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faperomanmister

Usuario (Chile)

Primer post: 21 nov 2011Último post: 23 may 2013
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Grandes Misterios Del Universo !
Grandes Misterios Del Universo !
Ciencia EducacionporAnónimo5/23/2013

Sígueme si te gustan mis post Tienes alguna duda ¿? Mándame un MP EMPECEMOS ¿Cómo se originó el universo? link: Por un lado está la teoría ampliamente aceptada del Big Bang, la Gran Explosión, según la cual el universo era originalmente algo extremadamente denso, pequeño y caliente, que en cuestión de décimas de segundo se expandió y se enfrió radicalmente, y aún continúa expandiéndose. Algo así como una torta de pasas en el horno que crece separando las pasas (o galaxias) unas de otras. Pero hay expertos que proponen un modelo nuevo según el cual el origen no fue una única Gran Explosión, sino muchas. Una continua cadena de universos que se suceden y repiten unos a otros, pero sin ser réplicas exactas de los anteriores. En cuanto a la edad del universo, las observaciones recientes sugieren que tiene entre 13.5 y 14 mil millones de años. ¿Cuál es el futuro del universo? Según la nueva teoría de los universos que se continúan, el universo no morirá, sino que seguirá repitiéndose. ¿O tal vez será un universo frío y oscuro, a medida que las galaxias y estrellas se separan unas de otras y su luz y calor se pierden en las tinieblas, expandiéndose eternamente y enfriándose hasta llegar a un estado de frío absoluto, donde las moléculas no tienen energía para realizar el menor movimiento? ¿O será un universo que, tras expandirse, llegará a un momento en el que se comenzará a colapsar sobre sí mismo y entonces el problema será a la inversa? Últimamente hay otras teorías que hablan de un Big Rip (Gran Rasgadura), en el que la tasa de expansión sería tan tremenda que los grupos de galaxias, las estrellas, la energía oscura y todo lo demás se convertiría en una especie de tela que es estirada hasta rasgarse. ¿Existen universos alternativos o múltiples? Una teoría postula que podría existir un universo alternativo de materia oscura al mismo tiempo que éste, pero no lo podríamos alcanzar. La mejor forma de imaginarlo es pensar en una ventana de vidrio doble con una mosca en medio. La mosca no puede cruzar de un lado al otro, igual que nosotros no podemos cruzar de un universo a otro. Estos dos universos estarían atraídos uno al otro por la fuerza de la gravedad y eventualmente colisionarían. Al hacerlo, crearían una Gran Explosión. Esto implicaría que ahora mismo están sucediendo cosas que ayudarán a crear otro universo en el futuro. Por otro lado, hay varias hipótesis de universos múltiples en la física cuántica y la cosmología, en las cuales las constantes físicas y la naturaleza de cada universo son distintas. Por ejemplo, el "universo burbuja" es una serie infinita de universos abiertos con diferentes constantes. ¿Cuál es la geometría del universo? Según Einstein, el universo es un continuo en el tiempo-espacio que podría adoptar tres formas, según el contenido de materia y energía: Forma esférica (curvatura positiva). Viaje en una dirección y eventualmente regresará al punto de partida. Sin energía oscura, este universo detendrá su expansión y se colapsará sobre sí mismo. Con ella, la expansión continuará. Plano (sin curvatura). El viajero nunca regresará a su punto de partida. Incluso sin energía oscura, este universo continuará expandiéndose eternamente, aunque cada vez más lentamente. Con la energía oscura, la expansión se acelerará cada vez más. Según las últimas observaciones, esta es la forma de nuestro universo. Forma de silla de montar (curvatura negativa). El viajero nunca regresará. La expansión apenas desacelerará, incluso sin la presencia de la energía oscura. ¿Cuáles son los componentes del universo? link: Las estrellas, los asteroides, los planetas, el polvo cósmico, los elusivos neutrinos, el helio, el hidrógeno y todo lo que podemos ver a nuestro alrededor conforman una mínima parte de lo que es el universo. El 95% restante está ocupado por la extraña materia oscura y la aún más incomprensible la energía oscura. ¿Qué es la expansión cósmica? link: La aceleración cósmica es la observación de que el universo parece estar expandiéndose a una tasa acelerada. En 1988 las observaciones de las estrellas llamadas Supernovas tipo 1A sugirieron que esta expansión se acelera cada vez más. La expansión del universo fue propuesta y demostrada por Edwin Hubble, al determinar la distancia a varias galaxias y comprobar que las más lejanas estaban corridas hacia el rojo, es decir, se estaban alejando de nosotros. Las observaciones más precisas hasta el momento, realizadas con el WMAP y el Telescopio Espacial Hubble, apuntan a una velocidad de expansión de entre 70 y 72 kilómetros por segundo. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Es una radiación de microondas antiquísima que permea todo el universo, y que se considera como los rescoldos que quedaron después de la Gran Explosión. Fue descubierta accidentalmente por dos astrónomos de los Laboratorios Bell, Arno Penzias y Robert Wilson. Sus medidas, combinadas con el descubrimiento de Hubble de que las galaxias se alejan de nosotros, son una fuerte evidencia para la teoría de la Gran Explosión. ¿Qué es la materia oscura? link: Es una forma de materia hipotética que tiene más masa que la materia visible, pero que a diferencia de ésta última no interactúa con la fuerza electromagnética. Los científicos infieren su presencia porque tiene efectos gravitacionales en la materia visible. Por ejemplo, las velocidades de rotación de las galaxias, las velocidades orbitales de las galaxias dentro de los cúmulos y la distribución de las temperaturas de los gases de las galaxias apuntan a que tiene que haber algo allí algo más. Hay más materia en los cúmulos de galaxias de la que podríamos esperar de las galaxias y el gas caliente que podemos ver. Al parecer, el 30% del universo está compuesto de materia oscura. Descubrir su naturaleza es una de las metas más importantes de la astronomía moderna. ¿Qué es la energía oscura? Esta es la Meca y quizás el mayor misterio de la cosmología actual. La energía oscura es una presencia misteriosa que ofrece la mejor explicación hasta el momento acerca de por qué el universo se expande a una tasa acelerada. En el modelo actual de la cosmología, la energía oscura conforma el 70% del total de la masa-energía del universo. Existen dos modelos según los cuales la energía oscura o bien permea el universo de forma heterogénea o bien cambia de densidad y energía en ciertos momentos/lugares. Los científicos concuerdan en que tiene baja densidad (10-29 gramos por centímetros cúbico) y no interactúa con las fuerzas fundamentales, excepto con la gravedad. ¿Cómo nace y cómo muere una estrella? link: Las galaxias contienen nubes de polvo y gas llamadas nebulosas. Si una nebulosa crece suficiente, su gravedad vence a la presión del gas y la nube comienza a colapsarse hasta alcanzar suficiente temperatura para fundir (o quemar) el hidrógeno. La energía liberada detiene la contracción y se pierden las capas externas del gas. Lo que queda es una bola incandescente, compuesta principalmente de hidrógeno, iluminada por las reacciones de fusión de su núcleo. Es decir, una estrella. Cuando se le agota su combustible, la estrella comienza a declinar. El núcleo se convierte mayoritariamente en helio e inicia el colapso, al mismo tiempo que las regiones exteriores son empujadas hacia afuera. La estrella se vuelve más fría y más brillante: es una gigante roja. Si la estrella es grande, comenzará el ciclo de nuevo quemando el helio. Si es masiva, entrará en una tercera etapa, quemando carbón. Y si es realmente enorme, quemará hierro. ¿Qué es una supernova y para qué sirve? link: Es una estrella de entre 5 y 10 veces la masa del sol que, después de quemar hidrógeno, helio y carbón para mantenerse viva, recurrirá al hierro. Pero la fusión de hierro no libera energía, sino que la absorbe. Entonces el núcleo se enfría, toda fusión cesa, y la pobre estrella implota. Y después, explota. Esta explosión es el acto de violencia más grandioso del cosmos. Una sola supernova puede ser más brillante que una galaxia entera durante unos días. Después de esta fase, el núcleo puede terminar convertido en una enana blanca, en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Las supernovas se usan para determinar la distancia a la que está otra galaxia y su velocidad de expansión. ¿De dónde vienen los rayos cósmicos más energéticos? Las observaciones del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger, en Argentina, en 2007 apuntan a que una de las fuentes de estos rayos es el núcleo activo de las galaxias, o sea los agujeros negros. El 90% de los rayos cósmicos son protones, el 9% son núcleos de helio, mientras que el 1% restante son electrones. Gracias a la baja densidad de la materia del espacio, estas partículas logran viajar en una