miércoles, 23 de noviembre de 2016

Sobre la película (20%): Responde a estas preguntas

1.Leo frente a la enfermedad de Bea: ¿Qué clase de Dios eres si existe el mal? Esa es la pregunta que hace Leo a su profesor, “Gandalf”. ¿Cómo le responderías?

-Dios pone a prueba a los hombres con dificultades, afianzarlos en la fe.

2.Leo frente a la Cruz: Y yo no sé si existes. Aunque si existes y haces milagros, haz uno por mí (…). Si lo haces, empezaré a creerte. ¿Qué te parece?

-Me parece que nosotros no podemos poner a prueba a Dios, es Dios el que nos pone a nosotros a prueba.

3.Él (Gandalf, el profesor de religión) dice que Cristo ha curado a personas de todas las épocas del pecado dando su sangre. Estas palabras las escribe Leo en su carta a Bea. ¿Cómo las interpretas?

-Leo quiere dar a Bea esperanza mediante el ejemplo que dio Dios entregando a su hijo a la muerte por los hombres.

4.Leo enfadado con Dios: No te sientes mejor si te cabreas con Papá Noel. Si te cabreas con Dios sí. Leo tras donar sangre, hablando con su profesor: Regalar nuestro dolor a los demás es el acto de confianza más hermoso que puede hacerse. (…) Hoy el profe has sido tú. ¿Por qué dice esto su profesor?

-Porque el profesor llega a la conclusión de que Leo ha llegado a un punto de madurez alto en la vivencia de Dios, el amor, y la muerte.

5.La fe de Bea: Todo el amor que he sentido a mi alrededor (…) me ha cambiado, me ha hecho tocar a Dios. Querido Dios, si me sujetas entre tus brazos la muerte ya no me da miedo ¿Cómo enfrenta Bea su cercanía a la muerte? ¿Qué haría si pudiera retroceder en el tiempo? ¿Es la fe una respuesta a las preguntas de sentido en el caso de Bea?

-  Lo enfrenta sin miedo y con valentía y con la ayuda de Dios.

-  Disfrutar la vida al máximo con Dios.

-  Si, la pena es que normalmente nos hacemos esa pregunta al final de la vida.



jueves, 10 de noviembre de 2016

Puertas Lógicas

Puertas lógicas











Puerta lógicas

La puerta OR o compuerta OR es una puerta lógica digital que implementa la disyunción lógica. Cuando todas sus entradas están en 0  o en BAJA, su salida está en 0 o en BAJA, mientras que cuando al menos una o ambas entradas están en 1 o en ALTA, salida va a estar en 1 o en ALTA. En otro sentido, la función de la compuerta OR efectivamente encuentra el máximo entre dos dígitos binarios, así como la función AND encuentra el mínimo.




INPUT
OUTPUT
A
B
A OR B
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1





Puerta lógica AND

Ésta entregará una salida ALTA (1), dependiendo de los valores de las entradas, siendo este caso, al recibir solo valores altos en ambas entradas. Si alguna de estas entradas no son ALTAS, entonces se mostrará un valor de salida BAJA (0). En otro sentido, la función de la compuerta AND efectivamente encuentra el mínimo entre dos dígitos binarios, así como la función OR encuentra el máximo. Por lo tanto, la salida X solamente es "1"  cuando la entrada A como la entrada B están en "1". En otras palabras la salida X es igual a 1 cuando la entrada A y la entrada B son 1.


INPUT
OUTPUT
A
B
A AND B
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1












Puerta lógica NOT
En lógica digital, un inversor, puerta NOT o compuerta NOT es una puerta lógica que implementa la negación lógica. Siempre que su entrada está en 0 (cero) o en BAJA, su salida está en 1 o en ALTA, mientras que cuando su entrada está en 1 o en ALTA, su SALIDA va a estar en 0 o en BAJA.
La función física del inversor, es la de cambiar en su salida el nivel del voltaje de su entrada entre los definidos como lógico ALTO Y lógico BAJO.


INPUT
OUTPUT
A
NOT A
0
1
1
0















Puerta lógica NOR

La puerta NOR o compuerta NOR es una puerta lógica digital que implementa la disyunción lógica negada -se comporta de acuerdo a la tabla de verdad mostrada a la derecha. Cuando todas sus entradas están en 0 (cero) o en BAJA, su salida está en 1 o en ALTA, mientras que cuando una sola de sus entradas o ambas están en 1 o en ALTA, su SALIDA va a estar en 0 o en BAJA. NOR es el resultado de la negación de que el operador OR.


