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Primer post: 27 jul 2014Último post: 10 ene 2017
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Facebook holografia y realidad virtual parte 1.Uruwilliuno.
Facebook holografia y realidad virtual parte 1.Uruwilliuno.
InfoporAnónimo1/10/2017

Facebook holografia y realidad virtual parte 1.Uruwilliuno. Bienvenidos y feliz año nuevo 2017 gente de taringa,vengo a presentar otro humilde post de caracter informativo sobre facebook la realidad virtual y la tecnologia holografica espero que les guste gente. Inicio del post: Así es el Facebook del futuro,te relacionarás con tus contactos con realidad virtual a continuacion de la imagen video de presentacion ( utilizar el modo traducir al español en caso de estar en otro idioma el video gracias ). Se acabó entrar en el muro de un amigo o amiga y darle me gusta a sus publicaciones. Las nuevas redes sociales ya están aquí, y permitirán contactar con tus amigos con la realidad virtual. La feria tecnológica CES de Las Vegas ha sido el escenario de la presentación de VTime, una red social basada en la realidad virtual y que funciona con las gafas Samsung Gear VR, el dispositivo de realidad virtual del gigante de Korea del Sur Samsung. VTime, con sede en Liverpool, Reino Unido, tiene ya miles de usuarios, que interactúan entre ellos con avatares 3D. Estos avatares se comunican entre ellos en espectaculares fondos. En declaraciones recogidas por el periodico Daily Mail, una portavoz de la compañía aseguro que en futuro próximo, la mayoría de las interacciones humanas tendrán lugar en entornos virtuales. Continuara.

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Inteligencia artificial uruwilli1
Inteligencia artificial uruwilli1
InfoporAnónimo7/27/2014

El concepto basico de la Inteligencia Artificial, se relaciona con robots sin sentimientos, que obstruyen encontrar la mejor solución a un problema dado. Muchos pensamos en dispositivos artificiales capaces de concluir miles de premisas a partir de otras premisas dadas, sin que ningún tipo de emoción tenga la opción de obstaculizar dicha labor. En este ambito hay que saber que ya existen sistemas inteligentes. Capaces de tomar decisiones precisas. Por ahora, la mayoría de los investigadores en el ámbito de la Inteligencia Artificial se centran sólo en el aspecto racional, muchos de ellos consideran seriamente la posibilidad de incorporar componentes «emotivos» como indicadores de estado, a fin de aumentar la eficacia de los sistemas inteligentes. En especial para los robots móviles, es necesario que cuenten con algo similar a las emociones con el objeto de saber –en cada instante y como mínimo– qué hacer a continuación.Al tener emociones y sentimientos , al menos potencialmente, «motivaciones», podrán actuar de acuerdo con sus intereses uo ambiciones. Así, se podría equipar a un robot con dispositivos que controlen su medio interno; por ejemplo, que «sientan hambre» al detectar que su nivel de energía está descendiendo o que perciban miedo cuando aquel esté demasiado bajo. Este ambito en las maquinas actua en los procesos de alto nivel y obligar al robot a conseguir el preciado elemento. Incluso se podría introducir o el dolores fisicos, a fin de evitar las torpezas de funcionamiento como, por ejemplo, introducir la mano dentro de una cadena de engranajes o saltar desde una cierta altura, lo cual le provocaría daños irreparables.Esto significa que los sistemas inteligentes deben ser dotados con mecanismos de retroalimentacion que les permitan tener conocimiento de estados internos, igual que sucede con los humanos. Esto es fundamental tanto para tomar decisiones como para conservar su propia integridad y seguridad. A los sistemas inteligentes el no tener en cuenta elementos emocionales les permite no olvidar la meta que deben alcanzar. En los humanos el olvido de la meta o el abandonar las metas por perturbaciones emocionales es un problema que en algunos casos llega a ser incapacitante. Los sistemas inteligentes, al combinar una memoria durable, una asignación de metas o motivación, junto a la toma de decisiones y asignación de prioridades con base en estados actuales y estados meta, logran un comportamiento en extremo eficiente.En síntesis, lo racional y lo emocional están de tal manera interrelacionados entre sí, que se podría decir que no sólo no son aspectos contradictorios sino que son –hasta cierto punto– complementarios.

