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aatd1996

Usuario (Argentina)

Primer post: 17 nov 2010Último post: 7 jun 2013
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Dominio .com.ar Gratis + Host gratis sin publicidad
InfoporAnónimo2/22/2011

En el siguiente tutorial les explicare como obtener un dominio del tipo "tupaginaweb.com.ar" completamente Gratis!! 142fc496eac1104b24ae30fdcb1cffa1 Preguntas frecuentes: 1)¿Tengo que ser mayor de 18 años para registrar un dominio .ar? No, no hace falta ser mayor de edad 2)¿Que es la entidad registrante? La entidad registrante es la persona q va ser titular o dueña del dominio 3)¿Que es la persona responsable? La persona responsable es la "encargada" de la entidad, por si llega haber algún problema o algo se contactan con esta. 4)¿Cuantos dominios puedo registrar por Entidad? Todos los q quieras, no hay ningún limite pare registrar dominios. 5)¿Puedo registrar un dominio .ar siendo extranjero? Si, podes pero tenes q residir en Argentina, o inventar los datos a la hora del registro Si tienen alguna otra pregunta vean en la sección de "Preguntas frecuentes" de www.nic.ar Requisitos: 1) Ser una persona paciente el registro completo lleva masomenos 20 días. 2) Tener un mail de gmail, o usar el Thunderbird, Outlook Express, o algún programa parecido para contestar los mails, mas adelante les explicare porque. 3) Entender q el tiempo q se tarda en registrar el dominio.com.ar vale la pena , ya q es corto y además fácil de recordar. Parte 1/3 Alta de la Entidad 1) Como primer paso debemos entrar en www.nic.ar y dirigirnos a "Tramites vía web" 2) Luego tienen q ir a "altas" ---> "Entidades" 3) Una vez dentro de entidades nos pedirá el mail, lo completamos. Aviso: RECUERDEN, sino tienen un mail de Gmail es mejor q se registren uno o si quieren usar su Hotmail o otro tienen q utilizar un programa como el Thunderbird u Outlook Express,. 4) Ahora tendrán q completar los datos de la Entidad, no es necesario q pongan sus datos reales si quieren los pueden inventar pero RECUERDEN anotarlos en otro lado, sobretodo el nombre, porque después tendrán q utilizarlos, sino les genera desconfianza pongan sus datos reales. 5) A continuación tendrán q completar su CUIT/CUIL o DNI, solo tienen q llenar UN campo, los números q ingresan NO tienen q ir con "punto" o "guiones" ni nada para separarlos. 6) Ahora verán todos los datos q completaron antes de tocar continuar revísenlos, si ven algo mal tocan en "modificar" y lo cambian sino hagan click en "confirmar" 7) Si todo está bien van a ver el texto en donde se les informa q se envió el mail a su cuenta de mail. 8) ahora entran a su Gmail o en su defecto abren su programa para contestar mails, y tendrán q contestar el mail, ES MUY IMPORTANTE q no modifiquen ABSOLUTAMENTE NADA DE NADA, por q sino les dará error en el tramite. Por eso no pueden usar una cuenta de Hotmail, ya q este al mandar un mail siempre pone un texto abajo de todo con un link de publicidad y por ese motivo les daría error. Para mandar correctamente el mail hagan estos pasos: a) Seleccionan TODO (incluyendo las *****) el texto del mail y lo copian. b) Hacen click en Responder y borran todo el texto sin dejar un espacio ni nada. c) Pegan el mensaje q copiaron antes, y revisen si abajo de todo o arriba se les escapo algún Enter o un espacio. d) Modifiquen el Asunto del Mensaje, borrándole el "Re:" q se agrega. Y luego envíen el mail 9) Ya empezaron el trámite de registro de entidad, ahora tendrán q esperar entre 12 a 48 hs ah q les llegue un mail diciéndoles si se activo o no el registro. Si les dio error simplemente vuelvan hacer todo el proceso anterior y revisen mejor todos los pasos. Si el mail dice q se activo van a tener q esperar otra vez, masomenos entre 24 a 72 hs, para q les llegue otro mail diciéndoles q se termino el proceso de registro de entidad. Parte 2/3 Alta de Persona: Luego de terminar el trámite de alta de Entidad, tienen q hacer el trámite de Alta de Persona 1) Entrar en www.nic.ar e ir a "Tramites vía web" 2) Luego tienen q ir a "altas" ---> "Personas" 3) Ahora nos pedirá un mail. 4) Completamos los datos, podemos poner los mismos q usamos para completar la entidad o poner unos nuevos, les recomiendo q pongan los mismos o similares, lo más importante es el nombre. 5) Luego nos pedirá q elijamos una entidad a la q pertenece la persona, tendrán q poner el nombre de la entidad q registraron y luego hacer click en buscar. 6) Ahora les aparecerá la lista de entidades con el nombre q pusieron anteriormente, busquen la suya y denle a continuar Nota: si no encuentran su entidad toquen el botón de "reformular" para volver a buscar. 7) Les mostraran los datos q completaron, los revisan y le dan click a "confirmar" si ven algo mal lo cambian con el botón de "modificar" 8) Ahora les aparecerá un texto donde dice q les fue mandado el mail. 9) Van a su Gmail o su programa para contestar mails, y reenvían el mail sin modificar nada repitiendo los pasos mencionados en el punto 8 de la parte 1 10) Ya empezaron el trámite de registro de persona, ahora tienen q esperar entre 12 a 48 hs ah q les llegue un mail diciéndoles si se activo o no el registro. Si les dio error simplemente vuelvan hacer todo el proceso anterior de la parte 2 y revisen mejor todos los pasos. Si el mail dice q se activo van a tener q esperar otra vez, masomenos entre 24 a 72 hs, para q les llegue otro mail diciéndoles q se termino el proceso de registro de persona. Parte 3/3 Registro del Domino: 1) Entrar en www.nic.ar y en el cuadro de "Consulta de dominios", probar hasta q encontremos un dominio q nos guste y este libre, también si quieren en vez de registrarlo como .com.ar puede variar en net.ar o org.ar, pero no se los recomiendo ya q .com es el más usado y va ser mas fácil q lo recuerden nuestros visitantes. 2) Después de q ya hayamos obtenido el nombre de nuestro dominio vamos a "Registrar dominio" 3) Ahora tendremos q completar el nombre de dominio q elegimos anteriormente, y poner nuestro mail 4) Después nos llevara a elegir la "Entidad registrante" acá tenemos q poner el nombre de la entidad q registramos en la parte 1, luego nos saldrá la lista de las entidades elegimos la nuestra, y después nos va mostrar el DNI o CUIT/CUIL de la entidad y le damos a continuar. 5) Ahora tenemos q ingresar el de la "persona" q registramos en la parte 2, nos saldrá la lista elegimos la nuestra y click a continuar 6) Verán q les dan 2 opciones, una es "Reservar" esta sirve en el caso de q todavía no tengan Proveedor de Servicios Internet (ISP) q les brinde las DNS, y la otra es "Delegar" q es la q elegiremos nosotros ya q contamos con las DNS para poder delegar el dominio. 7) Después de eso van a tener q completar los datos de las DNS Tienen q poner estos datos: Servidor Primario Dirección IP: 209.190.16.82 Nombre: ns1.byet.org Servidor Secundario Dirección IP: 209.190.16.83 Nombre: ns2.byet.org Nota: Si quieren pueden poner un tercer servidor, pero no es necesario, igual estos son los datos Dirección IP: 209.190.16.84 Nombre: ns3.byet.org 8) Después de completar las DNS tendrán q elegir al Servidor de ISP y su administrador, simplemente buscan los nombres q están predefinidos y seleccionan al 1º de la lista. 9) Ya terminaron de completar los datos, ahora verán en pantalla los mismos, como siempre revísenlos a ver si está todo bien, si llega haber algo mal simplemente retrocedan con el botón de su navegador 10) Después de mirar los datos van a tener q completar el formulario anti-spam, poniendo las letras y números q aparecen en la imagen, tengan CUIDADO porque se diferencian las Mayúsculas de las Minúsculas así q fíjense bien lo q completan, después de eso tendrán q tildar la casilla de "He leído y acepto la Normativa vigente para el registro de nombres de dominio Internet en Argentina." y hacen click en "Confirmar" 11) Ahora les saldrá el texto diciéndoles q se les envió el mail, entran en su Gmail o programa para contestar mails, y siguen los mismos pasos q hicieron anteriormente en la parte 1 y 2 para contestar el mail. 12) Listo ya empezaron el trámite para registrar su dominio, ahora tienen q esperar entre 12 a 48 hs ah q les llegue un mail diciéndoles si se activo o no el registro. Si les dio error simplemente vuelvan hacer todo el proceso anterior de la parte 3 y revisen mejor todos los pasos. Si el mail dice q se activo van a tener q esperar, esta vez masomenos entre 7 a 15 días, para q les llegue otro mail diciéndoles q se termino el proceso del registro del dominio y después van a tener q esperar 48hs mas hasta q se actualicen las DNS y puedan direccionar el dominio en su cuenta. Eso es todo, no es muy complicado hacer los trámites, lo mas difícil es esperar , si tienen algún problema solo postéenlo. Para usar esos datos: Servidor Primario Dirección IP: 209.190.16.82 Nombre: ns1.byet.org Servidor Secundario Dirección IP: 209.190.16.83 Nombre: ns2.byet.org deben usar el host Http://www.***/ Les dejo el host gratis y sus caracteristicas: Bienvenido a Eshost Hosting gratuito sin publicidad Desde una web personal hasta una pequeña compañia, Eshost te ofrece alojamiento gratuito completamente libre de publicidad Eshost es un hosting gratuito, creado a través del servicio Byet como muchos otros. Byet otorga a los administradores la posibilidad de colocar publicidad a las paginas alojadas. Que es lo que hace el 90% de los servicios, Pero a los administradores de eshost no les gusta la publicidad, así que brindamos lo máximo posible sin colocar publicidad. Caracteristicas Principales * Cuenta de FTP y Administrador de Archivos * Panel de Control e Instalador automatico de scripts y CMS * Bases de Datos MySQL y soporte PHP * Soporte técnico gratuito (Foro) * Addon domains, Parked Domains, y Sub-Dominios * No hay anuncios! Caracteristicas completas Especificaciones de la cuenta * 250MB de capacidad * 10GB de transferencia mensual Dominios * 5 Addon Domains * 5 parqued domains * 5 subdominios a partir de los ya existentes o de los tuyos MySQL * 3 bases de datos MySQL * PhpMyAdmin Gestión de archivos * Cuenta FTP * Administrador de archivos en linea * Permitidos todos los tipos de archivos Email * Ilimitadas cuentas de correo POP * WebMail * PHP SendMail Permitido Instalador automatico de scripts * Instalador tipo fantastico * Foro PHPBB al instante * Foro SMF al instante Estadisticas * Estadisticas del uso del espacio en disco * Estadisticas del uso del ancho de banda * Estadisticas del uso de CPU Caracteristicas de la cuenta * Activacion instantanea * No es necesario postear en el foro para activar la cuenta * Panel de control Vista Panel * Protege tus carpetas con contraseña * Herramientas de red VistaPanel: Panel de control de alojamiento gratuito Cada cuenta de alojamiento gratuito incluye un poderoso VistaPanel. Se trata de un centro de control avanzado para su sitio web y dominios, que te permite agregar dominios, subdominios o parquear un dominio existente en su página web gratis, crear bases de datos MySQL y utilizando el administrador de MySQL y PHP MyAdmin puede editar sus bases de datos, ejecutar consultas, importar y exportar datos de SQL. Puede comprobar el uso de sus sitios web con el módulo de estadísticas incluidas en Disk Space. La subida de archivos no podría ser más sencillo con el VistaPanel utilizando el administrador de archivos integrado o usando el dedicado FTP Junto con todo esto, ofrecemos gratis FTP, PHP 5, MySQL y nuestra característica popular: El instalador tipo fantastico con el que podrás instalar muchos scripts como phpBB2 y phpBB3, Wordpress, Zen-Cart, osCommerce, MyBB, UseBB, 4images, Coppermine, SMF, Joomla, XOOPS, CuteNews, Mambo, WikiWig y muchos más! No es necesario esperar mucho tiempo para cargar los archivos, Nuestra instalador automatico despliega sus archivos en segundos.! Una ves ya registrado su dominio y ya creada su cuenta en el host realise lo siguiente: Si quieres tener tu propio nombre de dominio en eshost has lo siguiente: Obviamente lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta en eshost. Por default obtendras un nombre de dominio del tipo mipagina.*** Ahora veamos como obtener uno del tipo pagina.com ; pagina.com.ar ; pagina.***, etc, como más te guste. 1. Primero tienes que registrar el nombre de dominio en alguna página que ofrezca ese tipo de servicios. Por lo general solo es checar que el nombre esté disponible y proceder con el registro de usuario con su respectivo nombre dominio. 2. La mayoría de esos sitios te pedirá los DNS con sus respectivas direcciones IP, los cuales encuentras aquí en el caso de que no pidan IP, solo pon ns1.*** y ns2.*** 3. Ve a tu Cpanel y dirijete a addon domains 4. En la siguiente caja de texto ingresa tu nombre de dominio que ya has registrado previamente y presiona el botón Create Domain 5. Ahora abre tu cliente ftp, o el webftp del panel, el que más te guste pues. Ahora deberías de ver una carpeta con el nombre htdocs y otra carpeta con el nombre de dominio que has elegido. Bueno abrimos la carpeta de tuweb.com.ar (en tu caso la carpeta tendrá el nombre de dominio que tu elegiste), y adentro hay una carpeta llamada htdocs, abrimos esa carpeta y subimos los archivos de nuestro sitio allí. Ahora deberías de poder entrar a tu página con tu nuevo nombre de dominio, en este caso tuweb.com.ar Si tu sitio no carga o te envía a la página de error, es porque tienes que esperar a que se actualicen los DNS. Por lo general no suele demorar más de 2 días. No desesperes Grin. Aunque esto depende de con que empresa hayas registrado el nombre.

