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¿Cómo se trabaja en equipo?

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  D etrás del éxito de una organización, está el trabajo y el esfuerzo de muchos equipos de trabajo. Liderar un equipo de trabajo es algo más que dar instrucciones y dirigir proyectos y operaciones. Los líderes motivan, alientan, apoyan, encausan, y, también, en un momento determinado, dirimen diferencias y asumen responsabilidades. Un equipo que trabaja en conjunto multiplica la productividad global y alcanza objetivos propuestos en menos tiempo. El líder de equipo desempeña un rol fundamental en este tipo de modelos de trabajo y su liderazgo puede marcar la diferencia. Para ello este debe esforzarse por mejorar de acuerdo con los siguientes 10 aspectos: 1. Buena comunicación Un equipo en el que existan barreras de comunicación entre el líder y los miembros del grupo o de estos entre sí, nunca obtendrá la cohesión necesaria para alcanzar el éxito. Un líder de equipo eficaz debe tomar la iniciativa necesaria para romper el hielo y promover la...

Ing. Ángel Zapata Ferrer.

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  Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, investigador Nacional Nivel II y candidato a doctor en Ingeniería Biomédica. Dijo ser cantautor y tocar el piano y la guitarra; señaló que por la década de los cuarenta se presentó en teatros de Tijuana y Los Ángeles, las radiodifusoras XEQ, XEW, XEX y en diversos centros nocturnos como el Ciro’s del Hotel Reforma, El Patio, El Bagatelle, y el SutterTheatre de San Francisco, California, una de sus últimas composiciones: Enigma de Mujer. Abarcó varias ramas de la ciencia, de la tecnología y del arte,  se definió así mismo como "campechano de nacimiento, cubano por aculturación y científico por convicción"; conocido por la farándula mexicana a fines de los años cuarenta como el crooner Carlos Duval. Inicio sus estudios técnicos en 1946 en la ciudad de México, ingreso a la ESIME Allende en la carrera de Técnico en Telecomunicaciones. De 1946 a 1952 combino sus estudios con la vocación artística que desde joven tenía. Le fue muy difíci...

Aportaciones de Nikola Tesla

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  Bobina Tesla ¿Qué es una bobina? La bobina eléctrica no es más que un conjunto de bobinas del mismo conductor, envueltas en un núcleo generalmente ferromagnético, pero que también puede ser de otros materiales, incluyendo el aire. Como un campo magnético se forma cada vez que la corriente eléctrica pasa a través de un conductor, las bobinas, también conocidas como inductores o solenoides, son capaces de variar este campo en función de la relación de sus bobinas. Además, también pueden almacenar la energía creada en estos campos magnéticos. Esto hace que se utilicen en varias aplicaciones como en transformadores, interruptores y, como era de espe rar, en la bobina de Tesla. Bobina de Tesla: ¿Qué es? La bobina de Tesla es un transformador resonante que a altas frecuencias puede producir enormes valores de voltaje. Esta bobina fue inventada a mediados de 1890 por el famoso y renombrado físico croata Nikola Tesla. La intención era hacer un sistema de transmisión d...

Materiales Superconductores

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¿Qué son? La superconductividad es un fenómeno eléctrico que poseen algunos materiales de forma intrínseca. Estos materiales conducen a la corriente eléctrica sin ofrecer resistencia o pérdida energética de algún tipo en ciertas condiciones (temperatura baja, presión alta, alta temperatura), debido a la interacción entre electrones que lo conforman. A este tipo de material se le llama superconductor, de los cuales se desprenden distintos tipos. Los materiales superconductores se clasifican según su capacidad para apantallar el campo magnético en su interior de manera total, lo que definirá su posibilidad de ser usado en las aplicaciones tecnológicas.   Superconductores de tipo I: El campo crítico mínimo que poseen los hace inútiles para su uso en estas áreas, ya que el apantallamiento es imposible. Superconductores de tipo II: A diferencia de los de tipo I, estos superconductores permiten un mayor apantallamiento, por lo que el campo magnético ing...

Científicos/Inventores que han usado Ondas Electromagnéticas.

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  En esta video conferencia hablamos de Maxwell y sus aportaciones asi como una historia sintetizada. Videoconferencia impartida por Augusto Beléndez Vázquez el 16 de mayo de 2020, Día Internacional de la Luz, organizada por el Club de Astronomía Villa Mercedes de San Luis (Argentina) y la Universidad de Alicante. En este otro video es una forma mas coloquial sin dejar de lado las definiciones y tecnicismos del tema de “Las Leyes de Maxwell”

frecuencias de: Radio AM, Banda de FM y banda corta.

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  frecuencias de: Radio AM, Banda de FM y banda corta. Una onda de radio es una onda electromagnética propagada por una antena. Las ondas de radio tienen diferentes frecuencias, y al sintonizar un receptor de radio en una frecuencia en particular se puede captar una señal específica. En cada país, el Ministerio de Comunicaciones es quien decide quién puede usar cuáles frecuencias y para qué fines, y emite licencias a las estaciones para frecuencias específicas. Cuando uno escucha que el locutor dice « ¡Estás escuchando Hache Jota Doble K en 840 Kilohertz! «, lo que quiere decir el locutor es que usted está escuchando una emisora que transmite una señal de radio en AM en una frecuencia de 840 kilohertz, con distintivo de llamada HJKK asignado por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Colombia. Kilohertz significa «miles de ciclos por segundo», por lo que «840 kilohertz» significa que el transmisor en la estación de radio oscila a una frecuencia de 840.00...

Definición de atenuación, impedancia, velocidad de fase, velocidad de grupo y modulación.

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 Definición de atenuación, impedancia, velocidad de fase, velocidad de grupo y modulación. atenuación Podemos definir la  atenuación de una onda  como la disminución de su  intensidad  a medida que se aleja del foco. Se debe exclusivamente al reparto de su energía entre una superficie cada vez mayor. Un caso particular es el de las ondas planas (aquellas en las que el frente de ondas es plano). En ellas toda la energía que se propaga a través de una superficie sitúada a una distancia  r 1  del foco se transmite a otra superficie situada a una distancia  r 2 , por lo que no existe tampoco (idealmente) atenuación. Podemos  cuantificar la atenuación  que se produce en las ondas suponiendo dos frentes de onda esféricos a distancias  r 1  y  r 2  del foco respectivamente. Sabiendo que la superficie de una esfera viene dada por  S=4·π·r 2 , la intensidad de cada uno de ellos será: impedancia La  impedancia de...