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viernes, 11 de febrero de 2011

NIKOLA TESLA

Nikola Tesla

Tesla3.jpg
Fotografía de Nikola Tesla en 1890 a los 34 años de  edad

Nikola Tesla (cirílico: Никола Тесла, Smiljan (Imperio austrohúngaro, actual Croacia), 10 de julio de 1856 – Nueva York, 7 de enero de 1943) fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico y uno de los promotores más importantes del nacimiento de la electricidad comercial. Se lo conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial.
Tesla era étnicamente serbio y nació en el pueblo de Smiljan, en el Imperio austriaco (actual Croacia). Era ciudadano del imperio austriaco por nacimiento y más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense.[1] Tras su demostración de comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la guerra de las corrientes, fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros eléctricos de América.[2] Gran parte de su trabajo inicial fue pionero en la ingeniería eléctrica moderna y muchos de sus descubrimientos fueron de suma importancia. Durante este periodo en los Estados Unidos la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico en la historia o la cultura popular,[3] pero debido a su personalidad excéntrica y a sus afirmaciones aparentemente increíbles y algunas veces inverosímiles, acerca del posible desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla fue finalmente relegado al ostracismo y considerado un científico loco.[4] [5] Tesla nunca prestó mucha atención a sus finanzas. Se dice que murió empobrecido a la edad de 86 años.[6]
La unidad de medida del campo magnético B del Sistema Internacional de Unidades (también denominado densidad de flujo magnético e inducción magnética), el Tesla, fue llamado así en su honor en la Conférence Générale des Poids et Mesures (París, en 1960), como también el efecto Tesla de transmisión inalámbrica de energía a dispositivos electrónicos (que Tesla demostró a pequeña escala con la lámpara incandescente en 1893) el cual pretendía usar para la transmisión intercontinental de energía a escala industrial en su proyecto inconcluso, la Wardenclyffe Tower (Torre de Wardenclyffe).
Aparte de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica, Tesla contribuyó en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear,[7] y la física teórica. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo acreditó como el inventor de la radio.[8] Algunos de sus logros han sido usados, no sin controversia, para justificar varias pseudociencias, teorías sobre OVNIS y sobre anti-gravedad, así como el ocultismo de la Nueva era y teorías sobre la teletransportación.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

Maravillas Modernas - Tecnología de Nikola Tesla [Parte 1] 

 Maravillas Modernas - Tecnología de Nikola Tesla [Parte 2] 

Maravillas Modernas - Tecnología de Nikola Tesla [Parte 3]


Maravillas Modernas - Tecnología de Nikola Tesla [Parte 4] 

Maravillas Modernas - Tecnología de Nikola Tesla [Parte 5] 

 

jueves, 3 de febrero de 2011

BIOGAS

Biogás


El biogás es un gas que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y otros factores, en ausencia de oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico). El producto resultante está formado por metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) y otros gases en menor proporción. Este gas se ha venido llamando gas de los pantanos, puesto que en ellos se produce una biodegradación de residuos vegetales semejante a la descrita.

El biogás por descomposición anaeróbica

La producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo considerado útil para tratar residuos biodegradables ya que produce un combustible de valor además de generar un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. El biogas tiene como promedio un poder calorífico entre 4.500 a 5.600 kilocalorías por m³. Este gas se puede utilizar para producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras a gas, en hornos, estufas, secadores, calderas, u otros sistemas de combustión a gas, debidamente adaptados para tal efecto.

Se llama biogás a la mezcla constituida por metano (CH4) en una proporción que oscila entre un 40% a un 70% y dióxido de carbono (CO2), conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno ( H2S).


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http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s

MIREN ESTE VIDEO PARA VER UN HECHO REAL DEL USO EFECTIVO DEL BIOGAS EN UNA CIUDAD DE SUECIA(HELSIMBOR)


OTROS VIDEOS INTERESANTISIMOS......