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En el siguiente tutorial les explicare como obtener un dominio del tipo "tupaginaweb.com.ar" completamente Gratis!! 142fc496eac1104b24ae30fdcb1cffa1 Preguntas frecuentes: 1)¿Tengo que ser mayor de 18 años para registrar un dominio .ar? No, no hace falta ser mayor de edad 2)¿Que es la entidad registrante? La entidad registrante es la persona q va ser titular o dueña del dominio 3)¿Que es la persona responsable? La persona responsable es la "encargada" de la entidad, por si llega haber algún problema o algo se contactan con esta. 4)¿Cuantos dominios puedo registrar por Entidad? Todos los q quieras, no hay ningún limite pare registrar dominios. 5)¿Puedo registrar un dominio .ar siendo extranjero? Si, podes pero tenes q residir en Argentina, o inventar los datos a la hora del registro Si tienen alguna otra pregunta vean en la sección de "Preguntas frecuentes" de www.nic.ar Requisitos: 1) Ser una persona paciente el registro completo lleva masomenos 20 días. 2) Tener un mail de gmail, o usar el Thunderbird, Outlook Express, o algún programa parecido para contestar los mails, mas adelante les explicare porque. 3) Entender q el tiempo q se tarda en registrar el dominio.com.ar vale la pena , ya q es corto y además fácil de recordar. Parte 1/3 Alta de la Entidad 1) Como primer paso debemos entrar en www.nic.ar y dirigirnos a "Tramites vía web" 2) Luego tienen q ir a "altas" ---> "Entidades" 3) Una vez dentro de entidades nos pedirá el mail, lo completamos. Aviso: RECUERDEN, sino tienen un mail de Gmail es mejor q se registren uno o si quieren usar su Hotmail o otro tienen q utilizar un programa como el Thunderbird u Outlook Express,. 4) Ahora tendrán q completar los datos de la Entidad, no es necesario q pongan sus datos reales si quieren los pueden inventar pero RECUERDEN anotarlos en otro lado, sobretodo el nombre, porque después tendrán q utilizarlos, sino les genera desconfianza pongan sus datos reales. 5) A continuación tendrán q completar su CUIT/CUIL o DNI, solo tienen q llenar UN campo, los números q ingresan NO tienen q ir con "punto" o "guiones" ni nada para separarlos. 6) Ahora verán todos los datos q completaron antes de tocar continuar revísenlos, si ven algo mal tocan en "modificar" y lo cambian sino hagan click en "confirmar" 7) Si todo está bien van a ver el texto en donde se les informa q se envió el mail a su cuenta de mail. 8) ahora entran a su Gmail o en su defecto abren su programa para contestar mails, y tendrán q contestar el mail, ES MUY IMPORTANTE q no modifiquen ABSOLUTAMENTE NADA DE NADA, por q sino les dará error en el tramite. Por eso no pueden usar una cuenta de Hotmail, ya q este al mandar un mail siempre pone un texto abajo de todo con un link de publicidad y por ese motivo les daría error. Para mandar correctamente el mail hagan estos pasos: a) Seleccionan TODO (incluyendo las *****) el texto del mail y lo copian. b) Hacen click en Responder y borran todo el texto sin dejar un espacio ni nada. c) Pegan el mensaje q copiaron antes, y revisen si abajo de todo o arriba se les escapo algún Enter o un espacio. d) Modifiquen el Asunto del Mensaje, borrándole el "Re:" q se agrega. Y luego envíen el mail 9) Ya empezaron el trámite de registro de entidad, ahora tendrán q esperar entre 12 a 48 hs ah q les llegue un mail diciéndoles si se activo o no el registro. Si les dio error simplemente vuelvan hacer todo el proceso anterior y revisen mejor todos los pasos. Si el mail dice q se activo van a tener q esperar otra vez, masomenos entre 24 a 72 hs, para q les llegue otro mail diciéndoles q se termino el proceso de registro de entidad. Parte 2/3 Alta de Persona: Luego de terminar el trámite de alta de Entidad, tienen q hacer el trámite de Alta de Persona 1) Entrar en www.nic.ar e ir a "Tramites vía web" 2) Luego tienen q ir a "altas" ---> "Personas" 3) Ahora nos pedirá un mail. 4) Completamos los datos, podemos poner los mismos q usamos para completar la entidad o poner unos nuevos, les recomiendo q pongan los mismos o similares, lo más importante es el nombre. 5) Luego nos pedirá q elijamos una entidad a la q pertenece la persona, tendrán q poner el nombre de la entidad q registraron y luego hacer click en buscar. 6) Ahora les aparecerá la lista de entidades con el nombre q pusieron anteriormente, busquen la suya y denle a continuar Nota: si no encuentran su entidad toquen el botón de "reformular" para volver a buscar. 7) Les mostraran los datos q completaron, los revisan y le dan click a "confirmar" si ven algo mal lo cambian con el botón de "modificar" 8) Ahora les aparecerá un texto donde dice q les fue mandado el mail. 9) Van a su Gmail o su programa para contestar mails, y reenvían el mail sin modificar nada repitiendo los pasos mencionados en el punto 8 de la parte 1 10) Ya empezaron el trámite de registro de persona, ahora tienen q esperar entre 12 a 48 hs ah q les llegue un mail diciéndoles si se activo o no el registro. 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Parte 3/3 Registro del Domino: 1) Entrar en www.nic.ar y en el cuadro de "Consulta de dominios", probar hasta q encontremos un dominio q nos guste y este libre, también si quieren en vez de registrarlo como .com.ar puede variar en net.ar o org.ar, pero no se los recomiendo ya q .com es el más usado y va ser mas fácil q lo recuerden nuestros visitantes. 2) Después de q ya hayamos obtenido el nombre de nuestro dominio vamos a "Registrar dominio" 3) Ahora tendremos q completar el nombre de dominio q elegimos anteriormente, y poner nuestro mail 4) Después nos llevara a elegir la "Entidad registrante" acá tenemos q poner el nombre de la entidad q registramos en la parte 1, luego nos saldrá la lista de las entidades elegimos la nuestra, y después nos va mostrar el DNI o CUIT/CUIL de la entidad y le damos a continuar. 5) Ahora tenemos q ingresar el de la "persona" q registramos en la parte 2, nos saldrá la lista elegimos la nuestra y click a continuar 6) Verán q les dan 2 opciones, una es "Reservar" esta sirve en el caso de q todavía no tengan Proveedor de Servicios Internet (ISP) q les brinde las DNS, y la otra es "Delegar" q es la q elegiremos nosotros ya q contamos con las DNS para poder delegar el dominio. 7) Después de eso van a tener q completar los datos de las DNS Tienen q poner estos datos: Servidor Primario Dirección IP: 209.190.16.82 Nombre: ns1.byet.org Servidor Secundario Dirección IP: 209.190.16.83 Nombre: ns2.byet.org Nota: Si quieren pueden poner un tercer servidor, pero no es necesario, igual estos son los datos Dirección IP: 209.190.16.84 Nombre: ns3.byet.org 8) Después de completar las DNS tendrán q elegir al Servidor de ISP y su administrador, simplemente buscan los nombres q están predefinidos y seleccionan al 1º de la lista. 9) Ya terminaron de completar los datos, ahora verán en pantalla los mismos, como siempre revísenlos a ver si está todo bien, si llega haber algo mal simplemente retrocedan con el botón de su navegador 10) Después de mirar los datos van a tener q completar el formulario anti-spam, poniendo las letras y números q aparecen en la imagen, tengan CUIDADO porque se diferencian las Mayúsculas de las Minúsculas así q fíjense bien lo q completan, después de eso tendrán q tildar la casilla de "He leído y acepto la Normativa vigente para el registro de nombres de dominio Internet en Argentina." y hacen click en "Confirmar" 11) Ahora les saldrá el texto diciéndoles q se les envió el mail, entran en su Gmail o programa para contestar mails, y siguen los mismos pasos q hicieron anteriormente en la parte 1 y 2 para contestar el mail. 12) Listo ya empezaron el trámite para registrar su dominio, ahora tienen q esperar entre 12 a 48 hs ah q les llegue un mail diciéndoles si se activo o no el registro. Si les dio error simplemente vuelvan hacer todo el proceso anterior de la parte 3 y revisen mejor todos los pasos. Si el mail dice q se activo van a tener q esperar, esta vez masomenos entre 7 a 15 días, para q les llegue otro mail diciéndoles q se termino el proceso del registro del dominio y después van a tener q esperar 48hs mas hasta q se actualicen las DNS y puedan direccionar el dominio en su cuenta. Eso es todo, no es muy complicado hacer los trámites, lo mas difícil es esperar , si tienen algún problema solo postéenlo. Para usar esos datos: Servidor Primario Dirección IP: 209.190.16.82 Nombre: ns1.byet.org Servidor Secundario Dirección IP: 209.190.16.83 Nombre: ns2.byet.org deben usar el host Http://www.***/ Les dejo el host gratis y sus caracteristicas: Bienvenido a Eshost Hosting gratuito sin publicidad Desde una web personal hasta una pequeña compañia, Eshost te ofrece alojamiento gratuito completamente libre de publicidad Eshost es un hosting gratuito, creado a través del servicio Byet como muchos otros. Byet otorga a los administradores la posibilidad de colocar publicidad a las paginas alojadas. Que es lo que hace el 90% de los servicios, Pero a los administradores de eshost no les gusta la publicidad, así que brindamos lo máximo posible sin colocar publicidad. Caracteristicas Principales * Cuenta de FTP y Administrador de Archivos * Panel de Control e Instalador automatico de scripts y CMS * Bases de Datos MySQL y soporte PHP * Soporte técnico gratuito (Foro) * Addon domains, Parked Domains, y Sub-Dominios * No hay anuncios! Caracteristicas completas Especificaciones de la cuenta * 250MB de capacidad * 10GB de transferencia mensual Dominios * 5 Addon Domains * 5 parqued domains * 5 subdominios a partir de los ya existentes o de los tuyos MySQL * 3 bases de datos MySQL * PhpMyAdmin Gestión de archivos * Cuenta FTP * Administrador de archivos en linea * Permitidos todos los tipos de archivos Email * Ilimitadas cuentas de correo POP * WebMail * PHP SendMail Permitido Instalador automatico de scripts * Instalador tipo fantastico * Foro PHPBB al instante * Foro SMF al instante Estadisticas * Estadisticas del uso del espacio en disco * Estadisticas del uso del ancho de banda * Estadisticas del uso de CPU Caracteristicas de la cuenta * Activacion instantanea * No es necesario postear en el foro para activar la cuenta * Panel de control Vista Panel * Protege tus carpetas con contraseña * Herramientas de red VistaPanel: Panel de control de alojamiento gratuito Cada cuenta de alojamiento gratuito incluye un poderoso VistaPanel. 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No es necesario esperar mucho tiempo para cargar los archivos, Nuestra instalador automatico despliega sus archivos en segundos.! Una ves ya registrado su dominio y ya creada su cuenta en el host realise lo siguiente: Si quieres tener tu propio nombre de dominio en eshost has lo siguiente: Obviamente lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta en eshost. Por default obtendras un nombre de dominio del tipo mipagina.*** Ahora veamos como obtener uno del tipo pagina.com ; pagina.com.ar ; pagina.***, etc, como más te guste. 1. Primero tienes que registrar el nombre de dominio en alguna página que ofrezca ese tipo de servicios. Por lo general solo es checar que el nombre esté disponible y proceder con el registro de usuario con su respectivo nombre dominio. 2. La mayoría de esos sitios te pedirá los DNS con sus respectivas direcciones IP, los cuales encuentras aquí en el caso de que no pidan IP, solo pon ns1.*** y ns2.*** 3. Ve a tu Cpanel y dirijete a addon domains 4. En la siguiente caja de texto ingresa tu nombre de dominio que ya has registrado previamente y presiona el botón Create Domain 5. Ahora abre tu cliente ftp, o el webftp del panel, el que más te guste pues. Ahora deberías de ver una carpeta con el nombre htdocs y otra carpeta con el nombre de dominio que has elegido. Bueno abrimos la carpeta de tuweb.com.ar (en tu caso la carpeta tendrá el nombre de dominio que tu elegiste), y adentro hay una carpeta llamada htdocs, abrimos esa carpeta y subimos los archivos de nuestro sitio allí. Ahora deberías de poder entrar a tu página con tu nuevo nombre de dominio, en este caso tuweb.com.ar Si tu sitio no carga o te envía a la página de error, es porque tienes que esperar a que se actualicen los DNS. Por lo general no suele demorar más de 2 días. No desesperes Grin. Aunque esto depende de con que empresa hayas registrado el nombre.

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Si, podes pero tenes q residir en Argentina, o inventar los datos a la hora del registro Si tienen alguna otra pregunta vean en la sección de "Preguntas frecuentes" de www.nic.ar Requisitos: 1) Ser una persona paciente el registro completo lleva masomenos 20 días. 2) Tener un mail de gmail, o usar el Thunderbird, Outlook Express, o algún programa parecido para contestar los mails, mas adelante les explicare porque. 3) Entender q el tiempo q se tarda en registrar el dominio.com.ar vale la pena , ya q es corto y además fácil de recordar. Parte 1/3 Alta de la Entidad 1) Como primer paso debemos entrar en www.nic.ar y dirigirnos a "Tramites vía web" 2) Luego tienen q ir a "altas" ---> "Entidades" 3) Una vez dentro de entidades nos pedirá el mail, lo completamos. 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Parte 2/3 Alta de Persona: Luego de terminar el trámite de alta de Entidad, tienen q hacer el trámite de Alta de Persona 1) Entrar en www.nic.ar e ir a "Tramites vía web" 2) Luego tienen q ir a "altas" ---> "Personas" 3) Ahora nos pedirá un mail. 4) Completamos los datos, podemos poner los mismos q usamos para completar la entidad o poner unos nuevos, les recomiendo q pongan los mismos o similares, lo más importante es el nombre. 5) Luego nos pedirá q elijamos una entidad a la q pertenece la persona, tendrán q poner el nombre de la entidad q registraron y luego hacer click en buscar. 6) Ahora les aparecerá la lista de entidades con el nombre q pusieron anteriormente, busquen la suya y denle a continuar Nota: si no encuentran su entidad toquen el botón de "reformular" para volver a buscar. 7) Les mostraran los datos q completaron, los revisan y le dan click a "confirmar" si ven algo mal lo cambian con el botón de "modificar" 8) Ahora les aparecerá un texto donde dice q les fue mandado el mail. 9) Van a su Gmail o su programa para contestar mails, y reenvían el mail sin modificar nada repitiendo los pasos mencionados en el punto 8 de la parte 1 10) Ya empezaron el trámite de registro de persona, ahora tienen q esperar entre 12 a 48 hs ah q les llegue un mail diciéndoles si se activo o no el registro. Si les dio error simplemente vuelvan hacer todo el proceso anterior de la parte 2 y revisen mejor todos los pasos. Si el mail dice q se activo van a tener q esperar otra vez, masomenos entre 24 a 72 hs, para q les llegue otro mail diciéndoles q se termino el proceso de registro de persona. Parte 3/3 Registro del Domino: 1) Entrar en www.nic.ar y en el cuadro de "Consulta de dominios", probar hasta q encontremos un dominio q nos guste y este libre, también si quieren en vez de registrarlo como .com.ar puede variar en net.ar o org.ar, pero no se los recomiendo ya q .com es el más usado y va ser mas fácil q lo recuerden nuestros visitantes. 2) Después de q ya hayamos obtenido el nombre de nuestro dominio vamos a "Registrar dominio" 3) Ahora tendremos q completar el nombre de dominio q elegimos anteriormente, y poner nuestro mail 4) Después nos llevara a elegir la "Entidad registrante" acá tenemos q poner el nombre de la entidad q registramos en la parte 1, luego nos saldrá la lista de las entidades elegimos la nuestra, y después nos va mostrar el DNI o CUIT/CUIL de la entidad y le damos a continuar. 5) Ahora tenemos q ingresar el de la "persona" q registramos en la parte 2, nos saldrá la lista elegimos la nuestra y click a continuar 6) Verán q les dan 2 opciones, una es "Reservar" esta sirve en el caso de q todavía no tengan Proveedor de Servicios Internet (ISP) q les brinde las DNS, y la otra es "Delegar" q es la q elegiremos nosotros ya q contamos con las DNS para poder delegar el dominio. 7) Después de eso van a tener q completar los datos de las DNS Tienen q poner estos datos: Servidor Primario Dirección IP: 209.190.16.82 Nombre: ns1.byet.org Servidor Secundario Dirección IP: 209.190.16.83 Nombre: ns2.byet.org Nota: Si quieren pueden poner un tercer servidor, pero no es necesario, igual estos son los datos Dirección IP: 209.190.16.84 Nombre: ns3.byet.org 8) Después de completar las DNS tendrán q elegir al Servidor de ISP y su administrador, simplemente buscan los nombres q están predefinidos y seleccionan al 1º de la lista. 9) Ya terminaron de completar los datos, ahora verán en pantalla los mismos, como siempre revísenlos a ver si está todo bien, si llega haber algo mal simplemente retrocedan con el botón de su navegador 10) Después de mirar los datos van a tener q completar el formulario anti-spam, poniendo las letras y números q aparecen en la imagen, tengan CUIDADO porque se diferencian las Mayúsculas de las Minúsculas así q fíjense bien lo q completan, después de eso tendrán q tildar la casilla de "He leído y acepto la Normativa vigente para el registro de nombres de dominio Internet en Argentina." y hacen click en "Confirmar" 11) Ahora les saldrá el texto diciéndoles q se les envió el mail, entran en su Gmail o programa para contestar mails, y siguen los mismos pasos q hicieron anteriormente en la parte 1 y 2 para contestar el mail. 12) Listo ya empezaron el trámite para registrar su dominio, ahora tienen q esperar entre 12 a 48 hs ah q les llegue un mail diciéndoles si se activo o no el registro. Si les dio error simplemente vuelvan hacer todo el proceso anterior de la parte 3 y revisen mejor todos los pasos. Si el mail dice q se activo van a tener q esperar, esta vez masomenos entre 7 a 15 días, para q les llegue otro mail diciéndoles q se termino el proceso del registro del dominio y después van a tener q esperar 48hs mas hasta q se actualicen las DNS y puedan direccionar el dominio en su cuenta. Eso es todo, no es muy complicado hacer los trámites, lo mas difícil es esperar , si tienen algún problema solo postéenlo. Para usar esos datos: Servidor Primario Dirección IP: 209.190.16.82 Nombre: ns1.byet.org Servidor Secundario Dirección IP: 209.190.16.83 Nombre: ns2.byet.org deben usar el host Http://www.***/ Les dejo el host gratis y sus caracteristicas: Bienvenido a Eshost Hosting gratuito sin publicidad Desde una web personal hasta una pequeña compañia, Eshost te ofrece alojamiento gratuito completamente libre de publicidad Eshost es un hosting gratuito, creado a través del servicio Byet como muchos otros. Byet otorga a los administradores la posibilidad de colocar publicidad a las paginas alojadas. Que es lo que hace el 90% de los servicios, Pero a los administradores de eshost no les gusta la publicidad, así que brindamos lo máximo posible sin colocar publicidad. Caracteristicas Principales * Cuenta de FTP y Administrador de Archivos * Panel de Control e Instalador automatico de scripts y CMS * Bases de Datos MySQL y soporte PHP * Soporte técnico gratuito (Foro) * Addon domains, Parked Domains, y Sub-Dominios * No hay anuncios! Caracteristicas completas Especificaciones de la cuenta * 250MB de capacidad * 10GB de transferencia mensual Dominios * 5 Addon Domains * 5 parqued domains * 5 subdominios a partir de los ya existentes o de los tuyos MySQL * 3 bases de datos MySQL * PhpMyAdmin Gestión de archivos * Cuenta FTP * Administrador de archivos en linea * Permitidos todos los tipos de archivos Email * Ilimitadas cuentas de correo POP * WebMail * PHP SendMail Permitido Instalador automatico de scripts * Instalador tipo fantastico * Foro PHPBB al instante * Foro SMF al instante Estadisticas * Estadisticas del uso del espacio en disco * Estadisticas del uso del ancho de banda * Estadisticas del uso de CPU Caracteristicas de la cuenta * Activacion instantanea * No es necesario postear en el foro para activar la cuenta * Panel de control Vista Panel * Protege tus carpetas con contraseña * Herramientas de red VistaPanel: Panel de control de alojamiento gratuito Cada cuenta de alojamiento gratuito incluye un poderoso VistaPanel. Se trata de un centro de control avanzado para su sitio web y dominios, que te permite agregar dominios, subdominios o parquear un dominio existente en su página web gratis, crear bases de datos MySQL y utilizando el administrador de MySQL y PHP MyAdmin puede editar sus bases de datos, ejecutar consultas, importar y exportar datos de SQL. Puede comprobar el uso de sus sitios web con el módulo de estadísticas incluidas en Disk Space. La subida de archivos no podría ser más sencillo con el VistaPanel utilizando el administrador de archivos integrado o usando el dedicado FTP Junto con todo esto, ofrecemos gratis FTP, PHP 5, MySQL y nuestra característica popular: El instalador tipo fantastico con el que podrás instalar muchos scripts como phpBB2 y phpBB3, Wordpress, Zen-Cart, osCommerce, MyBB, UseBB, 4images, Coppermine, SMF, Joomla, XOOPS, CuteNews, Mambo, WikiWig y muchos más! No es necesario esperar mucho tiempo para cargar los archivos, Nuestra instalador automatico despliega sus archivos en segundos.! Una ves ya registrado su dominio y ya creada su cuenta en el host realise lo siguiente: Si quieres tener tu propio nombre de dominio en eshost has lo siguiente: Obviamente lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta en eshost. Por default obtendras un nombre de dominio del tipo mipagina.*** Ahora veamos como obtener uno del tipo pagina.com ; pagina.com.ar ; pagina.***, etc, como más te guste. 1. Primero tienes que registrar el nombre de dominio en alguna página que ofrezca ese tipo de servicios. Por lo general solo es checar que el nombre esté disponible y proceder con el registro de usuario con su respectivo nombre dominio. 2. La mayoría de esos sitios te pedirá los DNS con sus respectivas direcciones IP, los cuales encuentras aquí en el caso de que no pidan IP, solo pon ns1.*** y ns2.*** 3. Ve a tu Cpanel y dirijete a addon domains 4. En la siguiente caja de texto ingresa tu nombre de dominio que ya has registrado previamente y presiona el botón Create Domain 5. Ahora abre tu cliente ftp, o el webftp del panel, el que más te guste pues. Ahora deberías de ver una carpeta con el nombre htdocs y otra carpeta con el nombre de dominio que has elegido. Bueno abrimos la carpeta de tuweb.com.ar (en tu caso la carpeta tendrá el nombre de dominio que tu elegiste), y adentro hay una carpeta llamada htdocs, abrimos esa carpeta y subimos los archivos de nuestro sitio allí. Ahora deberías de poder entrar a tu página con tu nuevo nombre de dominio, en este caso tuweb.com.ar Si tu sitio no carga o te envía a la página de error, es porque tienes que esperar a que se actualicen los DNS. Por lo general no suele demorar más de 2 días. No desesperes Grin. Aunque esto depende de con que empresa hayas registrado el nombre.

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Crea anteojos de vision nocturna
Crea anteojos de vision nocturna
InfoporAnónimo3/9/2011

***MATERIALES:*** __________________ -Un par de lentes -Celofan (Rojo y Azul) -6 Leds (transparentes,de control remoto) -2 Pilas redondas ***INSTRUCCIONES*** ________________________ Recortar los celofanes con el tamaño de los lentes. Pegar los rojos sobre los lentes. Luego los azules. Soldar 3 leds a un cable de manera que no sobre pasen los lentes. Pegarlo a un lado de los lentes. Hacer lo mismo con los otros 3 leds (obvio del toro lado). Luego en las otras puntas de ambos cables pegar las pilas. APAGA LAS LUCES Y MIRA!. ***FUNCIONAMIENTO*** ___________________________ Los celofanes hacen que los lentes capten cualquier movimiento infra rojo que pase sobre ellos. Los leds transparentes al estar en contacto con las pilas generan los rayos infrarrojos para que los lentes los vean. ***ACLARACION*** ______________________ En el vidoe cuando muestran el objeto terminado se ven luces blancas que salen del costado de los lentes. Es porque la camara digital tambien capta los rayos infrarrojo. Puden probando apuntando un control remoto (o mando a distancia) y apretanto el volumen o el canal hacia el elnte de una camara digital o la camara de un celular. *AclaracioN* Puede no funcionar en todos los celulares o camaras, pero se arregla poniendo un negativo de foto sobre el lente. *|---------------------------------------|* En gastaran 10 Pero aca en serian unos... 10. SALUDOS! ESPERO QUE LES HALLA GUSTADO! *|---------------------------------------|* CHAU!

