El uranio empobrecido






El uranio empobrecido (DU), subproducto de la producción de uranio enriquecido, que se utiliza principalmente como combustible para la energía nuclear.  El uranio empobrecido se utiliza en las armas antitanque, y su uso en instalaciones de ensayo o en tiempo de guerra puede resultar en cierta dispersión en el medio ambiente contaminándolo. Como resultado, los soldados y las personas que no participan directamente en los combates, ya sean militares o civiles, pueden aspirar el polvo de uranio o uranio empobrecido al consumir alimentos o agua contaminados.
El uranio es ligeramente radiactivo,   y   es también tóxico, es decir, que puede causar daños en los organismos vivos debido a su naturaleza química. Tales riesgos se conocían antes de la Guerra del Golfo Pérsico en  1991 cuando las armas de uranio empobrecido fueron utilizadas por una coalición internacional de las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Después de la Guerra del Golfo Pérsico, diversas organizaciones ambientales y los veteranos expresaron su preocupación porque los riesgos de salud derivados del uso de armas de uranio empobrecido puede haber sido subestimado. Algunos afirmaron que la exposición al uranio empobrecido durante la guerra provocó efectos adversos de salud, incluyendo el Síndrome de la Guerra del Golfo, que no se habría esperado de los últimos estudios de la toxicidad del uranio.
  ¿Qué es el uranio empobrecido?
El uranio empobrecido es un subproducto de los procesos industriales que producen uranio enriquecido, que se utiliza en reactores nucleares y armas nucleares. El uranio natural se compone de tres isótopos o formas del átomo de uranio: uranio 234 (U-234), uranio 235 (U-235), y el uranio 238 (U-238). Más del 99 por ciento de la masa de uranio natural se compone de U-238, y sólo el 0,7 por ciento es U-235. Sin embargo, U-235 es el isótopo fisionable que es, lo que significa que los átomos se pueden dividir en fragmentos (fisión), liberando una gran cantidad de energía. Esta energía es la fuente de energía en los reactores nucleares y armas nucleares. La mayoría de los reactores necesitan uranio  en que la concentración de U-235 es superior al del uranio natural, aproximadamente un 3 por ciento en peso, mientras que las armas nucleares y los reactores necesitan uranio   con más del 90 por ciento de U-235. El Uranio que contiene una mayor concentración de U-235 que se encuentra en el uranio natural se denomina "enriquecido", y el  uranio con una menor concentración de U-235 se denomina "agotado".
Debido a que el  U-235 y U 238-tienen las mismas propiedades químicas, es imposible separarlos por métodos químicos, como los metales se separan de sus minerales. En su lugar, se utilizan métodos físicos, que explotan la ligera diferencia entre las masas de los átomos. U-238 tiene más neutrones en su núcleo de U-235 y U-235 así es un poco más ligero que el U-238.
De los varios métodos de enriquecimiento de uranio, el más conocido es el de difusión gaseosa. Esto implica convertir el uranio en un gas conocido como hexafluoruro de uranio. El gas pasa a través de una cámara que tiene pequeños orificios en sus paredes. Las moléculas de hexafluoruro de uranio-235 se mueven ligeramente más rápido que los de U-238 más pesados ​​y más fácilmente hexafluoruro de encontrar su camino a través de los agujeros en otra cámara. El gas en la segunda cámara tiene entonces una proporción ligeramente mayor de U-235 que el gas en la primera cámara. Dado que el uranio residual en la primera cámara después de la difusión gaseosa tiene una proporción ligeramente inferior de U-235 que la del uranio natural, lo que se conoce como uranio empobrecido.
El DU utilizado para fines militares típicamente tiene una concentración mucho menor de U-235, alrededor de 0,2 por ciento en masa. Los átomos de U-234 son más ligeros que los de U-235, por lo que se difunden más rápido todavía. Como resultado, la concentración de U-234 en DU también se reduce.
III La radiactividad del uranio empobrecido
Durante la desintegración radiactiva, todos los tres isótopos de uranio emiten partículas alfa. Las partículas alfa pierden energía muy rápidamente, y como resultado tienen un corto alcance. Una hoja de papel los detendrá porque carecen de suficiente energía para viajar a través del papel. Esto significa que ellos representan poco peligro si el uranio se encuentra fuera del cuerpo: pocos conseguirá a través de las capas externas de la piel muerta. Sin embargo, una partícula alfa liberado en el interior del cuerpo puede hacer mucho daño a las pocas células a través del cual viaja.
Dos trozos de uranio, natural y uno agotado, pero con la misma masa, habría tanto producir un número similar de partículas alfa de desintegraciones de átomos de U-238. Sin embargo, la muestra de uranio empobrecido se producen muchas menos partículas alfa de U-235 o U-234. La radiactividad de los DU (el número de desintegraciones en un momento dado) es de aproximadamente 60 por ciento de la radiactividad del uranio natural.
IV USOS del uranio empobrecido
Desde la década de 1940, decenas de miles de toneladas de uranio empobrecido se han obtenido como subproducto de la producción de uranio enriquecido. Desde DU es menos valiosa y radiactivos menos de uranio natural, que se utiliza generalmente para otras aplicaciones. Estos usos incluyen pigmentos para cerámica. Sin embargo, los mejores usos conocidos explotar muy alta densidad del uranio. Densidad a 19 g/cm3 uranio es similar a la de oro o tungsteno, y casi el doble que la del plomo. A 10-cm (4-en) Cube pesaría un masivo 19 kg (42 lb), un peso normal para un niño de 5 años de edad.
DU ha sido utilizado para hacer contrapesos en algunos tipos de aviones civiles y militares, aunque este uso ha ocurrido con menor frecuencia en los últimos años. La alta densidad de DU permite que el peso de equilibrio a ser relativamente compacto y así encajar en el espacio disponible pequeño, tal como en un timón.
Ha habido preocupaciones acerca de las emisiones de uranio en el medio ambiente después de los accidentes de dichas aeronaves ya que el metal uranio se quema en el aire. Sin embargo, bultos grandes, como los contrapesos no suelen prenderse fuego. Después de un accidente estos pesos se recuperan generalmente más o menos intacta, y es probable que al menos algunos que no se han recuperado están enterrados en el suelo.
Para fines militares, DU se utiliza principalmente en los proyectiles, sino también en la armadura de al menos un tipo de depósito (los EE.UU. M1 Abrams tanque de batalla principal). El uranio empobrecido utilizado por los militares de EE.UU. es una aleación de titanio de 0,7 por ciento.
Aunque la información de los medios se ha referido frecuentemente a la "punta de uranio-conchas," los proyectiles no son conchas típicos que llevan una carga explosiva que detona cuando llegue a su destino. El uranio empobrecido es usado principalmente en penetradores de energía cinética. Estos son barras de uranio metálico, con un cono de la nariz y las aletas para la estabilidad en vuelo, disparado a una velocidad extremadamente alta. Ellos son los equivalentes modernos de la flecha de arco largo medieval o ballesta, y tienen el mismo objetivo: penetrar la armadura.
Los disparos de armas de fuego de tanques tienen una masa, m, de alrededor de 4,5 kg (aproximadamente 10 libras), pero la velocidad inicial, v, es tan alto, alrededor de 1,6 km (aproximadamente 1 milla) por segundo, que la energía cinética (½ mv2 ) es enorme. Es similar a la energía química almacenada en 1 kg (2,2 libras) de TNT (trinitrotolueno ver). Si golpea un blanco duro, como planchas de blindaje, gran parte de esa energía se convierte en calor al instante.
El uranio tiene ventajas sobre el tungsteno, el otro metal denso utilizado para hacer penetradores de energía cinética, en parte porque se quema tan fácilmente. Al entrar en la placa de armadura, se auto-afila, y cuando se rompe a través de ella puede estallar en fragmentos en llamas que encienden el interior del vehículo.
La mayor parte del uranio empobrecido utilizado en el 1991 Guerra del Golfo Pérsico y en las guerras de la sucesión yugoslava fue disparado desde un avión, como los EE.UU. A-10 Thunderbolt. Las rondas de aviones son mucho más pequeñas (alrededor de 300 libras g/0.66) que los disparos de tanques, pero el A-10 del arma de Gatling dispara más de 100 rondas en una ráfaga 2-3 segundos. Según el Departamento de Defensa de EE.UU., Estados Unidos disparó un total de alrededor de 290.000 kg (320 toneladas) de los proyectiles de uranio empobrecido en la Guerra del Golfo Pérsico. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se utiliza alrededor de 3.000 kilogramos (3,3 toneladas) en Bosnia y 8.000 kg (9 toneladas) en Kosovo. La mayor parte de la utilizada en la Guerra del Golfo Pérsico, y todos los que se utiliza en la ex Yugoslavia, fue despedido del avión.
V sanitarios y medioambientales
Debido a que el uranio se ha procesado a gran escala en las industrias nucleares, y sus peligros potenciales (tanto radiológica y química) se han reconocido incluso en la década de 1940, en su comportamiento y los posibles efectos en el cuerpo humano han sido ampliamente estudiados. La mayor parte de los resultados del estudio, especialmente las relativas al uranio que se ha disuelto y ha sido absorbido en la sangre, deben aplicarse a los DU como a cualquier otra forma de uranio.
