Creampuff
Usuario (Uruguay)

Cuando Ann y Ken Fredericks se casaron el 19 de agosto de 1955, iniciaron una original tradición: celebrar su aniversario comiendo un pedazo de la torta de su casamiento. “Repetimos el mismo ritual cada año, con una botella de champagne y un pedazo de la torta”, afirmó Ken, de 85 años. La pareja guardó la capa superior de la torta para degustarla en su primer aniversario, pero les gusto tanto la idea que la repitieron durante las últimas seis décadas. La torta de frutas se puede conservar adecuadamente a través del tiempo, pese a la incredulidad de muchos, afirmó la pareja. Cada año ellos le añaden un poco de brandy para humedecer el pastel, que mantienen en papel film dentro de una lata de café, a temperatura ambiente. Ann y Ken se casaron en Nyack, Nueva York, en 1955, y la abuela de Ann fue la cocinera de la torta frutal. “Está un poco seco y su sabor es totalmente distinto al de los pasteles de hoy”, aseguró Ann Fredericks, de 81 años. A pesar de los cuestionamientos, Ann y Ken afirman nunca haberse enfermado por comerlo.

GIF Hola [email protected]!!! Luego de un tiempo sin pasarme por aquí he vuelto Que comience el Post! GIF Violin Noobie: la chica que aprendió a tocar el violín en tiempo récord con tutoriales. El violín está considerado como uno de los instrumentos más difíciles de aprender, especialmente en edad adulta. Violin Noobie, que es como se hace llamar esta joven youtuber de noruega de 24 años, se propuso hace menos de tres años el reto de conseguir en tiempo récord dominar este instrumento. Y lo que es más difícil, hacerlo por su cuenta. Arrancó en abril de 2013, a base de tutoriales, como ella misma explica. Los primeros cinco meses lo hizo todo sin ayuda. Intentaba tocar una pieza sencilla y lo colgaba en su canal, así cada poco tiempo. Apenas medio año después, ya contaba con diferentes tipos de violines incluyendo uno eléctrico y, al año de comenzar su aprendizaje, ya era capaz de interpretar piezas de las bandas sonoras de películas como Piratas del Caribe o El señor de los anillos. Tras estos primeros meses, sus progresos eran evidentes. Durante el verano de 2015, colgó un vídeo en el que hacía un repaso de sus dos primeros años. Hoy, suma más de un millón de visualizaciones en total, cuenta con miles de suscriptores y hasta acepta peticiones de canciones de internautas. Aquí les dejo algunos videos link: https://www.youtube.com/watch?v=DaugRxMz7tw link: https://www.youtube.com/watch?v=6MjIKqgX41c link: https://www.youtube.com/watch?v=6rfOLxERHFk link: https://www.youtube.com/watch?v=zzzcdZyy9nY link: https://www.youtube.com/watch?v=OzKt_vZV-DU Bueno, con esto me despido, hasta la próxima GIF
GIF Hola! Aquí les traigo algunas de las comidas mas asquerosas que se consumen de China (no apto para estómagos sensibles) Tongzi dan EnDongyang, ubicada en el centro de la provincia de Zhejiang, al estedel país, en la primavera reciben este platillo muy peculiar... Lostong zi dan, como se conocen en chino, son huevos mojados y hervidosen orina de niños, preferiblemente de no más de 10 años. En unaprimera fase, los huevos son hervidos con la cáscara sin romper,luego, se rompe un poco la cáscara y se hunden nuevamente en laorina. Esto se hace para que la clara y la yema también se impregnenun poco de orina de niño virgen. Para recolectar la orina,los vendedores acuden a los baños de las escuelas locales o laobtienen directamente de jóvenes donantes que orinan en baldesdispuestos en las calles. Pero no todos los chicos pueden donar sulíquido. Los que tengan gripe o estén enfermos tienen prohibidoorinar en los baldes ya que su donación podría comprometer lapureza de los huevos. Los residentes de Dongyang consideranque consumir “huevos de niño virgen”, nombre que se les ha dadoen el exterior, trae beneficios para la salud como, por ejemplo,reducir el calor corporal, mejorar la circulación de la sangre,vigorizar el cuerpo y aliviar fiebres. Sin embargo, esta es unacreencia que viene de siglos atrás, pasada de generación engeneración, y no hay ningún estudio concreto que demuestre losbeneficios del producto. Postrede hasma En China, muchas personas consideran postre Hasma la puntuaciónperfecta para una gran comida. Este plato es, básicamente, las trompas de Falopio de las ranas, se venden en una forma seca y encogida. Estos órganos reproductivos anfibios son capaces dehincharse hasta 10 a 15 veces su tamaño deshidratado, una vez que se rehidratan con agua, después, un poco de azúcar se agrega para darles esa dulzura especial que hace de ella un delicioso postre. Ojode atún Tanto en China como en Japón consideran una auténtica delicia los ojos de atún. En algunos sitios se comen crudos, aunque es más habitual prepararlos cocidos con miso. Balut Es un huevo de pato ya fertilizado con su embrión dentro. La forma de consumirlo es cocido. Es originario de Filipinas (se considera afrodisíaco) pero también se consume en China, Camboya o Vietnam. En estos países es posible encontrarlo en puestos callejeros. Se suele servir acompañado de una consumición alcohólica como una cerveza.En filipino y malayo la palabra balut (balot) significa "envuelto". Perro El chino medio no consume generalmente la carne del perro pues es relativamente costosa comparada a otras opciones de carne. Hay también cada vez más una opinión occidentalizada acerca de los perros como animales domésticos. No obstante las áreas de consumo más importantes de carne del perro en China están en noreste, el sur y al sudoeste Peixian en el norte de Jiangsu es un lugar bien sabido en China para la producción de un guisado de perro condimentado con tortuga. Además del festival Yulin en el que se conmemora el solsticio de verano con el consumo de miles de estos animales.

GIF Documentos desclasificados del FBI: La tierra ha sido visitada por OVNIs,extraterrestres y "seres de otras dimensiones" El enlace oficial al FBI vault conteniendo los documentos: https://vault.fbi.gov/UFO/UFO%20Part%201%20of%2016/view En el 2011, después de que algunos documentos fueron "desclasificados", un informe escrito por un agente especial del FBI en 1947 llegó al público. El agente especial del FBI, un teniente coronel cuya identidad se mantuvo en el anonimato debido a asuntos de "seguridad nacional", reunió numerosos datos sobre el fenómeno OVNI después de haber realizado numerosas entrevistas y estudiado el fenómeno desde hace años. De acuerdo con los informes y documentos "desclasificados", hemos sido visitados por numerosas especies extraterrestres, algunos de los cuales no sólo son de otros planetas, sino de otras dimensiones. Algunos de estos seres se originan a partir de un plano etéreo coexistente con nuestro universo físico. Estas "entidades", que pueden "materializarse" sobre nuestro planeta, aparecían como gigantes figuras translúcidas. He aquí una transcripción de algunos de los detalles más importantes del informe: 1. Parte de los discos llevan tripulaciones, otros están bajo control remoto 2. Su misión es pacífica. Los visitantes contemplan asentarse en este plano 3. Estos visitantes son parecidos a los humanos, pero mucho más grande en tamaño 4. Ellos NO están desencarnando gente de la Tierra, sino que provienen de su propio mundo 5. Ellos no vienen de un planeta como nosotros usamos la palabra, sino de un planeta etérico que interpenetra con el nuestro propio y no es perceptible para nosotros 6. Los cuerpos de los visitantes, y la nave, se materializan automáticamente al entrar en el ritmo vibratorio de nuestra materia densa 7. Los discos poseen un tipo de energía radiante o un rayo, el cual desintegra fácilmente cualquier nave atacante. Ellos vuelven a entrar en el etérico a voluntad, y por lo que simplemente desaparecen de nuestra vista, sin dejar rastro 8. La región de la que proceden no es el "plano astral", sino corresponde a los Lokas o Talas. Los estudiantes de materia esoterica entenderán estos términos. 9. Es probable que no se pueda llegar por radio, pero probablemente puede ser por radar. si un sistema de señal se puede diseñar para eso. Adición: Las Lokas son de forma oval, longitud acanalada oval con un metal o aleación resistente al calor que aún no se conoce. La jaula frontal contiene los controles, la parte media un laboratorio; la parte trasera contiene armamento, que consiste esencialmente de un aparato de energía de gran alcance, tal vez un rayo. Si estos seres nos han estado visitando en los últimos 50 a 60 años, ¿es posible que estos mismos seres han visitado la Tierra hace cientos y miles de años? ¿Es posible que estos seres influenciaron las antiguas civilizaciones humanas? ¿Y es posible que ellos todavía estén influyendo la vida en la Tierra?