 Y ESTE DOCUMENTAL DE: LOS MECANICOS DEL PLANETA BIOGAS BUENAZA!! DE DISCOVERY
 OTROS ENLACES TAMBIEN PUEDEN VISITAR ESTE ENLACE
http://www.textoscientificos.com/energia/biogas

MECANICA DE FLUIDOS Y LIBROS

MECANICA DE FLUIDOS
INTRODUCCIÓN
Mecánica de fluidos, es la parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica de fluidos es fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica, la ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las construcciones navales y la oceanografía.
La mecánica de fluidos puede subdividirse en dos campos principales: la estática de fluidos, o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos, que trata de los fluidos en movimiento. El término de hidrodinámica se aplica al flujo de líquidos o al flujo de los gases a baja velocidad, en el que puede considerarse que el gas es esencialmente incompresible. La aerodinámica, o dinámica de gases, se ocupa del comportamiento de los gases cuando los cambios de velocidad y presión son lo suficientemente grandes para que sea necesario incluir los efectos de la compresibilidad.
Entre las aplicaciones de la mecánica de fluidos están la propulsión a chorro, las turbinas, los compresores y las bombas. La hidráulica estudia la utilización en ingeniería de la presión del agua o del aceite.
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http://www.monografias.com/trabajos12/mecflui/mecflui.shtml
NO DEJEN PASAR DE VER ESTE VIDEO, QUE ESTA SUPER!! consta da 6 partes Maravilla Modernas. Ingenieria Hidraulica. 1/6 
ingenieria hidraulica 2/6 
ingenieria hidraulica 3/6
ingenieria hidraulica 4/6
 ingenieria hidraulica 5/6
ingenieria hidraulica 6/6
 aqui les dejo algunos links de los diversos autores sobre mecanica de fluidos, espero les sea de mucha ayuda  Flujo de Fluidos - Crane
Peso: 7.32 MB
Paginas: 215
Formato: PDF
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Mecánica de Fluidos - Kreith
*Aclaración: Este libro no esta completo, solo posee el capitulo 3 que es el que trata sobre mecánica de Fluidos.
Peso: 2.94 MB
Paginas: 209
Formato: PDF
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Mecánica de Fluidos - Pedro F. Diez
Peso: 4.91 MB
Paginas: 318
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Mechanics Fluids and Properties of Fluids - Dr. Andrew Sleigh
Peso: 738 KB
Paginas: 126
Formato: PDF
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Practica de Mecánica Fluidos - Universidad Oviedo
Peso: 3.05 MB
Paginas: 119
Formato: PDF
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Fluid Mechanics - Landau Lifschitz
Peso: 32.4 MB
Paginas: 276 en PDF y 552 del Libro
Edición: 2da
Formato: PDF
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Ingeniería Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas - Claudio Mataix
Peso: 60.8 MB
Paginas: 345 en PDF y 790 del Libro
Edición: 2da
Formato: PDF
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http://rapidshare.com/files/137433741/Ingenieria_Mecanica_de_Fluidos_y_Maquinas_Hidraulicas_-_Claudio_Mataix.rar

Mecánica de Fluidos - Irving H. Shames
Peso: 36.7 MB
Paginas: 847
Edición: 3ra
Formato: PDF
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Mecánica de Fluidos e Hidráulica - Ranald V. Giles
Peso: 19.1 MB
Paginas: 281
Formato: PDF
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http://rapidshare.com/files/137433744/Mecanica_de_Fluidos_e_Hidraulica_-_Ranald_V._Giles.rar
 
(Solucionario) Mecánica de Fluidos - Munson Young
Peso: 53.3 MB
Paginas: 1532
Edición: 4ta
Formato: PDF
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http://rapidshare.com/files/137433745/Mecanica_de_Fluidos-_Munson-Young_4th_ed.rar


Mecánica de los Fluidos - Streeter Wylie
Peso: 90.9 MB
Paginas: 306 en PDF y 612 en Libro
Edición: 8, 3ra en español
Formato: PDF
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Mecánica de Fluidos - Frank White
Edición: 5º
Peso: 13.4Mb
Capítulos: 11
Formato: Pdf
Idioma: Ingles
Paginas: 1023
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http://rapidshare.com/files/221051225/Frank_M._White_-_Fluid_Mechanics_5ed.pdf


