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Códigos de colores en electrónica y lenguajes técnicos históricos

📄 teoria lengua-y-literatura 🎓 secundaria · 1° Secundaria México 🇲🇽 MX 🗣 Español
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Página 28 de Colección Ximhai. De lo humano y lo comunitario.   Libro de Educación Secundaria Grado 1°  Ciclo Escolar 2025 - 2026
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Resistencia de la imagen: café-negro-rojo-oro = 10 × 100 = 1000 Ω (1 kΩ) con tolerancia 5% (950–1050 Ω). Turing descifró códigos alemanes en la II Guerra Mundial.

📚 theory lengua-y-literatura ⭐⭐ Dificultad 2/5 ⏱ 4 min lectura

Solución — Página 28

Colección Ximhai. De lo humano y lo comunitario. Libro de Educación Secundaria Grado 1° Ciclo Escolar 2025 - 2026

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Ejercicio 1

Contenido de la página

La página presenta dos ideas complementarias sobre lenguajes especializados:

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Ejercicio 1

Códigos de colores en electrónica

En electrónica, las resistencias se identifican mediante bandas de colores. Cada banda cumple una función:

  • 1.er dígito: primer dígito del valor.
  • 2.º dígito: segundo dígito del valor.
  • Multiplicador: potencia de 10 por la que se multiplica el número formado por los dos dígitos.
  • Tolerancia: margen de error del valor nominal.

Tabla de códigos de colores:

Color Dígito Multiplicador Tolerancia
Negro 0 1 —
Café 1 10 —
Rojo 2 100 2%
Naranja 3 1 000 —
Amarillo 4 10 000 —
Verde 5 100 000 —
Azul 6 1 000 000 —
Violeta 7 10 000 000 —
Gris 8 100 000 000 —
Blanco 9 1 000 000 000 —
Oro — 0,1 5%
Plata — 0,01 10%

Ejemplo resuelto (resistencia de la imagen: café, negro, rojo, oro):

  1. 1.er dígito café = 1; 2.º dígito negro = 0 → número base: 10.
  2. Multiplicador rojo = 100.
  3. Valor nominal: 10 \times 100 = 1000 \, \Omega = 1 \, \text{k}\Omega.
  4. Tolerancia oro = 5\%, es decir, entre 950 \, \Omega y 1050 \, \Omega.
2
Ejercicio 2

Lenguajes técnicos e históricos

Los lenguajes técnicos se adaptan a las necesidades de cada momento histórico. Ejemplo: los alemanes inventaron lenguajes secretos en la Segunda Guerra Mundial, descifrados por el matemático británico Alan Turing, quien redactó tratados sobre desencriptación y contribuyó a vencer a los alemanes. Hoy algunas universidades ofrecen especialidades en desencriptación.

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Ejercicio 3

Lenguajes científico y técnico

Utilizan símbolos con significados particulares que facilitan la comunicación. Algunas expresiones técnicas se vuelven de dominio común, por seguridad o por uso masivo (términos de salud durante una epidemia).

Contenido de la página

En electrónica se utilizan códigos de colores para identificar el valor de una resistencia, como se muestra en la imagen.

[Imagen: resistencias electrónicas y tabla de códigos de colores con columnas Dígitos, Multiplicador y Tolerancia. Las bandas de la resistencia indicadas son 1.er dígito, 2.º dígito, Multiplicador y Tolerancia.]

Muchos lenguajes técnicos se han adaptado a las necesidades de cada momento histórico concreto. Por ejemplo, los alemanes inventaron lenguajes secretos para comunicarse durante la Segunda Guerra Mundial, que los aliados pudieron descifrar gracias al matemático británico Alan Turing. Él redactó tratados sobre desencriptación de datos y ayudó a vencer a los alemanes. Actualmente, algunas universidades ofrecen especialidades en desencriptación a matemáticos e informáticos para desentrañar códigos que podrían originar un ataque terrorista.

Los lenguajes científico y técnico utilizan símbolos con significados particulares que facilitan la comunicación y la comprensión. No obstante, algunas expresiones y representaciones técnicas se vuelven de dominio común, ya sea por seguridad o porque se utilizan masivamente, como sucede con términos de salud, por ejemplo, durante una epidemia.

Ejemplos resueltos

Determina el valor y la tolerancia de una resistencia con bandas café, negro, rojo y oro.

  1. Café = 1 (1.er dígito), Negro = 0 (2.º dígito) → 10.
  2. Rojo = multiplicador 100.
  3. R = 10 \times 100 = 1000 \, \Omega = 1 \, \text{k}\Omega.
  4. Oro = tolerancia 5%: R_{\min} = 1000(1-0.05) = 950 \, \Omega; R_{\max} = 1000(1+0.05) = 1050 \, \Omega.

