ErnanDiamond
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Pangolín es un mamífero desdentado de la familia de los folidotos, su nombre proviene del malayo pengguling, que quiere decir rodillo por su facultad de enrollarse ante algún peligro, suele confundirse con el armadillo pero posee características distintas. Información sobre el animal pangolín¿Cómo es y características del pangolín? • Se cree apareció en el paleoceno hace unos 60 millones de años, según se ha comparado los fósiles de Eomanis y Eurotamandua. • Miden entre 65 cms. hasta 1.76 cms. en donde la cola representa la mitad o más de la longitud total. Las hembras son más pequeñas en tamaño que los machos. • Vive en zonas tropicales de Asia y África. • Puede enrollarse para dormir y sentirse protegido o ante la inminencia de algún peligro. • Sus escamas son de queratina, cuando el animal es pequeño son blandas y se van endureciendo conforme crece, sirven como puntas cortantes para defenderse cada vez que se enrolla. • Tiene su sentido del oído y del olfato muy desarrollado pero su visión es pobre. • Tiene extremidades cortas, muy fuertes para cavar y con garras en las patas traseras, se desplazan muy lentamente. • Tiene el hocico pequeño y una lengua muy larga y pegajosa. • No tienen dientes y por ende no mastica. • Se alimentan de insectos tales como las termitas y las hormigas. • Emite un olor fétido como método de defensa. • Su carne es muy demandada, en China es considerada comida exótica por lo que su población se ha visto mermada. • Se le atribuyen propiedades curativas, esto no tiene ningún fundamento. • No sobreviven en zoológicos, salvo raras excepciones, rebasan los 2 años en cautiverio. • Es una de las especies más solicitadas por los amantes de animales exóticos a los traficantes de especies. link: https://www.youtube.com/watch?v=gz4HXyxcess Conociendo al pangolín El pangolín es un mamífero con orden propio, el de los folidotos. Tienen grandes escamas que cubren la mayor parte de su cuerpo. El pangolín se parece al armadillo pero no es lo mismo. Se encuentran en las zonas tropicales de Asia (género Manis) y África (género Phataginus). Los de Asia se diferencian del resto por tener pabellones auditivos externos y escamas debajo de la cola. Su nombre proviene del vocablo malayo “pengguling” que se traduce por “rodillo”. Características La apariencia física del pangolín esta marcada por unas escamas largas, endurecidas y en forma de placas, lo cual es un atributo inusual entre los mamíferos. Son a menudo comparados con alcachofas o conos caminantes. Se pueden enrollar en una bola cuando se ven amenazados, con sus escamas sobrepuestas actuando como armadura. Las escamas del pangolin al nacer son suaves, pero se van endureciendo a medida que el animal se desarrolla. A pesar de no ser su arma primaria, las poderosas piernas del pangolin -usadas para cavar a través de la tierra endurecida- son lo suficientemente fuertes para partir una pierna humana de un solo golpe. El pangolin también puede emitir un ácido fétido de unas glándulas cerca del ano, similar al que segrega un zorrillo. El pangolín tiene piernas cortas, con garras afiladas que usan para enterrarse. El tamaño del pangolín varía desde 65 cm en las especies más pequeñas hasta 1,76 m en las mayores; la cola es muy larga y puede representar la mitad o más de la longitud corporal. Distribución Hay unas siete especies de pangolines en todo el mundo; algunas son terrestres, como el pangolín gigante de África, que habita en zonas abiertas donde excava su madriguera; otras son arborícolas, como el pangolín chino. Comportamiento El pangolín es nocturno, aunque hay algunas especies diurnas. El pangolín se enrollan hasta formar una especie de pelota cuando duermen o cuando se sienten amenazados; en esta postura, las escamas se erizan y presentan un borde afilado y cortante. Se sabe poco de la reproducción de este animal; la hembra suele parir una sola cría y viven solos o en parejas. Alimentación El pangolín carece de dientes y de la habilidad de masticar. En su lugar, ellos abren los hormigueros or termiteros con sus poderosas garras delanteras e introducen su larga lengua. Son insectívoros y se alimentan sobre todo de termes y hormigas; utilizan las garras de las patas anteriores para romper los nidos de los insectos y cazan sus presas con su lengua impregnada de saliva pegajosa. Curiosidades El pangolín es de gran utilidad en los países en que habitan, pues destruyen gran número de hormigas, las que constituyen una de las plagas más grandes que existen en los países cálidos: atacan y se comen los alimentos, las ropas, los libros, los muebles y cuanto encuentran a su alcance. Además, suelen picar a las personas. Fuente : http://pangolins.org/ http://noticiaspecuarias.bligoo.com/conociendo-al-pangolin

El colmo de MacGyver El actor que interpretó al habilidoso investigador en los '90 tuvo que recurrir a un mecánico y rompió un mito. Parece que quedaron atrás los días en los que MacGyver solucionaba todo con un clip para papeles, o con sus conocimientos sobre ingeniería. Es que Richard Dean Anderson, que personificó al ingenioso investigador durante 10 años, tuvo algunos problemas con su auto mientras paseaba por Malibu y no lo pudo arreglar. Anderson, de 61 años, intentó sacar a relucir sus viejas habilidades para poner en marcha el motor, pero el motor alemán fue demasiado para MacGyver que sin respuestas tuvo que esperar la llegada del mecánico para continuar su camino. Seguramente seréis incondicionales de MacGyver y no querréis abrir los ojos, pero he descubierto que su actor, Richard Dean Anderson, no tomó nota de las habilidades de su personaje. Le han pillado tirado en la carretera y desesperado porque vinieran a reparar su vehículo, una escena un poquito ridícula para un hombre tan mimetizado con lo heroico durante los míticos 80 ... MacGyver era capaz de desactivar bombas con una navaja suiza y esa virilidad que derrochaba ponía cardiacas a muchas mujeres. Su pelo rubio y sus pectorales hacían el resto. Pero como a Val Kilmer, a Dean, que ya ha soplado 61 velas, le ha pasado factura alejarse de los focos. Fijándome en su aspecto me doy cuenta de que es un desertor de las cremas. Por cierto, ese jersey rojo no lo tejerían ni nuestras bisabuelas. Su cara de circunstancias mientras esperaba a las afueras de Malibú (California) que acudieran a su rescate lo dice todo. MacGyver hubiese solucionado el entuerto sacando cualquier cosa de su bolsillo. ¡Cuántos chistes habrán circulado sobre sus hazañas! La dramática historia de Tracey Gold, de " Los problemas crecen" Recuerdo que cualquier artilugio, por pequeño que fuera, le valía: un clip, una goma elástica, un chicle, un bolígrafo, una llave inglesa, etc. No en vano, entre 1985 y 1995, durante diez temporadas, MacGyver se convirtió en el principal filón de la ABC. ¡Los 'manitas' le emulaban en cuanto podían! Y, como toda gran producción, hoy en día sigue reponiéndose en medio mundo. Poco se le ha visto a Anderson en la última década el pelo (por cierto, sigue teniéndolo muy abundante). La estrella hizo un paréntesis profesional entre 1997 y 2004 y, como no gozaba del 'sex-appeal' de antaño, se quedó en casita esperando ofertas. Afortunadamente, le han recuperado en un culebrón americano titulado 'Fairly Legal', en el que encarna a un señor con muy mala uva. Por mucha gracia que me hagan sus peripecias en mitad del tráfico, Anderson tiene un talento indiscutible que no se ha visto mermado con los años. Además, en nuestra memoria siempre pervivirá MacGyver y eso le hará, en cierto modo, inmortal. ¿Os sorprende tanto ver a Anderson en esta situación? ¿Qué hubiese hecho MacGyver?
