miércoles, 23 de noviembre de 2011

Solucion Taller Dispositivos Electronicos

1. La electronica es una rama de la electricidad y a su vez de la fisica que es la que estudia que es la que estudia los fenómenos eléctricos. Como ya hemos visto, la electrónica nace con los tubos de vacío o válvulas. Éstas permiten el desarrollo de los primeros sistemas como amplificadores, osciladores y rectificadores, que a su vez dan origen a sistemas como la radio o la televisión, con las que se inicia el consumo masivo de los aparatos electrónicos.


2. la principal función de este elemento es de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Puede sonar contradictorio el hecho de buscar oponerse a la corriente, pero en ocasiones, necesitaremos que así sea.

3. En la Figura 8, podemos observar el código que permite calcular el valor de los resistores de 4 y 5 bandas (3 bandas que indican el valor y una de tolerancia, o 4 bandas para el valor y una de tolerancia). Figura 8. Podemos observar el código de colores para calcular el valor de resistores de carbón de 3 y 4 bandas. La última banda define la tolerancia.


4. Resistencias de hilo bobinado.

- Fueron de los primeros tipos en fabricarse, y aún se utilizan cuando se requieren potencias algo elevadas de disipación. Están constituidas por un hilo conductor bobinado en forma de hélice o espiral (a modo de rosca de tornillo) sobre un sustrato cerámico.



Resistencias de carbón prensado.

- Estas fueron también de las primeras en fabricarse en los albores de la electrónica. Están constituidas en su mayor parte por grafito en polvo, el cual se prensa hasta formar un tubo como el de la figura.



Resistencias de película de carbón.

- Este tipo es muy habitual hoy día, y es utilizado para valores de hasta 2 watios. Se utiliza un tubo cerámico como sustrato sobre el que se deposita una película de carbón tal como se aprecia en la figura.




Resistencias de película de óxido metálico.

- Son muy similares a las de película de carbón en cuanto a su modo de fabricación, pero son más parecidas, eléctricamente hablando a las de película metálica. Se hacen igual que las de película de carbón, pero sustituyendo el carbón por una fina capa de óxido metálico (estaño o latón). Estas resistencias son más caras que las de película metálica, y no son muy habituales. Se utilizan en aplicaciones militares (muy exigentes) o donde se requiera gran fiabilidad, porque la capa de óxido es muy resistente a daños mecánicos y a la corrosión en ambientes húmedos.



Resistencias de película metálica.

- Este tipo de resistencia es el que mayoritariamente se fabrica hoy día, con unas características de ruido y estabilidad mejoradas con respecto a todas las anteriores. Tienen un coeficiente de temperatura muy pequeño, del orden de 50 ppm/°C (partes por millón y grado Centígrado). También soportan mejor el paso del tiempo, permaneciendo su valor en ohmios durante un mayor período de tiempo. Se fabrican este tipo de resistencias de hasta 2 watios de potencia, y con tolerancias del 1% como tipo estándar.



Resistencias de metal vidriado.

- Son similares a las de película metálica, pero sustituyendo la película metálica por otra compuesta por vidrio con polvo metálico. Como principal característica cabe destacar su mejor comportamiento ante sobrecargas de corriente, que puede soportar mejor por su inercia térmica que le confiere el vidrio que contiene su composición. Como contrapartida, tiene un coeficiente térmico peor, del orden de 150 a 250 ppm/°C. Se dispone de potencias de hasta 3 watios.
Se dispone de estas resistencias encapsuladas en chips tipo DIL (dual in line) o SIL (single in line).



Resistencias dependientes de la temperatura.

- Aunque todas las resistencias, en mayor o menor grado, dependen de la temperatura, existen unos dispositivos específicos que se fabrican expresamente para ello, de modo que su valor en ohmios dependa "fuertemente" de la temperatura. Se les denomina termistores y como cabía esperar, poseen unos coeficientes de temperatura muy elevados, ya sean positivos o negativos.



5. Un capacitor está formado por dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico o aislante. Es decir, por un material que no permite el paso de los electrones de una placa a la otra. Los capacitores son elementos que almacenan energía, al contrario de los resistores que la transforman en calor. En la Figura 12, vemos la estructura elemental de un capacitor, también llamado condensador.


6. Capacitancia se mide en carga sobre voltaje y se expresa en Faradios en honor a Michael Faraday: Donde: C = Capacitancia (F) Q = Carga (C) V = Voltaje (V) La capacitancia significa que por cada voltio aplicado a un capacitor se almacenará determinada carga: a mayor capacitancia, mayor carga almacenada. Por ejemplo, un capacitor de 1 Faradio almacenará 1 Coulomb por cada volt que se le aplique. 1 Coulomb, es una cantidad extremadamente grande, por lo que un capacitor de 1 Faradio sería enorme. Los capacitores generalmente tienen valores muy pequeños y se expresan en submúltiplos como en micro (μ) 10-6, el nano (n) 10-9 o el pico (p) 10-12


7. Los capacitores también pueden agruparse en serie o paralelo. Al contrario de los resistores, en los capacitores conectados en serie disminuye la capacitancia total. Podemos calcular la capacitancia total en serie para cualquier número de capacitores mediante la expresión: 1/Cs= 1/C1 + 1/C2