Muchos estudios han investigado la distribución y retención de uranio en el cuerpo después de la inhalación o ingestión de diferentes formas químicas. Algunas de estas formas químicas, tales como el trióxido de uranio, se disuelven rápidamente en los pulmones, mientras que otros, tales como el dióxido de uranio, se disuelven muy lentamente. Cuando soluble uranio-por ejemplo, en el agua potable es consumida, un pequeño porcentaje de que se absorbe en la sangre. La mayor parte del uranio que entra en el torrente sanguíneo se excreta rápidamente en la orina, con aproximadamente 10 por ciento retenido en órganos o tejidos, tales como hueso.
Los estudios de efectos sobre la salud derivados de la exposición a las formas químicas del uranio han demostrado que un peligro concreto es el daño a los riñones. Cuando la concentración alcanza aproximadamente 1 microgramo de uranio por gramo de tejido renal, entonces efectos se pueden detectar mediante pruebas bioquímicas en orina, aunque concentraciones más altas son necesarias para producir los síntomas de la enfermedad.
Muy pocos experimentos han mostrado efectos nocivos para la salud de la exposición a la radiación de uranio. Estos resultados se espera porque la radiactividad por gramo de uranio natural es tan bajo. Decenas de miles de trabajadores de la industria de procesamiento de combustible nuclear han estado expuestos al uranio durante varias décadas. Los estudios de seguimiento de su estado de salud no han encontrado ningún efecto consistente mala salud, y no proporcionan una base para estimar la radiación riesgos que resulten de una ingesta conocida de uranio.
Los peligros de la radiación estimadas de DU se basa por tanto en lo que generalmente se conoce de los riesgos para la salud de la radiación, que también han sido reconocidas y estudiadas por muchos años (ver Efectos biológicos de radiación). En general se acepta que los riesgos aumentan con la "dosis" de radiación, que es la cantidad de energía absorbida en cada gramo de tejido (véase Unidades de Radiación). Los efectos son de dos tipos: efectos agudos y efectos tardíos. Los efectos agudos, como la enfermedad de la radiación y las quemaduras por radiación, son consecuencia de la muerte de muchas células. Su gravedad aumenta con la dosis. Los efectos tardíos, la más importante de las cuales es la etiología del cáncer, el resultado del daño celular. La probabilidad de daño de las células aumenta con la dosis.
Otros dos tipos de radiación emitidos como resultado de la desintegración radiactiva de uranio son los rayos gamma (fotones de alta energía) y partículas beta (electrones de alta energía). Las partículas beta y algunos de los rayos gamma son no emitida por el propio uranio, pero por los átomos formados cuando se descompone: isótopos de vida corta de la torio elementos y protactinio. Los rayos gamma y partículas beta emitidas por DU puede irradiar el cuerpo desde el exterior. Sin embargo, la velocidad a la que puede ser una dosis de radiación aplicada es baja. Es poco probable que incluso un contacto continuo directo de la piel con un trozo de DU daría lugar a una quemadura de la radiación, aunque se espera que resulte en un leve aumento del riesgo de cáncer de piel.
La mayoría de las preocupaciones se refieren al uranio empobrecido que ha entrado en el cuerpo, resultando en la irradiación de partículas alfa y los posibles efectos químicos. El impacto de un penetrador de uranio empobrecido en un "duro" de destino, como planchas de blindaje, produce dos situaciones de exposición poco comunes. En algunos informes de impactos de prueba, se estimó que una fracción grande (más de 10 por ciento) del penetrador se convirtió en polvo de óxido de uranio lo suficientemente fino para ser inhalado. La nube densa formada dentro de los confines de un vehículo chocado podría, en teoría por lo menos, dar lugar a grandes cantidades de óxido de uranio que depositan en los pulmones de los supervivientes o los equipos de rescate que entran en el vehículo sin protección respiratoria.
El otro método de exposición es posible a partir de fragmentos voladores (esquirlas) de uranio empobrecido que pueden incrustarse en los tejidos. Las células cercanas a la superficie del fragmento DU estará sujeto a la irradiación de partículas alfa. Esta situación se complica por la reacción del tejido a un "cuerpo extraño" y los posibles efectos químicos de la uranio como el fragmento se disuelve. Esta es una situación en la que los últimos estudios proporcionan poca orientación para los investigadores que intentan aprender de los efectos del uranio empobrecido heridas de metralla.
VI RESULTADOS DE ESTUDIOS DE LA GUERRA DEL GOLFO PERSA
A raíz de las preocupaciones sobre el uso de uranio empobrecido en las municiones, tanto en la Guerra del Golfo Pérsico y los antiguos conflictos de Yugoslavia, una serie de estudios detallados se llevaron a cabo para considerar los riesgos para la salud del uranio empobrecido. La mayoría de estos estudios han concluido que la mayoría de las personas presentes en los conflictos donde se utilizó uranio empobrecido, las exposiciones eran demasiado pequeñas para producir efectos observables ya sea por radiación o la toxicidad química, principalmente debido a la gran masa de uranio empobrecido que tendría que ser inhalado.
Un número de estudios han sido realizados sobre la salud de los estadounidenses y sus aliados del Golfo Pérsico veteranos de guerra, en parte debido a las preocupaciones acerca de un posible síndrome de la Guerra del Golfo. Estos estudios no han encontrado ninguna muerte que podrían atribuirse a los conocidos efectos tóxicos del uranio empobrecido. Además, incluso si tales estudios se muestran finalmente un exceso de muertes por cáncer entre los veteranos de la Guerra del Golfo, sería muy difícil para ligarse a esta DU, debido a otras exposiciones potencialmente tóxicos. Las tasas de enfermedades diagnosticadas son similares a las del personal de servicios, pero existen tasas más altas de síntomas reportados entre los veteranos. Sin embargo, ninguno de los estudios establecido una asociación con la exposición al uranio empobrecido. Según los conocimientos actuales de su toxicidad, ninguno era de esperar.
Un determinado grupo de veteranos de Estados Unidos Guerra del Golfo Pérsico que todavía se está estudiando consiste en sobrevivientes de "fuego amigo" incidentes que se han conservado fragmentos de uranio empobrecido en el cuerpo por las heridas de metralla. Muchos de ellos están excretando cantidades mensurables de uranio empobrecido en la orina, pero no había pruebas claras de los efectos adversos para la salud. Debido a que esta es una exposición para el que hay poca experiencia pasada, los experimentos con animales y sistemas celulares también se están llevando a cabo para investigar los posibles efectos a largo plazo.
ESTUDIOS VII de óxidos de uranio EMPOBRECIDO
Uranio forma una amplia gama de diferentes óxidos bajo diferentes condiciones. Entre ellos son trióxido de uranio (UO3) y triuranium octoxide (U3O8), que se producen en el procesamiento de uranio a partir de su mineral, y el dióxido de uranio (UO2), que se utiliza en algunos tipos de combustible nuclear. Nuevamente, debido a la utilización de uranio como combustible nuclear, su oxidación y las propiedades de los diversos óxidos han sido extensamente estudiadas.
Hay, sin embargo, algunas diferencias entre los óxidos de uranio empobrecido que se pueden formar como resultado de la utilización de armas de uranio empobrecido. El primero es que el DU utilizado en municiones estadounidenses, al menos, contiene una pequeña cantidad de titanio. Se han realizado estudios específicos sobre los militares DU. Si grandes piezas de DU estaban involucrados en un incendio, entonces es probable que el óxido formado principal sería U3O8. Las mediciones indican que el polvo se forma cuando un penetrador de uranio empobrecido huelgas blindaje consiste en una mezcla de óxidos de uranio, incluyendo UO3, U3O8, y UO2 y partículas que contienen uranio mezclado con el material de la placa de armadura.
VIII posible a largo plazo RIESGOS AMBIENTALES
Se ha expresado preocupación acerca de los posibles riesgos a largo plazo de la contaminación ambiental resultante de la utilización de armas con uranio empobrecido, tanto en campos de tiro (por ejemplo, en los Estados Unidos y el Reino Unido) y en conflictos en el Golfo Pérsico, la antigua Yugoslavia, y la actual conflicto en Irak. La mayor parte del uranio empobrecido utilizado en la batalla fue disparado desde un avión, y la mayoría de estas rondas no lograron sus objetivos. Muchos de ellos fueron enterrados en el suelo. Los científicos están preocupados por la posibilidad de que los penetradores corroer, el uranio se entre al agua subterránea y por lo tanto los cultivos o incluso el agua potable, sobre todo si el ataque fue cerca de un pozo.
IX RECOMENDACIONES
Un informe sobre el DU por la Real Sociedad, nacional del Reino Unido de la Academia de Ciencias, publicado en 2002, hizo varias recomendaciones. El informe recomienda que las zonas en las municiones de uranio empobrecido fueron utilizadas deben ser absueltos de penetradores visibles y la contaminación alejadas de las áreas alrededor de los impactos penetrador conocidos, especialmente para evitar la posibilidad de que los niños pudieran estar contaminados mientras jugaba en esas áreas. La Royal Society también recomienda que los suministros de agua y leche en las zonas afectadas deben ser controlados por varias décadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió recomendaciones similares. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha pedido una evaluación científica de los sitios en Irak, donde las municiones de uranio empobrecido se han utilizado.