Hola! soy nueva por aquí y antes de comenzar voy a contarles un poco como es que llegue a Taringa. Hace mucho que tengo una cuenta, la cual nunca use mas que para ver los post privados y descargar alguna que otra cosa (si, en la época en las que encontrabas todo tipo de películas,juegos,anime,discografias,tutoriales,libros!...) En fin, el aburrimiento hizo que me creara una nueva cuenta y decidiera hacer post y pasar el rato Pero....de que lo podría hacer? Es todo un tema... luego de tanto tiempo con ideas útiles, cuando por fin me decido a integrarme en el universo taringuero...no se me ocurría nada. Pero hoy, sábado por la noche en casa Aburrida y mas forever alone que nunca (Y también por ver Cutthroat Island) Pensé, por que no hacer un post sobre mujeres piratas en la historia? Así que.... que comience el post! GraceO'Malley Tambiénconocida Gráinne O’Malley, fue reina de Umaill, líder del clan ÓMáille y mujer pirata en la Irlanda del siglo XVI. Es a vecesconocida como «La reina del mar de Connaught» y comúnmente, en elfolclore irlandés, por su apodo de Granuaile, siendo una figurahistórica de la Irlanda del siglo XVI. Era hija del jefe del clanO´Malley, Owen Dubhdarra O´Malley (noble irlandés). Segúnla leyenda, siendo niña, Ní Mháille deseaba ir en una expediciónmercantil a España con su padre, que para disuadirla, le dijo que nopodía ir porque su cabello largo se enredaría con las cuerdas delbarco. Grace se cortó casi todo el cabello para convencer a su padrede que la llevara, por esto se ganó el nombre de “Gráinne Mhaol” (en irlandés maol significa calvo o con cabellomuy corto). Secasó con dos de los más importantes jefes de clanes del Oeste deIrlanda. Su base estaba situada en la isla Clare en Clew Bay.Renunció a la piratería en 1586 y recibió el perdón de la reinaElizabeth. CharlotteDe Berry Nacióen 1636 en Inglaterra. Muy joven se enamoró de un marinero y, encontra de la voluntad de sus padres se casó con él. Charlotteembarca en el mismo barco de su marido vestida de hombre y haciéndosepasar por su hermano. Con ello tiene que luchar a su lado, pero nodura mucho de incógnito, porque la descubre un oficial del barcoaunque decide no desvelar la identidad de Charlotte, porque estabaenamorado de ella. Por este motivo que asignaba al marido deCharlotte los trabajos más peligrosos. Al ver que su estrategia nofuncionaba, el oficial decide terminar acusando a Jack Jib de motíny se le declara culpable (al ser la palabra de un oficial contra lade un simple marinero), castigado a latigazos hasta la muerte. Alllegar al puerto Charlotte decide volver a asumir un rol femeninotrabajando en el muelle, pero el capitán de un buque mercantellamado De Berry, la secuestra y la obliga a casarse con él. Sunuevo marido, a diferencia del anterior, es un tirano, cruel, brutaly violador. Charlotte de Berry, usando su intelecto, se gana elrespeto de la tripulación y organiza un motín contra su marido,motín que termina con éxito y con Charlotte decapitando a su maridoy convirtiéndose en capitán del buque. ChingShih Nacióen 1785 en China, la historia de esta mujer es curiosa porque empezóen el mundo de la prostitución, siendo prostituta consiguió salirde tan sórdido mundo para casarse con el capitánCheng I (Zheng Yi) que dirigía una flota pirata,y se unió a su marido para luchar contra el imperio chino en larebelión vietnamita. EnVietnam adoptaron un niño al que llamaron Chang Pao (Zhang Bao).Antesde que su marido muriese en una galernahabíaformado una coalición pirata de más de 400 barcos y 70.000 marinos.Alfinal de su carrera Ching Shih dirigía más de 2.000 barcos yalgunos la consideran el pirata con mayor éxito de la historia. AnneBonny Estaes una de las piratasdel Caribe másconocidas, aunque los detalles de su vida no se conocen enprofundidad. Se sabe que nació en Irlanda y que junto a su familiase mudó, cuando era niña, a la isla New Providence de las Bahamas.Su madre murió poco después pero su padre se convirtió en unmercante exitoso y llegó a ser bastante rico. Annese casó con un marinero pobre y ocasional pirata, James Bonny, quienesperaba recibir parte de la fortuna de su padre. Sin embargo, supadre la desheredó, y Anne en respuesta incendió su casa y susplantaciones. Luego de esto comenzó a frecuentar piratas y conocióal célebre CalicoJack.Anne y Calico Jack se volvieron amantes y ella se dedicó de lleno ala vida de piratas. (Anne Bonny en Black Sails) MaryRead CuandoMary era pequeña, su hermano mayor murió, por lo que su madredecidió hacerla pasar por varón para seguir recibiendo la ayudaeconómica de la abuela paterna del niño. A partir de allí, Marycomenzó a vivir toda su vida como si fuera varón. Cuandotuvo la edad suficiente, incluso, se alistó en el ejércitobritánico, y luego, durante la Guerra de Sucesión Española, probósus aptitudes para la batalla. Sin embargo, se enamoró de unsoldado. Ambos se casaron y se fueron a vivir a Holanda. Cuando suesposo murió, ella nuevamente se vistió con su ropa de hombre y seembarcó hacia el Caribe. Cuandoel barco en el que viajaba fue atacado por Calico Jack y Anne Bonny,ella, haciéndose pasar por hombre, se unió al grupo de piratas. FueAnne Bonny quien descubrió que Mary era realmente mujer, y ambas sevolvieron amigas intimas. Bueno, hasta aquí va mi post No se olviden de comentar, hasta la próxima!
Hola Linces y lincesas de Taringa! ¿Alguna vez se despertaron con preguntas de las cuales nunca buscaron las respuestas, y hoy no tienen nada mas interesante que hacer que estar en Taringa? Bueno, aquí les traigo las respuestas a algunas de esas preguntas Pero antes, para dejar cargar el Post... ¿Por qué con el frío el aliento parece humo? Si vemos el aliento como si fuera humo, es una prueba inequívoca de que hace frío. El aliento se hace visible porque se condensa. Pasa de estado gaseoso a líquido. Cuando sale de nuestro cuerpo es un chorro de aire húmedo a una temperatura media de 37 grados centígrados. El agua presente en el aliento se condensa en las partículas de polvo que flotan en el aire frío exterior y se forma la neblina. En los ambientes muy húmedos por ejemplo no sucede este fenómeno, porque ya hay mucho agua en el ambiente. Y en los lugares donde hace mucho frío (-30 grados, por ejemplo) la neblina se deposita en las cejas, las pestañas o las barbas y se congela. Este mismo fenómeno de condensación del aliento sucede cuando una taza con una bebida muy caliente 'echa humo'. En este caso el aire que está en contacto con la superficie del líquido caliente sube de temperatura. Como consecuencia se forma una corriente de convención ascendente de aire. Esta corriente arrastra consigo vapor de agua a zonas superiores más frías, donde se condensa y forma el coloquialmente llamado 'humo'. Y lo mismo ocurre cuando las alcantarillas expulsan humo en los días de frío invierno. ¿Cómo se forman las nubes? Las nubes se forman cuando el aire se eleva calentado por la irradiación terrestre. Cuando se calienta, el aire sube y se eleva hasta su punto de rocío, momento en el cual el vapor de agua se condensa en pequeñas gotitas de agua o cristales de hielo. La forma de las nubes varía al igual que su textura, dependiendo del calor que las impulse, la composición atmosférica y el viento que las empuje determinando su altura. Las gotas de agua que forman las nubes son esféricas y muy pequeñas (entre 0,004 y 0,1mm). Estas gotas se encuentran suspendidas en el aire y sometidas a corrientes ascendentes y otras fuerzas, de tal forma que se encuentran en constante movimiento dentro de la nube, chocando unas con otras y agrupándose entre ellas. Según las condiciones atmosféricas existentes, se puede producir un aumento de su espesor hasta el punto de que su peso supere las fuerzas ascendentes y caigan hacia la tierra en forma de lluvia o precipitación. Mecanismos de formación El principal método para lograr el proceso de condensación consiste en enfriar una masa húmeda de aire para conseguir su punto de rocío. Y este proceso es el que da lugar a la formación de nubes, pues el aire caliente que se encuentra en las capas bajas se enfría al ascender a cotas superiores. Al alcanzar la temperatura de punto de rocío ya no puede retener toda su humedad en forma de vapor, que se condensa rápidamente. ¿Por qué vemos el arco iris? El arco iris se produce cuando un rayo de luz es obstruido por una gota de agua suspendida en la atmósfera. Vemos el arco iris porque las innumerables gotas de agua actúan como diminutos prismas y espejos. Cuando un rayo de luz entra en cada gota, se refracta y se descompone en todos los colores del espectro; luego se refleja en la superficie posterior de la gota y llega hasta nuestros ojos. Parte de la luz que se refracta al entrar en la gota se refleja en las paredes interiores y vuelve a refractarse al salir de la gota al exterior. La gota actúa como lo haría un prisma: la primera refracción separa los colores que contiene el rayo de luz y la segunda refracción incrementa aún más esta separación. Así, un arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz continuo en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera. El espectáculo cromático se debe al fenómeno de la refracción de la luz cuando pasa de un medio (el aire) a otro (vidrio o gota). La forma es la suma de un arco multicolor. El arco iris en realidad es circular, pero no vemos su parte baja porque las gotas de lluvia que reciben la luz solar están sobre la Tierra, así que nos parece que tiene forma de arco. Para que exista un arco iris tiene que haber gotas de agua suspendidas en la atmósfera. Como sabemos, la luz blanca del sol está formada por diferentes colores y al transitar dentro de la gota todos los colores tienen un comportamiento distinto. En un día soleado es fácil ver un arco iris en la rociadura de un surtidor de agua o manguera en el jardín: te colocas de forma que el sol esté a tu espalda pero que ilumine las gotas de agua. El fenómeno es el mismo que produce en el cielo un arco iris natural, pero el sol, en lugar de incidir sobre una cortina de agua cercana, lo hace sobre una lluvia lejana, y el arco de bandas de colores se forma a una escala mucho mayor. Como la luz de cada color se refracta según un ángulo ligeramente distinto, vemos bandas bien definidas, desde el violeta al rojo, pasando por el verde y el amarillo. Decimos que son siete, porque así lo propuso Isaac Newton, como siete son las notas musicales y los días de la semana. ¿Cómo se forman los huracanes? Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Las personas llaman a estas tormentas con distintos nombres como tifones o ciclones según el lugar donde se producen. El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Sólo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico oriental se llaman "huracanes". Como sea que se les llamen, todos los ciclones tropicales se forman de la misma manera. Los ciclones tropicales son como motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible. Por eso se forman sólo sobre océanos de agua templada, cerca del ecuador. El aire cálido y húmedo sobre los océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire se mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie. Otra forma de decir lo mismo es que el aire cálido se eleva causando un área de menor presión de aire cerca del océano. El aire con mayor presión de las áreas circundantes llena el área de baja presión. Luego, este "nuevo" aire se torna cálido y h&aucute;medo y también se eleva. En la medida en que el aire cálido continúa subiendo, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Cuando el aire cálido y húmedo se eleva y se enfría, el agua en el aire forma nubes. Todo el sistema de nubes y aire gira y crece, alimentado por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie. Las tormentas que se forman al norte del ecuador giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las tormentas al sur del ecuador, giran en el sentido de las manecillas del reloj. Esta diferencia se debe a que la Tierra gira sobre su eje. Al girar el sistema de tormenta cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro. En el ojo todo es muy tranquilo y claro, con una presión de aire muy baja. El aire de presión alta superior baja hacia el interior del ojo. Si se pudiera rebanar un ciclón tropical, se vería parecido a esto. Las flechas rojas pequeñas muestran el aire cálido y húmedo que sube desde la superficie del océano y forma bandas de nubes alrededor del ojo. Las flechas azules muestran cómo el aire frío y seco baja hacia el ojo y por entre las bandas de nubes. Las flechas rojas grandes muestran la rotación de las bandas de nubes que se elevan. Cuando los vientos en la tormenta giratoria alcanzan 39 mph, la tormenta se denomina “tormenta tropical”. Y cuando alcanzan 74 mph, se considera oficialmente que la tormenta es un “ciclón tropical", o huracán. Los ciclones tropicales por lo general se debilitan cuando tocan tierra, porque ya no se pueden "alimentar" de la energía proveniente de los océanos templados. Sin embargo, a menudo avanzan bastante tierra adentro causando mucho daño por la lluvia y el viento antes de desaparecer por completo. ¿Cómo se producen los géiseres? Un géiser -término que proviene de la palabra islandesa geyser, que significa surtidor- es un gran y violento chorro de gases y agua hirviendo que aparece en las regiones con vulcanismo atenuado. Normalmente, los géiseres surgen tras una erupción volcánica, cuando las aguas subterráneas entran en contacto con el magma incandescente. De este modo, el agua se calienta de forma rápida, aumenta de volumen y, a medida que acumula presión, escapa por las rocas a través de las grietas. Cuando alcanza la superficie, el agua y los gases brotan de manera violenta, alcanzado por término medio unos 50 metros de altura. No obstante, el chorro puede ser mayor: en 1904, el géiser Waimangu, en Nueva Zelanda, estalló alcanzado una altura de 457 metros; y el géiser Steamboat, en EE UU, lanzó agua hirviendo a 115 metros de altura. Debido a la fuerza del chorro y la temperatura del agua, muchos géiseres se emplean como fuente de energía alternativa, para generar electricidad. ¿Cómo navega un barco contra el viento? A todos nos resulta intuitivo que si un barco recibe el viento por popa,el viento empuja a la vela, que a su vez, como está unida al barco, lo empuja… y el barco se mueve hacia adelante. No es mucho más difícil intuir cómo funciona cuando el viento viene un poco ladeado, pero todavía básicamente por detrás. Creo que se denomina viento ancho, largo, abierto, a la cuadra o por la aleta, dependiendo de cuán cerca esté de la popa. El viento se descompone en dos componentes: una perpendicular a la vela y otra paralela a la vela, lo mismo que hacemos con la reflexión de un rayo en un espejo o una fuerza en un plano inclinado. La componente paralela a la vela la dejamos como está y la componente perpendicular cambia de sentido, empujando a la vela (y por tanto al barco). Pero, ¿qué ocurre cuando el viento viene más bien de proa?Esto es lo que se llama “viento de bolina”. Este sistema ya no nos sirve, porque el barco se iría hacia atrás. En ese caso, lo que hacemos el ladear la vela también, para que la componente perpendicular del viento sobre la vela, esté apuntando hacia adelante. El problema es que ahora el barco se está moviendo de lado… así que aquí es donde entra en juego la quilla. Los barcos no son redondeados por abajo, sino que tienen una especie de aleta ventral, alargada y plana (llamada quilla), que recorre todo el casco por debajo. ¿Qué es lo que hace esa quilla? Dado que el agua es un fluido relativamente denso, la quilla hace que cualquier fuerza aplicada al barco de forma oblicua se convierta en longitudinal, de modo que ese movimiento que veíamos oblicuo hacia adelante, ahora es completamente hacia adelante. Si intentas dibujar la posición adecuada de la vela, verás que esto se puede hacer teóricamente con cualquier dirección de viento menos con viento completamente de proa. Obviamente, una cosa es la teoría y otra la práctica, de modo que mucho antes de estar completamente de proa ya es imposible aprovechar el viento contrario para navegar (dependiendo del diseño del barco y la vela, puede ser antes o puede ser después). Por eso, cuando un barco debe navegar contra el viento, lo que hace es ir en zigzag. Pero claro, el aire es mucho menos denso que el agua, de modo que el barco, debido a la quilla, no se mueve en la dirección transversal a la quilla en su parte sumergida, pero sí que sigue moviéndose transversalmente en la parte no sumergida. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que el barco bascula sobre su centro de gravedad longitudinal, volcándose. Por eso en las carreras de barcos vemos a los tripulantes colgados del barco por un lado, tratando de enderezarlo todo lo posible, llevando su centro de gravedad hacia el punto donde sopla el viento. ¿Quieres más? Pues aún hay más. Visto esto, ¿dirías que es mejor recibir el viento completamente de popa, viento abierto o viento de bolina? Uno diría que con el viento de popa, estaríamos aprovechando toda la fuerza del viento, mientras que con viento abierto o de bolina estaríamos aprovechando algo así como F . sen(a) (siendo F la fuerza del viento y a el ángulo entre el viento y la vela). Y además seguro que aún perdemos algo de eficiencia en la quilla y no toda la fuerza diagonal se convierte en longitudinal. Lo primero es pensar que un barco puede tener vela en más de un mástil, y si el viento viene de popa, la segunda vela, la de delante, que queda tapada por la de detrás, básicamente no sirve de nada. En cambio, si el viento viene de lado, la segunda vela la aprovechamos también. Y no digamos si tiene más mástiles. Pero es que aún hay más: el barco se mueve de frente, así que a la hora de calcular cuánto lo frena el aire (el que hay delante, no el viento que lo empuja por detrás), lo que debemos mirar es la superficie transversal al movimiento. Mirando los siguientes