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los mejores chistes del cacho garay
HumorporAnónimo12/1/2010

VideoMatch - Chistes de Cacho Garay 1º Parte VideoMatch - Chistes Cacho Garay 2º Parte Cacho Garay chistes Chistes de Cacho Garay 2 cacho garay - mi suegro borracho y sordo VideoMatch - Chistes Cacho Garay 3º Parte ahora para leer Algunos machistas!: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Cual es la diferencia entre horrible y terrible? horrible es que llegue una ola y te lleve a tu mujer y terrible es que llegue otra ola y te la traiga! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estaba María Félix en una fiesta; en eso llega Thalía y se presenta: "Señora, señora, yo soy Thalía y he hecho grandes telenovelas". "Me parece perfecto", le contesta la Doña con indiferencia. "Además, yo he viajado mucho. En Indonesia me coronaron la emperatriz de la belleza". "Me parece perfecto". "Pero, dígame, ¿y usted que ha hecho?", inquiere la señora Mottola. "¡Pues mira, yo también soy regia, me he esforzado por educarme; me he cultivado. Antes yo decía 'tenedor' hoy digo 'cubierto'; antes decía 'pasto' hoy digo 'césped'. Es más, antes yo decía: ¡Me vale madre! Hoy digo: Me parece perfecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si trabajas demasiado, no tienes tiempo para ella; y si trabajas poco, eres un vago y un inútil. Si ella tiene un trabajo aburrido y repetitivo con un sueldo bajo, esexplotación; si el tiene un trabajo aburrido y repetitivo con un sueldobajo, debería mover el culo y buscar algo mejor. Si un hombre asciende en la empresa antes que una mujer, es favoritismo;si es ella la que asciende, es igualdad de oportunidades. Si le dices lo guapa que está, es acoso sexual; si no se lo dices, es latípica indeferencia machista. Si un hombre pega a una mujer, es violencia doméstica; si una mujer pegaa un hombre, es defensa propia. Si el toma una decisión sin consultarle a ella, es machismo; si ellatoma una decisión sin consultarle a él, es que es una mujer liberada. Si él le pide a ella que haga algo que ellA no quiere, es dominación; si ella se lo pide es un favor. Si sabes apreciar sus curvas y el encanto de su ropa interior, eres un pervertido; si no te das cuenta de ello eres un maricón. Si intentas cuidarte eres un vanidoso; si no, un guarro. Si le regalas flores, es que buscas algo; si no se las regalas, se te olvidó su cumpleaños. Si le pides echar un polvo, no piensas más que en el sexo; pero si estás destrozado después de un mal día en el trabajo, no te preocupas mada de sus necesidades. Si a ella le duele la cabeza es porque está cansada, si te duele a tí es porque ya no la quieres. Si te apetece hacerlo demasiado a menudo, estás salido; y si no das la talla, seguro que hay otra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes del Matrimonio: EL: ¡Sí!, Por fin… que duro fue esperar. ELLA: ¿Quieres dejarme? EL: ¡No! Ni siquiera lo pienses… ELLA: ¿Tú me amas? EL: Por supuesto, una y otra vez. ELLA: ¿Alguna vez me has sido infiel? EL: ¡No! ¿Cómo te atreves siquiera a preguntar eso? ELLA: ¿Me besarías? EL: En cada oportunidad que tenga… ELLA: ¿Te atreverías a golpearme? EL: ¿Estás loca? No soy ese tipo de persona. Ella: ¿Puedo confiar en ti? EL: Sí. Ella: ¡Mi amor! Después del Matrimonio: Leer lo anterior de abajo hacia arriba -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Por qué el soltero está siempre delgado y el casado gordo? - Porque el soltero llega a casa, abre el frigorífico, dice siempre lo mismo y se va a la cama. El casado llega a casa, se va a la cama dice siempre lo mismo se deprime y abre el frigorífico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bueno ahora para la mujeres: Cuatro hombres van por el desierto y se encuentran una lámpara mágica que tenía un genio, que les concede un deseo a cada uno. El primero: - Ser un 25% más listo. Y lo es. El segundo: - Ser un 50% más listo. Y lo es. El tercero: - Ser un 75% más listo. Y lo es. El cuarto: - Ser un 100% más listo. Y se convierte en una mujer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Por qué se murieron más mujeres en el Titanic que varones? - Porque la mierda....flota -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Por que los hombres tienen que estudiar en un submarino? Porque en el fondo, pero bien en el fondo son algo inteligentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿En que se parece un hombre a un chicle? en que entre mas los pisas mas se te pegan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El doctor le dice a la madre: su bebe nació hermafrodita, la mujer: Y qué significa eso doctor?, éste responde que tiene parte de hombre y parte de mujer. Entonces la mujer dice ahh eso es maravilloso!, quiere decir que tiene un pene y un cerebro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Tripofobia: info y algunas imágenes para saber si la padece
Tripofobia: info y algunas imágenes para saber si la padece
InfoporAnónimo6/7/2013

La tripofobia se define como el miedo a los patrones formados por huecos o agujeros en grandes cantidades. Estas formaciones resultan especialmente molestas en patrones asimétricos y/o apariencia orgánica. Esta fobia es mucho más común de lo que parece, y una simple búsqueda en google revela sobre 360.000 resultados sobre miedo a los agujeros, subiendo a 14.000.000 en inglés. Algunas fuentes no contrastadas hablan de una incidencia en mayor o menor grado en una de cada cinco personas. Según Yahoo Answers, un gran número de personas padeciendo este miedo no sabían de la existencia de su nombre propio y de que es un miedo registrado y conocido. Simplemente se consideraban "bichos raros". Lo auténticamente jodido sobre este tema es la impotencia que deben de sentir los tripófobos al intentar buscar información en internet. Casi la mitad de éstos se titulan "¿Te dan asco estas imágenes? Entonces puedes padecer tripofobia", lo cual no es informativo sino extremadamente estresante. La web está llena de artículos y foros que no dejan de mostrar las mismas asquerosas imágenes: Ahora unas imágenes: Bueno a ustedes les da "cosa" les informo que son tripofobicos YO ME SALVE WIIIIIIIIIIIII Comentarios y puntos son bienvenidos

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anatomia humana
Ciencia EducacionporAnónimo2/1/2011

