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miércoles, 17 de enero de 2018

distancia del cultivo de Maiz

Para probar lo anterior, tome unas 100 semillas de un bulto y colóquelas en un germinador sin que se toquen unas con otras, cúbralas con papel periódico húmedo y déjelas así unos cuatro días, manteniendo el papel humedecido; posteriormente descúbralas y verifique su estado. El resultado debe ser 90 por ciento de semillas germinadas.
Para lograr el éxito en la producción, el cultivador de maíz debe coadyuvar al sistema de producción mediante prácticas como: suelos aptos, distancias y épocas de siembra y fertilización; a eso hay que sumarle un manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades.
Suelos y siembra No existe una fórmula específica para la preparación del suelo en el cultivo de maíz, aunque es conveniente agregar materia orgánica y residuos de cosechas de cultivos anteriores para dejarlos como colchón protector del suelo con el fin de que se vayan descomponiendo.
Esta práctica es muy utilizada para el control de plagas, enfermedades y malezas; cubrir el suelo es clave para prevenir la erosión, aumentar la infiltración de las lluvias y preservar la flora y fauna microbiana del suelo.
En los sistemas de producción tradicional (manual) se recomienda evitar las quemas, limpiar el lote con machete, picar bien el material vegetal y disponerlo en surcos.
Las épocas de siembra están bien definidas en todo el país y generalmente coinciden con la iniciación de la temporada de lluvias.
Si la idea es sembrar y la finca posee sistemas de riego, es posible hacerlo en cualquier época previendo que la cosecha coincida con el tiempo seco.
La densidad de siembra es distinta para cada variedad, aunque también depende de la disponibilidad de agua y la fertilidad del suelo.
Para siembra manual, con el fin de lograr una alta producción, se debe colocar una semilla cada 20 centímetros sobre el surco, separados estos últimos a una distancia de 80 centímetros; así se logrará una población de 62.500 plantas por hectárea. Mayores densidades pueden ser de 15 centímetros entre plantas y 90 centímetros entre surcos, para lograr 74.000 plantas por hectárea.
De la anterior cifra se pueden registrar pérdidas por semillas que no germinan y por posibles problemas fitosanitarios (ataque de plagas o enfermedades).En suelos pendientes la siembra debe hacerse de tal forma que los surcos queden a través de la pendiente para evitar problemas de erosión , anotó el consultor en siembra directa Carlos Brigard.
Fertilización del cultivo Al compararse con otros cultivos, el maíz se puede calificar como exigente en nutrientes, por lo cual una adecuada fertilización asegura buenos rendimientos en la cosecha.
Lo más aconsejable es tener a mano los resultados del análisis de suelos de la finca antes de la siembra, al igual que la información completa sobre la variedad de semilla escogida. Esto servirá para que el agrónomo o técnico agrícola formule las recomendaciones del caso.
Tercera y última entrega: cosecha, labores de poscosecha y comercialización del cultivo.
Plagas y enfermedades * Tierreros (Agrotis ipsilon) que trozan las plántulas. Estas se pueden controlar haciendo cebos tóxicos que se preparan con salvado, melaza y un insecticida comercial (Lorsban).
* Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda); se controla colocando un poco de arena seca en el sitio donde se note el ataque, recomienda el Centro Internacional de Agricultura Orgánica (Ciao), o haciendo aplicaciones de insecticidas biológicos formulados con base en Bacillus turingiensis (Turicide y Dipel) en dosis de 10 gramos (una cucharada sopera) en 20 litros de agua.
Entre las enfermedades más importantes que afectan el cultivo del maíz son: * Carbón común: aparece en casi todas las zonas maiceras del país; el hongo ataca los tallos, las hojas, las mazorcas y las espigas, afectando más a las plantas jóvenes, a las que puede producirles enanismo o matarlas.
* Mildeo velloso o cenicillas es otro tipo de hongo muy común en las zonas cálidas y húmedas, que ocasiona malformaciones a la espiga y, en consecuencia, no hay producción de polen.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-861775

