Estancias y Estadías 2021-3 2022-1
¡BIENVENIDO(A) A TU CURSO-PLATAFORMA VIRTUAL DE LA MATERIA DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS!
>PLATAFORMA DESTINADA PARA REVISIÓN Y CAPTURA DE EVIDENCIAS RELACIONADAS CON PROCESOS DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS"<
Atendiendo a las medias y acciones tomadas durante esta contingencia se manejará el contenido de nuestras clases asignadas y asesoría de manera virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación usadas actualmente como plataformas e-learning an meeting como Moodle, Google meets® Cisco Webex ® y redes sociales. Trabajemos desde casa, unidos y en conjunto para continuar avanzando en nuestra formación profesional, con flexibilidad y tenacidad, adaptándonos a los nuevos retos que el entorno demanda.
EXAMENES ESPECIALES. 2021-3
ESTE ESPACIO ES PARA LOS ALUMNOS QUE VAN A PRESENTAR EXAMENES AUTODIDACTAS CON UN SERVIDOR.
EDGAR ROSALES CESARETTI.
AUTODIDACTA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3-2021
SUBIR EVIDENCIAS DE LA MATERIA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AUTODIDACTA PROCESOS PRIMARIOS DE MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ING. OLEGARIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
ING. DIDIER AMAYA MORALES
ESTANCIA 1 4C Y ESTADÍA 10B-10C TRABAJADORES
ESTANCIA 1 4C TRABAJADORES
SESIÓN VIRTUAL MIÉRCOLES 17:20-18:00
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/koq-rctk-wdz
ESTADÍA TRABAJADORES:
SESIÓN VIRTUAL JUEVES DE 19:20-20:00
ENLACE:
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/zry-kfjv-jep
METROLOGÍA PARA LA MANUFACTURA 1B
El alumno establecerá las características generales de una organización manufacturera y sus productos, mediante los procesos de transformación, sistemas e instrumentos de medición, estudios R&R, estándares de calidad y la normatividad aplicable, para contribuir a la mejora de procesos de manufactura y la rentabilidad de la organización. |
Física para Ingeniería 7C
En términos experimentales, las predicciones de la teoría de Newton se pueden probar con magnitudes de velocidad altas al acelerar electrones u otras partículas cargadas a través de una gran diferencia de potencial eléctrico. Por ejemplo, es posible acelerar un electrón con una rapidez de 0.99c (donde c es la rapidez de la luz) si se usa una diferencia de potencial de varios millones de volts. Según la mecánica de Newton, si la diferencia de potencial se aumenta en un factor de 4, la energía cinética del electrón deberá ser cuatro veces mayor y su rapidez se duplicará a 1.98c. No obstante, algunos experimentos demuestran que la rapidez del electrón —así como la rapidez de cualquier otro cuerpo en el Universo— siempre es menor que la rapidez de la luz, cualquiera que sea la magnitud del voltaje acelerador. Ya que no pone un límite superior a la rapidez, la mecánica de Newton no concuerda con resultados experimentales modernos y es claramente una teoría limitada.