viernes, 2 de mayo de 2008

NANOTECNOLOGIA EN EL PERU

NANOTECNOLOGIA

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Para hacerse una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot, más o menos un nanobot de 50 nm tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos (depende de qué esté hecho el nanobot).
nano- es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto, de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar, y cohesionado exclusivamente por la escala de la materia con la que trabaja.

NANOtecnología, nueva arma contra el cáncer

CIENCIA EN MINIATURA • Revolucionaria aplicación podría curar enfermedades hasta hoy irreversibles • También podrá ser usada en la lucha contra el mal de Alzheimer y el VIH • Científicos peruanos trabajan en un biosensor que detectará plagas y enfermedades • Algunos productos hechos a partir de esta técnica ya están en el mercado.


La medicina convencional ya no estará sola en su lucha contra enfermedades casi irreversibles como el cáncer. Ahora tiene una aliada: la nanotecnología, conocida también como la ciencia en miniatura, con márgenes de error cercanos a cero.
Para entender esta ciencia, con poco más de 20 años de desarrollo, se debe saber que su campo de investigación radica en el estudio de materiales vivos e inertes que reducidos al tamaño de un nanómetro (unidad de medida que es la millonésima parte de un milímetro) son capaces de transformar sus propiedades iniciales por otras totalmente distintas, pues en este nivel se determinan las propiedades de la materia.
Una de las aplicaciones más importantes de la nanotecnología es el tratamiento para la cura del cáncer, una enfermedad que hoy se combate a través de agresivas quimioterapias que desencadenan efectos secundarios que afectan al paciente en su salud y estado de ánimo.
La nanotecnología se muestra como un hálito de esperanza para los pacientes en la fase inicial de cualquier tipo de cáncer, además no causa dolor ni efectos secundarios.
El método que propone la nanotecnología consiste en introducir en el cuerpo por vía oral o sanguínea nanopartículas que transportan el tratamiento y se adhieren a los tejidos cancerosos. Una vez en contacto con ellos, estas irradian un color determinado y son estimuladas de manera externa con luz infrarroja para que liberen un fármaco y destruyan los tejidos dañados en segundos, sin afectar a las células sanas cercanas.


Estos avances prometen desplazar en un futuro no muy lejano a los tratamientos ofrecidos por la medicina convencional. "Cuando una persona contrae cáncer, su cuerpo emite señales de aviso mucho antes de que los métodos actuales sean capaces de detectar. Las nanopartículas pueden detectar estos cambios casi imperceptibles en las células humanas", manifiesta el jefe del Laboratorio de Materiales Nanoestructurados de la Universidad Nacional de Ingeniería, Abel Gutarra.
Actualmente, algunos de los productos para el tratamiento de esta enfermedad ya están en el mercado estadounidense. Además, en enero de 2004, la compañía australiana Starpharma inició pruebas clínicas en humanos del producto VivaGel para la prevención del VIH. Este medicamento fue reconocido como uno de los cinco principales logros de la nanotecnología hasta ahora.
Investigaciones en el Perú
Pensar que la memoria humana podría estar almacenada en un chip ya no forma parte de una idea descabellada. Los avances científicos demuestran que es posible la utilización del chip de silicio, un dispositivo electrónico compuesto por millones de transistores que puede procesar y almacenar gran cantidad de información digital para albergar neuronas.
Esta sorprendente fusión entre lo electrónico y biológico apunta a ofrecer un tratamiento a las personas que padecen, por ejemplo, Alzheimer, mal hasta hoy incurable.
En el Perú, la investigación en el campo de la nanotecnología y específicamente en la utilización de chips va en aumento. El Laboratorio de Materiales Nanoestructurados de la Universidad Nacional de Ingeniería ha tomando la delantera en los avances orientados a la medicina.
"Nuestra intención es fusionar la electrónica con la biología en los chips de silicio", sostiene Gutarra, tras mencionar que actualmente realizan un proyecto de manera conjunta con un grupo de biólogos de la Universidad Cayetano Heredia e ingenieros mecatrónicos de la Pontificia Universidad Católica. Se trata de un biosensor −dispositivo detector de procesos físicos o químicos que usa una molécula de organismos vivos como elemento sensible− que concentra la tecnología de punta del chip de silicio con moléculas biológicas para la detección de plagas y enfermedades.


