ArmandoAngelXD
Usuario (México)
El 24 de febrero a bordo del Discovery viajará Robonaut 2 (R2), el primer androide que se sumará a la Estación Espacial Internacional (ISS) para colaborar con el equipo de astronautas; pues bien, la agencia espacial japonesa (JAXA) anuncia que para el 2013 estará el segundo robot humanoide que, a cargo de ellos, está desarrollándosele la funcionalidad de vigilar la misión mientras los astronautas duermen, así como monitorear los indicadores de salud y estrés de los humanos a bordo para comunicarlos a la Tierra; JAXA también ha anunciado que R2 puede mandar Twitts desde la ISS, pero aunque éstos por ahora son generados por el equipo de relaciones públicas de la agencia escribe para él. El autómata japonés sería capaz de inventar sus propios tweets, tomar y mandar sus fotos para sus fans terrícolas. JAXA comentó: "Estamos pensando en términos de un robot muy parecido a un humano que tenga expresiones faciales y sea capaz de conversar con los astronautas". Lejos de este proyecto de apoyo a los astronautas y comunicación con la Tierra, el presente obedece a los trabajos de Japón por crear robots útiles para el cuidado de sus ancianos, así como de la salud ¿Qué crees que suceda? Twitter
Washington (Reuters).- Investigadores de Estados Unidos y de Europa que tratan de indagar los orígenes del universo dijeron el miércoles que han descubierto lo que creen es la galaxia más antigua encontrada hasta ahora, que tendría 13.200 millones de años. El viejo Telescopio Espacial Hubble captó una luz tenue de un objeto, que se habría formado cuando el universo tenía sólo 480 millones de años, informaron los investigadores en la revista 'Nature'. "Estamos mirando detenidamente una era donde grandes cambios están en marcha", dijo Garth Illingworth, de la Universidad de California en Santa Cruz, uno de los investigadores que trabajó en el estudio. "La elevada velocidad a la que la estrella naciente está cambiando nos dice que si nos vamos un poco más atrás en el tiempo veremos incluso cambios más drásticos, más cerca de cuando las primeras galaxias estaban empezando a formarse", agregó. La luz viaja a una velocidad de 186.000 millas por segundo (300.000 kilómetros), o cerca de 6 billones de millas (10 billones de kilómetros) por año. Los astrónomos pueden usar la velocidad de la luz como una especie de máquina del tiempo, y ver la luz emitida a partir de objetos muy lejanos que muestra como fueron en el pasado. En este caso, la luz de la galaxia comenzó a viajar hace 13.200 millones de años, justo después del Big Bang que creó el universo. La distancia se mide utilizando lo que se denomina corrimiento al rojo, una especie de efecto Doppler de la luz. Así como el silbato de un tren parece cambiar de tono a medida que se acerca, el color de la luz también se modifica. Esta galaxia tiene un corrimiento al rojo de 10, lo que la convierte en la más antigua jamás vista. El récord anterior, establecido en octubre, era de una galaxia con un corrimiento al rojo de 8,5. Sólo 200 millones de años después las estrellas comenzaron a formarse a un ritmo más rápido, dijeron los investigadores. "Sin embargo, sólo cuando el Telescopio Espacial James Webb sea lanzado se revelarán estas primeras fases de desarrollo de la galaxia (con corrimientos al rojo de entre 15 y 10)", escribió el equipo. El Hubble, lanzado en 1990, puede ver la luz tenue de estas antiguas galaxias debido a que orbita fuera de la atmósfera de la tierra. Está programado que el potente telescopio Webb sea lanzado al espacio en 2015.

Biografia Thomas Alva Edison, el menor de cuatro hermanos, nació el 11 de febrero de 1847, en Milan, una pequeña población de Ohio en la que se había establecido su padre, Samuel Edison, seis años antes. Su padre tuvo que abandonar precipitadamente Canadá a consecuencia de una rebelión contra los ingleses en la que tomó parte y que terminó en fracaso. Marginada por el ferrocarril, la actividad en Milan fue disminuyendo poco a poco, y la crisis afectó a la familia Edison, que tuvo que emigrar de nuevo a un lugar más próspero cuando su hijo Thomas ya había cumplido la edad de siete años. El nuevo lugar de residencia fue Port Huron, en Michigan, donde el futuro inventor asistió por primera vez a la escuela. Fue ésa una experiencia muy breve: duró sólo tres meses, al cabo de los cuales fue expulsado de las aulas, alegando su maestro la falta absoluta de interés y una torpeza más que manifiesta, comportamientos éstos a los que no era ajena una sordera parcial que contrajo como secuela de un ataque de escarlatina. Su madre, Nancy Elliot, que había ejercido como maestra antes de casarse, asumió en lo sucesivo la educación del joven benjamín de la familia, tarea que desempeñó con no poco talento, ya que consiguió inspirar en él aquella curiosidad sin límites que sería la característica más destacable de su carrera a lo largo de toda su vida. Thomas Alva Edison Cumplidos los diez años, el pequeño Thomas instaló su primer laboratorio en los sótanos de la casa de sus padres y aprendió él solo los rudimentos de la química y la electricidad. Pero a los doce años, Edison se percató además de que podía explotar no sólo su capacidad creadora, sino también su agudo sentido práctico. Así que, sin olvidar su pasión por los experimentos, consideró que estaba en su mano ganar dinero contante y sonante materializando alguna de sus buenas ocurrencias. Su primera iniciativa fue vender periódicos y chucherías en el tren que hacía el trayecto de Port Huron a Detroit. Había estallado la Guerra de Secesión y los viajeros estaban ávidos de noticias. Edison convenció a los telegrafistas de la línea férrea para que expusieran en los tablones de anuncios de las estaciones breves titulares sobre el desarrollo de la contienda, sin olvidar añadir al pie que los detalles completos aparecían en los periódicos; esos periódicos los vendía el propio Edison en el tren y no hay que decir que se los quitaban de las manos. Al mismo tiempo, compraba sin cesar revistas científicas, libros y aparatos, y llegó a convertir el vagón de equipajes del convoy en un nuevo laboratorio. Aprendió a telegrafiar y, tras conseguir a bajo precio y de segunda mano una prensa de imprimir, comenzó a publicar un periódico por su cuenta, el Weekly Herald. Una noche, mientras se encontraba trabajando en sus experimentos, un poco de fósforo derramado provocó un incendio en el vagón. El conductor del tren y el revisor consiguieron apagar el fuego y seguidamente arrojaron por las ventanas los útiles de imprimir, las botellas y los mil cacharros que abarrotaban el furgón. Todo el laboratorio y hasta el propio inventor fueron a parar a la vía. Así terminó el primer negocio de Thomas Alva Edison. El joven Edison tenía sólo dieciséis años cuando decidió abandonar el hogar de sus padres. La población en que vivía le resultaba ya demasiado pequeña. No faltándole iniciativa, se lanzó a la búsqueda de nuevos horizontes. Por suerte, dominaba a la perfección el oficio de telegrafista, y la guerra civil había dejado muchas plazas vacantes, por lo que, fuese donde fuese, le sería fácil encontrar trabajo. Durante los siguientes cinco años Edison llevó una vida errante, de pueblo en pueblo, con empleos ocasionales. Se alojaba en sórdidas pensiones e invertía todo cuanto ganaba en la adquisición de libros y de aparatos para experimentar, desatendiendo totalmente su aspecto personal. De Michigan a Ohio, de allí a Indianápolis, luego Cincinnati, y unos meses después Memphis, habiendo pasado antes por Tennessee. Su siguiente trabajo fue en Boston, como telegrafista en el turno de noche. Llegó allí en 1868, y poco después de cumplir veintiún años pudo hacerse con la obra del científico británico Michael Faraday Experimental Researches in Electricity, cuya lectura le influyó muy positivamente. Hasta entonces, sólo había merecido la fama de tener cierto don mágico que le permitía arreglar fácilmente cualquier aparato averiado. Ahora, Faraday le proporcionaba el método para canalizar todo su genio inventivo. Se hizo más ordenado y disciplinado, y desde entonces adquirió la costumbre de llevar encima un cuaderno de notas, siempre a punto para apuntar cualquier idea o hecho que reclamara su atención. Convencido de que su meta profesional era la invención, Edison abandonó el puesto de trabajo que ocupaba y decidió hacerse inventor autónomo, registrando su primera patente en 1868. Se trataba de un contador eléctrico de votos que ofreció al Congreso, pero los miembros de la cámara calificaron el aparato de superfluo. Jamás olvidó el inventor estadounidense esta lección: un invento, por encima de todo, debía ser necesario. Edison en 1878 Sin un real en el bolsillo, Edison llegó a Nueva York en 1869. Un amigo le proporcionó alojamiento en los sótanos de la Gold Indicator Co., oficina que transmitía telegráficamente a sus abonados las cotizaciones de la bolsa neoyorquina. Al poco de su llegada, el aparato transmisor se averió, lo que provocó no poco revuelo, y él se ofreció voluntariamente a repararlo, lográndolo con asombrosa facilidad. En recompensa, se le confió el mantenimiento técnico de todos los servicios de la compañía. Pero como no le interesaban los empleos sedentarios, aprovechó la primera ocasión que se le presentó para trabajar de nuevo por su cuenta. Muy pronto recibió un encargo de la Western Union, la más importante compañía telegráfica de entonces. Se le instaba a construir una impresora efectiva de la cotización de valores en bolsa. Su respuesta a este reto fue su primer gran invento: el Edison Universal Stock Printer. Le ofrecieron por el aparato 40.000 dólares, cantidad que le permitió por fin sentar la cabeza. Se casó en 1871 con Mary Stilwell, con la que tuvo dos hijos y una hija, e instaló un taller pequeño pero bien equipado en Newark, Nueva York, en el que continuó experimentando en el telégrafo en busca de nuevos perfeccionamientos y aplicaciones. Su mayor contribución en ese campo fue el sistema cuádruple, que permitía transmitir cuatro mensajes telegráficos simultáneamente por una misma línea, dos en un sentido y dos en otro. El laboratorio de Menlo Park Bien pronto se planteó Edison la construcción de un verdadero centro de investigación, una «fábrica de inventos», como él lo llamó, con laboratorio, biblioteca, talleres y viviendas para él y sus colaboradores, con el fin de realizar no importa qué investigaciones, mientras fuesen prácticas, ya fueran por encargo o por puro interés personal. Los recursos económicos no le faltaban y las proporciones de sus proyectos se lo exigían. Buscó un lugar tranquilo en las afueras de Nueva York hasta que encontró una granja deshabitada en el pueblecito de Menlo Park. Fue el lugar elegido para construir su nuevo cuartel general, el primer laboratorio de investigaciones del mundo, de donde habrían de salir inventos que cambiarían las costumbres de buena parte de los habitantes del planeta. Se instaló allí en 1876 (tenía entonces veintiocho años), e inmediatamente se puso a trabajar. La búsqueda de un transmisor telefónico satisfactorio reclamó su atención. El inventado por Alexander G. Bell, aunque teóricamente bien concebido, generaba una corriente tan débil que no servía para aplicaciones generales. Sabía que las partículas de grafito, según se mantuvieran más o menos apretadas, influían sobre la resistencia eléctrica, y aplicó esta propiedad para crear un dispositivo que amplificaba considerablemente los sonidos más débiles: el micrófono de gránulos de carbón, que patentó en 1876. Edison con su dictáfono, una de las aplicaciones derivadas del fonógrafo Era habitual en Edison que un trabajo le llevase a otro, y el caso anterior no fue una excepción. Mientras trataba de perfeccionar el teléfono de Bell observó un hecho que se apresuró a describir en su cuaderno de notas: «Acabo de hacer una experiencia con un diafragma que tiene una punta embotada apoyada sobre un papel de parafina que se mueve rápidamente. Las vibraciones de la voz humana quedan impresas limpiamente, y no hay duda alguna que podré recoger y reproducir automáticamente cualquier sonido audible cuando me ponga a trabajar en ello». Liberado, pues, del teléfono, había llegado el momento de ocuparse del asunto. Un cilindro, un diafragma, una aguja y otros útiles menores le bastaron para construir en menos de un año el fonógrafo, el más original de sus inventos, un aparato que reunía bajo un mismo principio la grabación y la reproducción sonora. El propio Edison quedó sorprendido por la sencillez de su invento, pero pronto se olvidó de él y pasó a ocuparse del problema del alumbrado eléctrico, cuya solución le pareció más interesante. «Yo proporcionaré luz tan barata -afirmó Edison en 1879- que no sólo los ricos podrán hacer arder sus bujías.» La respuesta se encontraba en la lámpara de incandescencia. Se sabía que ciertos materiales podían convertirse en incandescentes cuando en un globo privado de aire se les aplicaba corriente eléctrica. Sólo restaba encontrar el filamento más adecuado. Es decir, un conductor metálico que se pudiera calentar hasta la incandescencia sin fundirse, manteniéndose en este estado el mayor tiempo posible. Antes que Edison, muchos otros investigadores trabajaron en esta dirección, pero cuando él se incorporó lo hizo sin regatear esfuerzo alguno. Trabajó con filamentos de las más distintas especies: platino, que desestimó por caro, carbón, hollín y otros materiales, e incluso envió a sus colaboradores al Japón, a América del Sur y a Sumatra para reunir distintas variedades de fibras vegetales antes de escoger el material que juzgó más conveniente. La primera de sus lámparas estuvo lista el 21 de octubre de 1879. Se trataba de una bombilla de filamento de bambú carbonizado, que superó las cuarenta horas de funcionamiento ininterrumpido. La noticia del hecho hizo caer en picado las acciones de las compañías de alumbrado de gas. Con la invención que le dio celebridad (c. 1918) En años sucesivos, Edison se ocupó en mejorar su bombilla, y fue esta actividad la que le llevó hacia el único de sus descubrimientos que pertenece a una área estrictamente científica. Ocurrió en 1883, mientras trataba de averiguar por qué su lámpara de incandescencia se ennegrecía con el uso. En el transcurso de tales investigaciones, el prolífico inventor presenció la manifestación de un fenómeno curioso: la lámpara emitía un resplandor azulado cuando era sometida a ciertas condiciones de vacío y se le aplicaban determinados voltajes. Edison averiguó que tal emisión luminosa estaba provocada por la inexplicable presencia de una corriente eléctrica que se establecía entre las dos varillas que sostenían el filamento de la lámpara, y utilizó dicho fenómeno, que recibió su nombre, para concebir un contador eléctrico cuya patente registró en 1886. De hecho, Edison pudo haber dado aquí el paso de la electrotecnia a la electrónica. No supo, sin embargo calibrar la importancia del descubrimiento Su método, más próximo al «ensayo y error» que a la deducción científica, se lo impidió. Hubo que esperar a que el ingeniero británico John A. Fleming, un tecnólogo de sólida formación científica, diera el paso en 1897 cuando logró, tras discretas modificaciones, transformar el contador eléctrico de Edison en la válvula de vacío, el primero de una larga serie de dispositivos eléctricos que dieron origen a una nueva era tecnológica. Más de un millar de inventos En 1886, dos años después de que falleciera su esposa, Edison se casó con Mina Miller, mujer de carácter fuerte, hija de un rico industrial de Akran, Ohio, cuya influencia sobre su excéntrico marido se hizo notar, ya que consiguió hacer de él una persona más sociable. El matrimonio tuvo tres hijos, uno de los cuales, Charles, se dedicó a la política, llegando a convertirse en gobernador del estado de Nueva Jersey. Al año de casarse, Edison trasladó su laboratorio de Menlo Park, a la sazón pequeño, a West Orange, Nueva Jersey. Creó allí un gran centro tecnológico, el Edison Laboratory (hoy monumento nacional), en torno al cual levantó numeroso La electricidad continuó absorbiendo la mayor parte de su tiempo, pues se ocupaba de todos los aspectos relativos a su producción y distribución. No con mucha suerte, sin embargo, ya que cometió un grave error al insistir en el sistema de corriente continua cuando existían razones de peso en favor de la corriente alterna. Edison se interesó también por muchos otros sectores industriales: la producción de cemento y de materias químicas, la separación electromagnética del hierro y la fabricación de baterías y acumuladores para automóviles fueron algunos de sus preferidos. Su último gran invento fue el Kinetograph, cuya patente registró en 1891. Se trataba de una rudimentaria cámara de cine que incluía, sin embargo, un ingenioso mecanismo para asegurar el movimiento intermitente de la película. En 1894 Edison abrió el Kinetoscope Parlor en Broadway, Nueva York, donde un solo espectador se sentaba frente a una mirilla en una cabina de madera para ver la película, que se iluminaba desde atrás por una lámpara eléctrica. Aunque el Kinetoscope Parlor despertó inmediatamente la atención como atracción de feria, Edison no creyó nunca que fuese importante encontrar algún sistema de proyección para mayores auditorios, lo que le impidió dar el paso definitivo al cinematógrafo de los hermanos Lumière. El Kinetoscope Parlor La actividad de este genial inventor se prolongó más allá de cumplidos los ochenta años, completando la lista de sus realizaciones tecnológicas hasta totalizar las 1.093 patentes que llegó a registrar en vida. La arteriosclerosis, sin embargo, fue minando la salud de este inquieto anciano, cuyo fallecimiento tuvo lugar el 18 de octubre de 1931, en West Orange, Nueva Jersey. Inventos El estadounidense Thomas Alva Edison fue uno de los inventores que más contribuyeron a modificar la vida del hombre moderno. Los más de mil inventos que patentó transformaron de manera drástica las costumbres y los hábitos de consumo de las sociedades industrializadas. De la misma manera, Edison fue una figura clave en la consolidación de la nueva investigación tecnológica. Edison en su laboratorio de West Orange Investigador inquieto e infatigable, trabajó en campos tan distintos como la óptica, la acústica o la electricidad. Su principal virtud fue la capacidad para aplicar los conocimientos técnicos al mundo del consumo, hecho que permitió que sus diseñosadquiriesen una gran importancia en la vida de las personas. La lámpara de filamento incandescente es quizá el invento que más celebridad otorgó a Edison. Su fabricación masiva permitió abaratar de una forma considerable la obtención de luz, de manera que hasta la gente con más escasos recursos económicos empezó a gozar de la posibilidad de iluminar sus hogares. De la misma manera, la iluminación eléctrica transformó radicalmente la imagen de la ciudades modernas, que pudieron ver alumbrado hasta su último rincón. El fonógrafo, un ingenio que permitía grabar y reproducir cualquier tipo de sonido, fue otro invento notable de Edison. Este aparato fue el precedente del gramófono y los tocadiscos, sistemas utilizados a lo largo del siglo XX para escuchar música. De hecho, los sistemas de reproducción analógica del sonido, como los anteriormente mencionados, que estaban basados en el primitivo invento de Edison, fueron usados en todo el mundo hasta la generalización de los sistemas digitales en la década de los ochenta. Edison frente a su fonógrafo Desde 1889 Edison se interesó cada vez más por el cinematógrafo. Ya durante años intentó, con diferente éxito, la proyección de una sucesión rápida de imágenes sobre una pantalla. Edison utilizó una tira de película del tipo Eastman, sustituyendo la rígida pieza de cristal clásica por una película flexible, sobre cuyos bordes aplicó unas perforaciones que permitían que varias ruedas dentadas la hiciesen girar a suficiente velocidad para hacer imperceptibles las discontinuidades entre fotografías. Creó también una película sonora experimental en la que la imagen estaba coordinada con el sonido de un disco fonográfico. Más adelante, en 1912, publicó en la revista mensual Scientific American una descripción de la técnica Kinemacolor; el invento permitía obtener una imagen animada con colores naturales reproducidos fotográficamente. George Eastman y Thomas Edison Ahora bien, tan importante como sus inventos fue la actitud que Edison asumió frente a la invención tecnológica. Él representaba a una nueva generación de investigadores que desplazaron a los viejos inventores mecánicos de los siglos XVIII y XIX. Esta nueva actitud frente a la invención técnica llevó a Edison a crear, en 1876, el primer laboratorio de investigaciones industriales, precursor de los modernos centros de experimentación tecnológica, organizados en torno a equipos de científicos, técnicosy especialistas. Con su hijo Chase en un coche eléctrico que diseñó (c. 1914) Gracias!
Bno pos Hace 1 Mes con 2 Dias Que no subo Post ai les va gente:Hace varios años, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (Defense Advanced Research Projects Agency) de E.U. pidió a los investigadores presentar ideas para codificar mensajes secretos sin emplear la electrónica. Entonces los químicos David Walt, de la Universidad de Tufts en Medford, Massachusetts, y George Whitesides, de la Universidad de Harvard, experimentaron agregando una variedad de sales de metales a un fusible que, cuando está encendido, emite una secuencia de pulsos de luz infrarroja que codifica un mensaje. Sin embargo, pensando en otras maneras de lograr lo mismo, decidieron probar con bacterias.Así, inventaron una nueva forma de transmitir mensajes secretos a través de bacterias que producen proteínas que bajo ciertas condiciones brillan. El fusible es sustituido por siete colonias de la bacteria Escherichia coli, las cuales cada una recibe un gen para una proteína fluorescente diferente. Sólo cuando los genes se activan, las bacterias crean estas proteínas y se encienden. Los colores, como el verde, amarillo y rojo, varían en función de qué gen se expresa. Todos son claramente visibles y diferentes. Con estas colonias bacterianas de colores, los investigadores crearon un código con pares de diferentes bacterias de color. Teniendo siete colores les dio para 49 combinaciones, que se utilizan para codificar 26 letras diferentes y 23 símbolos alfanuméricos, como "@" y "$". De este modo, los mensanjes se escriben simplemente borrando los pares de las bacterias de color en filas, y para 'imprimirlos', las bacterias se transfieren a una placa que contiene agar, un medio de crecimiento bacteriano, en el que presionan una hoja de 'papel' de nitrocelulosa que inmoviliza a las bacterias.En este punto éstas permanecen invisibles, pero el receptor del mensaje puede activar los genes clave y hacer lucir los colores presionando el papel de nitrocelulosa en otra placa de agar que contiene un activador químico que acciona la expresión de las proteínas fluorescentes (las proteínas elegidas para iluminar son las que las bacterias no suelen utilizar; por lo menos aquellas que los investigadores activan, permanecen en reposo.) Mientras el receptor sepa qué colores corresponden con los caracteres, el mensaje se revelará. Sin embargo Walt y sus colegas añadieron una protección más: en algunas bacterias se insertan genes de resistencia a los antibióticos, y la idea es que sólo éstas sean las que lleven el mensaje real. Si el mensaje cae en las manos equivocadas, el receptor sólo ve una mezcla de colores una vez que los genes se activan y es incapaz de leerlo. Pero si el decodificador añade el antibiótico correcto, las bacterias no resistentes y sus colores se desvanecen, y el mensaje queda claro.Además de ser útil para los espías, la nueva técnica podría también permitir a las empresas codificar identificadores secretos en los cultivos, las semillas u otros productos agrícolas. Fuente: PNASImagen: Manuel A. Palacios/Tufts University
La nebulosa de Orión se encuentra a 1.270 años luz.En astronomía una de las unidades de medida por excelencia es la de año luz. Es normal que escuchemos hablar de que tal galaxia está a tantos millones de años luz, o que una estrella se encuentra a X millones de años luz de otra. Sin embargo, el nombre de la medida puede causar algunas confusiones para entender su significado; por ello hoy te contamos qué es un año luz.¿Qué es un año luz?El año luz es una medida de distancia, concretamente es la distancia que la luz recorre en un año. En términos numéricos un año luz equivale a 9.467.280.000.000 kilómetros, o sea diez millones de millones de kilómetros.Si no tienes incorporado el pensamiento abstracto de la astronomía no es sencillo tomar consciencia de lo que esta distancia implica. Pensemos en algunos ejemplos para aclarar la cuestión.La luna es un cuerpo más bien próximo a nuestro planeta, pero sin embargo se encuentra nada menos que a 384.400 kilómetros de la Tierra, una distancia que a escala humana es gigantesca.Ni hablar del Sol, que se encuentra a 149.600.000 km de la Tierra. Allí lo ves, inalcanzable y supremo, iluminándolo todo. Parece inalcanzable. Sin embargo, el astro rey es un cuerpo realmente próximo a nuestro planeta.Para hablar de distancia en años luz en referencia a la Tierra debemos mencionar por ejemplo a las Nebulosas. La Nebulosa del Cangrejo se sitúa a 6.300 años luz de la Tierra, y la de Orión a 1.270 años luz. El objeto visible a simple vista más lejano de la Tierra es la Galaxia de Andrómeda, nada menos que a 2.5 millones de años luz de nuestro planeta.Existen serias confusiones a la hora de pensar en el concepto año luz, pues se suele creer que es una medida de tiempo. Para comprenderlo el razonamiento es simple. Como estamos hablando tomando como referencia a la velocidad de la luz debemos decir por ejemplo que la luz tarda 6.300 años en ir de la Nebulosa del Cangrejo a la Tierra, lo cual es lo mismo que decir que la Nebulosa del Cangrejo se encuentra a 6.300 años luz de nuestro planeta.
El 19 de abril de 2010 el asteroide 2005 YU55 fue captado mediante ecos de radar por el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, y se muestra como un objeto esférico de unos 400 metros de diámetro. Pero también se pudo conocer su ubicación precisa en el espacio y su comportamiento, caracterizado por una rotación muy lenta. Fue descubierto el 28 de diciembte de 2005 por astrónomos de la Universidad de Arizona y según los cálculos el 8 de noviembre próximo pasará a 304,730 kilómetros de nuestro planeta (0.85 distancias lunares) y una horas después también 'rozará' la Luna. Rocas de esas dimensiones se aproximan una vez cada 30 años, pero no hay riesgos de impactos al menos en los próximos 100 años. Expertos como Don Yeomans, director del Programa de Objetos Cercanos a la Tierra, y Lance Benner, científico del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, coinciden en que será una oportunidad única porque será posible obtener imágenes ópticas, infrarrojas y de radar con una resolución mayor a las conseguidas por las misiones enviadas a estudiar asteroides. El 4 de febrero pasado otro asteroide, 2011 CQ1, también pasó cerca, encima del océano Pacífico, a 5,485 kilómetros de nuestro planeta; tenía un diámero de sólo un metro. A través de telescopios terrestres y espaciales la NASA detecta, rastrea y calcula las trayectorias de los asteroides y cometas que transitan cerca de la Tierra para determinar si alguno pudiera significar un riesgo, que clasifica dentro del Programa de Objetos Cercanos a la Tierra. link: http://www.youtube.com/watch?v=T3QWNe4uw6g&feature=player_embedded#at=13
En cuanto a los días y la duración de los mismos, todo comienza con los astros. Un día entero es el tiempo que toma que un punto de la tierra este enfrentado al sol en la misma posición dos veces. Este tiempo o período se divide en dos partes de 12 horas. Esta división del día fue adaptada primeramente por los romanos de la cultura egipcia.Los egipcios dividían la noche basados en doce estrellas que aparecían sucesivamente durante toda la obscuridad, de esta manera se comenzó a dividir la noche en doce partes. Por similitud a este juego de astros el día también se dividió en doce partes.El termino "horas" proviene de la mitología griega. Las doce horas representaban a las "doce hermanas", las cuales en un principio eran tres: Talo, Carpo y Auxo. Ellas eran hijas de Zeus y Temis, y las tres servían a los dioses y protegían las puertas del Olimpo. También eran las encargadas del orden de la naturaleza y determinaban la fertilidad de la Tierra.En cuanto a las horas esto se debe a los estudios astronómicos del pueblo babilónico, el cual utilizaba el sistema sexagesimal para sus cálculos astronómicos. De esta manera, tenemos horas de sesenta minutos y minutos de sesenta segundos.El termino minutos proviene del latín "minutus" lo cual significa pequeño, y el termino segundos viene del latín "secundus", lo cual significa "que sigue a lo primero" o "segundo".Sin duda tiene toda una historia el porqué de nuestra forma de medir el tiempo, pero estamos tan acostumbrados a el que rara vez le prestamos la atención que deberíamos.
Todos hemos fantaseado alguna vez con la idea de que exista otro planeta con vida, tal vez nuevas razas o inclusive vida inteligente. Es claro que las posibilidades no son pequeñas: no puede ser que seamos el único planeta en el universo con condiciones para la vida.No es necesario encontrar vida inteligente para emocionarnos, cualquier tipo de vida extraterrestre nos llenaría de alegría y nos demostraría que si existe un segundo planeta con vida pueden existir muchos muchos más.Hay ciertas condiciones que debe tener un planeta para albergar vida según los científicos adentrados en el asunto. Los requisitos no son muy exigentes, y al parecer pueden haber bastantes planetas que cumplan con estas condiciones.La primer condición es que sean planetas rocosos. O sea, que no sean gaseosos al estilo de Júpiter o Saturno. Una estructura rocosa como la Tierra es un requisito no difícil de encontrar, pero solo con esto no alcanza.El segundo requisito es que mantenga una distancia acorde a su estrella más cercana, de modo que las ondas radioactivas sean las justas para mantener una temperatura adecuada y que pueda contener agua en estado liquido en la superficie del mismo. Los planetas que cumplen con esta condición llevan el nombre de goldilocks o "ricitos de oro".El tercer factor pero no menos importante, es que deben tener un campo magnético propio lo suficientemente intenso para proteger el planeta de vientos estelares y partículas cósmicas.En septiembre de 2010 se encontró un planeta con estos requisitos a unos 20 años luz de nuestro planeta. El nuevo planeta se nombró como Gliese 581 g, y es el planeta más parecido a la Tierra encontrado hasta el momento.
Bueno Pues me Ando peeleando por Nextel pero eso no me inedira hacer el post jejejeDesde Brasil una astrónoma llamada Pryscilla Maria Pires dos Santos y su equipo de investigación de la Universidad Estatal UNESP-São Paulo, han determinado que Plutón debería tener un anillo.Hasta no hace muchos años el único planeta que tenía anillo era Júpiter. Más tarde, en los años 1960 los astrónomos descubrieron que Urano y Neptuno también tenían anillos. Ahora, esta nueva hipótesis sobre el anillo de Plutón podría dejar a un cuarto planeta de nuestro sistema solar con este elemento.Durante muchos años se creyó que la posibilidad de que un planeta tuviera anillos era algo poco probable. Hoy en día los hechos están confirmando que tal vez esto ocurra al revés, y la posibilidad de que un planeta tenga anillo podría ser la norma.Este nuevo anillo de Plutón posiblemente sea muy tenue, y por esta razón no puede ser fotografiado desde el telescopio Hubble.Los investigadores brasileños calculan que el polvo que orbita en Plutón inicialmente forma un anillo de unos 16 000 km de ancho, englobando las órbitas tanto de Nix como de Hydra (dos satélites de Plutón).Pires dos Santos declaró:Un anillo tenue puede mantenerse gracias a las partículas de polvo liberadas desde las superficies de Nix e Hidra.Este nuevo anillo tendría una profundidad óptica miles de veces menor que la de Urano, y por esta misma razón los telescopios no pueden observarlo.Este dilema será resuelto en 2015 cuando la nave New Horizons llegue a Plutón. Aunque esta nave no cuente con un telescopio, sí cuenta con un contador de polvo, el cual ayudará a resolver el problema.
La Ouija no es motivo de risa ni de burla, es algo muy serio y que hay que tratar con delicadeza, no por los demonios o espíritus con los que podemos "contactar", sino por el daño que mentalmente nos pueda causar. De todas maneras hoy les daremos algunos datos científicos sobre la Ouija y una de sus principales explicaciones, el efecto ideomotor. El origen del nombre Si sabemos algún idioma o nos parecen entretenidos, probablemente ya te habras dado cuenta. Uno de quienes patentaron la Ouija afirmó que el nombre estaba compuesto por la afirmación "Sí", pero escrita en francés "Oui" y en alemán "Ja". Además es una de las palabras más utilizadas en la Ouija, pues las personas que la utiliza este "juego" es para esperar respuestas del más allá. Para qué se creó Principalmente para entretener y nada más. Se trataba de un "juguete", una tabla como otra cualquiera. Era para comunicarse con los espíritus y poder hablar con ellos, pero los problemas que comenzaron a surgir fueron desmesurados. En algunas ciudades incluso se prohibió. Los riesgos de la Ouija "Jugar" con la Ouija puede ser una simple anécdota en la que no ocurra nada. Como mucho alguien moverá el vaso o el cursor con sus propias manos y dirá que ha sido un espíritu. El problema surge cuando se sobrepasa el límite y te sugestionas y dejas de distinguir entre la realidad y lo que no es real. Piensas que realmente estas hablando con un espíritu del otro mundo, y si además la conversación o se cierra o termina mal, las futuras consecuencias serán terribles. Gente que muere o se queda completamente loca no es nada extraño. Recomiendo no utilizar nunca y bajo ningún concepto la Ouija, a no ser que realmente lo desees y sepas a qué peligros te enfrentas. Explicaciones científicas de la Ouija Muchos fenómenos tienen explicación científica, aunque algunos de ellos no se puedan explicar o la explicación sea muy mala. Para la Ouija los científicos nos dicen: Efecto ideomotor, ese es el culpable. A través de la sugestión, el individuo produce movimientos musculares involuntarios e inconscientemente, así se llega a pensar que es "algo" quién mueve el puntero. Sin ver que son ellos mismo quienes están haciéndolo. Otra explicación, no tan científica, es la de que alguno de los "jugadores" realmente esté jugando a ser un fantasma. Pero lo importante es esto: la mente es quién nos hace ver y sentir cosas que no son, pero sólo las mente débiles y las que se dejan influir fácilmente, de ahí el peligro de acabar psicológicamente mal. Los malos espíritus Si al utilizar la Ouija "contactas" con un ente del más allá procura que no sea maligno. El otro mundo está lleno de malos espíritus como el de la imagen, Baal, que su única intención es molestar, jugar malas pasadas e incluso más. No descarto que pueda ser un medio de comunicación pero si somos algo conscientes sabremos que hay que tener algo de cuidado.