INPUT
OUTPUT
A
B
A NOR B
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0













Puerta lógica NAND

La puerta NAND, compuerta NAND o NOT AND es una puerta lógica que produce una salida falsa solamente si todas sus entradas son verdaderas; por tanto, su salida es complemento a la de la puerta AND. Cuando todas sus entradas están en 1 (uno) o en ALTA, su salida está en 0 o en BAJA, mientras que cuando una sola de sus entradas o ambas están en 0 o en BAJA, su SALIDA va a estar en 1 o en ALTA.

INPUT
OUTPUT
A
B
A NAND B
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0


miércoles, 9 de noviembre de 2016

Ordenadores y sistema binario y decimal

Ordenadores

¿Qué es lo que entienden los ordenadores?

Toda la información que se manipula dentro de un ordenador se hace de acuerdo a señales eléctricas. Es lo único que entiende el ordenador. Mediante una señal eléctrica alta, se representa el valor 1; mediante una señal eléctrica baja se representa el 0.
. (1) : Tensión eléctrica alta.
. (0) : Tensión eléctrica baja.


Definición de sistema de numeración  decimal/binario.

El sistema de numeración binario utiliza sólo dos dígitos, el cero (0) y el uno (1). En una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia de base 2, elevada a un exponente igual a la posición del dígito menos uno.


El sistema decimal es un sistema de numeración: una serie de símbolos que, respetando distintas reglas, se emplean para la construcción de los números que son considerados válidos. En este caso, el sistema toma como base al diez.

Como pasar de Binario a decimal

 tenemos el número binario 11101011.

1 – Primer paso

A cada dígito le colocamos un superíndice correlativo de cero hasta el final, comenzando de derecha a izquierda.
Como pasar de binario a decimal

2 – Segundo paso

En este paso tenemos que utilizar el valor que pusimos como superíndice como potencia entera de dos, en este caso es dos porque estamos en sistema binario. tenemos que hacer lo que se muestra en la imagen.
Como pasar de binario a decimal ejemplos practicos

3 – Tercer paso

Luego de agregar las potencias enteras de dos como superíndice de cada dígito del número binario tenemos que simplemente sumar cada uno de los resultados de las potencias y multiplicarlo por uno o por cero según sea el dígito donde estamos parados.
como pasar de binario a decimal ejemplos prácticos paso a pas0
Ahora solo tenemos que hacer la cuenta, sumar todo y ver que nos da, en este caso el binario 11101011 corresponde al número decimal 235.

Como pasar de decimal a binario
Lógica binaria. Para hacer la conversión de decimal a binario, hay que ir dividiendo el número decimal entre dos y anotar en una columna a la derecha el resto (un 0 si el resultado de la división es par y un 1 si es impar). La lista de ceros y unos leídos de abajo a arriba es el resultado. 79 1 (impar).



3.¿De cuántos dígitos se dispone, en el sistema de numeración decimal, para representar un número cualquiera? ¿Y en el sistema de numeración binario?

El sistema de numeración decimal, también llamado sistema decimal, es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base aritmética las potencias del número diez. El conjunto de símbolos utilizado se compone de diez cifras: cero (0) - uno (1) - dos (2) - tres (3) - cuatro (4) - cinco (5) - seis (6) - siete (7) - ocho (8) y nueve (9).


El sistema binario, llamado también sistema diádico en ciencias de la computación, es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras: cero y uno (0 y 1). Es uno de los sistemas que se utilizan en las computadoras, debido a que estas trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0).





4. Convierte el número binario 1110011 en su equivalente decimal.
Para hacer esta conversión debemos usar la siguiente fórmula:
Si tenemos un número binario bn-1 .... b1b0 debemos multiplicar cada casilla por su potencia de 2
Decimal = b0 * 2 b0 + .... bn-1 * 2 bn-1
En este caso para el binario 1110011:
+ 1 * 26 + 1 * 25 + 0 * 24 + 0 * 23 + 1 * 22 + 1 * 21 + 1 * 20 = + 1 * 1 + 1 * 2 + 0 * 4 + 0 * 8 + 1 * 16 + 1 * 32 + 1 * 64
= + 1 + 2 + 16 + 32 + 64
= 115
5. ¿cuál es el número binario equivalente al decimal 67?

El binario para 67 es 1000011