SKYPE


autores : mariana buitrago loaiza , vanessa lopez vanegas , gabriela arias arias 
en la siguiente entrada hablaremos un poco del sofware SKYPE para facilitar la comprension y el modo de uso de la aplicacion. 

Qué es Skype?

Skype es un software que permite que todo el mundo se comunique. Millones de personas y empresas ya usan Skype para hacer llamadas y videollamadas gratisindividuales y grupales, enviar mensajes instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan Skype. Puedes usar Skype en lo que mejor se adapte a tus necesidades: en tu teléfono móvil, equipo informático o TV con Skype.
Skype se puede descargar gratis y es fácil de usar. Además, con un poco de dinero, puedes hacer mucho más: llamar a teléfonostener acceso a una red WiFi y enviar mensajes SMS. Puedes pagar a medida que lo usas o comprar un plan, lo que prefieras. Y en el mundo de los negocios, esto significa que puedes reunir a todo tu grupo de trabajadores, socios y clientes para hacer lo que necesites.
Prueba Skype hoy y comienza a añadir a tus amigos, familiares y . No será difícil encontrarlos, ya que cientos de millones de personas ya usan Skype para hacer todo tipo de actividades juntos.



Eres nuevo en Skype? ¿Como ingresar a este software?

Últimamente ha aumentado el número de preguntas de usuarios en la Comunidad de Skype acerca de cómo iniciar sesión en Skype  y la recuperación de contraseñas. Así que  a continuación se resolverán aquellas dudas de los usuarios para esclarecer y facilitar e uso de esta herramienta aunque , han  habido varios cambios en el modo de registrarse

¿Qué ha cambiado?

Los nuevos usuarios que se registran en Skype.com pueden crear una cuenta Microsoft que les permite conectarse a Skype, Xbox Live, Outlook.com y otros servicios de Microsoft. Aquellos usuarios que decidan durante su registro crearse dicha cuenta, no necesitarán crearse un nombre de usuario en Skype. A partir de ahora con el correo electrónico de la cuenta de Microsoft y su contraseña correspondiente es suficiente para iniciar sesión en Skype.
Si ya tienes una cuenta abierta de Microsoft, como por ejemplo un correo electrónico de @outlook.com, @live.com o @hotmail.com, no hay necesidad de registrarse con una cuenta nueva sino que basta con utilizar esta misma cuenta para acceder a Skype.

¿Cómo sé si tengo una cuenta de Microsoft después de haberme registrado?
Si has creado durante el registro una cuenta Microsoft, tu nombre de usuario aparecerá en forma de correo electrónico, como por ejemplo usuarioX@ejemplo.com.

¿Por qué se produce este cambio?
Registrarse en Skype con una cuenta de Microsoft te beneficia en diversos aspectos.
Tener que recordar una sola cuenta es bastante más sencillo que tener una cuenta diferente para cada uno de los servicios que ofrece Microsoft como Outlook.com y Xbox Live, y otra cuenta para acceder a Skype. Una cuenta de Microsoft también proporciona mayor seguridad y un modo más sencillo para recuperar la contraseña si se te olvida.

Tengo dificultades para registrarme en Skype, ¿qué pasa?
Si te has creado una cuenta de Microsoft mientras te registrabas en Skype.com tienes que  seleccionar  “Cuenta de Microsoft” en la pantalla de inicio y registrarte usando tu correo electrónico. Como se ve a continuacion : 





No puedo acceder a mi cuenta, ¿dónde o como puedo recuperar mi contraseña?
El proceso para recuperar tu contraseña varía según si accedes a Skype utilizando una cuenta de Microsoft o un nombre de Skype.
Para recuperar la contraseña de tu cuenta de Microsoft, accede a la página para restablecer la contraseña de tu cuenta Microsoft.
Si no tienes una cuenta de Microsoft y necesitas recuperar tu contraseña con tu nombre de usuario de Skype, accede a la página del olvido de contraseña de Skype.
He recibido un identificador para restablecer mi contraseña de Skype pero no funciona. ¿Qué puedo hacer?
Si no puedes usar el identificador que te hemos mandado previamente para restablecer tu contraseña, prueba primero utilizando la página para restablecer la contraseña de tu cuenta Microsoft.
Si recibes un identificador erróneo durante el restablecimiento de contraseña y no puedes hacerlo tampoco a través de la página de live.com, por favor contacta con el servicio al cliente de Skype.
Si aún sigo teniendo preguntas acerca de las cuentas de Microsoft y Skype, ¿dónde puedo dirigirme?
Estás en el lugar adecuado. Puedes preguntarnos todas tus dudas o compartir tus comentarios en 