pieza, hasta que colisionan con otras partículas en nuestra atmósfera, causando chubascos cuya energía y composición se mide en varios observatorios astronómicos. ¿Cuántas galaxias hay y cómo se formaron? link: Existen unos 100 mil millones (10011) de galaxias. Ahora bien, el proceso detallado de su formación es otra de las preguntas abiertas de la astronomía. Hay varias teorías según las cuales estructuras pequeñas como cúmulos globulares se fueron uniendo unas a otras bajo las fuerzas gravitacionales. En otros modelos, varias protogalaxias se formaron en un gran colapso simultáneo que podría durar cien millones de años. ¿Qué pasa cuando chocan dos galaxias? link: Es muy común que las galaxias choquen e interactúen unas con otras. De hecho, se cree que las colisiones y uniones entre galaxias son uno de los principales procesos en su evolución. La mayoría de las galaxias han interactuado desde que se formaron. Y lo interesante es que en esas colisiones no hay choques entre estrellas. La razón es que el tamaño de las estrellas es muy pequeño comparado con la distancia entre ellas. En cambio, el gas y el polvo sí interactúan de tal manera que incluso llegan a modificar la forma de la galaxia. La fricción entre el gas y las galaxias que chocan produce ondas de choque que pueden a su vez iniciar la formación de estrellas en una región dada de la galaxia. ¿Todavía se están creando galaxias? Las últimas observaciones indican que sí. La mayoría de las galaxias fueron creadas temprano en la historia del universo, y los astrónomos pensaban que galaxias grandes como la Vía Láctea, que tiene 12.000 millones de años, ya no podían nacer. Pero el telescopio espacial GALEX (Galaxy Evolution Explorer) de la NASA, lanzado en 2003, ha detectado varias galaxias que parecen tener entre cien millones y mil millones de años. Es decir, unos bebés. ¿Cuándo dejarán de nacer estrellas? Se espera que la era actual de formación de estrellas continuará durante otros cien mil millones de años. Después la “era estelar” comenzará a declinar durante cien trillones de años (1013–1014 años), a medida que las estrellas más pequeñas y de vida más larga, las diminutas enanas rojas, se apaguen. Al final de la “era estelar”, las galaxias estarán compuestas de objetos compactos: enanas pardas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. ¿Qué es la antimateria y por qué hay tan poquita? La antimateria es algo real y comprobado. Todas las partículas elementales tienen una contraparte con la misma masa pero carga opuesta. Por ejemplo, la antipartícula de un electrón (carga negativa) es un positrón (carga positiva). Cuando una partícula choca contra su antipartícula ambas se destruyen, liberando un estallido de energía conocido como rayo gamma. La antimateria tiene usos médicos prácticos en la tomografía de emisión de positrones (PET). Y podría usarse como combustible de naves espaciales. En las etapas iniciales de formación del Universo existían pares de partículas-antipartículas de todas clases que eran continuamente creados y destruidos en colisiones. Pero en un momento dado, una reacción llamada bariogénesis violó esta simetría, causando un pequeño exceso de quarks y leptones sobre los antiquarks y antileptones. Desde entonces, nuestro universo está dominado por la materia “normal” ¿Qué son los agujeros negros? ¿Cómo se forman? link: Son objetos muy prevalentes en el universo y tan densos que nada escapa de su atracción gravitacional. Por lo general se forman cuando una estrella se convierte en supernova: su núcleo explota y no existe una fuerza conocida que pueda detener la inmensa gravedad que se cierne sobre él. Se cree que casi todas las galaxias contienen agujeros negros en su centro, millones y miles de millones más masivos que nuestro sol. Algunos de ellos son los objetos más violentos y energéticos del universo: al absorber estrellas, polvo y gases, estos agujeros negros disparan jets de radio y emiten puntos de luz sumamente intensos llamados cuásares ("fuentes de radio casi estelares". Otros, con frecuencia los más viejos (como el que yace en el centro de la Vía Láctea), son tragones más calmados. No podemos observar directamente a los agujeros negros, pero sí vemos el efecto que producen sobre el material que los rodea. ¿Mueren los agujeros negros? ¿Se evaporan? Las investigaciones de expertos como Stephen Hawking parecen indicar que los agujeros negros no capturan la materia por siempre, sino que a veces hay “goteos” lentos, en forma de una energía llamada radiación