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Cuidadores de vehiculos un trabajo.uruwilliuno.
InfoporAnónimo4/15/2015

Cuidadores de vehiculos un trabajo. Los cuidacoches de Montevideo, más de 1.500 según los registros de la comuna, ya tienen su gremio; el próximo mes inaugurarán la sede gremial y un merendero infantil. Teníamos la necesidad de nuclearnos con el objetivo de dignificar nuestro trabajo y tener acceso a beneficios sociales como cualquier otro trabajador. También buscamos brindarle tranquilidad al usuario ya que, lamentablemente, por algunos pocos compañeros, se generaliza a todos los cuidacoches. Según los registros de la comuna capitalina, en Montevideo existen 1.541 cuidacoches, de los cuales 1.261 poseen carnés permanentes, 200 certificados provisorios y 80 permisos provisionales. Un dato significativo es que del total de estos trabajadores, cerca de 600 son mujeres. Los requisitos solicitados por la IMM para acceder a la autorización son carné de buena conducta y de salud y tres fotos individuales. Cada cuidador tiene derecho a trabajar en un radio de 100 metros. Se estima, sin embargo, que otras 2.500 personas realizan este trabajo en diferentes puntos de Montevideo sin la correspondiente identificación. “El aporte al Banco de Previsión Social, el acceso al sistema mutual o que se nos proporcionen equipos de lluvia, son algunos de los puntos en los que estamos trabajando”, señala Nelson Techera, vicepresidente del gremio. Para lograr el reconocimiento de la organización gremial, la Comisión Directiva provisoria de Cuidacoches de la IMM envió una carta a todas las bancadas de ediles de la Junta Departamental planteando la necesidad de modificar el decreto –por el cual se establece el registro de cuidadores de coches– que data de 1945. También se reunieron con el presidente del deliberativo comunal, Uberfil Hernánez, e integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. La mayoría de las personas que trabajan como cuidacoches proviene de los sectores productivos más golpeados en las últimas décadas, como la vestimenta, la construcción y la metalúrgica, por ejemplo. María Viera, también integrante de la comisión provisoria del gremio, cuida automóviles en la puerta de un local bailable. Trabajó en una fábrica, luego en una empresa de limpieza pero, despido mediante, debió acudir al trabajo informal para alimentar a su familia. Necesitamos a los inspectores en la calle, ése es el respaldo que tenemos. Queremos que la oficina encargada de estos controles tenga un rol social y que incluya asistentes sociales. Hay compañeros que tienen una problemática muy variada”, reconoce Techera El no poseer ingresos fijos, ni relación de dependencia con la Intendencia los convierte en un gremio atípico, coinciden los trabajadores informales. Hay tres tipos de cuidacoches explica Corralejo. Están quienes trabajan en la zona de Autoparque, los que trabajan con boletas Zona Azul y los propineros. El jornal promedio de un ciudacoche varía, obviamente, según el día de la semana, la zona y hasta las condiciones climáticas. La media se sitúa en 150 pesos diarios, aunque muchos perciben una cifra menor por 8 o 10 horas de trabajo. El ingreso informal representa uno de los obstáculos a la hora de realizar los aportes al BPS, por lo que éstos deberán realizarse en base a un monto ficto. Según la ley vigente, deberán abonar 390 pesos mensuales para tener acceso a una pensión o jubilación; en caso que incluya Disse el monto a abonar es de 800 pesos. Fin del post todos merecen reconocer su trabajo y labor este es un servicio que tiene valor . Suerte a todos los cuidacoches.