La saliva (también conocida coloquialmente como baba) es un fluido orgánico complejo producido por las glándulas salivales en la cavidad bucal, e involucrada en la primera fase de la digestión. La composición de la saliva es similar a la del plasma y se caracteriza por los siguientes componentes: Agua: Representa un 99,5 %.4 5 Permite que los alimentos se disuelvan y se pueda percibir su sabor a través del sentido del gusto. Iones cloruro: Activan la amilasa salival o ptialina. Bicarbonato y fosfato: Neutralizan el pH de los alimentos ácidos y de la corrosión bacteriana. Moco: El contenido de mucina, glicoproteina fundamental de la saliva, produce la viscosidad necesaria para funciones lubricantes y de formación del bolo alimenticio que facilita la deglución a lo largo del tubo digestivo, sin dañarlo. Lisozima: Es una sustancia antimicrobiana que destruye las bacterias contenidas en los alimentos, protegiendo en parte los dientes de la caries y de las infecciones. Enzimas: Como la ptialina, que es una amilasa que hidroliza el almidón parcialmente en la boca, comenzando la digestión de los hidratos de carbono. La lipasa lingual inicia también la digestión de grasas. Estaterina: Con un extremo amino terminal muy ácido, que inhibe la precipitación de fosfato cálcico al unirse a los cristales de hidroxiapatita. Además, también tiene función antibacteriana y antifúngica. Otras sustancias: La saliva contiene también inmunoglobulinas específicas, transferrina y lactoferrina. En el 2006 investigadores franceses del Instituto Pasteur identificaron una sustancia en la saliva humana que llamaron Opiorfina, similar a la encontrada en ratas y vacas, que es hasta seis veces más potente que la morfina para calmar el dolor. Calcio: La saliva está saturada de Ca++, con lo que se evita que los dientes lo pierdan y ayuda a digerir el alimento. función lubrificante, pues permite desde el mantenimiento íntegro de las mucosas (éstas se deteriorarían si estuvieran secas) hasta una correcta articulación de las palabras. La saliva se produce en las glándulas salivales. La producción diaria en el ser humano es de 0.5-1.5 litros, pero depende de factores como la ingesta de agua o la estimulación según la dieta. A lo largo del día también hay variación en la cantidad de secreción de saliva: Ésta es mínima por la noche. Algunos medicamentos pueden disminuir el flujo salival. Existen dos tipos de glándulas salivales: Las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales menores son pequeñas y muy numerosas; se encuentran repartidas por la mucosa bucal. Cada una de ellas tiene su conducto de salida de secreción salival. Precisamente por su tamaño y número no se pueden definir anatómicamente. Las glándulas salivales mayores, entidades anatómicas bien definidas, son las glándulas parótidas, las glándulas submandibulares (o submaxilares), y las glándulas sublinguales. Las tres son glándulas pares, es decir, que hay una en cada mitad del cuerpo: O sea que hay seis glándulas salivales mayores en el cuerpo, tres derechas y tres izquierdas. Las glándulas parótidas son las más voluminosas. Podríamos ubicarlas por debajo y delante (hacia las mejillas) de las orejas. Su conducto de salida está en la zona de las mejillas, a la altura de los molares superiores. Estas glándulas son popularmente bien conocidas porque su infección vírica se conoce como parotiditis (infecciosa vírica), o también paperas. Las glándulas submandibulares o submaxilares tienen forma de ciruela alargada y se encuentran a los lados de la papada, casi pegadas a la mandíbula por su parte interna, en la zona en la que la mandíbula hace un ángulo. Las glándulas sublinguales se encuentran por debajo de la lengua, en el espesor de lo que se conoce como el suelo de la boca. Tanto las glándulas sublinguales como las submandibulares tienen conductos de salida que vierten justo debajo de la zona anterior de la lengua, en la parte anterior del suelo de la boca. La saliva tiene una serie de funciones de vital importancia para el mantenimiento del medio bucal, como son: Digestiva: La saliva contiene una serie de sustancias (enzimas) que comienzan ya en la boca el proceso digestivo. Al ser líquida, tiene también una función disolvente de los sólidos que ingerimos. Ayuda en la formación del bolo alimenticio. Mecánica: De lubrificación y de arrastre (por ejemplo, de restos de alimentos o de detritos de mucosa lingual descamada). Antimicrobiana: Pues en la saliva también se encuentran sustancias defensivas contra gérmenes, provenientes del sistema inmune. Neutralizante de ácidos: Cuando ingerimos alimentos, el medio bucal tiende a ser más ácido (sobre todo si lo que hemos tomado son azúcares), pero la saliva actúa de medio neutralizante de estos ácidos. De esta forma los tejidos bucales, incluido el esmalte dental, no se ven atacados químicamente por los ácidos. Cuando el diente sufre ataque ácido pierde minerales, se desmineraliza, es decir, se disuelven en el ácido parte de los minerales que tiene. GIF El pH es una forma de valorar la acidez de un fluido o de un ambiente. Cuando predominan los ácidos en la boca, se dice que el pH es ácido y cuando la situación es contraria (hay muy pocos ácidos, menos de lo normal) se dice que el pH es básico o alcalino. Un estado de equilibrio para la boca se obtiene aproximadamente cuando el pH es neutro, y decimos que el pH baja cuando se acidifica o que sube cuando se alcaliniza. Remineralizante: Uno de los componentes de la saliva son los minerales, que están en la secreción de las glándulas, pero la saliva puede verse enriquecida en este sentido por la dieta, las pastas dentales o colutorios con flúor con los que nos enjuaguemos, o la desmineralización de dientes por ataque ácido. Cuando el pH no es ácido (hay pocos ácidos en el medio), los minerales transportados por la saliva pueden depositarse sobre los dientes, especialmente sobre aquellos que tenían déficit de minerales por haber sufrido ataque ácido. Este proceso se llama remineralización, y es como una "cura" para los dientes que habían sido agredidos por los ácidos. Otras, relacionadas con el