''El biosensor es funcional debido a que es portátil y no se necesita de un laboratorio para analizar las muestras de los fluidos extraídos de las personas, animales o productos agrícolas", afirma Mirko Zimic, director de la Unidad de Bioinformática y Biología Computacional de la Universidad Cayetano Heredia.
Se pueden fabricar, entonces, múltiples chips que serían leídos por el biosensor. En este se depositarían los fluidos que son decodificados por la información contenida en el chip. Luego, a través de descargas eléctricas, se podría saber si el resultado es negativo o positivo.
"Las investigaciones peruanas en este campo son reconocidas internacionalmente y los avances realizados por físicos y químicos en nuestras principales universidades nos permiten pronosticar adelantos importantes en los próximos años. Sin embargo, es necesario anotar que sin el apoyo del Estado y las empresas privadas para financiar las investigaciones, el camino será difícil", sentenció Gutarra.
Datos
LLEGADA. La nanomedicina llegaría al Perú en 5 años, aproximadamente.
MEDIDAS. Un cabello humano tiene 80 mil nanómetros de ancho y un billete 100 mil nanómetros de grosor. La uña del dedo meñique tiene 10 millones de nanómetros de ancho.

ARTICULOS SOBRE AUDIO Y MUSICA


Gibson crea la primera 'guitarra robot' que se afina sola

LOS ANGELES, EEUU (Reuters) - ¿Alguna vez se ha vuelto loco intentando averiguar por qué su versión de "Voodoo Child" no suena como la de Jimi Hendrix?
La ayuda podría estar al alcance de su mano con lo que se ha descrito como la primera guitarra robot: una guitarra eléctrica que no sólo se mantiene afinada sola incluso después de cambiarle las cuerdas, sino que también permite a acceder a seis afinaciones poco comunes con sólo tocar un botón.
Después de 15 años de investigación, Gibson Guitar lanzará en diciembre una edición limitad de Les Paul Robot Guitar, que ha dejado a los músicos sumidos tanto en el entusiasmo como el escepticismo.
"No te hará un guitarrista mejor, pero permitirá al intérprete promedio acceder a algunas canciones muy sofisticadas," dijo a Reuters el martes el presidente ejecutivo de Gibson Guitar, Henry Juszkiewicz.
Los seis modos de afinación no estándar preinstalados se utilizaron en éxitos que van desde "Honky Tonk Women" de los Rolling Stones, "Voodoo Child" de Hendrix o "Going to California" de Led Zeppelin, hasta "The Circle Game," de Joni Mitchell.
Gibson dice que la nueva guitarra está dirigida a aficionados a quienes les cuesta mantener sus instrumentos afinados, así como a profesionales que ahora usan técnicos durante los conciertos para mantener alrededor de 100 guitarras afinadas en diferentes notas.
Las variaciones de temperatura, los cambios de cuerdas y el uso normal del instrumento han sido retos para afinar incluso para los guitarristas con el mejor oído.
Pero algunos ya han abominado de la guitarra robot.
"Lo siento, eso es sólo pereza. Con cosas como ésta, afinar se va a convertir en una habilidad perdida," escribió LetheBassPlay en el foro de ultimate-guitar.com.
Según Gibson, la guitarra robot es el mayor avance en el diseño de guitarras eléctricas en más de 70 años.
"Es muy adictiva," dijo Juszkiewicz.
Gibson lanzará el 7 de diciembre una edición limitada de 4.000 unidades de Les Paul Gibson Robot Guitars, en azul y plata, a un precio de 2.500 dólares en Estados Unidos.
Se espera que la edición estándar de la guitarra robot se ponga a la venta este año 2008.

jueves, 1 de mayo de 2008

PRIMERO DE MAYO ''DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR'' NO DIA DEL TRABAJO

Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robaís a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar............Jorge Engel (Mártir de Chicago)

Han transcurrido ya más de 100 años desde la jornada de l886, y poco o nada se conoce, se recuerda o se reivindica sobre aquella epopeya de resistencia y lucha de la clase obrera. La estrategia globalizadora ha vaciado también de contenido y significación el Primero de Mayo, que en la mayor parte del mundo es tan solo un día feriado, no laborable, festivo, y hasta pueril.