videollamada grupal en skype 




COMO OBTENER SKYPE 



es muy simple obtener skype , ademas esta app ya esta disponible para todos los dispositivos moviles que tengan store  como los smartphones , iphones , etc.

como lo podremos ver  continuacion :





para un ordenador solo tendremos que googlear skype y de alli descargar la aplicacion , no tardara mas de 10 minutos en ejecucion , y en un smartphone encontraremos esto mas facil  por la store . 
en la siguiente imagen se lustra como se puede descargar rapido y facil el software 










ATENCIÓN 
el siguiente video hara mas facil la comprension de todo lo anteriormente leido :







 si te quedaron dudas en como descargar la app ver el siguiente video : 








webgrafia :












LA CAPACITANCIA, SUS UNIDADES DE MEDIDA  Y CONDENSADORES DE PLACAS PARALELAS 



INTRODUCCIÓN

mi propósito en la siguiente entrada es conocer e informarnos sobre la capacitacia , sus unidades de  medida, calcular la capacitancia de condensadores de placas paralelas teniendo en cuenta su área,(ejemplos resueltos) vamos a identificar la Q= carga electrica medida en columbios .V= voltaje o diferencia de potencias  y W= energia del condensador medida en jeules  y finalmente veremos la biografia de michel faraday el hombre encargado del estudio de todos estos fenómenos.


¿QUE ES CAPACITANCIA?


CAPACITANCIA = 1F = 1 C

Se define como la razón entre la magnitud de la carga de cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos.
La capacitancia siempre es una cantidad positiva y puesto que la diferencia de potencial aumenta a medida que la carga almacenada se incrementa, la proporción Q / V es constante para un capacitor dado. En consecuencia la capacitancia de un dispositivo es una medida de su capacidad para almacenar carga y energía potencial eléctrica.

La capacitancia tiene la unidad del sistema internacional (SI) coulomb por volt. La unidad de capacitancia del SI es el farad (F), en honor a Michael Faraday



COMO SE CALCULA LA CAPACTANCIA DE UN CONDENADOR DE PLACAS PARALELAS 

Antes de buscar la capacitancia entre placas paralelas, previamente se debe buscar la diferencia de potencial entre las placas. Para calcularlo este condensador se tratara suponiendo que las dimensiones de las placas son mucho mayores que la distancia de separación entre ellas y, por tanto, estas se modelaran por dos planos infinitos cargados. Teniendo en cuenta la expresión para el campo producido por un plano cargado uniformemente, en el caso de dos planos infinitos cargados con distinta polaridad, por superposición se tiene que:


Para calcular la diferencia de potencial entre las placas del condensador, se integrar el camino del campo eléctrico entre una placa y otra.

Dado que la carga de cada una de las placas finitas viene dada por Q= ρsS, la capacidad del condensador de placas paralelas esta muy aproximadamente.



entonces para calcular un condensador con placas paralelas, se utiliza la siguiente formula: 



⎛1⎞    ⎛ ε0A ⎞
C = Q⎜ ⎟ = Q⎜     ⎟
     ⎝V⎠    ⎝ Qd ⎠


para calcular este con su respectiva area se debe saber su medida y su diametro como se muestra a continuación

                                       





EJEMPLOS : 

Vamos a resolver el siguiente problema asi :




aqui otro ejemplo:




CAPACIDAD ELECTRICA 


En electromagnetismo y electrónica, la capacidad eléctrica, que es también conocida como capacitancia, es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacidad es también una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial eléctrico dada. El dispositivo más común que almacena energía de esta forma es el condensador. La relación entre la diferencia de potencial (o tensión) existente entre las placas del condensador y la carga eléctrica almacenada en éste, se describe mediante la siguiente expresión matemática:




donde:
C  es la capacidad, medida en faradios (en honor al físico experimental Michael Faraday); esta unidad es relativamente grande y suelen utilizarse submúltiplos como el microfaradio o picofaradio.
Q es la carga eléctrica almacenada, medida en culombios;
V es la diferencia de potencial (o tensión), medida en voltios


CARGA ELÉCTRICA Q




La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas por la mediación de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez, generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo estándar la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones.
Una de las principales características de la carga eléctrica es que, en cualquier proceso físico, la carga total de un sistema aislado siempre se conserva. Es decir, la suma algebraica de las cargas positivas y negativas no varía en el tiempo.
La carga eléctrica es de naturaleza discreta, fenómeno demostrado experimentalmente por Robert Millikan. Por razones históricas, a los electrones se les asignó carga negativa: –1, también expresada –e. Los protones tienen carga positiva: +1 o +e. A los quarks se les asigna carga fraccionaria: ±1/3 o ±2/3, aunque no se los ha podido observar libres en la naturaleza.1
El culombio o coulomb (símbolo C) es la unidad derivada del sistema internacional para la medida de la magnitud física cantidad de electricidad (carga eléctrica). Nombrada en honor del físico francés Charles-Augustin de Coulomb.

Se define como la cantidad de carga transportada en un segundo por una corriente de un amperio de intensidad de corriente eléctrica.



En principio, el culombio sería definido en términos de cantidad de veces la carga elemental. El culombio puede ser negativo o positivo. El culombio negativo equivale a 6,241 509 629 152 650×1018 veces la carga de un electrón.3 4El culombio positivo se obtiene de tener un defecto de electrones alrededor a 6,241 509 629 152 650×1018, o una acumulación equivalente de cargas positivas.

También puede expresarse en términos de capacidad y voltaje, según la relación:


obtenida directamente de la definición de faradio.


VOLTAJE 


¿QUE SON LOS VOLTIOS ?

los voltios son unidades de medida para la corriente eléctrica.Son una magnitud de voltaje o también llamada tensión o diferencia de potencial. Se puede definir como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, o con otras definiciones que da la wikipedia con las cuales posiblemente te quedes como estabas.

¿como se miden los voltios ?

Para comprender este concepto de forma más simple, pensemos en un material con una carga eléctrica de más electrones de lo que sus átomos pueden sostener (ionizado negativamente) y un material carente de electrones (ionizado positivamente).
El voltaje es el diferencial eléctrico entre ambos cuerpos, considerando que si ambos puntos establecen un contacto de flujo de electrones ocurriría una transferencia de energía de un punto al otro, debido a que los electrones (con carga negativa) son atraídos por protones (con carga positiva), y a su vez, que los electrones son repelidos entre sí por contar con la misma carga.



ENERGIA DE UN CONDENSADOR MEDIDA EN JULIOS 


 La energía almacenada en un condensador, medida en julios, es igual al trabajo realizado para cargarlo. Consideremos un condensador con una capacidad C, con una carga +q en una placa y -q en la otra. Para mover una pequeña cantidad de carga  dq desde una placa hacia la otra en sentido contrario a la diferencia de potencial se debe realizar un trabajo dW:


 \mathrm{d}W = \frac{q}{C}\,\mathrm{d}q


donde
W es el trabajo realizado, medido en julios;
q es la carga, medida en coulombios;

C es la capacidad, medida en faradios.