Minas de guerra






Minas,  explosivos ocultos bajo tierra o bajo el agua, que se utilizan principalmente por las fuerzas militares para la defensa. Las primeras minas fueron las cámaras o túneles excavados bajo fortificaciones y lleno de explosivos que se  explotaban  como ante un ataque. Las minas son hoy explosivos independientes que estallan cuando un objetivo los  toca o pasa cerca. Las áreas donde se han colocado minas se conocen como campos minados.
Las minas representan una amenaza extremadamente peligrosa para las tropas y buques, ya que son difíciles de detectar. Las minas pueden lograr que un ataque sea demasiado lento o hacer que la fuerza beligerante  evite  por completo la zona minada. Debido a que las minas no requieren de atención  para funcionar, su uso permite a la fuerza defensora   concentrar sus efectivos militares en otros lugares. Las minas son fáciles de colocar y, una vez establecido, un campo de minas no necesita de mantenimiento.

Las minas terrestres se puede hacer simplemente con materiales de bajo costo, y   requieren poca capacitación y sin herramientas especializadas para plantarlos. Estas ventajas, combinadas con su bajo precio, han llevado a su uso generalizado en las guerras civiles y rebeliones. Minas subacuáticas, conocidas como minas navales, son más caras y sofisticadas, ya que deben soportar en el agua durante largos períodos de tiempo y por lo general requieren de equipo especial o de una aeronave para su colocación.

Las minas marinas se han utilizado ampliamente en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la Guerra de Vietnam (1959-1975). Las minas terrestres  se usaron por primera vez y tuvieron un  amplio uso en la Segunda Guerra Mundial, pero desde entonces han aparecido en casi todos los conflictos militares. Hay minas terrestres que  amenazan a los civiles,  en muchos países, después de las guerra  provocan muertes y ampyaciuones, muchas personas y organizaciones han presionado para que la prohibición de las minas antipersonal (minas que dañan  dañar a las personas).

  MINAS TERRESTRES

Las minas terrestres se agrupan en dos grandes categorías, dependiendo de si se dirigen a personas o tanques. Las minas antipersonal  para herir o matar a las tropas cuando se dispara y se han diseñado para explotar de varias formas, mientras que las minas antitanques están diseñados para desactivar o destruir tanques y otros vehículos grandes.

 LAS MINAS ANTIPERSONAL

La mayoría de las minas antipersonal constan de un explosivo y un detonador (un dispositivo que dispara una explosión de una mina). El explosivo y el detonador se embalan en una caja de plástico, acero, madera, o incluso de cartón. Las minas antipersonal son pequeñas, y pueden variar en peso de tan solo 100 g   a 2,5 kg   o más. La mayoría de las minas dependen de la fuerza del  explosivo para  su efecto letal. Otros tipos son de fragmentación que al estallar envían   letales esquirlas metálicas. Al pisar un botón sensible a la presión en la mina generalmente desencadenan el detonador. Otras minas utilizar cables  o trampas delgadas que son poco visibles en la superficie. Cuando un cable es jalado  se altera, el detonador se activa y explota la mina.

Algunas minas antipersonal utilizar una explosión dirigida que puede ser destinado al colocar la mina en una dirección determinada. Esta  es una mina claymore curva que contiene 700 bolas de acero apoyadas por un explosivo. Cuando un cable trampa dispara la mina, las letales  bolas forman un  abanico que es letal hasta 50 m   de distancia. Debido a que disparar en una sola dirección, la claymores pueden ser utilizados cerca de la defensa de las tropas sin perjudicar a las tropas.

La llamada mina Bouncing Betty es una mina antipersonal que tiene una acción en dos etapas cuando se activa. En primer lugar, aparece una pequeña carga en  la mina de la tierra a nivel de la cintura. Una carga más grande que estalla luego dispara  300 bolas de acero en todas las direcciones. Estas minas   también puede rociar fragmentos letales. Las nuevas minas antipersona, denominadas minas inteligentes, tienen una función de auto-destrucción que hace explotar la mina después de un tiempo predeterminado, por lo que no será un peligro oculto para siempre.

  Minas antitanque

Minas antitanque son similares a las minas antipersonales, pero generan una explosión mucho más grande y más pesado requiere presión para activarse. Las minas Antitanque promedio son de un  tamaño de 9 a 16 kg. Los tanques son vehículos blindados pesados ​​que se mueven sobre rieles metálicos de gran tamaño que también reciben el nombre de orugas. La explosión de una mina en una banda de rodadura de un  tanque a menudo destruye  la banda de rodadura, logrando la  inmovilización del vehículo y, posiblemente, atrapando a otros tanques detrás de él. Si la mina estalla  bajo el casco, puede destruir el tanque.

La mayoría de las minas antitanque son  de contacto, pero algunos están diseñados para contar con un número predeterminado de presión antes de estallar. Al retrasar la detonación, un gran número de vehículos enemigos y tropas podrían adentrarse  dentro del campo de minas antes de darse cuenta que es una  zona   peligrosa. Durante la ocupación de Afganistán por la Unión de Repúblicas socialistas de 1979-1989, las fuerzas soviéticas utilizado acústica (sonido) o sísmicas (vibraciones) sensores para detonar minas antitanques. Una mina llamada M93 Wide-Area Municiones (WAM), desarrollado por los Estados Unidos, puede captar las vibraciones de los tanques a varios cientos de metros de distancia, y luego detonarse cuando el objetivo pasa sobre ellas.

  MINADO Y RASTREO DE MINAS

Las minas que se  ponen en la tierra puede ser tan simple y tan pequeñas  como cajas caja de cerillas, se puden dispersar desde un helicóptero o un avión, pero la mayoría de las minas están enterradas a mano. Un soldado entrenado   puede poner 125 antitanque o 600 minas antipersonal   durante el día. Algunos Vehículos minadores puede     plantar   la mina, y cubrirla  en una sola operación.

El rastreo de minas es el proceso de detección y eliminación de minas. Es tedioso y peligroso, y rara vez completamente eficaz. Un soldado puede empujar suavemente en un sitio sospechoso con un cuchillo o un barrido sobre un área con un detector de minas, y luego suavemente excavar la mina. Se pueden utilizar varias tácticas para hacer rastreo de minas. Por ejemplo, a menudo un tipo de mina está enterrado en la parte superior de otro, y minas más modernas casi no tienen metal en ellas, lo que limita la eficacia de un detector de metales. Los perros entrenados e instrumentos especiales a veces puede detectar los explosivos utilizados en las minas.

Tanques de detección de minas también puede ser utilizado para limpiar los campos de minas. Estos tanques girar cadenas giratorias, llamadas mayales, frente al tanque para hacer estallar las minas. Otro método es utilizar una cuerda especial hueco lleno de explosivos. La cuerda explosivo es lanzado desde un vehículo a través de un campo minado. Cuando la cuerda de la explosión de cable se detona la explosión desencadena vibraciones que provocan las minas terrestres enterradas a explotar. Los nuevos métodos se están desarrollando para detectar minas, incluyendo el radar y los detectores del robot.

III NAVAL LAS MINAS

Las minas marinas son mucho más grandes que las minas terrestres, con tamaños que van desde los 200 kg (500 lb) de más de 900 kg (2000 lb). Las minas navales primeros fueron llenos de explosivos detonaron los tambores de la orilla por fusibles encendidos y, más tarde, por medio de cables. La adición de un explosor contacto permitido minas navales para operar independientemente. Las minas marinas que están amarrados se llevan a cabo a una profundidad predeterminada por un cable atado a un ancla. Minas de fondo simplemente descansar sobre el fondo de aguas relativamente poco profundas. Las minas marinas puede ser activado por contacto directo o por influencia indirecta, como por ejemplo el sonido de los motores del barco. Cuando una mina se dispara, el balón de gas en expansión de la explosión envía una onda de choque a través del agua. Cuando la ola golpea el casco de un barco, la fuerza de la onda de choque puede perforar un agujero a través de él, los sistemas de daños en la nave, o incluso romper la espalda de la nave por pandeo su quilla.

A Minas Contacto

Minas de contacto fueron los primeros tipos exitosos de minas navales. Se explotó cuando un objetivo físicamente chocó con el mío o de su antena. Nodos pequeños o cuernos en la mina se rompería cuando es golpeado por un barco que pasaba, y el nodo roto podría cerrar un circuito eléctrico (un bucle a través de la cual la electricidad puede fluir). El flujo de la electricidad sería entonces detonar la mina. Muchas minas amarradas utiliza una antena por encima de la mina que se conectaría con el casco metálico de un barco para completar un circuito eléctrico. Minas de contacto han sido sustituidas por minas influencia, porque las minas influencia puede detectar objetivos en mayores rangos.

B Minas Influencia

Minas de influir en los cambios de sentido en el campo magnético, la presión, o los patrones de las ondas sonoras en el agua circundante que significa un barco que pasaba cerca de la mina. Minas magnéticas responder a los cambios en el campo magnético local inducida por el armazón metálico de un barco. Los buques pueden evitar el desencadenamiento de algunas minas de influencia al ser desmagnetiza o mediante la realización de aparatos eléctricos para reducir su campo magnético. Minas acústicas responden a los sonidos de las hélices, ejes propulsores, o vibraciones en el casco de un barco. Minas a presión responden al efecto de un buque tiene en la presión del agua es la que pasa a través. Estas minas a menudo contar eventos de presión y apagarse después de unos cuantos barcos han pasado por seguridad. Minas navales más modernos utilizan los tres sensores que se triplique a comprobar un objetivo.

Algunas minas influencia simplemente descansar sobre fondos marinos poco profundos, mientras que otras minas están amarrados o anclados en el fondo del océano. Un tipo de mina EE.UU., llamado el CAPTOR (encapsulado torpedo), es en realidad un torpedo dentro de una caja amarrada al fondo del océano. Una vez sembradas, el captor descansa en el fondo del mar, a la espera de detectar un objetivo. Cuando un objetivo pasa dentro del alcance, el CAPTOR lanza sus torpedos hacia el objetivo. Algunos submarinos llevar a las minas que pueden viajar varios kilómetros después de haber sido puesto en libertad y automáticamente se planta en lugares predeterminados.

