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Michio_kaku

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Primer post: 19 may 2017Último post: 23 jul 2017
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Revelan cómo la falta de sueño afecta al cerebro
InfoporAnónimo5/25/2017

Los científicos descubren que el cerebro empieza a "comerse" a sí mismo tras el insomnio. Dormir poco hace que el cerebro humano aumente su velocidad de funcionamiento, lo que supone un beneficio a corto plazo, pero puede provocar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, demencia y otros problemas neurológicos a largo plazo, informa la revista 'New Scientist'. Un grupo de neurólogos de la Universidad Politécnica de Marche (Italia), liderado por Michele Bellesi, llegó a esa conclusión tras comparar el funcionamiento del cerebro de ratones. El primer grupo de ratones dormía lo suficiente o su sueño era limitado a 8 horas. Otro grupo de ratones era mantenido despierto durante 5 días para imitar el efecto de la privación crónica del sueño. Resultó que la privación del sueño estimula la actividad de los astrocitos, células que normalmente destruyen las sinapsis (enlaces entre neuronas del cerebro) "inútiles", de modo que empiezan a destruir más conexiones dentro del cerebro. "Por primera vez, mostramos que los astrocitos literalmente 'se comen' parte de las sinapsis debido a la falta de sueño", comenta Bellesi. Los neurólogos revelaron asimismo otro hallazgo preocupante: otro tipo de células, las microglías, aumentan su actividad después del insomnio. Se sabe que las microglías están relacionadas con muchos trastornos cerebrales, así como la enfermedad de Alzheimer y algunas enfermedades neurodegenerativas. Según afirman los científicos, todavía no está claro si dormir lo suficiente posteriormente limita el daño que el insomnio causa al cerebro. El equipo de Bellesi seguirá con sus investigaciones para entender cuánto tiempo duran las consecuencias de la privación del sueño.

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Circuitos que todo eléctrico, electrónico, debe saber
Ciencia EducacionporAnónimo5/19/2017

Circuitos de Aumtomatización Industrial mas comunes en lógica cableada y adaptados a zelio soft(schneider electric). Simulados en cadesimu y zelio 1 CIRCUITO ENCENDIDO CONDICIONADO DE CONTACTORES Si se presiona el pulsador P1 se activara el contactor KM1 y se quedara enclavado con la lámpara 1 como señalización, al presionar el pulsador 2 se activara el contactor KM2 y se quedara enclavado junto con la lámpara 2. Para desactivar el circuito presionar el pulsador de stop. La condición del circuito es que se debe activar los contactores en orden, si se desea encender primero el contactor 2 no se podrá. DIAGRAMA DE CONTROL 2 BLOQUEO ELECTRICO, PASO POR CERO DE CONTACTORES Si se presiona el pulsador P1 se activara el contactor KM1 y se quedara enclavado, activara la lámpara 1 como señalización, el contactor 2 se bloqueara. Para desbloquear el contactor 2 se pulsara stop y se pulsará P2 para activar el contactor KM2 se quedara enclavado, activara la lámpara 2 como señalización, el contactor 1 se bloqueara. El circuito permitirá usar un contactor a la vez, bloqueando el otro contactor. Para cambiar de estado se necesita pasar por cero. DIAGRAMA DE CONTROL 3 CIRCUITO CONDICIONANTE DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CONTACTORES Si se presiona el pulsador P1 se activara el contactor KM1 y se quedara enclavado, activara la lámpara 1 como señalización, a continuación presionar P2 y se activara el contactor KM2, la activación se realizara siempre en orden para encender y para apagar el circuito presionar primero P02 y luego P01. DIAGRAMA DE CONTROL 4 ARRANQUE DIRECTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO Si se presiona el pulsador P1 se activara el contactor KM1 y se quedara enclavado habilitando los contactos principales. Para arrancar el motor se activara el interruptor automático trifásico. Diagrama de Control Diagrama de Potencia 5 ARRANQUE DIRECTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO CON SEÑALIZACIÓN Al energizar el circuito de mando se encenderá la lámpara roja que indica parada. Si se presiona el pulsador P1 se activara el contactor KM1 y se quedara enclavado habilitando los contactos principales, a la vez también se activara la lámpara verde que indica marcha. Para arrancar el motor se activara el interruptor automático trifásico. 6 ARRANQUE DIRECTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO CON SEÑALIZACIÓN PROTEGIDO POR RELÉ TÉRMICO Al energizar el circuito de mando se encenderá la lámpara roja que indica parada. Si se presiona el pulsador P1 se activara el contactor KM1 y se quedara enclavado habilitando los contactos principales, a la vez también se activara la lámpara verde que indica marcha. Para arrancar el motor se activara el interruptor automático trifásico. En el caso de que exista alguna anomalía en el circuito el relé térmico actuara y desactivara los dos circuitos, encendiendo una lámpara de color amarillo. 7 ARRANQUE DIRECTO DE MOTOR TRIFÁSICO CON MANDO DESDE VARIOS PUNTOS El circuito se diseñó para trabajar desde 3 puestos de mando, se podrá encender el motor desde cualquiera de los pulsadores de encendido que se enclavara dicho pulsador activando el motor. En el caso de que exista alguna anomalía en el circuito el relé térmico actuara y desactivara los dos circuitos, encendiendo una lámpara de color amarillo. Total tengo 14 circuitos, si desean los demás avisan para subir Saludos