(Solucionario) Mecánica de Fluidos - Frank White
Edición: 5º
Peso: 41.5Mb
Capítulos: 11
Formato: Pdf
Idioma: Ingles
Paginas: 875
Download
http://rapidshare.com/files/118682538/Solucionario_de_Mecanica_de_Fluidos_de_White.rar


Mecánica de los Fluidos e Hidraulica - Ranald V. Giles (Schaum)
Teoria y 75 problemas resueltos
Peso: 19.4Mb
Formato: Pdf
Paginas: 273
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http://rapidshare.com/files/144304279/Mecanica_de_fluidos_-_Schaum_Macgrawhil.pdf


(Solucionario) Fluid Mechanics - Çengel & Cimbala
Peso: 9.17Mb
Formato: Pdf
Paginas: 1067
Capítulos: 15
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http://rapidshare.com/files/144304278/Mecanica_de_Fluidos_-_Cengel_Cimbala.rar

(Solucionario) Fluid Mechanics - Joseph Franzini & John Finnemore
*Aclaración: Hacen falta las soluciones del Capitulo 1.
Peso: 27.5Mb
Formato: Pdf
Edición: 10
Capítulos: 16
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http://rapidshare.com/files/144304277/Mecanica_de_Fluidos_-_10_Edicion_-_Joseph_Franzini___John_Finnemore.rar

(Solucionario) Introduction to Fluid Mechanics - Fox
Peso: 69.7Mb
Formato: Pdf
Edición: 5
Paginas: 1428
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http://rapidshare.com/files/144304276/Introduction_to_Fluid_Mechanics_Solutions_Manual__Fox__5th_ed_.pdf

Fluid Mechanics - E. Krause
Peso: 7.42Mb
Formato: Pdf
Edicion: 6
Paginas: 354
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http://rapidshare.com/files/144304274/Fluid_Mechanics_-_E._Krause.pdf

(Solucionario) Fluid Mechanics - Clayton T. Crowe, Donald F. Elger and John A. Roberson
Peso: 4.08Mb
Formato: Pdf
Edicion: 7
Paginas: 1312
Download
http://rapidshare.com/files/191393574/Fluid_Mechanics_-_Clayton_T._Crowe__Donald_F._Elger_and_John_A._Roberson.pdf

Mecanica de Fluidos Aplicada - Robert L. Mot.rar
Gracias a: miketg128
Peso: 73.6Mb
Formato: Pdf
Edicion: 4
Capitulos: 19
Paginas: 567 (Faltan los capitulos 13,14,15)
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http://rapidshare.com/files/193951383/Mecanica_de_Fluidos_Aplicada_-_Robert_L._Mot.rar

(Solucionario) Mecania de Fluidos - Merle Potter.rar
Peso: 1.12Mb
Formato: Pdf
Paginas: 177
Download
http://rapidshare.com/files/193951388/Mecania_de_Fluidos_-_Merle_Potter.rar

Area de Mecanica de Fluidos - Universidad de Oviedo
Peso: 1.98 MB
Paginas: 138
Formato: PDF
Download
http://rapidshare.com/files/137424124/Area_de_Mecanica_de_Fluidos_-_Universidad_de_Oviedo.rar

Fundamentos Matemáticos de la Mecánica de Fluidos - Juan Luis Vazquez
Peso: 2.59 MB
Paginas: 215
Formato: PDF
Download
http://rapidshare.com/files/137424221/Curso_de_Mecanica_de_Fluidos_I_-__Juan_Luis_Vazquez.rar

Fluid Mechanics Thermodynamics of Turbomachine - S.L. Dixon
Peso: 3.21 MB
Paginas: 353
Edición: 4ta
Formato: PDF
Download
http://rapidshare.com/files/137424396/Fluid_Mechanics_Thermodynamics_of_Turbomachine_-_S.L._Dixon.rar