MICHEL FARADAY



M Faraday Th Phillips oil 1842.jpg




Fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Debido a su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, Faraday fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. Faraday también estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Descubrió asimismo el principio de inducción electromagnética, diamagnetismo, las leyes de la electrólisis e inventó algo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico.
En el campo de la química, Faraday descubrió el benceno, investigó el clatrato de cloro, inventó un antecesor del mechero de Bunsen, el sistema de números de oxidación e introdujo términos como ánodo, cátodo, electrodo e ion. Finalmente, fue el primero en recibir el título de Fullerian Professor of Chemistry en la Royal Institution de Gran Bretaña, que ostentaría hasta su muerte.
Faraday nació en Newington, que es ahora parte del Municipio de Southwark de Londres, pero que, en aquel entonces, era una zona suburbana del condado deSurrey.6 No provenía de una familia rica. Su padre, James, miembro de una secta cristiana, se trasladó junto a su esposa y sus dos hijos a Londres durante el invierno de 1790, desde Outhgill, en Westmorland, donde trabajó como aprendiz del herrero del pueblo.7 Michael nació durante el otoño de ese año. El joven Michael Faraday, el tercero de cuatro hermanos, llegó a ser, a la edad de 14, aprendiz de George Riebau, encuadernador y vendedor de libros de la ciudad.8Durante los siete años que duró su aprendizaje, Faraday leyó muchos libros, entre ellos The improvement of the Mind, de Isaac Watts, implementando con gran entusiasmo los principios y sugerencias ahí escritos. Durante esta época también desarrolló su interés por la ciencia, especialmente por el fenómeno eléctrico.

Por la década de 1820 Faraday ya había conseguido una buena reputación como químico analítico, y algunos organismos oficiales solicitaban su opinión; en particular, un comité del parlamento investigó la confiabilidad de la lámpara para mineros, que inventó Davy, pidiendo la asesoría de Faraday. Éste afirmó que la lámpara no era tan confiable como Davy aseguraba. A partir de esto empezó un distanciamiento entre ambos; es posible agregar también que el ingenio y el intenso trabajo sobre varios problemas a los que Faraday fue introducido, produjo un fuerte resentimiento en Davy.
Faraday también inició investigaciones según sus intereses; por ejemplo, ya que la ignición de vapores de aceites era importante para el desarrollo de la iluminación de Londres, estudió varios aceites que podían ser usados en el calentamiento de habitaciones y en la iluminación, lo cual lo llevó a descubrir el benceno en 1825.
En 1818, junto con James Stodart, realizó una serie de experimentos sobre aleaciones de aceros, con el fin de hacerlos más resistentes a las inclemencias del tiempo, pero como había empleado metales raros como platino, rodio y plata, no se pudieron producir industrialmente. En 1821 Faraday se casó con Sarah Barnard, hermana de uno de los miembros de The City Philosophical Society, quien, al igual que Michael, era sandemaniana, y cuyo padre era pastor. Se dice que alrededor de 1840 sustituyó a su suegro como predicador durante tres años.
Aunque en los primeros años la principal actividad de Michael Faraday se centró en la química, su viejo amigo Phillips, ahora director de los Annals of Philosophy, lo hizo regresar a la electricidad cuando en 1821 le pidió que escribiera una revisión sobre los trabajos de electromagnetismo de Oersted, Ampère y Biot-Savart, aparecidos el año anterior. El primer descubrimiento de Faraday sobre el electromagnetismo se realizó el 3 de septiembre de 1821 pues, como era habitual en él, repitió cada uno de los experimentos que tenía que reportar. Al repetir el experimento de Oersted con una aguja magnética localizada en diversos puntos alrededor de un alambre que conducía una corriente, Faraday encontró que la fuerza ejercida por la corriente sobre el imán era de naturaleza circular. Inmediatamente construyó un rotor electromagnético basado en esta idea [19]. Entonces, una barra magnética fija en un extremo podía girar alrededor del alambre que conducía la corriente, a lo largo de la línea de fuerza que actuaba sobre el polo móvil. Diseñó además otro dispositivo con el imán fijo y con uno de los extremos del alambre conductor móvil, pero que tocaba levemente la superficie del mercurio que utilizó para cerrar el circuito. El alambre que transportaba la corriente giraba alrededor del imán; así con estos dos dispositivos, demostraba el acuerdo con la tercera ley de Newton, pues el imán también ejercía una fuerza sobre el alambre. Estos experimentos, que de hecho constituyen la transformación de energía eléctrica en mecánica, proporcionan el principio básico de los motores eléctricos. Sin embargo, la línea de desarrollo para la construcción de los motores se inició en un descubrimiento posterior; en 1831: la inducción electromagnética.