de Hawking. Eso significa que es posible que no tengan una vida eterna. Los agujeros se van achicando y sucede que la tasa de radiación aumenta a medida que la masa de agujero disminuye, de tal manera que el objeto irradia más intensamente a medida que se va desvaneciendo. Pero nadie está seguro de lo que sucede durante las últimas etapas de la evaporación de un agujero negro. Algunos astrónomos piensan que permanece un diminuto remanente. En general, el concepto de la evaporación de agujeros negros sigue siendo más bien especulativo. ¿Qué pasa cuando chocan dos agujeros negros? link: Cuando dos galaxias se unen, sus agujeros negros supermasivos (miles de millones el tamaño del sol) eventualmente tienen que interactuar, ya sea en un violento impacto directo o acercándose hacia el centro hasta tocarse uno con otro. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. En vez de acercase de buena manera, las fuerzas de ambos monstruos son tan extremas que uno de ellos es pateado fuera de la galaxia recién unida a una velocidad tan tremenda que nunca puede regresar. Por su parte, el agujero que da la patada recibe una enorme cantidad de energía, que inyecta en el disco de gas y polvo que lo rodea. Y entonces este disco emite un suave resplandor de rayos X que dura miles de años. El choque de dos agujeros negros es un evento rarísimo. ¿Qué es un agujero blanco? Las ecuaciones de la relatividad general tienen una interesante propiedad matemática: son simétricas en el tiempo. Eso significa que uno puede tomar cualquier solución a las ecuaciones e imaginar que el tiempo fluye a la inversa, en lugar de hacia delante, y obtendrá otro grupo de soluciones a las ecuaciones, igualmente válidas. Aplicando esta regla a la solución matemática que describe a los agujeros negros, se obtiene un agujero blanco. Puesto que un agujero negro es una región del espacio de la cual nada puede escapar, la versión opuesta es una región del espacio hacia la cual no puede caer nada. De hecho, así como un agujero negro sólo puede tragarse las cosas, un agujero blanco sólo las puede escupir. Los agujeros blancos son una solución matemática perfectamente válida a las ecuaciones de la relatividad general. Pero eso no significa que realmente exista uno en la naturaleza. ¿Existe el Bosón de Higgs y tiene los secretos del Universo? Durante más de dos décadas los científicos han estado buscando una de las cosas más elusivas en el universo, el bosón de Higgs, aquella partícula que le confiere la masa a todas las cosas del cosmos. Es una partícula teorizada, pero nunca vista. El bosón de Higgs es famoso por ser la única partícula predicha por el Modelo Estándar de la Física que permanece no detectada. En teoría, todas las demás partículas en este universo obtienen su masa al interactuar con el campo creado por los bosones de Higgs. Si el Higgs es descubierto, el modelo estándar puede anunciar que es la teoría que lo unifica todo, exceptuando a la gravedad. ¿Tienen los protones una vida finita? Las Grandes Teorías Unificadas de la física de partículas predicen que el protón tiene una vida finita. La física de cómo un protón se desintegra espontáneamente está estrechamente relacionada con la física de la Gran Explosión, y con la diferencia entre la cantidad de materia y antimateria existente en el universo. El descubrimiento de esta desintegración espontánea del protón sería uno de los más fundamentales de la física y la cosmología. Su respuesta podría llegar con un gran detector internacional subterráneo que Europa intenta diseñar. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Una onda gravitacional es una pequeña fluctuación en la curvatura de la tela del espacio-tiempo, la cual se propaga en forma de ola, viajando hacia a fuera a partir de un objeto o un sistema de objetos en movimiento. Fue predicha por Einstein, y su estudio podría contestar el gran interrogante sobre cuál es la naturaleza de la gravedad. Aunque la radiación gravitacional no ha sido medida directamente, su existencia se ha demostrado indirectamente, y se piensa que podría estar ligada a violentos fenómenos cósmicos. Una sofisticada antena interferométrica espacial llamada LISA, que será puesta en órbita en la próxima década, se dedicará a detectar y analizar las ondas gravitacionales. ¿Qué son las lentes gravitacionales y para qué se usan? Las lentes gravitacionales son curvaturas en el espacio tiempo que rompen la luz de las estrellas en espejismos dobles, triples y cuádruples desde el comienzo del