8. Tipos de capacitores Existen diferentes tipos de capacitores según su construcción. Los más comunes son los cerámicos de disco, que tienen un material dieléctrico de cerámica y se usan para capacitancias bajas, del orden de los picofaradios mayormente. Los capacitares cerámicos están marcados mediante un código llamado JIS (Japan Industrial Standard), el cual consta de dos o tres dígitos, según el caso, que se leen de la siguiente forma: si sólo son dos dígitos, se toma ese valor, que estará dado en picofaradios. Por ejemplo, un capacitor marcado con un 27 será un capacitor de 27pF. Si son tres dígitos, entonces se toman los primeros dos, y el tercero será el número de ceros que hay que agregar al valor de los dos primeros dígitos. Nuevamente, el valor obtenido será en picofaradios. Un ejemplo de esto lo constituye un capacitor marcado con un 102: tomamos los dos primeros dígitos (10) y le aumentamos dos ceros (por el número 2), obteniendo un valor de 1000pF, lo que es lo mismo que 1nF. Si el tercer dígito es un cero, entonces no se agrega nada, y el valor se obtiene sólo tomando en cuenta los dos primeros dígitos. Por ejemplo, un capacitor cerámico marcado como 270 tendría un valor de 27pF Otro tipo de capacitores son los de poliéster metalizado, que utilizan un dieléctrico de poliéster sometido a un proceso de metalizado

9. SEMICONDUCTORES Los componentes fabricados con semiconductores son de gran importancia para la electrónica moderna. Hoy en día, prácticamente no hay ningún sistema electrónico en el que no existan componentes fabricados sobre la base de semiconductores.

Semiconductores intrínsecos Se los llama así dado que, en su estado puro, se comportan como semiconductores, es decir, por sí solos sin ninguna modificación. Los átomos que forman una red cristalina tienen diferentes bandas en donde se encuentran los electrones.

Semiconductores extrínsecos Existe otro tipo de semiconductores, que es el que especialmente nos interesa: los semiconductores extrínsecos. Para lograr un semiconductor extrínseco, se lleva a cabo una modificación en la estructura, llamada dopado. El dopado consiste en introducir impurezas en la estructura cristalina, es decir, una pequeña cantidad de átomos de otros elementos químicos.

10. Los diodos son los componentes más sencillos formados por semiconductores. Como ya mencionamos, podemos tener una unión de los dos tipos de semiconductores (unión PN). Al poner juntos los dos materiales semiconductores diferentes, un diodo es una simple unión PN a la cual se le colocan dos terminales, una en cada región semiconductora. Esta unión se comporta de una manera muy partícula Si tenemos una unión PN o un diodo y conectamos una pila o fuente de corriente directa en sus terminales, entonces sucederá lo siguiente, según la polaridad: Si conectamos la terminal positiva de la pila a la región N y la negativa a la región P, el potencial negativo de la pila atraerá a los huecos del material hacia la región P, mientras que el potencial positivo atraerá a los electrones de la región N. De esta forma, no podrá pasar ninguna corriente a través del dispositivo, ya que en la unión no hay portadores libres. Se dice que se polariza inversamente.


11. En el año 1942, los físicos norteamericanos Bardeen, Brattain y Shockley investigando con
semiconductores, descubrieron el transistor. Debido a la gran importancia de dicho
descubrimiento, se les concedió en 1956 el Premio Nóbel de Física.
Exteriormente está formado por un caparazón o cápsula que puede
tener diferentes formas, del que salen tres patillas metálicas, o más
técnicamente dicho, tres electrodos o terminales y en algunos casos
solamente dos ya que el tercer terminal lo forman el recubrimiento
metálico de la cápsula.
Internamente, el transistor es un componente
semiconductor formado por un cristal que contiene una
región P entre dos regiones N (transistor NPN), o una
región N entre dos regiones P (transistor PNP).
La diferencia que hay entre un transistor PNP y otro NPN radica en la polaridad de sus electrodos

Nuevos proyectos para el Metro de Medellin

Después de Línea J
Además de la Línea J, que hace parte de los proyectos viabilizados para el primer quinquenio, el Metro de Medellín está listo para emprender el metrocable hacia el eco-parque Arví y la extensión del viaducto del Metro hacia el sur. El propósito es que el primero esté concluido en abril de 2009 y el segundo en junio de 2010.




Los otros ¿cuándo?
El desarrollo de los otros proyectos de extensión del sistema Metro, depende de la disponibilidad política y de recursos.
“Es necesario sentarse con el señor Gobernador, el señor Alcalde y los miembros de la junta directiva, a revisar cómo encajan estos proyectos del Metro dentro de sus planes de desarrollo, y la capacidad económica de hacer aportes, porque es importante resaltar que el Metro solo no puede asumir todos estos proyectos”, aclaró Maria Elena Restrepo, directora de planeación del Metro quien precisó que durante este mes de febrero la Empresa estará adelantando diálogos con el alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el gobernador Luis Alfredo Ramos, para precisar si algún proyecto adicional se podrá ejecutar en el próximo cuatrienio.




“Si los mandatarios deciden adelantar alguno de los proyectos pendientes y si existen los recursos para participar, entonces nosotros entramos a hacer la corrida financiera, y si da la posibilidad de que el Metro también participe con recursos, entonces adelantamos ese o esos proyectos y los ejecutamos”, añadió la funcionaria.

Los doce proyectos
l Línea J.
l Metrocable al Parque Arví.
l Línea A hasta Sabaneta.
l Línea A hasta Copacabana.
l Corredor en la carrera 80.
l Línea B hastaBuenos Aires.
l Corredor Calatrava – parque El Salado.
l Corredor Sabaneta-San Antonio de Prado.
l Corredor Terminal del Sur – transversal inferior.
l Tren de cercanías sur: hasta Caldas.
l Tren de cercanías norte: hasta Barbosa.
l Extensión Alpujarra- El Vergel.



Otras formas de llegar
Además de la prolongación del viaducto y de los cables aéreos, se prevén otros sistemas para algunos de los próximos proyectos, como tranvías para el corredor de la 80, trenes pesados para los proyectos de cercanías, o buses eléctricos para el corredor entre Sabaneta y San Antonio de Prado.
“Consideramos todas las tecnologías siempre que sean limpias, sostenibles y rentables en el largo plazo, y adecuadas para atender la demanda en un corredor específico”, aclaró María Elena Restrepo, directora de planeación de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá – Emva, quien añadió que la Empresa considera varias alternativas porque su función es gestionar, planificar, construir y operar la solución de transporte masivo para el Valle de Aburrá, “y resulta que este es un valle alargado y estrecho, rodeado de montañas de alta pendiente. No siempre podemos acceder con Metro a todas las regiones”, agregó Restrepo.