El Cuerpo Humano El cuerpo humano posee unos cincuenta billones de células. Éstas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y éstos en ocho aparatos o sistemas: locomotor (muscular y óseo), respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor. Sus elementos constitutivos son fundamentalmente el Carbono (C), Hidrógeno (N) Oxígeno (O) y Nitrógeno (N), presentándose otros muchos elementos en proporciones más bajas. Estos átomos se unen entre sí para formar moléculas, ya sean inorgánicas como el agua (el constituyente más abundante de nuestro organismo, dibujo de la derecha) u orgánicas como los glúcidos, lípidos, proteínas... Pero la vida que alberga estos átomos y moléculas reunidos con un propósito concreto, convierten al ser humano y a cualquier ser vivo en una extraordinaria máquina compleja, analizable desde cualquier nivel: bioquímico, citológico, histológico, anatómico... La Citología es la rama de las ciencias biológicas que estudia las células. La célula es la mínima unidad de la vida. Todos los seres vivos están formados por una o muchas células. Los seres unicelulares más simples son las bacterias, cuyo modelo de organización se de dice que es procariota. Todas las células humanas son, por contra, células eucariotas, al igual que lo son las células de todos los animales, plantas y mayoría de seres. Todas las células comparten unos elementos esenciales, como son la membrana envolvente, el citoplasma, rico en orgánulos en las células eucariotas y un núcleo claramente diferenciado en este tipo de células, con una membrana nuclear que envuelve al material genético. La doble hélice del ADNEl núcleo, es el "cerebro" organizador de la célula, y sigue un "programa" o plan general coordinado, escrito, en la especie humana, en 100.000 genes, ordenados en 23 pares de cromosomas. La Histología se ocupa del estudio de los tejidos biológicos. Existen sólo unos pocos tejidos básicos, que son el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso, con los que el organismo se relaciona, se protege, secreta sustancias, mantiene su forma, se desplaza, coordina sus funciones y relaciones con el medio. A pesar de su enorme rendimiento, el cuerpo humano sigue en constante evolución, pero es un recién llegado al planeta. De hecho si se considera que la vida se instauró en la Tierra hace 24 horas, el ser humano apenas ha vivido los últimos 3 segundos. (tiempo geológico). Anatomía Es la rama de las ciencias biológicas que trata de la forma y estructura de los organismos. Se halla íntimamente relacionada con la Fisiología Es una rama de las ciencias biológicas que trata de las funciones normales del cuerpo. Se emplean dos métodos especiales para el estudio de la anatomía, el sistemático y el topográfico. En el primero se considera el cuerpo formado por sistemas de órganos o aparatos que son similares por su origen y estructura y están asociados en la realización de ciertas funciones. Las divisiones de la Anatomía Sistemática son: Osteología: Descripción del esqueleto. Artrología: Descripción de las articulaciones. Miología: Descripción de los músculos. Esplacnología: se subdivide en: a. Sistema Digestivo b. Sistema Respiratorio c. Sistema Urogenital: que se divide en: * Órganos Urinarios * Órganos Genitales Angiología : Descripción de los órganos de la circulación. Neurología: Descripción del sistema nervioso. Estiología: Descripción de los órganos de los sentidos. El termino Anatomía Topográfica designa los métodos con que se determinan exactamente las posiciones relativas de varias partes del cuerpo, presupone un conocimiento de la Anatomía Sistémica. La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire espirado. El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece. Luego, pasa a la faringe, sigue por la laringe y penetra en la tráquea. A la mitad de la altura del pecho, la tráquea se divide en dos bronquios que se dividen de nuevo, una y otra vez , en bronquios secundarios, terciarios y, finalmente, en unos 250.000 bronquiolos. Al final de los bronquiolos se agrupan en racimos de alvéolos, pequeños sacos de aire, donde se realiza el intercambio de gases con la sangre. Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, que desplegados ocuparían una superficie de 70 metros cuadrados, unas 40 veces la extensión de la piel. La respiración cumple con dos fases sucesivas, efectuadas gracias a la acción muscular del diafragma y de los musculos intercostales, controlados todos por el centro respiratorio del bulbo raquídeo. En la inspiración, el diafragma se contrae y los músculos intercostales se elevan y ensanchan las costillas. La caja torácica gana volumen y penetra aire del exterior para llenar este espacio. Durante la espiración, el diafragma se relaja y las costillas descienden y se desplazan hacia el interior. La caja torácica disminuye su capacidad y los pulmones dejan escapar el aire hacia el exterior. Proporciona el oxígeno que el cuerpo necesita y elimina el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células. Consta de dos partes : Vías respiratorias pulmones Las Vías Respiratorias Están formadas por la boca y las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. La laringe es el órgano donde se produce la voz, contiene las cuerdas vocales y una especie de tapón llamado epiglotis para que los alimentos no pasen por las vías respiratorias. La tráquea es un tubo formado por unos veinte anillos cartilaginosos que la mantienen siempre abierta, se divide en dos ramas: los bronquios. Los bronquios y los bronquiolos son las diversas ramificaciones del interior del pulmón, terminan en unos sacos llamadas alvéolos pulmonares que tienen a su vez unas bolsas más pequeñas o vesículas pulmonares, están rodeadas de una multitud de capilares por donde pasa la sangre y al realizarse el intercambio gaseoso se carga de oxígeno y se libera de CO2. Los pulmones son dos masas esponjosas de color rojizo, situadas en el tórax a ambos lados del corazón, el derecho tiene tres partes o lóbulos; el izquierdo tiene dos partes. La pleura es una membrana de doble pared que rodea a los pulmones. Respiración Consiste en tomar oxígeno del aire y desprender el dióxido de carbono que se produce en las células. Tienen tres fases : 1. Intercambio en los pulmones. 2. El transporte de gases. 3. La respiración en las células y tejidos. El Intercambio en los pulmones El aire entra en los pulmones y sale de ellos mediante los movimientos respiratorios que son dos: En la Inspiración el aire penetra en los pulmones porque estos se hinchan al aumentar el volumen de la caja torácica. Lo cual es debido a que el diafragma desciende y las costillas se levantan. En la Espiración el aire es arrojado al exterior ya que los pulmones se comprimen al disminuir de tamaño la caja torácica, pues el diafragma y las costillas vuelven a su posición normal. Respiramos unas 17 veces por minuto y cada vez introducimos en la respiración normal ½ litro de aire. El número de inspiraciones depende del ejercicio, de la edad etc. la capacidad pulmonar de una persona es de cinco litros. A la cantidad de aire que se pueda renovar en una inspiración forzada se llama capacidad vital; suele ser de 3,5 litros. Cuando el aire llega a los alvéolos, parte del oxígeno que lleva atraviesa las finísimas paredes y pasa a los glóbulos rojos de la sangre. Y el dióxido de carbono que traía la sangre pasa al aire, así la sangre venenosa se convierte en sangre arterial esta operación se denomina hematosis. Transporte de los gases El oxígeno tomado en los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el corazón y después distribuido por las arterias a todas las células del cuerpo. El diòxido de carbono es recogido en parte por los glóbulos rojos y parte por el plasma y transportado por las venas cavas hasta el corazón y de allí es llevado a los pulmones para ser arrojado al exterior. La Respiración de las células Toman el oxígeno que les lleva la sangre y/o utilizan para quemar los alimentos que han absorbido, allí producen la energía que el cuerpo necesita y en especial el calor que mantiene la temperatura del cuerpo humano a unos 37 grados. El aparato circulatorio tiene varias funciones sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células, y para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2). De toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, el aparato circulatorio tiene otras destacadas funciones: interviene en las defensas del organismo, regula la temperatura corporal, etc. La sangre La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, formado por el corazón y un sistema de tubos o vasos, los vasos sanguíneos. La sangre describe dos circuitos complementarios llamados circulación mayor o general y menor o pulmonar... La sangre es un tejido líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas (sales minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres tipos de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas. El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Es salado, de color amarillento y en él flotan los demás componentes de la sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. El plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo. Los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución del oxígeno molecular (O2). Tienen forma de disco bicóncavo y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico hay cuatro a cinco millones, midiendo unas siete micras de diámetro. No tienen núcleo, por lo que se consideran células muertas. Los hematíes tienen un pigmento rojizo llamado hemoglobina que les sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a las células. Una insuficiente fabricación de hemoglobina o de glóbulos rojos por parte del organismo, da lugar a una anemia, de etiología variable, pues puede deberse a un déficit nutricional, a un defecto genético o a diversas causas más. Los glóbulos blancos o leucocitos tienen una destacada función en el Sistema Inmunológico al efectuar trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos). Son mayores que los hematíes, pero menos numerosos (unos siete mil por milímetro cúbico), son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. También producen anticuerpos que neutralizan los microbios que producen las enfermedades infecciosas. Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeños, sirven para taponar las heridas y evitar hemorragias. El corazón El corazón es un órgano hueco, del tamaño del puño, encerrado en la cavidad torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones, sobre el diafragma, dando nombre a la "entrada" del estómago o cardias. Histológicamente en el corazón se distinguen tres capas de diferentes tejidos que, del interior al exterior se denominan endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio está formado por un tejido epitelial de revestimiento que se continúa con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos. El miocardio es la capa más voluminosa, estando constituido por tejido muscular de un tipo especial llamado tejido muscular cardíaco. El pericardio envuelve al corazón completamente. El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí: una derecha y otra izquierda, La mitad derecha siempre contiene sangre pobre en oxígeno, procedente de las venas cava superior e inferior, mientras que la mitad izquierda del corazón siempre posee sangre rica en oxígeno y que, procedente de las venas pulmonares, será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de las ramificaciones de la gran arteria aorta. En algunas cardiopatías congénitas persiste una comunicación entre las dos mitades del corazón, con la consiguiente mezcla de sangre rica y pobre en oxígeno, al no cerrarse completamente el tabique interventricular durante el desarrollo fetal. Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra inferior o ventrículo, de paredes musculares muy desarrolladas. Exiten, pues, dos aurículas: derecha e izquierda, y dos ventrículos: derecho e izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo de la misma mitad cardiaca existen unas válvulas llamadas válvulas aurículoventriculares (tricúspide y mitral, en la mitad derecha e izquierda respectivamente) que se abren y cierran continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su correspondiente aurícula. Cuando las gruesas paredes musculares de un ventrículo se contraen (sístole ventricular), la válvula auriculoventricular correspondiente se cierra, impidiendo el paso de sangre hacia la aurícula, con lo que la sangre fluye con fuerza hacia las arterias. Cuando un ventrículo se relaja, al mismo tiempo la aurícula se contrae, fluyendo la sangre por esta sístole auricular y por la abertura de la válvula auriculoventricular. Como una bomba, el corazón impulsa la sangre por todo el organismo, realizando su trabajo en fases sucesivas. Primero se llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se contraen, se abren las válvulas y la sangre entra en las cavidades inferiores o ventrículos. Cuando están llenos, los ventrículos se contraen e impulsan la sangre hacia las arterias. El corazón late unas setenta veces por minuto y bombea todos los días unos 10.000 litros de sangre. Los vasos sanguíneos Los vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Se denominan arterias a aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre, ya sea rica o pobre en oxígeno, desde el corazón hasta los órganos corporales. Las grandes arterias que salen desde los ventrículos del corazón van ramificándose y haciéndose más finas hasta que por fin se convierten en capilares, vasos tan finos que a través de ellos se realiza el intercambio gaseoso y de sustancias entre la sangre y los tejidos. Una vez que este intercambio sangre-tejidos a través de la red capilar, los capilares van reuniéndose en vénulas y venas por donde la sangre regresa a las aurículas del corazón. Las Arterias Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los Ventrículos aportan sangre a los órganos del cuerpo por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad de las paredes. Del corazón salen dos Arterias : 1. Arteria Pulmonar que sale del Ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones. 2. Arteria Aorta sale del Ventrículo izquierdo y se ramifica, de esta ultima arteria salen otras principales entre las que se encuentran: Las carótidas: Aportan sangre oxigenada a la cabeza. Subclavias: Aportan sangre oxigenada a los brazos. Hepática: Aporta sangre oxigenada al hígado. Esplénica: Aporta sangre oxigenada al bazo. Mesentéricas: Aportan sangre oxigenada al intestino. Renales: Aportan sangre oxigenada a los riñones. Ilíacas: Aportan sangre oxigenada a las piernas. Para observar como se superponen las arterias a los huesos pulsa aquí. Para observar otro dibujo pulsa aquí. Y aquí te muestro un dibujo sencillo con importantes arterias: Los Capilares Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que penetran por todos los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las venas. Las Venas Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la devuelven al corazón, desembocan en las Aurículas. En la Aurícula derecha desembocan : La Cava superior formada por las yugulares que vienen de la cabeza y las subclavias (venas) que proceden de los miembros superiores. La Cava inferior a la que van las Ilíacas que vienen de las piernas, las renales de los riñones, y la suprahèpatica del hígado. La Coronaria que rodea el corazón. En la Aurícula izquierda desemboca las cuatro venas pulmonares que traen sangre desde los pulmones y que curiosamente es sangre arterial. Para Observar un gráfico con las venas y arterias del cuerpo pulsa aquí. El Sistema Linfático La linfa es un líquido incoloro formado por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos, en realidad es la parte de la sangre que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos. Los vasos linfáticas tienen forma de rosario por las muchas válvulas que llevan, también tienen unos abultamientos llamados ganglios que se notan sobre todo en las axilas, ingle, cuello etc. En ellos se originan los glóbulos blancos. Pulsa aquí para ver una explicación gráfica de la estructura de los vasos y ganglios linfáticos. El aparato digestivo es un largo tubo, con importantes glándulas asociadas, siendo su función la transformación de las complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo. Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, que tapizan el intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y nutren todas y cada una de las células del organismo aparato digestivo anatomia humana Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, cuya mucosa secreta el potente jugo gástrico, en el estómago, el alimento es agitado hasta convertirse en una papilla llamada quimo. A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos siete metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples. El tubo digestivo continua por el intestino grueso, de algo mas de metro y medio de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al exterior los restos indigeribles de los alimentos. Descripción anatómica El tubo digestivo está formado por: boca, esófago, estómago, intestino delgado que se divide en duodeno, yeyuno, íleon. El intestino grueso. que se compone de: ciego y apéndice, colon y recto. El hígado (con su vesícula biliar) y el páncreas forman parte del aparato digestivo, aunque no del tubo digestivo. Esófago: El esófago es un conducto músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. De los incisivos al cardias porción donde el esófago se continua con el estómago hay unos 40 cm. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del hiato esófagico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual. (es decir que sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio). Estómago: El estómago es un órgano que varia de forma según el estado de repleción (cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Consta de varias partes que son : fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago y el píloro es el límite entre estómago y duodeno. En un individuo mide aproximadamente 25cm del cardias al pìloro y el diámetro transverso es de 12cm. Para ver cómo es el estómago por dentro pulsa aquí. Intestino delgado: El intestino delgado se inicia en el píloro y termina en la válvula ileoceal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal. El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25 - 30 cm de longitud; el intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o íleon; el limite entre las dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30cm a partir del píloro. El yeyuno-ìleon es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos: El primero que se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El límite entre el yeyuno y el íleon no es apreciable. El intestino delgado presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes. Intestino grueso: El intestino grueso. se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están las asas del yeyunoíleon. Su longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une con el recto o unión rectosigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, mientras que el ciego es de 6 o 7 cm. Tras el ciego, la segunda porción del intestino grueso es denominada como colon ascendente con una longitud de 15cm, para dar origen a la tercera porción que es el colon transverso con una longitud media de 50cm, originándose una cuarta porción que es el colon descendente con 10cm de longitud. Por último se diferencia el colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo. Es la continuación del colon sigmoideo y termina abriéndose al exterior por el orificio anal. Páncreas: Es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, el conducto excretor del páncreas, que termina reunièndose con el colédoco a través de la ampolla de Vater, sus secreciones son de importancia en la digestión de los alimentos. Hígado: El hígado es la mayor víscera del cuerpo pesa 1500 gramos. Consta de dos lóbulos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al duodeno. normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que confluyen entre sí formando un conducto único. el conducto hepático, recibe un conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de hígado. De la reunión de los conductos cístico y el hepático se forma el colédoco, que desciende al duodeno, en la que desemboca junto con el conducto excretor del páncreas. La vesícula biliar es un reservorio musculomembranoso puesto en derivación sobre las vías biliares principales. Contiene unos 50-60 cm3 de bilis. Es de forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro mayor es de unos 8 a 10 cm . Bazo: El bazo, por sus principales funciones se debería considerar un órgano del sistema circulatorio. Su tamaño depende de la cantidad de sangre que contenga. Fisiología del tubo digestivo: El tubo digestivo se encarga de la digestión de los alimentos ingeridos, para que puedan ser utilizados por el organismo. El proceso de digestión comienza en la boca, donde los alimentos son cubiertos por la saliva, triturados y divididos por la acción de la masticación y una vez formado el bolo , deglutidos. El estómago no es un órgano indispensable para la vida, pues aunque su extirpación en hombres y animales causa ciertos desordenes digestivos, no afecta fundamentalmente la salud. En el hombre, la función esencial del estómago es reducir los alimentos a una masa semifluida de consistencia uniforme denominada quimo, que pasa luego al duodeno. El estómago también actúa como reservorio transitorio de alimentos y por al acidez de sus secreciones, tiene una cierta acción antibacteriana. El quimo pasa el píloro a intervalos y penetra al duodeno donde es transformado por las secreciones del páncreas, intestino delgado e hígado; continuándose su digestión y absorción. El quimo sigue progresando a través del intestino delgado hasta llegar al intestino grueso. La válvula ileocecal obstaculiza el vaciamiento demasiado rápido del intestino delgado e impide el reflujo del contenido del intestino grueso. al intestino delgado. La principal función del intestino grueso es la formación, transporte y evacuación de las heces. Una función muy importante es la absorción de agua. En el ciego y el colon ascendentes las materias fecales son casi líquidas y es allí donde se absorbe la mayor cantidad de agua y algunas sustancias disueltas, pero aun en regiones mas distales (recto y colon sigmoideo) se absorben líquidos. El Aparato Urinario, es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el principal líquido de desecho del organismo. En la mayoría de los vertebrados los dos riñones filtran todas las sustancias del torrente sanguíneo; estos residuos forman parte de la orina que pasa por los uréteres hasta la vejiga de forma continua. Después de almacenarse en la vejiga la orina pasa por un conducto denominado uretra hasta el exterior del organismo. La salida de la orina se produce por la relajación involuntaria de un músculo:el esfínter vesical que se localiza entre la vejiga y la uretra, y también por la apertura voluntaria de un esfínter en la uretra. A los niños pequeños, antes de aprender a controlar el esfínter urinario, se les escapa la orina en cuanto se llena la vejiga. Muchos niños mayores y adultos padecen un trastorno denominado enuresis, en el que el afectado no puede controlar el esfínter urinario, y cuyo origen puede deberse en algunas ocasiones a un desequilibrio emocional. El miedo o temor pueden producir enuresis temporal. En los ancianos ciertos tipos de degeneración del sistema nervioso provocan incontinencia urinaria. La incapacidad para eliminar la orina almacenada puede deberse a un espasmo del esfínter urinario, al bloqueo del esfínter por un cálculo, a una hipertrofia de la próstata en varones o a una pérdida del tono muscular en la vejiga después de un shock o intervención quirúrgica. La retención de orina puede originarse también por una lesión nerviosa donde la médula espinal resulte afectada o una esclerosis múltiple. Estructura del riñón Su función es la elaboración de orina. En el ser humano, los riñones se sitúan a cada lado de la columna vertebral, en la zona lumbar, y están rodeados de tejido graso, la cápsula adiposa renal. Tienen forma de judía o frijol, y presentan un borde externo convexo y un borde interno cóncavo. Este último ostenta un hueco denominado hilio, por donde entran y salen los vasos sanguíneos. En el lado anterior se localiza la vena renal que recoge la sangre del