tiempo. Imagine un objeto brillante que esté muy lejos de la Tierra, digamos a 10.000 millones de años luz de distancia. Si no hay nada entre usted y ese objeto, usted verá (con un súper-telescopio) sólo una imagen. Pero si una galaxia masiva o un cúmulo de galaxias bloquea la vista directa de esa otra estrella, la luz del objeto lejano se doblará siguiendo el campo gravitacional alrededor de la galaxia. Es decir, la gravedad de la galaxia que está delante actúa como un lente para reorientar los rayos de luz. Pero en lugar de crear una sola imagen del objeto distante, esta lente crea imágenes múltiples del mismo objeto. Las lentes gravitacionales se usan como telescopios naturales para detectar esos objetos sumamente viejos y lejanos, así como para estudiar la geometría y expansión del universo. ¿Hay vida extraterrestre? link: Hasta el momento ninguna sonda espacial o telescopio ha hallado rastros concretos de vida tal como la conocemos en la Tierra. El debate sobre la vida extraterrestre está dividido entre quienes piensan que la vida en la Tierra es sumamente compleja, por lo que es poco probable que exista algo semejante a nosotros en otro planeta, y aquellos que señalan que los procesos y elementos químicos involucrados en las criaturas terrestres son muy comunes en todo el universo, y que lo único que hay que buscar son las condiciones adecuadas. Para estos últimos, es bastante probable que exista vida similar a la nuestra en otros mundos, planetas extrasolares en cuya búsqueda nos hallamos enfrascados. ¿La vida llegó a la Tierra en un asteroide? Para los astrobiólogos que estudian la posibilidad de vida en otros mundos, los viajes interplanetarios no tienen por qué ser el privilegio de cometas, polvo cósmico o sondas espaciales con o sin gente dentro. No es descabellado, dicen, pensar que existan o hayan existido otros cosmonautas allá afuera: Vaqueros que viajan a lomo de asteroides, polizones que se esconden entre los dobleces de un traje espacial, y hasta criaturas infelices desplazadas de sus mundos por colisiones brutales. Todas estas formas de vida diminutas podrían haber rebotado entre un planeta y otro, llevadas de aquí para allá como hojas al viento por la brutal meteorología cósmica. Vista así, la vida en la Tierra podría perfectamente provenir de Marte… o viceversa. O quizás de la luna Europa, o por qué no, de Titán. O tal vez la espora con la chispa de la vida provino del otro lado de la nube de asteroides Oort. Ésta es la teoría de la Panspermia. ¿Puede haber vida sin agua? El agua y la vida que conocemos son inseparables. No se ha visto aún a ningún organismo existir sin agua, ya que las células necesitan agua para rodear sus membranas. Sin embargo, sí hay formas de vida -unos cuantos animales, plantas y un número desconocido de microbios- que se las arreglan para sobrevivir durante largos períodos de tiempo sin el líquido. Pueden disecarse como un papel y permanecer así durante horas o décadas, para revivir inmediatamente al entrar en contacto con el agua. Las preguntas sin resolver acerca de estos seres tan especiales son dos: ¿cómo toleran esta sequía interior de sus cuerpos? y ¿por qué no son más comunes? Es Jupiter una estrella fallida? link: Cualquiera diria, observando nuestro Sistema Solar desde lejos, que Jupiter y el Sol son los dos unicos objetos aqui. Este planeta es enorme, pero a pesar de esa enormidad aun es mil veces mas pequeño que el sol. Para ser una estrella, Jupiter tendria que ser 80 veces mas grande. Porque ser masivo es la unica manera de generar suficiente calor interno que permita las reacciones de fusion termonuclear ala energia que les da su luz a las estrellas. Y como eso nunca va a suceder, por eso se dice que Jupiter es una estrella fallida. ¿Guardan los neutrinos los secretos del cosmos? El Modelo Estándar de la Física predecía que los neutrinos no tenían masa. Pero resulta que sí la tienen, según un descubrimiento de la pasada década. Es más, los neutrinos vienen en varios "sabores" y pueden oscilar, o cambiar de identidad. Eso significa que estas interesantes partículas son la primera prueba confiable de fenómenos que están por fuera del modelo estándar. Los detectores de neutrinos del futuro tienen la misión de contestar otros interrogantes sobre estas partículas. Por ejemplo, ¿qué nos dicen estos cambios de identidad acerca de los procesos que generan calor en el interior de la Tierra? ¿Tienen claves sobre las explosiones de las supernovas? ¿Son los neutrinos sus propias antipartículas?