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Tecnologia holografica uruwilliuno
Apuntes Y MonografiasporAnónimo8/4/2014

HOLOGRAFÍA El inventor de la holografía fue Dennis Gabor (1900-1981), nacido en Budapest, Hungría. Estudió y recibió su doctorado en la Technische Hochschule en Charlottenburg, Alemania, y después fue investigador de la compañía Siemens & Halske en Berlín, hasta 1933. Después se trasladó a Inglaterra, donde permaneció hasta su muerte. Viajaba muy frecuentemente a los Estados Unidos, donde trabajaba durante parte de su tiempo en los laboratorios CBS en Stanford, Conn. Dennis Gabor recibió el premio Nobel de Física, en 1971. En 1947, más de diez años antes de que se construyera el primer láser de helio-neón, Dennis Gabor buscaba un método para mejorar la resolución y definición del microscopio electrónico, compensando por medios ópticos las deficiencias de su imagen. Gabor se propuso realizar esto mediante un proceso de registro fotográfico de imágenes al que llamó holografía, que viene del griego holos, que significa completo, pues el registro que se obtiene de la imagen es completo, incluyendo la información tridimensional. El método ideado por Gabor consistía en dos pasos, el primero de los cuales era el registro, en una placa fotográfica, del patrón de difracción producido por una onda luminosa (o un haz de electrones en el caso del microscopio electrónico) cuando pasa por el objeto cuya imagen se desea formar. El segundo paso era pasar un haz luminoso a través del registro fotográfico, una vez revelado. La luz, al pasar por esta placa, se difractaba de tal manera que en una pantalla colocada adelante se formaba una imagen del objeto. Gabor no tuvo éxito con su propósito fundamental, que era mejorar las imágenes del microscopio electrónico, pero si obtuvo un método nuevo e interesante para formar imágenes. Había formado el primer holograma, aunque obviamente era muy rudimentario si lo comparamos con los modernos. Para comenzar, la imagen era muy confusa debido a que las diferentes imágenes que se producían no se separaban unas de otras. Por otro lado, las fuentes de luz coherente de la época no permitían una iluminación razonablemente intensa del holograma, lo que hacía muy difícil su observación. Sin embargo, las bases de la holografía quedaron así establecidas. En 1950 Gordon Rogers exploró la técnica de Gabor, obteniendo una idea mucho más clara de los principios ópticos que estaban en juego. Dos años más tarde, en 1952, Ralph Kirkpatrick y sus dos estudiantes, Albert Baez y Hussein El-Sum, se interesaron en la holografía y contribuyeron a ampliar los conocimientos sobre ella. El-Sum produjo la primera tesis doctoral en holografía. Adolph Lomann aplicó por primera vez en Alemania las técnicas de la teoría de la comunicación a la holografía, y como consecuencia sugirió lo que ahora se conoce como el "método de banda lateral sencilla", para separar las diferentes imágenes que se producían en el holograma. Así, los conocimientos sobre holografía avanzaban cada vez más, pero en todos estos estudios el obstáculo principal era la falta de fuentes de luz coherentes suficientemente brillantes. El método inventado por Leith y Upatnieks para hacer los hologramas consiste primeramente en la iluminación con el haz luminoso de un láser, del objeto cuya imagen se quiere registrar. Se coloca después una placa fotográfica en una posición tal que a ella llegue la luz tanto directa del láser, o reflejada en espejos planos, como la que se refleja en el objeto cuya imagen se desea registrar . Al haz directo que no proviene del objeto se le llama haz de referencia y al otro se le llama haz del objeto. Estos dos haces luminosos interfieren al coincidir sobre la placa fotográfica. La imagen que se obtiene después de revelar la placa es un patrón de franjas de interferencia. Esta es una complicada red de líneas similares a las de una rejilla de difracción, pero bastante más complejas pues no son rectas, sino muy curvas e irregulares. Observando a través del holograma como si fuera una ventana, se ve la imagen tridimensional del objeto (la imagen virtual) en el mismo lugar donde estaba el objeto originalmente. La imagen es tan real que no sólo es tridimensional o estereoscópica, sino que además tiene perspectiva variable, dentro de los límites impuestos por el tamaño del holograma. Así, si nos movemos para ver el objeto a través de diferentes regiones del holograma, el punto de vista cambia como si el objeto realmente estuviera ahí. Hologramas de computadora. Las franjas de interferencia que se obtienen con cualquier objeto imaginario o real se pueden calcular mediante una computadora. Una vez calculadas estas franjas, se pueden mostrar en una pantalla y luego fotografiar. Esta fotogralía sería un holograma sintético. Tiene la gran desventaja de que no es fácil representar objetos muy complicados con detalle. En cambio, la gran ventaja es que se puede representar cualquier objeto imaginario. Esta técnica se usa mucho para generar frentes de onda de una forma cualquiera, con alta precisión. Esto es muy útil en interferometría. Hacer un holograma no es un trabajo muy simple, pues requiere en primer lugar de conocimentos y en segundo lugar de un equipo que no todos poseen, como láseres y mesas estables. Esto hace que los hologramas sean difíciles de falsificar, pues ello requeriría, además, que el objeto y todo el proceso para hacer el holograma fueran idénticos, lo que obviamente en algunos casos puede ser imposible. Por ejemplo, el objeto puede ser un dedo con sus huellas digitales. Esto hace que la holografía sea un instrumento ideal para fabricar dispositivos de seguridad. Un ejemplo es el de una tarjeta para controlar el acceso a ciertos lugares en los que no se desea permitir libremente la entrada a cualquier persona. La tarjeta puede ser tan sólo un holograma con la huella digital de la persona. Al solicitar la entrada al lugar con acceso controlado, se introduce la tarjeta en un aparato, sobre el que también se coloca el dedo pulgar. El aparato compara la huella digital del holograma con la de la persona. Si las huellas no son idénticas, la entrada es negada. De esta manera, aunque se extravíe la tarjeta, ninguna otra persona podría usarla. Otro ejemplo muy común son los pequeños hologramas prensados que tienen las nuevas tarjetas de crédito. Estos hologramas, por ser prensados, son de los más difíciles de reproducir, por lo que la falsificación de una tarjeta de crédito se hace casi imposible. Si alguien con los conocimientos y el equipo quisiera falsificar estos hologramas lo podría hacer, pero su costo sería tan elevado que sería totalmente incosteable, a menos que lo hiciera en cantidades muy grandes a fin de que el costo se repartiera.

