nos dice que Jesús echó fuera siete demonios de María Madgalene. En el mito de Andrómeda, que fue encadenado a una roca y deja a la merced del monstruo de mar, sólo para ser rescured por Perseo. No hay monstruos en este cuadro, pero muestra un rescate paralelo con pies de Perseo en las siete estrellas de las Pléyades como si fuera a ser pisando fuerte en ellos como si fueran demonios.

    Ahora, cuando se levantó temprano el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. (Marcos 16:09)


     
     
    EN EL MENSAJE ANTERIOR HAY UNA EQUIVALENCIA CON LA DESTRUCCION DE BABILONIA. INDUDABLEMENTE LA TORA ESTA IRONIZANDO QUE LA RAMERA DE BABILONIA ES LA MISMA MARIA MAGDALENA.
     
    ESE ES EL MENSAJE DETRAS DE LA EXPULSION DE LOS 7 DEMONIOS SOBRE LA MISMA.
     
    ES OBVIO EL MARCO ESOTERICO CON APOCALIPSIS 17:9. (17X9=153)
     
    ESTO INCLUSO SE CONFIRMA POR SU MARCO CON EL NUMERO 153 (JUAN 21:11).
     
    PERSEO, APARENTEMENTE ES COMO QUE PISA A LAS PLEYADES SEGUN EL MENSAJE ANTERIOR. VAMOS A TRATAR DE ESTUDIAR SI ESTO ES ASI.

    Respuesta  Mensaje 12 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 14/10/2014 21:20
    AUSTRIA / ISHTAR / ESTHER / EXPERIMENTO FILADELFIA
     
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    Respuesta  Mensaje 13 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 15/10/2014 19:25
     
    AQUI ESTA LA CLAVE PARA TRATAR DE RACIONALIZAR LA "MAQUINA DEL TIEMPO"
     
    LA INTERSECCION ES EL "AGUJERO DE GUSANO", OSEA EL VESICA PISCIS.
     
     
     
     
    Reply Hide message Delete message  Message 14 of 14 on the subject 
    From: BARILOCHENSE6999 Sent: 15/10/2014 16:15
    UNA FORMA SENCILLA DE RACIONALIZARLO, ES CON LA TEORIA DE CONJUNTOS, EN EL CONTEXTO A LA INTERSECCION, OSEA EL AGUJERO DE GUSANO. ES EN ESTE MARCO QUE EL SANTO GRIAL ES EL AGUJERO DE GUSANO A NIVEL MUNDIAL, PORQUE INSISTO, TODO ESTA CODIFICADO. EL SANTO GRIAL ES LO QUE UNE, POR EJEMPLO, TODAS LAS CULTURAS A NIVEL MUNDIAL, LA MITOLOGIA, LA CIENCIA, LA ARQUITECTURA, LA QUIMICA, LA ALQUIMIA, LA FISICA, ETC,ETC.
     
    EL GRIAL ES EL AGUJERO DE GUSANO = MAQUINA DEL TIEMPO = EXPERIMENTO FILADELFIA

    Respuesta  Mensaje 14 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 26/10/2014 17:32
     
     ¿PORQUE NICOLAS TESLA INVENTO LA CORRIENTE ALTERNA (SENOIDAL)?- NEXO VESICA PISCIS 

    Seno (trigonometría)

    De Wikipedia, la enciclopedia libre
     
    Representación gráfica.

    En trigonometría, el seno (abreviado sin, abreviatura derivada del latín sĭnus) de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa:

     sin alpha=frac{a}{c}

    O también como la ordenada correspondiente a un punto que pertenece a una circunferencia unitaria centrada en el origen (c=1):

     sin alpha=a ,

    En matemáticas el seno es la función continua y periódica obtenida al hacer variar la razón mencionada, siendo una de las funciones trascendentes.

     

     

    Etimología[editar]

    El astrónomo y matemático hindú Aria Bhatta (476550 d. C.) estudió el concepto de «seno» con el nombre de ardhá-jya,[1] siendo ardhá: ‘mitad, medio’, y jya: ‘cuerda’). Cuando los escritores árabes tradujeron estas obras científicas al árabe, se referían a este término sánscrito como jiba . Sin embargo, en el árabe escrito se omiten las vocales, por lo que el término quedó abreviado jb. Escritores posteriores que no sabían el origen extranjero de la palabra creyeron que jb era la abreviatura de jiab (que quiere decir ‘bahía’).

