El desarrollo energético es el
esfuerzo para proporcionar suficiente energía primaria y secundaria de fuentes
formas de energía para el suministro, el costo, impacto en la contaminación del
aire y la contaminación del agua, la mitigación del cambio climático con las
energías renovables.
La desigual distribución de
las reservas mundiales de combustibles clásicos (carbón, petróleo, gas natural,
etc.) y la sospecha de que en un plazo no demasiado largo lleguen a ser
insuficientes para cubrir la creciente demanda han obligado a estudiar nuevos
procedimientos de obtención de energía. Una aspiración de todos los tiempos ha
sido la de la transformacióp utilizable de los tipos naturales de e.; sin
embargo, su desarrollo en gran escala, excepto para el caso de la e.
hidráulica, no ha pasado todavía del plano experimental. Por ej., la e. de las
mareas está siendo estudiada con creciente interés; la e. cinética de los
vientos, que durante siglos ha sido utilizada como motriz para pequeños
ingenios, está sufriendo también una cuidadosa investigación, así como la e.
geotérmica de los volcanes que en la actualidad ya suministra calor a alguna
pequeña ciudad. De cualquier forma, estas ideas representan soluciones de tipo
local con una gran dependencia de agentes exteriores incontrolables y no pueden
ser consideradas como de aplicación universal; de ahí que la mayor parte de la
investigación se oriente en otras direcciones.
La arquitectura,
la construcción, el interiorismo y la decoración se
apoyan en la actualidad en gran medida en los avances tecnológicos que
derivan en la creación de nuevos materiales y en el desarrollo
de nuevas técnicas para eltratamiento de los mismos.
En términos generales, un tipo de
materiales, una nueva generación de materiales derivadas de la nanotecnología,
cuyas propiedades pueden ser controladas y cambiadas a petición. Es una de
las principales líneas de investigación de la nanociencia con aplicaciones a
muchas industrias. Los materiales inteligentes tienen la capacidad de cambiar
su color, forma, o propiedades electrónicas en respuesta a cambios o
alteraciones del medio o pruebas (luz, sonido, temperatura, voltaje). Estos
materiales podrían tener atributos muy potentes como la autoreparación.
También los materiales
inteligentes producen respuestas inherentes a señales como temperatura,
voltaje, presión, campos magnéticos, luz, etc.. La habilidad de usar un simple
aparato para producir una acción mecánica en respuesta a una específica
condición o señal puede en gran medida mejorar las posibilidades de dicho
aparato. A través de los avances en materiales inteligentes se incrementan un
amplio rango de aplicaciones y aportan valor a productos y servicios.
CIBERGRAFIA
https://sites.google.com/site/abigailnavarreteest162/home/apuntes-del-tercer-ano-de-secundaria/plan-de-trabajo/bloque-3-innovacion-tecnica-y-desarrollo-sustentable/a-vision-prospectiva-de-la-tecnologia-escenarios-deseables/2-las-nuevas-fuentes-de-energia-y-los-materiales-de-ultima-generacion-y-su-aplicacion-en-la-informatica
https://sites.google.com/site/yuriddejesusest162/home/apuntes-tercer-grado/temario/bloque-3/a-vision-prospectiva-de-la-tecnologia-escenarios-deseables/a-b-las-nuevas-fuentes-de-energia-y-los-materiales-de-ultima-generacion-y-su-aplicacion-en-la-informatica
https://denissealvarado.wordpress.com/bimestres/bimestre-3/tareas/energia-y-materiales-de-la-informatica/






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