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La misión Kepler descubre once sistemas planetarios nuevos Los planetas orbitan cerca de sus respectivas anfitrionas y tienen un tamaño que va desde 1.5 veces el diámetro de la Tierra hasta más grandes que Júpiter. Aun falta determinar cuántos de estos cuerpos son rocosos como nuestro planeta y cuáles tienen densas atmósferas gaseosas como Neptuno. Los planetas dan la vuelta completa a su estrella una vez cada 143 días y todos se encuentran a una distancia más cercana a ésta que Venus a nuestro sol. “Antes que existiera la misión Kepler, teníamos conocimiento de quizás 500 exoplanetas en los cielos”, dijo Doug Hudgins, científico de la NASA. “Ahora, en solo dos años de observar una porción de firmamento no más grande que vuestro puño, Kepler ha descubierto más de 60 planetas y 2.300 candidatos a serlo. Esto reafirma que nuestra galaxia está repleta de planetas de todos los tamaños y órbitas”. Kepler identifica a los candidatos midiendo repetidamente los cambios de iluminación de más de 150,000 estrellas a fin de detectar cuando un planeta pasa en frente de una. Ese pasaje provoca una pequeña sombra que es detectada por Kepler y enviada a nuestro planeta. Cinco de los sistemas (Kepler-25, Kepler-27, Kepler-30, Kepler-31 y Kepler-33) contienen un par de planetas que orbitan dos veces la estrella durante el recorrido del planeta más lejano. Cuatro de los sistemas (Kepler-23, Kepler-24, Kepler-28 y Kepler-32) aumentan la apuesta, cuando el planeta exterior logra dos vueltas a su estrella durante tres órbitas completas de los planetas interiores. Kepler-33, una estrella más antigua y masiva que nuestro sol, tiene la mayoría de los planetas, cinco en total. Las propiedades de una estrella, en combinación con el tránsito de los planetas, constituye una firma característica que indica a los astrónomos cuáles son los potenciales candidatos con un margen de error mínimo. Si te gusta la astronomía Seguíme!

Revolución genética: El ADN alienígena pronto podría ser ‘reconstruido’ en la Tierra Los humanos serán capaces de recrear formas de vida extraterrestre e ‘imprimir’ organismos utilizando el equivalente biológico de una impresora 3D en el futuro, según un famoso genetista. Craig Venter, el científico que ayudó a mapear el genoma humano, ha pronosticado que los humanos pronto serán capaces de diseñar e imprimir organismos simples utilizando el equivalente biológico de una impresora 3D, informa ‘The Telegraph’. Secuencia de genes (bases adenina, timina, citosina y guanina). Los microbios sintéticos o células primero serán diseñados en una computadora, permitiendo a los científicos incorporar las características en el ADN que las hacen de utilidad en la medicina o la industria. Según Venter, tales logros serán parte de la revolución de la genética. Incluso será posible el envío de robots al espacio para leer la secuencia de formas de vida extraterrestre y reproducirlas después en la Tierra. Parece un paisaje pero es una solución de moléculas de ADN en acetato de amonio fotografiada por Michael W. Davidson, de la Universidad Estatal de Floridad, con técnica de luz polarizada. Obtuvo un tercer puesto en una de las competiciones de microfotografía de NikonSmallWorld. “En los próximos años será posible la creación de una amplia variedad de células [sintéticas] diseñadas con el ‘software’ de computadoras. La creación de células a partir de cero abrirá posibilidades extraordinarias”, dice en su último libro, ‘La vida a la velocidad de la luz: desde la doble hélice de la Aurora a la Vida Digital’ (‘Life at the Speed of Light: From the Double Helix to the Dawn of Digital Life’). El científico predice que las máquinas del futuro serán capaces de analizar la composición de los genomas y transmitirlos a través de Internet o incluso el espacio, creando más posibilidades en la búsqueda de vida extraterrestre, informó el ‘Sunday Times’. Células de ratón entrando en telofase, captadas con microscopía electrónica. “Pronto seremos capaces de enviar una unidad de secuenciación del genoma controlado robóticamente a otros planetas para leer la secuencia de ADN de cualquier vida microbiana extraterrestre que pueda estar allí. Si podemos traerlos a la Tierra debemos ser capaces de reconstruir sus genomas”, dice. “La versión sintética de un genoma de Marte a continuación, podría ser utilizado para volver a crear vida marciana en la Tierra”. En 2010 el doctor Venter y su equipo lograron crear un nuevo cromosoma a partir de ADN artificial y lo colocaron a una celda vacía donde se multiplicó, siendo esta precisamente la definición de ser vivo. Cariotipo espectral, una técnica de laboratorio que permite visualizar los cromosomas pintando cada pareja (23 pares en una célula humana) de un color fluorescente distinto. la imagen fue tomada por el Instituto Nacional de Genoma Humano de Estados Unidos.