Centralidad sur
Ya está abierta la licitación para construir los 2.5 km. de línea Metro y las dos nuevas estaciones del proyecto de extensión ‘Centralidad Sur’, que está acompañado por la compra de diez trenes (30 coches), actualmente en proceso. La meta es que para junio del 2010 esté operando la prolongación al sur.
Adicionalmente, se planea construir un complejo comercial con cinco salas de cine, almacenes, terminal de transporte, hotel y torres de oficinas y servicios.
Su costo asciende a los $146.000 millones que serán aportados así: el 80% por el Metro y el 20% restante por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El municipio de Sabaneta contribuirá con los predios para el desarrollo urbanístico.

Hacia el Parque Arví
A través de un túnel de vidrio, la estación Santo Domingo conectará con una nueva estructura desde la que se partirá hacia el Parque Arví. Después de un recorrido de 4.5 kilómetros, se llegará a la estación final de 6.000 m2 en la zona el Tambo, en el Parque Ecológico.
No será una solución de transporte público masivo, pues su concepto es diferente: es un cable eco-turístico que en los análisis del Metro no movilizará un significativo volumen de pasajeros de lunes a viernes, pero será una importante solución de transporte durante los fines de semana. Solo funcionará mientras el Parque esté abierto y para usarlo se deberá pagar un valor adicional.
Para este proyecto ya se iniciaron los procesos contractuales menores. “La solicitud que nos ha hecho la Alcaldía es que el sistema debería estar operativo para abril del año próximo, que es la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Medellín. Esa es una gran meta”, precisó María Elena Restrepo, directora de planeación del Metro de Medellín.
El metrocable Arví, que contará con dos estaciones e inicialmente 27 cabinas con capacidad para movilizar 600 pasajeros por hora, cuesta $45.000 millones, invertidos así: $15.000 millones aportados por el Municipio de Medellín. $7.500 millones aportados por el Departamento de Antioquia. $15.000 millones aportados por el Metro. $4.100 millones aportados por el Ministerio de Transporte. Y el saldo, será aportado por la Corporación Parque Regional Eco-turístico Arví (Ceprea).

lunes, 31 de octubre de 2011

Conclusion del papel de la electronica en los avances tecnologicos :)

Gracias a la electronica an avido avancez tecnologicos que revolucionaron el mundo como todos los ya mencionados en este blog Como la television el teléfono la internet y la radio tanto asi que gracias a las ideas de grandes inventores como Aleksandr Stepánovich Popov, Paul Nikpow, entre otros han dado un gran paso no solo para ellos sino también para las tecnologías en la evolución de la sociedad ya que sin estos importantes inventos la vida cotidiana seria muy diferente a la cual conocemos ahora, O acaso tu karoll te imaginarias un mundo sin tecnologías o sin aparatos de avances seria que en este momento no estaría yo haciendo esta recuperación o no?. Grandes inventos son por causa de la electrónica los ya inventados y los que estan por inventar Entre los ya inventados podemos encontrar el computador y entre los inventos por inventar podemos encontrar los robots claro que ya existen algunos prototipos de robots que pueden ayudar en el mejoramiento de la vida como lo son los robots enfermera

sábado, 17 de septiembre de 2011

CRONOLOGIA DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION

ORÍGENES


Los seres humanos poseen una estructura cerebral y psicológica que les permite aprender diferentes lenguas (en algunos seres humanos que han sufrido lesiones cerebrales o padecen un retraso mental severo esta capacidad está inhibida o no ha podido ser desarrollada). Los homínidos superiores parecen ser el único grupo de especie que ha podido desarrollar un lenguaje con estructura sintáctica estricta. A pesar de que ha logrado enseñarse código de signos a primates estos muestran un conocimiento de los fundamentos semanticos del lenguaje pero no de los sintacticos. Y aunque es posible que algunas especies de homínidos diferentes del homo sapiens sapiens hubieran desarrollado un lenguaje con sintaxis, no existe una evidencia que corrobore esto.




El ORIGEN DE LA ESCRITURA

El origen de la escritura no se dio de forma sincrónica en el tiempo. Estuvo localizada entre la revolución neolítica y la revolución urbana, donde conocemos 5 civilizaciones en las cuales se desarrolló la escritura:
  • Mesopotamia: Hace 5000 años, escritura cuneiforme.
  • Egipto: Hace 4500 años. Escritura jeroglífica.
  • El valle del río Indo: Hace 4000 años. Escritura jeroglífica.
  • Asia': Hace 3000 años. Escritura ideográfica.
  • Meso-americanas: Hace 1500 años.
Antes de que la escritura fuera generalizada , en el último periodo del paleolítico, el hombre ya utilizó formas de comunicación pictográfica, la cual tiene su origen en el gesto, es decir, en la mímica y no en la palabra. Un ejemplo de estas formas de comunicación gráfica lo constituyen las manos de Gargas. Estos dibujos eran símbolos que se utilizaban para cazar y que se repiten en muchas cuevas de Europa. Otro ejemplo de formas de comunicación anteriores a la escritura, son las bullae. Denise Schmandt-Besserat estudió la cerámica y encontró unas pequeñas bolas con incisiones en el exterior y que escondían toda una clase de objetos ideográficos en su interior. Las bullae funcionaron como un mecanismo de contabilidad. Se originaron en el inicio del cambio de la sociedad cazadora a la sociedad agricultora y las más antiguas tienen alrededor de 9000 años.