equilibrio de las funciones corporales: La saliva favorece la coagulación sanguínea cuando se produce una herida en la boca. También sirve para regular la cantidad de agua del cuerpo, ya que si hay mucho agua en el cuerpo se produce más saliva y si falta agua se secreta menos saliva. Otra función que realiza es la excreción de sustancias, ayudando a sistemas como los de la sudoración, la micción o la excreción pulmonar: Por ejemplo, muchos medicamentos, una vez el organismo los ha aprovechado, se excretan por la secreción salival. GIF En el apartado de los componentes de la saliva, como decíamos era claramente mayoritaria el agua, pero había ciertos componentes dignos de mención. Ya nos hemos referido a los componentes minerales que porta la saliva. También a las enzimas digestivas, como son la ptialina o las lipasas. Existen también proteínas defensivas como son las lisozimas, la lactoferrina, las peroxidasas o las inmunoglobulinas. Otras proteínas dan a la saliva un grado ligero de viscosidad, son las mucinas. Un grupo de proteínas participa en las labores de neutralización de ácidos y de remineralización, son las proteínas ricas en prolina ácidas, las histatinas y las cistatinas. Además hay un pequeño porcentaje de grasas y glúcidos en la composición salival.
Dos físicos rusos de Siberia han lanzado una campaña para recaudar los 800.000 dólares necesarios para completar el ambicioso proyecto de Nikola Tesla en el campo de la transmisión inalámbrica de energía eléctrica, la torre Tesla. Tesla creía que la torre podría transmitir energía de forma inalámbrica, pero este proyecto no demostró su viabilidad durante la vida del genial físico. Si Tesla estaba en lo cierto, algo que no dudan los físicos rusos, después de un profundo estudio del diseño de su torre, el proyecto podría proporcionar un sistema eficaz de distribución y transmisión de energía por todo el mundo. Y además se tratará de energía limpia. Leonid Plejánov y Serguéi Plejánov han pasado los últimos cinco años estudiando y modelando las notas y las patentes de Tesla para la torre y están seguros de que el proyecto es viable con los materiales y tecnología actuales. El principio detrás del diseño actual es que ya tenemos una fuente ilimitada de toda la energía que podemos necesitar: el sol. Un panel solar de 100.000 kilómetros cuadrados en un bonito, soleado desierto en alguna parte del mundo podría cubrir todas las necesidades de energía mundiales. El problema radica en la distribución de esa energía, puesto que los sistemas actuales presentan muchas fugas. La red de torres propuesta por Tesla fue diseñada para aprovechar la propia conductividad de la Tierra, la transmisión de energía a través de la tierra y la ionosfera con muy poco desperdicio. Los dos físicos rusos que buscan reproducir la legendaria Torre Wardenclyffe, creada a inicios del siglo XX por el gran Nikola Tesla, para generar energía limpia y que permitiría transmitirla de forma inalámbrica. "No hay emoción más intensa para un inventor que ver una de sus creaciones funcionando", esta es una de las frases más conocidas del físico Nikola Tesla (1856-1943), para algunos, el mayor inventor de la historia de la humanidad. Y aunque este físico realizó esta afirmación tras ver consumados muchos de sus proyectos, quizás el más importante de ellos nocorrió la misma suerte. La Torre Wardenclyffe, también conocida como la Torre Tesla , se construyó cerca de la isla de Manhattan(EE.UU.) a inicios de 1900 pero no se completó por razones desconocidas hasta ahora, aunque se alega que su cierre fue por problemas financieros. Según teorías de Tesla, este proyecto podría ser el sistema más efectivo en el mundo para la producción y transmisión de electricidad. Ahora los físicos rusos Leonid y Serguéi Plejánov proponen ejecutar este proyecto, utilizando materiales y tecnología contemporánea. "Imagina que puedes poner paneles solares enuna extensión de 100.000 kilómetros en el Sahara, y construyes una torre de alto voltaje industrial de transmisión allí. Eso será suficiente para abastecer de energía a todo el mundo. Ya puedes olvidarte de estaciones de gas, estaciones de carbón,plantas nucleares, etc.", comentaron a RT los hermanos Plejánov. "Ya puedes olvidarte de estaciones de gas, estaciones de carbón, plantas nucleares, etc. " link: link:http://www.youtube.com/watch?v=CA-2grkT9X0 Serguéi y Leonid desean desarrollar un laboratorioexperimental para mostrar que el proyecto de Tesla es posible. Pero para el prototipo a escala necesitan 800.000 dólares. Dada la magnitud de la cifra, han lanzado una campaña de'crowdfunding' (financiación colectiva) a través de Internet para recaudar el dinero. En Rusia, los experimentos o prácticas relacionadas a la energía no son de solo de ahora. Ya en la década de 1980, el Estado Soviético construyó una torre para canalizar rayos eléctricos generados en las tormentas, y así poder analizar su impacto. Los hermanos Plejánov comenzaron los estudios delos documentos y patentes de Tesla hace unos cinco años. Para defender las ventajas del proyecto, aseguran que las fuentes de energía verde suelen tener sus generadores muy alejados delos centros de consumo y esto implica un gran costo para transportarla,mientras que su proyecto no precisa de ese gasto. Según los físicos rusos : "los desiertos del planeta reciben del Sol en6 horas la misma energía que necesita el mundo durante un año". De los 800.000 dólares necesarios para realizar elproyecto, al momento solo han recaudado cerca de 50.000. link:http://www.youtube.com/watch?v=_-2pqy8OiAE Sin embargo, los hermanos Plejánov consideran que si logran transformar en realidad el mito que envuelve la Torre Tesla, no solo habrán devuelto la credibilidad a su creador, sino que también le habrán mostrado al mundo, una forma revolucionaria de administrar la energía eléctrica. Según los autores del proyecto, la versión moderna de Wardenclyffe , también conocida como 'transmisor planetario', permitirá, "transmitir la energía a través de la Tierra a cualquier distancia en el planeta", lo cual ayudará a resolver muchos problemas tecnológicos.