Fotos evidencian la existencia de movimientos sísmicos en Marte El planeta Marte podría haber sido sacudido recientemente por un movimiento sísmico, según concluyó un grupo de científicos. Con el uso de cámaras de alta resolución HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), un equipo de investigación de la Universidad de Londres ha podido examinar las rocas situadas a lo largo de un sistema con fallas, conocido como Fosa Cerberus Fossae, que cruza una joven superficie de lava. En un artículo publicado en la revista Journal of Geophysical Research-Planets, Gerald Roberts, geólogo encargado de dirigir el estudio, dijo que las imágenes de Marte, tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), incluyen rocas que van de los dos hasta los 20 metros de diámetro, que habrían caído en forma de avalanchas por los precipicios. Reciente actividad sísmica Mediante el análisis de dichas rocas, algunas de las cuales dejaron huellas tras de sí, y comparando los patrones de las rocas desprendidas con los de este tipo causados por temblores en la Tierra, los científicos determinaron que las rocas cayeron debido a la actividad sísmica y no por otras razones como el derretimiento de hielo. Debido a que la zona donde se pudieron encontrar las rocas desplazadas por el terremoto se extendía en un área de 200 kilómetros de largo, los investigadores estiman que los temblores podrían haber tenido una magnitud superior a 7 grados en la escala de Richter. Asimismo, al observar las huellas sobre la superficie, el equipo determinó que los ‘martemotos’ podrían ser relativamente recientes, y más teniendo en cuenta que el nivel de erosión por el viento en ese planeta es relativamente alto. Muestra de ello es que las huellas dejadas por los vehículos de la NASA se esfuman en pocos años. ¿Habrá vida en Marte? La existencia de temblores en el planeta rojo podría ser un factor determinante para buscar vida allí, asegura el equipo. La actividad sísmica es el resultado de los movimientos del magma del volcán Elysium y, según afirman estos investigadores, la energía proporcionada en forma de calor por la actividad volcánica bajo la superficie de Marte podría derretir el hielo y el agua en estado líquido podría proporcionar un hábitat favorable para la presencia de vida.

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Buenas taringueros, hoy les traigo este aporte en un tiempo en el que la página esta en crisis debido a la censura sobre los links de descargas... se puede oler en el ambiente de la pagina como que poco a poco va perdiendo la esencia que la caracterizó en algún momento. Pero bueno, la inteligencia colectiva aún no ha muerto. Comencemos. Un higrómetro es basicamente un dispositivo o artefacto cuyo fin es medir la humedad o en palabras sencillas la cantidad de agua en el aire que nos rodea. (la definición es mía, por lo tanto puede ser un poco escueta). Sabiendo esto podemos ir ahora si "al grano": Este modelo se construye con: - Un cabello humano de una longitud de aproximadamente 30 cm. - Una chincheta, chinche, tachuela o como la conozcan según el país donde vivan. - Tijeras. - Cuchillo. - Pegamento instantáneo. - Un rectángulo de cartón grueso de unos 30 cm. de largo por unos 15 cm. e ancho. - Otro pedazo de cartón mas delgado- - Una moneda de 10 centavos o de unos 0,5 cm de radio. PROCEDIMIENTO: - En un extremo del cartón grueso hacemos dos cortes, aproximadamente a 1 y 2 cm de su lado izquierda (ver la figura). Este cartón será el apoyo del higrómetro. En el cartón más delgado, recortamos un triángulo alargado de unos 10 cm que hará de flecha indicadora. - Hacemos dos cortes en uno de los laterales inferiores del triángulo indicador (ver la figura). - Enganchamos el triángulo indicador por su parte inferior al apoyo de cartón más grueso mediante una chincheta, como se muestra en la figura. Nos aseguramos de que el triángulo se puede mover sin dificultad alrededor del eje de la chincheta. - Pegamos la moneda de 10 céntimos cerca del extremo superior del triángulo para que haga de contrapeso. - Hacemos pasar cada extremo del cabello por los cortes que hemos hecho en el apoyo y en el triángulo indicador, respectivamente. El cabello debe quedar bien estirado cuando el triángulo indicador está en posición horizontal. Entonces fijamos cada extremo del cabello con pegamento instantáneo. - Calibramos el higrómetro al 100% de humedad llevándolo al lavabo cuando acabamos de tomar una ducha caliente. Hacemos una marca allí donde la flecha se para. Entonces usamos un secador para conseguir un 0% de humedad, y marcamos el punto que indica la flecha. Ok... hasta aquí tendríamos fabricado nuestro higrómetro casero y muchos se preguntaran que utilidad tendría tener uno de estos en casa... En mi caso me dedico a cultivar ciertas plantas (no soy de Uruguay). y es de gran utilidad mantenerlas en ciertas condiciones climaticas para su buen desarrollo. Ahora veamos lo que es un Psicrómetro y para que se utiliza con esta definición tomada de Wikipedia: - Un psicrómetro (del griego ψυχρός "húmedo" y μέτρον "medida" es un aparato utilizado en meteorología para medir la humedad relativa o contenido de vapor de agua en el aire. Es distinto de los higrómetros domésticos. Funcionamiento: Los psicrómetros constan de un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos. El húmedo es sensible a la evaporación de agua, y debido al enfriamiento que produce la evaporación, medirá una temperatura inferior. Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, hay poca evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es alta. Si hay mucha diferencia, hay mucha evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es baja. Una tabla nos puede proporcionar el dato exacto de humedad relativa, expresada como un porcentaje con respecto a la saturación. Conociendo la temperatura y la humedad relativa, podemos calcular también el punto de rocío o temperatura a la que se producirá la condensación del vapor de agua. Es importante, para el correcto funcionamiento del psicrómetro, que este se instale aislado de vientos fuertes y de la luz solar directa. Podemos también crear el nuestro! MATERIALES: - Dos termómetros, MUY IMPORTANTE que marquen exactamente la misma temperatura en condiciones idénticas***. - Algodón y Agua - Carta Psicrometrica del aire húmedo ***en caso de no contar con 2 termómetros que indiquen lo mismo, identificar la diferencia, para luego sumarla. Por ejemplo en esta imagen vemos un tipo de termometro de mercurio economico. Con 2 de ellos funcionaria perfecto y el algodón o gasa mojada iría en la base del bulbo de uno de ellos. El principio es muuuuuuy simple. Lo que tenemos que hacer es escoger uno de los termometros y envolver su bulbo en algodon, amarrado preferiblemente. Y empaparlo de agua (Bulbo Humedo: 100%humedadrelativa). El otro termometro queda como viene (Bulbo "seco", este nos dara las condiciones de humedad y temperatura de nuestro aire. La magia esta en la carta psicrometrica, a para poder leer la humedad en la carta tenemos que tomar la tempreatura del bulbo seco y el bulbo humedo, este ultimo sera siempre menor o igual a la del bulbo seco (segun nuestra humedad). esta es la carta psicrometrica: para aprender a leerla, de primera vista resulta algo complicado y desconsertante, pero es muuuy simple. Para nuestro caso solo nos concentraremos en las lineas Temperatura bulbo húmedo, temperatura bulbo seco y las curvas de Humedad relativa del gráfico. En el siguiente link tienen una explicación muuuuy completa del uso de la carta a partir de la Pagina 18 http://www.emersonflowcontrols.com.mx/mt/mt_cap_13.pdf Y por si no entendieron bien la tabla aquí hay una calculadora donde ponen las mediciones de cada uno de los termómetros y les arrojara el resultado de la humedad relativa http://www.sc.ehu.es/nmwmigaj/CartaPsy.htm http://www.psicro.org/psicrocalc.html En fin y como ejemplo: 1 grado de diferencia entre bulbo humedo y bulbo seco == 95% humedad 2 grados de diferencia entre bulbo humedo y bulbo seco == 85% humedad Y así, dependiendo la diferencia... Aquí unos consejos de una pagina para tener presente: Otro factor que influye los resultados es la presión atmosférica, o sea la altura sobre el nivel del mar y las condiciones climáticas. Los datos más críticos y más difíciles de obtener son las dos temperaturas, de bulbo seco y húmedo, respectivamente la precisión de su lectura. El termómetro en la imagen arriba es muy sencillo pero, aunque solamente tener una raya para cada grado Celsius, debido a la distancia generosa entre las rayas me permite leer las temperaturas con una exactitud de 0.25 °C. Es importante que, en el caso de estar inseguro si redondear hacia arriba o abajo, redondeo en el mismo sentido para ambas temperaturas (en el caso contrario resultaría probablemente un error más grande. Más abajo menciono cuánto influyen los diferentes errores de lectura la magnitud el error del resultado final. Para convertir las dos temperaturas (de bulbo seco y húmedo) uno puede usar un diagrama. También hay tablas. Pero lo más práctico que he encontrado es la siguiente calculadora online: http://www.ringbell.co.uk/info/humid.htm 1. Ingresar la temperatura de bulbo seco 2. Ingresar la temperatura de bulbo húmedo 3. Ingresar la presión atmosférica (la podemos obtener con un barómetro o consultarla de alguna fuente local). 4. Pinchar el botón "Compute" => y ya sale el resultado, el porcentaje de humedad relativa Presión atmosférica: La presión atmosférica varía según la altura sobre nivel del mar y el clima actual. Las fluctuaciones de la presión atmosférica debido al clima actual no influyen mucho al resultado final. Estamos hablando de un error de +/- 0.3% de humedad relativa, algo que realmente no importa en la construcción de instrumentos. La altura sobre nivel del mar donde nos encontramos importa más. En la siguiente tabla se encuentran las presiones atmosféricas basándose en la presión normal de 1013 hPa (mbar) a cero msnm (0 metros sobre nivel del mar). La tabla enseña las respectivas presiones atmosféricas para cada 500 metros de altura. Si calculamos el promedio aritmético para cada 250 metros, esta aproximación resultará en errores que no superan los +/- 0.5% hasta +/- 0.6% (ca. 0.6% para alturas cerca del nivel del mar, menos de 0.5% para alturas mayores de 2000 msnm). SERIA TODO EN ESTE POST Y RECUERDEN QUE HAY MUCHA MAS INFORMACION EN LA RED QUE NOS PUEDE SER MUY VALIOSA. SALUDOS Y GRACIAS POR PASAR!

Y PARA QUE NO SEA CRAP: https://www.facebook.com/pages/Ariel-Rebel/190988000939371?fref=ts