    A finales del siglo XII, el traductor italiano Gherardo de Cremona (1114-1187) tradujo estos escritos del árabe al latín reemplazó el insensato jiab por su contraparte latina sinus (‘hueco, cavidad, bahía’). Luego, ese sinus se convirtió en el español «seno».[2]

    Según otra explicación,[cita requerida] la cuerda de un círculo, se denomina en latín inscripta corda o simplemente inscripta. La mitad de dicha cuerda se llama semis inscríptae. Su abreviatura era s. ins., que terminó simplificada como sins. Para asemejarla a una palabra conocida del latín se la denominó sinus.

    Relaciones trigonométricas[editar]

    El seno puede relacionarse con otras funciones trigonométricas mediante el uso de identidades trigonométricas.

    Relación entre el seno y el coseno[editar]

    La curva del coseno es la curva del seno desplazada un cuadrante a la izquierda, por lo que puede deducirse el coseno con la siguiente expresión:

     sin x=cosleft(x- frac{pi}{2} ight)

    Seno de la suma de dos ángulos[editar]

    Esta identidad trigonometrica se define a partir del coseno de la diferencia de dos ángulos

        forall 	heta,phi in mathbb{R}
    • Se sabe que las funciones trigonométricas de un ángulo son iguales a las cofunciones del ángulo complementario, es decir
        sin    left (       phi+	heta     ight) =    cos    left [       frac{pi}{2}-(phi + 	heta)     ight]
    • El lado derecho de esta ecuación se distribuye de manera distinta:
        sin    left (       phi+	heta     ight) =    cos    left [       left (          frac{pi}{2}-phi        ight )       -	heta     ight ]
    • Se aplica la identidad trigonométrica del coseno de la diferencia de dos ángulos, entonces
        sin    left (       phi+	heta     ight ) =    cos    left (       frac{pi}{2}-phi     ight )cos	heta+    sin    left (       frac{pi}{2}-phi     ight )    sin	heta
    • Volviendo a aplicar la propiedad de la funciones trigonométricas del ángulo complementario, queda
        sin    left (       phi+	heta     ight) =    sinphicos	heta+cosphisin	heta

    Seno de la diferencia de dos ángulos[editar]

    sinleft(phi+(-	heta ight))=sinphicos(-	heta)+cosphisin(-	heta)
    • obtenemos la resta. Como el coseno es par, el signo no importa y como el seno es impar, el signo sale.
    sinleft(phi-	heta ight)=sinphicos	heta-cosphisin	heta

    Forma resumida[editar]

    sinleft(phipm	heta ight)=sinphicos	hetapmcosphisin	heta

    Seno de un ángulo doble[editar]

    Tenemos que:

    sinleft(phi+	heta ight)=sinphicos	heta+cosphisin	heta

    Hagamos phi=	heta, entonces:

    sinleft(2phi ight)=2sinphicosphi

    Seno en análisis matemático[editar]

    Derivada del seno[editar]

    f'(x)=lim_{h ightarrow0} frac{f(x + h) - f(x)}{h}
    • por lo que:
    sin'x=lim_{h ightarrow0}frac{sin(x + h)-sin x}{h}
    • Usando la fórmula del seno de la suma de dos ángulos, desarrollamos así:
    sin'x=lim_{h ightarrow0}frac{sin xcdotcos h+cos xcdotsin h-sin x}{h}
    • Factorizando:
    sin'x=lim_{h ightarrow0}frac{sin xcdot(cos h-1)+cos xcdotsin h}{h}
    • Distribuyendo el límite en una suma de funciones, se tiene
    sin'x=lim_{h ightarrow0}frac{sin xcdot(cos h - 1)}{h}+lim_{h ightarrow0}frac{cos xcdotsin h}{h} =
    = sin x cdot lim_{h ightarrow0}frac{(cos h-1)}{h} + cos xcdot lim_{h ightarrow0}frac{sin h}{h}
    • Por un lado:
    lim_{h ightarrow0}frac{cos h-1}{h}=0


    Esto es así ya que

    cos	heta-cosphi=-2sinBigg(frac{	heta+phi}{2}Bigg)sinBigg(frac{	heta-phi}{2}Bigg)

    y reemplazando con 	heta = h , phi = 0 tenemos que:

     cos h - 1 =   -2sinBigg(frac{h}{2}Bigg)sinBigg(frac{h}{2}Bigg) -2sin^2Bigg(frac{h}{2}Bigg)

    de modo que:

    lim_{h ightarrow0}frac{cos h-1}{h} = lim_{h ightarrow0}-2sin^2Bigg(frac{h}{2}Bigg) = -2sin^2Bigg(frac{0}{2}Bigg) = 0

    Otra manera de ver lo mismo es utilizar la fórmula del coseno del doble de un ángulo, para el ángulo h/2, y el hecho de que cos2 + sin2 = 1; así:

    cos h - 1 = [ cos2 (h/2) - sin2 (h/2) ] - [ cos2 (h/2) + sin2 (h/2) ] = -2·sin2(h/2)
    • Por otro lado, utilizamos el límite conocido:
    lim_{h ightarrow0}frac{sin h}{h}=1
    • Utilizando los últimos dos resultados, finalmente, obtenemos que la derivada de la función seno es la función coseno:
    sin'x=cos x,