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El big bang resumen uruwilliuno
El big bang resumen uruwilliuno
Ciencia EducacionporAnónimo8/3/2014

El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la "nada" emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro Universo. Inmediatamente después del momento de la "explosión", cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera que al inflar un globo éste va ocupando más espacio expandiendo su superficie. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir de un 1/100 de segundo después del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día En 1948 el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaître del núcleo primordial. Gamow planteó que el Universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la Gran Explosión o Big Bang, cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del Universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos. Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang, y los elementos más pesados se produjeron más tarde, dentro de las estrellas. Sin embargo, la teoría de Gamow proporciona una base para la comprensión de los primeros estadios del Universo y su posterior evolución. A causa de su elevadísima densidad, la materia existente en los primeros momentos del Universo se expandió con rapidez. Al expandirse, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto explica la expansión del Universo y la base física de la ley de Hubble. Según se expandía el Universo, la radiación residual del Big Bang continuó enfriándose, hasta llegar a una temperatura de unos 3 K (-270 °C). Estos vestigios de radiación de fondo de microondas fueron detectados por los radioastrónomos en 1965, proporcionando así lo que la mayoría de los astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big Bang. Uno de los grandes problemas científicos sin resolver en el modelo del Universo en expansión es si el Universo es abierto o cerrado (esto es, si se expandirá indefinidamente o se volverá a contraer). Un intento de resolver este problema es determinar si la densidad media de la materia en el Universo es mayor que el valor crítico en el modelo de Friedmann. La masa de una galaxia se puede medir observando el movimiento de sus estrellas; multiplicando la masa de cada galaxia por el número de galaxias se ve que la densidad es sólo del 5 al 10% del valor crítico. La masa de un cúmulo de galaxias se puede determinar de forma análoga, midiendo el movimiento de las galaxias que contiene. Al multiplicar esta masa por el número de cúmulos de galaxias se obtiene una densidad mucho mayor, que se aproxima al límite crítico que indicaría que el Universo está cerrado. La diferencia entre estos dos métodos sugiere la presencia de materia invisible, la llamada materia oscura, dentro de cada cúmulo pero fuera de las galaxias visibles. Hasta que se comprenda el fenómeno de la masa oculta, este método de determinar el destino del Universo será poco convincente. Muchos de los trabajos habituales en cosmología teórica se centran en desarrollar una mejor comprensión de los procesos que deben haber dado lugar al Big Bang. La teoría inflacionaria, formulada en la década de 1980, resuelve dificultades importantes en el planteamiento original de Gamow al incorporar avances recientes en la física de las partículas elementales. Estas teorías también han conducido a especulaciones tan osadas como la posibilidad de una infinidad de universos producidos de acuerdo con el modelo inflacionario. Sin embargo, la mayoría de los cosmólogos se preocupa más de localizar el paradero de la materia oscura, mientras que una minoría, encabezada por el sueco Hannes Alfvén, premio Nobel de Física, mantienen la idea de que no sólo la gravedad sino también los fenómenos del plasma, tienen la clave para comprender la estructura y la evolución del Universo.