UN POCO DE HISTORIA: La historia del Primero de Mayo es la de "Los Mártires de Chicago". Corría el l880, y la Federation of Organized Trade and Labour Union ( federación de organizaciones de sindicatos de trabajo y comercio de EE.UU.), veía la luz. Las huelgas de ferroviarios, las reuniones y las grandes movilizaciones obreras eran reprimidas a fuerza de balazos, golpes y prisión.
En l886, el Presidente de los EE.UU. Andrew Johnson promulgó la ley llamada Ley Ingersoll, que establecía ocho horas de trabajo, y por supuesto no entró en vigor. La federación resolvió entonces, imponer mediante una Huelga General en todo EE.UU., a partir del primero de Mayo de l886, la jornada laboral de ocho horas, para reemplazar la de 12 o 14 horas diarias, a la que se encontraban sometidos tanto varones como mujeres y niños a cambio de salarios miserables.
El corazón del movimiento a nivel nacional, estaba en Chicago, y logró apoyo masivo.
El primero de Mayo llegó y decenas de miles de trabajadores y desocupados salieron a la calle en diversas ciudades de EE.UU., como Nueva York,, Detroit e incluso Cincinnati. En Chicago, la huelga paró casi completamente la ciudad.Numerosas empresas como la fábrica de materiales Mc Cormick contrataron verdaderos ejércitos privados para romper las reuniones y asambleas convocadas por los huelguistas.
El 3 de Mayo mientras una parte de los huelguistas junto con sus familiares se congregaban frente a la planta de Mc Cormick , llegaron las fuerzas del "orden" cargando contra los manifestantes, reprimiendo brutalmente a trabajadores, mujeres niños y ancianos, con un saldo de varios muertos y heridos.
La siguiente asamblea fue realizada en un lugar abierto denominado Haymarket. La reunión había transcurrido sin ningún incidente y en el momento en que se encontraba hablando el último orador , mientras la gente se dispersaba por la lluvia y apenas quedaban unos cientos de huelguistas, se presentó un destacamento de 200 policías fuertemente armados ordenando a los presentes dispersarse. De pronto en el cielo apareció un objeto luminoso (una bomba) que explotó hiriendo a varios, y la policía transformó Haymarket en zona de tiro a mansalva. Cientos de huelguistas fueron heridos, varios acribillados, y la sangre tiñó las calles de Chicago. Nadie sabe quien arrojó la bomba, existen versiones firmes, que señalan la autoría de un provocador de nombre Rudolf Schnaubelt, quien a pesar de ser detenido dos veces, en cada ocasión recuperó la libertad. Los dueños del poder político y económico utilizaron este acontecimiento para desatar una cacería de brujas en contra de los dirigentes de la federación, en especial aquellos identificados como anarquistas.
Se clausuraron los periódicos, se allanaron las casas y locales obreros y se prohibieron las asambleas y reuniones políticas. Los periódicos señalaron con el dedo acusador a los dirigentes anarquistas, pidiendo para ellos cárcel y horca. El juicio fue vergonzosamente manipulado, se los acusó de complicidad de asesinato, aunque nunca se pudo probar relación alguna con el incidente de la bomba, entre otras cosas porque la mayoría de ellos no habían estado presentes en el lugar de los hechos, mientras uno de los dos que sí se encontraba era ni más ni más ni menos que el orador. El jurado estaba formado por hombres de negocios y un pariente de uno de los policías muertos . El fiscal, sin más, aclaró que se acusó a los prisioneros porque fueron los líderes de la jornada, solicitando un castigo ejemplar que permitiera salvar las instituciones en peligro. Cuatro dirigentes anarquistas, a saber: Spies, Parsons, Engel y Fischer, fueron llevados a la horca, al mediodía del viernes 11 de noviembre de 1887.
Más de medio millón de personas asistieron al cortejo fúnebre. Hoy descansan en el panteón y en todos los países del mundo son recordados como símbolo de dignidad de la clase trabajadora.

....los derechos, la dignidad y el respeto al ser humano ha sido y es reivindicado por las mayorias explotadas, esto se ha logrado a traves de la historia; No como voluntad divina, de algun Dios misericordioso, o voluntad politica de algun jefe de estado sensible, sino a sido mas bien voluntad conjunta y accion constante del pueblo trabajador.... hoy es el dia del trabajador explotado, es un reconocimiento a su lucha, un saludo a su bandera clasista, un dia de reflexion y evaluacion, un dia de conmemoracion a los caidos para poder mantener encendidas las antorchas que alguna vez empuñaron haciendo vivas a sus nobles ideales sociales...

LA TRADICION

J.C. MARIATEGUI

...Sin poder imaginar los complicados rumbos que tomaría la historia, Mariategui, señalaba sin embargo, ya en 1927: la tradición es, contra lo que desean los tradicionalistas, viva y móvil. La crean los que la niegan para renovarla y enriquecerla. la matan los que la quieren muerte y fija”…y añadía: la revolución esta ya contenida en la tradición...