C minado y rastreo de minas

El método más común utilizado para la siembra de minas navales es caer desde un avión. Aeronave puede ser enviada a un área más rápidamente que los buques de superficie, y se pueden propagar minas más rápida y sobre un área mayor. Cuando el secreto es importante, las marinas utilizan submarinos para colocar minas, ya que pueden hacerlo sin ser descubiertos fácilmente. La mayoría de las minas navales se active a una hora programada después de que hayan sido despedidos y neutralizar a sí mismos después de un tiempo fijo.

El rastreo de minas en el mar, como en tierra, requiere mucho tiempo y no siempre eficaces. Barcos Minesweeper utilizar paravanes, dispositivos de gran tamaño con dientes afilados, para cortar los cables de las minas amarradas. Buques o trineos tirados por helicóptero también puede utilizar matracas o inductores de presión para activar las minas de influencia. Barcos operados por control remoto o vehículos subacuáticos también puede emplearse para barrer un área y para reducir el riesgo de una tripulación.

IV HISTORIA

Las primeras minas fueron en realidad los túneles excavados, o minados por debajo de las fortificaciones enemigas. Los ejércitos habían utilizado un túnel durante siglos como un método de guerra, pero tan pronto como la pólvora fue introducido, seguido de explosiones subterráneas. Famosos explosiones de minas tempranos incluyen el fiasco de la Unión 1864 en Petersburg, VA durante la Guerra Civil Americana. El ejército de la Unión explotó una mina subterránea para destruir las defensas confederadas, pero la sorpresa de la Unión fue seguido por un avance tropa desorganizada, dando tiempo a los confederados para responder al ataque y obligando a la Unión a poner sitio a la ciudad. Las minas fueron también importantes en el éxito aliado en 1917 Messines Ridge en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial I. Diecinueve explotaron las minas subterráneas bajo las posiciones alemanas, y las fuerzas aliadas fueron capaces de capturar la cresta en menos de un día.

Los primeros intentos de utilizar las minas navales se produjeron durante la Guerra de Independencia (1775-1783). Los primeros minas eran crudas, las marinas y los utilizó principalmente para la defensa del puerto. Durante la Guerra Civil Americana, las minas se hundió o dañó 36 barcos. Durante la Primera Guerra Mundial, la tecnología avanzó mío. Las marinas de guerra de todos los bandos comenzaron a utilizar minas navales extensamente, tanto en puertos y aguas costeras. Los submarinos alemanes capitanes de submarinos aprendido a temer a los británicos Dover Tromba campo de minas después de haber sido despedido de la costa de Inglaterra en 1917 para bloquear el Canal Inglés. Cuanto mayor sea presa del Mar del Norte era menos notable éxito.

Ejércitos utilizó por primera vez las minas pequeñas de la tierra extensivamente en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas fueron particularmente eficaz en el establecimiento de campos de minas, mientras que en retirada. Avance de los ejércitos que se enfrentan con los campos minados se vieron obligados a frenar sus avances o elegir rutas alternativas. Los aliados usaron minas navales para disuadir submarinos alemanes operaciones en el Océano Atlántico y japoneses movimientos navales en el Océano Pacífico durante la guerra. Las fuerzas aliadas aviones usados ​​para poner 21.000 minas, que hundieron o dañaron más de 600 barcos de Japón.

Desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), muchos ejércitos y fuerzas paramilitares han plantado millones de minas en cientos de conflictos. Algunos fueron colocados como barreras a lo largo de las fronteras, como la divisoria Norte y Corea del Sur, pero la mayoría de las minas existentes en los países donde la lucha ha terminado. Los países con un gran número de minas de conflictos anteriores son Bosnia y Herzegovina, Camboya, Afganistán, Irak, Angola y Egipto. La conciencia pública sobre el uso de minas terrestres ha sido planteada por los esfuerzos de varios activistas, entre ellos Jody Williams y la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que compartió el Premio Nobel de la Paz 1997 por su trabajo. Un tratado de minas terrestres se firmó en Ottawa, Canadá, en diciembre de 1997 por más de 120 naciones. Las prohibiciones de acuerdo o restringe la fabricación, la exportación y el uso de minas terrestres antipersonal. Los Estados Unidos no firmó el acuerdo por el idioma que prohibiría el uso de minas terrestres en la frontera con Corea, pero se ha convenido en el tratado en principio. Otros importantes países que no firmaron incluir a Rusia y China. Ver también Control de Armas.

Revolución industrial en el mundo







Revolución industrial, es la  sustitución generalizada de mano de obra por máquinas que se iniciaron en Gran Bretaña en el siglo XVIII y aún continúa en algunas partes del mundo. La Revolución Industrial fue el resultado de muchos cambios fundamentales e interrelacionadas que transforman las economías agrícolas  y las industriales. Los cambios más inmediatos fueron en las formas de  producción: lo que se produce, así como dónde y cómo. Los bienes que tradicionalmente se había hecho en la casa o en pequeños talleres comenzaron a ser fabricados en   fábricas. La productividad y eficiencia técnica creció de manera espectacular, en parte a través de la aplicación sistemática del conocimientos científico y prácticos para el proceso de fabricación. La eficiencia también mejoró cuando grandes grupos de empresas de negocios se encuentran dentro de un área limitada. La Revolución Industrial llevó al crecimiento de las ciudades y la gente se trasladó desde las zonas rurales hacia las comunidades urbanas en busca de trabajo.

Los cambios producidos por la revolución industrial hozo crecer  no sólo las economías tradicionales, sino también a la  sociedades enteras. Los cambios económicos produjeron cambios sociales de largo alcance, incluyendo el movimiento de personas a las ciudades, la disponibilidad de una mayor variedad de bienes materiales, y nuevas formas de hacer negocios. La Revolución Industrial fue el primer paso en el crecimiento económico y el desarrollo moderno. El desarrollo económico se combina con la tecnología militar superior para que las naciones de Europa y sus vástagos culturales, tales como los Estados Unidos, el más poderoso del mundo en los siglos XVIII y XIX.

La Revolución Industrial comenzó en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XVIII y se extendió por las regiones de Europa y de los Estados Unidos durante el siglo siguiente. En el siglo XX la industrialización a gran escala extendido a partes de Asia y la Cuenca del Pacífico. Hoy en día la producción mecanizada y el crecimiento económico moderno siguen extendiéndose a nuevas zonas del mundo, y gran parte de la humanidad todavía tiene que experimentar los cambios propios de la Revolución Industrial.

La Revolución Industrial se llama una revolución porque cambió la sociedad, tanto de manera significativa y rápida. A lo largo de la historia humana, sólo ha habido otro grupo de cambios tan significativos como la Revolución Industrial. Esto es lo que los antropólogos llaman la revolución neolítica, que tuvo lugar en la última parte de la Edad de Piedra. En la revolución neolítica, la gente pasó de sistemas sociales basados ​​en la caza y la recolección a comunidades mucho más complejas que dependen de la agricultura y la domesticación de animales. Esto llevó al surgimiento de asentamientos permanentes y, con el tiempo, las civilizaciones urbanas. La Revolución Industrial trajo un cambio de las sociedades agrícolas creados durante la Revolución Neolítica a las modernas sociedades industriales.

Los cambios sociales provocados por la Revolución Industrial fueron significativas. Dado que las actividades económicas en muchas comunidades se trasladó desde la agricultura a la manufactura, la producción pasó de sus lugares tradicionales en el hogar y el pequeño taller a las fábricas. Gran parte de la población se trasladó del campo a las ciudades y pueblos donde los centros de producción fueron encontrados. El importe total de los bienes y servicios producidos expandido dramáticamente, y creció la proporción de capital invertido por trabajador. Los nuevos grupos de inversionistas, empresarios y gerentes asumieron riesgos financieros y cosechó grandes recompensas.

A largo plazo, la Revolución Industrial trajo mejoras económicas para la mayoría de las personas en las sociedades industrializadas. Muchos disfrutan de mayor prosperidad y una mejor salud, especialmente los de la media y la clase alta de la sociedad. Ha habido costos, sin embargo. En algunos casos, las clases bajas de la sociedad han sufrido económicamente. La industrialización ha traído contaminantes de fábricas y un mayor uso de la tierra, que han afectado el medio ambiente. En particular, la aplicación de la maquinaria y de la ciencia a la agricultura ha dado lugar a un mayor uso de la tierra y, por lo tanto, una gran pérdida de hábitat para animales y plantas. Además, el crecimiento drástico de la población industrialización siguiente ha contribuido a la disminución de los hábitats naturales y de los recursos. Estos factores, a su vez, han causado muchas especies en vías de extinción o en peligro de extinción.

II GRAN BRETAÑA LIDERA EL CAMINO

Desde el Renacimiento (siglo 14 al siglo 17), los europeos habían estado inventando y utilizando maquinaria cada vez más compleja. Particularmente importantes fueron las mejoras en el transporte, como buques más rápidos y de comunicación, especialmente la impresión. Estas mejoras jugado un papel clave en el desarrollo de la Revolución Industrial, fomentando la circulación de nuevas ideas y mecanismos, así como las personas que sabían cómo construir y ejecutarlos.

Luego, en el siglo 18 en Gran Bretaña, los nuevos métodos de producción se introdujeron en varias industrias clave, alterando dramáticamente cómo funcionaban estas industrias. Estos nuevos métodos incluyen diferentes máquinas, nuevas fuentes de energía y la energía, y nuevas formas de organización empresarial y laboral. Por primera vez, el conocimiento técnico y científico se aplicó a las prácticas comerciales a gran escala. La humanidad ha comenzado a desarrollar la producción en masa. El resultado fue un aumento en los bienes materiales, por lo general venden a precios más bajos que antes.