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Frontera del universo uruwilli1
Ciencia EducacionporAnónimo8/17/2014

El Espacio: la última frontera Desde que la Humanidad tomó consciencia de su existencia, hace cientos de miles de años, dirigió su mirada al firmamento tratando de entender qué eran aquellas luces que se encendían todas las noches, y que rotaban en la bóveda celeste al paso de las horas y de las estaciones. De alguna manera, desde siempre sospechó que allí estarían las claves de todo: de nuestro origen, de nuestra naturaleza, de nuestro futuro… Y noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo, observó las estrellas y fue aprendiendo de ellas. Tuvieron que pasar cientos de miles de años hasta que hemos logrado tener cierta certeza de qué es lo hay más allá de la Tierra. Primero, en nuestra Galaxia, más tarde en otras galaxias, finalmente, hasta los mismos confines en el espacio y en el tiempo del Universo observable. Pero durante todo este tiempo, la única información que la Humanidad recibió del Cosmos era la radiación electromagnética que le llegaba en forma de luz en el rango visible. En un claro ejemplo de adaptación múltiple, en nuestro planeta se conjugan tres hechos que son esenciales para entender la Historia de la Astronomía: · En primer lugar, nuestro Sol tiene una temperatura superficial (unos 5.600 K) tal que su máximo de emisión se encuentra a una longitud de onda correspondiente a la luz amarilla. Nuestro Sol es una estrella bastante común, y de hecho estrellas de masa similar (y por lo tanto temperatura y color similares) al Sol son las más abundantes en el Universo. · La atmósfera de la Tierra tiene una composición tal que deja pasar sin apenas absorción toda la luz procedente del Sol en torno al color de su máxima emisión. La evolución de la vida en la Tierra habría sido muy diferente en caso contrario. · Tras un largo proceso de adaptación, el ojo humano, como el de la mayoría de los seres vivos, tiene su máxima sensibilidad en el color amarillo. Gracias a estas circunstancias la Humanidad ha tenido acceso a la visión directa de las estrellas más comunes del Universo desde el principio de los tiempo. Y como siempre ocurre, durante mucho tiempo estuvo convencido de que realmente no había más que aquello que veía. A lo largo del siglo XX los astrofísicos fueron desentrañando poco a poco los mecanismos por los que las estrellas se formaban, evolucionaban, generaban su luz, morían…. La Física alanzó un nivel de desarrollo tal que se pudo empezar a hacer predicciones fiables de fenómenos que no se podían ver. Así, los teóricos fueron postulando que realmente, además de la luz visible que podíamos ver, el Cosmos debía de ser mucho más rico: había muchos procesos físicos que tenían que emitir en otros rangos del espectro electromagnético. La solución es evidente, pero complicada y muy cara: instalemos nuestros telescopios en el Espacio, fuera de la atmósfera terrestre. De esta manera podremos acceder a toda la emisión electromagnética procedente del Cosmos y, además, evitamos la perturbación en las imágenes que producen las turbulencias atmosféricas. Hoy en día, toda una flotilla de Observatorios Espaciales escudriñan hasta el último rincón del Universo. Combinando la información que cada rango de energía nos proporciona hemos logrado desarrollar una imagen del Cosmos inmensamente más completa y rica que la que teníamos hasta hace pocos años. Pero llegar hasta este punto no ha sido fácil. Fue necesario el esfuerzo de muchos científicos e ingenieros, en circunstancias con frecuencia muy difíciles, desarrollar cohetes potentes y fiables como los que hoy tenemos.