WEBGRAFIA :


http://nergiza.com/voltios-y-amperios-que-son-y-para-que-sirven/

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/136/htm/sec_4.htm


https://www.google.es/search?newwindow=1&q=capacitadores+blogger&oq=capacitadores+blogger&gs_l=serp.3...8853.14638.0.14980.9.9.0.0.0.0.193.1133.0j7.7.0....0...1c.1.64.serp..2.4.632.jVjcJN853os

http://es.slideshare.net/MNG7/calculo-de-la-capacitancia

http://wwwdiaziriarte1033.blogspot.com.co/2009/09/capacitores-de-placas-paralelas-y-con.html
Reseña critica  articulo cientifico R.A.E.E 

(Basura electrónica)

Reciclaje 
Aparatos 
Eléctricos 
Electrónicos 


Qué son los RAEE?

Se definen los Aparatos eléctricos y electrónicos como aquellos que necesitan para funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500V en corriente continua, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.

En el momento en que su poseedor decide deshacerse de ellos, se convierten en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Articulo "iniciativa RAEE  en Colombia - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos"



“Actualmente, el manejo integral de los residuos sólidos ordinarios resulta un reto para todas las naciones del mundo, con implicaciones ambientales en el suelo, agua y atmósfera. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue realizar un primer análisis de los residuos sólidos (plástico, vidrio, papel, y RAEE) registrados en un pequeño relicto de bosque del área de interés paisajístico Alonso Vera, localizado en el municipio de Girardot (Cundinamarca). La recolección y clasificación de los residuos se realizó el 14 de marzo de 2013 desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. con un esfuerzo de captura de 10 personas/sendero-márgenes, empleando elementos de protección como guantes y tapabocas para el pesaje de los residuos. En el relicto de bosque se recolectó en un día un total de 94 kg de residuos sólidos, siendo los RAEE y plásticos los más abundantes con 24,5 kg y 17 kg respectivamente. De este modo, se concluye preliminarmente que el relicto de bosque está siendo alterado principalmente por la disposición de plásticos y RAEE, siendo preocupante que la descomposición de estos residuos representa un riesgo para la salud humana e integridad de los ecosistemas.”





 En Colombia el reciclaje de RAEE ha sido implementado en varias leyes y decretos para incrementar la obligación de tratar estos residuos de un modo especial ,Decreto 110/2015 que marca las responsabilidades de todos los agentes implicados, el paso acelerado del cambio tecnológico en el área electrónico permite que los aparatos eléctricos y electrónicos de consumo, de oficina y de hogar sean por un lado asequibles y por otro lado amplia mente usados , dado que aumenta la producción y la utilización también aumenta la “basura electrónica” también conocida como RAEE  y esto genera un  alto grado de contaminación si no es tratada adecuadamente . estos residuos son demasiado dañinos para la salud humana y para la integridad del ecosistema y balance que  hay en los mismos.

con esto concluimos que la basura electrónica es muy dañina no solo para las personas sino también para los animales y la naturaleza en general , el paso mas adecuado seria la recolecta de estos objetos para implementar la reducción y la reutilizarcion  .ver el siguiente video , los RAEE no son basura , reciclalos ! no debemos arrojarlos en cualquier sitio ... recuerda !!!



Cuida el planeta , la basura electrónica se genera desde tu hogar , reciclala para tener un mundo mejor ...


PRODUCCIÓN DE LA ELECTRICIDAD 


Que es energía?
tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. Todo esto depende del contexto que se maneje.

En que consiste la generación de energía?