De hecho, se ha sugerido que una hebra de seda de araña del diámetro de un lápiz podría detener un Boeing 747 en vuelo. Sin embargo, lo que las hace especialmente interesantes es su relación entre elasticidad y resistencia: pueden estirarse sin romperse hasta veinte veces su tamaño. Es asombrosa la capacidad que tienen las arañas de tejer telarañas, que usan para atrapar sus presas, hacer puertas para las madrigueras en el suelo, trasladarse ayudadas por el viento, hacer capullos con sus huevos, e incluso la utilizan para el cortejo; los machos de algunas especies presentan a las hembras moscas envueltas en telarañas. Otras especies, cazadoras submarinas, usan una telaraña para cubrirse con una burbuja de aire para poder respirar bajo el agua. La tela de una araña es uno de los materiales más resistentes que se conocen en el mundo. Se han estado haciendo esfuerzos para crear materiales artificiales semejantes. La seda producida por una araña es un ejemplo asombroso de lo que la vida ha llegado a producir, y que la tecnología de materiales sintéticos aún no ha llegado a imitar. 1. Se ha sugerido que si se tuviera un hilo de araña del grueso de un lápiz, podría llegar a detener un avión Boeing 747 en pleno vuelo 2. Las hay de muchas formas ... En forma de embudo, otras en forma de hoja e, incluso, otras tejen las telas espirales que son comúnmente asociadas con el orden. La forma más conocida es la de red. Las telas pueden ser en un plano vertical (como la mayoría de telas espirales), un plano horizontal (telas de hoja), o en cualquier ángulo intermedio. 3. Una tela muy particular: la de la araña Gladiadora La lleva encima. Entre sus patas. Vigila con sus enormes ojos su entorno y en cuanto localiza un ser vivo apetitoso, le lanza la red pegajosa, como hacían los gladiadores. 4. Muy resistente: Más fuerte que el acero Sus propiedades mecánicas las hacen cinco veces más resistente que el acero y tres veces más resistentes que las fibras artificiales de nylon. 5. Tela de seda de araña El primer intento del que se tiene noticia de intentar tejer una tela con telarañas se atribuye al misionero francés Jacob Paul Camboué alrededor de 1880, aunque sus intentos fracasaron quedaron sus tentativas. Más de un millón de arañas Nephila de seda dorada de Madagascar y ocho años de trabajo de telar han sido necesarios para crear una capa de seda de araña, ya que hacen falta 23000 arañas para tejer 25 gramos de tela. Esta capa se considera una extravagancia y se pasea de museo en museo. Es digna de un cuento de hadas, no sólo por el material del que está fabricada, sino por el mimo con el que fue tejida en el telar siguiendo una antigua técnica de Madagascar, el mismo lugar donde crece la Nephila de seda dorada. 6. Cuerdas de violín fabricadas con tela de araña Shigeyoshi Osaki decidió utilizar las fibras de la telaraña para fabricar cuerdas de violín. El profesor Osaki, de la Universidad Médica de Nara, se dedica a la química de los polímeros, e investiga las propiedades de las telas de araña desde hace 35 años. Melómano y amante del violín, utilizó 300 hembras de Nephila maculata para que le proporcionaran las fibras que necesitaba. Entre 3000 y 5000 hilos retorcidos en una sola dirección, dependiendo de la tonalidad, fueron necesarios para fabricar cada cuerda. 7. Se intentan crear telas para uso militar, para fabricar hilo quirúrgico o tejidos artificiales, para huesos y tendones, micro-conductores y fibras ópticas. 8. La telaraña de la Viuda Negra Tiene forma de cortina. Deja colgar los hilos pegajosos en vertical. Los insectos que se encuentran con esta capa de sedas pegajosas quedan atrapados y mueren bajo el efecto del picotazo de la araña. 9. Se puede estirar hasta 30 por ciento más de su largo original sin romperse 10. Forma de red, la más conocida 11. Cada una de las hebras de que está hecha la telaraña se compone de 400 a 6.000 hilos de seda Entrelazados de tal manera, que constituyen un cable natural de insuperable finura. 12. Algunas partes de la tela son pegajosas, mientras que otras no Las arañas no suelen adherirse a sus propias telas. Sin embargo, no son inmunes a su propio pegamento. 13. Luego de un tiempo la seda pierde su adhesividad y se hace ineficiente para capturar presas No es raro ver arañas que consumen su propia red diariamente para recuperar parte de la energía utilizada en el hilar. 14. Las telas permiten a la araña atrapar a su presa sin tener que gastar energía cazándola 15. Está compuesta de proteínas ... Una proteína es un compuesto bastante complejo de aminoácidos. A su vez, un aminoácido es una molécula grande compuesta por un grupo amino (nitrógeno e hidrógeno), y un grupo ácido llamado carboxilo (carbono, hidrógeno y oxígeno). Los aminoácidos forman las proteínas, que son como bloques con los que se construyen los seres vivos. En el caso de las telarañas, los aminoácidos principales con la glicina y la alanina. La araña los produce por medio de unas glándulas llamadas “hilanderas” en la parte posterior de su abdomen. Estas glándulas unen las proteínas para crear una seda flexible y resistente. Cuando a esta seda se añade una substancia pegajosa, el resultado es una trampa muy eficiente. 16. Una araña puede tomarse desde varias horas o días para hacer una tela Todo depende del tipo de araña y el medio ambiente. También depende del grosor de la seda que es capaz de crear. Cuando las amenazas son muy delgadas, tendrán que ser capaces de ir sobre el diseño varias veces. De lo contrario hay muy pocas posibilidades de mantener a la presa en ella. 17. Las telas de araña se forman a partir de la seda de araña Que las arañas bio-sintetizan y secretan a traves de sus glándulas de hilado, en la parte posterior del abdomen.