MATAIX
http://www.megaupload.com/?d=8IQ8X2J1

CRANE
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PEDRO FERNANDEZ DIEZ
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SHAMES
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GILES_SERIE SCHAUM
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  Y AQUI LES DEJO UN VIDEITO PARA QUE SE ENTRETENGAN
LA HIDROELECTRICA DE ITAPU(ACTUALMENTE LA SEGUNDA HIDROELECTRICA MAS GRANDE DEL MUNDO CON 14.500 MWATTS SOLO SUPERADA POR LA REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS EN CHINA) 
  CONSTA  DE 5 PARTES
 http://www.youtube.com/watch?v=9RugAcyXnH4  REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS EN CHINA CON UNA POTENCIA EFECTIVA DE 22500MWATTS   CONSTA DE 5 PARTES
 http://www.youtube.com/watch?v=CVduhxtHUOs   CHISPAS SE ME OLVIDABA AQUI LES DEJA UN ENLACE PARA QUE VEAN ALGUNAS APLICACIONES DEL CURSO,AQUI PODRAN VER VIDEOS TALES COMOhttp://www.hidraulicapractica.com/videos.htm  UNA Bomba hidráulica de paletas. Como funciona VIDEO
Motor hidráulico tipo G-rotor. Como funciona. VIDEO
Bomba transmisión hidráulica de pistones. Como funciona. VIDEO
Bomba hidráulica de pistones. Como funciona. VIDEO
Unidad de potencia hidráulica. Prueba de cilindro. VIDEO
VIDEOS
BOMBA DE PALETAS
Bomba hidráulica de paletas. Como funciona VIDEO
MOTOR HIDRAULICO G ROTOR
Motor hidráulico tipo G-rotor. Como funciona. VIDEO
BOMBA TRANSMISION HIDRAULICA
Bomba transmisión hidráulica de pistones. Como funciona. VIDEO
Bomba hidráulica de pistones. Como funciona. VIDEO
BOMBA HIDRAULICA DE PISTONES
Unidad de potencia hidráulica. Prueba de cilindro. VIDEO

UNIDAD HIDRAULICA
Cilindro Hidráulico. Como se construye y funciona.. VIDEO
Válvula Hidráulica. Como se construye y funciona.. VIDEO
Válvula Hidráulica. Como se construye y funciona.. VIDEO
BOMBA HIDRAULICA DE PISTONES
COMPRAR EL LIBRO IMPRESO
CONVERSION UNIDADES
  AHH Y PARA LA GENTE QUE TIENE SU HP50 O 49 EXISTE UN SOFTWARE QUE TE AYUDA ENCONTRAR EL FACTOR DE FRICCION,RUGOSIDAD RELATIVA Y REYNOLD, ENCUENTRA CUALQUIERA DE ESTOS TRES PARAMETROS A PARTIR DE OTRAS DOS PARA EL DIAGRAMA DE MOODY EN EL SOFTWARE ESTA PROGRAMADO LA ECUACION DE COLEBROOK OJO!! AYUDA BASTANTE A LA HORA DE HACER LOS CALCULOS 
ENTREN A ESTA PAGINA Y COPIEN LOS PARAMETROS AHI SE LOS EXPLICA TODO BIEN CLARO http://civilgeeks.com/?p=3146
 
BUENO DESPUES DE ESTO NO PUEDEN JALAR EL CURSO, SERIA UN DAÑO! SI NO APROVECHEN TODA ESTA INFORMACION,CUALQUIER DUDA ME LO PREGUNTAN VALE!! ALAOZzZ!! A TODA LA GENTE Y ESTUDIEN!! ESO SI!! 

SI TIENEN OTROS ENLACES DE MAS AUTORES Y/0 EDICIONES ENVIENMELO PARA COLGARLO Y ASI SEA DE GRAN AYUDA PARA AQUELLOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, DOCENTES, Y EL PUBLICO EN GENERAL QUE DESEE APRENDER SOBRE MECANICA DE FLUIDOS, ENCUENTREN ESTAS HERRAMIENTAS PARA SU INVESTIGACION.....