Aislamiento eléctrico

El aislamiento eléctrico se produce cuando se cubre un elemento de una instalación eléctrica con un material que no es conductor de la electricidad, es decir, un material que resiste el paso de la corriente a través del elemento que alberga y lo mantiene en su desplazamiento a lo largo del semiconductor. Dicho material se denomina aislante eléctrico.
Cinta aislante eléctrica.
La diferencia de los distintos materiales es que los aislantes son materiales que presentan gran resistencia a que las cargas que lo forman se desplacen y los conductores tienen cargas libres y que pueden moverse con facilidad.
De acuerdo con la teoría moderna de la materia (comprobada por resultados experimentales), los átomos de la materia están constituidos por un núcleo cargado positivamente, alrededor del cual giran a gran velocidad cargas eléctricas negativas. Estas cargas negativas, los electrones, son indivisibles e idénticas para toda la materia.
En los elementos llamados conductores, algunos de estos electrones pueden pasar libremente de un átomo a otro cuando se aplica una diferencia de potencial (o tensión eléctrica) entre los extremos del conductor.
A este movimiento de electrones es a lo que se llama corriente eléctrica. Algunos materiales, principalmente los metales, tienen un gran número de electrones libres que pueden moverse a través del material. Estos materiales tienen la facilidad de transmitir carga de un objeto a otro, estos son los antes mencionados conductores.
Los mejores conductores son los elementos metálicos, especialmente el oroplata (es el más conductor),1​ el cobre, el aluminio, etc.
Los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes conductoras (aislamiento de la instalación) y proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas (aislamiento protector).

    Ley de Ohm

    El voltaje hace que la electricidad fluya a lo largo de los alambres de cobre, mientras que el aislamiento que cubre dichos alambres ejercen una resistencia al paso de corriente, que es mucho menor a lo largo del alambre.
    Al aplicar la ley de Ohm al alambre, tendremos que a menor resistencia del alambre, se tendrá más corriente con el mismo voltaje. Es importante tener presente que ningún aislamiento es perfecto (su resistencia no es infinita), de modo que cierta cantidad de electricidad fluye a lo largo del aislamiento a través de la tierra. Esta corriente puede ser de millonésimas de amperios, pero se debe medir con un buen instrumento de prueba de aislamiento, como el megóhmetro, popularmente conocido como «Megger».
    En resumen, un buen aislamiento es el que no se deteriora al aumentar el voltaje y por ende, la corriente, obteniéndose una resistencia alta, la cual se debe mantener en el tiempo. Esto se visualiza al realizar mediciones periódicas y estudiando la tendencia que provoca que un aislamiento se deteriore.
    Existen diferentes tipos de solicitaciones:
    • Sobretensiones en régimen permanente, o sobretensiones permanentes o en sus proximidades). Se caracterizan por un frente escarpado de duración comprendida entre microsegundos y milisegundos:
    • Frente lento: Frente de 20 microsegundos a 500 microsegundos, cola de hasta 20 milisegundos.
    • Frente rápido: Frente de 0,1 microsegundos a 20 microsegundos, cola de hasta 300 microsegundos.
    • Frente muy rápido: Frente menor(que haya contacto eléctrico) Los materiales utilizados más frecuentemente son los plásticos y las cerámicas.
    El comportamiento de los aislantes se debe a la barrera de potencial que se establece entre las bandas de valencia y conducción, que dificulta la existencia de electrones libres capaces de conducir la electricidad a través del material (para más detalles ver semiconductor).
    Un material aislante de la electricidad tiene una resistencia teóricamente infinita. Algunos materiales, como el aire o el agua son aislantes bajo ciertas condiciones pero no para otras. El aire, por ejemplo, aislante a temperatura ambiente y bajo condiciones de frecuencia de la señal y potencia relativamente bajas, puede convertirse en conductor.
    Materiales conductores: metaleshierromercuriooroplatacobreplatinoplomo, etc.
    Materiales aislantes: plásticomaderacerámicasgoma.

    https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico

    Helianthus annuus

    Helianthus annuus , llamado comúnmente  girasol ,  calom ,  jáquima ,  maravilla ,  mirasol ,  tlapololote ,  maíz de teja ,  acahual 2 ​ (...