Lo nativo y lo foráneo en el folklore
lo nativo.- propio, oriundo, innato, natural, aborigen, autóctono, connatural, indígena; una característica del Fol. Es su espíritu nativo, autóctono, propio y oriundo de un lugar, esto le entrega un sello personal, particularizándolo lo hace universal.
identifiquémonos con lo nuestro, en buena cuenta es tener conocimiento pleno de nuestra realidad, con todas las posibilidades y limitaciones, pero afirmando y haciendo respetar nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia; identidad que no entrega libre albedrío, independencia, libre discernimiento, para lograr tener una personalidad propia, desde luego sin patriotismos que solo conducen a una chatura en la perspectiva.
lo Foráneo.- el Fol. Recibe influencias extrañas, foráneas, extranjeras que muchas veces desvirtúan la esencia natural y sencilla de lo nativo. Esta dependencia a lo extranjero esta ligado a lo político y económico y viene desde la conquista; 1º España, Inglaterra, EEUU, han porfiado para cambiarnos de rostro, paralelo expropiación de nuestras riquezas físicas, se expropia la cultura.
se prohíben costumbres, música y se impone la cultura de la dominación y esta es peligrosísimo, porque cada día nos avergonzamos mas de lo nuestro y todo lo que en el se representa. Muchas peruanos desean salir, salen al extranjero, porque la dependencia y toda su secuela ha dejado el país aparentemente sin alternativas.
la primera fase se ha cumplido, no querer sentirnos propios y apetecer y soñar con lo extranjero; el resto del camino es la enajenación, la perdida de nuestra identidad, el olvido de nuestra personalidad
es cuando aparece el imperio del mal gusto, del arribismo, la despersonalización, la huacha feria del consumismo.

EJ: soñamos con determinados lugares del extranjero, donde gracias a la oportunidad creceremos. Entonces aplaudimos el malgusto, la bulla, aprendemos modales foráneos. De esta manera no reconocemos que tenemos una hermosa historia musical, de costumbres y hábitos propios de gran valor cultural y reemplazamos con otras realidades.

martes, 29 de abril de 2008

BREVE HISTORIA DE LA FISICA

EPOCA DEL ESCLAVISMO
Se conoce que la mayoría de civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio de explicar el funcionamiento de su entorno, miraban las estrellas y pensaban como ellas podían regir su mundo. Ésto llevo a muchas interpretaciones de carácter mas filosófico que físico, no en vano en esos momentos la física se la llamaba filosofía natural. Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primigenio de la física, como Aristóteles, Tales de Mileto o Demócrito, por ser los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que los rodeaban.
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A pesar de que las teorías descriptivas del universo que dejaron estos pensadores eran erradas, éstas tuvieron validez por mucho tiempo, casi dos mil años, en parte por la aceptación de la iglesia católica de varios de sus preceptos como la teoría geocéntrica o las tesis de Aristóteles.
EPOCA DEL FEUDALISMO
Esta etapa denominada oscurantismo en la ciencia termina cuando Nicolás Copérnico, considerado padre de la astronomía moderna, en 1543 recibe la primera copia de su De Revolutionibus Orbium Coelestium. A pesar de que Copérnico fue el primero en formular teorías plausibles, es otro personaje al cual se le considera el padre de la física como la conocemos ahora. Un catedrático de matemáticas de la Universidad de Pisa a finales del siglo XVI cambiaría la historia de la ciencia empleando por primera vez experimentos para comprobar sus aseveraciones, Galileo Galilei. Con la invención del telescopio y sus trabajos en planos inclinados, Galileo empleó por primera vez el método científico y llegó a conclusiones capaces de ser verificadas. A sus trabajos se le unieron grandes contribuciones por parte de otros científicos como Johannes Kepler, Blaise Pascal, Christian Huygens.
Galileo: relatividad, inercia y método científico
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Posteriormente, en el siglo XVII, un científico inglés reúne las ideas de Galileo y Kepler en un solo trabajo, unifica las ideas del movimiento celeste y las de los movimientos en la tierra en lo que el llamó gravedad. En 1687, Sir Isaac Newton en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica formuló los tres principios del movimiento y una cuarta Ley de la gravitación universal que transformaron por completo el mundo físico, todos los fenómenos podían ser vistos de una manera mecánica.
Parados sobre hombros de gigantes