riñón, y en la parte posterior la arteria renal que lleva la sangre hacia el riñones. Más atrás se localiza el uréter, un tubo que conduce la orina hacia la vejiga. El hilio nace de una cavidad más profunda, el seno renal, donde el uréter se ensancha formando un pequeño saco denominado pelvis renal. En su interior se distinguen dos zonas: la corteza renal, de color amarillento y situada en la periferia, y la médula renal, la más interna; es rojiza y presenta estructuras en forma de cono invertido cuyo vértice termina en las papilas renales. A través de estas estructuras la orina es transportada antes de ser almacenada en la pelvis renal. nefrona.gif (6716 bytes)La unidad estructural y funcional del riñón es la nefrona, compuesta por un corpúsculo renal, que contiene glomérulos, agregaciones u ovillos de capilares, rodeados por una capa delgada de revestimiento endotelial, denominada cápsula de Bowman y situada en el extremo ciego de los túbulos renales. Los túbulos renales o sistema tubular transportan y transforman la orina en lo largo de su recorrido hasta los túbulos colectores, que desembocan en las papilas renales. Fisiología renal La orina se forma en los glomérulos y túbulos renales, y es conducida a la pelvis renal por los túbulos colectores. Los glomérulos funcionan como simples filtros a través de los que pasan el agua, las sales y los productos de desecho de la sangre, hacia los espacios de la cápsula de Bowman y desde allí hacia los túbulos renales. La mayor parte del agua y de las sales son reabsorbidas desde los túbulos, y el resto es excretada como orina. Los túbulos renales también eliminan otras sales y productos de desecho que pasan desde la sangre a la orina. La cantidad normal de orina eliminada en 24 horas es de 1,4 litros aproximadamente, aunque puede variar en función de la ingestión de líquidos y de las pérdidas por vómitos o a través de la piel por la sudoración. Los riñones también son importantes para mantener el balance de líquidos y los niveles de sal así como el equilibrio ácido-base. Cuando algún trastorno altera estos equilibrios el riñón responde eliminando más o menos agua, sal, e hidrogeniones (iones de hidrógeno). El riñón ayuda a mantener la tensión arterial normal; para ello, segrega la hormona renina y elabora una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos (eritropoyetina). Enfermedades del riñón La nefritis, o inflamación del riñón, es una de las enfermedades renales más frecuentes. Sus características principales son la presencia en la orina, en el examen microscópico, de albúmina (lo que se denomina albuminuria), hematíes y leucocitos, y cilindros hialinos o granulosos. Es mucho más frecuente en la infancia y adolescencia que en la edad adulta. La forma más común de nefritis es la glomerulonefritis, que aparece con frecuencia entre las tres y las seis semanas después de una infección estreptocócica debido al mecanismo inmunológico (anticuerpos frente al estreptococo que dañan proteínas específicas del glomérulo) (véanse conceptos básicos del sistema inmunológico). El paciente sufre escalofríos, fiebre, cefalea, dolor lumbar, hinchazón o edema de la cara, en especial alrededor de los ojos, náuseas y vómitos. La orina puede ser escasa y de aspecto turbio. El pronóstico suele ser positivo y la mayoría de los pacientes se recuperan sin secuelas, aunque en algunos casos evolucionan hacia una nefritis crónica. En este tipo de nefritis la lesión renal progresa durante años en los que el paciente está asintomático. Sin embargo, al final hay uremia (urea en sangre) e insuficiencia renal. Existe además otro grupo de glomerulonefritis de causa desconocida, quizá autoinmune, que tienen peor pronóstico y evolucionan con más rapidez hacia la insuficiencia renal. Otro trastorno frecuente es el denominado síndrome nefrótico, en el que se pierden grandes cantidades de albúmina por la orina debido al aumento de la permeabilidad renal, con edema generalizado, aumento del colesterol en la sangre y un flujo de orina casi normal. La hidronefrosis es el resultado de la obstrucción del flujo de orina en la vía excretora, que casi siempre es consecuencia de anomalías congénitas de los uréteres o de una hipertrofia prostática. La nefroesclerosis, o endurecimiento de las pequeñas arterias que irrigan el riñón, es un trastorno caracterizado por la presencia de albúmina, cilindros, y en ocasiones hematíes o leucocitos en la orina (hematuria y leucocituria). Por lo general se acompaña de enfermedad vascular hipertensiva. La lesión fundamental es la esclerosis de las pequeñas arterias del riñón con atrofia secundaria de los glomérulos y cambios patológicos en el tejido intersticial. Los cálculos renales, o piedras en el riñón, se pueden formar en éste o en la pelvis renal por depósitos de cristales presentes en la orina. La mayoría de ellos son cristales de oxalato de calcio. La infección o una obstrucción, pueden desempeñar un importante papel en su formación. En algunas ocasiones aparecen cuando el nivel de calcio en la sangre se eleva de forma anormal como en los trastornos de las glándulas paratiroides. En otros casos aparecen cuando el nivel de ácido úrico en la sangre es demasiado alto (véase Gota), por lo general debido a una dieta inadecuada y un consumo excesivo de alcohol. La ingestión excesiva de calcio y oxalato en la dieta, junto con un aporte escaso de líquidos, pueden favorecer también la aparición de cálculos. Sin embargo, en la mayoría de los casos la causa es desconocida. Los cálculos pueden producir hemorragia, infección secundaria u obstrucción. Cuando su tamaño es pequeño, tienden a descender por el uréter hacia la vejiga asociados con un dolor muy intenso. El dolor cólico producido por los cálculos requiere tratamiento con analgésicos potentes o espasmolíticos, y puede aparecer de forma súbita tras el ejercicio muscular. Una vez que el cálculo alcanza la vejiga, es posible que sea expulsado por la orina de forma inadvertida, desapareciendo el dolor. Si el cálculo es demasiado grande para ser expulsado, es necesario recurrir a la cirugía o a la litotricia, procedimiento que utiliza ondas de choque generadas por un aparato localizado fuera del organismo, para desintegrar los cálculos. La uremia es la intoxicación producida por la acumulación en la sangre de los productos de desecho que suelen ser eliminados por el riñón. Aparece en la fase final de las enfermedades crónicas del riñón y se caracteriza por somnolencia, cefalea (dolor de cabeza), náuseas, insomnio, espasmos, convulsiones y estado de coma. El pronóstico es negativo, sin embargo, el desarrollo de las diferentes técnicas de diálisis periódica en la década de 1980, cuyo objetivo es eliminar de la sangre los productos de desecho y toxinas, y la generalización de los trasplantes de riñón han supuesto un gran avance para estos pacientes. La pielonefritis es una infección bacteriana del riñón. La forma aguda se acompaña de fiebre, escalofríos, dolor en el lado afectado, micción frecuente y escozor al orinar. La pielonefritis crónica es una enfermedad de larga evolución, progresiva, por lo general asintomática (sin síntomas) y que puede conducir a la destrucción del riñón y a la uremia. La pielonefritis es más frecuente en diabéticos y más en mujeres que en hombres. El tumor de Wilms, que es un tumor renal muy maligno, es más frecuente en los niños pequeños. Los últimos avances en su tratamiento han conseguido la curación de muchos niños con esta enfermedad. En el lupus eritematoso sistémico, que afecta sobre todo a mujeres en la cuarta década de la vida, el organismo produce anticuerpos que lesionan el riñón. Los músculos son los motores del movimiento. Un músculo, es un haz de fibras, cuya propiedad mas destacada es la contractilidad. Gracias a esta facultad, el paquete de fibras musculares se contrae cuando recibe orden adecuada. Al contraerse, se acorta y se tira del hueso o de la estructura sujeta. Acabado el trabajo, recupera su posición de reposo. Se distinguen tres tipos de tejido muscular: * T.M. Estriado o Esquelético * T.M. Liso * T.M. Cardíaco Los músculos estriados son rojos, tienen una contracción rápida y voluntaria y se insertan en los huesos a través de un tendón, por ejemplo, los de la masticación, el trapecio, que sostiene erguida la cabeza, o los gemelos en las piernas que permiten ponerse de puntillas. Aquí puedes ver el aspecto al microscopio del tejido muscular estriado: Tejido muscular estriado. Las células son largas y cilíndricas, denominándose fibras. Observa la estriación que presentan las fibras. Los músculos lisos tapizan tubos y conductos y tienen contracción lenta e involuntaria. Se encuentran por ejemplo, recubriendo el tubo digestivo o los vasos sanguíneos (arterias y venas). El músculo cardíaco (véase el corazón) es un caso especial, pues se trata de una variedad de músculo estriado, pero de contracción involuntaria. El cuerpo humano posee unos 650 músculos de acción voluntaria. Tal riqueza muscular nos permite realizar innumerables movimientos. Hay músculos planos como el recto del abdomen, en forma de huso como el bíceps o muy cortos como los interóseos del metacarpo. Algunos músculos son muy grandes, como el dorsal en la espalda, mientras otros muy potentes como el cuadriceps en el muslo. Además los músculos sirven, junto con los huesos, como protección a los órganos internos así como de dar forma al organismo y expresividad al rostro. Los músculos son conjuntos de células alargadas llamadas fibras. Están colocadas en forma de haces que a su vez están metidos en unas vainas conjuntivas que se prolongan formando los tendones, con lo que se unen a los huesos. Su forma es variable. La más típica es la forma de huso (gruesos en el centro y finos en los extremos) muy alargado. Sus Propiedades : * Son blandos * Pueden deformarse * Pueden contraerse Su misión esencial es mover las diversas partes del cuerpo apoyándose en los huesos. En el cuerpo humano hay más de 650 músculos. Para ver una clasificación de los músculos según su forma pulsa aquí . Los más importantes son : En la cabeza señalemos: Los que utilizamos para masticar, llamados Maseteros. El músculo que permite el movimiento de los labios cuando hablamos: Orbicular de los labios. Los que permiten abrir o cerrar los párpados : Orbiculares de los ojos. Los que utilizamos para soplar o silbar, llamados Bucinadores. En el Cuello: Los que utilizamos para doblar la cabeza hacia los lados o para hacerla girar : se llaman Esterno-cleido-mastoideos. Los que utilizamos para moverla hacia atrás: Esplenio. En el Tronco. Los utilizados en la respiración: Intercostales, Serratos, en forma de sierra, el diafragma que separa el tórax del abdomen. Los pectorales, para mover el brazo hacia adelante y los dorsales, que mueven el brazo hacia atrás. Los trapecios, que elevan el hombro y mantienen vertical la cabeza. Aquí puedes ver los principales músculos del tronco visto frontalmente: En los Brazos destacamos: El deltiodes que forma el hombro. El bíceps Braquial que flexiona el antebrazo sobre el brazo. El tríceps Branquial que extiende el antebrazo. Los pronadores y supinadores hacen girar la muñeca y la mano. Los flexores y extensores de los dedos. Músculos de la mano En las Extremidades Inferiores destacamos: Los glúteos que forman las nalgas. El sartorio que utilizamos para cruzar una pierna sobre la otra. El bíceps crural está detrás, dobla la pierna por la rodilla. El tríceps está delante, extiende la pierna. Los gemelos son los que utilizamos para caminar, forman la pantorrilla, terminan en el llamado tendón de Aquiles. Los músculos realizan el trabajo de extensión y de flexión, para aquello tiran de los huesos, que hacen de palancas. Otro efecto de trabajo de los músculos es la producción de calor, lo que interviene en la regulación de los centros nerviosos. En ellos se reciben las sensaciones, para que el sistema nervioso elabore las respuestas conscientes a dichas sensaciones(ver sentidos). Los músculos gastan mucho oxígeno y glucosa, cuando el esfuerzo es muy fuerte y prolongado, provocando que los músculos no alcancen a satisfacer sus necesidades, dan como resultado los calambres y fatigas musculares por acumulación de toxinas musculares, estos estados desaparecen con descanso y masajes que activen la circulación, para que la sangre arrastre las toxinas presentes en la musculatura. El cuerpo humano es una complicada estructura que contiene más de doscientos huesos, un centenar de articulaciones y más de 650 músculos actuando coordinadamente. Gracias a la colaboración entre huesos y músculos, el cuerpo humano mantiene su postura, puede desplazarse y realizar múltiples acciones. El conjunto de huesos y cartílagos: forma el esqueleto. El tejido óseo combina células vivas (osteocitos) y materiales inertes (sales de calcio y fósforo), además de sustancias orgánicas de la matriz ósea como el colágeno, proteína que también está presente en otros tejidos. Los huesos son órganos vivos se están renovando constantemente. Las funciones del esqueleto son múltiples: Sostiene al organismo y protege a los órganos delicados como el cerebro, el corazón o los pulmones, a la vez que sirve de punto de inserción a los tendones de los músculos, Además, el interior de los huesos largos aloja la medula ósea, un tejido que fabrica glóbulos rojos y blancos. La cabeza está constituida por el cráneo y la cara. Es una sucesión compleja de huesos que protegen el encéfalo y a otros órganos del sistema nervioso central (ver Sistema Nervioso) También da protección a los órganos de los sentidos, a excepción de el tacto que se encuentra repartido por toda la superficie de la piel. La columna vertebral es un pilar recio, pero un poco flexible, formada por una treintena de vértebras que cierra por detrás la caja torácica. En la porción dorsal de la columna, se articula con las costillas. El tórax es una caja semirrigida que colabora activamente durante la respiración. * En el cuerpo humano existen 208 huesos : 26 en la columna vertebral 8 en el cráneo. 14 en la cara 8 en el oído 1 hueso hioides 25 en el tórax 64 en los miembros superiores 62 en los miembros inferiores * Hay varios tipos de huesos : Largos, como los del brazo o la pierna Cortos, como los de la muñeca o las vértebras Planos, como los de la cabeza En esta imagen puedes ver un ejemplo de hueso largo, corto y plano: Algunas características: son duros. Están formados por una substancia blanda llamada osteína y por una sustancia dura formada por sales minerales de calcio y fósforo. Los huesos largos tienen en su parte media un canal central relleno de médula amarilla, y las cabezas son esponjosas y están llenas de médula ósea roja. * Su función : Dar consistencia al cuerpo. Ser el apoyo de los músculos y producir los movimientos. Sirven como centro de maduración de eritrocitos (glóbulos rojos). División Del Cuerpo Humano Para El Estudio Del Sistema Óseo: El cuerpo humano se divide de la siguiente manera para que sea más comprensible y universal: Cabeza Tronco Extremidades Huesos de la cabeza Ver huesos de la cabeza Los huesos del cráneo son 8 y forman una caja resistente para proteger el cerebro. Los huesos de la cara son 14. Entre ellos los más importantes son los maxilares (superior e inferior) que se utilizan en la masticación. Hay un hueso suelto a nivel de la base de la lengua; llamado hioides, en la que sustenta en sus movimientos. Huesos del tronco La clavícula y el omóplato, que sirven para el apoyo de las extremidades superiores. Las costillas que protegen a los pulmones, formando la caja torácica. El esternón, donde se unen las costillas de ambos lados. (anterior) Las vértebras, forman la columna vertebral y protegen la médula espinal, también articulan las costillas. (posterior). La pelvis (ilion, isquión y pubis), en donde se apoyan las extremidades inferiores. Huesos de las extremidades superiores Clavícula, omoplato y húmero formando la articulación del hombro El húmero en el brazo. El cúbito y el radio en el antebrazo El carpo, formado por 8 huesecillos de la muñeca. Los metacarpianos en la mano. Las falanges en los dedos. Huesos de las extremidades inferiores La pelvis y el fémur formando la articulación de la cadera. El fémur en el muslo La rótula en la rodilla. La tibia y el peroné, en la pierna El tarso, formado por 7 huesecillos del talón. El metatarso en el pie Las falanges en los dedos. Las Articulaciones Son las zonas de unión entre los huesos o cartílagos del esqueleto. Se pueden clasificar en: sinartrosis, que son articulaciones rígidas, sin movilidad, como las que unen los huesos del cráneo; sínfisis, que presentan movilidad escasa como la unión de ambos pubis; y diartrosis, articulaciones móviles como las que unen los huesos de las extremidades con el tronco (hombro, cadera). Las articulaciones sin movilidad se mantienen unidas por el crecimiento del hueso, o por un cartílago fibroso resistente. Las articulaciones con movilidad escasa se mantienen unidas por un cartílago elástico. Las articulaciones móviles tienen una capa externa de cartílago fibroso y están rodeadas por ligamentos resistentes que se sujetan a los huesos. Los extremos óseos de las articulaciones móviles están cubiertos con cartílago liso y lubricados por un fluido espeso denominado líquido sinovial producido por la membrana sinovial. La bursitis o inflamación de las bolsas sinoviales (contienen el líquido sinovial) es un trastorno muy doloroso y frecuente en las articulaciones móviles. El cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones móviles. La cadera y el hombro son articulaciones del tipo esfera-cavidad, que permiten movimientos libres en todas las direcciones. Los codos, las rodillas y los dedos tienen articulaciones en bisagra, de modo que sólo es posible la movilidad en un plano. Las articulaciones en pivote, que permiten sólo la rotación, son características de las dos primeras vértebras; es además la articulación que hace posible el giro de la cabeza de un lado a otro. Las articulaciones deslizantes, donde las superficies óseas se mueven separadas por distancias muy cortas, se observan entre diferentes huesos de la muñeca y del tobillo. El Sistema Nervioso es, junto con el Sistema Endocrino, el rector y coordinador de todas las actividades, conscientes e inconscientes del organismo, consta del sistema cerebroespinal (encéfalo y médula espinal), los nervios y el sistema vegetativo o autónomo. A menudo, se compara el Sistema Nervioso con un ordenador ya que las unidades periféricas (órganos internos u órganos de los sentidos) aportan gran cantidad de información a través de los "cables" de transmisión (nervios) para que la unidad de procesamiento central (cerebro), provista de su banco de datos (memoria), la ordene, la analice, muestre y ejecute. Sin embargo, la comparación termina aquí, en la mera descripción de los distintos elementos. La informática avanza a enormes pasos, pero aun está lejos el día que se disponga de un ordenador compacto, de componentes baratos y sin mantenimiento, capaz de igualar la rapidez, la sutileza y precisión del cerebro humano. El sistema nervioso central realiza las mas altas funciones, ya que atiende y satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Ejecuta tres acciones esenciales, que son: 1. la detección de estímulos 2. la transmisión de informaciones y 3. la coordinación general. Pulsa aquí para ver los nombresEl Cerebro es el órgano clave de todo este proceso. Sus diferentes estructuras rigen la sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. Su capa más externa, la corteza cerebral, procesa la información recibida, la coteja con la información almacenada y la transforma en material utilizable, real y consciente. El Sistema Nervioso permite la relación entre nuestro cuerpo y el exterior, además regula y dirige el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. NeuronaLas Neuronas: son las unidades funcionales del sistema nervioso. Son células especializadas en transmitir por ellas los impulsos nerviosos. División del Sistema Nervioso Desde el punto de vista anatómico se distinguen dos partes del SN: * Sistema Nervioso Central S.N.C. * Sistema Nervioso Periférico S.N.P. El Sistema Nervioso Central comprende el Encéfalo y la Médula Espinal El encéfalo: Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. esta envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas: duramadre, piamadre y aracnoides. El encéfalo consta de tres partes más voluminosas: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y otras más pequeñas: el diéncéfalo, con el hipotálamo (en conexión con la hipófisis del Sistema Endocrino) y el mesencéfalo con los tubérculos cuadrigéminos. El cerebro: Es la parte más importante, está formado por la sustancia gris (por fuera) y la sustancia blanca (por dentro). Su superficie no es lisa, sino que tienes unas arrugas o salientes llamadas circunvoluciones; y unos surcos denominados cisuras, las más notables son llamadas las cisuras de Silvio y de Rolando. Esta dividido incompletamente por una hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales. En los hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el nombre del hueso en que se encuentran en contacto (frontal, parietal...). Pesa unos 1.200gr Dentro de sus principales funciones están las de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en el se reciben las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones. Es el órgano de las facultades intelectuales: atención, memoria, inteligencia ... etc. El cerebelo: Esta situado detrás del cerebro y es más pequeño (120 gr.); tiene forma de una mariposa con las alas extendidas. Consta de tres partes: Dos hemisferios cerebelosos y el cuerpo vermiforme. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca, esta presenta una forma arborescente por lo que se llama el árbol de la vida. Coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras. El bulbo raquídeo: Es la continuación de la médula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito ... etc. Por eso una lesión en el bulbo produce la muerte instantánea por paro cardiorespiratorio irreversible. La médula espinal: La médula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la columna vertebral. Su función más importante es conducir, mediante los nervios de que está formada, la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que lleva las respuestas del cerebro a los músculos. Los nervios El conjunto de nervios es el SNP. Los nervios son cordones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican por todos los órganos del cuerpo. Unos salen del encéfalo y se llaman nervios craneales. Otros salen a lo largo de la médula espinal: son los nervios raquídeos. La Memoria, Inteligencia Y Sueño La inteligencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. De hecho, no se trata de una habilidad fija, sino mas bien una suma de facultades relacionadas, otorgados por la corteza cerebral, la capa nerviosa que recubre todo el cerebro humano. Tanto la definición de la inteligencia como la medición han suscitado siempre recelos y criticas. Sin embargo, muchos tests de inteligencia establecen su puntuación a partir de un promedio, al que se ha dado un valor 100. así, se determina que el 70% de la población posee un cociente intelectual (CI) normal, situado entre 85 y 115. Una buena herencia y un ambiente propicio son dos circunstancias esenciales para que una persona pueda desarrollar todo su potencial intelectual. La memoria es otra facultad maravillosa del cerebro humano, pues permite registrar datos y sensaciones, revivirlos a voluntad después de minutos o años después. La memoria es una sola, pero se distinguen tres niveles, según cuanto tiempo se recuerda una información, esta es la memoria inmediata, de solo unos segundos, la memoria a corto plazo, de unas horas a unos pocos días, y la memoria a largo plazo, en que los datos se graban a fuego y pueden recordarse toda la vida. Inteligencia y memoria son dos facultades que un cerebro somnoliento realiza a duras penas y sin ningún lucimiento. El sueño es imprescindible para vivir, en especial el sueño profundo, en que el cuerpo se abandona a la relajación y el cerebro se enfrasca en una frenética actividad onírica (actividad de los sueños y pesadillas). Atlas visual del cerebro Atlas anatómico del cerebro con imágenes y explicaciones de sus principales componentes. Selecciona la zona del cerebro que quieras consultar o haz click en el enlace que se muestra más abajo para obtener información ampliada de la función de cada una de las partes del cerebro.