En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía (química, cinética, térmica o lumínica, nuclear, solar entre otras), en energía eléctrica .La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan.

la energía se puede producir por 6 métodos diferentes y estos son : 

-frotamiento.
-luz.
-magnetismo.
-calor.
-acción química.
-presión 

frotamiento 


Para explicar como se origina la electricidad estática, hemos de considerar que la materia está hecha de átomos y los átomos de partículas cargadas, un núcleo rodeado de una nube de electrones. Normalmente, la materia es neutra, tiene el mismo número de cargas positivas y negativas.


Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros. Si un material tiende a perder algunos de sus electrones cuando entra en contacto con otro, se dice que es más positivo en la serie triboeléctrica. Si un material tiende a capturar electrones cuando entra en contacto con otro material, dicho material es más negativo en la serie triboeléctrica.


Piel de conejo, vidrio, pelo humano, nylon, lana, seda, papel, algodón, madera, ámbar, polyester, poliuretano, vinilo (PVC), teflón.


El vidrio frotado con seda provoca una separación de las cargas, por que ambos materiales ocupan posiciones distintas en la serie triboeléctrica, lo mismo se puede decir del ámbar y del vidrio. Cuando dos materiales no conductores entran en contacto uno de los materiales puede capturar electrones del otro material. La cantidad de carga depende de la naturaleza de los materiales (de su separación en la serie triboeléctrica), y del área de la superficie que entra en contacto. Otro de los factores que intervienen es el estado de las superficies, si son lisas o rugosas (la superficie de contacto es pequeña). La humedad o impurezas que contengan las superficies proporcionan un camino para que se recombinen las cargas. La presencia de impurezas en el aire tiene el mismo efecto que la humedad.
Todo esto quiere decir que la energía se puede producir por la friccion entre dos objetos con diferentes cargas eléctricas ya que , se pasan los iones de uno a otro . 

fricción , paso de iones de un elemento a otro , produciendo energía. 


luz 



La luz en sí misma es una forma de energía y muchos científicos la consideran formada por pequeños paquetes de energía llamados fotones. Cuando los fotones de un rayo luminoso inciden sobre un material, liberan energía. En algunos materiales la energía procedente de los fotones puede ocasionar la liberación de algunos electrones de los átomos. Materiales tales como potasio, sodio, cesio, litio, selenio, germanio, cadmio y sulfuro de plomo, reaccionan a la luz en esta forma. El efecto fotoeléctrico se puede usar de tres maneras:

1.-Fotoemisión: :La energía fotónica de un rayo de la luz puede causar la liberación de electrones de la superficie de un cuerpo que se encuentran en un tubo al vació. Entonces una placa recoge estos electrones y asi es como se produce la energía eléctrica . 

2.-Fotovoltaica::La energía luminosa que se aplica sobre una de dos placas unidas, produce la transmisión de electrones de una placa a otra. Entonces las placas adquieren cargas opuestas en la misma forma que una batería.

3.-Fotoconducción.:La energía luminosa aplicada a algunos materiales que normalmente son malos conductores, causa la liberación de electrones en los metales, de manera que estos se vuelven mejores conductores.



Margentismo 


En esta manera de producción de electricidad  los conductores generan en ellos mismos una corriente al moverse en un campo magnético.
Uno de los procesos para producir energía es mediante el movimiento de un imán frente a un bobinado de cobre, o bien por el movimiento de un bobinado frente a un campo magnético.
Una máquina destinada a transformar la energía mecánica en eléctrica es el dinamo. Da lugar a una corriente unidireccional y está basada en la propiedad enunciada precedentemente.

Todos conocemos los imanes, y los han manejado alguna que otra vez. Por lo tanto, podrá haber observado que, en algunos casos, los imanes se atraen y en otro caso se repelen. La razón es que los imanes tienen campos de fuerza que actúan uno sobre el otro recíprocamente.
Por ejemplo, si golpeamos la membrana de un parlaste estamos moviendo una bobina de cobre a lo largo del imán, y si en los bornes del parlante conectamos un voltímetro, este acusará corriente eléctrica.