Corría el año de 1993 cuando se realizó el robo a un banco, los ladrones se llevaron 2,3 millones de chelines austriacos de entonces (unos 167.000 euros), entre billetes, oro y metales preciosos. Los delincuentes: uno de los cajeros del banco junto con 2 cómplices, los cuales simularon el asalto. Poco después fueron capturados y el cajero fue condenado a 7 años de prisión, pero tras a ver cumplido la mitad de su condena fue liberado. Y casi 20 años después el Tribunal de Apelaciones de Viena ha decido regresarle el dinero que robó. ¿Por qué? Pues bien el dinero que se recupero tras el arresto de los ladrones fue resguardado por el Ministerio de Justicia de Austria hasta la fecha, mismo que ni el banco ni la compañía de seguros reclamaron, con lo que, después de un juicio que duró entre mayo y octubre de este año, el Tribunal sentenció que el pago debía hacerse al ladrón. Herbert Eichenseder, quien en su tiempo fuera el abogado del cajero, recibió una insólitallamada, el Tribunal de Apelaciones de Viena que solicitaba un número de cuenta bancaria donde poder transferir más de 63.000 euros para el cajero. Tanto el banco como la compañía de seguros confirmaron a Eichenseder que no van a reclamar ese dinero. Detallaron que el banco recibió un seguro por aquel asalto, mientras que la compañía de seguros recibió el oro (según su contrato con el banco, el oro pertenecía precisamente a la compañía de seguros) y, como desde 1993 la cotización de este metal creció considerable, todos sus daños quedaron cubiertos y ya no tenía una base legal para demandar más compensaciones... Eichenseder ya ha confirmado que los 63.000 euros están ya en su cuenta y que en los próximos días los recibirá el cajero atracador .

Por dolorosa experiencia, hemos aprendido que la razón no basta para resolver los problemas de nuestra vida social. La penetrante investigación y el sutil trabajo científico han aportado a menudo trágicas complicaciones a la humanidad ... LA CRISIS SEGÚN ALBERT EINSTEIN “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar “superado”. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla”. El Crac del 29, también conocido como la Crisis de 1929, fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa en Estados Unidos, tomando en consideración el alcance total y la larga duración de sus secuelas. 100.000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un periodo de 3 días. El crac fue antecedido por un boom especulativo que había surgido a principios de la década de 1920 y creó una burbuja económica. Albert Einstein (1879-1955) El físico estadounidense de origen alemán Albert Einstein es una de las personalidades más sobresalientes de la historia de la ciencia. Sus teorías científicas revolucionaron la imagen que hasta principios del siglo XX se tenía acerca del universo y sentaron las bases de la física moderna. Sin embargo, Einstein no destacó únicamente como un científico excepcional: también se hizo célebre por su compromiso con los ideales de paz, igualdad y justicia. Mal estudiante. Aunque con el tiempo llegaría a ser catedrático universitario, genio de la física y una de las figuras fundamentales del extraordinario progreso científico del siglo XX, el pequeño Einstein no fue un talento precoz, sino más bien lo contrario: un chico tímido de lento desarrollo intelectual. Sus notas no eran precisamente brillantes. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Cantonal de Aargau (Suiza). La Relatividad Especial. Albert Einstein es considerado uno de los mayores científicos de todos los tiempos. Cinco artículos suyos publicados en 1905 fueron trascendentales para el desarrollo de la física e influyeron en el pensamiento occidental en general. Los artículos trataban de la naturaleza de la luz, describían el movimiento molecular e introducían la teoría de la relatividad especial o restringida. Einstein es famoso por replantearse continuamente suposiciones científicas tradicionales y sacar conclusiones sencillas a las que nadie había llegado antes. Annalen der Physik (Anales de Física) donde se publicaron sus investigaciones. La Relatividad General. Einstein se reveló como un investigador de gran lucidez, dotado de una gran intuición científica. Propuso diversas teorías acerca de la estructura del universo que causaron polémica en el momento en que fueron expuestas, pero que en muchas ocasiones fueron comprobadas experimentalmente. Particularmente célebre fue su teoría general de la relatividad, en la que proponía un modelo gravitacional concerniente a un universo de cuatro dimensiones, curvo y finito, y que dio origen a la cosmología moderna. Esta teoría, hecha pública en 1916, fue verificada empíricamente tres años más tarde por el astrofísico Arthur Stanley Eddington, quien observó, en el golfo de Guinea, la curvatura de los rayos luminosos que rozan el borde de la Luna al producirse un eclipse solar. La famosa afirmación apócrifa de que sólo había 10 personas en el mundo que entendieran la teoría de Einstein se refería al complicado álgebra tensorial y a la geometría riemanniana de la relatividad general; en cambio, cualquier estudiante de cálculo elemental puede comprender la relatividad especial. Einstein tocando el violín, una de sus aficiones favoritas Ciudadano del mundo. En su huida de la Alemania Nazi, debido a su origen judío, Einstein peregrinó por diversos países europeos hasta recalar en los Estados Unidos, donde fue acogido con entusiasmo. Después de la guerra, Einstein se convirtió en activista del desarme internacional y del gobierno mundial, y siguió contribuyendo a la causa del sionismo, pero declinó una oferta de los líderes del Estado de Israel para ocupar el cargo de presidente. A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, defendió en Estados Unidos la necesidad de que los intelectuales del país hicieran todo lo posible para mantener la libertad política. Los esfuerzos de Einstein en apoyo de causas sociales fueron a menudo percibidos como poco realistas. A pesar de estas actividades, la ciencia siempre ocupó el primer lugar en su vida, pues, como solía decir, sólo el descubrimiento de la naturaleza del Universo tiene un sentido duradero. Icono. La gran