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Circuitos que todo eléctrico, electrónico, debe saber II
Ciencia EducacionporAnónimo5/20/2017

Circuitos de Aumtomatización Industrial mas comunes en lógica cableada y adaptados a zelio soft(schneider electric). Simulados en cadesimu y zelio 8 ARRANQUE DIRECTO DE MOTOR TRIFÁSICO CON CAMBIO DE GIRO CON SELECTOR El circuito se diseñó para arrancar directamente al alimentar el circuito, seleccionado el sentido de giro del motor por medio de las dos opciones que posee el selector, la opción de la mitad no posee conexión por lo que el circuito se apagara. En el caso de que exista alguna anomalía en el circuito el relé térmico actuara y desactivara los dos circuitos, encendiendo una lámpara de color amarillo. 9 ARRANQUE DIRECTO DE MOTOR TRIFÁSICO, CAMBIO DE GIRO CON PULSADORES Y PASO POR CERO Al presionar el pulsador RIGHT se activara el contactor KM1 generando el arranque directo en dirección hacia la derecha, para cambiar de giro se debe presionar el pulsador de STOP y presionar el pulsador LEFT para que el motor gire hacia la izquierda. En el caso de que exista alguna anomalía en el circuito el relé térmico actuara y desactivara los dos circuitos, encendiendo una lámpara de color amarillo. 10 ARRANQUE DIRECTO DE MOTOR TRIFÁSICO, CAMBIO DE GIRO CON PULSADORES SIN PASO POR CERO CON ACTIVACION RETARDADA. Al presionar RIGHT se activara el contactor KM1 junto con el temporizador KT1, empezara la cuenta de 3 o más segundos para iniciar el arranque del motor en sentido horario por medio del contactor KM3 y el contacto NA de KT1. Al presionar LEFT se desactivaran los elementos anteriores y se activar el contactor KM2 junto con el temporizador KT2, empezara la cuenta de 3 o más segundos para iniciar el cambio de giro en sentido anti horario por medio del contactor KM4 y el contacto NA de KT2. En el caso de que exista alguna anomalía en el circuito el relé térmico actuara y desactivara los dos circuitos, encendiendo una lámpara de color amarillo. DIAGRAMA DE CONTROL DIAGRAMA DE POTENCIA 11 ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO AUTOMÁTICO CON PULSADORES. Al presionar START se activarán los contactores KM1, KM3 y KT1 permitirán arrancar el motor en estrella, luego del transcurso del tiempo del temporizador se desactivara KM3 y se activara KM2 dando paso a la conexión en triángulo. En el caso de que exista alguna anomalía en el circuito el relé térmico actuara y desactivara los dos circuitos, encendiendo una lámpara de color amarillo. 12 ARRANQUE DE MOTOR ESTRELLA TRIÁNGULO CON CAMBIO DE GIRO Y PASO POR CERO Al energizar el circuito se encenderá la lámpara rojo como indicación de paro, al pulsar RIGHT se activaran los contactores KM1, KM2, KT1 dando paso al arranque en estrella, pasado un tiempo determinado el temporizador da el mando para que se desactive el KM2 y se active KM3 pasando a la conexión en triángulo. Para cambiar de giro se debe pulsar STOP y presionar LEFT y se conseguirá hacer la misma maniobra anterior pero en sentido anti horario. En el caso de que exista alguna anomalía en el circuito el relé térmico actuara y desactivara los dos circuitos, encendiendo una lámpara de color amarillo. Diagrama de mando Diagrama de potencia 13 CONTROL DE LUBRICACIÓN DE MÁQUINAS Al presionar START se activara KM1 y KT1 dando paso al arranque directo del primer motor luego de un tiempo se activara KM2 dando paso al arranque del segundo motor. 14 SECUENCIA DE ARRANQUES RETARDADOS El circuito permitirá activar en orden 3 motores arrancando desde el primero, al presionar P1 se activara KM1, KT1 arrancando con el primer motor, transcurrida un tiempo para que se habilite el arranque del motor 2 presionando P2, activara KM2 y KT2 que arrancaran con el segundo motor, luego de un tiempo se habilitara para arrancar el motor 3 desde P3 para apagar los motores se presionara su respectivo STOP P01, P02, P03. Estos circuitos se los puede adaptar a cualquier plc les dejo el primero https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/19884229/Circuitos-que-todo-electrico-electronico-debe-saber.html