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la ciencia aplicada en la vida cotidiana
la ciencia aplicada en la vida cotidiana
Ciencia EducacionporAnónimo12/4/2010

El cajero automático (ATM o ATH) Los cajeros automáticos, originalmente llamados ATM (Automatic Teller Machine o Maquina de cajero Automático) son dispositivos electrónicos que permiten a los clientes de un banco hacer retiro de efectivo y ver sus estados de cuentas, depositar efectivos o cheques, transferir dinero de entre diferentes cuentas de bancos, utilizar tarjeta con chip o, incluso comprar tiempo para tu celular a cualquier hora del día los 365 días del año, sin necesidad de ir al banco. Un lector de tarjetas captura la tarjeta de crédito o débito y lee la información del cliente contenida en la banda magnética que está en la parte trasera. Los datos se envían a una computadora central. Con la ranura de recibo tiene la opción de imprimir o no el recibo de la operación. La pantalla informa cada paso del proceso: Algunos ATM usan monitores CRT, otros, una pantalla LCD. El parlante algunos lo tienen. Repite instrucciones cuando se aprieta una tecla y también da informaciones concernientes al banco. Los botones de pantalla son los que dicen al banco que tipo de transacción se requiere. Ojo Electrónico. Es el mecanismo que da el efectivo. Tiene incorporado un sensor que cuenta cada billete una vez que se solicita la cantidad deseada. Otro sensor evalúa el grosor de cada papel moneda: si los billetes vienen pegados o rasgados, son retenidos. Este conteo y los datos de la transacción son grabados en un diario electrónico. Motor de automóvil Un motor de combustión interna es básicamente una máquina que mezcla oxígeno con combustible gasificado. Una vez mezclados íntimamente y confinados en un espacio denominado cámara de combustión, los gases son encendidos para quemarse (combustión). Debido a su diseño, el motor, utiliza el calor generado por la combustión, como energía para producir el movimiento giratorio que conocemos. En la figura animada que aparece más abajo se puede apreciar el funcionamiento del motor de 4 tiempos. 1er tiempo: carrera de admisión. Se abre la vávula de admisión, el pistón baja y el cilindro se llena de aire mezclado con combustible. 2do tiempo: carrera de compresión. Se cierra la válvula de admisión, el pistón sube y comprime la mezcla de aire/gasolina. 3er tiempo: carrera de expansión. Se enciende la mezcla comprimida y el calor generado por la combustión expande los gases que ejercen presión sobre el pistón. 4to tiempo: carrera de escape. Se abre la vávula de escape, el pistón se desplaza hacia el punto muerto superior, expulsando los gases quemados. El televisor La TV es un sistema de transmisión a distancia, mediante ondas electromagnéticas, de imágenes sonoras - fijas o en movimiento –que se reproducen en la pantalla de un aparato electrónico llamado televisor. La imagen sonora se envía desde una estación de partida (el transmisor) a una de llegada (el televisor). ¿ Cómo puede suceder esto? Toda imagen televisiva se forma en la superficie de un dispositivo con forma de cono llamado tubo catódico o tubo- imagen. Dentro del tubo, un haz de microscópicas cargas eléctricas, los electrones, se mueve velozmente adelante y hacia atrás con muchísimos puntos luminosos. Para poder transmitir una imagen en movimiento, todo el proceso debe completarse con el tiempo de persistencia de la imagen en la retina del ojo, es decir, en menos de una décima de segundo. Por tanto, el haz de electrones deberá analizar en seguida la imagen con su movimiento de “va y viene” horizontales, mediante una serie de líneas standard. A mayor cantidad de líneas, la definición de la imagen es mejor. Según el standard europeo, la imagen tiene 625 líneas, a 25 por segundo. Ya hemos llegado a la TV de alta definición ( HDTV) con la imagen de 1250 líneas, 50 por segundo. Actualmente, existen tres sistemas de transmisión en color: la estadounidense NTSC, adoptada también por Japón, el este asiático y Sudamérica; el PAL( Alemania, Australia, Italia...) y el SECAM ( adoptado por Francia, Rusia y muchos países del Este de Europa). Las antenas emitentes se colocan en lugares altos juntamente con los repetidores, es decir, antenas más pequeñas que, como espejos, reflejan la señal de la antena principal. La introducción de los satélites para las telecomunicaciones ha ofrecido la posibilidad de irradiar una transmisión televisiva, lanzada al satélite desde una estación de partida a las antenas receptoras de todo el planeta. Los satélites se dividen en tres grupos, que representan tres generaciones sucesivas: satélites desde punto a punto, destinados a las conexiones internacionales; de distribución, que pueden servir al mismo tiempo a varias estaciones televisivas; de difusión directa, que emiten señales captadas directamente por cada televisor. El abrelatas Uno de los descubrimientos más importantes del hombre ha sido la preservación de los alimentos en latas herméticas. Aunque la lata permanezca hermética durante mucho tiempo, años si es necesario, es posible abrir el recipiente fácil y rápidamente. El abrelatas más conocido consiste en una hoja de cuchillo curvada, corta y puntiaguda que está montada en un mango y tiene su borde puntiagudo hacia arriba. Encima y en la parte posterior de la extremidad de la hoja está una pieza transversal plana que se usa, como fulero cuando se abre la lata. Se empuja la punta del cuchillo en la parte superior de la lata exactamente dentro del borde que sobresale; y colo cando el fulero en el borde de la lata, ésta se va abriendo mediante una serie de inclinaciones del mango. Otro abrelatas común está hecho de dos varillas articuladas en sus extremos. La parte superior tiene una hoja de cuchillo corta y puntiaguda curvada hacia abajo, la parte inferior posee una rueda dentada. Se oprimen las dos partes, colocando el borde del cuchillo en la parte superior de la lata mientras la rueda sujeta el borde inferior de la misma. Al tirar la rueda con los extractores se gira la lata bajo el cuchillo y se remueve la parte superior de la lata. El abrelatas montado en la pared es similar. En este proce dimiento la lata se coloca debajo del abrelatas; la hoja de cuchillo es el borde puntiagudo de la rueda; y exactamente debajo de la rueda del cuchillo está la rueda dentada que gira por medio de un manubrio en el otro lado del abrelatas. La rueda y el manubrio están montados en un tapón que pueden ser girados mediante un segundo manubrio colocado usual mente en la parte superior del abrelatas. Este segundo manu brio separa la rueda del cuchillo para que la lata pueda ser insertada entre ellos. Cuando regresa a su posición normal, levanta la rueda dentada e impulsa el borde de la lata detrás del cuchillo, el cual corta la parte superior de la lata. A me dida que el manubrio gira la rueda dentada lleva la lata alre dedor del cuchillo hasta que la parte superior sea cortada totalmente. El teléfono Un teléfono es un aparato que permite trasmitir sonidos, normalmente la voz humana, a distancia. Originalmente el teléfono utilizaba sistemas de transmisión eléctricos y, más recientemente, usa una combinación de sistemas eléctricos y ópticos. Básicamente, un teléfono consta de un auricular y un micrófono (el receptor y el emisor, respectivamente). El micrófono tiene una delgada lámina de metal en forma de disco que se llama diafragma. Debajo del diafragma hay una cajita que contiene granitos de carbón por los que circula una pequeñísima corriente eléctrica. Las ondas sonoras producidas al hablar llegan al micrófono y hacen vibrar al diafragma con la frecuencia de los distintos tonos de nuestra voz. Cuando el diafragma vibra, comprime los granitos de carbón. Cuando los granitos de carbón están comprimidos, la corriente eléctrica circula con mayor facilidad (su resistencia eléctrica disminuye). De la misma manera en que la corriente eléctrica aumenta al comprimir la virutilla con las pesas, las oscilaciones de nuestra voz dan origen a mayores y menores flujos de corriente eléctrica a través de los granitos de carbón. Estos cambios en la corriente eléctrica son transmitidos al receptor del teléfono de la persona con la que hablamos donde hay un diafragma parecido al ya descrito. El diafragma del receptor está ubicado entre un imán y un electroimán. Los cambios de la corriente producidos en el micrófono llegan al electroimán y atraen al diafragma hacia él, como ya se vio en el video. La frecuencia y la intensidad de los cambios en la corriente se repiten en la atracción producida por el electroimán en el diafragma en el receptor lo que lo hace vibrar de manera similar a la del diafragma del micrófono. Estas vibraciones del diafragma reproducen nuestra voz y así se logra la comunicación telefónica. El teléfono celular La gran idea del sistema celular es la división de la ciudad en pequeñas células o celdas. Esta idea permite la re-utilización de frecuencias a través de la ciudad, con lo que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. En un sistema típico de telefonía análoga de los Estados Unidos, la compañía recibe alrededor de 800 frecuencias para usar en cada ciudad. La compañía divide la ciudad en celdas. Cada celda generalmente tiene un tamaño de 26 kilómetros cuadrados. Las celdas son normalmente diseñadas como hexágonos (figuras de seis lados), en una gran rejilla de hexágonos Los teléfonos celulares tienen adentro transmisores de bajo poder. Muchos teléfonos celulares tienen dos intensidades de señal: 0.6 watts y 3.0 watts (en comparación, la mayoría de los radios de banda civil transmiten a 4 watts.) La estación central también transmite a bajo poder. Los transmisores de bajo poder tienen dos ventajas: Las transmisiones de la base central y de los teléfonos en la misma celda no salen de ésta. Por lo tanto, cada celda puede re-utilizar las mismas 56 frecuencias a través de la ciudad. El consumo de energía del teléfono celular, que generalmente funciona con baterías, es relativamente bajo. Una baja energía significa baterías más pequeñas, lo cual hace posibles los teléfonos celulares. La tecnología celular requiere un gran número de bases o estaciones en una ciudad de cualquier tamaño. Una ciudad grande puede llegar a tener cientos de torres. Cada ciudad necesita tener una oficina central la cual maneja todas las conexiones telefónicas a teléfonos convencionales, y controla todas las estaciones de la región. ¿Qué hay dentro de un teléfono celular? Los celulares son dispositivos electrónicos con diseños intricados, con partes encargadas de procesar millones de cálculos por segundo para comprimir y descomprimir el flujo de voz. Si usted desarma un teléfono celular, podrá encontrar que contiene las siguientes partes: Un circuito integrado que contiene el cerebro del teléfono. Una antena Una pantalla de cristal líquido (LCD) Un teclado pequeño Un micrófono Una bocina Una batería El Refrigerador El refrigerador funciona a base de un sistema o circuito cerrado de procesos, que opera gracias a un gas refrigerante. Este circuito, a grandes rasgos, consta de dos procesos, uno de compresión y otro de descompresión del gas, que lo hacen pasar de estado gaseoso a líquido y viceversa. Por medio de estos dos procesos, el refrigerador es capaz de generar frío para su interior y liberar el calor a través de la rejilla con que cuenta en la parte posterior, que también se denomina condensador. Para poder controlar estos procesos, los refrigeradores cuentan con un sistema de termostato para regular el frío de su interior, que controla el proceso de compresión del gas refrigerante. Para comprender cómo funciona un refrigerador es necesario saber que, naturalmente, el calor fluye de un sistema de alta temperatura a uno de menor temperatura. Por lo tanto, lo que debe hacer un refrigerador es bastante complejo, ya que su función es realizar el proceso opuesto. Para realizar el proceso de enfriado, por medio de la energía eléctrica, el líquido refrigerante retira energía de calor que se encuentra dentro del refrigerador y del congelador, la que se encuentra alrededor de los 7 y los -10ºC de temperatura. Ésta sale al exterior por medio de la rejilla entre unos 25 y 30ºC. Es posible sacar la energía de calor debido a que el líquido refrigerante es muy volátil, es decir, puede pasar de estado líquido a gaseoso a temperaturas muy bajas. De este modo, el líquido refrigerante que ahora se encuentra en estado gaseoso se dirige al compresor. Allí, el gas es licuado debido a la presión ejercida y se calienta, pasando, nuevamente, a estado líquido. Luego, el líquido refrigerante debe pasar por la llamada válvula de expansión, donde una parte se enfría y la otra se evapora. De esta manera, se constituye un ciclo, el líquido vuelve para tomar energía de calor, para luego convertirse en gas y así sucesivamente. La aspiradora La aspiradora es un aparato constituido esencialmente por un contenedor rígido dentro del cual un motor eléctrico acciona un ventilador, y aspira el aire situado cerca de la boquilla, y con éste también el polvo. El ventilador de la aspiradora actúa como una bomba aspirante, que reclama el aire exterior para compensar el vacío neumático provocado por la rápida rotación de sus paletas. Y sucede que por la fuerza de la aspiración, junto al aire, la boquilla arrastra también el polvo y la suciedad próxima, que después se recoge en un recipiente en forma de bolsa. Entre ésta y el ventilador se halla interpuesto un filtro que evita el paso de eventuales cuerpos sólidos, que si se aspirasen podrían dañar el motor. El parlante Los parlantes (o bocinas) son aparatos que transforman señales eléctricas en ondas sonoras. En otras palabras transforman la oscilación de una corriente eléctrica en la vibración de un medio (el aire, por ejemplo). Utilizan los mismos principios que los micrófonos para realizar la operación inversa. Existen distintos tipos de parlantes y todos usan principios electromagnéticos en los que los imanes, las bobinas, el movimiento relativo entre ambos y las corrientes eléctricas juegan un papel fundamental de la misma manera en la que estos mismos están envueltos en la generación de energía eléctrica. Puede decirse que un parlante es un micrófono actuando al revés. Un tipo de parlante esta constituido por un diafragma, una bobina y un imán. En el caso del parlante, la bobina recibe una corriente eléctrica variable. Esta corriente eléctrica transforma la bobina en un electroimán. La presencia del imán permanente hace que la bobina se mueva transmitiendo ese movimiento al diafragma el que se trasforma en una fuente de ondas sonoras. La oscilación del parlante reproduce el sonido originado en la fuente que puede ser un micrófono o un disco compacto, por ejemplo. El horno de microondas Las microondas son emitidas por un tubo electrónico de forma cilíndrica llamado magnetrón. El haz producido incide sobre un ventilador en movimiento que refleja las ondas, enviándolas hacia la comida en todas direcciones. Algunas características: 1.Si un alimento no contiene agua, u otro líquido polar (con moléculas con un extremo positivo y otro negativo), no se calienta. Por eso un plato vacío no se calienta. 2.Para calentar algo seco, se le debe agregar agua. 3.El deshidratar o realizar la cocción de los alimentos más allá de su calentamiento (al punto de tostar o quemar) pueden desencadenar daños al horno de microondas. 4.El calor se produce donde hay moléculas polares moviéndose, es decir, puede ser en el interior de una patata. El calor fluye, como en los hornos convencionales, de afuera hacia adentro del alimento pero la zona exterior es mucho mayor. 5.Nunca se debe poner algo con líquido sellado, como un huevo crudo con cáscara, o un recipiente de vidrio cerrado. El efecto es que el agua se calienta hasta transformarse en vapor, que se expande, generando gran presión, pudiendo llegar a estallar. 6.Debido a su frecuencia algunos hornos de microondas pueden interferir con señales Wi-Fi y Bluetooth que también trabaja en el rango de los 2.4Ghz Armas de fuego Las armas de fuego funcionan en general mediante un proceso químico-mecanico, en el cual la energia cinetica de una aguja percutora, golpea contra un iniciador o fulminante, que contiene un producto quimico explosivo generalmente derivado del mercurio (fulminato) que convierte esa energia en calor de manera instantanea. Ese calor se traslada al propelente, mezcla quimica, cuya función principal es la de generar gases para empujar el proyectil hacia el exterior del cañón. En este proceso, las distintas partes del conjunto arma-municion entran en acción, la vaina, hecha de un metal elástico se hincha con la presion de los gases para vedar la recamara, e impedir que los mismos escapen por la parte posterior del arma. Las armas de fuego, tienen un espacio que queda entre la parte estriada del cañón y la recamara donde esta alojada la vaina; este espacio se denomina free-board, y esta diseñado para permitir un vuelo libre de la punta, y que se sigan generando gases, luego la punta avanza hacia la boca del cañon del arma, disminuyendo abruptamente al llegar al sector de estrias, en ese punto aumenta drasticamente la presion en el interior de la vaina, hinchandola, para vedar las paredes de la recamara, y la punta comienza a avanzar al principio lentamente, por efecto del roce producido contra las paredes del cañon estriado, tomando entonces la estria, marcando la superficie de la bala, haciendola girar acompañando las estrias como si fuera un tornillo, ese giro es el que le va a dar una trayectoria mas o menos recta por efecto de la fuerza centrifuga. Durante el desplazamiento de la punta hacia el exterior, el propelente (combinacion quimica propulsora) sigue generando gases que siguen empujando la bala (es en este punto que podemos entender la importancia de los tipos de polvora para los diferentes tipos de armas, ya que polvoras muy rapidas de las utilizadas para armas cortas, pueden terminar de quemarse antes que la punta abandone el cañon, por lo que la bala quedaria parada en ese punto, a su vez si utilizamos polvoras lentas en armas cortas, perdemos la eficacia, ya que esta seguiría quemándose, aun despues de la bala haber abandonado el arma, desaprovechando los gases.). Bueno, espero que mas o menos entiendan el proceso que hace funcionar un arma de fuego, independientemente de las características de la misma. Tambien es importante saber que todo este proceso descripto, dura unas centesimas de segundo. Entonces, es un error de concepto pensar que la polvora "explota", si esto ocurriera no empujaria la bala, si no que romperia la vaina, la recamara etc. Entonces el ruido que escuchamos, y que nos hace pensar en la explosion, es en realidad el ruido provocado por la rotura de la barrera del sonido, por los gases residuales que salen de la boca del arma, y por la punta, cuando la abandona. Por eso a mayor el diametro de proyectil, por ende su masa, y la cantidad de propelente, que genera mayor volumen de gases, mas fuerte es el estampido. Otro mito que precisamos revisar es que el proyectil precisa una cierta distancia para tomar velocidad, en realidad la máxima velocidad se alcanza en la boca misma del arma, al abandonar las estrias y volar libremente, ya que en ese instante, la bala pierde el empuje provocado por los gases, y comienza a desacelerarse por la friccion con el aire. El servicio sanitario Básicamente, se trata de dos partes las que constituyen un servicio sanitario: la caja y la taza. La caja o tanque La caja es el depósito de agua que se ubica en la parte superior. Algunas personas también le llaman tanque. Su función es la de almacenar una cierta cantidad de agua, que luego será desalojada de golpe para que pueda arrastrar los desechos con dirección al drenaje. Algo así como una cascada artificial. Sería algo aburrido y perdería mucho de su comodidad si en cada ocasión en que se usa el servicio sanitario tuviésemos que abrir una llave para llenar el depósito. Por ello es que los físicos diseñaron un ingenioso mecanismo que permite el paso del agua desde la tubería general y, una vez que se llena el tanque al nivel adecuado, cierra automáticamente. La válvula para el paso del agua tiene un flotador. Si éste se encuentra abajo, permite que el agua siga entrando al tanque, pero al llenarse el flotador sube y acciona el cierre. Ésta es la razón por la que el agua no se desborda y siempre llega al mismo nivel, que se supone es el suficiente para acarrear todos los desechos que se encuentren en la taza. Al momento de “jalarle”, la idea es que el agua acumulada salga de una sola vez y con fuerza de arrastre hacia la taza del mueble sanitario y de ahí, junto con los desechos, viaje hasta el drenaje de salida. Aquí hay otro ingenioso mecanismo, ya que en la base de la caja hay una tapa con ciertas características de flotación parcial. Podríamos decir que se mantiene elevada —y por tanto abierta— mientras sale el torrente líquido; pero una vez que se ha vaciado el depósito, vuelve a cerrar la salida del agua y permite que se vuelva a llenar para la siguiente ocasión en que deba ser usado el servicio. Las variantes de los modelos pueden ser muchísimas, pero el funcionamiento es el mismo. La taza Es la parte inferior del retrete o sanitario. El famosísimo trono donde hasta el más plebeyo dicen que se siente rey. Independientemente de lo cómodo o incómodo, lo grande o pequeño que pueda ser, se trata de la parte más importante y genial. Tiene la forma de un embudo para facilitar la salida de los desechos junto con el chorro de agua que los ha de acarrear. Sin embargo, es lógico pensar que los malos olores del drenaje podrían entrar por ese conducto. Ahí es donde encontramos el clímax de la inventiva de los que saben de física. El conducto que conduce al drenaje no es recto ni mucho menos. Más bien tiene la forma de una letra S. ¿Para qué? Pues eso tiene el objetivo de que una parte del agua —la del final del chorro y que además está limpia— quede atrapada por esos desniveles. Así es como se forma un espejo de agua que cumple dos funciones: la primera y tal vez más importante, es la de sellar con una capa de agua el conducto que llega al drenaje, que es por donde podrían regresar los fétidos olores de la materia orgánica en putrefacción; y la segunda, diluir nuestros desechos e impedir que algunos residuos permanezcan adheridos a la superficie de la taza. Ah… existe un detalle importantísimo en el diseño que no hemos mencionado. El sitio por donde sale el agua dentro de la taza del retrete. Si te fijas podrás observar que el borde interior superior está lleno de perforaciones por donde sale el agua. La idea es que cada vez que descargas el agua o como dicen, “le jalas”, el líquido hace una limpieza de las paredes para evitar que algo de la materia orgánica permanezca adherido en las paredes. Un servicio sanitario dentro de casa o en las oficinas pudiera parecer superfluo para algunos, una mera comodidad. Más allá de eso, vale la pena mencionar que constituye una excelente herramienta de la medicina preventiva para evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales por contaminación fecal (a través de los excrementos). El mouse o ratón Al desplazar el ratón sobre una superficie, la bola o sensor mueve los rodillos que están en contacto con ella. Un rodillo se encarga de los movimientos laterales y otro de los verticales. Los rodillos están conectados a unas ruedas, llamadas codificadores, que están situadas enfrente de unos pequeños emisores de luz. Estas ruedas poseen unas ranuras que permiten el paso de la luz hasta unos dispositivos fotosensibles, que detectan los destellos y los traducen en información codificada que el ordenador es capaz de interpretar. Por otra parte, al pulsar algún botón del ratón, se genera otro tipo de señal, que el ordenador distinguirá de la anterior y que, dependiendo del programa que se esté utilizando, permitirá realizar distintas operaciones. Cuando este se desplaza el movimiento de la bolita que esta en su parte inferior se descompone en dos movimientos según dos ruedas con ejes perpendiculares entre sí (en correspondencia con dos ejes de coordenadas X e Y) que un conversor analógico -digital traduce en pulsos eléctricos. La cantidad de pulsos generados para cada eje representa la distancia recorrida por la bolita respecto de ese eje representa la distancia recorrida por la bolita respecto de ese eje, y en relación con la ultima posición en que el Mouse estuvo quieto. Dichos pulsos se van contando en dos contadores, uno para cada eje, pudiendo ser la cuenta progresiva o regresiva, según el sentido del movimiento del Mouse respecto de dichos ejes. Actualmente se están produciendo también ratones ópticos. Estos utilizan una pequeña luz roja que, al reflejarse sobre una superficie, es detectada por un sensor semiconductor de gran sensibilidad. Este sensor envía la señal que recibe a un procesador que puede efectuar 18 millones de operaciones por segundo. Este procesador puede detectar los patrones en las imágenes recibidas por el sensor y compararlas con las imágenes previas. De esta manera puede calcular cuánta distancia se ha movido el ratón desde la imagen anterior, y envía las coordenadas correspondientes a la computadora, que mueve el cursor de acuerdo a estos datos. Este proceso se realiza cientos de veces por segundo, por lo que el movimiento del cursor es muy preciso y suave. Al tener menos piezas móviles, el ratón óptico se desgasta más lentamente y tiene menos probabilidades de fallar. El polvo y la suciedad no entran en el ratón, así que no interfieren con los sensores. Además se puede usar en casi cualquier superficie. La guitarra eléctrica Una guitarra eléctrica se compone de: Clavijero: Permite aumentar o disminuir la tension de las cuerdas, lo que dara como resultado los diferentes tonos deseados. Cejilla: Junto con el puente, representalos puntos de apoyo de la cuerda, y esp por donde las caracteristicas sonoras del cuerpo, caja y mastil se trasmiten. Pala: Es la Prolongacion del mastil, tiene como objetivo sostener al clavijero. Mastil: Es la pieza que sustenta al diapason y permite colocar las mano para que las cuerdas puedan ser pulsadas por los dedos. Trastes: Porciones de alambre metalico que dividen el diapason en porciones de medio tono. Diapason: Es la pieza que se coloca sobre el mastil y donde van incrustados los trastes. Cuerdas: La parte mas importante. En la guitarra electrica, se emplea niquel o acero, ya que el bronce no induce dentro del campo magnetico de las pastillas. Pastillas: Iman rodeado por una bobina de hilo de cobre, si dentro del campo magnetico se hace vibrar un objeto metalico [como una cuerda] , generara una corrienteelectrica que puede ser amplificada. Cuerpo: Es la caja de resonancia que aumenta el volumen de la vibracion original de la cuerda. Puente: Es el punto de apoyo de las cuerdas, y su calidad dependera en gran medida el sonido del instumento. ¿Como funciona? Despues de rasguear las cuerdas, las ondas de presion son captadas por las pastillas, las cuales trasforman las vibraciones en variaciones electricas. Para hacer tal cambio, suele utilizarse un cristal piezoelectrico. Al momento de aplicarle cierta presion, las cargas electricas [electrones y protones] sufren un movimiento, lo que da como resultado la formacion de un campo electrico. Los impulsos son enviados al amplificador, primero a traves del previo, y despues a la etapa de potencia, lo que aumenta la señar recibida para conducirla a una de las bocinas, que a su vez las convierten en ondas de sonido. Si aun no conectas la guitarra en el amplidicador esta no emitira ningun sonido; debido a que su cuerpo es solido [a diferencia del semisolido de una guitarra acustica] no puede amplificar la vibracion de las cuerdas. La lámpara incandescente Una lámpara incandescente es un dispositivo que produce haz de luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico de un material llamado wolframio , en la actualidad de wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. Las lámparas de incandescencia se consideran actualmente poco eficientes ya que sólo el 10% de la electricidad que consumen la transforman en luz y el 90% restante lo destinan a producir otros tipos de energía no útiles para la aplicación (por ejemplo, el 25% en calor). Consta de un filamento de wolframio muy fino, encerrado en una ampolla de vidrio en la que se ha hecho el vacío, o se ha rellenado con un gas inerte, para evitar que el filamento se volatilice por las altas temperaturas que alcanza. Se completa con un casquillo metálico, en el que se ubican las conexiones eléctricas. La ampolla varía de tamaño con la potencia de la lámpara, puesto que la temperatura del filamento es muy alta y, al crecer la potencia y el desprendimiento de calor, es necesario aumentar la superficie de enfriamiento. Inicialmente en el interior de la ampolla se hacía el vacío. Actualmente la ampolla está rellena de algún gas noble (normalmente kriptón) que impide la combustión del filamento. El casquillo sirve también para fijar la lámpara en un portalámparas por medio de una rosca (llamada rosca Edison) o una bayoneta. En casi todo el mundo los casquillos de rosca para lámparas de potencias medias se designan con el código de roscas Edison E-27 , representando este número la medida en milímetros de su rosca. Es también muy frecuente una talla menor de rosca, la llamada E-14. 1.Envoltura - ampolla de vidrio - bulbo 2.Gas inerte 3.Filamento de wolframio 4.Hilo de contacto (va al pie) 5.Hilo de contacto (va a la base) 6.Alambre(s) de sujeción y disipación de calor del filamento 7.Conducto de refrigeración y soporte interno del filamento 8.Base de contacto 9.Casquillo metálico 10.Aislamiento eléctrico 11.Pie de contacto eléctrico La lámpara incandescente es la de más bajo rendimiento luminoso de las lámparas utilizadas: de 12 a 18 lm/W ,Lúmenes por Vatio o Watt de potencia y la que menor vida útil o durabilidad, tiene, unas 1000 horas, pero es la más difundida, por su bajo precio y el color cálido de su luz. No ofrece muy buena reproducción de los colores , ya que no emite en la zona de colores fríos, pero al ser su espectro de emisiones continuo logra contener todas las longitudes de onda en la parte que emite del espectro. Su eficiencia es muy baja, ya que solo convierte en trabajo (luz visible) alrededor del 15% de la energía consumida. Otro 25% sera transformado en energía calorifica y el 60% restante en radiación no perceptible, luz ultravioleta y luz infrarroja, que acaban convirtiéndose en calor. Lámpara fluorescente A veces también denominada tubo fluorescente, es una lámpara de vapor de mercurio a baja presión, utilizada para la iluminación doméstica e industrial. Su gran ventaja frente a otro tipo de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética. Está formada por un tubo o bulbo fino de vidrio revestido interiormente con una sustancia que contiene fósforo y otros elementos que emiten luz al recibir una radiación ultravioleta de onda corta. El tubo contiene una pequeña cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte, habitualmente argón o neón, sometidos a una presión ligeramente inferior a la presión atmosférica. Asimismo, en los extremos del tubo existen dos filamentos hechos de tungsteno. Al aplicar la tensión de alimentación, el gas contenido en la ampolla del cebador se ioniza con lo que aumenta su temperatura lo suficiente para que la lámina bimetálica se deforme cerrando el circuito, lo que hará que los filamentos de los extremos del tubo se enciendan. Al cerrarse el contacto el cebador se apaga y el gas vuelve a enfriarse, con lo que los contactos se abren nuevamente y se repite el proceso. De este modo la corriente aplicada a los filamentos es pulsatoria. La función del condensador, contenido en el cebador, es absorber los picos de tensión que se producen al abrir y cerrar el contacto, evitando su deterioro por las chispas que, en otro caso, se producirían. Los filamentos, al calentarse, desprenden electrones que ionizan el gas argón que llena el tubo, formando un plasma que conduce la electricidad. Este plasma excita los átomos del vapor de mercurio que, como consecuencia, emiten luz visible y ultravioleta. bueno espero que les guste

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el universo
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Ciencia EducacionporAnónimo11/17/2010