dibujos, te das cuenta de que con el viento de popa y las velas completamente transversales es cuando más frena el aire. El punto óptimo por el que debe venir el viento depende del diseño del barco y de las velas, pero raramente es completamente por la popa. ¿Qué ocasiona los relámpagos? El preludio de un relámpago es la separación de las cargas eléctricas en la nube: la negativa se acumula en la parte inferior, mientras que la positiva lo hace en la superior. Cuando la carga negativa crece lo suficiente para vencer la resistencia eléctrica del aire -que sucede a unos 18.000 voltios-, un flujo de electrones empieza a descender de la nube zigzagueando hacia la tierra. La proximidad de los electrones hace que se acumulen cargas positivas en la tierra, que usan cualquier objeto conductor de la zona para ascender: edificios, árboles o personas. Y empieza el despliegue pirotécnico, una especie de cortocircuito a lo bestia. En menos de una milésima de segundo, la corriente alcanza de unos 10.000 a 200.000 amperios. Aunque el flujo real de partículas es descendente, el punto de contacto entre el chorro de la nube y el de tierra asciende a 80.000 km/s. Este contragolpe contribuye con más electrones y calienta el aire a unos 50.000ºC. Cada metro de aire caliente en el canal del rayo brilla tanto como un millón de bombillas de 100 vatios. Este brillo del contragolpe ascendiendo es el relámpago, sólo que a nosotros nos parece como si descendiera. ¿Por qué los témpanos de hielo no se hunden? El témpano de hielo – es un enorme pedazo de hielo que flota en el océano. Enormes trozos de hielo se desprenden de los glaciares que cubren los continentes y se van a la natación libre. Por ejemplo, los témpanos de hielo del norte se desprenden de la capa de hielo de Groenlandia y los del sur – de la Antártida, y el tamaño de los icebergs del sur es mucho mayor que del norte. No sólo de las propiedades los témpanos de hielo depende la duración de la vida del iceberg, y la distancia de su viaje, sino que también depende de los factores tales como la dirección y la velocidad del flujo en el océano. Los témpanos de hielo del tamaño más grande y más helados hasta -60 C son los de la Antártida, ellos viven durante muchos años, a veces incluso más de una década. Entonces, los icebergs de Groenlandia son un poco más pequeños y la temperatura de su helado alcanza -30C. Viven mucho menor y su período de fusión es de 2-3 años. El hielo es mucho más ligero que la agua, esto luego explica por qué incluso los depósitos de agua más profundos no se congelan en invierno por completo. Si no fuera así, entonces, de hecho, el hielo que cae al fondo a la superficie se llena a cabo las capas inferiores de agua, y gradualmente toda el agua en el depósito se congele por completo. Sin embargo, durante la congelación del agua se ocurre todo lo contrario. En el momento de la conversión de agua en hielo, su volumen aumenta en aproximadamente diez por ciento, y, finalmente, la densidad del hielo es mucho menor que la del agua. Este explica por qué el hielo flota en la superficie. seguro pensaron en la deep web La temperatura en las aguas profundas del océano está por debajo de cero grados, pero el agua no se congela por ahí. Se interpreta de la presión, que forman las capas superiores de agua. Por primera vez Mijail Lomonosov dio la respuesta a la cuestión por qué los témpanos de hielo no se hunden. La densidad del témpano de hielo – 920 kg / m². Además, un témpano de hielo o un bloque de hielo está compuesto del agua potable y se separa de las placas de hielo. Debido a que el agua del mar es más densa, un témpano de hielo no se hunde por completo. Y entonces es importante saber que en la superficie del agua flota sólo la décima parte del témpano de hielo – la corona, todo el resto – 90% de los bloques de hielo está bajo el agua. La reunión con los témpanos de hielo en el mar abierto es muy peligroso. Si el buque no nota a tiempo el movimiento del témpano de hielo, luego de la colisión se puede conseguir un deterioro muy grave o incluso la muerte. ¿Cómo se sabe que todas las huellas dactilares son diferentes en cada persona? Nadie se ha dedicado a examinar las huellas dactilares de todos los seres humanos del planeta, así que ¿cómo sabemos que no hay dos huellas dactilares iguales? En 1823, John Evangelist Purkinje, un catedrático de anatomía de la Universidad de Breslau, publicó una tesis en la que se mencionaba que había 9 tipos de formas de huellas dactilares, pero no hizo ninguna mención de que pudieran usarse para identificar individuos. Fue Sir William Hershel, en 1856, quien empezó a usar las huellas digitales para validar contratos. Su idea era la de que los comerciantes nativos pusieran la huella de su mano derecha detrás del papel del contrato, para evitar que alegaran que la firma no era suya. Sin embargo, la primera persona que estudió las huellas dactilares como algo distintivo de cada individuo fue el antropólogo inglés Francis Galton, que en 1892 publicó sus conclusiones en el libro Huellas Dactilares (un título no muy original, por cierto). En este libro propuso 40 rasgos característicos para la clasificación de huellas dactilares. Para ello, determinó la parte de área de huella que permitiera poder identificar correctamente su patrón en el 50 % de los casos. Combinando esto con el número de áreas que comprendían una huella típica, Galton calculó que las huellas eran suficientemente diferentes entre sí como para que las hiciera coincidir por casualidad la probabilidad de 1 entre 64 billones. Esa cifra supera a la población mundial con creces, así que Galton concluyó que las huellas dactilares son únicas. Si bien el experimento de Galton para certificar esto fue de veras muy falible (sólo usó 100 huellas) se dio como un hecho infalible. El problema es que se acepta que no hay huellas dactilares idénticas pero no se ha probado fehacientemente. Pero los modelos por ordenador de los procesos bioquímicos relativos a la formación dactilar generados por el profesor James Murray y su equipo de la Universidad de Washington muestran que incluso la más pequeña diferencia de los parámetros iniciales puede alterar profundamente el resultado final. Las huellas digitales se producen cuando nuestra piel se está formando en el vientre de nuestra madre. Entonces es cuando está siendo continuamente sometida las presiones intrauterinas, al líquido amniótico, a los movimientos y la posición del feto en el útero, a la nutrición, la presión sanguínea, etc. Como si la piel fuera cemento fresco que se moldea según las influencias externas que reciba. Dado que siempre existirá el elemento aleatorio característico de los procesos vitales, ello sugiere que no habrá dos personas con las mismas huellas dactilares. A partir de entonces, el dibujo resultante será inalterable, siempre el mismo y para siempre, hasta que fallezcamos (o incluso más allá, porque se han encontrado momias humanas que aún conservan las huellas). No importa que tengamos un hermano gemelo malvado, que tenga nuestra cara, nuestros ojos, nuestra forma de caminar o nuestra voz. Sus huellas dactilares no se parecerán a las nuestras. La primera identificación policial por huellas dactilares se la debemos al policía argentino Juan Vucetich. El sistema de Vucetich identificaba 101 rasgos principales en el dibujo de una huella dactilar, los cuales podían dividirse en 4 grupos basados en 4 rasgos principales: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. Con todo, el sistema de huellas dactilares también tiene sus críticos, pues se considera que la metodología no se ha validado lo suficiente. ¿Por qué nos salen canas cuando envejecemos? El color del pelo viene determinado por la cantidad de melanina (sustancia que da color también al iris del ojo o a la piel). A mayor melanina acumulada, más oscuro será el color del cabello y viceversa. Así, las canas son simplemente cabellos sin pigmentación, sin melanina, pelos "albinos". Pero seguro que te has fijado que no sólo salen canas a gente anciana, sino que algunas personas jóvenes también pueden tenerlas, repartidas por todo el cabello o localizados, como Pícara de X-men o Sweeney Tood. Veamos los diferentes tipos de canas. Canicie fisiológica o de senescencia: la más común, que aparecen por el envejecimiento de una persona. Primero aparece en las sienes, seguidas de canas en la parte posterior de la cabeza que se va extendiendo al resto de la cabeza.Canicie prematura: aparece antes de cumplir los 20 años en la raza caucásica (nosotros) o antes de los 30 en los de raza negra. Es debida a diversos factores que repasaremos más adelante. Aunque es raro, en algunos casos puede surgir desde la infancia.Poliosis: como he dicho antes, las canas puedes aparecer localizadas en una zona de la cabeza, afectando a mechones de pelo en concreto, pero también a las cejas y las pestañas. Este tipo de canicie suele tener un origen hereditario. Canicie anular: se caracteriza por su discontinuidad, ya que los cabellos canos