NACIMIENTO DEL ALFABETOCuando la revolución urbana constituyó las primeras ciudades, las bullae fueron depurándose, apareciendo una escritura lineal y las escrituras cuneiformes se extendieron por toda la ribera oriental de la costa mediterránea. Hace aproximadamente 3500 años, un pueblo de la zona de Siria, los fenicios, caracterizados por ser navegantes comerciantes, desarrollaron una nueva forma de escritura sencilla, basada en veintidós signos de carácter alfabético y no ideográfico, es decir, que representaban sonidos de forma gráfica y eran todos consonánticos, dando lugar al Alfabeto semítico. 500 años después, el alfabeto sufrió una escisión en 4 subalfabetos: semítico meridional, cananeo, arameo y el griego arcaico. Los griegos desarrollaron las 5 vocales actuales para adaptar el nuevo alfabeto a su lengua, dando origen al primer alfabeto escrito de izquierda a derecha . Un tiempo después, se extendió por el mediterráneo y fue adoptado por los romanos, constituyéndose finalmente el latín; antecesor de las lenguas románicas. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. La información como la comunicación supone un proceso; los elementos que aparecen en el mismo son:


CÓDIGO
El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de antemano. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a través del cual se transmite la comunicación. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.


TEORIA DE LA COMUNICACION



En muchos casos la teoría de la comunicación suele confundirse con la teoría de la información, la cual corresponde a la teoría matemática de Claude E. Shannon que estudia la información (canales, comprensión de datos, criptografía y todo lo que se le relaciona) como magnitud física. Ésta emplea una unidad de medida de la información a la que denomina el "BIT", es decir, la menor unidad que puede aprenderse. Esta unidad de medida de la información se sustenta en la alternativa  o no en cada determinación que pueda dar elementos para el conocimiento de los objetos. Así, por ejemplo, la sexualidad de un sujeto puede darse por un BIT, simplemente, macho ohembra. Para fijar la posición de una pieza de ajedrez sobre un tablero de 64 casillas se necesitarán al menos 6 BITS o 6 preguntas binarias.
Si bien la teoría de la información es útil a la teoría de la comunicación como aportante matemático y a la comprensión lógica de los procesos, dicha teoría no corresponde en concreto a la preocupación de la teoría de la comunicación, la cual analiza la vinculación de los procesos comunicativos individuales a la problemática social, así como la relación universal existente en torno a la comunicación mediática y el poder político y se apoya en el uso de la semiología, que es el estudio de los signos, en la realidad social y se nutre de la lingüística y otras ciencias.






LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria,1 cuyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico.


EL PERIÓDICO


AÑOS 1450-1500: En el periodo comprendido entre 1450 y 1500 se imprimieron más de 6.000 obras diferentes. El número de imprentas aumentó rápidamente durante esos años. Hasta 1609 no se empezaron a publicar los primeros periódicos. Estos ejemplares, impresos en el norte de Alemania, se denominaban corantos y publicaban `sueltos' sobre sucesos en otros países. La palabra noticia se acuñó un siglo más tarde.

En menos de veinte años ya se publicaban periódicos en Colonia, Frankfurt, Berlín y Hamburgo (Alemania); Basilea (Suiza); Viena (Austria); Ámsterdam y Amberes (Bélgica). Los periódicos de Ámsterdam, impresos en inglés y francés, llegaron rápidamente a Londres, donde el primer periódico vio la luz en 1621, y a París, donde el primer periódico apareció en 1631. En el año 1645 Estocolmo disponía de un periódico de la corte que aún se publica.
Los primeros periódicos eran de formato reducido y por lo general sólo tenían una página. No tenían ni cabeceras ni anuncios y se asemejaban más a un boletín que a los periódicos actuales de página grande con cabeceras en negrita y abundantes imágenes.





AÑOS 1884:  Otto Mergenthaler inventó la máquina del linotipo, que moldea líneas enteras de letras con plomo caliente. Este invento inició toda una época de trabajo que duró por casi un siglo.Con la linotipia, el operador, pulsando una tecla de un aparato similar a una máquina de escribir seleccionaba un carácter tipográfico determinado, y automáticamente la matriz o molde de la letra particular quedaba libre y salía de un depósito que se situaba en lo alto de la máquina. Dicho molde descendía a un centro común, en donde dicha letra, seguida de otras, formaban las palabras y espaciados del texto.

AÑOS 1962-1965: El diario Los Angeles Times empezó a acelerar sus linotipos con cintas perforadas de computadoras RCA, después de automatizar la alineación y los hifenes en el texto en columnas. Esto aumentó la eficiencia de los operadores manuales de los linotipos en un 40% En 1973, la corporación introdujo terminales de corrección electrónicos, que fueron imitados por las corporaciones Raytheon, Atex y Digital Equipment Corporation, entre otras. Estas terminales entregaron tiras de tipo sobre película de fotofijadoras de letra.


AÑOS 1965-Presente: Desde entonces los periodicos siempre han sido un sitema de comunicacion muy util La audiencia general está en una lenta disminución en muchos países desarrollados debido a la creciente competición de la televisión y la Red (que compite para la publicidad, especialmente los anuncios de trabajo). Debe decirse, sin embargo, que frente a los medios audiovisuales, la prensa escrita presenta la ventaja de dar más detalles sobre las noticias y de informar normalmente desde otra perspectiva sobre los acontecimientos, es lo que se llaman medios o fríos y medios calientes. El anual Congreso Mundial de Periódicos, convocado por 57ª vez en Nueva York en junio de 2004, reportó que la difusión subió en solo 35 de 208 países estudiados, mayoritariamente en países en desarrollo, sobre todo China.


EL TELÉFONO


AÑOS 1854: el inventor francés Charles Bourseul planteó en una revista ilustrada de la época la posibilidad de utilizar vibraciones causadas por la voz sobre un disco flexible o diafragma, con el fin de activar y desactivar un circuito eléctrico y producir unas vibraciones similares en un diafragma situado en un lugar remoto, que reproduciría las vibraciones originales.Algunos años más tarde, el físico y profesor alemán Johan Philipp Reis inventó un instrumento que transmitía notas musicales a distancia, utilizando la electricidad, pero éste no era capaz de reproducir la voz humana.