EPOCA DEL CAPITALISMO
El trabajo de Newton en el campo, perdura hasta la actualidad; todos los fenómenos macroscópicos pueden ser descritos de acuerdo a sus tres leyes. De ahí que durante el resto de ese siglo y el posterior siglo XVIII, todas las investigaciones se basaron en sus ideas. De ahí que otras disciplinas se desarrollaron, como la termodinámica, la óptica, la mecánica de fluidos y la mecánica estadística. Los conocidos trabajos de Daniel Bernoulli, Robert Boyle, Robert Hooke entre otros, pertenecen a esta época.
Es en el siglo XIX donde se producen avances fundamentales en la electricidad y el magnetismo principalmente de la mano de Charles-Augustin de Coulomb, Luigi Galvani, Michael Faraday y Georg Simon Ohm que culminaron en el trabajo de James Clerk Maxwell de 1855 que logró la unificación de ambas ramas en el llamado electromagnetismo. Además se producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad y el descubrimiento del electrón por parte de Joseph John Thomson en 1897.

Una historia de unificaciones: el electromagnetismo
Los precursores
La primera señal: el experimento de Oersted
La primera unificación
La segunda unificación: la óptica también se rinde
Toda la física clásica en media página
Durante el Siglo XX, la Física se desarrolló plenamente. En 1904 se propuso el primer modelo del átomo. En 1905, Einstein formuló la Teoría de la Relatividad especial, la cual coincide con las Leyes de Newton cuando los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. En 1915 extendió la Teoría de la Relatividad especial, formulando la Teoría de la Relatividad general, la cual sustituye a la Ley de gravitación de Newton y la comprende en los casos de masas pequeñas.
Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros, desarrollaron la Teoría cuántica, a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. En 1911, Ernest Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente, a partir de experiencias de dispersión de partículas. En 1925 Werner Heisenberg, y en 1926 Erwin Schrödinger y Paul Adrien Maurice Dirac, formularon la Mecánica cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para la Física de la materia condensada.
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Posteriormente se formuló la Teoría cuántica de campos, para extender la mecánica cuántica de manera consistente con la Teoría de la Relatividad especial, alcanzando su forma moderna a finales de los 40, gracias al trabajo de Richard Feynman, Julian Schwinger, Tomonaga y Freeman Dyson, quienes formularon la teoría de la electrodinámica cuántica. Asimismo, esta teoría suministró las bases para el desarrollo de la física de partículas. En 1954, Chen Ning Yang y Robert Mills desarrollaron las bases del modelo estándar. Este modelo se completó en los años 1970, y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no observadas previamente, pero que fueron descubiertas sucesivamente, siendo la última de ellas el quark top.
Las partículas elementales de la materia
Protones y neutrones, Energía nuclear, Esas raras partículas elementales, Quarks y leptones...
Los intentos de unificar las cuatro interacciones fundamentales ha llevado a los físicos a nuevos campos impensables. Las dos teorías más aceptadas, la mecánica cuántica y la relatividad general, que son capaces de describir con gran exactitud el macro y el micromundo, parecen incompatibles cuando se las quiere ver desde un mismo punto de vista. Es por eso que nuevas teorías han visto la luz, como la supergravedad o la teoría de cuerdas, que es donde se centran las investigaciones a inicios del siglo XXI.

lunes, 14 de abril de 2008

EXPERIMENTOS CIENTIFICOS

,

ENERGIA SOLAR

LA ENERGIA SOLAR EN EL PERU: ¿Es factible utilizarla?

El Perú es un país que goza de altos índices de radiación solar promedio, sobre todo en la parte de la sierra, lo cual se debe aprovechar para electrificar esas zonas muchas de las cuales son rurales y se encuentran alejadas donde seria casi imposible tender redes de electricidad debido al poco recurso económico que significaría para las empresas eléctricas, y la inversión que tendrían que hacer no seria económicamente rentable debido a que las casas son muy distantes una de otras, los caminos difíciles, y los habitantes no estarían en condiciones de pagar por ese servicio, talvez subvencionado por el estado, pero no seria la mejor opción. Para lo cual pienso que seria factible la electrificación individual de cada uno de los hogares en esas zonas, con sistemas fotovoltaicos.
Un sistema fotovoltaico es el conjunto de dispositivos electrónicos especializados cuya función es transformar la energía solar directamente en energía eléctrica, acondicionando esta última a los requerimientos de una aplicación determinada.
En el espacio esta tecnología actualmente ha llegado a un altísimo desarrollo constituyendo la principal fuente de electricidad de los diferentes tipos de satélites, sondas espaciales y grandes sistemas orbitales como la Estación Espacial Internacional
El uso terrestre de la energía solar ha venido en aumento desde que las investigaciones en este campo fueron incrementadas como consecuencia de la primera crisis del petróleo de 1973. Actualmente la generación eléctrica por medio de sistemas fotovoltaicos está siendo utilizada principalmente en la electrificación rural de bajos consumos; sin embargo, su empleo no se restringe solamente a ello