Universo El Universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan. Sin embargo, el término universo puede ser utilizado en sentidos contextuales ligeramente diferentes, para referirse a conceptos como el cosmos, el mundo o la naturaleza. Observaciones astronómicas indican que el Universo tiene una edad de 13,73 ± 0,12 mil millones de años y por lo menos 93 mil millones de años luz de extensión. El evento que se cree que dio inicio al Universo se denomina Big Bang. En aquel instante toda la materia y la energía del universo observable estaba concentrada en un punto de densidad infinita. Después del Big Bang, el universo comenzó a expandirse para llegar a su condición actual, y lo continúa haciendo. Debido a que, según teoría de la relatividad especial, la materia no puede moverse a una velocidad superior a la velocidad de la luz, puede parecer paradójico que dos objetos del universo puedan haberse separado 93 mil millones de años luz en un tiempo de únicamente 13 mil millones de años; sin embargo, esta separación no entra en conflicto con la teoría de la relatividad general, ya que ésta sólo afecta al movimiento en el espacio, pero no al espacio mismo, que puede extenderse a un ritmo superior, no limitado por la velocidad de la luz. Por lo tanto, dos galaxias pueden separarse una de la otra más rápidamente que la velocidad de la luz si es el espacio entre ellas el que se dilata. Mediciones sobre la distribución espacial y el desplazamiento hacia el rojo de galaxias distantes, la radiación cósmica de fondo de microondas, y los porcentajes relativos de los elementos químicos más ligeros, apoyan la teoría de la expansión del espacio, y más en general, la teoría del Big Bang, que propone que el espacio en sí se creó a partir de la nada en un momento específico en el pasado. Observaciones recientes han demostrado que esta expansión se está acelerando, y que la mayor parte de la materia y la energía en el universo es fundamentalmente diferente de la observada en la Tierra, y no es directamente observable[cita requerida] . La imprecisión de las observaciones actuales ha limitado las predicciones sobre el destino final del Universo. Los experimentos sugieren que el Universo se ha regido por las mismas leyes físicas, constantes a lo largo de su extensión e historia. La fuerza dominante en distancias cósmicas es la gravedad, y la relatividad general es actualmente la teoría más exacta en describirla. Las otras tres fuerzas fundamentales, y las partículas en las que actúan, son descritas por el Modelo Estándar. El Universo tiene por lo menos tres dimensiones del espacio y una de tiempo, aunque experimentalmente no se pueden descartar dimensiones adicionales muy pequeñas. El espacio-tiempo parece estar conectado de forma sencilla y sin problemas, y el espacio tiene una curvatura media muy pequeña, de manera que la geometría euclidiana es, como norma general, exacta en todo el universo. En filosofía se denomina universo al mundo, o conjunto de todo lo que sucede. La ciencia modeliza el universo como un sistema cerrado que contiene energía y materia adscritas al espacio-tiempo y que se rige fundamentalmente por principios causales. Basándose en observaciones del universo observable, los físicos intentan describir el continuo espacio-tiempo en que nos encontramos, junto con toda la materia y energía existentes en él. Su estudio, en las mayores escalas, es el objeto de la cosmología, disciplina basada en la astronomía y la física, en la cual se describen todos los aspectos de este universo con sus fenómenos. La teoría actualmente más aceptada sobre la formación del Universo, dada por el belga valón Lemaître, es el modelo del Big Bang, que describe la expansión del espacio-tiempo a partir de una singularidad espaciotemporal. El Universo experimentó un rápido periodo de inflación cósmica que arrasó con todas las irregularidades iniciales. A partir de entonces el Universo se expandió y se convirtió en estable, más frío y menos denso. Las variaciones menores en la distribución de la masa dieron como resultado la segregación fractal en porciones, que se encuentran en el universo actual como cúmulos de galaxias. En cuanto a su destino final, las pruebas actuales parecen apoyar la Teoría de la expansión permanente del Universo, aunque otras afirman que la materia oscura puede ejercer la fuerza de gravedad suficiente para detener la expansión y hacer que toda la materia se comprima; algo a lo que los científicos denominan el Big Crunch o la Gran Implosión. Porción observable Los cosmólogos teóricos y astrofísicos utilizan de manera diferente el término universo, designando bien el sistema completo o únicamente una parte de él. Según el convenio de los cosmólogos, el término Universo se refiere frecuentemente a la parte finita del espacio-tiempo que es directamente observable utilizando telescopios, otros detectores, y métodos físicos, teóricos y empíricos para estudiar los componentes básicos del Universo y sus interacciones. Los físicos cosmólogos asumen que la parte observable del espacio comóvil (también llamado nuestro Universo) corresponde a una parte de un modelo del espacio entero y normalmente no es el espacio entero. Frecuentemente se utiliza el término el Universo como ambas: la parte observable del espacio-tiempo, o el espacio-tiempo entero. Algunos cosmólogos creen que el Universo observable es una parte extremadamente pequeña del Universo realmente existente, y que es imposible observar todo el espacio comóvil. En la actualidad se desconoce si esto es correcto, ya que de acuerdo a los estudios de la forma del Universo, es posible que el Universo observable esté cerca de tener el mismo tamaño que todo el espacio. La pregunta sigue debatiéndose. Si una versión del escenario de la inflación cósmica es correcta, entonces no hay manera de determinar si el Universo es finito o infinito. En el caso del Universo observable, éste puede ser solo una mínima porción del Universo existente, y por consiguiente puede ser imposible saber realmente si el Universo está siendo completamente observado. Evolución Teoría sobre el origen y la formación del Universo (Big Bang) El hecho de que el Universo esté en expansión se deriva de las observaciones del corrimiento al rojo realizadas en la década de 1920 y que se cuantifican por la ley de Hubble. Dichas observaciones son la predicción experimental del modelo de Friedmann-Robertson-Walker, que es una solución de las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, que predicen el inicio del universo mediante un big bang. El corrimiento al rojo se refiere a que los astrónomos han observado que hay una relación directa entre la distancia a un objeto remoto (como una galaxia) y la velocidad con que está alejándose. En cambio, si esta expansión ha sido continua en toda la edad del Universo, entonces en el pasado estos objetos distantes que siguen alejándose tuvieron que estar una vez juntos. Esta idea da pie a la teoría del Big Bang; el modelo dominante en la cosmología actual. Durante la era más temprana del Big Bang, se cree que el Universo era un caliente y denso plasma. Según avanzó la expansión, la temperatura cayó a ritmo constante hasta el punto en que los átomos se pudieron formar. En aquella época, la energía de fondo se desacopló de la materia y fue libre de viajar a través del espacio. La energía sobrante continuó enfriándose al expandirse el Universo y hoy forma el fondo cósmico de microondas. Esta radiación de fondo es remarcablemente uniforme en todas direcciones, circunstancia que los cosmólogos han intentado explicar como reflejo de un periodo temprano de inflación cósmica después del Big Bang. El examen de las pequeñas variaciones en el fondo de radiación de microondas proporciona información sobre la naturaleza del Universo, incluyendo la edad y composición. La edad del universo desde el Big Bang, de acuerdo a la información actual proporcionada por el WMAP de la NASA, se estima en unos 13.700 millones de años, con un margen de error de un 1% (137 millones de años). Otros métodos de estimación ofrecen diferentes rangos de edad, desde 11.000 millones a 20.000 millones. En el libro de 1977 Los Primeros Tres Minutos del Universo, el premio Nobel Steven Weinberg muestra la física que ocurrió justo momentos después del Big Bang. Los descubrimientos adicionales y los refinamientos de las teorías hicieron que lo actualizara y reeditara en 1993. Sopa Primigenia Hasta hace poco, la primera centésima de segundo era más bien un misterio, impidiendo los científicos describir exactamente cómo era el Universo. Los nuevos experimentos en el RHIC, en el Brookhaven National Laboratory, han proporcionado a los físicos una luz en esta cortina de alta energía, de tal manera que pueden observar directamente los tipos de comportamiento que pueden haber tomado lugar en ese instante. En estas energías, los quarks que componen los protones y los neutrones no estaban juntos, y una mezcla densa supercaliente de quarks y gluones, con algunos electrones, era todo lo que podía existir en los microsegundos anteriores a que se enfriaran lo suficiente para formar el tipo de partículas de materia que observamos hoy en día. Protogalaxias http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/annia/images/mycn18_1000.jpg Los rápidos avances acerca de lo que pasó después de la existencia de la materia aportan mucha información sobre la formación de las galaxias. Se cree que las primeras galaxias eran débiles "galaxias enanas" que emitían tanta radiación que separarían los átomos gaseosos de sus electrones. Este gas, a su vez, se estaba calentando y expandiendo, y tenía la posibilidad de obtener la masa necesaria para formar las grandes galaxias que conocemos hoy. Destino Final El destino final del Universo tiene diversos modelos que explican lo que sucederá en función de diversos parámetros y observaciones. A continuación se explican los modelos fundamentales más aceptados: Big Crunch o la Gran Implosión Es muy posible que el inmenso aro que rodeaba a las galaxias sea una forma de materia que resulta invisible desde la Tierra. Esta materia oscura tal vez constituya el 99% de todo lo que hay en el Universo. Si el universo es suficientemente denso, es posible que la fuerza gravitatoria de toda esa materia pueda finalmente detener la expansión inicial, de tal manera que el universo volvería a contraerse, las galaxias empezarían a retroceder, y con el tiempo colisionarían entre sí. La temperatura se elevaría, y el Universo se precipitaría hacia un destino catastrófico en el que quedaría reducido nuevamente a un punto. Algunos físicos han especulado que después se formaría otro Universo, en cuyo caso se repetiría el proceso. A esta teoría se la conoce como la teoría del Universo oscilante. Hoy en día esta hipótesis parece incorrecta, pues a la luz de los últimos datos experimentales, el Universo se está expandiendo cada vez más rápido. Big Rip o Gran Desgarramiento El Gran Desgarramiento o Teoría de la Eterna Expansión, llamado en inglés Big Rip, es una hipótesis cosmológica sobre el destino último del universo. Este posible destino final del universo depende de la cantidad de energía oscura existente en el Universo. Si el Universo contiene suficiente energía oscura, podría acabar en un desgarramiento de toda la materia. El valor clave es w, la razón entre la presión de la energía oscura y su densidad energética. A w < -1, el universo acabaría por ser desgarrado. Primero, las galaxias se separarían entre sí, luego la gravedad sería demasiado débil para mantener integrada cada galaxia. Los sistemas planetarios perderían su cohesión gravitatoria. En los últimos minutos, se desbaratarán estrellas y planetas, y los átomos serán destruidos. Los autores de esta hipótesis calculan que el fin del tiempo ocurriría aproximadamente 3,5×1010 años después del Big Bang, es decir, dentro de 2,0×1010 años. Una modificación de esta teoría, aunque poco aceptada, asegura que el universo continuaría su expansión sin provocar un Big Rip. Teoría de la no acotabilidad Todas las teorías acerca del origen del Universo se construyen sobre el concepto de universo acotado como un conjunto, pero esto es incierto pues su dimensión relativa es indeterminada. Por tanto no tiene sentido aplicar las leyes del tiempo a algo no acotado. Ejemplo de esto sería tratar de calcular cuánto tardaría en pararse un objeto móvil en una órbita circular no sujeta a ninguna otra fuerza; la longitud relativa del recorrido del objeto no es acotable y por tanto no tendría sentido medir el tiempo que tardaría en recorrerla. En el plano de la filosofía el ejemplo más cercano sería la cuestión, ¿Qué sentido tiene existir?, dado que el concepto existir de forma relativa no es acotable (cualquier concepción de existencia es una concepción subjetiva), es absurdo tratar de resolver dichas cuestiones pues la relatividad no es aplicable a los absolutos. Se entiende que el Universo siempre ha existido pues el Tiempo absoluto es una consecuencia del Espacio absoluto. La propia ley de la conservación de la energía que constituye el primer principio de la termodinámica afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado sin interacción con ningún otro sistema (El universo) permanece invariable con el tiempo relativo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. Descripción física Muy poco se conoce con certeza sobre el tamaño del Universo. Puede tener una longitud de billones de años luz o incluso tener un tamaño infinito. Un artículo de 2003 dice establecer una cota inferior de 24 gigaparsecs (78.000 millones de años luz) para el tamaño del Universo, pero no hay ninguna razón para creer que esta cota está de alguna manera muy ajustada. pero hay distintas tesis del tamaño; una de ellas es que hay varios universos, otro es que el universo es infinito El Universo observable, que consiste en toda la materia y energía que podía habernos afectado desde el Big Bang dada la limitación de la velocidad de la luz, es ciertamente finito. La distancia comóvil al extremo del Universo visible ronda los 46.500 millones de años luz en todas las direcciones desde la Tierra. Así, el Universo visible se puede considerar como una esfera perfecta con la Tierra en el centro, y un diámetro de unos 93.000 millones de años luz. Hay que notar que muchas fuentes han publicado una amplia variedad de cifras incorrectas para el tamaño del Universo visible: desde 13.700 hasta 180.000 millones de años luz.. En el Universo las distancias que separan los astros son tan grandes que, si las quisiéramos expresar en metros, tendríamos que utilizar cifras muy grandes. Debido a ello, se utiliza como unidad de longitud el año luz, que corresponde a la distancia que recorre la luz en un año. Actualmente, el modelo de universo más comúnmente aceptado es el propuesto por Albert Einstein en su Relatividad General, en la que propone un universo "finito pero ilimitado", es decir, que a pesar de tener un volumen medible no tiene límites, de forma análoga a la superficie de una esfera, que es medible pero ilimitada. Forma Una pregunta importante abierta en cosmología es la forma del Universo. Matemáticamente, ¿qué 3-variedad representa mejor la parte espacial del Universo? Si el Universo es espacialmente plano, se desconoce si las reglas de la geometría Euclidiana serán válidas a mayor escala. Actualmente muchos cosmólogos creen que el Universo observable está muy cerca de ser espacialmente plano, con arrugas locales donde los objetos masivos distorsionan el espacio-tiempo, de la misma forma que la superficie de un lago es casi plana. Esta opinión fue reforzada por los últimos datos del WMAP, mirando hacia las "oscilaciones acústicas" de las variaciones de temperatura en la radiación de fondo de microondas. Por otra parte, se desconoce si el Universo es múltiplemente conexo. El Universo no tiene cotas espaciales de acuerdo al modelo estándar del Big Bang, pero sin embargo debe ser espacialmente finito (compacto). Esto se puede comprender utilizando una analogía en dos dimensiones: la superficie de una esfera no tiene límite, pero no tiene un área infinita. Es una superficie de dos dimensiones con curvatura constante en una tercera dimensión. La 3-esfera es un equivalente en tres dimensiones en el que las tres dimensiones están constantemente curvadas en una cuarta. Si el Universo fuese compacto y sin cotas, sería posible, después de viajar una distancia suficiente, volver al punto de partida. Así, la luz de las estrellas y galaxias podría pasar a través del Universo observable más de una vez. Si el Universo fuese múltiplemente conexo y suficientemente pequeño (y de un tamaño apropiado, tal vez complejo) entonces posiblemente se podría ver una o varias veces alrededor de él en alguna (o todas) direcciones. Aunque esta posibilidad no ha sido descartada, los resultados de las últimas investigaciones de la radiación de fondo de microondas hacen que esto parezca improbable. Color Históricamente se ha creído que el Universo es de color negro, pues es lo que observamos al momento de mirar al cielo en las noches despejadas. En 2002, sin embargo, los astrónomos Karl Glazebrook e Ivan Baldry afirmaron en un artículo científico que el Universo en realidad es de un color que decidieron llamar café cortado cósmico. Este estudio se basó en la medición del rango espectral de la luz proveniente de un gran volúmen del Universo, sintetizando la información aportada por un total de más de 200.000 galaxias. Homogeneidad e isotropía Mientras que la estructura está considerablemente fractalizada a nivel local (ordenada en una jerarquía de racimo), en los órdenes más altos de distancia el Universo es muy homogéneo. A estas escalas la densidad del Universo es muy uniforme, y no hay una dirección preferida o significativamente asimétrica en el Universo. Esta homogeneidad e isotropía es un requisito de la Métrica de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker empleada en los modelos cosmológicos modernos. La cuestión de la anisotropía en el Universo primigenio fue significativamente contestada por el WMAP, que buscó fluctuaciones en la intensidad del fondo de microondas. Las medidas de esta anisotropía han proporcionado información útil y restricciones sobre la evolución del Universo. Hasta el límite de la potencia de observación de los instrumentos astronómicos, los objetos radian y absorben la energía de acuerdo a las mismas leyes físicas a como lo hacen en nuestra propia galaxia. Basándose en esto, se cree que las mismas leyes y constantes físicas son universalmente aplicables a través de todo el Universo observable. No se ha encontrado ninguna prueba confirmada que muestre que las constantes físicas hayan variado desde el Big Bang. Composición El Universo observable actual parece tener un espacio-tiempo geométricamente plano, conteniendo una densidad masa-energía equivalente a 9,9 × 10-30 gramos por centímetro cúbico. Los constituyentes primarios parecen consistir en un 73% de energía oscura, 23% de materia oscura fría y un 4% de átomos. Así, la densidad de los átomos equivaldría a un núcleo de hidrógeno sencillo por cada cuatro metros cúbicos de volumen. La naturaleza exacta de la energía oscura y la materia oscura fría sigue siendo un misterio. Actualmente se especula con que el neutrino, (una partícula muy abundante en el universo), tenga, aunque mínima, una masa. De comprobarse este hecho, podría significar que la energía y la materia oscura no existen. Durante las primeras fases del Big Bang, se cree que se formaron las mismas cantidades de materia y antimateria. Materia y antimateria deberían eliminarse mutuamente al entrar en contacto, por lo que la actual existencia de materia (y la ausencia de antimateria) supone una violación de la simetría CP, por lo que puede ser que las partículas y las antipartículas no tengan propiedades exactamente iguales o simétricas, o puede que simplemente las leyes físicas que rigen el universo favorezcan la supervivencia de la materia frente a la antimateria. En este mismo sentido, también se ha sugerido que quizás la materia oscura sea la causante de la bariogénesis al interactuar de distinta forma con la materia que con la antimateria. Antes de la formación de las primeras estrellas, la composición química del Universo consistía primariamente en hidrógeno (75% de la masa total), con una suma menor de helio-4 (4He) (24% de la masa total) y el resto de otros elementos. Una pequeña porción de estos elementos estaba en la forma del isótopo deuterio (2H), helio-3 (3He) y litio (7Li). La materia interestelar de las galaxias ha sido enriquecida sin cesar por elementos más pesados, generados por procesos de fusión en la estrellas, y diseminados como resultado de las explosiones de supernovas, los vientos estelares y la expulsión de la cubierta exterior de estrellas maduras. El Big Bang dejó detrás un flujo de fondo de fotones y neutrinos. La temperatura de la radiación de fondo ha decrecido sin cesar con la expansión del Universo y ahora fundamentalmente consiste en la energía de microondas equivalente a una temperatura de 2'725 K. La densidad del fondo de neutrinos actual es sobre 150 por centímetro cúbico. Multiversos Los cosmólogos teóricos estudian modelos del conjunto espacio-tiempo que estén conectados, y buscan modelos que sean consistentes con los modelos físicos cosmológicos del espacio-tiempo en la escala del universo observable. Sin embargo, recientemente han tomado fuerza teorías que contemplan la posibilidad de multiversos o varios universos coexistiendo simultáneamente. Según la recientemente enunciada Teoría de Multiexplosiones se pretende dar explicación a este aspecto, poniendo en relieve una posible convivencia de universos en un mismo espacio. Estructuras agregadas del universo Las galaxias A gran escala, el universo está formado por galaxias y agrupaciones de galaxias. Las galaxias son agrupaciones masivas de estrellas, y son las estructuras más grandes en las que se organiza la materia en el Universo. A través del telescopio se manifiestan como manchas luminosas de diferentes formas. A la hora de clasificarlas, los científicos distinguen entre las galaxias del Grupo Local, compuesto por las treinta galaxias más cercanas y a las que está unida gravitacionalmente nuestra galaxia (la Vía Láctea), y todas las demás galaxias, a las que llaman "galaxias exteriores". Las galaxias están distribuidas por todo el Universo y presentan características muy diversas, tanto en lo que respecta a su configuración como a su antigüedad. Las más pequeñas abarcan alrededor de 3.000 millones de estrellas, y las galaxias de mayor tamaño pueden llegar a abarcar más de un billón de astros. Estas últimas pueden tener un diámetro de 170.000 años luz, mientras que las primeras no suelen exceder de los 6.000 años luz. Además de estrellas y sus astros asociados (planetas, asteroides, etc...), las galaxias contienen también materia interestelar, constituida por polvo y gas en una proporción que varia entre el 1 y el 10% de su masa. Se estima que el universo puede estar constituido por unos 100.000 millones de galaxias, aunque estas cifras varían en función de los diferentes estudios. Formas de galaxias La creciente potencia de los telescopios, que permite observaciones cada vez más detalladas de los distintos elementos del Universo, ha hecho posible una clasificación de las galaxias por su forma. Se han establecido así cuatro tipos distintos: galaxias elípticas, espirales, espirales barradas e irregulares. Galaxias elípticas En forma de elipse o de esferoide, se caracterizan por carecer de una estructura interna definida y por presentar muy poca materia interestelar. Se consideran las más antiguas del Universo, ya que sus estrellas son viejas y se encuentran en una fase muy avanzada de su evolución. Galaxias espirales Están constituidas por un núcleo central y dos o más brazos en espiral, que parten del núcleo. Éste se halla formado por multitud de estrellas y apenas tiene materia interestelar, mientras que en los brazos abunda la materia interestelar y hay gran cantidad de estrellas jóvenes, que son muy brillantes. Alrededor del 75% de las galaxias del Universo son de este tipo. Galaxia espiral barrada Es un subtipo de galaxia espiral, caracterizados por la presencia de una barra central de la que típicamente parten dos brazos espirales. Este tipo de galaxias constituyen una fracción importante del total de galaxias espirales. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Galaxias irregulares Incluyen una gran diversidad de galaxias, cuyas configuraciones no responden a las tres formas anteriores, aunque tienen en común algunas características, como la de ser casi todas pequeñas y contener un gran porcentaje de materia interestelar. Se calcula que son irregulares alrededor del 5% de las galaxias del Universo. La Vía Láctea La Vía Láctea es nuestra galaxia. Según las observaciones, posee una masa de 1012 masas solares y es de tipo espiral barrada. Con un diámetro medio de unos 100.000 años luz se calcula que contiene unos 200.000 millones de estrellas, entre las cuales se encuentra el Sol. La distancia desde el Sol al centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años luz (8,5 kpc) A simple vista, se observa como una estela blanquecina de forma elíptica, que se puede distinguir en las noches despejadas. Lo que no se aprecian son sus brazos espirales, en uno de los cuales, el llamado brazo de Orión, está situado nuestro sistema solar, y por tanto la Tierra. El núcleo central de la galaxia presenta un espesor uniforme en todos sus puntos, salvo en el centro, donde existe un gran abultamiento con un grosor máximo de 16.000 años luz, siendo el grosor medio de unos 6.000 años luz. Todas las estrellas y la materia interestelar que contiene la Vía Láctea, tanto en el núcleo central como en los brazos, están situadas dentro de un disco de 100.000 años luz de diámetro, que gira lentamente sobre su eje a una velocidad lineal superior a los 216 km/s. Las constelaciones Tan sólo 3 galaxias distintas a la nuestra son visibles a simple vista. Tenemos la Galaxia de Andrómeda, visible desde el Hemisferio Norte; la Gran Nube de Magallanes, y la Pequeña Nube de Magallanes, en el Hemisferio Sur celeste. El resto de las galaxias no son visibles al ojo desnudo sin ayuda de instrumentos. Sí que lo son, en cambio, las estrellas que forman parte de la Vía Láctea. Estas estrellas dibujan a menudo en el cielo figuras reconocibles, que han recibido diversos nombres en relación con su aspecto. Estos grupos de estrellas de perfil identificable se conocen con el nombre de constelaciones. La Unión Astronómica Internacional agrupó oficialmente las estrellas visibles en 88 constelaciones, algunas de ellas muy extensas, como Hidra o la Osa Mayor, y otras muy pequeñas como Flecha y Triángulo. Las estrellas Son los elementos constitutivos más destacados de las galaxias. Las estrellas son enormes esferas de gas que brillan debido a sus gigantescas reacciones nucleares. Cuando debido a la fuerza gravitatoria, la presión y la temperatura del interior de una estrella es suficientemente intensa, se inicia la fusión nuclear de sus átomos, y comienzan a emitir una luz roja oscura, que después se mueve hacia el estado superior, que es en el que está nuestro Sol, para posteriormente, al modificarse las reacciones nucleares interiores, dilatarse y finalmente enfriarse. Al acabarse el hidrógeno, se originan reacciones nucleares de elementos más pesados, más energéticas, que convierten la estrella en una gigante roja. Con el tiempo, ésta vuelve inestable, a la vez que lanza hacia el espacio exterior la mayor parte del material estelar. Este proceso puede durar 100 millones de años, hasta que se agota toda la energía nuclear, y la estrella se contrae por efecto de la gravedad hasta hacerse pequeña y densa, en la forma de enana blanca, azul o marrón. Si la estrella inicial es varias veces más masiva que el Sol, su ciclo puede ser diferente, y en lugar de una gigante, puede convertirse en una supergigante y acabar su vida con una explosión denominada supernova. Estas estrellas pueden acabar como estrellas de neutrones. Tamaños aún mayores de estrellas pueden consumir todo su combustible muy rápidamente, transformándose en una entidad supermasiva llamada agujero negro. Los Púlsares son fuentes de ondas de radio que emiten con periodos regulares. La palabra Púlsar significa pulsating radio source (fuente de radio pulsante). Se detectan mediante radiotelescopios y se requieren relojes de extraordinaria precisión para detectar sus cambios de ritmo. Los estudios indican que un púlsar es una estrella de neutrones pequeña que gira a gran velocidad. El más conocido está en la Nebulosa del Cangrejo. Su densidad es tan grande que una muestra de cuásar del tamaño de una bola de bolígrafo tendría una masa de cerca de 100.000 toneladas. Su campo magnético, muy intenso, se concentra en un espacio reducido. Esto lo acelera y lo hace emitir gran cantidad de energía en haces de radiación que aquí recibimos como ondas de radio. La palabra Cuásar es un acrónimo de quasi stellar radio source (fuentes de radio casi estelares). Se identificaron en la década de 1950. Más tarde se vio que mostraban un desplazamiento al rojo más grande que cualquier otro objeto conocido. La causa era el Efecto Doppler, que mueve el espectro hacia el rojo cuando los objetos se alejan. El primer Cuásar estudiado, denominado 3C 273, está a 1.500 millones de años luz de la Tierra. A partir de 1980 se han identificado miles de cuásares, algunos alejándose de nosotros a velocidades del 90% de la de la luz. Se han descubierto cuásares a 12.000 millones de años luz de la Tierra; prácticamente la edad del Universo. A pesar de las enormes distancias, la energía que llega en algunos casos es muy grande, equivalente la recibida desde miles de galaxias: como ejemplo, el s50014+81 es unas 60.000 veces más brillante que toda la Vía Láctea. Los planetas Los planetas son cuerpos que giran en torno a una estrella y que, según la definición de la Unión Astronómica Internacional, deben cumplir además la condición de haber limpiado su órbita de otros cuerpos rocosos importantes, y de tener suficiente masa como para que su fuerza de gravedad genere un cuerpo esférico. En el caso de cuerpos que orbitan alrededor de una estrella que no cumplan estas características, se habla de planetas enanos, planetesimales, o asteroides. En nuestro Sistema Solar hay 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, considerándose desde 2006 a Plutón como un planeta enano. A finales de 2009, fuera de nuestro Sistema Solar se han detectado en torno a 400 planetas extrasolares, pero los avances tecnológicos están permitiendo que este número crezca a buen ritmo. Los satélites Los satélites naturales son astros que giran alrededor de los planetas. El único satélite natural de la Tierra es la Luna, que es también el satélite más cercano al sol. A continuación se enumeran los principales satélites de los planetas del sistema solar (se incluye en el listado a Plutón, considerado por la UAI como un planeta enano). • Tierra: 1 satélite → Luna • Marte: 2 satélites → Fobos, Deimos • Júpiter: 63 satélites → Metis, Adrastea, Amaltea, Tebe, Ío, Europa, Ganimedes, Calisto, Leda, Himalia, Lisitea, Elara, Ananké, Carmé, Pasífae, Sinope... • Saturno: 59 satélites → Pan, Atlas, Prometeo, Pandora, Epimeteo, Jano, Mimas, Encélado, Tetis, Telesto, Calipso, Dione, Helena, Rea, Titán, Hiperión, Jápeto, Febe... • Urano: 15 satélites → Cordelia, Ofelia, Bianca, Crésida, Desdémona, Julieta, Porcia, Rosalinda, Belinda, Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberón. • Neptuno: 8 satélites → Náyade, Talasa, Despina, Galatea, Larisa, Proteo, Tritón, Nereida • Plutón: 3 satélites → Caronte, Nix, Hidra Asteroides y cometas En aquellas zonas de la órbita de una estrella en las que, por diversos motivos, no se ha producido la agrupación de la materia inicial en un único cuerpo dominante o planeta, aparecen los discos de asteroides: objetos rocosos de muy diversos tamaños que orbitan en grandes cantidades en torno a la estrella, chocando eventualmente entre sí. Cuando las rocas tienen diámetros inferiores a 50m se denominan meteoroides. A consecuencia de las colisiones, algunos asteroides pueden variar sus órbitas, adoptando trayectorias muy excéntricas que periódicamente les acercan la estrella. Cuando la composición de estas rocas es rica en agua u otros elementos volátiles, el acercamiento a la estrella y su consecuente aumento de temperatura origina que parte de su masa se evapore y sea arrastrada por el viento solar, creando una larga cola de material brillante a medida que la roca se acerca a la estrella. Estos objetos se denominan cometas. En nuestro sistema solar hay dos grandes discos de asteroides: uno situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, denominado el Cinturón de asteroides, y otro mucho más tenue y disperso en los límites del sistema solar, a aproximadamente un año luz de distancia, denominado Nube de Oort. Indicios de un comienzo La teoría general de la relatividad, que publicó Albert Einstein en 1916, implicaba que el cosmos se hallaba en expansión o en contracción. Pero este concepto era totalmente opuesto a la noción de un universo estático, aceptada entonces hasta por el propio Einstein. De ahí que éste incluyera en sus cálculos lo que denominó “constante cosmológica”, ajuste mediante el cual intentaba conciliar su teoría con la idea aceptada de un universo estático e inmutable. Sin embargo, ciertos descubrimientos que se sucedieron en los años veinte llevaron a Einstein a decir que el ajuste que había efectuado a su teoría de la relatividad era el ‘mayor error de su vida’. Dichos descubrimientos se realizaron gracias a la instalación de un enorme telescopio de 254 centímetros en el monte Wilson (California). Las observaciones formuladas en los años veinte con la ayuda de este instrumento demostraron que el universo se halla en expansión. Hasta entonces, los mayores telescopios solo permitían identificar las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y aunque se veían borrones luminosos, llamados nebulosas, por lo general se tomaban por remolinos de gas existentes en nuestra galaxia. Gracias a la mayor potencia del telescopio del monte Wilson, Edwin Hubble logró distinguir estrellas en aquellas nebulosas. Finalmente se descubrió que los borrones eran lo mismo que la Vía Láctea: galaxias. Hoy se cree que hay entre 50.000 y 125.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. A finales de los años veinte, Hubble también descubrió que las galaxias se alejan de nosotros, y que lo hacen más velozmente cuanto más lejos se hallan. Los astrónomos calculan la tasa de recesión de las galaxias mediante el espectrógrafo, instrumento que mide el espectro de la luz procedente de los astros. Para ello, dirigen la luz que proviene de estrellas lejanas hacia un prisma, que la descompone en los colores que la integran. La luz de un objeto es rojiza (fenómeno llamado corrimiento al rojo) si este se aleja del observador, y azulada (corrimiento al azul) si se le aproxima. Cabe destacar que, salvo en el caso de algunas galaxias cercanas, todas las galaxias conocidas tienen líneas espectrales desplazadas hacia el rojo. De ahí infieren los científicos que el universo se expande de forma ordenada. La tasa de dicha expansión se determina midiendo el grado de desplazamiento al rojo. ¿Qué conclusión se ha extraído de la expansión del cosmos? Pues bien, un científico invitó al público a analizar el proceso a la inversa —como una película de la expansión proyectada en retroceso— a fin de observar la historia primitiva del universo. Visto así, el cosmos parecería estar en recesión o contracción, en vez de en expansión y retornaría finalmente a un único punto de origen. El famoso físico Stephen Hawking concluyó lo siguiente en su libro Agujeros negros y pequeños universos (y otros ensayos), editado en 1993: “La ciencia podría afirmar que el universo tenía que haber conocido un comienzo”. Pero hace años, muchos expertos rechazaban que el universo hubiese tenido principio. El famoso científico Fred Hoyle no aceptaba que el cosmos hubiera surgido mediante lo que llamó burlonamente ‘a big bang’ (una gran explosión). Uno de los argumentos que esgrimía era que, de haber existido un comienzo tan dinámico, deberían conservarse residuos de aquel acontecimiento en algún lugar del universo: tendría que haber radiación fósil, por así decirlo; una leve luminiscencia residual. El diario The New York Times (8 de marzo de 1998) indicó que hacia 1965 “los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron la omnipresente radiación de fondo: el destello residual de la explosión primigenia”. El artículo añadió: “Todo indicaba que la teoría [de la gran explosión] había triunfado”. Pero en los años posteriores al hallazgo se formuló esta objeción: Si el modelo de la gran explosión era correcto, ¿por qué no se habían detectado leves irregularidades en la radiación? (La formación de las galaxias habría requerido un universo que contase con zonas más frías y densas que permitieran la fusión de la materia.) En efecto, los experimentos realizados por Penzias y Wilson desde la superficie terrestre no revelaban tales irregularidades. Por esta razón, la NASA lanzó en noviembre de 1989 el satélite COBE (siglas de Explorador del Fondo Cósmico, en inglés), cuyos descubrimientos se calificaron de cruciales. “Las ondas que detectó su radiómetro diferencial de microondas correspondían a las fluctuaciones que dejaron su impronta en el cosmos y que hace miles de millones de años llevaron a la formación de las galaxias.” Otros términos Diferentes palabras se han utilizado a través de la historia para denotar "todo el espacio", incluyendo los equivalentes y las variantes en varios lenguajes de "cielos", "cosmos" y "mundo". El macrocosmos también se ha utilizado para este efecto, aunque está más específicamente definido como un sistema que refleja a gran escala uno, algunos, o todos estos componentes del sistema o partes. Similarmente, un microcosmos es un sistema que refleja a pequeña escala un sistema mucho mayor del que es parte. Aunque palabras como mundo y sus equivalentes en otros lenguajes casi siempre se refieren al planeta Tierra, antiguamente se referían a cada cosa que existía (se podía ver). En ese sentido la utilizaba, por ejemplo, Copérnico. Algunos lenguajes utilizan la palabra "mundo" como parte de la palabra "espacio exterior". Un ejemplo en alemán lo const