AÑOS 1857: Alrededor del año 1857 Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina con su dormitorio, ubicado en el segundo piso, debido al reumatismo de su esposa.1 Sin embargo carecía del dinero suficiente para patentar su invento, por lo que lo presentó a una empresa (Western Union, quienes promocionaron el "invento" de Graham Bell)que no le prestó atención, pero que, tampoco le devolvió los materiales. Al parecer, y esto no está probado, estos materiales cayeron en manos de Alexander Graham Bell, que se sirvió de ellos para desarrollar su teléfono y lo presentó como propio.



AÑOS 1876: tras haber descubierto que para transmitir voz humana sólo se podía utilizar una corriente continua, el inventor estadounidense de origen escocés, Alexander Graham Bell construyó y patentó unas horas antes que su compatriota Elisha Gray el primer teléfono capaz de transmitir y recibir voz humana con toda su calidad y timbre. Tampoco se debe dejar de lado a Thomas Alva Edison, que introdujo notables mejoras en el sistema, entre las que se encuentra el micrófono de gránulos de carbón.
Archivo:Telefonodefichas.jpg


AÑOS 1876-Presente:

Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, tanto en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de explotación de la red.
En lo que se refiere al propio aparato telefónico, se pueden señalar varias cosas:
  • La introducción del micrófono de carbón, que aumentaba de forma considerable la potencia emitida, y por tanto el alcance máximo de la comunicación.
  • El dispositivo antilocal Luink, para evitar la perturbación en la audición causada por el ruido ambiente del local donde está instalado el teléfono.
  • La marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar.
  • La marcación por tonos multifrecuencia.
  • La introducción del micrófono de electret o electret, micrófono de condensador, prácticamente usado en todos los aparatos modernos, que mejora de forma considerable la calidad del sonido.
En cuanto a los métodos y sistemas de explotación de la red telefónica, se pueden señalar:
  • La telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las líneas y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicos no portables, y generalmente enlazados entre ellos o con la central por medio de conductores metálicos.
  • La central telefónica de conmutación manual para la interconexión mediante la intervención de un operador/a de distintos teléfonos (Harlond), creando de esta forma un primer modelo de red.
  • La introducción de las centrales telefónicas de conmutación automática, constituidas mediante dispositivos electromecánicos, de las que han existido, y en algunos casos aún existen, diversos sistemas (sistema de conmutación rotary, conmutador de barras cruzadas y otros más complejos).
  • Las centrales de conmutación automática electromecánicas, pero controladas por computadora.
  • Las centrales digitales de conmutación automática totalmente electrónicas y controladas por ordenador, la práctica totalidad de las actuales, que permiten multitud de servicios complementarios al propio establecimiento de la comunicación (los denominadosservicios de valor añadido).
  • La introducción de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y las técnicas DSL o de banda ancha (ADSL, HDSL, etc,), que permiten la transmisión de datos a más alta velocidad.
  • La telefonía móvil o celular, que posibilita la transmisión inalámbrica de voz y datos, pudiendo ser estos a alta velocidad en los nuevos equipos de tercera generación


EL RADIO:


AÑOS 1873: el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base de la radioLas cuales son un conjunto de cuatro ecuaciones (originalmente 20 ecuaciones) que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, y unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto: el campo electromagnético


AÑOS 1888: Hertz reformuló lasecuaciones de Maxwell para tomar en cuenta el nuevo descubrimiento. Probó experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y del vacio, como había sido predicho por James Clerk Maxwell y Michael Faraday, construyendo él mismo en su laboratorio un emisor y un receptor de ondas





AÑOS 1894:Guglielmo marconni fue el que llevó a cabo los primeros experimentos acerca del empleo de ondas electromagnéticas para la comunicación telegráfica. En 1896 los resultados de estos experimentos fueron aplicados en Gran Bretaña, entre Penarth y Weston, y en 1898 en el arsenal naval italiano de La Spezia. A petición del gobierno de Francia, en 1899 hizo una demostración práctica de sus descubrimientos, estableciendo comunicaciones inalámbricas a través del canal de la Mancha, entre Dover y Wimereux.


AÑOS 1901:Guglielmo marconni 1901 recibió la letra «M» en Código Morse, transmitida por encargo suyo desde Poldhu (Cornualles) por uno de sus ayudantes, a través de 3.360 km de océano. No obstante, la primera comunicación transatlántica completa no se hizo hasta 1907. Reginald Aubrey Fessenden ya había trasmitido la voz humana con ondas de radio el 23 de diciembre de 1900.
En 1903 estableció en los Estados Unidos la estación WCC, para transmitir mensajes de este a oeste, en cuya inauguración cruzaron mensajes de salutación el presidente Theodore Roosevelt y el rey Eduardo VIII de Inglaterra. En 1904 llegó a un acuerdo con la Oficina de Correos británica para la transmisión comercial de mensajes por radio. Ese mismo año puso en marcha el primer periódico oceánico -a bordo de los buques de la línea Cunard-, que recibía las noticias por radio.

Archivo:Marconi.jpg

AÑOS 1920: Las primeras transmisiones de radio comenzaron en argentinaEn los años 1920 la amplificación mediante válvula termoiónica revolucionó tanto los radiorreceptores como los radiotransmisores.La primera emisora de carácter regular e informativo es considerada por muchos autores la estación 8MK (hoy día WWJ) de Detroit (Estados Unidos) perteneciente al diario The Detroit News que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, aunque muchos autores opinan que es la KDKA de Pittsburgque comenzó a emitir en noviembre de 1920, porque obtuvo una licencia comercial antes que aquélla.