    Como serie de Taylor[editar]

    El seno como Serie de Taylor en torno a a = 0 es:

        sin x = x    - frac{x^3}{3!}    + frac{x^5}{5!}    - frac{x^7}{7!}    + cdots   + (-1)^n ; frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}
        sin x =    sum^{infin}_{n=0} ; (-1)^n ; frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}

    Con números complejos[editar]

    También se puede definir de la forma:

     {sin} z=frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}

    Donde e es la base del logaritmo natural, e i es la unidad de los números imaginarios.

    El seno en programación[editar]

    Normalmente todos los lenguajes de programación proveen una función seno. También es lo normal en todos los lenguajes que el ángulo que recibe la función deba pasarse en radianes.

    Esto es importante tenerlo en cuenta ya que si no podrían derivarse errores por este concepto. Del mismo modo las calculadoras suelen aceptar el valor en grados o radianes, siendo necesario para ello (realizar dicho cálculo correctamente) activar un botón selector del tipo de grados (sexagesimales, centesimales o radianes) que se desea usar.

     ejemplos:
        seno de 45 grados   = 0,7071
        seno de 45 radianes = 0,8509
    

    Obsérvese como la escasa diferencia entre ambos valores resultantes podría pasar desapercibida. Es necesario, por tanto, cuando sea conveniente pasar los grados a radianes o viceversa. Nótese que el símbolo π es el número π

     Rad = Deg * π/180
     Deg = Rad * 180/π
    

    Representación gráfica[editar]

    Grafico seno.gif

    FunTriR100.svg

    Véase también[editar]

     
    http://es.wikipedia.org/wiki/Seno_(trigonometr%C3%ADa)

    Respuesta  Mensaje 15 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 31/10/2014 18:48
    PRINCIPIO DE GENERACION ELECTRICA (CORRIENTE SENOIDAL)
     
             La relativa facilidad para almacenar y también para transportar a grandes distancias el carbón, el petróleo y el gas ha sido uno de los factores primordiales del desarrollo industrial en los últimos siglos. La popularización del uso del automóvil se basa también en la posibilidad de llevar consigo suficiente carburante para recorrer varios cientos de kilómetros.

              Sin embargo, la electricidad es la única forma de energía capaz de ser transformada casi totalmente en cualquiera de las otras formas, y de ser transportada largas distancias desde los lugares donde es producida (¡en realidad transformada!) a costo relativamente reducido. Actualmente, se trabaja en mejorar las pérdidas por calentamiento de las redes de alta tensión, que rondan el 10%.

              Producir energía eléctrica es relativamente simple si se dispone de un alternador de auto o una dínamo de bicicleta: basta con hacerlos girar. Cuando hacemos girar una dínamo a mano, la energía de nuestro cuerpo se transforma en energía mecánica (el movimiento de nuestro brazo y nuestra mano para mover la dínamo) y la dínamo transforma esa energía mecánica en energía eléctrica. Se puede hacer un experimento simple para mostrar esto: poniendo y sacando un imán en el interior de un rollo de alambre en los extremos del mismo veremos que se produce un voltaje.

     

     

              Para no gastar nuestra propia energía, podemos recurrir a alguna astucia: por ejemplo podemos ponerle unas aspas al rotor del alternador y hacer que la corriente de un río las mueva. Nuevamente estamos en presencia de varias transformaciones de energía: la energía potencial gravitatoria que tiene el agua en las alturas se transforma en energía mecánica del agua del río y es esa energía mecánica la que se transforma en energía eléctrica. Este es sin dudas el caso más simple de energía hidroeléctrica. En las centrales hidroeléctricas de Yacyretá o El Chocón, este proceso se realiza a gran escala: el agua mueve grandes turbinas, las que a su vez hacen girar los ejes de grandes generadores. Las centrales hidroeléctricas pueden tener potencias que van desde los cientos de kW (microturbinas para pequeños emprendimientos aislados) hasta varios miles de MegaWatts o Megavatios (Yacyretá, Itaipú).

     

     

              Si en lugar del agua del río usáramos la fuerza del viento para mover el alternador, diríamos que transformamos la energía mecánica de los vientos (eólica) en energía eléctrica. Esto sucede en los aerogeneradores o molinos que son comunes en el campo. Los aerogeneradores más evolucionados hasta el presente tienen aspas de alrededor de 10 metros de largo y tienen una potencia máxima de cerca de 1 Megavatios, es decir que se requerirían aproximadamente 1.500 de ellos para totalizar la potencia de El Chocón.