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Revelan el origen de la señal extraterrestre Wow!
Revelan el origen de la señal extraterrestre Wow!
Ciencia EducacionporAnónimo6/6/2017

Un estudio científico arroja luz sobre este secreto espacial inexplicable durante 40 años. En agosto de 1977, el astrónomo de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos), Jerry Ehman, detectó la señal espacial de origen desconocido más potente captada hasta esa fecha. Debido a la sorpresa que le supuso ese hallazgo, anotó la palabra Wow! en una hoja de papel y dio el nombre al fenómeno, que muchos consideraron como la justificación de la existencia de vida inteligente extraterrestre. El astrónomo Antonio Paris, que estudia esa emisión desde hace tiempo, apunta que el secreto del fenómeno ha sido revelado. Así, después de examinar el cometa 266P/Christensen, ha logrado fijar varias señales potentes semejantes por su carácter. Además, este científico observó otros cometas del mismo tipo y consiguió registrar las mismas emisiones. Los resultados de su estudio fueron publicados por la Academia de Ciencias de Washington. Esta investigación confirma la teoría que Paris presentó en 2016, cuando indicó que la Wow! podría haber sido producida por los cometas 266P/Christensen y P/2008Y2(Gibbs), que fueron observados en la misma zona donde Ehman registró su descubrimiento. Con esta información, Paris refuta una teoría en favor de la existencia de vida extraterrestre inteligente. De este modo, Antonio Paris explica que todos estos cometas están rodeados por enormes nubes de hidrógeno que producen ese tipo de señales, pero abre la opción a que su descubrimiento ayude a determinar la naturaleza de otras señales que se capten en futuro.

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Estos son los 10 países más innovadores del mundo
Estos son los 10 países más innovadores del mundo
Ciencia EducacionporAnónimo6/24/2017

