lunes, octubre 31, 2011

prevenciòn de riesgos escolares

Plan Escolar de Seguridad



Manejo de Extintores

Gestiòn de riesgos de Incendio



"prevenir es mejor que lamentar"

prevención de riesgos ocasionados por fenómenos naturales





Manejo de emergencias escolares


prevención de riesgos ocasionados por fenómenos naturales

Foto0072.jpg
conferencia de sensibilización por Unidad de Cuerpo de Bomberos de Acacías
Señor Jair Rojas

prevención de riesgos ocasionados por fenómenos naturales

veremos 6toda la gestión de los riesgos, en la Institución María Montessori de Acacías- Meta

Mediante la aplicación de las especificaciones que nos provee el Plan de Seguridad Escolar PSE.
o plan de contingencia, hemos tenido el apoyo de Bomberos de Acacías, Defensa Civil Colombiana,

recibido sensibilzación en PSE, atención de riesgos, medidas de seguridad, evacuación en ambulancia TAB, manejo de incendios y esperamos otras capacitaciones antes que termine el año académico esto liderado por el grupo de octavo 1 y con la participación de los brigadistas.

martes, octubre 04, 2011

neutrinos

Neutrino

Neutrino
ComposiciónPartícula elemental
FamiliaFermión
InteracciónDébil y Gravedad
Estadodescubierta
Símbolo(s)νe , νμ , ντ , νe , νμ, ντ
AntipartículaAntineutrino
Teorizada

νe (Neutrino electrónico): 1930,Wolfgang Pauli
νμ (Neutrino muónico): final de los años 40

ντ (Neutrino tauónico): a mediados de los años 70
Descubiertaνe: Clyde Cowan y Frederick Reines (1956)
νμ: Leon Lederman, Melvin Schwartz y Jack Steinberger(1962)
ντ: DONUT collaboration (2000)
Tipos3: Neutrino electrónico, Neutrino muónico y Neutrino tauónico
Masa

νe: (mνe)2 < 2 (eV)2
νμ: < 190 keV

ντ: < 18,2 MeV1
Carga eléctrica0 e
Espín1/2
Hipercarga débil-1
Primera observación de un neutrino en unacámara de burbujas, en 1970 en el Argonne National Laboratory de EEUU, la observación se realizo gracias a las líneas observadas en laCámara de burbujas basada en hidrógeno líquido.

Los neutrinos son partículas subatómicas de tipo fermiónico, sin carga y espín 1/2. Desde hace unos años se sabe, en contra de lo que se pensaba, que estas partículas tienen masa, pero muy pequeña, y es muy difícil medirla. Hoy en día (2011), se cree que la masa de los neutrinos es inferior a unos 5,5 [ eV/c2 ]2 lo que significa menos de una milmillonésima de la masa de un átomo de hidrógeno. Su conclusión se basa en el análisis de la distribución de galaxias en el universo y es, según afirman estos científicos, la medida más precisa hasta ahora de la masa del neutrino. Además, su interacción con las demás partículas es mínima por lo que pasan a través de la materia ordinaria sin apenas perturbarla.

La masa del neutrino tiene importantes consecuencias en el modelo estándar de física de partículas ya que implicaría la posibilidad de transformaciones entre los tres tipos de neutrinos existentes en un fenómeno conocido como oscilación de neutrinos.

En todo caso, los neutrinos no se ven afectados por las fuerzas electromagnética o nuclear fuerte, pero sí por la fuerza nuclear débil y la gravitatoria.

Contenido

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[editar]Historia del neutrino

La existencia del neutrino fue propuesta en 1930 por el físico Wolfgang Pauli para compensar la aparente pérdida de energía y momento lineal en la desintegración β de los neutronessegún la siguiente ecuación:

\mathrm{n} \rightarrow \mathrm{p}^+ + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}_e \,

Pauli interpretó que tanto la masa como la energía serían conservadas si una partícula hipotética denominada «neutrino» participase en la desintegración incorporando las cantidades perdidas. Desafortunadamente, la partícula prevista había de ser sin masa, ni carga, ni interacción fuerte, por lo que con los medios de la época no podía ser detectada. Esto era el resultado de una sección eficaz muy reducida (σμ∼10 − 44cm2). Durante 25 años, la idea de la existencia de esta partícula solo se estableció en forma teórica.

De hecho, la posibilidad de que un neutrino interactúe con la materia es muy pequeña, ya que según los cálculos de física cuántica sería necesario un bloque de plomo de una longitud de un año luz (9,46 billones de kilómetros) para detener la mitad de los neutrinos que lo atravesasen.

En 1956 Clyde Cowan y Frederick Reines demostraron su existencia experimentalmente. Lo hicieron bombardeando agua pura con un haz de 1018 neutrones por segundo. Observaron la emisión de fotones subsiguiente y así quedó determinada su existencia. A este ensayo, se le denomina experimento del neutrino.