     

     

              El motor a explosión de nuestro auto hace girar al alternador, que genera la energía eléctrica para que la batería del auto se recargue, a la vez que alimenta las componentes eléctricas del mismo. Un sistema similar a éste lo constituyen los generadores eléctricos llamados "de explosión", en los cuales un motor (generalmente Diesel) a explosión hace girar al alternador. Este tipo de instalación tiene una potencia que no supera en general la escala del Megavatio. Suele usarse como reserva de emergencia para cuando falla el suministro de electricidad normal (emergencias en hospitales, fábricas, etc.). A este equipo a veces se lo llama "grupo electrógeno".

              Otra solución similar sería producir un chorro de vapor y con él mover las aspas que antes usamos para el río o el viento. Por ejemplo, en nuestro hogar podríamos poner una pava o una olla a presión con agua sobre la hornalla de la cocina y usar el vapor que sale por el pico o por la válvula para mover las aspas, que a su vez harían mover la dínamo. En este caso, la energía química del combustible (por ejemplo el gas, carbón petróleo, leña) se transforma en energía calórica que se usa para calentar el agua y generar vapor. La energía calórica se transforma en la energía mecánica del vapor, que es a su vez transformada en energía eléctrica por la dínamo. Las "fábricas de electricidad" que utilizan este método se llaman generalmente "usinas", o centrales térmicas.

     

     

              En las usinas como Puerto Nuevo o Costanera, en Buenos Aires, en lugar de pavas u ollas a presión hay enormes calderas donde se queman fuel oil y gas para calentar grandes cantidades de agua y mover grandes turbinas, que a su vez mueven a los alternadores o generadores. Las usinas térmicas pueden tener una potencia que va desde los cientos de kW hasta alrededor de 1.000 Megavatios.

              En el caso de la energía solar, mediante grandes espejos parabólicos se podría concentrar el calor del Sol en un calentador de agua y así obtener vapor, siendo el resto del proceso similar al de las centrales térmicas. Las centrales solares experimentales que hay en el mundo actualmente que utilizan este sistema ocupan grandes espacios, pero su potencia no supera los 2 ó 3 Megavatios.

     

     

              La luz solar puede también ser usada para producir directamente energía eléctrica (efecto fotoeléctrico), sin pasar por la producción de calor ni el movimiento de alternadores, como sucede con las celdas fotovoltaicas de los relojes y calculadoras solares. Con esta técnica actualmente se pueden generar potencias del orden de algunos kilovatios, es decir para hacer frente a algunas de las necesidades de una casa de familia.

              En un reactor nuclear, el alternador (o la dínamo) es en realidad un generador eléctrico que alimenta las grandes redes de distribución eléctrica. Las aspas de nuestro pequeño molino son reemplazadas por los álabes (nombre que se da a las aspas) de una sofisticada turbina que mueve al generador. Un condensador recupera el vapor que mueve la turbina, refrigerándolo con el agua de un río. La pava es reemplazada por un generador de vapor y el fuego es reemplazado por un proceso nuclear. El área donde se producen los procesos nucleares es el reactor nuclear que está en el interior de un recinto de contención, edificio de importancia para la seguridad de la instalación. La potencia de las centrales nucleares para producción de energía eléctrica va desde el orden de los 100 MW hasta aproximadamente 1.500 MW. En la actualidad existen proyectos para diseñar centrales nucleares de 20 a 100 MW (por ejemplo el proyecto Carem que lleva adelante actualmente la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Argentina).

     

    http://www2.cab.cnea.gov.ar/divulgacion/consumo/m_consumo_f5.html
     

    Respuesta  Mensaje 16 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 31/10/2014 19:05
         La relativa facilidad para almacenar y también para transportar a grandes distancias el carbón, el petróleo y el gas ha sido uno de los factores primordiales del desarrollo industrial en los últimos siglos. La popularización del uso del automóvil se basa también en la posibilidad de llevar consigo suficiente carburante para recorrer varios cientos de kilómetros.

              Sin embargo, la electricidad es la única forma de energía capaz de ser transformada casi totalmente en cualquiera de las otras formas, y de ser transportada largas distancias desde los lugares donde es producida (¡en realidad transformada!) a costo relativamente reducido. Actualmente, se trabaja en mejorar las pérdidas por calentamiento de las redes de alta tensión, que rondan el 10%.

              Producir energía eléctrica es relativamente simple si se dispone de un alternador de auto o una dínamo de bicicleta: basta con hacerlos girar. Cuando hacemos girar una dínamo a mano, la energía de nuestro cuerpo se transforma en energía mecánica (el movimiento de nuestro brazo y nuestra mano para mover la dínamo) y la dínamo transforma esa energía mecánica en energía eléctrica. Se puede hacer un experimento simple para mostrar esto: poniendo y sacando un imán en el interior de un rollo de alambre en los extremos del mismo veremos que se produce un voltaje.

     

     

              Para no gastar nuestra propia energía, podemos recurrir a alguna astucia: por ejemplo podemos ponerle unas aspas al rotor del alternador y hacer que la corriente de un río las mueva. Nuevamente estamos en presencia de varias transformaciones de energía: la energía potencial gravitatoria que tiene el agua en las alturas se transforma en energía mecánica del agua del río y es esa energía mecánica la que se transforma en energía eléctrica. Este es sin dudas el caso más simple de energía hidroeléctrica. En las centrales hidroeléctricas de Yacyretá o El Chocón, este proceso se realiza a gran escala: el agua mueve grandes turbinas, las que a su vez hacen girar los ejes de grandes generadores. Las centrales hidroeléctricas pueden tener potencias que van desde los cientos de kW (microturbinas para pequeños emprendimientos aislados) hasta varios miles de MegaWatts o Megavatios (Yacyretá, Itaipú).

     

     

              Si en lugar del agua del río usáramos la fuerza del viento para mover el alternador, diríamos que transformamos la energía mecánica de los vientos (eólica) en energía eléctrica. Esto sucede en los aerogeneradores o molinos que son comunes en el campo. Los aerogeneradores más evolucionados hasta el presente tienen aspas de alrededor de 10 metros de largo y tienen una potencia máxima de cerca de 1 Megavatios, es decir que se requerirían aproximadamente 1.500 de ellos para totalizar la potencia de El Chocón.

     

     

              El motor a explosión de nuestro auto hace girar al alternador, que genera la energía eléctrica para que la batería del auto se recargue, a la vez que alimenta las componentes eléctricas del mismo. Un sistema similar a éste lo constituyen los generadores eléctricos llamados "de explosión", en los cuales un motor (generalmente Diesel) a explosión hace girar al alternador. Este tipo de instalación tiene una potencia que no supera en general la escala del Megavatio. Suele usarse como reserva de emergencia para cuando falla el suministro de electricidad normal (emergencias en hospitales, fábricas, etc.). A este equipo a veces se lo llama "grupo electrógeno".

              Otra solución similar sería producir un chorro de vapor y con él mover las aspas que antes usamos para el río o el viento. Por ejemplo, en nuestro hogar podríamos poner una pava o una olla a presión con agua sobre la hornalla de la cocina y usar el vapor que sale por el pico o por la válvula para mover las aspas, que a su vez harían mover la dínamo. En este caso, la energía química del combustible (por ejemplo el gas, carbón petróleo, leña) se transforma en energía calórica que se usa para calentar el agua y generar vapor. La energía calórica se transforma en la energía mecánica del vapor, que es a su vez transformada en energía eléctrica por la dínamo. Las "fábricas de electricidad" que utilizan este método se llaman generalmente "usinas", o centrales térmicas.

     

     

              En las usinas como Puerto Nuevo o Costanera, en Buenos Aires, en lugar de pavas u ollas a presión hay enormes calderas donde se queman fuel oil y gas para calentar grandes cantidades de agua y mover grandes turbinas, que a su vez mueven a los alternadores o generadores. Las usinas térmicas pueden tener una potencia que va desde los cientos de kW hasta alrededor de 1.000 Megavatios.

              En el caso de la energía solar, mediante grandes espejos parabólicos se podría concentrar el calor del Sol en un calentador de agua y así obtener vapor, siendo el resto del proceso similar al de las centrales térmicas. Las centrales solares experimentales que hay en el mundo actualmente que utilizan este sistema ocupan grandes espacios, pero su potencia no supera los 2 ó 3 Megavatios.

     

     

              La luz solar puede también ser usada para producir directamente energía eléctrica (efecto fotoeléctrico), sin pasar por la producción de calor ni el movimiento de alternadores, como sucede con las celdas fotovoltaicas de los relojes y calculadoras solares. Con esta técnica actualmente se pueden generar potencias del orden de algunos kilovatios, es decir para hacer frente a algunas de las necesidades de una casa de familia.

              En un reactor nuclear, el alternador (o la dínamo) es en realidad un generador eléctrico que alimenta las grandes redes de distribución eléctrica. Las aspas de nuestro pequeño molino son reemplazadas por los álabes (nombre que se da a las aspas) de una sofisticada turbina que mueve al generador. Un condensador recupera el vapor que mueve la turbina, refrigerándolo con el agua de un río. La pava es reemplazada por un generador de vapor y el fuego es reemplazado por un proceso nuclear. El área donde se producen los procesos nucleares es el reactor nuclear que está en el interior de un recinto de contención, edificio de importancia para la seguridad de la instalación. La potencia de las centrales nucleares para producción de energía eléctrica va desde el orden de los 100 MW hasta aproximadamente 1.500 MW. En la actualidad existen proyectos para diseñar centrales nucleares de 20 a 100 MW (por ejemplo el proyecto Carem que lleva adelante actualmente la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Argentina).