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presenta su informe internacional anual, que en 2017 revela algunas sorpresas. Cada año la Universidad Cornell, la escuela de negocios INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), elaboran el Índice Mundial de Innovación, que analiza varios indicadores para medir el nivel de innovación en 127 países y economías de todo el planeta. Entre esos indicadores que se examinan en cada país están el entorno normativo (que puede ser más o menos propicio para la innovación), la educación, las infraestructuras y el grado de desarrollo del tejido empresarial local. Tal como señalan los autores del informe, todos los países tienen potencial para innovar, y lo importante es crear las condiciones óptimas y apostar decididamente por desarrollarlo. "La innovación es el motor del crecimiento económico en una economía global cada vez más basada en el conocimiento, pero se necesita más inversión para ayudar a impulsar la creatividad humana y la producción económica", dijo el director general de la OMPI, Francis Gurry, que también destacó que "la innovación puede ayudar a transformar el ascenso económico actual en crecimiento a más largo plazo". Esta es la lista de los países más innovadores en 2017: 1. Suiza 2. Suecia 3. Países Bajos 4. Estados Unidos 5. Reino Unido 6. Dinamarca 7. Singapur 8. Finlandia 9. Alemania 10. Irlanda Los líderes de cada región El informe detalla además qué país lidera cada zona del mundo en la región a la que pertenece. Así, encontramos que en Norteamérica, Estados Unidos está por delante de Canadá. En la zona del Africa subsahariana, Sudáfrica encabeza la lista de líderes, seguida de Mauricio y Kenia. Chile es el país más innovador de la región de Latinoamérica y el Caribe, por delante de Costa Rica y México, que ocupan los siguientes puestos. En la región de Asia Central y Meridional, Israel, Chipre y los Emiratos Árabes son, por ese orden, los países más innovadores. Singapur es el país más innovador de toda la región de Asia Sudoriental, Asia Oriental y Oceanía, en la que también destaca la República de Corea. Japón, país tradicionalmente puntero en el ámbito de las tecnologías, ocupa este año un discreto tercer lugar en su región, aunque en la lista mundial ocupa el número 14. En cuanto a Asia Central y meridional, la India ocupa el primer puesto, seguida por Irán y por Kazajstán. Por último, los líderes de la innovación en Europa son Suiza, Suecia y los Países Bajos, que son también los tres primeros países de la lista a nivel mundial. Tal como apuntan la OMPI en su comunicado al respecto, "las principales conclusiones apuntan a que la India está pasando a ser un nuevo polo de innovación en Asia , a los buenos resultados en materia de innovación para el desarrollo en África Subsahariana, y a que existen oportunidades de mejorar la capacidad de innovación en América Latina y el Caribe". Innovación y alimentación El tema del Índice Mundial de Innovación 2017 es 'La innovación alimenta al mundo', y está centrado en las innovaciones en la agricultura y los sistemas alimentarios. La OMPI advierte que "En los próximos decenios, el sector agrícola y alimentario deberá hacer frente a un auge enorme de la demanda mundial y a una competencia creciente en relación con los limitados recursos naturales. Además, tendrá que adaptarse al cambio climático y contribuir a mitigarlo. La innovación es fundamental para apoyar el crecimiento de la productividad que se exige para responder a esa demanda creciente y contribuir a perfeccionar las redes que integran la producción, el procesamiento, la distribución, el consumo y la gestión de deshechos sostenibles en la alimentación, es decir, los sistemas alimentarios". Por su parte, uno de los ponentes en la presentación del informe, Barry Jaruzelski, director de la consultoría 'Strategy&', quiso llamar la atención sobre una circunstancia amenazante que podría plantear problemas en un futuro no muy lejano: "Se estima que hacia 2050, la tierra tendrá 9.700 millones de habitantes. Eso plantea un complejo desafío al sector mundial de la agricultura. Se reúnen todos los factores para que se produzca una crisis alimentaria mundial si los encargados de la formulación de políticas y otras partes interesadas no introducen las innovaciones agrícolas necesarias para impulsar la productividad de forma considerable".

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Ingeniería: glaciares artificiales para combatir la sequía
Ciencia EducacionporAnónimo7/23/2017

Un ingeniero de una zona desértica de la India crea un sistema basado en la sabiduría ancestral para aprovechar mejor el agua. La escasez de agua ha sido desde siempre uno de los problemas más temidos por las distintas comunidades humanas que pueblan el planeta, y cada sociedad ha puesto los medios a su alcance para solucionarlo. Las dificultades reales impulsan la creatividad y una de las últimas muestras de ello la tenemos en el proyecto Ice Stupa, una curiosa iniciativa para aprovechar el agua y guardarla para épocas de sequía, que parece estar funcionando: se trata, en pocas palabras, de crear un glaciar en vertical artificial. Se trata de pirámides de hielo con una altura de entre 30 y 50m, y no son difíciles de obtener: un chorro de agua sale por presión y se va congelando, lo cual ocurre de manera natural, ya que con las temperaturas de la zona pueden alcanzar hasta los 50 grados bajo cero. Estas montañas de hielo se sitúan cerca de los pueblos con escasez de agua agua. El proyecto supone una inversión relativamente pequeña. link: https://www.youtube.com/watch?v=7dChiLpYifs El proyecto Ice Stupa es específico para el desierto de Ladakh, y su nombre está inspirado en ciertas estructuras budistas llamadas stupa, generalmente utilizadas para contener reliquias. En este desierto hay zonas sin lluvia debido al efecto que producen algunas colinas del Himalaya; por eso algunos pueblos sufren sequías en determinadas épocas del año. Con estos glaciares artificiales se aprovecha el agua que de otro modo se iría a los ríos. Tal como explican en la web del proyecto, la idea no es precisamente nueva: los ancestros de los actuales habitantes de la zona ya recurrían a lo que por entonces se llamaban "injertos de glaciar", que eran formaciones de hielo creadas de manera natural en invierno y se derriten en primavera. En esa idea se inspiró Sonam Wangchuk, un ingeniero de Ladakh, que buscaba una solución alternativa que no requiriese altitudes demasiado elevadas y cuyo mantenimiento no fuese demasiado complejo.

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