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Los universos paralelos parte 1.uruwilliuno.
Los universos paralelos parte 1.uruwilliuno.
Apuntes Y MonografiasporAnónimo3/9/2015

Los universos paralelos parte 1. El origen de la conjetura de los universos paralelos está estrechamente conectado con la introducción de la idea de la mecánica cuántica a comienzos del siglo XX. La mecánica cuántica, una rama de la física que estudia el mundo infinitesimal, predice el comportamiento de objetos a escalas realmente pequeñas. Los físicos tienen dificultades para encontrar un buen modelo matemático del comportamiento de la materia cuántica, debido a que hay materia que exhibe signos de movimientos tipo partícula y al mismo tiempo de onda. Por ejemplo, el fotón puede viajar verticalmente (arriba y abajo) mientras se mueve horizontalmente (adelante y atrás). Tal comportamiento contrasta enormemente con el de los objetos visibles a simple vista; todo lo que vemos se mueve como onda o partícula. Esta teoría de dualidad de la materia ha sido llamada Principio de Incertidumbre de Heisenberg (PIH), que establece que el acto de observación altera cantidades como el momento y posición. En relación a la mecánica cuántica, este efecto del observador puede impactar la forma –partícula u onda- del objeto cuántico durante las mediciones. Las teorías cuánticas posteriores, como la interpretación de Copenhague de Niels Bohr, usan el PIH para enunciar que un objeto observado no conserva su naturaleza dual y solo puede comportarse en un estado. En lugar de eso, afirmó que la observación de la materia cuántica crea una “división” en el universo. En otras palabras, dijo que el Universo hace copias de sí mismo para dar cuenta de todas las posibilidades y estos duplicados se desarrollarán independientemente. Cada vez que un fotón es medido, por ejemplo, un científico en un universo lo analizará en forma de onda y el mismo científico en otro universo lo analizará en forma de partícula. Cada uno de estos universos ofrece una realidad única e independiente que coexiste con otros universos paralelos. Si la hipótesis IMM de Everett es correcta, tiene muchas ramificaciones que transforman completamente nuestra percepción de la vida. Cualquier acción que tenga más de un resultado posible produce una división en el universo. Por lo tanto, hay una cantidad infinita de universos paralelos y copias infinitas de cada persona. Estas copias tienen rasgos faciales y corporales idénticos, pero no tienen personalidades idénticas (uno puede ser agresivo y otro puede ser tranquilo) debido a que cada uno experimenta consecuencias diferentes. El número infinito de realidades alternas también sugiere que nadie puede conseguir logros únicos. Cada persona –o alguna versión de esa persona en un universo paralelo- lo ha logrado o lo logrará todo. La implicación más inquietante de los universos paralelos es que nuestra percepción del mundo nunca es real. Nuestra “realidad” en un momento exacto en un universo paralelo será completamente distinta a la de otro mundo; solo es un pequeño producto de una realidad infinita y absoluta. Puedes creer que estás leyendo este artículo en esta ocasión, pero hay muchas copias de ti que no lo están haciendo. De hecho, incluso eres el autor de este artículo en alguna realidad lejana. Por lo tanto, ganar premios y tomar decisiones ¿importa si podemos perder esos premios y hacer elecciones diferentes? ¿Es importante vivir si en realidad podemos estar muertos en algún otro lugar? continuara..