aparecen sueltos y repartidos por la cabeza, aunque también pueden presentarse en grupos de mechones. Causas de la canicie Diversas causas pueden estimular la aparición de canas o promover una aceleración en el ritmo de formación de las canas. Envejecimiento natural Herencia: se manifiesta sobre todo en la poliosis Estrés: si es continuo Alimentación: por carencia de nutrientes Enfermedades: hipotiroidismo, anemias perniciosa (falta de vit. B12), vitíligo, etc. Tabaco: por supuesto Medicamentos: no suele ser permanente Otras causas como un uso excesivo de secador, planchas, tintes o falta de higiene que puede dañar el cuero cabelludo Todos estos factores alteran al auténtico causante de la canicie. En 2009 se descubrió que la formación de las canas estaba relacionada con la presencia o ausencia de una proteína llamada MSR, la cual reduce el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, resultado de diversos procesos metabólicos) que se acumula en las células. Si la proteína MSR falta, esta no puede eliminar el peróxido de hidrógeno, el cual entorpecerá la funcionalidad de otras enzimas, entre ellas, la tirosinasa, implicada en la formación del pigmento melanina necesario para dar color a nuestro cabello. Así que, para evitar que nuestro pelo se blanquezca pronto, debemos evitar los estreses innecesarios, así como el uso de productos y técnicas que puedan dañar nuestro cabello. También es importante cuidar la alimentación y dejar de fumar, pero esto es recomendable siempre, no solamente para evitar las canas, sino multitud de enfermedades y disfunciones. ¿Cómo se retraen las hojas de la mimosa cuando las tocas? El género mimosa es una leguminosa que está integrado por unas 300 especies en su mayoría de la América tropical y subtropical; unas son herbáceas, tendidas, erguidas o trepadoras; otras son arbusto o arbolitos. Pero no todas se mueven: en el planeta existen alrededor de 30-40 ejemplares con movimiento. La más conocida de todas es la púdica, sensitiva, originaria de Brasil y naturalizada en todos los países tropicales que se cultiva en jardinería. Es notable por la extremada de sus hojas y foliolos que se abaten a la más leve sacudida, tomando la posición nocturna o de reposo. Otra común es la especie polycarpa. Se encuentra en el norte argentino y resiste los fríos de Buenos Aires. La diferencia con la púdica es que por rama sólo tiene dos aguijones (grupos de hojitas) cuando la púdica se abre en ramillete. ¿Qué explica el movimiento? En algunas plantas como la mimosa, los pecíolos (unión de lámina de hoja con el tallo) tienen expansiones llamados pulvínulos. Ellos son capaces de dar movimiento a las hojas o folíolos de apertura y cierre y de caída y subida a las ramas al recibir estímulos internos o externos. La "magia" de la mimosa radica exactamente en este pulvínulo que los expertos también llaman motor ya que puede provocar en las hojas movimientos násticos, es decir, difusos que no son de orientación ni obedecen -según la bibliografía consultada- a directrices excitantes. La mimosa hace recordar a la planta insectívora o carnívora que en busca de nitrógeno lleva a sus hojas a atrapar alimento. ¿Por qué las polillas comen ropa del armario? Las larvas de las polillas de la ropa se alimentan de queratina, una proteína estructural producida por los animales, presente en tejidos naturales, como lana, pieles, plumas o seda. Las larvas comen durante un intervalo muy amplio, en función de la humedad, la temperatura y la comida disponible, que oscila entre poco más de un mes hasta dos años. Cuando superan el centímetro de longitud hacen el capullo. En el capullo se hacen adultas y emergen ya con forma voladora, de 8 milímetros y alas marrón dorado. Con esta forma viven unos tres meses. Son difíciles de ver porque no suelen volar a la luz, prefieren la oscuridad. Cada hembra adulta pone más de 100 huevos, que tardan entre cinco y diez días en eclosionar en verano y un mes en invierno. Originaria de África, la principal especie de polilla de la ropa, Tineola bisselliella, llegó a Europa a principios del siglo XIX. En el siglo XX empezó a causar estragos en la industria textil y en colecciones de museos. Hoy habita en casi todo el planeta. Para evitar que las larvas de polilla arruinen nuestra ropa y alfombras conviene guardar la ropa limpia y sin pelos, ya que las larvas prefieren las prendas sin lavar porque contienen restos de sudor, manchas de comida o pelos. Por este motivo cuando atacan muebles, como sillas o sofás, suelen empezar a comer por la zona donde nos sentamos. ¿Cómo pueden las serpientes comerse algo más grande que su propia cabeza? La mayoría de los huesos del cráneo de la serpiente, lo que incluye el maxilar superior e inferior, no están encajados y sujetos, como sucede con los mamíferos, sino unidos con un ligamento flexible. Uno de esos huesos une la mandíbula inferior con la superior en una bisagra de doble articulación. Se le llama "hueso cuadrado", porque tiene cuatro puntos de unión. Nosotros también tenemos uno de estos huesos cuadrados, pero ya no está unido a la mandíbula, sino que se ha desplazado hacia el oído y se ha encogido hasta convertirse en el "yunque". Se combina con el martillo y el estribo, para construir el milagro de eficiencia que es el oído medio humano. Esta estructura de tres huesos amplifica el sonido y permite una audición mucho más aguda que el sistema reptiliano, en el que el tambor está conectado directamente al oído interno mediante el estribo y nada más. Por lo tanto, aunque no podamos tragarnos una cabra entera, nuestra audición es mucho mejor que la de las serpientes. A pesar de sus mandíbulas extraordinarias, a veces las serpientes comen más de lo que pueden tragar. En 2005, se encontró en el Parque Nacional de los Everglades de Florida una pitón birmana de cuatro metros de longitud, de cuyo estómago salían los restos de un caimán de 1,8 metros. Al parecer, la serpiente había explotado en el intento de tragarse al caimán entero. Se cree que el caimán arañó el estómago de la serpiente desde el interior hasta que lo rompió. ¿Por qué nos tiembla a veces un párpado o un músculo? Por lo general, el temblor en el párpado es algo inofensivo que se conoce con el nombre de blefaroespasmo, el término para nombrar a los espasmos o contracciones involuntarias de los músculos que rodean el ojo. Algunas veces, el párpado puede cerrarse (o casi cerrarse) de manera repetitiva y luego volver a abrirse. Estas contracciones, que la mayoría de las personas experimentan alguna vez en su vida, pueden durar segundos o minutos. En ocasiones pueden seguir ocurriendo esporádicamente durante días, semanas o meses. Aunque molestas e inconvenientes son, por lo general, inofensivas y para evitarlas, basta cambiar algunos hábitos de vida. ]¿Qué los provoca? Pueden deberse a distintas causas, entre ellas: Estrés: presta atención al momento en que las sientes. Es posible que los espasmos aparezcan en momentos de estrés y luego desaparezcan o disminuyan y luego vuelvan a aparecer. Cuando la situación de estrés se resuelve, los temblores también deberían quedar en el olvido. Si no es así, consulta a tu médico. Esfuerzo de la vista: cuando no ves bien tienes que forzar la vista para poder enfocar los objetos y eso también puede provocar temblores en el párpado. Lo mismo que ocurre cuando pasas muchas horas leyendo frente a la pantalla de la computadora (u ordenador). En general, esto puede resolverse, simplemente, usando los anteojos adecuados. Consulta con un oftalmólogo u optomestrista respecto a qué tipo de gafas debes usar. Cansancio de la vista y ojo seco: dos condiciones que también son incrementadas cuando pasas muchas horas leyendo frente a la computadora. Dormir bien por las noches o tomar una pequeña siesta pueden ayudarte con el cansancio de la vista. Para combatir el ojo seco, por su parte, existen distintas gotas para los ojos (les llaman también “lágrimas artificiales”) que ayudan a lubricar el ojo. Antes de comprar gotas de venta libre, siempre es preferible que consultes con un oculista u oftalmólogo para que pueda indicarte cuales son las apropiadas para ti. Consumo de cafeína y alcohol: si consumes mucho café, sodas o alcohol, deja de hacerlo o disminuye la cantidad, para descartar que la cafeína y/o el alcohol sean los responsables de tus temblores en el párpado. Las contracciones también pueden ocurrir en los brazos, pies, dedos, manos, cabeza, piernas, estómago y otras partes del cuerpo. ¿Por qué resbala el hielo? ¿Se puede pinchar un hielo con un mondadientes, como una aceituna? Hablando con propiedad, no es cierto que resbalemos sobre el hielo, en realidad resbalamos sobre agua líquida. Curiosamente, la explicación del fenómeno nos lleva a responder a la segunda pregunta: sí podemos pinchar un cubito de hielo con un mondadientes. Para empezar hablemos de las propiedades del agua porque en ellas se fundamenta la respuesta. El agua es una sustancia muy especial debido a la forma curiosa de sus moléculas. Cada