Actualmente en el Perú se vienen desarrollando programas sociales de electrificación rural y desarrollo productivo, gracias al apoyo de entidades internacionales como la OEA.

En los países sub desarrollados como el nuestro la generación fotovoltaica tiene mucha aplicación en la electrificación de viviendas, en la iluminación pública, en el bombeo de agua, en la energización de centros comunales de comunicación con el uso de radio, fax, telefonía e Internet. También se la aplica en la electrificación de escuelas, alojamientos, iglesias, postas médicas, locales sociales de uso comunitario, etc.
Las células de tamaño muy reducido son aplicadas para el abastecimiento de energía eléctrica de relojes, calculadoras, juguetes, etc. Además, los paneles fotovoltaicos de pequeños tamaños también son utilizados como fuente de electricidad de cargadores de baterías, equipamientos de camping, lámparas de jardín, linternas, etc.

En los últimos años ha surgido la necesidad de integrar las aplicaciones fotovoltaicas en
el sistema productivo del mundo rural. Este nuevo enfoque tiene relación con la
constatación de que la energía eléctrica es solamente un auxiliar para alcanzar el
desarrollo socioeconómico. En su esencia ella permite abrir un mundo de posibilidades
para las personas; no obstante, todo eso tiene que venir acompañado con un paquete de
acciones complementarias como son la salud, la educación, las fuentes de trabajo, etc.
En este campo han sido identificadas diversas aplicaciones como son aquellas dirigidas
a los servicios sociales y comunales: suministro de agua potable, centros de salud,
educación, etc. También se puede mencionar las aplicaciones en las actividades productivas no agrícolas como son los bares, restaurantes, salas rurales de cine, tiendas
de teléfonos, talleres técnicos y artesanales, etc.. Asimismo, las aplicaciones agrícolas
entre las que se puede citar la energización de cercas eléctricas, abrevaderos para
ganado y riego por goteo.

Es decir que actualmente hay un enorme potencial para fomentar las aplicaciones
fotovoltaicas para responder a una gran variedad de intereses. Fundamentalmente, estas aplicaciones pueden ser un medio para mejorar la situación de la población de las zonas rurales empobrecidas de los países subdesarrollados. Sin embargo, antes de decidir llevar a la práctica alguna aplicación es necesario identificar el problema y las diversas cadenas o procesos productivos de la región o comunidad a ser atendida. A través de este proceso saldrán a la luz algunos eslabones o etapas donde se podría introducir la tecnología.
También se puede aprovechar la irradiación solar como fuente de calor; es decir su aplicación fototérmica, como podrían ser: cocinas solares, secadores solares, invernaderos, desfiladeros, confort térmico, etc, para lo cual la labor del ingeniero físico seria plantear la solución de un problema energético encontrado en cierta localidad, hacer un estudio de las condiciones ambientales y desarrollar un plan estratégico para apalear la necesidad encontrada, por ejemplo en el departamento de Puno el frió es inclemente y la gente es victima de este, sin embargo se puede diseñar casas bioclimaticas que sin necesidad de mucha tecnología sean confortables, aprovechar la radiación solar y utilizarla de manera adecuada para regular la temperatura en el interior de estas viviendas. En fin hay un sin numero de aplicaciones de impacto social en las cuales el ingeniero físico podría ser de gran aporte debido al carácter interdisciplinario de su formación científica y humanística.
Por lo expuesto anteriormente es factible y necesario el aprovechamiento de la energía solar para el desarrollo del país y las regiones rurales que conforman gran parte de este,
Llevar luz a las comunidades es significado de progreso, las relaciones sociales de producción y por consecuencia el aspecto social mejorarían, debido a la mayor interacción y mejores condiciones de vida, sin embargo aun sigue siendo un poco cara la inversión inicial en sistemas fotovoltaicos pero el tiempo de servicio compensa a la larga este costo. Que si bien es cierto aun depende de los programas sociales del estado y el apoyo internacional.

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