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Los satelites parte 1. uruwilliuno.
Apuntes Y MonografiasporAnónimo3/7/2015

Los satelites parte 1. La palabra satélite artificial se convirtió en una realidad el 4 de octubre de 1957, con la colocación en órbita terrestre del Sputnik 1. A partir de entonces miles de cuerpos artificiales con funciones muy diversas, científicas, militares, meteorológicos, comunicaciones, etc., han sido puestos en órbita tanto alrededor de la Tierra, como de otros planetas y satélites naturales de otros planetas. Un satélite permanece en órbita alrededor de la Tierra (o de otro cuerpo celeste) cuando la fuerza de atracción gravitacional está equilibrada con la fuerza centrífuga. Como la fuerza de gravedad ejercida por un cuerpo celeste disminuye en proporción inversa al cuadrado de la distancia, cuanto más alto esté situado el satélite, menor será la fuerza de atracción gravitacional y menor, por consiguiente, su velocidad orbital. A 160 km. de distancia de la Tierra, un satélite necesita, para permanecer en órbita, una velocidad de aproximadamente 28.000 km./h.; a 500 km. de distancia es suficiente una velocidad de unos 27.000 km./h.; a 5.000 km. de distancia, la velocidad desciende a 21.000 km./h. Naturalmente, cuanto más alta es la órbita, mayor es el tiempo empleado por el satélite para realizar una vuelta alrededor de la Tierra (periodo). Los periodos orbitales de los tres casos tomados en consideración son respectivamente, 1h 28m, lh 34m y 3h 17m. Una órbita particularmente especial es la que está a 36.000 km. de la Tierra, donde el satélite emplea exactamente 24 horas para realizar una vuelta completa. Esto significa que, con respecro a un cierto punto geográfico de nuestro planeta, el satélite permanece inmóvil porque su período orbital coincide con el de rotación de la Tierra. Una órbita de este tipo se llama sincrónica o geoestacionaria. continuara satelites parte 2.

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Pulsares.uruwilliuno.
Pulsares.uruwilliuno.
Ciencia EducacionporAnónimo2/27/2015