AÑOS 1933: Edwin Armstrong describe un sistema de radio de alta calidad, menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la AM, utilizando la modulación de frecuencia (FM). A finales de la década este procedimiento se establece de forma comercial, al montar a su cargo el propio Armstrong una emisora con este sistema que consistia Incluso mientras que el pleito del circuito de regeneración continuaba, Armstrong creó otra invención significativa: la modulación de la frecuencia (FM), que fue patentada en 1933. En vez de variar la amplitud de una onda de radio para crear un sonido, el método de Armstrong variaba la frecuencia de la onda portadora.





AÑOS 1957:la firma Regency introduce el primer receptor transistorizado, lo suficientemente pequeño para ser llevado en un bolsillo y alimentado por una pequeña batería. Era fiable porque al no tener válvulas no se calentaba. Durante los siguientes veinte años los transistores desplazaron a las válvulas casi por completo, excepto para muy altas potencias o frecuencias.


AÑOS 1960-Presente:Entre las décadas de los años 1960 y 1980 la radio entra en una época de declive debido a la competencia de la televisión y el hecho que las emisoras dejaron de emitir en onda corta (de alcance global) por VHF (el cual solo tiene un alcance de cientos de kilómetros).En los años 1990 las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse al mundo de la radio. Aumenta la calidad del sonido y se hacen pruebas con la radio satelital (también llamada radio HD), esta tecnología permite el resurgimiento en el interés por la radio.





LA TELEVISION:


AÑOS 1884: Los primeros intentos de transmitir imágenes a distancia se realizan mediante la electricidad y sistemas mecánicos. La electricidad ejercía como medio de unión entre los puntos y servía para realizar la captación y recepción de la imagen, los medios mecánicos efectuaban las tareas de movimientos para realizar los barridos y descomposición secuencial de la imagen a transmitir. Para 1884aparecieron los primeros sistemas de transmisión, mapas escritos y fotografías llamados telefotos. En estos primeros aparatos se utilizaba la diferencia de resistencia para realizar la captación.


AÑOS 1906: La imagen en movimiento es lo que caracteriza a la televisión. Los primeros desarrollos los realizaron los franceses Rionoux y Fournier en 1906. Estos desarrollaron una matriz de células fotosensibles que conectaban, al principio una a una, con otra matriz de lamparillas. A cada célula del emisor le correspondía una lamparilla en el receptor.Pronto se sustituyeron los numerosos cables por un único par. Para ello se utilizó un sistema de conmutación que iba poniendo cada célula en cada instante en contacto con cada lámpara. El problema fue la sincronización de ambos conmutadores, así como la velocidad a la que debían de girar para lograr una imagen completa que fuera percibida por el ojo como tal.





AÑOS 1910:  el disco de Nipkow fue utilizado en el desarrollo de los sistemas de televisión de los inicios del siglo XX y en 1925, el 25 de marzo, el inventor escocés John Logie Baird efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados 2 m. Se transmitió una cabeza de un maniquí con una definición de 28 líneas y una frecuencia de cuadro de 14 cuadros por segundo.


AÑOS 1926: Baird ofreció la primera demostración pública del funcionamiento de un sistema de televisión a los miembros de la Royal Institution y a un periodista el 26 de enero de 1926 en su laboratorio de Londres. En 1927, Baird transmitió una señal a 438 millas a través de una línea de teléfono entre Londres y Glasgow.Este disco permite la realización de un barrido secuencial de la imagen mediante una serie de orificios realizados en el mismo. Cada orificio, que en teoría debiera tener un tamaño infinitesimal y en la práctica era de 1 mm, barría una línea de la imagen y como éstos, los agujeros, estaban ligeramente desplazados, acababan realizando el barrido total de la misma. El número de líneas que se adoptaron fue de 30 pero esto no dio los resultados deseados, la calidad de la imagen no resultaba satisfactoria.





AÑOS 1928:Baird funda la compañía Baird TV Development Co para explotar comercialmente la TV. Esta empresa consiguió la primera señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York. Ese mismo año Paul Nipkow ve en la Exposición de radio de Berlín un sistema de televisión funcionando perfectamente basado en su invento con su nombre al pie del mismo. En 1929 se comienzan las emisiones regulares en Londres y Berlín basadas en el sistema Nipkow Baird, que emitía en banda media de radio.Se desarrollaron otros exploradores mecánicos como el que realizó la casa Telefunken, que dio buenos resultados, pero que era muy complejo y constaba de un cilindro con agujeros que tenían una lente cada uno de ellos.



AÑOS 1937:En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento de telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los elementos en cada extremo de la cadena, el tubo de imagen (tubo de rayos catódicos) en la aparte receptora y el iconoscopio en la parte inicial.



AÑOS 1945: se establecen las normas CCIR que regulan la exploración, modulación y transmisión de la señal de TV. Había multitud de sistemas que tenían resoluciones muy diferentes, desde 400 líneas a hasta más de 1.000. Esto producía diferentes anchos de banda en las transiciones. Poco a poco se fueron concentrando en dos sistemas, el de 512 líneas, adoptado por EE.UU. y el de 625 líneas, adoptado por Europa (España adoptó las 625 líneas en 1956). También se adoptó muy pronto el formato de 4/3 para la relación de aspecto de la imagen.


AÑOS 1950: A finales de los años 50 del siglo XX se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las cámaras con ópticas intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo de imagen. Estos avances, junto con los desarrollos de las máquinas necesarias para la mezcla y generación electrónica de otras fuentes, permitieron un desarrollo muy alto de la producción.