popularidad de Einstein deriva en buena medida de sus cualidades personales y de su posición como intelectual comprometido. De carácter sencillo y modesto, defendió siempre ideales de igualdad y justicia. Esta imagen de Einstein, en la que vemos al más genial científico moderno sacando irreverentemente la lengua, se convirtió en un popularísimo icono contracultural. Pacifista y sionista. Durante la Segunda Guerra Mundial utilizó su prestigio para urgir al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a que acelerase los trabajos de construcción de la bomba atómica, pensando en la necesidad de detener el avance del nazismo. Sin embargo, Einstein fue un pacifista militante que se manifestó en repetidas ocasiones contra la irracionalidad de la guerra. Tras haber impulsado en vano proyectos de control internacional de la energía nuclear, preconizó el establecimiento de un gobierno mundial. Poco antes de morir firmó un manifiesto contra la carrera armamentista, promovido por el filósofo británico Bertrand Russell. También es conocida su defensa del sionismo. Albert Einstein (Ulm, Alemania, 14 de marzo de 1879 – Princeton, Estados Unidos, 18 de abril de 1955) fue un físico nacido en Alemania. Posteriormente se nacionalizó suizo y estadounidense. Está considerado como uno de los científicos más notables y conocidos del siglo XX. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física y no por la Teoría de la Relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla, no la entendió, y temieron correr el riesgo de que posteriormente se demostrase que fuese errónea. La Relatividad General. Einstein se reveló como un investigador de gran lucidez, dotado de una gran intuición científica. Propuso diversas teorías acerca de la estructura del universo que causaron polémica en el momento en que fueron expuestas, pero que en muchas ocasiones fueron comprobadas experimentalmente. Particularmente célebre fue su teoría general de la relatividad, en la que proponía un modelo gravitacional concerniente a un universo de cuatro dimensiones, curvo y finito, y que dio origen a la cosmología moderna. Esta teoría, hecha pública en 1916, fue verificada empíricamente tres años más tarde por el astrofísico Arthur Stanley Eddington, quien observó, en el golfo de Guinea, la curvatura de los rayos luminosos que rozan el borde de la Luna al producirse un eclipse solar. En la imagen, un Einstein de aire docente trabajando en la pizarra. La famosa afirmación apócrifa de que sólo había 10 personas en el mundo que entendieran la teoría de Einstein se refería al complicado álgebra tensorial y a la geometría riemanniana de la relatividad general; en cambio, cualquier estudiante de cálculo elemental puede comprender la relatividad especial. [Tenía una cabeza grande] Cuando nació era tan gordo y su cabeza tan grande que su madre pensó que había nacido deforme. Esto se corrigió con el paso de los meses. [No tenía buena memoria] Por supuesto que conocía de memoria libros enteros cargados de fórmulas y leyes. Pero cuando se trataba de recordar cosas comunes su memoria quedaba corta. Era realmente malo para recordar cumpleaños y la excusa que utilizaba era "los cumpleaños son para los niños". [Odiaba la ciencia ficción] Einstein repudiaba la ciencia ficción porque sentía que cambiaba el entendimiento de la gente sobre la ciencia, dándoles una falsa illusion de cosas que no podrían pasar. En sus palabras, "Nunca pienso en el futuro, este llega lo suficientemente rápido". Por esto decía que si alguien veía un objeto volador o cosas por el estilo deberían guardar las experiencias para ellos mismos. [No le gustaba usar calcetines] Einstein "descubrió" a una edad joven que el dedo gordo del pie siempre termina haciendo un hoyo en el calcetín, por lo que decidió dejar de usarlos. Este hábito continuó hasta su muerte. Además, nunca se vistió de acuerdo al gusto de la gente, decía que "la gente te conoce o no te conoce" por lo tanto no importa como te veas. [Fué chofer por un día] Un día Einstein iba de camino a dar un discurso a sus estudiantes universitarios y su fiel chofer, el cual no solo manejaba su auto, sino que se presentaba siempre entre la audiencia durante sus presentaciones, lo escuchó decir que se sentía cansado de dar ese discurso en particular (y que el chofer había escuchado tantas veces que lo sabía de memoria), por lo que le sugirió que cambiaran papeles y, mientras el daba el discurso, Einstein lo llevaría de vuelta a casa. Sus identidades no eran problema ya que Einstein en ese tiempo no era mas que otro profesor universitario y nadie lo reconocería en esa universidad, por lo que accedió preocupado por lo que haría el chofer si algun estudiante le presentaba una pregunta complicada. El discurso cursó sin problemas, pero el temor de Einstein se volvió realidad cuando un estudiante levantó la mano y realizó una pregunta, a lo que el chofer contestó sin dudar "Bueno, esa es una respuesta tan simple que hasta mi chofer podría contestarla" y así Einstein se paró ante la audiencia y respondió la pregunta para el asombro de los presentes. [Se inspiró en una brújula] A una edad muy temprana su padre le regaló una brújula de cumpleaños. Después de ver trabajar la brújula Einstein quedó impresionado y trató de entender su funcionamiento. De ahí inició su curiosidad por entender las fuerzas de la naturaleza. [El gran secreto detrás del genio] Después de su muerte en 1955, su cerebro fue removido por Thomas Stoltz Harvey para investigarlo. Pero esto fue hecho ilegalmente. Tiempo después el hijo de Einstein, Hans Albert Einstein dio su permiso para investigar el cerebro del genio y envió muestras del cerebro a varios científicos alrededor del mundo. De estos estudios se descubrió que el cerebro de Einstein tenía mas células gliales comparado con el cerebro normal, estas células son las responsables de sintetizar la información.Además, el cerebro de Einstein no tenía una fisura normal en los humanos, la cisura de Silvio. Se piensa que esto permitía una comunicación mas ágil entre las células del cerebro. También su cerebro era mas denso, en especial su lóbulo parietal inferior (el área relacionada con el razonamiento matemático).