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Hackear una red WiFi
Apuntes Y MonografiasporAnónimo11/30/2011

Comentaros que el texto en negro son los pasos, en cursiva aclaraciones sobre qué es cada cosa y en negrita ataques para generar tráfico (no necesario si hay un gran tráfico en un principio).Nos descargamos la distribución para hacer la auditoría wireless.Descargar WiFiSlax 3.1Descargar WiFiWay 1.0 FinalEl MD5 de este archivo es: 911dc29262ee117e5e27770067bd2e71 , así podréis comprobar que ha bajado correctamente.Aquí tenéis el programa para comprobarlo:Descargar MD5 Verify GratisUna vez bajada, la grabamos en un CD, configuramos la BIOS para que arranque desde el CD y metemos el CD.Seguimos las intrucciones que vienen en la distribución, si por casualidad, no os funciona y se os queda bloqueado el ordenador (en el arranque) elegid al principio la OPCIÓN 2, y en teoría, ya debería dejaros (yo uso la opción 2 ya que la 1 no me funciona, por culpa de la tarjeta gráfica del portátil).Espero que tengáis una tarjeta inalámbrica compatible con MODO MONITOR, porque si no, no podremos hacer nada.Si no sabéis si vuestra tarjeta es compatible con MODO MONITOR, mirad este enlace:Listado de tarjetas inalámbricas para la auditoría wireless¿Estáis preparados? Allá vamos…Vamos a ver cómo se llama nuestra tarjeta inalámbrica en Linux, nos vamos a Shell y tecleamos iwconfig y pulsamos intro , ahí vemos los nombres de las tarjeta que tenemos, en mi caso wlan0 corresponde al adaptador USB .Ponemos la tarjeta en MODO MONITOR: vamos a la Shell (en el escritorio) escribimos: airmon-ng start wlan0 y pulsamos intro , tarda un pelín en cargar y pondrá monitor mode enabled ya lo tenemos todo listo!Nota: Si no pone esto es que la tarjeta NO se puede poner en modo monitor.Otra forma de ponerlo en modo monitor es: iwconfig wlan0 mode monitor y pulsamos intro.Para comprobar que efectivamente se ha puesto en modo monitor, basta con teclear: iwconfig wlan0 y presionamos introAhora vamos a capturar absolutamente todos los paquetes que hay por el aire, necesarios para poder realizar la auditoría con éxito, no sólo los de un determinado canal, SSID etc, TODOS!Vamos a Inicio/Wifislax/Suite actual/airodump-ng y lo abrimos, nos dirá que pongamos una tarjeta, escribimos la nuestra (wlan0) y el nombre de la captura, por defecto es captura (luego se llamará captura-01.cap), pinchamos aplicar y nos dice dónde se nos guarda, ahora iremos viendo lo que hay y los paquetes que hay, a quien se los manda, el canal usado etc.Después de 5min (o lo que queráis esperar) nos vamos a: Inicio/Wifislax/Suite actual/aircrack-ng y ejecutamos, abriremos el .cap (creado por el airodump) y veremos los IVS que hemos cogido, solo VER (paquetes que realmente valen, lo demás que ponía en el airodump no valen para esto), aunque en el airodump en #Data también lo pone.Si nuestra red no es de Telefónica (WLAN_XX) o Jazztel (Jazztel_XX) u otra con diccionario, necesitaremos más de 400.000 ivs para poder sacar la clave. Si es una WLAN_XX o Jazztel_XX y tienes más de 4 ivs (si son más mejor) podremos conseguirlo.Nota importante: (Si con el airodump, sólo queremos coger vectores (IVS) tecleamos lo siguiente: airodump-ng –ivs –w captura wlan0 El fichero estará en /root/)Antes de seguir aclaremos conceptos:BSSID = es la MAC de nuestro routerSSID= nombre la red wifi de nuestro routerSTATION = es la MAC de la tarjeta wifi cliente (es decir, el usuario que hay conectado). Para las WLAN_XX o Jazztel_XX seguiremos en siguiente proceso:Cogeremos el diccionario de WLAN que hay en la distribución, nos vamos a SHELL y ponemos:wlandecrypter BSSID SSID keys.txtPulsamos intro y un fichero de texto se habrá guardado en /root/.Bien ya tenemos el diccionario WLAN_XX, ahora nos vamos dónde hemos guardado la captura del airodump, en el airodump damos CTRL+C para pararlo y movemos el fichero captura-01.cap a la raíz (/root/), donde está el keys.txt.Tecleamos lo siguiente en Shell:aircrack-ng –b BSSID –w keys.txt captura-01.capkeys.txt es lo que hayamos puesto en el wlandecrypter, y el captura-01.cap lo del airodump.Tarda poquísimo en sacar la clave (en menos de 5seg la tienes si no hay ningún tipo de problema), recuerda que la clave es la que pone ASCII abajo a la izquierda (no sale en la captura).Todo esto es en condiciones óptimas, con tráfico etc.Si no hay suficiente tráfico podemos generarlo:Vamos a hacer un ataque de respuesta ARP (gran tráfico):aireplay -3 -b BSSID -h STATION wlan0STATION es la tarjeta del usuario conectada.Ataque de desautentificación para “cortar” la conexión del usuario conectado y que la tarjeta wifi y el router se intenten otra vez conectar, y por tanto halla un gran tráfico de datos.El comando es el siguiente:aireplay-ng -0 50 –a BSSID –c STATION wlan0El 50 indica el número de desautentificaciones, una vez desautenticado, nos mandará paquetes ARP que cogeremos con el ataque anterior, no estéis todo el rato desautenticando porque si no no conseguiremos paquetes ARP…no vale dejarlo toda la noche ahí desautenticando, esto es un trabajo muy fino que lleva su tiempo.Para poder generar tráfico en una red sin ningún cliente que esté conectado, no nos queda mas remedio que hacer un CHOP-CHOP, no siempre funciona, pero por probar que no quede.Ahora imaginemos que tenemos nuestro router es un router de jazztel.Los routers que distribuye Jazztel con su correspondiente clave en una pegatina ya no está a salvo. Ha pasado igual que las WLAN_XX, en 10 minutos está lista, aquí os pongo lo que tenéis que hacer:Bajaros el Wifiway 1.0 Final:Descarga WiFiWay 1.0 Final GratisEl MD5 de este archivo es: 2fac135cad7b185706bbcb9c51f45932 y hacéis lo mismo que con el Wifislax, lo comprobaisLo arrancáis siguiendo las instrucciones, no hay que tocar nada, arranca automáticamente bien.Flecha El proceso para auditar las Jazztel_XX es IGUAL que las WLAN_XX, lo único que cambia es que tenemos que poner (para generar el diccionario).jazzteldecrypter BSSID SSID keys.txtTodo el proceso anterior y posterior es igual que en las WLAN_XX.NOTA: Con el Wifiway también podéis hacer todo lo que he explicado de Wifislax.La auditoría wireless requiere de experiencia, al principio pueden no funcionar las cosas como aqui se han comentado, requiere de un poco de conocimiento y ser meticuloso en las pruebas (sobre todo si estáis probando con Antenas externas orientandolas al router) fijaos con detalle en las MACs e identificadores de todo, una letra o un número mal puesto puede hacernos perder un buen rato hasta darnos cuenta de ello.Por supuesto, hay muchas más opciones en la suite de WifiSlax y WifiWay, e incluso en la Suite Aircrack, pero esto es lo que yo he utilizado para auditar mi red.Si para generar tráfico habéis probado otros métodos, comentad cómo lo habéis hecho para que podamos añadirlo al manual y así entre todos mejorarlo.Por supuesto que hay un montón de páginas en internet sobre manuales de este tipo, algunos más completos y otros menos, pero esto es lo que me ha funcionado a mí y lo comparto con vosotros, creo que está todo explicado de una manera clara.Este manual no ha sido hecho para hackear, crackear o términos similares a los vecinos, es una manera de probar la seguridad de vuestras redes wireless, no nos hacemos responsables del mal uso de esta información, si haciendo estos pasos habéis sido capaces de entrar, algo falla, por tanto deberéis tomar las medidas oportunas.

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