calor 


La energía eléctrica en este caso se produce debido a que algunos materiales liberan fácilmente sus electrones y otros materiales los acepta, puede haber transferencia de electrones, cuando se ponen en contacto dos metales distintos, por ejemplo: Con metales particularmente activos, la energía calorífica del ambiente a temperatura normal es suficiente para que estos metales liberen electrones. Los electrones saldrán de los átomos de cobre y pasaran al átomo de cinc. Así pues, el cinc adquiere un exceso de electrones por lo que se carga negativamente. El cobre, después de perder electrones tiene una carga positiva. Sin embargo, las cargas originadas a la temperatura ambiente son pequeñas, debido a que no hay suficiente energía calorífica para liberar más que unos cuantos electrones. Pero si se aplica calor a la unión de los dos metales para suministrar más energía, liberaran mas electrones. Este método es llamado termoelectricidad. Mientras mayor sea el calor que se aplique, mayor será la carga que se forme. Cuando se retira la fuente de calor, los metales se enfrían y las cargas se disparan.


en este caso la temperatura hace que la energia suba y que llegue a nuestros hogares.

Acción química 

O con reacción química esta se debe a que las substancias químicas pueden combinarse con ciertos metales para iniciar una actividad química en la cual habrá transferencia de electrones produciéndose cargas eléctricas.
El proceso se basa en el principio de la electroquímica. Un ejemplo es la pila húmeda básica. Cuando en un recipiente de cristal se mezcla acido sulfúrico con agua (para formar un electrolito) el acido sulfúrico se separa en componentes químicos de hidrogeno (H) y sulfato (SO4), pero debido a la naturaleza de la acción química, los átomos de hidrógeno son iones positivos (H+) y (SO4-2). El número de cargas positivas y negativas son iguales, de manera que toda la solución tiene una carga neta nula. Luego, cuando se introducen en la solución barras de cobre y zinc, estas reaccionan con ella.



La reacción química entre dos metales genera energía.
Uno de los procesos para producir energía es mediante la reacción química entre dos metales en un medio ácido o alcalino.
Un dispositivo capaz de producir electricidad a través de la reacción química es la pila.
La pila genera corriente eléctrica continua y se basa en la acción química de un electrolítico sobre los electrodos del mismo ion.

-Tomar dos metales distintos (por ej. cobre y zinc)

-Unirlos con cable a un reloj, o un galvanómetro, e insertarlos en una papa o limón (o sumergirlos en un recipiente con agua acidulada)

-Comprobarás que el galvanómetro acusará paso de corriente eléctrica o, en su caso, el reloj comenzará a funcionar.





presión


la producción de energía eléctrica se debe a un  choque de dos elementos genera energía
Uno de los procesos para producir energía es mediante la presión o golpe entre dos elementos.
Si raspamos un metal contra un objeto saltan chispas o sea: hay una manifestación de energía. Si golpeamos un clavo también ocurre lo mismo.


A su vez, si queremos chispas más grandes las podemos encontrar en dos piezocerámicos al golpearse 


Cuando se aplica presión a algunos materiales, la fuerza de la presión pasa a través del material a sus átomos, desalojando los electrones de sus orbitas y empujándolos en la misma dirección que tiene la fuerza. Estos huyen de un lado del material y se acumulan en el lado opuesto. Así cesa la presión, los electrones regresan a sus órbitas. Los materiales se cortan en determinad formas para facilitar el control de las superficies que habrán de cargarse; algunos materiales reaccionaran a una presión de flexión en tanto que otros responderán a una presión de torsión.
Piezoelectricidad es el nombre que se da a las cargas eléctricas producidas por el efecto de la presión.



conclusión : 
la energía eléctrica se puede producir de 6 formas diferentes pero lo que todas tienen en común es que se necesita el paso de iones de diferentes cargas para que se produzca la energía . 
gracias a estos métodos de producción de energía podemos gozar de electricidad en nuestros hogares . 

video relacionado : 














webgrafia : 



http://ciencia.redguia.com/2011/formas-de-producir-electricidad/

google imagenes 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/elecmagnet/campo_electrico/fuerza/fuerza.html
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1073&est=3


https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa