jueves, 20 de enero de 2011

7 dia COMPLEMENTARIAS

BUENO MUCHACHOS VAMOS ATRASADOS

Vamos a ponernos al corriente faltan mejorar sus justifiaciones por que de ahi vamos a poner las hipotesis esas yo se las voy a dar pero necesitamos la justificaciones ahora vamos trabajando en la metodologia.

En la unidad 1 vallan buscando tipos de numeros a manejar en las recetas y su aplicacion en las diferentes recetas michoacanas.

En la unidad 2 vallan buscando principios del movimiento rectilineo, curvas de tiro parabolico, razones y proporciones de las aleaciones con las que se fabrican las armas asi como la estadistica de pruebas de armas nuevas como son la varianza, medidas de dispercion y binomiales.

Suerte y a ponernos al corriente

6 comentarios:

  1. unidad:1


    La gastronomía de Michoacán es muy variada y rica. Si visita la ciudad, pruebe las Corundas michoacanas, los uchepos, las nueces en escabeche, el licor de membrillo, las Trompas de puerco con salsa de Lago, la sopa purépecha, la crema fría de aguacate, la sopa tarasca, la sopa prehispánico o los tamales de harina acompañados de atole negro o de grano. Para combatir el calor tome la fresca agua de obispo o la guacamaya. Puede saborear los diferentes guisos con huevo como el Virrey de Mendoza, el aporreadillo, el huevo blanco de Pátzcuaro rebozado o en escabeche. De postre disfrute del delicioso pastel de Macadamia, de plátano, los chongos zamoranos, los tamales de zarzamora, la sopa de chocolate de metate.Al visitar Michoacán, no se puede dejar de disfrutar de sus exquisitos platillos como el pollo placero, las corundas de maíz o trigo, la sopa tarasca, las enchiladas morelianas, el chupiro, el pescado blanco y el caldo de charal estilo Pátzcuaro.Para acompañarlos, nada mejor que el rompope o la charanda, aguardiente de caña de azúcar de un sabor especial. Y para cerrar con broche de oro, sus deliciosos dulces como las morelianas, el alfajor de coco, la capirotada, la charamusca o tromada, el flan moreliano, los chongos zamoranos y las nieves de pasta de Pátzcuaro.
    Los platillos típicos de la región son: "La morisqueta" (arroz blanco cocido, con frijoles fritos y salsa guisada con queso o carne) y el aporreadillo (tiras de carne seca guisadas en salsa roja). También se elaboran una especie de tamales de maíz tierno denominados uchepos y otros envueltos en la hoja de milpa en forma de bola con un poco de salsa y carne llamadas corundas.Platillos típicos: Pozole, Corundas michoacanas, Caldo michi, Col en nogada, Tortilla ranchera, Caldo de charal estilo pátzcuaro, Chupiro, Charales secos, Chapatas, Miguichi, Enchiladas morelianas, Pescado blanco de pátzcuaro, Chupiro, Carnitas, Lomo de res en pepitoria, Mole de guajolote, Uchepos, Sopa huitzimangan, Sopa purépecha. Postres típicos: Chongos zamoranos, Ate de membrillo, Capirotada, Cajeta, Pastel de plátano, Helado de pasta.
    Bebidas típicas: Charanda, Rompope, Mezcal, Atole blanco, Licor de membrillo, Guacamaya.

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  2. unidad:2
    La primera crítica a la Teoría de la Relatividad Especial (RE) de Einstein en materia de movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es que la terminología de sistemas de referencia inerciales y no inerciales no me gusta por varias razones. La principal es que no estoy a gusto con tantas connotaciones técnicas del concepto, serán limitaciones mías. A continuación expongo unas cuantas ideas que espero justifiquen por qué los problemas empiezan con la terminología de sistemas de referencia inerciales y no inerciales empleada y empeoran cuando se intenta examinar el fondo.

    Al mencionar que en los sistemas de referencia inerciales la masa no varía con la velocidad, puede parecer que los sistemas inerciales se corresponden con la mecánica clásica de Newton y los no inerciales con la RE de Albert Einstein, pero no tiene nada que ver; la Relatividad Especial versa sobre los sistemas de referencia inerciales y la Relatividad General (RG) sobre los no inerciales.

    Tampoco se corresponden con la idea de movimiento relativo entre sistemas con movimiento rectilíneo uniforme o MRU. En ocasiones se dice que el principio de relatividad de Galileo permite asegurar que todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes y que se puede pasar de uno a otro sin alterar las variables de tiempo, masa, aceleración y fuerza.

    Sin embargo, no parece muy correcta la anterior afirmación, un sistema de referencia inercial que esté en movimiento rectilíneo uniforme (MRU) respecto a otro sistema de referencia no daría las mismas medidas de la masa por tener una velocidad diferente, tampoco la fuerza necesaria para acelerar la distinta masa sería igual, etc. Se podría argumentar que lo que ocurre es que para velocidades pequeñas las diferencias mencionadas serán despreciables; pero conceptualmente sigue siendo erróneo.

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  3. unidad:2
    Este tipo de movimiento no solo se adapta al clásico problema de tiro de proyectiles, si no también en todo movimiento en el cual el móvil este sometido a una velocidad y una aceleración que forma entre si cierto ángulo
    Hallar la relación entre posición en el eje de X y posición en el eje de Y para movimiento de un proyectil
    Verificar que la trayectoria de un proyectil es una parábola


    Si un cuerpo se lanza horizontalmente desde cierta altura, cerca de la superficie de la tierra, adquiere un movimiento semiparabólico; el cual es la combinación de otos dos: uno con el eje en X con velocidad constante donde X = V0 t , otro con el eje Y con aceleración constante donde Y = 1 gt2







    Y

    Vo

    X




































































    CONSULTA


    PARÁBOLA (MATEMÁTICAS)





    Parábola (matemáticas), una de las cónicas. Se trata de una curva plana, abierta, que se obtiene al cortar una superficie cónica de eje e y ángulo a mediante un plano P que no pasa por el vértice y que corta a e bajo el mismo ángulo a.




    La parábola se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco, y de una recta fija llamada directriz.

    Además del foco, F, y de la directriz, d, en una parábola destacan los siguientes elementos:

    •Eje,e
    •Vértice,V.
    • Distancia de F a d, p.




    La parábola no tiene asíntotas. Su excentricidad es, siempre, 1. Es decir, todas las parábolas tienen excentricidad 1.

    Si un rayo es paralelo al eje de la parábola, se refleja en ésta pasando por su foco. Y, viceversa, si pasa por su foco, se refleja en la parábola y se aleja paralelo al eje.

    Esta propiedad se utiliza, por ejemplo, para fabricar los faros de forma parabólica de los automóviles (el punto luminoso está en el foco y, por tanto, el haz de rayos es paralelo al eje) y las antenas para captar emisiones (dirigidas hacia el lugar de donde proviene la emisión, concentra en el foco todos los rayos que recibe). Parábolas son también las trayectorias de cualquier cuerpo (bola, pelota, chorro de agua…) que cae atraído por la tierra.





    2

    EXPRESIÓN ANALÍTICA DE LA PARÁBOLA


    Si se hace coincidir el eje X con el eje de la parábola y el eje Y pasa por su vértice, entonces la ecuación de la parábola es:

    y2 = 2px



    Las curvas de ecuación y = ax2 + bx + c también son parábolas. Su eje es paralelo al eje Y, y su vértice se encuentra en el punto de abscisa -b/2a.

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  4. Un proyectil lanzado horizontalmente describe una trayectoria parabólica, sin embargo el recorrido que hace es semiparabólico debido a que solo se a movido por uno de los lados de la parábola.





    Cuando lanzamos un proyectil con inclinación hacia arriba (menos de 90°) describe igualmente una trayectoria parabólica siendo esta vez un recorrido parabólico por haberlo hecho por los lados de la parábola descrita.



    También hay que tener en cuenta que una verdadera trayectoria parabólica solo se produce cuando no existe el rozamiento del aire; en el caso real la trayectoria se conoce como trayectoria balística.





    FORMULAS





    a)- coordenadas del espacio X = V0 t Cos α



    Y = V0 t Sen α = 1 gt2





    b)- componentes de la velocidad Vh = V0 Cos α



    V0 = Sen α - gt



    2V0 Sen α

    g

    c)- tiempo hasta que vuelva a pasar por la horizontal
    V02 Sen α
    2g
    d)- altura máxima Ymax =
    V02 Sen2 α

    2g
    e)-Alcance máximo Xmax =
    f)-velocidad en cualquier punto en función de la altura V = V02 - 2gh
    Nota: el valor de h tiene signo (+) ó (-) según este el punto por enzima o por debajo del eje de las abscisas
    Hay una serie de problemas de tiro de proyectiles, como es el de la intersección de un disparo curvo con una rampa inclinada, el suelo o cualquier tipo de línea se puede resolver de una forma muy analítica pero normalmente muy sencilla tal resolución consiste en Hallar la ecuación dela trayectoria del disparo, así como la ecuación de la línea, la ladera etc. Que representa a la rampa inclinada, una vez halladas bastaría resolver el sistema formado por ambas ecuaciones para obtener el punto de corte o incidencias de ambas con el problema estudiado quedaría prácticamente resuelto.

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  5. UNIDAD:1
    LA COSINA MICHOACANA

    Michoacán mezcla en su gastronomía, maíz, fríjol, calabaza, chile, nopal, frutos y peces de la región con las especias y carnes de la cocina europea, esto ha dado origen a platillos como:

    Los uchepos (tamales de elote) y corundas en la meseta purépecha.
    Pescado blanco y charalitos en Pátzcuaro.
    Enchiladas placeras de Morelia.
    Mole envuelto en hojas de aguacate.
    Toqueras (tortillas de maíz tierno).
    Nopales con charales de Cherán.
    Chapatas.
    Caldo michi (caldo de pescado con tuna agria).
    Sopa tarasca.
    Olla podrida.
    Atapacua que es una variante de pozole.
    Churipo (mole de olla) y las tortitas de maíz tierno en Parácho.
    Pollo placero.
    morisqueta: Arroz cocido con espinazo de cerdo en chile hecho en Uruapán.
    Tamales adobados de Tingüindín.
    En la costa, se cocina:
    Langostinos y Pescado asado sobre leña de manglar......

    POSTRES Y MAS:
    Ates morelianos.
    Los chongos zamoranos.
    El chocolate de metate.
    Las frutas en conserva.
    Los buñuelos.
    La nieve de pasta de Pátzcuaro.
    Las nieves de fruta de Tocumbo.
    La cajeta de elote.

    PARA BEBER:
    Atole de tamarindo y pan de trigo de Uruapán.
    Atoles de nanche en Taretan.
    Los atoles de Tarecuato.
    Atole de elote seco de Tingambato.
    La famosa charanda (aguardiente de caña) de Uruapan.
    Los licores de fruta de Ucareo.

    *Festividades Michoacanas
    *Pátzcuaro
    *Michoacán

    YA LE PASE LO QUE ME DICTO EL MIERCOLES A BELTRAN,Y AYER CUANDO ENTRE AL BLOG NO ABIA SUBIDO USTED TODIBIA Y LA VERDAD YA NO PUDE IR MAS TARDE AL CIBER

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  6. hoolaaa!!!

    el movimiento rectilineo puede haber de dos clases. MRU y MRUV.
    El MRU es mov. rectilieno uniforme es decir no hay aceleracion y la trayectoria describe una línea recta. el MRUV es el mov rec. uniformemente variado . Posee aceleración pero la aceleración en cada unidad de tiempo es la misma es decir es constante.

    El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un cuerpo en dos dimensiones o sobre un plano.

    Algunos ejemplos de cuerpos cuya trayectoria corresponde a un tiro parabólico son:
    a) Proyectiles lanzados desde la superficie de la Tierra o desde un avión,
    b) El de una pelota de fútbol al ser despejada por el portero,
    c) El de una pelota de golf al ser lanzada con cierto ángulo respecto al eje horizontal.

    El tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial del movimiento horizontal uniforme ( MRU ) y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente variado ( MRUV ).




    las medidas de dispersión, son herramientas estadísticas para determinar que tan compactos son una serie de datos, o si se quiere, que tan homogéneos son.

    Las medidas de dispersión pueden ser absolutas o relativas.

    ABSOLUTAS: el rango, el rango modificado, la desviación media, la varianza y la desviación estándar (ó tipica que llaman los españoles)

    RELATIVAS: el coeficiente de variación(CV)

    La más utilizada por sus ventajas es la desviación estandar, la cual es la raíz cuadrada de la varianza, y nos da el grado de dispersión en promedio, de cada dato con respecto a la media aritmética de los datos

    El ejemplo más gráfico para entender la dispersión puede ser el siguiente:

    Imaginate un francotirador que hace 6 disparos a una diana (un blanco) y los impactos son como las siguientes x:


    x..............
    ................B..x..................…
    ..............................x





    ...............x

    Siendo el centro del blanco donde está la B.

    Mientras que otro tirador obtuvo:

    x...x....x .............B
    ..x....x....x

    Si observas con cuidado, el primer tirador es más disperso en sus tiros, mientras que el segundo aunque alejado del centro, mantuvo su regularidad u homogeneidad... y podría tratarse de un error instrumental (mala la mirirlla) antes que humano, y fácil de corregir.


    Otro ejemplo es este de dos grupo de personas en una evaluación:

    Grupo 1: x1 = 1 X2= 7 X3 = 10

    media1 = (1+7+10)/3 = 6

    Desviación estandar = raíz cuadrada de ( (1-6)^2 + (7-6)^2 + (10-6)^2)/3)

    ..............................= raíz cuadrada de (( 25 + 1 + 16) /3) = 3,74


    Grupo 2: x1 = 5 X2= 7 X3 = 6

    media1 = (5+7+6)/3 = 6

    Desviación estandar = raíz cuadrada de ( (5-6)^2 + (7-6)^2 + (6-6)^2)/3)

    ..............................= raíz cuadrada de (( 1 + 1 + 0) /3) = 0,81


    Vemos, mismo promedio pero efectivamente el segundo grupo es más homogéneo

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