AÑOS 1970-1990: En los años 70 se implementaron las ópticas Zoom y se empezaron a desarrollar magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación de las noticias en el campo. Nacieron los equipos periodismo electrónico o ENG. Poco después se comenzó a desarrollar equipos basados en la digitalización de la señal de vídeo y en la generación digital de señales, nacieron de esos desarrollos losefectos digitales y las paletas gráficas. A la vez que el control de las máquinas permitía el montaje de salas de postproducción que, combinando varios elementos, podían realizar programas complejos.
El desarrollo de la televisión no se paró con la transmisión de la imagen y el sonido. Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar otros servicios. En esta filosofía se implementó, a finales de los años 80 del siglo XX el teletexto que transmite noticias e información en formato de texto utilizando los espacios libres de información de la señal de vídeo. También se implementaron sistemas de sonido mejorado, naciendo la televisión en estéreo o dual y dotando al sonido de una calidad excepcional, el sistema que logró imponerse en el mercado fue el NICAM.


AÑOS 1991:En la década de los 90 del siglo XX se empezaron a desarrollar los sistemas de televisión de alta definición. Todos estos sistemas, en principio analógicos, aumentaban el número de líneas de la imagen y cambiaban la relación de aspecto pasando del formato utilizado hasta entonces, relación de aspecto 4/3, a un formato más apaisado de 16/9. Este nuevo formato, más agradable a la vista se estableció como estándar incluso en emisiones de definición estándar.

AÑOS 2010-Presente:Salen al mercado los primeros televisores en 3D La Televisión 3D se refiere a un televisor que permite visualizar imágenes en 3 dimensiones, utilizando diversas técnicas para lograr la ilusión de profundidad. Todo proceso que permite crear imágenes en 3D se conoce con el nombre de estereoscopía, y fundamentalmente se basa en el principio natural de la visión humana, en donde cada uno de nuestros ojos capta en un mismo instante una imágen ligeramente diferente a la del otro ojo, debido a la distancia que los separa. Ambas imágenes son procesadas por nuestro cerebro, permitiéndonos observar el mundo en 3D, tal como lo conocemos.


LA INTERNET:

AÑOS 1980: Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años cincuenta. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los ochenta y a lo largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide Web(WWW), que se hizo común.

AÑOS 1985:En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. El autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio". En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinónimo de Internet. El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores.


AÑOS 1993-Presente: En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que permitió acceder con mayornaturalidad a la WWW. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después, Andreesen encabezó la creación del programa Netscape. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos.Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso remoto a otras máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico (SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, YIM, AOL, jabber), transmisión de archivos (P2P, P2M, descarga directa), etc.Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos.De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP.Así pues, Internet es la "red de redes" que utiliza TCP/IP como su protocolo de comunicacióninternet es un acrónimo de INTERconected NETworks (Redes interconectadas). Para otros, Internet es un acrónimo del inglés INTERnational NET, que traducido al español sería Red Mundial



martes, 9 de agosto de 2011

Cronologia Sistema De Transporte

SISTEMA DE TRANSPORTE 


AÑOS 3500AC-2000AC: en este entonces solo se utilizaban carros de ruedas movidos por caballos, barcas fluviales y como lo dije antes se usaban los caballos este ultimo era considerado el mas importante de aquel tiempo


AÑOS 1662: Blaise Pascal inventa el coche de caballosTambién llamada berlina de gran gala la carroza es un carruaje de forma similar a la berlinapero con gran riqueza en su exhibición de guarniciones y adornos así como cuatro linternas.Todos sus costados van cerrados con cristales en número de ocho o siete, en este caso, cuando el testero posterior es un tablero. Va tirado por cuatro, cinco o más caballos dispuestos en flecha o en lanza. Dispone de tablero posterior para dos lacayos que marchan de pie cogidos a tirantes unidos a la caja. Se monta a ocho resortes de doble suspensión o cuatro en ballesta cerrada.





AÑOS: 1769:Cugnot construye el primer automóvil de vapor Cugnot parece haber sido el primero en transformar el movimiento adelante-atrás de un pistón a vapor en movimiento rotativo. En 1769 consiguió que funcionase una versión de su Fardier à vapeur (“Coche de vapor”). Al año siguiente construyó una versión mejorada. Se dijo que su vehículo era capaz de arrastrar 4 toneladas y rodar a velocidades de hasta 4 km/h. El vehículo, muy pesado, tenía dos ruedas traseras y una delantera, que soportaban la caldera de vapor y se dirigía mediante un timón.




Archivo:FardierdeCugnot20050111.jpg


AÑOS 1783: Los hermanos Montgolfier inventan el globo Los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier realizaron la primera demostración pública de su invento el 4 de junio de 1782 en Francia. Su sueño de llegar hasta el cielo se hizo realidad. La idea del globo aerostático comenzó a gestarse cuando los hermanos estaban sentados frente a una fogata. Notaron que el humo se elevaba y pensaron en la oportunidad de aprovechar dicha cualidad.Después de varios experimentos, comprendieron que el aire caliente es más liviano que el frío, por lo que tiende a subir. Decidieron crear una máquina que permitiera volar con este principio.
Más de 130.000 personas quedaron anonadadas cuando en Septiembre del mismo año enVersalles volvió a volar. Luis XVI, María Antonieta y la corte francesa presenciaron el momento. Un gallo, una oveja y un pato fueron sus tripulantes.Joseph y Jacques Montgolfier lanzaron su primer modelo en septiembre de 1782. El vuelo inicial demostró que su teoría estaba en lo cierto. El 4 de junio de 1783 realizaron una demostración pública con un globo aerostático de diez metros de diámetro en un mercado francés. Estaba construido con tela y papel.