FOMENTEMOS LA EDUCACION CON ARTICULOS Y ENLACES QUE CONTRIBUYAN EL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE,SALUDOS DESDE AQUI Y ESPERO ESTEN BIEN DE SALUD.. PRONTO COLGARE MAS ENLACES DE LIBROS...

TAMBIEN VISITEN MI CUENTA EN TARINGA!!!!http://www.taringa.net/posts/taringa/9057272/mecanica-de-fluidos-taringa.html
  

viernes, 7 de enero de 2011

EL ORDENADOR

Una computadora o un computador, (del latín computare -calcular-), también denominada ordenador (del francés ordinateur, y éste del latín ordinator), es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama programador. La computadora, además de la rutina o programa informático, necesita de datos específicos (a estos datos, en conjunto, se les conoce como "Input" en inglés o de entrada) que deben ser suministrados, y que son requeridos al momento de la ejecución, para proporcionar el producto final del procesamiento de datos, que recibe el nombre de "output" o de salida. La información puede ser entonces utilizada, reinterpretada, copiada, transferida, o retransmitida a otra(s) persona(s), computadora(s) o componente(s) electrónico(s) local o remotamente usando diferentes sistemas de telecomunicación, pudiendo ser grabada, salvada o almacenada en algún tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento.
La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como la calculadora no programable, es que es una máquina de propósito general, es decir, puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el hardware.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

INGENIERIA HIDRAULICA

La hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa (fuerza) y empuje de la misma.
 

Historia

[editar] Egipto y Grecia

Las civilizaciones más antiguas se desarrollan a lo largo de los ríos más importantes de la Tierra, como el Tigris e Indo. La experiencia y la intuición guiaron a estas comunidades en la solución de los problemas relacionados con las numerosas obras hidráulicas necesarias para la defensa ribereña, el drenaje de zonas pantanosas, el uso de los recursos hídricos, la navegación.
En las civilizaciones de la antigüedad, estos conocimientos se convirtieron en privilegio de una casta sacerdotal. En el antiguo Egipto los sacerdotes se transmitían, de generación en generación, las observaciones y registros, mantenidos en secreto, respecto a las inundaciones del río, y estaban en condiciones, con base en éstos, de hacer previsiones que podrían ser interpretadas fácilmente a través de adivinaciones transmitidas por los dioses. Fue en Egipto donde nació la más antigua de las ciencias exactas, la geometría que, según el historiador griego Heródoto, surgió a raíz de exigencias catastrales relacionadas con las inundaciones del río Nilo.

Con los griegos la ciencia y la técnica pasan por un proceso de desacralización, a pesar de que algunas veces se relegan al terreno de la mitología.
Tales de Mileto, de padre griego y madre fenicia, atribuyó al agua el origen de todas las cosas. La teoría de Tales de Mileto, al igual que la teoría de los filósofos griegos subsecuentes del período jónico, encontrarían una sistematización de sus principios en la física de Aristóteles. Física que, como se sabe, está basada en los cuatro elementos naturales, sobre su ubicación, sobre el movimiento natural, es decir hacia sus respectivas esferas, diferenciado del movimiento violento. La física antigua se basa en el sentido común, es capaz de dar una descripción cualitativa de los principales fenómenos, pero es absolutamente inadecuada para la descripción cuantitativa de los mismos.
Las primeras bases del conocimiento científico cuantitativo se establecieron en el siglo III a. C. en los territorios en los que fue dividido el imperio de Alejandro Magno, y fue Alejandría el epicentro del saber científico. Euclides recogió, en los Elementos, el conocimiento precedente acerca de la geometría. Se trata de una obra única en la que, a partir de pocas definiciones y axiomas, se deducen una infinidad de teoremas. Los Elementos de Euclides constituirán, por más de dos mil años, un modelo de ciencia deductiva de un insuperable rigor lógico. Arquímedes de Siracusa estuvo en contacto epistolar con los científicos de Alejandría.