molécula de agua tiene tres átomos, dos de hidrógeno, que son los átomos más pequeños que existen, y uno de oxígeno que es más grande. Lo curioso es que, al formar la molécula, los átomos de hidrógeno no se colocan, como cabría esperar, uno a cada lado del oxígeno, sino que lo hacen creando una figura que se asemeja a la cabeza de Mickey Mouse; los hidrógenos ocupan el lugar de las orejas en el famoso ratón de Disney. Con esa configuración, la molécula de agua está descompensada. En un extremo, el que contiene los dos hidrógenos, prevalece la carga eléctrica positiva, y el otro extremo, ocupado por el oxígeno, la carga negativa. Esta curiosa descompensación de cargas hace que, en estado líquido, una molécula tienda a arrimar su parte positiva a la negativa de otra molécula vecina, porque las cargas opuestas se atraen. La atracción eléctrica entre las moléculas es la que hace que el agua sea líquida a una temperatura más alta de la que debería (nuestra existencia como seres vivos depende de ello) y, lo que es más importante para responder a la pregunta, al hacerse sólida, al congelarse, las moléculas se ordenan de tal forma que ocupan más volumen que en estado líquido. El agua al congelarse aumenta de volumen y esa es la razón por la que los cubitos de hielo flotan en su vaso de refresco o los icebergs sobre las aguas del océano. Otro factor en juego es la presión. Cuando presionamos fuertemente sobre una sustancia, la comprimimos y tiende a ocupar menos espacio. Eso es fácil de comprobar: si tenemos una caja llena de trocitos de papel y presionamos con la mano, el papel cede ocupando menos volumen. Si presionamos un trozo de hielo con fuerza, las moléculas de agua se acercan entre sí y tienden a ocupar el menor espacio posible. Como la estructura cristalina no soporta más acercamiento, la solución es muy simple, al hielo se derrite, se funde. Así pues, al caminar sobre una superficie helada estamos ejerciendo toda la presión de nuestro peso sobre el hielo que se encuentra en contacto con los zapatos. Bajo esa presión, una delgada capa de hielo se funde y ya no caminamos sobre hielo sino sobre agua líquida, sobre un piso mojado. Esa capa de agua es la que provoca que el hielo se torne resbaladizo y corramos riesgo de caer. He aquí un ejemplo claro: los patinadores sobre hielo utilizan patines con cuchillas, en lugar de ruedas, porque, al disminuir la superficie de contacto con el hielo, la presión aumenta considerablemente y se potencia el efecto de fusión del hielo bajo las cuchillas y el deslizamiento. Una consecuencia curiosa de lo anterior es el experimento del mondadientes y el cubito de hielo. Se basa en el hecho de que, al presionar el hielo, se funde pero, al anular la presión, se vuelve a solidificar. Este comportamiento nos permite pinchar un cubito de hielo con un mondadientes, como si fuera una aceituna. Si presionamos fuerte con la punta del palillo de dientes sobre el hielo, la superficie de contacto se funde pero, al dejar de presionar, el agua se vuelve a congelar atrapando al mondadientes. Como pueden ver en las imágenes, el hielo queda ensartado como una aceituna. Un consejo, si alguna vez tienen que andar sobre el hielo, no den saltos porque, al caer, aumentamos la presión sobre el hielo y el patinazo está garantizado. ¿Cómo saber si tu perro o gato es zurdo o diestro? Al igual que sucede en los seres humanos, los animales también tienen más facilidad y capacidad de un lado del cuerpo que del otro. A pesar de que algunos pueden ser ambidiestros, los expertos dicen que lo más normal es que tengan preferencia por uno de ellos. En el ser humano el porcentaje de diestros es del 90%, aunque somos la especie en la que los resultados están más distorsionados, al haber intervenido históricamente factores educativos que modifican las conductas espontáneas. Un estudio estadístico llevado a cabo en el año 2006 por la Universidad de Manchester, arrojó que el 50% de los perros y gatos tienden a ser diestros y el otro 50% zurdos, con un número estadísticamente insignificante de ser ambidiestros. Habitualmente, se realiza una prueba rápida y sencilla: se le ofrece al perro un premio con el puño cerrado, y se comprueba qué pata utiliza primero para tocar tu mano. Para que sea representativa, debe repetirse esta prueba al menos 100 veces a lo largo de varios días. Sin embargo, hay otros trucos que suelen trabajarse para saber si el perro es diestro o zurdo. Por ejemplo: Si colocas algo de comida bajo un mueble donde tu perro no pueda meter su hocico para alcanzarlo, lo que hará es meter una de sus patitas para obtenerlo, con la pata que lo haga será la que él considera tener más habilidad. Cuando estés en casa y salgas a pasear, llévalo hacia las escaleras y presta atención sobre qué pata usa primero para subir o bajar un escalón. Si le colocas algo en el hocico a tu perro, intentará quitárselo, en ese momento debes estar atento para saber qué pata usa. Cuando los perros están comiendo un hueso grande, siempre ponen encima una de sus patas para sujetarlo, esa será su pata más hábil. Pon un premio debajo de un bote y observa qué pata utiliza tu perro para conseguir la golosina. En el caso de los gatos, podemos jugar con él como seguramente hacemos habitualmente: cogemos un juguete y vemos qué pata utiliza para tocarlo. ¿En qué afecta que mi perro sea diestro o zurdo? Descubrir si nuestro perro es zurdo o diestro y, por tanto, saber cuál es el hemisferio dominante en su cerebro, puede tener su importancia, pues diversas investigaciones relacionan la lateralidad con su carácter, creatividad, las habilidades que puede adquirir, e incluso, su posible comportamiento agresivo. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo del cerebro del perro domina las emociones y sentimientos agradables, como pueden ser el amor, la afectividad, etc. Mientras que el hemisferio derecho se encarga controlar las emociones más negativas, como la tristeza, el miedo o la agresividad. De ese modo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Adelaide y publicado en la revista Journal of Veterinary Behavior, indicó que los perros zurdos son ligeramente más propensos a mostrar agresividad hacia los extraños que los perritos diestros. Si bien, la posible conexión entre agresividad y lateralidad en los perros es una cuestión que despierta cierta incredulidad, ya que existen muchos factores y condicionantes (entorno, desarrollo y educación) que pueden influir en la agresividad del perro, por lo que su condición de diestro o zurdo sería poco relevante. Adicionalmente, el estudio indicaba que la lateralidad puede afectar a la capacidad de un perro de adquirir determinadas habilidades, como el hecho de convertirse en un perro guía de personas invidentes, algo más fácil, en principio, para un perro diestro. No obstante, los canes zurdos parece que tienen mayor creatividad. De este modo, los perros zurdos parecen ser más rápidos para encontrar soluciones imaginativas a los problemas que se les presentan. ¿Cómo se producen las Auroras Australes y por qué se dan en los Polos? Estamos tan acostumbrados a oír hablar de las auroras boreales, que cuando uno llega aquí, al Sur, tienen que corregirle varias veces hasta que aprende que las auroras en este sitio se llaman australes. Boreal=Norte, Austral=Sur. Las auroras son un fenómeno atmosférico fascinante. Desde el punto de vista científico, siguen guardando ciertos secretos y el Polo Sur es un buen lugar para estudiarlas. La explicación rápida es que las tormentas solares emiten partículas cargadas (plasma) que pueden llegar a alcanzar la Tierra y al penetrar en la atmósfera excitan los átomos y moléculas de ésta produciendo los famosos destellos. La Física de todo el asunto es bastante más compleja. El campo magnético terrestre desvía las partículas hacia la zona de sombra. Allí, en ocasiones, se producen conexiones en las líneas de campo magnético que tienen el efecto de proyectar esas partículas cargadas de vuelta hacia la Tierra. Estas partículas siguen las líneas de campo magnético terrestre, y por eso penetran nuestra atmósfera por los Polos Norte y Sur; en realidad, los Polos Norte y Sur magnéticos, que no corresponden exactamente con lo geográficos. Al acercarse a la atmosfera, estas partículas comienzan a chocar con átomos y moléculas de aire excitando algunos de sus electrones. Cuando estos electrones vuelven a su estado ‘normal’, emiten la energía, que previamente les ha transferido el flujo de partículas, en forma de luz. Y según el tipo de átomo o molécula que se haya excitado, el color de la luz emitida es diferente. El fenómeno es similar al que sucede en los tubos fluorescentes, que según el gas que contengan, lucen de un color u otro, pero a lo bestia. La densidad de la atmosfera decrece con la altitud. A unos 100km, el aire está tan enrarecido, que es imposible respirarlo (bueno, esto, de hecho, ocurre incluso mucho antes), sin embargo, hay suficientes partículas como para suponer un obstáculo al flujo