La Revolución Industrial comenzó en Gran Bretaña debido a las condiciones sociales, políticas y legales allí fueron particularmente favorables al cambio. Los derechos de propiedad, tales como las patentes sobre mejoras mecánicas, estaban bien establecidos. Más importante aún, la regla predecible y estable de la ley en Gran Bretaña significaba que los monarcas y los aristócratas tenían menos probabilidades de apoderarse arbitrariamente las ganancias o imponer impuestos de lo que eran en muchos otros países. Como resultado, las ganancias fueron más seguro y empresarios ambiciosos podían obtener riqueza, el prestigio social y el poder más fácilmente que la gente pudiera en el continente europeo. Estos factores alentaron la toma de riesgos y la inversión en nuevos proyectos empresariales, tanto crucial para el crecimiento económico.

Además, el gobierno de Gran Bretaña siguió una política de no intervención relativamente económico. Este enfoque de libre mercado se hizo popular a través de filósofo y economista escocés Adam Smith y su libro La Riqueza de las Naciones (1776). La política de no intervención permitida métodos e ideas frescas a florecer con poca interferencia o regulación.

Nutrir el británico entorno social y político a que los cambios que comenzaron en unas pocas transacciones para contagiar a otros. Poco a poco, las nuevas formas de producción transforma más y más partes de la economía británica, a pesar de los métodos más antiguos continuaron en muchas industrias. Varias industrias jugaron un papel clave en la industrialización de Gran Bretaña. Fabricación de hierro y acero, la producción de máquinas de vapor, y los textiles eran poderosas influencias, como fue el surgimiento de un sector de construcción de máquinas capaces de difundir la mecanización a otras partes de la economía.

A Cambios en la Industria

La industria moderna requiere energía para hacer funcionar su maquinaria. Durante el desarrollo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, el carbón fue la fuente principal de energía. Incluso antes de que el siglo 18, algunas industrias británicas habían comenzado a utilizar la oferta de carbón del país abundante en lugar de madera, que era mucho más escasa. El carbón fue adoptado por la elaboración de la cerveza, la metalurgia y las industrias del vidrio y la cerámica, lo que demuestra su potencial de uso en muchos procesos industriales.

Hierro y del Carbón A1

Un gran avance en el uso del carbón producido en 1709 en Coalbrookedale en el valle del río Severn. Hay Inglés industrial Abraham Darby utilizado con éxito coque, un alto contenido de carbono, la forma trasmutada de carbón para producir hierro a partir del mineral de hierro. Uso de coque eliminado la necesidad de carbón, una más caro, menos eficiente de combustible. Fabricantes de metal a partir de entonces descubrieron formas de utilización del carbón y el coque para acelerar la producción de hierro en bruto, hierro bar, y otros metales.

El avance más importante en la producción de hierro se produjo en 1784 cuando el inglés Henry Cort inventó nuevas técnicas de laminación de hierro en bruto, un proceso de acabado que da forma a hierro en el tamaño deseado y forma. Estos avances en la metalurgia eran una parte importante de la industrialización. Ellos activar hierro, que era relativamente barato y abundante, para ser utilizado en muchas formas nuevas, tales como la construcción de maquinaria pesada. Hierro estaba bien adaptado para maquinaria pesada debido a su resistencia y durabilidad. Debido a estos nuevos desarrollos de hierro llegó a ser usado en maquinaria para muchas industrias.

El hierro era también vital para el desarrollo de los ferrocarriles, lo que mejoró el transporte. Mejor transporte hizo más fácil el comercio, y junto con el crecimiento del comercio permitió el crecimiento económico se extenderá a otras regiones. De esta manera, los cambios de la Revolución Industrial se reforzaron mutuamente, trabajando juntos para transformar la economía británica.

A2 vapor

Si el hierro es el metal clave de la Revolución Industrial, la máquina de vapor fue tal vez la tecnología de las máquinas más importantes. Las invenciones y mejoras en el uso de vapor para poder comenzó antes del siglo 18, como lo habían hecho con hierro. Ya en 1689, Inglés ingeniero Thomas Savery creado una máquina de vapor para bombear agua de las minas. Thomas Newcomen, otro ingeniero Inglés, desarrolló una versión mejorada en 1712. El inventor escocés y el ingeniero mecánico James Watt hizo las mejoras más significativas, lo que permite la máquina de vapor que se utiliza en muchos entornos industriales, no sólo en la minería. Los primeros molinos se había quedado con éxito con la energía del agua, pero el avance de la utilización de la máquina de vapor significó que una fábrica puede ser ubicado en cualquier lugar, no sólo cerca del agua.

En 1775 Watt formado una asociación de máquinas de construcción y de ingeniería con el fabricante Matthew Boulton. Esta asociación se convirtió en uno de los negocios más importantes de la Revolución Industrial. Boulton & Watt servido como una especie de centro de creación técnica de gran parte de la economía británica. Resolvieron problemas técnicos y difundir las soluciones a otras empresas. Empresas similares hicieron lo mismo en otras industrias y fueron especialmente importantes en la industria de la máquina-herramienta. Este tipo de interacción entre las empresas fue importante porque reduce la cantidad de tiempo que la investigación y el gasto que cada empresa tuvo que pasar a trabajar con sus propios recursos. Los avances tecnológicos de la Revolución Industrial ocurrió más rápidamente porque las empresas suelen compartir la información, que se podría utilizar para crear nuevas técnicas y productos.

Al igual que la producción de hierro, máquinas de vapor encontrado muchos usos en una variedad de industrias, incluyendo los barcos de vapor y los ferrocarriles. Los motores de vapor son otro ejemplo de cómo algunos cambios provocados por la industrialización llevó a incluso más cambios en otras áreas.

Textiles A3

La industria más a menudo asociados con la Revolución Industrial es la industria textil. En épocas anteriores, el hilado de hilo y el tejido de la tela se produjo principalmente en el hogar, con la mayor parte del trabajo realizado por las personas que trabajan solos o con sus familiares. Este patrón se prolongó durante muchos siglos. En siglo 18 Gran Bretaña una serie de innovaciones extraordinarias reducido y sustituido entonces el trabajo humano requerido para hacer ropa. Cada avance creado otros problemas en el proceso de producción que condujo a mejoras adicionales. Juntos hicieron un nuevo sistema para el suministro de ropa.

La primera invención importante en la producción textil se produjo en 1733. El inventor británico John Kay creó un dispositivo conocido como la lanzadera volante, que parcialmente mecanizada del proceso de tejer. Hacia 1770 el inventor británico y empresario James Hargreaves inventó la máquina de hilar, una máquina que hace girar un número de hilos a la vez, e inventor británico y el algodón fabricante Richard Arkwright había organizado la primera producción con el water-powered hilado. Estos desarrollos permiten un control de giro único para hacer numerosas hebras de hilo al mismo tiempo. Hacia 1779 el inventor británico Samuel Crompton presentó una máquina llamada la mula, que mejora aún más hilatura mecanizada reduciendo el peligro de que los hilos se rompen y creando un hilo más fino.

A lo largo de la industria textil, máquinas especializadas alimentado ya sea por agua o vapor apareció. Fila tras fila de estas máquinas innovadoras y altamente productivas lleno molinos grandes, nuevos y fábricas. Pronto Gran Bretaña estaba suministrando paño para países de todo el mundo. Esta industria parecía a mucha gente a ser la encarnación de una civilización emergente, mecanizada.

Los resultados más importantes de estos cambios fueron enormes incrementos en la producción de bienes por trabajador. Una ruleta simple o tejedor, por ejemplo, ahora podría resultar muchas veces el volumen de hilo o el tejido que los trabajadores anteriores se habían producido. Esta maravilla de aumento de la productividad fue el principal logro económico que hizo la Revolución Industrial un hito en la historia de la humanidad.

Los cambios en la sociedad B

La Revolución Industrial también tuvo un impacto considerable sobre la naturaleza del trabajo. Se cambió significativamente la vida cotidiana de los hombres ordinarios, mujeres y niños en las regiones donde echó raíces y creció.

B1 crecimiento de las ciudades

Uno de los cambios más evidentes en las vidas de la gente es que más personas se trasladaron a las zonas urbanas, donde las fábricas se ubican. Muchos de los trabajadores agrícolas que abandonaron las aldeas se vieron obligados a moverse. A partir de principios del siglo 18, más gente en las zonas rurales estaban compitiendo por un menor número de puestos de trabajo. La población rural había aumentado considerablemente como nuevas fuentes de alimento llegó a ser disponible, y las tasas de mortalidad se redujo debido a un menor número de plagas y guerras. Al mismo tiempo, muchas granjas pequeñas desaparecido. Esto fue en parte debido a las nuevas leyes se requiere carcasa agricultores a poner cercas o vallados alrededor de sus campos para evitar el pastoreo común en la tierra. Algunos pequeños agricultores que no podían darse el lujo de encerrar sus campos tenían que vender a los grandes propietarios de tierras y buscar trabajo en otra parte. Estos factores se combinaron para proporcionar una fuerza de trabajo listo para las nuevas industrias.

Las nuevas ciudades industriales y las ciudades crecieron de forma espectacular. Muchas de estas ciudades estaban cerca de los yacimientos de carbón que suministran combustible a las fábricas. Fábricas tuvieron que estar cerca de las fuentes de alimentación de energía porque no se podían distribuir muy lejos. Los nombres de las ciudades fabriles británicos pronto simbolizó la industrialización para el resto del mundo: Liverpool, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Manchester y sobre todo. En la década de 1770 Manchester numeradas sólo 25.000 habitantes. En 1850, después de que se había convertido en un centro de fabricación de algodón, su población había crecido a más de 350.000.

En Inglaterra preindustrial, más de tres cuartas partes de la población vivía en pequeñas aldeas. A mediados del siglo 19, sin embargo, el país ha hecho historia al convertirse en la primera nación con la mitad de su población en las ciudades. Para 1850 millones de británicos vivían en ciudades atestadas, industriales sombrías. Reformadores comenzaron a hablar de los molinos y las fábricas como lugares oscuros y malvados.

Efectos sobre Trabajo B2

El movimiento de personas fuera de la agricultura y en las ciudades industriales trajo grandes tensiones a muchas personas en la fuerza laboral. Las mujeres en los hogares que se habían ganado los ingresos de girar encontrado las nuevas fábricas quitándoles su fuente de ingresos. Tejedores de telar manual tradicional ya no podía competir con la producción mecanizada de tela. Mano de obra calificada a veces se pierden sus puestos de trabajo como máquinas nuevas reemplazado.

En las fábricas, la gente tenía que trabajar largas horas en condiciones difíciles, a menudo con pocas recompensas. Los dueños de fábricas y gerentes pagado la cantidad mínima necesaria para una fuerza de trabajo, que son contratados por las mujeres y los niños tienden a las máquinas, ya que pueden ser contratados por salarios muy bajos. Pronto los críticos atacaron esta explotación, en particular el uso de trabajo infantil.

La naturaleza del trabajo cambió como resultado de la división del trabajo, una idea importante a la Revolución Industrial, que pidió que se divide el proceso de producción en tareas básicas, individuales. Cada trabajador entonces realizar una tarea en lugar de un solo trabajador haciendo todo el trabajo. Esta división del trabajo mejorado en gran medida la productividad, pero muchos de los trabajos de la fábrica simplificados eran repetitivas y aburridas. Los trabajadores también tuvo que trabajar durante muchas horas, a veces más de 12 horas al día, a veces más de 14 años, y la gente trabajaba seis días a la semana. Los trabajadores de fábrica se enfrentan reglas estrictas y una estrecha supervisión de los gerentes y supervisores. El reloj gobernó la vida en las fábricas.

Por sobre el nivel de ingresos de 1820, para la mayoría de los trabajadores comenzaron a mejorar, y las personas adaptarse a las circunstancias y condiciones diferentes. En ese momento, Gran Bretaña había cambiado para siempre. La economía crecía a una tasa que es más del doble del ritmo al que había crecido antes de la Revolución Industrial. Aunque existían grandes diferencias entre los ricos y los pobres, la mayoría de la población disfrutamos de algunos de los frutos del crecimiento económico. La pobreza generalizada y la constante amenaza de la hambruna que había atormentado a la edad preindustrial disminuido en Gran Bretaña industrial. Aunque el estado general de salud y las condiciones materiales de la población mejoró claramente, los críticos siguieron apuntando a la aglomeración urbana y las duras condiciones de trabajo de muchos en los molinos.

III LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

Los éxitos económicos de los británicos pronto dio lugar a otras naciones a tratar de seguir el mismo camino. En el norte de Europa, los mecánicos y los inversores en Francia, Bélgica, Holanda, y algunos de los estados alemanes se propuso imitar el ejemplo exitoso de Gran Bretaña. En los jóvenes Estados Unidos, Secretario del Tesoro Alexander Hamilton llamó a una revolución industrial en su Informe sobre las manufacturas (1791). Muchos estadounidenses sentían que Estados Unidos tenía que ser económicamente fuerte con el fin de mantener su independencia recientemente ganó en Gran Bretaña. En las ciudades arriba y abajo de la costa del Atlántico, los principales ciudadanos organizados asociaciones dedicadas al fomento de las manufacturas.

La Revolución Industrial se desarrolló en los Estados Unidos, incluso con más fuerza que la que tenía en Gran Bretaña. La joven nación comenzó como una asociación débil, flojo de las antiguas colonias, con una economía tradicional. Más de tres cuartas partes de la población activa trabajaba en la agricultura en 1790. Los estadounidenses pronto disfrutó de un éxito notable en la mecanización, sin embargo. Esto quedó claro en 1851 cuando los productores de muchas naciones se reunieron para mostrar sus triunfos industriales en la Feria Mundial del primer, en el Crystal Palace de Londres. Allí, fue el trabajo de los estadounidenses que más llamó la atención. Poco después de eso, el gobierno británico envió una comisión especial a Estados Unidos para estudiar los logros de fabricación de sus antiguas colonias. A finales de siglo, los Estados Unidos era el líder mundial en la fabricación, desarrollo lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial. La economía de Estados Unidos se había convertido en la más grande y más productivo en el mundo.

Ventajas de América

Los Estados Unidos gozaban de muchas ventajas que la hicieron un terreno fértil para una Revolución Industrial. Un continente rico, poco habitada estaba abierto a la explotación y el desarrollo. Resultó relativamente fácil para el gobierno de Estados Unidos para comprar o apoderarse de vastas tierras en América del Norte a partir de los nativos americanos, de las naciones europeas, y desde México. Además, la población de Estados Unidos era muy culta, y la mayoría sentía que el crecimiento económico era deseable. Con la liquidación se extendía por todo el continente desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, Estados Unidos disfrutó de un enorme mercado interno. Dentro de sus fronteras distantes hubo un movimiento notablemente libre de bienes, personas, capitales e ideas.

La joven nación también heredó muchas ventajas de Gran Bretaña. Los sistemas estables jurídicos y políticos que había alentado la iniciativa empresarial y premiado en Gran Bretaña también lo hizo, con pequeñas variaciones, en los Estados Unidos. Ninguna nación era más abierto a la movilidad social, por lo menos para los protestantes blancos de sexo masculino. Otros-en particular los afroamericanos, los nativos americanos, otras minorías y las mujeres, encontramos el ambiente mucho más difícil. En el contexto de las veces, sin embargo, los Estados Unidos fue relativamente abiertas al cambio. Rápidamente se adoptó muchas de las tecnologías, formas de organización y las actitudes que configuran el mundo industrial nuevo, y luego procedió a generar sus propios avances.

Una ventaja inicial estadounidense fue el hecho de que Estados Unidos comparte la lengua y gran parte de la cultura de Gran Bretaña, la nación industrial pionero. Esto ayudó a los estadounidenses que transfieran tecnología a los Estados Unidos. En las descripciones de nuevas máquinas y procesos apareció impreso, los estadounidenses leer sobre ellos con entusiasmo y trató sus propias versiones de los inventos que barren Gran Bretaña.

Críticas a la promoción de la industrialización en los Estados Unidos fueron máquinas y personal conocedor. Aunque los británicos trataron de impedir que los mecánicos cualificados de dejar Gran Bretaña y máquinas avanzadas de su exportación, sobre todo a esos esfuerzos resultaron ineficaces. Norteamericanos trabajaron activamente para fomentar dichas transferencias, incluso ofreciendo recompensas especiales (premios monetarios) para alentar a las personas con conocimiento de los últimos métodos y dispositivos para trasladarse a los Estados Unidos.

El primer ejemplo más dramático de una transferencia técnica exitosa es el caso de Samuel Slater. Slater fue una figura importante en una empresa textil líder británico que viajó a los Estados Unidos haciéndose pasar por un agricultor. Con el tiempo se mudó a Rhode Island, donde trabajó con la mecánica, fabricantes de maquinaria y comerciantes para crear la primera fábrica textil importante en los Estados Unidos. Slater había trabajado como aprendiz de Richard Arkwright, y el molino de Slater utiliza innovador sistema de giro de Arkwright mecanizadas. La firma de Almy, Brown y Slater inspirado a muchos imitadores y dio a luz a una vasta industria textil de Nueva Inglaterra.

El atractivo de la luz, cada vez más Estados Unidos era fuerte. Sus oportunidades atraído individuos bien informados y ambiciosos no sólo de Gran Bretaña sino también de otros países europeos también. En 1800, por ejemplo, un joven francés llamado Eleuthère Irénée du Pont de Nemours traído a los Estados Unidos su conocimiento de los últimos avances en la química francesa y la pólvora de decisiones. En 1802 fundó lo que se convertiría en una de las empresas más grandes y exitosas de América, EI du Pont de Nemours and Company, más conocida simplemente como DuPont.

B American Desafíos

Pronto los Estados Unidos fue pionero por su cuenta. Debido a las circunstancias y condiciones locales en los Estados Unidos eran un tanto diferentes a los de Gran Bretaña, la industrialización desarrollado también un poco diferente. Aunque Estados Unidos tenía muchos recursos naturales en abundancia, algunos eran más abundantes que otros. La profusión de madera en América del Norte, por ejemplo, llevó a los estadounidenses a utilizar ese material mucho más que los europeos hicieron. Quemaron madera ampliamente como combustible y también hizo uso de ella en maquinaria y en la construcción. Aprovechando los vastos recursos forestales en su país, los estadounidenses construyeron los mejores del mundo de máquinas para trabajar la madera.

Transporte y comunicación eran desafíos especiales en una nación que se extendía por todo el continente de América del Norte. El crecimiento económico depende de atar juntos los recursos, los mercados, y la gente de esta gran área. A pesar de la convicción general de que la empresa privada era mejor, el gobierno desempeñó un papel activo en la unificación del país, sobre todo por la construcción de carreteras. De 1815 a 1860 los gobiernos estatales y locales también proporcionan casi tres cuartas partes de la financiación para la construcción del canal y las mejoras relacionadas con las vías navegables.

Cuando los británicos empezaron a construir los ferrocarriles, los estadounidenses abrazaron con entusiasmo esta nueva tecnología, y el dinero público importante fue invertido en los sistemas ferroviarios. En 1860 más de la mitad de las vías del ferrocarril en el mundo estaban en los Estados Unidos. El más crítico del siglo 19 la mejora en la comunicación, el telégrafo, fue inventado por el estadounidense Samuel FB Morse. El telégrafo permitió que se envíen mensajes distancias casi instantáneamente mediante el uso de un código de impulsos electrónicos que pasan a través de un cable. El ferrocarril y la expansión del telégrafo a través de América del Norte y ayudó a crear un mercado nacional, que a su vez alienta nuevas mejoras en el transporte y la comunicación.

Otro de los retos en los Estados Unidos era una escasez relativa de mano de obra. Mucho más que en la Europa continental o en Gran Bretaña, el trabajo era de escasez crónica en los Estados Unidos. Esto llevó a los industriales el desarrollo de maquinaria para reemplazar el trabajo humano.

C Cambios en la Industria

Los estadounidenses pronto demostró un gran talento para la mecanización. El famoso fabricante de armas estadounidense Samuel Colt resume la fe de sus conciudadanos en la tecnología cuando declaró en 1851: "No hay nada que no pueda ser producido por la maquinaria."

C1 continuo proceso de fabricación

Un avance importante fue americano continuo proceso de fabricación. En la manufactura de proceso continuo, grandes cantidades de un mismo producto, como cigarrillos o alimentos en conserva, se realizan en una operación sin parar. El proceso se ejecuta de forma continua, a excepción de las reparaciones de mantenimiento o de la maquinaria utilizada. En el siglo 18, inventor Oliver Evans de Delaware ha creado un notable accionamiento hidráulico molino de harina. En molino de Evans, maquinaria elevado del grano a la parte superior del molino y luego se movió mecánicamente a través de diversas etapas de procesamiento, con el tiempo la producción de harina en la parte inferior del molino. El proceso reduce en gran medida la necesidad de mano de obra y reducir los costos de molienda drásticamente. Siguiendo el modelo de Evans Mills se construyeron a lo largo de los ríos Delaware y Brandywine y la Bahía de Chesapeake, y para el momento de la Revolución Americana (1775-1783) fueron sin duda el más productivo del mundo. Tecnología de molienda similar también fue utilizada para moler productos de tabaco rapé y de otro en la misma región.

A medida que el siglo 19 pasado, los estadounidenses mejoraron la tecnología de proceso continuo y ampliado su uso. El principio básico de la utilización de los sistemas de propulsión gravedad y mecanizado de los materiales se mueven y el proceso resultó aplicable en muchos entornos. La industria empacadora de carne en el Medio Oeste emplea una forma de esta tecnología, al igual que muchas industrias que utilizan procesos de destilación y refinación. Artículos realiza mediante proceso continuo de fabricación incluyen queroseno, la gasolina y otros derivados del petróleo, así como muchos alimentos procesados. El procesamiento mecanizado, continua produjo producción en cantidad uniforme con una mínima necesidad de trabajo humano.

C2 El Sistema Americano

En un hecho estrechamente relacionado, en el siglo de mid-19th fabricantes estadounidenses en forma de un conjunto de técnicas que más tarde conocido como el sistema norteamericano de producción. Este sistema implicó el uso de máquinas especiales para producir grandes cantidades de similares, a veces intercambiables, partes que luego se ensamblan en un producto terminado. El sistema norteamericano extendió la idea de la división del trabajo de los trabajadores a máquinas especializadas. En lugar de un trabajador haciendo una pequeña parte de un producto acabado, una máquina hecha la pieza, lo que acelera el proceso y permite a los fabricantes a producir bienes más rápidamente. Este método también permitió a los productos de calidad mucho más uniforme que las realizadas por mano de obra. El sistema estadounidense apareció por primera vez en Nueva Inglaterra en la fabricación de relojes, cerraduras, hachas y palas. Por la misma época, los arsenales federales utilizó una versión avanzada de este mismo sistema para producir grandes cantidades de armas de fuego, acuñando el término práctica armería.

Pronto un grupo de mecánicos e ingenieros con conocimientos difundir el sistema americano. Muchas industrias comenzaron a utilizar máquinas especiales para producir grandes cantidades de piezas similares o intercambiables, incluso para el montaje en productos terminados. El sistema estadounidense fue utilizado por el inventor y fabricante Cyrus Hall McCormick para producir sus segadores innovadoras; Samuel Colt se utiliza para hacer las pistolas revólver, e inventor Isaac Merrit Singer, produjo sus máquinas de coser populares usando este sistema. Este tipo de productos premiados y atrajo mucha atención en la exposición Palacio de Cristal de 1851.

D La Segunda Revolución Industrial

Como la tecnología de fabricación estadounidense se extendió a nuevas industrias, que marcó el comienzo de lo que muchos han llamado la Segunda Revolución Industrial. El primero había llegado en una ola de nuevas invenciones en la toma de hierro, en la industria textil, en la fábrica central accionado, y en nuevas formas de organización empresarial y del trabajo. En el siglo 19 esta última, una segunda ola de avances técnicos y organizativos lleva a la sociedad industrial a nuevos niveles. Mientras que Gran Bretaña había sido la cuna de la primera revolución, la segunda se produjo con mayor fuerza en los Estados Unidos.

Con la segunda revolución llegaron muchos nuevos procesos. Hierro y fabricación de acero se transformó en los años 1850 y 1860 por las tecnologías mucho más productivos, el proceso Bessemer y el horno de hogar abierto. El proceso de Bessemer, desarrollado por el inventor británico Henry Bessemer, permitió acero que se produce de manera más eficiente mediante el uso de chorros de aire para convertir el hierro en acero crudo. El horno de hogar abierto, creado por el alemán de origen inventor británico William Siemens, permitió a las siderúrgicas a alcanzar temperaturas lo suficientemente altas como para quemar las impurezas de hierro crudo.

Además, las fábricas y su producción, la producción llegó a ser mucho más grande de lo que habían sido en la primera etapa de la Revolución Industrial. Algunas industrias se concentraron en las instalaciones de producción menos pero más grande y más productivo. Además, algunas industrias aumentó la producción en las fábricas existentes (no necesariamente más grande). Este crecimiento fue posible gracias a una variedad de factores, incluyendo el progreso tecnológico y científico, mejorar la gestión y expansión de los mercados, debido a las grandes poblaciones, aumento de los ingresos y un mejor transporte y las comunicaciones.

Industrial estadounidense Andrew Carnegie construyó un gigante de hierro y acero imperio con grandes plantas nuevas. John D. Rockefeller, otro empresario estadounidense, hizo lo mismo en la refinación de petróleo. Pronto hubo enormes avances en las industrias basadas en la ciencia-por ejemplo, productos químicos, energía eléctrica y maquinaria eléctrica. Al igual que en la primera revolución, estos cambios se le solicite otras innovaciones, lo que llevó a un mayor crecimiento económico.

Fue en la industria del automóvil que los métodos de proceso continuo y el sistema americano combinado para mayor efecto. En 1903 el industrial estadounidense Henry Ford fundó la Ford Motor Company. Su innovación fue la producción de la línea de ensamblaje en movimiento, que reunió a muchos producidos en masa para crear piezas de automóviles. Línea de montaje móvil de Ford le dio al mundo la expresión más completa hasta la fecha de la segunda revolución industrial, y sus triunfos de producción en la segunda década del siglo 20 marcó la cresta de la nueva era industrial.

D1 organización y funcionamiento

Tan importante como los avances en la tecnología de fabricación fue una ola de cambios en la forma de negocio fue estructurado y el trabajo fue organizada. A partir de las grandes compañías ferroviarias, los líderes empresariales aprendió a manejar y coordinar las muchas actividades económicas diferentes a través de amplias áreas geográficas. Durante la primera fase de la Revolución Industrial, muchas fábricas se habían convertido en las grandes organizaciones, sino incluso por pocas empresas 1875 coordinó la producción y comercialización a través de unidades de negocio. Líderes como Carnegie y Rockefeller cambió esto, y las empresas creció mucho más grande en numerosas industrias, dando a luz a la sociedad moderna.

Dentro de la unidad de negocio, los estadounidenses pioneros de nuevas formas de organización del trabajo. Ingenieros estudiado y modificado producción, buscando las maneras más eficientes para diseñar una fábrica, los materiales se mueven, los trabajos de la ruta, y el trabajo de control a través de la programación precisa. Industrial ingeniero Frederick W. Taylor y sus seguidores buscaron la eficiencia y trabajadores satisfechos. Ellos creían que podían lograr esos resultados a través de una medición precisa y el análisis de cada aspecto de un trabajo. Taylor es Principios de Administración Científica (1911) se convirtió en el libro más influyente de la segunda revolución industrial. En el siglo 20, las técnicas de producción en masa de Ford y los principios científicos de Taylor gestión había llegado a simbolizar lugar de Estados Unidos como la nación industrial líder.

Los cambios en la agricultura D2

Como lo había hecho en Gran Bretaña, la industrialización trajo profundos cambios y, a menudo dolorosas para la sociedad estadounidense. La influencia de la vida rural disminuyó y se redujo la importancia económica relativa de la agricultura. Aunque la cantidad de tierra cultivada y el número de personas que ganan la vida con la agricultura ampliada, el crecimiento del comercio, la manufactura y las industrias de servicios constantemente eclipsado importancia de la agricultura. La proporción de la fuerza de trabajo depende de la agricultura disminuyó constantemente desde el momento del primer censo federal en 1790. Desde ese momento hasta el final del siglo 19, los trabajadores agrícolas se redujo de aproximadamente el 75 por ciento de la fuerza de trabajo a alrededor de 40 por ciento.

La nueva tecnología fue introducida en la agricultura. La escasez de mano de obra y el crecimiento de los mercados para los productos agrícolas alentó a la introducción de la maquinaria de las granjas. Maquinaria aumento de la productividad para que un menor número de manos podrían producir más alimentos por hectárea. Nuevos arados, sembradoras, cultivadores, segadoras, trilladoras y, al igual que el segador, todos aparecieron en 1860. Después de eso, la mejora de cosechadoras y máquinas de encuadernación entró en uso, como lo hizo el cosechadoras-trilladoras conocido como cosechadoras. Los agricultores también utilizan la energía de vapor limitada en el siglo 19, y alrededor de 1905 se empezó a usar gasolina tractores. Casi al mismo tiempo, los estadounidenses comenzaron a aplicar la ciencia sistemáticamente a la agricultura, por ejemplo, utilizando la genética como base para el mejoramiento de las plantas. Estas técnicas, además de fertilizantes y pesticidas, contribuyó a aumentar la productividad agrícola.

Los cambios en la sociedad E

Al igual que en Gran Bretaña, la revolución industrial en los Estados Unidos dio lugar a importantes cambios sociales. Población urbana creció, la población rural disminuyó, y la naturaleza del trabajo cambió radicalmente.

E1 crecimiento de las ciudades

Como resultado del cambio en la importancia económica de la agricultura a la industria, las ciudades estadounidenses creció tanto en número como en población. De 1860 a 1900 el número de áreas urbanas en los Estados Unidos se expandió por cinco. Aún más sorprendente fue la explosión en el crecimiento de las grandes ciudades. En 1860 había sólo 9 ciudades de Estados Unidos con más de 100.000 habitantes, en 1900 había 38. Al igual que los críticos británicos del siglo pasado, muchos estadounidenses vieron estos centros industriales y comerciales, lugares oscuros y sucios repletos de trabajadores explotados. Pero cualesquiera que sean los inconvenientes de la vida urbana, el crecimiento urbano en los Estados Unidos era imparable, impulsado tanto por el movimiento de los estadounidenses rurales y una creciente ola de inmigrantes de Europa. En 1790 sólo el 5 por ciento de la población estadounidense vivía en las ciudades, hoy en día más del 75 por ciento lo hace. Esta tendencia a largo plazo es característica de las sociedades que experimentan la industrialización y es evidente hoy en las regiones de Asia y América Latina que están sometidos a una revolución industrial.

E2 efectos en el trabajo

La industrialización trajo a los conflictos de los Estados Unidos y tensiones similares a las encontradas en Gran Bretaña y en Europa. Los que tuvieron una participación en la economía tradicional cedió terreno a la producción mecanizada reemplazado fabricación doméstica. A menudo, los trabajadores calificados encontrado sus ingresos y su estado bajo el ataque de las nuevas máquinas y la división del trabajo incesante. Las empresas siempre había disfrutado de considerable poder en sus relaciones con la fuerza de trabajo, pero la balanza se inclinó aún más a su favor, ya que las empresas se hizo más grande.

Con el fin de contrarrestar el poder de las empresas, los trabajadores intentaron formar sindicatos para representar y negociar los derechos. Inicialmente tuvieron un éxito limitado. Huelgas ocasionales, a veces violentos, aparecieron como signos de tensiones subyacentes. Hasta que la Gran Depresión de la década de 1930, los trabajadores cualificados artesanos eran casi los únicos grupos capaces de sostener los sindicatos. El más exitoso de estos sindicatos fueron los de la American Federation of Labor. Ellos no buscan el cambio social o económico fundamental, como los socialistas defendió, sino que aceptó la sociedad industrial y se concentró en la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo de sus miembros.

Finalmente, los Estados Unidos digiere las tensiones y dislocaciones causadas por la llegada de la industria y el crecimiento de las ciudades. El gobierno comenzó a promulgar reglamentos y leyes antimonopolio para contrarrestar los peores excesos de las grandes empresas. La Ley Sherman Antitrust de 1890 fue creada para evitar que los fideicomisos corporativos, empresas monopolistas formada para reducir la competencia y permitir esencialmente una empresa de negocios única para controlar el precio de un producto. Leyes como la Fair Labor Standards Act, promulgada en 1938, con el mandato protecciones laborales, incluyendo el máximo de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Sobre todo, los mayores ingresos y las altas tasas de crecimiento económico resultó tranquilizador. El progreso material convencido mayoría de los estadounidenses de que la industrialización había sido un hecho positivo, aunque el reto de equilibrar el crecimiento de negocios y derechos de los trabajadores sigue siendo un problema en la actualidad.

IV LA REVOLUCION INDUSTRIAL EN TODO EL MUNDO

Después de la primera aparición de la industrialización en Gran Bretaña, muchas otras naciones buscado activamente cambios similares. En el siglo 19 la Revolución Industrial se extendió no sólo a Estados Unidos, sino también a Alemania, Francia, Bélgica, y gran parte del resto de Europa occidental. A menudo, los trabajadores británicos calificados y empresarios conocedores trasladado a otros países y enseñó las técnicas de fabricación que habían aprendido en Gran Bretaña.

Cambio sucedió algo diferente en cada ajuste debido a los recursos que varían, las condiciones políticas y las circunstancias sociales y económicas. En Francia, el desarrollo industrial se ha retrasado un poco por la inestabilidad política y la falta de carbón, pero el gobierno central desempeñado un papel más activo en el desarrollo de Gran Bretaña tenía. Ambos países crearon redes ferroviarias, por ejemplo, pero los británicos lo hicieron por completo a través de empresas privadas, mientras que el gobierno central francés financió gran parte de los ferrocarriles de su país. La producción artesanal, en la que las personas hacen artículos decorativos o funcionales a mano, también sigue siendo un elemento más importante en la economía francesa que lo hizo en Gran Bretaña. En algunas industrias, como la fabricación de muebles, el grado de mecanización no era tan grande como lo había sido en Gran Bretaña.

En Alemania, el papel del gobierno central también fue mayor de lo que había sido en Gran Bretaña. Esto fue en parte debido a que el gobierno alemán quería apresurar el proceso y ponerse al día con la industrialización británica. Alemania utilizó sus ricos recursos de hierro y el carbón para desarrollar la industria pesada, como el hierro y la fabricación de acero. También demostró ser un ambiente que anima las grandes empresas y la cooperación entre las grandes empresas. El sector bancario alemán, por ejemplo, fue dominado por unos pocos bancos grandes que los esfuerzos coordinados para aumentar la industria.

En Rusia, el gobierno hizo esfuerzos repetidos para permitir la industrialización, a veces contratar a extranjeros para construir y operar fábricas enteras. En general, sin embargo, la industrialización se extendió más lentamente allí, y la economía rusa permaneció abrumadoramente agrícola durante mucho tiempo. Incluso en las zonas mayormente industrializados, como Europa occidental y los Estados Unidos, algunas áreas quedado atrás en el desarrollo industrial. El sur de Italia, España y América del Sur se mantuvo en gran parte agraria hasta mucho más tarde que sus vecinos. En Asia, la industrialización variada, aunque en su conjunto llegó mucho más tarde que el desarrollo de Europa occidental.

En Japón, la primera nación asiática industrial, el gobierno central hizo un gol de industrialización nacional durante el siglo 19. La industrialización en algunas zonas de China se inició en el siglo 20 y aumentó hacia el final del siglo. Otra de Asia y países del Pacífico, como Corea del Sur y Taiwán, comenzó a industrializarse después de la década de 1960.

En el sudeste de Asia, el África subsahariana, la India, y gran parte de América Latina-áreas que fueron colonias de países occidentales, o que fueron dominados por otras naciones por largos períodos-industrialización fue mucho más tardía que en muchas otras áreas. Los legados del colonialismo cambio realizado difícil generalizado porque la sociedad y la economía de las colonias fueron controlados en gran medida por y dependiente de la metrópoli.

A pesar de las diferentes culturas producen variaciones distintivas de una revolución industrial, las similitudes son sorprendentes. La mecanización y la urbanización fueron centrales en cada área en la que la Revolución Industrial tuvo éxito, ya que se acompaña a las tensiones y rupturas. En la mayoría de las sociedades, los cambios verdaderamente revolucionarios se produjo durante los primeros 75 a 100 años después de que el proceso de industrialización comenzó. Después de eso, la producción de la fábrica dominado la fabricación, y la mayoría de la gente se trasladó a las ciudades.

V. COSTOS Y BENEFICIOS

Las sociedades modernas, industriales creados por la Revolución Industrial han llegado a un cierto coste. La naturaleza del trabajo ha empeorado para muchas personas, y la industrialización coloca una gran presión sobre las estructuras familiares tradicionales como el trabajo se trasladó fuera del hogar. Las distancias económicas y sociales entre los grupos dentro de las sociedades industriales son a menudo muy amplio, como es la disparidad entre ricos y pobres naciones industriales de los países vecinos. El entorno natural también ha sufrido los efectos de la Revolución Industrial. La contaminación, la deforestación y la destrucción de los hábitats de animales y plantas continúan aumentando a medida que se propaga la industrialización.

Tal vez los mayores beneficios de la industrialización se incrementan el bienestar material y una mejor atención sanitaria para muchas personas en las sociedades industriales. La vida industrial moderna también ofrece una inundación constante evolución de nuevos bienes y servicios, ofreciendo a los consumidores más opciones. Con tanto en sus aspectos negativos y sus beneficios, la Revolución Industrial ha sido uno de los movimientos más influyentes y de mayor alcance en la historia humana.

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