Pulsares. Los Púlsares son fuentes de ondas de radio que vibran con periodos regulares. Se detectan mediante radiotelescopios. La palabra Púlsar es un acrónimo de "pulsating radio source", fuente de radio pulsante. Se requieren relojes de extraordinaria precisión para detectar cambios de ritmo, y sólo en algunos casos. Los estudios indican que un púlsar es una estrella de neutrones pequeña que gira a gran velocidad. El más conocido está en la nebulosa de Cangrejo. Su densidad es tan grande que, en ellos, la materia de la medida de una bola de bolígrafo tiene una masa de cerca de 100.000 toneladas. Emiten una gran cantidad de energía. El campo magnético, muy intenso, se concentra en un espacio reducido. Esto lo acelera y lo hace emitir un haz de radiaciones que, aquí, recibimos como ondas de radio a través de radiotelescopios. Los pulsares fueron descubiertos en 1967 por Anthony Hewish y Jocelyn Bell en el observatorio de radio astronomía en Cambridge. Se conocen muchas estrellas pulsantes, pero sólo dos, la Pulsar del Cangrejo, y la Pulsar de la Vela, emiten pulsos visibles detectables. Se sabe que estas dos también emiten pulsos de rayos gamma, y una, la del Cangrejo, también emite pulsos de rayos-X. La regularidad de los pulsos es fenomenal: los observadores pueden ahora predecir los tiempos de llegada de los pulsos con antelación de un año, con una precisión mejor que un milisegundo. Las pulsantes son estrellas de neutrones fuertemente magnetizadas. La rápida rotación, por tanto, las hace poderosos generadores eléctricos, capaces de acelerar las partículas cargadas hasta energías de mil millones de millones de Voltios. Los pulsares se han encontrado principalmente en la Vía Láctea. Un escrutinio completo es imposible, ya que los pulsares débiles solo pueden ser detectados si están cercanos. Los sondeos de radio ya han cubierto casi todo el cielo. Sus distancias pueden medirse a partir de un retardo en los tiempos de llegada de los pulsos observados en las radio frecuencias bajas; el retardo depende de la densidad de los electrones en el gas interestelar, y de la distancia recorrida. Extrapolando a partir de esta pequeña muestra de pulsares detectables, se estima que hay al menos 200.000 pulsares en toda nuestra Galaxia. Considerando aquellos pulsares cuyos haces de faro no barren en nuestra dirección, la población total debería alcanzar un millón. Cada pulsar emite durante cerca de cuatro millones de años; después de este tiempo ha perdido tanta energía rotacional que no puede producir pulsos de radio detectables. Si conocemos la población total (1.000.000), y el tiempo de vida (4.000.000 de años), podemos deducir que un nuevo pulsar debe nacer cada cuatro años, asumiendo que la población permanece estable. Recientemente se han encontrado pulsares en cúmulos globulares. Se piensa que han sido formados allí por la acreción de materia en estrellas enanas blancas que forman parte de sistemas binarios. Otros púlsares nacen en explosiones de supernovas. Si todos los pulsares fuesen nacidos en explosiones de supernovas, podríamos predecir que debería haber una supernova en nuestra Galaxia cada cuatro años, pero esto no está todavía claro.

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Las ondas cerebrales. uruwilliuno.
Ciencia EducacionporAnónimo2/25/2015

Las ondas cerebrales. En neurociencia, hay cinco frecuencias de ondas cerebrales distintas, a saber, Beta, Alfa, Theta, Delta y los menos conocidos Gamma. Aprendiendo control de la mente en los estados más profundos de la conciencia que se abre al mundo de su mente subconsciente, donde usted puede crear su realidad a su antojo y con una precisión exacta. Cada frecuencia, medida en ciclos por segundo (Hz), tiene su propio conjunto de características que representa un nivel específico de la actividad cerebral y por lo tanto un estado único de la conciencia. Beta (14-40Hz): las ondas cerebrales beta se asocian con la conciencia normal de vigilia y un mayor estado de alerta, la lógica y el razonamiento crítico. Al usted realizar sus actividades diarias, usted está en Beta. Alfa (7.5-14Hz): las ondas cerebrales Alfa están presentes en una profunda relajación con los ojos cerrados y por lo general, mientras se sueña despierto. La conciencia individual relajada alcanzada durante la meditación de luz es característica de Alfa y es óptima para programar tu mente para el éxito. Theta (4-7.5Hz): las ondas cerebrales theta están presentes durante la meditación profunda y sueño ligero, incluyendo el estado de sueño REM. Theta es el reino de la mente subconsciente. Delta (0.5-4Hz): La frecuencia Delta es el más lenta y está presente en el sueño profundo, sin sueños y en una meditación trascendental muy profunda, donde la conciencia está completamente separada. Delta es el reino de la mente inconsciente. Es la puerta de entrada a la mente universal y el inconsciente colectivo, en donde la información recibida está disponible de otro modo en el nivel consciente. Gamma (por encima de 40 Hz): El rango más recientemente descubierto es Gamma, que es el más rápido en frecuencia, por encima de 40 Hz (algunos investigadores no distinguen las ondas Beta de las Gamma). Aunque se sabe poco de este estado de ánimo, la investigación inicial muestra que las ondas gamma están asociadas con explosiones de perspicacia y de alto nivel de procesamiento de la información.

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