     

    http://www2.cab.cnea.gov.ar/divulgacion/consumo/m_consumo_f5.html
     
     
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    From: BARILOCHENSE6999 Sent: 31/10/2014 15:53
    EL "AGUA VIVA", EN EL CONTEXTO AL GENERADOR ELECTRICO (RUEDA) TIENE EL MISMO PRINCIPIO CIENTIFICO DEL RELOJ, OSEA UNA REFERENCIA A LA ESTRELLA DE 6 PUNTAS EN EL MARCO A LA GENERACION DE CORRIENTE SENOIDAL (NEXO CON EL NUMERO 4/7), EN EL CONTEXTO A LA SERPIENTE.  
    ESTE PATRON ES MUNDIAL. ¿QUIEN ES EL IDIOTA QUE DICE QUE LA BIBLIA NO ES UN LIBRO CIENTIFICO? ¿QUIEN ES EL EGOLATRA QUE DICE QUE NO HAY UN DIOS? ¿QUIEN ES EL IGNORANTE QUE DICE QUE LA BIBLIA NO ES LA PALABRA DE DIOS?
     
     

    Respuesta  Mensaje 17 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 06/11/2014 02:16

    NIKOLA TESLA ( NEXO CON LA UNIDAD CON REFERENCIA A LA DENSIDAD DE FLUJO MAGNETICO NEXO CON LOS TRANSFORMADORES, OSEA EL "AGUJERO DE GUSANO" EN LA ELECTRONICA)

     

    Tesla (unidad)

    De Wikipedia, la enciclopedia libre
     
    Tesla
    Estándar Unidades derivadas del Sistema Internacional
    Magnitud Inducción magnética
    Símbolo T
    Nombrada en honor de Nikola Tesla
    Equivalencias 1 T:
    Unidades básicas del Sistema Internacional   1 kg As 2   =1Vs m 2    
    Unidades derivadas del Sistema Internacional 1Wb m 2    
    Sistema Cegesimal de Unidades 1 3  10 6 g cm 3    − − − −    

    El tesla (símbolo T), es la unidad de inducción magnética (o densidad de flujo magnético) del Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como una inducción magnética uniforme que, repartida normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado, produce a través de esta superficie un flujo magnético total de un weber. Fue nombrada así en 1960 en honor al físico e inventor Nikola Tesla.[1]

    1 T = 1 Wb·m−2 = 1 kg·s−2·A−1 = 1 kg·C-1·s-1

    Un Tesla también se define como la inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 N (newton) sobre una carga de 1 C (culombio) que se mueve a velocidad de 1 m/s dentro del campo y perpendicularmente a las líneas de inducción magnética.

    Lo que es: 1 T = 1 N·s·m−1·C−1

    La unidad equivalente en el Sistema Cegesimal de Unidades (CGS) es el gauss:

    1 T = 10.000 gauss

    Múltiplos del SI[editar]

    A continuación una tabla de los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades.

     

    Múltiplos del Sistema Internacional para tesla (T)
    Submúltiplos   Múltiplos
    ValorSímboloNombreValorSímboloNombre
    10−1 T dT decitesla 101 T daT decatesla
    10−2 T cT centitesla 102 T hT hectotesla
    10−3 T mT militesla 103 T kT kilotesla
    10−6 T µT microtesla 106 T MT megatesla
    10−9 T nT nanotesla 109 T GT gigatesla
    10−12 T pT picotesla 1012 T TT teratesla
    10−15 T fT femtotesla 1015 T PT petatesla
    10−18 T aT attotesla 1018 T ET exatesla
    10−21 T zT zeptotesla 1021 T ZT zettatesla
    10−24 T yT yoctotesla 1024 T YT yottatesla
    Prefijos comunes de unidades están en negrita.

    Esta unidad del Sistema Internacional es nombrada así en honor a Nikola Tesla. En las unidades del SI cuyo nombre proviene del nombre propio de una persona, la primera letra del símbolo se escribe con mayúscula (T), en tanto que su nombre siempre empieza con una letra minúscula (tesla), salvo en el caso de que inicie una frase o un título.

    Basado en The International System of Units, sección 5.2.