¿sabías que los búhos no pueden mover sus ojos y se valen principalmente del oído para atrapar a sus presas en el entorno, y luego mueven la cabeza para ver lo que oyeron, lo que también les facilita ahorrar energía y permanecer sigilosos hasta que se exista la oportunidad de atacar? Esa mirada de calidad hipnótica que parecen poseer los búhos se debe a que sus glóbulos oculares están fijos. Obviamente, a eso también se deben sus bruscos y precisos movimientos de cabeza. De hecho, la mayoría de las aves no puede mover los ojos, pero generalmente contrarrestan esta falla con un amplio campo visual periférico… En lugar de escudriñar el ambiente con los ojos, como hacemos la mayoría de los animales, los búhos se valen principalmente del oído para encontrar presas en el entorno, y luego mueven la cabeza para ver lo que oyeron, lo que también les facilita ahorrar energía y permanecer sigilosos hasta que se exista la oportunidad de atacar. Factores adicionales: La vista del búho es perfecta para ver de lejos, pero muy mala para ver de cerca (son hipermétropes). El cuello de un búho es tan flexible que puede rotar su cabeza 270 grados. El búho tiene la mejor audición de entre todas las aves. Los búhos no hacen nidos, sino que usan huecos naturales como refugio. La hembra del búho es un 25% más grande que el macho. Hay búhos en todas las partes del planeta, menos en la Antártida. Los búhos ven la luz ultravioleta, pero no distinguen los colores. Se cree que los búhos son los más inteligentes de todas las aves. Los búhos son, casi siempre, nocturnos, lo que significa que sólo están activos durante la noche. Es muy raro que usted vea uno durante el día. Las lechuzas hembras de casi todas las especies son aproximadamente 25% más grandes que los machos. Entre las diferencias físicas podemos mencionar la más visible, que es la forma de la cabeza. Los búhos tienen una cabeza más grande y redonda, mientras que las lechuzas tienen la cabeza en forma de corazón y puntuda. A pesar de que existen muchas especies de búhos, se dividen en dos categorías principales : los búhos típicos y las lechuzas. Los búhos tienen una visión excepcional que les permite ser muy buenos cazadores. También tienen muy buen oído. Los picos de los búhos son pequeños pero también muy eficaces. Les ayudan con el control de presas, así como manera de luchar contra los depredadores. La Antártida es el único lugar del mundo donde no existen especies de búhos. El búho pigmeo es el más pequeño del mundo y mide sólo alrededor de 4 pulgadas de alto. El búho más grande del mundo es el búho real, de hasta unas 28 pulgadas de altura. Los búhos son generalmente, criaturas solitarias, a menos que sea la época de apareamiento. Sin embargo, algunos de ellos viven parejas o en pequeños grupos. El acicalamiento es el ritual diario de una lechuza al despertar. Este proceso de preparación puede durar varias horas. Los búhos son conocidos por atacar a los seres humanos cuando se sienten amenazados. Esto es especialmente cierto cuando tienen huevos o polluelos jóvenes que proteger. A los búhos les gusta tomar baños en la lluvia, así como en zonas de aguas poco profundas. Los búhos son muy territoriales y se pelean entre sí por el derecho a permanecer en un determinado lugar. Durante la temporada de apareamiento, y cuando las fuentes de alimentación o vivienda son difíciles de conseguir, la lucha va a aumentar. No es raro que los búhos sean atacados por bandadas de otros pájaros. Por sí solos, estas otras aves se sienten intimidadas y volarán lejos. Algunas especies migran, pero en general se quedan en el mismo lugar durante todo el año. El búho es la única especie de ave que no tiene buche, un saco que permite que los alimentos que consuman sean almacenados para ser digeridos más adelante. Todo lo que come la lechuza es inmediatamente parte del proceso digestivo. Los búhos tienen 14 vértebras en el cuello, por lo que son capaces de girar la cabeza en todos los sentidos. Los búhos tienen tres párpados para proteger sus enormes ojos. Hay cinco tipos de plumas en un búho – contornos abajo, semi-plumas, cerdas, y filo-plumas. Todas ellas están especialmente diseñadas para ofrecerle al búho el mejor funcionamiento general. Algunas de estas plumas son muy sensibles y los búhos pueden sentir su entorno a través de ellas. Una vez al año las plumas de un búho son reemplazadas por completo. Este proceso se conoce como muda. Este proceso de diseminación y crecimiento tomará cerca de tres meses en ser completado. Las capacidades de la lechuza no se ven disminuidas, pues aunque las plumas caen, vuelven a crecer en pequeñas secciones. En algunas especies de búhos, sus patas también están cubiertos con plumas. Esto les ayuda a mantener el calor durante la parte más fría del año. link: http://www.youtube.com/watch?v=NxyYEgE8JxI

La coordinación es un elemento del movimiento que es tan importante en los deportes como en el día a día. La coordinación generalmente se refiere al movimiento de dos o más partes de tu cuerpo al mismo tiempo para lograr una meta específica. Esto puede significar abrir una puerta, realizar pasos de danza o pegarle a una bola béisbol con un bate. Añadir ciertos ejercicios a tu rutina diaria puede ayudarte a mejorar tu coordinación en general. Saltar a la soga es un ejercicio efectivo para desarrollar la coordinación. Círculos Mover tu parte inferior y superior del cuerpo al mismo momento en diferentes direcciones es un desafío para mucha gente y como tal, es un ejercicio efectivo para mejorar tu coordinación en general. Párate confortablemente y estira tus brazos. Mueve un brazo en círculos hacia adelante y el otro en círculos hacia atrás. Además haz círculos con un brazo y una pierna al mismo tiempo o mueve una pierna con los dos brazos yendo en diferentes direcciones. Saltando la soga Saltar la soga es un ejercicio común tanto en boxeo como en las artes marciales para mejorar el trabajo de los pies, el balance y la coordinación. Entrarás en un ritmo, luego de algo de práctica, así que varía tu rutina una vez que estés confortable con los movimientos básicos. Corre en el lugar mientras saltas la soga, salta en un pie, alterna patear un pie hacia afuera y cruzar la cuerda en frente de ti. Experimenta diferentes combinaciones de trabajo con los pies para desafiar tu coordinación. Bolsa de velocidad La bolsa de velocidad es otro artefacto del boxeo y es un ejercicio efectivo para la coordinación. Igual que como con la soga, puedes crear un ritmo con la bolsa de velocidad, así que es una buena idea ir cambiando la rutina mientras progresas. Golpea la bolsa con diferentes partes de tu mano o cambia el número de veces entre un golpe y otro. En el comienzo, el solo hecho de hacer contacto cada vez que intentas golpearla, será una desafío suficiente para tus reflejos y coordinación. Deportes con raqueta Aquellos deportes que son jugados con una raqueta y una bola, como el tenis, squash, ráquetbol y ping pong , son ejercicios efectivos para la coordinación. Si tú no tienes un compañero, golpea la pelota contra una pared o inclina la mesa de ping pong para pegarle a la bola hacia ti. Practica moviéndote de lado a lado y golpeando la bola desde diferentes elevaciones para refinar tu coordinación mano-ojo. El hula hoop, una buena forma de moldear la cintura Para bailar el hula hoop, como vulgarmente