Tabla

Color Dígito Multiplicador Tolerancia
Negro 0 1 —
Café 1 10 —
Rojo 2 100 2%
Naranja 3 1 000 —
Amarillo 4 10 000 —
Verde 5 100 000 —
Azul 6 1 000 000 —
Violeta 7 10 000 000 —
Gris 8 100 000 000 —
Blanco 9 1 000 000 000 —
Oro — 0,1 5%
Plata — 0,01 10%

Fórmulas y ecuaciones

R = (10d_1 + d_2) \times m \; \Omega con T la tolerancia en porcentaje.

R = (\text{dígito}_1 \text{dígito}_2) \times \text{multiplicador} \; \Omega

R_{\min} = R_{\text{nominal}}(1 - T/100)

R_{\max} = R_{\text{nominal}}(1 + T/100)

Glosario (5)

Resistencia eléctrica
Componente electrónico que se opone al paso de la corriente eléctrica, medida en ohmios (Ω).
Tolerancia
Margen de error permitido respecto al valor nominal de un componente, expresado en porcentaje.
Multiplicador (banda)
Banda de color que indica la potencia de 10 por la que se multiplica el valor de los dígitos de una resistencia.
Desencriptación
Proceso de convertir datos cifrados en su forma original y comprensible.
Lenguaje técnico
Conjunto de términos y símbolos especializados que facilitan la comunicación en una disciplina concreta.

Preguntas para practicar

¿Por qué los lenguajes técnicos y científicos usan símbolos con significados particulares, y cómo influye esto en la comunicación?

Los símbolos estandarizados permiten comunicar conceptos complejos con precisión y brevedad, evitando ambigüedades entre especialistas de distintos idiomas; por eso facilitan la comprensión y el avance del conocimiento.

¿Cómo contribuyó Alan Turing a la Segunda Guerra Mundial y por qué su trabajo sigue siendo relevante hoy?

Turing desarrolló métodos matemáticos para descifrar los lenguajes secretos alemanes (máquina Enigma), lo que acortó la guerra; hoy su trabajo es base de la criptografía y la desencriptación moderna, con especialidades universitarias dedicadas al tema.

Da un ejemplo de una expresión técnica que hoy sea de dominio común y explica por qué se generalizó.

Términos como 'contagio', 'cuarentena' o 'vacuna' se volvieron comunes durante epidemias porque su uso masivo en medios y salud pública los difundió más allá del ámbito especializado.

Temas y conceptos clave

Códigos de colores en electrónicaLenguajes técnicos e históricosSímbolos en lenguajes científico y técnicoResistencia eléctrica (ohm)Bandas de color: dígitos, multiplicador, toleranciaDesencriptación de datosLenguaje técnico común
¿Te fue útil esta página?

Figuras de la página (1)

Fotografía de varias resistencias electrónicas de película con bandas de colores sobre una superficie.
Figura 1 image

Preguntas que la gente también hace

¿Cómo se calcula el valor de una resistencia con el código de colores?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
¿Quién fue Alan Turing y qué hizo en la Segunda Guerra Mundial?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
¿Por qué los lenguajes técnicos usan símbolos especializados?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
📌 Antes de leer esto
  • • Nociones de notación científica y potencias de 10
  • • Concepto de unidad ohm (Ω) para resistencia eléctrica
  • • Comprensión lectora de textos expositivos
Siguiente tema sugerido
Actividades de aplicación: leer valores de resistencias dadas por su código de colores
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1058 caracteres

En electrónica se utilizan códigos de colores para identificar el valor de una resistencia, como se muestra en la imagen.

Muchos lenguajes técnicos se han adaptado a las necesidades de cada momento histórico concreto. Por ejemplo, los alemanes inventaron lenguajes secretos para comunicarse durante la Segunda Guerra Mundial, que los aliados pudieron descifrar gracias al matemático británico Alan Turing. EI redactó tratados sobre desencriptación de datos y ayudó a vencer a los alemanes. Actualmente, algunas universidades ofrecen especialidades en desencriptación a matemáticos e informáticos para desentranar códigos que podrían originar un ataque terrorista.

Los lenguajes científico y técnico utilizan símbolos con significados particulares que facilitan la comunicación y la comprensión. No obstante, algunas expresiones y representaciones técnicas se vuelven de dominio común, ya sea por seguridad o porque se utilizan masivamente, como sucede con términos de salud, por ejemplo, durante una epidemia.

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