Arquímedes realizó una gran cantidad de descubrimientos excepcionales. Uno de ellos empezó cuando Cerón reinaba en Siracusa. Quiso ofrecer a un santuario una corona de oro, en agradecimiento por los éxitos alcanzados. Contrató a un artista con el que pactó el precio de la obra y además le entregó la cantidad de oro requerida para la obra. La corona terminada fue entregada al rey, con la plena satisfacción de éste, y el peso también coincidía con el peso de oro entregado. Un tiempo después, sin embargo, Cerón tuvo motivos para desconfiar de que el artista lo había engañado sustituyendo una parte del oro con plomo, manteniendo el mismo peso. Indignado por el engaño, pero no encontrando la forma de demostrarlo, solicitó a Arquímedes que estudiara la cuestión. Absorto por la solución de este problema, Arquímedes observó un día, mientras tomaba un baño en una tina, que cuando él se sumergía en el agua, ésta se derramaba hacia el suelo. Esta observación le dio la solución del problema. Saltó fuera de la tina y, emocionado, corrió desnudo a su casa, gritando: “Eureka! Eureka!” (que, en griego, significa: "¡Lo encontré, lo encontré!").
Arquímedes fue el fundador de la hidrostática, y también el precursor del cálculo diferencial: recuérdese su célebre demostración del volumen de la esfera, y en conjunto con los científicos de Alejandría no desdeñó las aplicaciones a la ingeniería de los descubrimientos científicos, tentando disminuir la brecha entre ciencia y tecnología, típica de la sociedad de la antigüedad clásica, sociedad que, como es bien sabido, estaba basada en la esclavitud.
En el campo de la hidráulica él fue el inventor de la espiral sin fin, la que, al hacerla girar al interior de un cilindro, es usada aun hoy para elevar líquidos.
Véase también el capítulo referente al tornillo de Arquímedes

Los romanos

Los antiguos romanos, que difundieron, en todo el Mediterráneo, la vida urbana, basaron el bienestar, el vivir bien, especialmente en la disponibilidad de abundante cantidad de agua. Se considera que los acueductos suministraban más de un millón de m³ de agua al día a la Roma Imperial, la mayor parte distribuida a viviendas privadas por medio de tubos de plomo. Llegaban a Roma por lo menos una docena de acueductos unidos a una vasta red subterránea.
Pont du Gard a Nîmes.
Para construir el acueducto Claudio, se requirieron, por 14 años consecutivos más de 40 mil carros de tufo por año.
En las provincias romanas los acueductos atravesaron con frecuencia profundos valles, como en Nîmes, donde el “Pont du Gard” de 175 m de longitud tiene una altura máxima de 49 m, y en Segovia, en España, donde el puente-acueducto de 805 m de longitud todavía funciona.
Los romanos excavaron también canales para mejorar el drenaje de los ríos en toda Europa y, menos frecuentemente para la navegación, como es el caso del canal Rin-Mosa de 37 km de longitud. Pero sin duda en este campo la obra prima de la ingeniería del Imperio romano es el drenaje del lago Fucino, a través de una galería de 5,5 km por debajo de la montaña. Esta galería solo fue superada en el 1870 con la galería ferroviaria del Moncenisio. El “Portus Romanus, completamente artificial, se construyó después del de Ostia, en el tiempo de los primeros emperadores romanos. Su bahía interna, hexagonal, tenía una profundidad de 4 a 5 m, un ancho de 800 m, muelle de ladrillo y mortero, y un fondo de bloques de piedra para facilitar su dragado.
 MAS INFORMACION ENTRAR A http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica

(PARA VER EL VIDEO DARLE CLIC SOBRE LA IMAGEN  O VEALO DESDE YOUTUBE  DANDO CLIC A  ) http://www.youtube.com/watch?v=LpFGRPUFuj0