que está intentando penetrar la atmósfera. Es por eso que las auroras se producen aproximadamente a esas altitudes. Además, teniendo en cuenta que las líneas de campo penetran de forma oblicua, es fácil entender que este fenómeno se va a producir no exactamente sobre la vertical del Polo magnético, sino alrededor de una corona de unos cuantos cientos de kms de radio. El Polo Sur geográfico, pese a estar alejado del Polo Sur magnético, cae dentro de esta corona de actividad, y por eso éste es un buen lugar para observar auroras. De la misma forma, en el hemisferio norte, aunque el Polo Norte magnético está alejado de cualquier núcleo, las zonas del norte de Escandinavia o Canadá, caen dentro de esta corona de actividad y son un lugar excelente para avistar las conocidas auroras boreales. En la parte alta de la atmósfera, encontramos principalmente oxígeno y nitrógeno en forma de átomos y de moléculas diatómicas. El nitrógeno, algo más ligero que el oxígeno, tiende a estar situado sobre éste. Así que el oxigeno se encuentra en estado algo más denso, y por eso, la mayoría de las auroras lo que excitan son moléculas de oxígeno. El color característico que emite el oxígeno es el verde, y ese es el color de la mayoría de las auroras. El Oxigeno puede emitir también rojo, aunque con menos probabilidad. El Nitrógeno puede emitir azul-violeta o también rojo, según la energía absorbida. Cuando la actividad solar es importante, y por tanto hay una mayor emisión de partículas, es posible que también se exciten estos colores, que entonces suelen verse por encima del color verde, ya que como hemos dicho, el nitrógeno ‘flota’ sobre el oxígeno en la parte alta de la atmósfera. Cuando se emiten simultáneamente varios de estos colores, pueden aparecen colores nuevos, como el amarillo, etc. ¿Por qué los hombres tienen pezones? Resulta lógico que las mujeres los tengan, evidentemente funcionan para amamantar a los hijos. Entonces, ¿por qué los tienen los hombres? La respuesta está en la manera en la que el sexo es desarrollado dentro del útero de la madre. En estado embrionario, todas las personas se desarrollan de manera similar, siguiendo un "patrón femenino". En otras palabras, todos empezamos siendo mujeres. Aproximadamente 60 días después de la concepción, la testosterona empieza a influir en quienes contienen un cromosoma Y, es decir, los hombres. La hormona cambia la actividad genética de las células tanto en los genitales como en el cerebro. Sin embargo, en esta etapa los pezones ya están presentes. En varios mamíferos, como los ratones, las hormonas de los machos impiden la formación de los pezones, pero en los humanos esto no sucede. Al ser completamente inofensivos, no han sido eliminados por la selección natural. Bajo ciertas circunstancias, los hombres pueden lactar. Esto es posible debido a que todo hombre tiene cierto nivel de estrógeno, hormona sexual femenina, en el cuerpo. Ciertas enfermedades endocrinas o del hígado pueden alterar el equilibrio hormonal en el cuerpo y producir Ginecomastia; engrandecimiento de las glándulas mamarias en el hombre, las cuales pueden llegar a producir leche. ¿Cómo sabe una ‘paloma mensajera’ dónde tiene que ir? Muchas son las películas (sobre todo bélicas o de espionaje) en las que aparece una escena en la que se envía un mensaje a través de una paloma. Ésta recorre un largo camino para finalmente entregar a su destinatario el microfilm que será vital para el desenlace de la historia. Pero claro, nos mostraban esa emocionante escena pero no nos explicaban cómo sabía la paloma cuál era el destino al que debía llevar el importante mensaje… muy sencillo: porque volvía a su ‘casa’. De hecho, las palomas mensajeras no son lanzadas y enviadas a cualquier destino, sino que la técnica está en que han sido criadas en un palomar determinado y cuando las sueltan es desde otro punto y éstas lo que hacen es regresar al lugar donde han vivido y sido criadas. Evidentemente esta es la respuesta sobre porqué saben dónde deben ir, pero la otra gran incógnita es cómo saben por dónde y cuál es el camino que deben tomar para llegar a un punto geográfico que se encuentra lejísimos. El porqué de esa perfecta orientación, a pesar de tener que recorrer centenares de kilómetros, es un misterio no resuelto incluso para los expertos, aunque un gran número apuntan hacia la magnetita contenida en el pico de las palomas, que convierte a éste en una especie de brújula que percibe el campo magnético terrestre. Algunas pruebas realizadas dan respuestas tan curiosas como que tapando el ojo izquierdo de la paloma está se orienta perfectamente, mientras que si el que se tapa es el derecho su orientación deja de ser exacta, pudiendo llegar a perderse en más de una ocasión. La posición del sol y que haya un día de cielo despejado también es argumento fundamental para los expertos; aunque esto se contradice con algunos casos de palomas que han sabido encontrar perfectamente su destino durante la noche o en días totalmente nublados. El reconocimiento del terreno por el que sobrevuelan (memoria topográfica), tal y como realizan las aves migratorias, también es de gran ayuda para que la paloma encuentre el punto exacto al que tiene que llegar. ¿Por qué a veces nos mareamos al levantarnos muy rápido de la cama? El oído interno tiene 3 canales que contienen liquido y en el hay unas especies de esferas que según su localización te indican tu posición. Gracias a ellas puedes guardar el equilibrio. Cuando giras mucho o muy rápido, le resulta difícil al oído ubicar las esferas y por lo mismo pierdes el equilibrio (Puede hacer incluso que se te nuble la vista), una vez que se estabilizan las esferas dejas de sentirte mareado. Si estas en reposo, la sangre tiene un flujo mas lento, a parte de que, cuando uno se pone en pie, es normal que la sangre, por la gravedad, baje y le cueste retomar el curso. Pero si te sucede algo similar cuando te levantas repentinamente luego de haber estado en cuclillas, se llama hipotensión ortostática, y se presenta en personas con la tensión arterial baja. Puede ser a causa de tensión arterial baja o alimentación insuficiente, cuando haces algún ejercicio. También se puede presentar por tensiones (cuando ocurre después de dormir se debe a que estamos en mala posición, o que no respiramos correctamente durante el sueño y entonces nuestro cerebro no está bien oxigenado por eso el mareo). ¿Por qué las ‘galletas María’ se llaman así? Muchos son los estudios de mercado que señalan que las galletas más populares y consumidas a la hora del desayuno, merienda o simple tentempié son las conocidas como ‘Galletas María’. Corre una explicación, que ha acabado convirtiéndose en leyenda urbana, que erróneamente asegura que estas peculiares y famosas galletas deben su nombre a que en la década de 1920 el galletero español Eugenio Fontaneda decidió llamarlas así en honor a su pequeña nieta. Pero nada más lejos de la realidad, dichas galletas fueron inventadas y bautizadas con tal nombre medio siglo antes y no en España sino en el Reino Unido. Fue concretamente en Londres, donde los maestros reposteros James Peek y George Hender Frean, propietarios de la prestigiosa ‘Peek, Frean & Co’ decidieron crear una nueva y original galleta, diferente a los biscuits que hasta entonces producían y se servían junto al tradicional té de las cinco. El motivo era conmemorar la boda Real que se celebraría el 23 de enero de 1874 entre el príncipe Alfred, duque de Edimburgo, (cuarto hijo de la reina Victoria y Alberto de Sajonia) y María Alexandrovna (hija del zar Alejandro II de Rusia y María de Hesse-Darmstadt). El enlace tuvo lugar en el palacio de Invierno de San Petersburgo y se convirtió en el acto social más importante del recién estrenado año en toda Europa. Fue por este motivo por el que Peek y Frean quisieron homenajear a la nueva integrante de la Familia Real Británica con ¿Por qué cuando vemos el sol nos dan ganas de estornudar? Se llama estornudo fótico, y le pasa a entre el 15 y el 25% de las personas. El reflejo de estornudo a la luz brillante, también conocido como “Estornudo Fótico”, es una condición médica en la cual las personas expuestas a la luz brillante responden involuntariamente con un estornudo. Se piensa que este fenómeno ocurre después de adaptarse a la oscuridad durante más de cinco minutos, aunque no ha sido probado y se han registrado casos contrarios. Esta condición no es rara y la padecen entre un sexto y un cuarto de los humanos, más en caucásicos que en otras razas humanas. El rasgo es transmitido genéticamente, con un 50% de posibilidades de herencia. La causa probable es una disfunción congenital en las señales nerviosas en el núcleo del nervio trigémino. El quinto nervio craneano, llamado nervio trigémino, aparenta ser el responsable de estos estornudos. Los investigadores sugieren que ciertas personas poseen una asociación entre este nervio y el nervio que transmite impulsos visuales al cerebro. La sobreestimulación del nervio óptico dispara el nervio trigémino provocando el reflejo de estornudo a la luz brillante. Otra teoría propone que las lágrimas filtradas hacia la nariz mediante el conducto nasolacrimal son una causa del reflejo. La velocidad del reflejo parece favorecer la primer teoría, ya que ocurre con demasiada velocidad como para permitir que las lágrimas sean producidas y drenadas hacia la nariz. El reflejo de estornudo fótico es considerado un factor de riesgo para pilotos de combate por lo que las personas padecientes de esta condición no pueden volar aeronaves de combate. Hasta la próxima! [/ali