     

    Véase también[editar]

     
    http://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unidad)

    Respuesta  Mensaje 18 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 06/11/2014 02:42
     
    TRANSFORMADOR ("AGUJERO DE GUSANO")
     

    Transformador

    De Wikipedia, la enciclopedia libre
     
    Transformador
    Transformer.filament.agr.jpg
    Pequeño transformador eléctrico
    Tipo Pasivo
    Principio de funcionamiento Inducción electromagnética
    Fecha de invención Zipernowsky, Bláthy y Deri (1884)
    Primera producción En 1886
    Símbolo electrónico
    Transformer Centre-tap Iron Core-2.svg
    Configuración Dos terminales para el bobinado primario y dos para el bobinado secundario o tres si tiene tap o toma central

    Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores.

    El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo, generalmente, es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.

     

    Funcionamiento[editar]

    Representación esquemática del transformador.

    Este elemento eléctrico se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, ya que si aplicamos una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, debido a la variación de la intensidad y sentido de la corriente alterna, se produce la inducción de un flujo magnético variable en el núcleo de hierro.

    Este flujo originará por inducción electromagnética, la aparición de una fuerza electromotriz en el devanado secundario. La tensión en el devanado secundario dependerá directamente del número de espiras que tengan los devanados y de la tensión del devanado primario.

    Relación de Transformación[editar]

    La relación de transformación indica el aumento o decremento que sufre el valor de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, esto quiere decir, la relación entre la tensión de salida y la de entrada.

    La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), la aplicada al devanado primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el secundario, es directamente proporcional al número de espiras de los devanados primario (Np) y secundario (Ns) , según la ecuación:

    frac{Ep}{Es}=frac{Np}{Ns}

    La relación de transformación (m) de la tensión entre el bobinado primario y el bobinado secundario depende de los números de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario, en el secundario habrá el triple de tensión.

    frac{Np}{Ns}=frac{Vp}{Vs}=frac{I_s}{I_p}= m

    Donde: (Vp) es la tensión en el devanado primario o tensión de entrada, (Vs) es la tensión en el devanado secundario o tensión de salida, (Ip) es la corriente en el devanado primario o corriente de entrada, e (Is) es la corriente en el devanado secundario o corriente de salida.

    Transformer under load.svg

    Esta particularidad se utiliza en la red de transporte de energía eléctrica: al poder efectuar el transporte a altas tensiones y pequeñas intensidades, se disminuyen las pérdidas por el efecto Joule y se minimiza el costo de los conductores.

    Así, si el número de espiras (vueltas) del secundario es 100 veces mayor que el del primario, al aplicar una tensión alterna de 230 voltios en el primario, se obtienen 23.000 voltios en el secundario (una relación 100 veces superior, como lo es la relación de espiras). A la relación entre el número de vueltas o espiras del primario y las del secundario se le llama relación de vueltas del transformador o relación de transformación.

    Ahora bien, como la potencia eléctrica aplicada en el primario, en caso de un transformador ideal, debe ser igual a la obtenida en el secundario:

    P_1 = P_2
    V_1 I_1 = V_2 I_2

    El producto de la diferencia de potencial por la intensidad (potencia) debe ser constante, con lo que en el caso del ejemplo, si la intensidad circulante por el primario es de 10 amperios, la del secundario será de solo 0,1 amperios (una centésima parte).

    Principio de funcionamiento[editar]

    Transformador monofásico ideal.

    El principio de funcionamiento del transformador tiene sus bases en la teoría del electromagnetismo resumida en las ecuaciones de Maxwell.

    Corriente de inrush[editar]

    La corriente de inrush o corriente transitoria de magnetización es una corriente varias veces la corriente nominal que se produce al momento de conectar el transformador a la red. Puede ser de 10 veces la corriente nominal hasta 100 veces en casos raros. [1]

    Historia[editar]

    Transformador de núcleo laminado mostrando el borde de las laminaciones en la parte superior de la unidad.

    Primeros pasos: los experimentos con bobinas de inducción[editar]

    El fenómeno de inducción electromagnética en el que se basa el funcionamiento del transformador fue descubierto por Michael Faraday en 1831, se basa fundamentalmente en que cualquier variación de flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado genera una corriente inducida, y en que la corriente inducida sólo permanece mientras se produce el cambio de flujo magnético.

    La primera "bobina de inducción" fue inventada por el sacerdote Nicholas Joseph Callan en la Universidad de Maynooth en Irlanda en 1836. Callan fue uno de los primeros investigadores en darse cuenta de que cuantas más espiras hay en el secundario, en relación con el bobinado primario, más grande es el aumento de la tensión eléctrica.

    Los científicos e investigadores basaron sus esfuerzos en evolucionar las bobinas de inducción para obtener mayores tensiones en las baterías. En lugar de corriente alterna (CA), su acción se basó en un "do&break" mecanismo vibrador que regularmente interrumpía el flujo de la corriente directa (DC) de las baterías.

