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Reloj de arena El reloj de arena se remonta siglos. Se compone de dos ampollas de vidrio, una encima de la otra, con una abertura estrecha entre ellas. La arena se extiende desde la parte superior de la bombilla a la parte inferior cuando el reloj se vuelca. Cuando se vacía el bulbo superior el tiempo se acaba, pero no necesariamente tiene que ser una hora, como hasta ahora todos los relojes. n reloj de arena podía ser construido para medir casi cualquier período corto de tiempo mediante la alteraci!n del tama"o de la abertura entre los bulbos o cambiando la cantidad de arena en el vaso. #. Los relojes de agua Los relojes de agua, conocidos como clepsidras $del griego %ladr!n de agua&', se encontraban entre los primeros dispositivos que no necesitaban el sol o las estrellas para calcular el tiempo, lo que significa que podría ser utili(ado en cualquier momento del día. Los relojes de agua funcionan mediante la medici!n de agua que gotea de un recipiente a otro. )ueron inventadas en Egipto, pero su uso se extendi! en todo el mundo antiguo * hasta bien entrado el siglo ++ la gente todavía tenían relojes de agua. Los antiguos griegos * romanos constru*eron impresionantes torres para albergar sus relojes de agua. En China a estos relojes se les llamaba Lou * a menudo eran de bronce.

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Reloj de arena

El reloj de arena se remonta siglos. Se compone de dos ampollas de vidrio, una encima

de la otra, con una abertura estrecha entre ellas. La arena se extiende desde la parte

superior de la bombilla a la parte inferior cuando el reloj se vuelca.

Cuando se vacía el bulbo superior el tiempo se acaba, pero no necesariamente tiene que

ser una hora, como hasta ahora todos los relojes. n reloj de arena podía ser construido

para medir casi cualquier período corto de tiempo mediante la alteraci!n del tama"o de la

abertura entre los bulbos o cambiando la cantidad de arena en el vaso.

#. Los relojes de agua

Los relojes de agua, conocidos como clepsidras $del griego %ladr!n de agua&', se

encontraban entre los primeros dispositivos que no necesitaban el sol o las estrellas para

calcular el tiempo, lo que significa que podría ser utili(ado en cualquier momento del día.

Los relojes de agua funcionan mediante la medici!n de agua que gotea de un recipiente a

otro. )ueron inventadas en Egipto, pero su uso se extendi! en todo el mundo antiguo *

hasta bien entrado el siglo ++ la gente todavía tenían relojes de agua.

Los antiguos griegos * romanos constru*eron impresionantes torres para albergar sus

relojes de agua. En China a estos relojes se les llamaba Lou * a menudo eran de bronce.

 

 

. Relojes curiosos

Los chinos inventaron el reloj de incienso entre - * /0#-, * su uso se extendi! en todo

el este de 1sia. Se trataba de un tipo de reloj con unas bolas de metal con una cuerda.

Cuando el incienso se consumía, las bolas caían haciendo sonar un gong que anunciaba

la hora.

2tro ejemplo son los relojes de vela que numeraban unas marcas. Cuando la vela se

quemaba a una marca determinada, el dial anotaba el tiempo.

3. Los relojes mec4nicos

En Europa, durante /5, las musas de la invenci!n empe(aron a hacer los relojes

mec4nicos que se ejecutaban gracias a un sistema de pesos * muelles. Estos primeros

relojes no tenían agujas, s!lo una campana que sonaba cada hora en punto.

Estos primeros relojes grandes se instalaron en las iglesias o monasterios para anunciar

las oraciones * servicios.

En /#/6, el 7arlamento brit4nico ofreci! una recompensa a cualquiera que pudiera

dise"ar un reloj de precisi!n para a*udar en la navegaci!n marítima. El reloj ganador eran

tan exacto que tenía un error de s!lo cinco segundos por cada seis semanas * media.

 

7ero no fue hasta la Revoluci!n 8ndustrial cuando comen(! la producci!n masiva de

relojes.

6. Relojes de pulsera

El descubrimiento de resortes espirales que permitían mover las manecillas de un reloj

hi(o posible que un dise"o m4s peque"o fuese posible.

Los relojes de bolsillo estaban a la orden del día en hombres, mientras que los relojes de

pulsera eran considerados jo*as, aunque s!lo para mujeres.

9odas esas reglas de moda cambiaron durante la 7rimera :uerra ;undial, cuando mirar

la hora en un reloj de bolsillo era imposible durante la batalla. <urante el resto del siglo

++, casi todo el mundo, especialmente los hombres, llevaban relojes de pulsera.

5. Relojes de cuar(o

Cuando el reloj de cuar(o apareci! una especie de electricidad comen(! a mover las

manillas, dejando atr4s los engranajes * pesos.

El cuar(o es pie(oel=ctrico, lo que significa que cuando un cristal de cuar(o se presiona

genera una peque"a corriente de electricidad que hace que el cristal vibre. 9odos los

cristales de cuar(o vibran en la misma frecuencia.

Los relojes de cuar(o utili(an una batería para crear la vibraci!n del cristal * un circuito

para contar las vibraciones. El circuito utili(a esta informaci!n para generar un pulso cada

segundo. Estos pulsos sirve de energía en los engranajes de un reloj mec4nico o de

alimentaci!n en la pantalla de un reloj digital.

Los relojes de cuar(o siguen dominando el mercado debido a su precisi!n * el bajo coste

de producci!n.

 

/. Calendarios

El calendario gregoriano $o cristiano', el m4s usado * com>n ho* en día, se basa en el

Sol. El calendario isl4mico utili(a las fases de la luna. ;ientra que los calendario judíos *

chinos se basan en una combinaci!n de ambos m=todos.

En el calendario gregoriano un día es una rotaci!n completa de la 9ierra sobre su eje. n

mes tiene unos 0-,3 días, lo cual es un ciclo completo de fases de la luna, * un a"o es

56.06 días, el tiempo que tarda la 9ierra en orbitar alrededor del Sol.

7ara regular todo se crearon los a"os bisiestos, que duran 5 días en ve( de los 53 de

un a"o com>n. Es porque de cada a"o sobran horas * en 6 a"os son 06 horas, eso

forma un día. 7or cierto, ?)elí( día extra@

la balanza es un invento egipcio que data del 3800 aC.

Fue perfeccionada más adelante por Galileo Galilei

Jean Baptiste Joseph Delambre y Pierre Méchain, fueron quienes entre 1791 y 1798 y mediante un

sistema de triangulación desde Dunkerque a Barcelona establecieron la medida de un arco de

meridiano sobre el que se tomo el valor y se lo nombro como metro y correspondería con la

longitud de meridiano terrestre que forma un arco de 1/10 de segundo de grado centesimal.