GIF Hola! hoy les traigo algunas cosas que se pueden hacer con botellas de vidrio e información que les puede ser de utilidad. GIF A todo esto....cómo se cortan las botellas de vidrio? Con herramientas especiales: para cortar vidrios se utilizan herramientas especiales: Ruedas afiladas de metal duro (cortavidrios).Perforadores de vidrios.Taladro fijo con brocas de metal duro, bien afiladas.Alicates, pinzas.Regla o guía metálica.Una piedra de carborundo para lijar los bordes (piedra para lijar).Una superficie horizontal, perfectamente plana y rígida, sobre la cual cortar el vidrio.Guantes de trabajo y gafas protectoras. Cómo cortar un vidrio de forma recta Coloca la regla metálica sobre el vidrio, justo en el lugar donde quieres realizar el corte.Haz correr el cortador de vidrio a todo lo largo de la guía, ejerciendo una fuerza constante, en posición vertical.Cuando hayas realizado el marcado, coloca el vidrio sobre un vástago redondo.Pon tus manos a los costados del corte y presiona ligeramente hasta que el cristal se abra en dos partes. Cómo cortar un vidrio de forma circular Si quieres cortar un vidrio de forma circular, hay elementos que te pueden ayudar:Un plato, por ejemplo, puede ser de gran utilidad.Coloca la guía sobre el vidrio y realiza el corte de una sola vez. Utiliza alguna pinza para quitar el cristal servible. Lima los bordes con la piedra de carborundo. Cómo perforar un vidrio Fija el cristal junto al taladro fijo.Coloca un poco de lubricante en el lugar donde vas a perforar.Baja el taladro despacio.Para terminar, limpiar donde has perforado y lima un poco, teniendo cuidado de no rayar el vidrio. Sin herramientas especiales Lo primero que debemos hacer es humedecer una cuerda en alcohol, y con ella rodear o delimitar el lugar por donde deseamos cortar la botella. Damos varias vueltas, atamos muy bien con dos nudos y luego cortamos el resto del hilo que ha sobrado. Si el líquido chorrea por las paredes de la botella, habrá que limpiar bien. Luego, tendremos que encender la cuerda y mantenerla durante unos 30 segundos, o hasta que el hilo se queme completamente. Inmediatamente, metemos la botella dentro de un balde con agua fría, y después daremos un pequeño golpe para que la botella se quiebre. De inmediato, lijamos los bordes con una lija de agua; así evitaremos las puntas filosas que puedan producir cortes. Y.... con que se pega? GS Hypo CementTambién conocido como cemento para cristales de relojería, este adhesivo viene en un tubo especial con un pico largo y fino parecido a una aguja, lo que permite aplicar el adhesivo con precisión. El adhesivo está formulado para pegar varios tipos de materiales, como vidrio, plástico y metales. Se mantiene húmedo durante más tiempo que la mayoría de adhesivos, lo que te da más tiempo para hacer ajustes. El cemento para cristales de relojería queda transparente e incoloro cuando se seca. Esto lo hace adecuado para la joyería y otras aplicaciones en las que el color y la apariencia son muy importantes. E600 El adhesivo E600 es un adhesivo muy común usado generalmente por joyeros y es pegamento epoxi de un componente, es decir que no necesita mezclarse con otro. Puedes usar E600 para unir vidrio con una gran variedad de materiales no porosos, incluyendo metales y vinilos, y también con muchos materiales porosos como madera y telas. Sin embargo, el E600 no funciona para unir vidrio con vidrio. Se seca en aproximadamente 15 minutos al tacto, pero logra una mejor adherencia a las 24 horas. Al secarse queda transparente y flexible. Adhesivo Beacon 527El Beacon 527 es parecido al E600, pero tiene una consistencia un poco más fina y menos viscosa. El pico del tubo termina en una punta finita. Estas dos cualidades hacen que sea sencillo de aplicar, sobretodo en pequeñas cantidades. Pegamento de acuarioPegamento de acuario es el nombre que se les da a la serie de adhesivos que sellan herméticamente especialmente diseñados para los acuarios. Generalmente, los adhesivos de base siliconada para acuarios tienen la ventaja de ser transparentes, fuertes e inertes cuando se secan. A diferencia con el E600, con éste adhesivo puedes unir vidrio con vidrio. Adhesivos de silicona en gelLos adhesivos de silicona en gel suelen usarse para hacer decoupage. Puedes usarlos para pegar papel con vidrio, por ejemplo, para pegar fotos o cualquier papel con algún diseño sobre algún mármol o cerámica. Cuando se secan quedan transparentes, y puedes encontrar una gran variedad que no contienen ácido, lo que hará que el papel no se decolore a lo largo del tiempo. Puedes usar una capa de adhesivo de silicona en gel como sellador para que el papel u otros materiales no se despeguen del vidrio. Cómo pintar botellas de vidrio? 1ªTécnica: Aquí vemos como pintar las botellas de vidrio por dentro utilizando pintura especial para cristal o vidrio con base de resina. Una vez tienes el color deseado, lo introduces en una jeringa para a su vez introducir la pintura en la botella. Rotamos la botella para que se impregnen bien las paredes y dejamos escurrir el exceso. Una vez pintada la metes en el horno a 150º durante unos 40 minutos. 2ª Técnica Esta vez aplicaremos la pintura para cristal o vidrio por fuera de la botella con un pincel, y,como hemos visto antes, también la introducimos en el horno durante 40 minutos a 150º. 3ª Técnica Por último la técnica de pintar las botellas de vidrio con spray o aerosol. Agita bien el aerosol y sigue las instrucciones de distancia e inclinación que recomienda el fabricante. También las de tiempo de secado entre capa y capa. No olvides ponerte mascarilla y cubrir con papel la zona de trabajo para no manchar nada. Soy la primera en reconocer haber sufrido más de un accidente por hacer las cosas deprisa y sin proteger el espacio. Bueno, espero que la información les aya sido útil Hasta la próxima!
Bueno, hice este post para dar mi punto de vista sobre el tema de los asientos en el bondi... De niña, siempre que viajaba en un bondi con mi madre y habían dos asientos disponibles, me decía lo siguiente: -"Bueno, ahora que hay poca gente viajas sentada, pero si se empieza a llenar te sentas conmigo así se puede sentar mas gente" Al ver que mis padres le daban en asiento a las personas mayores o a las embarazadas, yo hacia lo mismo Cada vez que veía a una persona mayor parada y cansada recordaba a mis abuelos, y a una señora que para mi fue como una abuela, y en lo mucho que se cansaban cuando viajaba con ellos. Ahora sigo haciendo lo mismo. Obviamente cuando hablo de personas mayores es en general, tanto hombres como mujeres. Ahora,seguramente estarás pensando; " bueno, pero todo esto a que viene?" Viene al hecho de que TODOS (hombres,mujeres,bots?) podemos hacer algo por los demás. Últimamente esta lleno de comentarios y post de hombres que están cansados de tener que ceder el asiento a las mujeres embarazadas o a las señoras mayores. Y no los culpo, hay gente que seguramente pide las cosas de mala gana,casi como echándote del asiento,y así a cualquiera le daría rabia. Y mas si hay chicas jóvenes y saludables que también podrían dar el asiento pero no hacen nada. Pero no por eso hay que hacer la vista gorda cuando podemos hacer algo para ayudar a otros que lo necesitan. He visto a muchas personas,hombres y mujeres, que le dan el asiento a las personas que lo necesitan. También a mujeres embarazadas que no saben que hacer por que el asiento maternal esta ocupado y todos se hacen los dormidos cuando hace unos segundos estaban mirando por la ventana. Esto pone de mal humor a cualquiera, y mas si no solo es tu salud, también la de un bebe. Pero también he visto a chicas jóvenes que se quedan sentadas lo mas tranquilas cuando en frente hay un señor mayor que apenas puede estar de pie. Y ESO NO ES JUSTO Hace unos cuantos años, mi abuelo tenia que ir al hospital que estaba en el centro a hacerse algunos estudios, y para eso tenia que viajar en bondi. Apenas podía subir los escalones (tiene parkinson y le cuesta mucho moverse y mantener el equilibrio) y cuando subió, nadie le daba el asiento. En otras ocasiones iba con mi abuela Y adivinen que? solo le daban el asiento a ella Yo creo que no importa si alguien es hombre o mujer Ambos envejecen Ambos pueden tener problemas de salud o limitaciones físicas. Y sobre todo, ambos podemos ayudar a los demas Bueno, hasta aquí va el post Perdón por los textos cortados y demás, todavía me cuesta un poco esto.