    Entre la década de 1830 y la década de 1870, los esfuerzos para construir mejores bobinas de inducción, en su mayoría por ensayo y error, reveló lentamente los principios básicos de los transformadores. Un diseño práctico y eficaz no apareció hasta la década de 1880, pero dentro de un decenio, el transformador sería un papel decisivo en la “Guerra de las Corrientes”, y en que los sistemas de distribución de corriente alterna triunfaron sobre sus homólogos de corriente continua, una posición dominante que mantienen desde entonces.

    En 1876, el ingeniero ruso Pavel Yablochkov inventó un sistema de iluminación basado en un conjunto de bobinas de inducción en el cual el bobinado primario se conectaba a una fuente de corriente alterna y los devanados secundarios podían conectarse a varias lámparas de arco, de su propio diseño. Las bobinas utilizadas en el sistema se comportaban como transformadores primitivos. La patente alegó que el sistema podría, “proporcionar suministro por separado a varios puntos de iluminación con diferentes intensidades luminosas procedentes de una sola fuente de energía eléctrica”.

    En 1878, los ingenieros de la empresa Ganz en Hungría asignaron parte de sus recursos de ingeniería para la fabricación de aparatos de iluminación eléctrica para Austria y Hungría. En 1883, realizaron más de cincuenta instalaciones para dicho fin. Ofrecía un sistema que constaba de dos lámparas incandescentes y de arco, generadores y otros accesorios.

    En 1882, Lucien Gaulard y John Dixon Gibbs expusieron por primera vez un dispositivo con un núcleo de hierro llamado "generador secundario" en Londres, luego vendieron la idea a la compañía estadounidense Westinghouse Electric. También este sistema fue expuesto en Turín, Italia en 1884, donde fue adoptado para el sistema de alumbrado eléctrico.

    El nacimiento del primer transformador[editar]

    Entre 1884 y 1885, los ingenieros húngaros Károly Zipernowsky, Ottó Bláthy y Miksa Déri, de la compañía Ganz, de ese país, crearon en Budapest el modelo “ZBD” de transformador de corriente alterna, basado en un diseño de Gaulard y Gibbs (Gaulard y Gibbs sólo diseñaron un modelo de núcleo abierto). Descubrieron la fórmula matemática de los transformadores:

    frac{V_s}{V_p}=frac{N_s}{N_p}

    donde Vs es la tensión en el secundario y Ns es el número de espiras en el secundario; Vp y Np se corresponden al primario.

    Su solicitud de patente hizo el primer uso de la palabra transformador, que había sido acuñada por Bláthy Ottó.

    En 1885, George Westinghouse compró las patentes del ZBD y las de Gaulard y Gibbs. Él le encomendó a William Stanley la construcción de un transformador de tipo ZBD para uso comercial. Este diseño se utilizó por primera vez comercialmente en 1886.

    Otra información de interés[editar]

    Transformador de tres fases.

    El primer sistema comercial de corriente alterna con fines de distribución de la energía eléctrica que usaba transformadores se puso en operación en 1886 en Great Barington, Massachussets, en los Estados Unidos de América. En ese mismo año, la electricidad se transmitió a 2.000 voltios en corriente alterna a una distancia de 30 kilómetros, en una línea construida en Cerchi, Italia. A partir de esta pequeña aplicación inicial, la industria eléctrica en el mundo ha recorrido en tal forma, que en la actualidad es factor de desarrollo de los pueblos, formando parte importante en esta industria el transformador. El aparato que aquí se describe es una aplicación, entre tantas, derivada de la inicial bobina de Ruhmkorff o carrete de Ruhmkorff, que consistía en dos bobinas concéntricas. A una bobina, llamada primario, se le aplicaba una corriente continua proveniente de una batería, conmutada por medio de un ruptor movido por el magnetismo generado en un núcleo de hierro central por la propia energía de la batería. El campo magnético así creado variaba al compás de las interrupciones, y en el otro bobinado, llamado secundario y con muchas más espiras, se inducía una corriente de escaso valor pero con una fuerza eléctrica capaz de saltar entre las puntas de un chispómetro conectado a sus extremos.

    También da origen a las antiguas bobinas de ignición del automóvil Ford T, que poseía una por cada bujía, comandadas por un distribuidor que mandaba la corriente a través de cada una de las bobinas en la secuencia correcta.

     
    http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador

    Respuesta  Mensaje 19 de 334 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 06/11/2014 02:44
    Nikola Tesla (en cirílico: Никола Тесла), (Smiljan, Imperio austrohúngaro, actual Croacia, 10 de julio de 1856
     
    AUSTRIA / ISHTAR / EXPERIMENTO FILADELFIA


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