Archivo:Hot-air-balloon.jpg

AÑOS 1803:Fulton inventa el barco de vapor A finales de 1803, Robert Fulton lanzó al Sena un barco cuyo propulsor era una rueda con paletas, movida por una máquina de vapor, fue mal acogido en Francia, y Fulton prosiguió sus experimentos en Estados Unidos, en 1807 bota su vapor "Clermont". Fulton recorrió en él los 240 km que separan Nueva York de Albany surcando el río Hudson. Con este mismo barco, se establecería el primer servicio regular a vapor. Este vapor llevaba unas ruedas con paletas a ambos lados del casco, diseño que durante un tiempo se extendió mucho. A estos buques se les conocería como "vapor de ruedas" y muchos llevaban mástiles con velas al mismo tiempo. Este tipo de barco de vapor tendría mucho éxito en la navegación fluvial, ya que necesitaban poco calado, aunque como inconveniente aumentan de forma considerable la anchura de los barcos, ejemplos de este tipo de nave son los famosos vapores de ruedas que circularon por el Misisipí, ejemplos de este tipo de vapor en España fueron el vapor de ruedas Colón, el Pizarro y el Blasco de Garay.


AÑOS 1813: En 1813 William Hedley había construido asimismo una locomotora, llamada "Puffing Billy", para la mina de Wylam. Por tanto, George Stehenson no puede ser considerado como el inventor de la locomotora, pero sí el pionero más exitoso del ferrocarril a comienzos del siglo XIX.Bajo la dirección de Stephenson se inauguró el 27 de septiembre de 1825 entre Stockton y Darlington el primer ferrocarril abierto al público. Su "Locomotion" se colocó a la cabeza de 38 vagones cargados parcialmente con carbón y trigo, si bien la mayoría iban provistos de bancos para unas 600 personas que habían acudido al festejo. Al día siguiente dio comienzo la explotación regular con el coche "Experiment", pero que fue remolcado por caballos durante años.

AÑOS 1886: Daimler idea el primer automóvil movido por un motor de explosión El 29 de enero de 1886 Karl Benz solicita la patente n° 37.435 al gobierno alemán para un vehículo de tres ruedas, que es considerado el primer vehículo automotor de la historia. El "Motorwagen", como se le llamó, se exhibe hoy en el Museo Alemán (Deutsches Museum) en Munich. En 1888 fueron adaptados los primeros neumáticos de caucho por el Benz Comfortable.

Archivo:1885Benz.jpg

AÑOS 1900: Ferdinand von Zeppelin construye el primer dirigible Desde 1880 en adelante, Zeppelin se preocupó de la idea de crear globos dirigibles. En 1899 comenzó la construcción de su primer dirigible rígido (basado en un diseño anterior de David Schwarz), que utilizó en tres ascensiones sobre el lago de Constanza.En la primera prueba, el 2 de julio de 1900, el dirigible transportó a cinco personas, alcanzó una altura de 396 m y recorrió una distancia de 6 km en 17 minutos. En 1906 realizó un viaje de 24 horas por tierras suizas, que empezó a despertar el entusiasmo tanto del público como del gobierno alemán.Terminó su primer dirigible en 1900. Era de estructura rígida y sirvió de prototipo para muchos modelos posteriores. El primer zeppelín estaba formado por una hilera de 17 cámaras de gas recubiertas de tela encauchada y el conjunto iba encerrado en una estructura cilíndrica cubierta por una tela de algodón de superficie uniforme. Tenía 128 m de largo, 12 m de diámetro y admitía un volumen de hidrógeno de 11,3 millones de litros. Se controlaba con timones a proa y popa y tenía dos motores de combustión interna Daimler de 11 kW (15 CV), cada uno de los cuales impulsaba dos propulsores. Los pasajeros, la tripulación y el motor iban en dos góndolas de aluminio suspendidas delante y detrás.

Archivo:First Zeppelin ascent.jpg

AÑOS 1903: Los hermanos Wright realizan el primer vuelo a motor Se afirma que su primer vuelo se realizó el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, a bordo del Flyer I. Aunque hay disidencias con respecto a esto.
Ello se consiguio en la colina Kill Devil de Kitty Hawk , Carolina del Norte, el 17 de diciembre de 1903, cuando en el primero de los cuatro vuelos registrados ese día, y con Orville Wright a los mandos, el Flyer se mantuvo en el aire durante 12 segundos, cubriendo una distancia de 36 m; en el cuarto y último vuelo, y con Wilbur Wright como piloto, la distancia fue de 260 m, cubierta en 59 segundos.

Archivo:Wrightflyer.jpg

AÑOS 1908Henry Ford aplica la producción en cadena en su fábrica de automóviles El Ford T apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados, los cuatro cilindros estaban encajados en un sólido bloque y la suspensión funcionaba mediante dos muelles semi-elípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. Era tan barato que, con un coste de 825 dólares estadounidenses en 1908 (el precio caía cada año), para 1920 la gran mayoría de conductores habían aprendido a conducir en el Ford T.


AÑOS 1947Primer vuelo supersónico Una velocidad es supersónica cuando es mayor que la velocidad del sonido, es decir, mayor que 1.225 km/h o a 343 m/s al nivel del mar. Muchos aviones de combate son supersónicos. Las velocidades mayores a 5 veces la velocidad del sonido son algunas veces llamadashipersónicas.El disco blanco que se forma es vapor de agua condensándose a consecuencia de la onda de choque. Este fenómeno se conoce como "Singularidad de Prandtl-Glauert".

AÑOS 1961-Presente: Vostok 1, primer cohete espacial del Programa Vostok y primera misión espacial tripulada del programa espacial soviético. El cosmonauta fue Yuri Gagarin, que se convirtió con este vuelo en el primer hombre en el espacio. La nave fue lanzada del Cosmódromo de Baikonur el 12 de abril de 1961.Esta misión, la primera del programa Vostok, estuvo precedida de dos vuelos no tripulados conocidos como Korabl-Sputnik-4 y Korabl-Sputnik-5, que usaron la nave Vostok para pruebas y tuvieron un patrón de vuelo compatible con una misión tripulada, aunque ambos vuelos sean consideradas misiones Sputnik.

Archivo:Surveyor 1 launch.jpg

Asi mismo los medios de transporte van evolucionando haciendo la vida mas comoda y facil