se dice, lo que hacemos es colocarlo en la cintura e intentar que no se caiga al suelo a la vez que le damos vueltas entorno a nuestro tronco. Aunque parece un sencillo movimiento, para su ejecución intervienen varios músculos, pues a pesar de concentrarse la mayor parte de la actividad en la cintura, las piernas, los glúteos y toda la parte superior del tronco se ven involucradas en este movimiento. A la hora de utilizar el hula hoop el trabajo abdominal es alto, ya que mantenemos en tensión toda la pared. A esto debemos sumarle el constante movimiento circular que generamos con el tronco, que es una de las mejores formas de activar la circulación en esta parte del cuerpo, ayudando de esta manera a mejorar la oxigenación celular y hacer más activa esta parte, evitando acumulaciones de grasa y retenciones de líquido en esta zona. El movimiento ondulante que llevamos a cabo con el tronco es una de las mejores formas para mantener una cintura bien tonificada. Pero no solamente en este ejercicio interviene la parte central del cuerpo, sino que la destreza y agudeza de cada uno de nosotros es un punto fuerte que vamos a trabajar. Saber controlar el cuerpo en su totalidad para llevar a buen puerto la actividad es fundamental. Mantener el hula hoop en movimiento no es nada fácil, la concentración debe ser máxima, y para ello tenemos que tener un fuerte control sobre nuestro cuerpo. Ejercitarnos con el aro nos ayudará a mejorar la coordinación que tanta falta nos hará en otro tipo de rutinas deportivas. link: https://www.youtube.com/watch?v=zcGSEFFy9xo link: http://vimeo.com/106226560
GIF GIF La termodinámica (del griego θερμo, termo, que significa «calor» y δύναμις, dínamis, que significa «fuerza»)es la rama de la física que describe los estados de equilibrio a nivel macroscópico. Constituye una teoría fenomenológica, a partir de razonamientos deductivos, que estudia sistemas reales, sin modelizar y sigue un método experimental. Los estados de equilibrio se estudian y definen por medio de magnitudes extensivas tales como la energía interna, la entropía, el volumen o la composición molar del sistema, o por medio de magnitudes no-extensivas derivadas de las anteriores como la temperatura, presión y el potencial químico; otras magnitudes, tales como la imanación, la fuerza electromotriz y las asociadas con la mecánica de los medios continuos en general también pueden tratarse por medio de la termodinámica GIF La termodinámica puede definirse como el tema de la Física que estudia los procesos en los que se transfiere energía como calor y como trabajo. Sabemos que se efectúa trabajo cuando la energía se transfiere de un cuerpo a otro por medios mecánicos. El calor es una transferencia de energía de un cuerpo a un segundo cuerpo que está a menor temperatura. O sea, el calor es muy semejante al trabajo. El calor se define como una transferencia de energía debida a una diferencia de temperatura, mientras que el trabajo es una transferencia de energía que no se debe a una diferencia de temperatura. Al hablar de termodinamica, con frecuencia se usa el término "sistema". Por sistema se entiende un objeto o conjunto de objetos que deseamos considerar. El resto, lo demás en el Universo, que no pertenece al sistema, se conoce como su "ambiente". Se consideran varios tipos de sistemas. En un sistema cerrado no entra ni sale masa, contrariamente a los sistemas abiertos donde sí puede entrar o salir masa. Un sistema cerrado es aislado si no pasa energía en cualquiera de sus formas por sus fronteras. Previo a profundizar en este tema de la termodinamica, es imprescindible establecer una clara distinción entre tres conceptos básicos: temperatura, calor y energía interna. Como ejemplo ilustrativo, es conveniente recurrir a la teoría cinética de los gases, en que éstos sabemos están constituidos por numerosísimas moléculas en permanente choque entre sí. La temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas individuales. El calor es una transferencia de energía, como energía térmica, de un objeto a otro debida a una diferencia de temperatura. La energía interna (o térmica) es la energía total de todas las moléculas del objeto, o sea incluye energía cinética de traslación, rotación y vibración de las moléculas, energía potencial en moléculas y energía potencial entre moléculas. Para mayor claridad, imaginemos dos barras calientes de un mismo material de igual masa y temperatura. Entre las dos tienen el doble de la energía interna respecto de una sola barra. Notemos que el flujo de calor entre dos objetos depende de sus temperaturas y no de cuánta energía térmica o interna tiene cada uno. El flujo de calor es siempre desde el objeto a mayor temperatura hacia el objeto a menor temperatura. GIF GIF Leyes de la termodinamica Primera Ley Esta ley se expresa como: Eint = Q - W Cambio en la energía interna en el sistema = Calor agregado (Q) - Trabajo efectuado por el sistema (W) Notar que el signo menos en el lado derecho de la ecuación se debe justamente a que W se define como el trabajo efectuado por el sistema. Para entender esta ley, es útil imaginar un gas encerrado en un cilindro, una de cuyas tapas es un émbolo móvil y que mediante un mechero podemos agregarle calor. El cambio en la energía interna del gas estará dado por la diferencia entre el calor agregado y el trabajo que el gas hace al levantar el émbolo contra la presión atmosférica. GIF Segunda Ley La primera ley nos dice que la energía se conserva. Sin embargo, podemos imaginar muchos procesos en que se conserve la energía, pero que realmente no ocurren en la naturaleza. Si se acerca un objeto caliente a uno frío, el calor pasa del caliente al frío y nunca al revés. Si pensamos que puede ser al revés, se seguiría conservando la energía y se cumpliría la primera ley. En la naturaleza hay procesos que suceden, pero cuyos procesos inversos no. Para explicar esta falta de reversibilidad se formuló la segunda ley de la termodinamica, que tiene dos enunciados equivalentes: Enunciado de Kelvin - Planck : Es imposible construir una máquina térmica que, operando en un ciclo, no produzca otro efecto que la absorción de energía desde un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Enunciado de Clausius: Es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea la transferencia continua de energía de un objeto a otro de mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. GIF Tercera Ley La tercera de las leyes de la termodinámica, propuesta por Walther Nernst, afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Puede formularse también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. La entropía de los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas iguales al cero absoluto. No es una noción exigida por la termodinámica clásica, así que es probablemente inapropiado tratarlo de ley. Es importante recordar que los principios o leyes de la termodinámica son sólo generalizaciones estadísticas, válidas siempre para los sistemas macroscópicos, pero inaplicables a nivel cuántico. El demonio de Maxwell ejemplifica cómo puede concebirse un sistema cuántico que rompa las leyes de la termodinámica. Asimismo, cabe destacar que el primer principio, el de conservación de la energía, es la más sólida y universal de las leyes de la naturaleza descubiertas hasta ahora por las ciencias. GIF