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Cerebro multitarea ¿puedes andar y hablar a la vez?
Cerebro multitarea ¿puedes andar y hablar a la vez?
InfoporAnónimo5/6/2012

El cerebro es masivamente paralelo. Cuando nos fijamos en algo, millones de neuronas trabajan a la vez. Al mismo tiempo, podemos respirar, andar, oír o pensar. Sin embargo, en actividades que requieren nuestra atención, la multitarea se reduce drásticamente. Multitarea es la capacidad de realizar varias tareas al tiempo. En el mundo de los ordenadores es un concepto antiguo. Aunque en realidad la completa multitarea es difícil de conseguir. Un procesador es mil veces más rápido que la memoria y esta es mil veces más rápida que el disco. Si tenemos que cargar datos de disco a memoria, el procesador se queda parado esperando. Por ello se inventó la multitarea. En realidad, el procesador no realiza multitarea sino un cambio rápido entre tareas (aunque nuevos procesadores multihebra y multicore pueden hacerlo, para simplificar, consideremos que no). Si los recursos (por ejemplo, memoria) son suficientes, la multitarea mejora el rendimiento global. Pero si son escasos, el rendimiento disminuye. Es lo que ocurre con la paginación. Si cada vez que el procesador cambia de tarea tiene que volver a cargar datos de disco porque no cabían en memoria, el rendimiento global disminuye. Algo parecido ocurre en el cerebro, aunque las analogías son siempre limitadas: conocemos bien los ordenadores pero poco el cerebro. Los lóbulos frontales del cerebro, su parte más evolucionada y genuínamente humana tienen a su cargo varias funciones. Entre ellas se encuentra prestar atención, coordinar la información, solictar recursos y planificar actividades. Es la función ejecutiva del cerebro. La atención puede ser de dos tipos. Divergente, dispersa, pendiente de varios estímulos a la vez en busca de algo relevante. O convergente, enfocada en un problema concreto ignorando el resto de estímulos. No podemos realizar dos tareas simultáneas si estas son muy demandantes cognitivamente. Se producen los llamados cuellos de botella o embudos. Podemos cambiar de una tarea a otra, pero esto conlleva un gasto adicional de recursos (como la paginación de los ordenadores). Una tarea interfiere en la otra y el rendimiento de ambas se ve afectado. Además, las posibilidades de error aumentan. Si estamos muy enfrascados en una tarea demandante, bloqueamos la información que proviene de otras tareas. Prueba a calcular mentalmente el resultado de la operación 37 x 43 mientras sigues leyendo este artículo. No puedes. El cálculo mental es demasiado exigente, se produce un cuello de botella, debes dejarlo todo para completarlo. No hay multitarea. A pesar de todo, la multitarea se mantiene a otros niveles inferiores y, aunque estemos muy focalizados en un pensamiento, hay recursos disponbles para mantener el contacto con el exterior. Por muy concetrado que estés, si alguien grita ¡Fuego! prestarás atención y olvidarás la tarea anterior. ¿Puedes andar y hablar a la vez? Sí, porque realizamos una de las tareas automáticamente. Andar no es una tarea que demande muchos recursos cognitivos. Está realizada por el tronco cerebral, la parte más primitiva del cerebro. Ello deja al córtex, la parte más evolucionada, libre para realizar otras tareas. Las tareas motoras repetitivas pueden aprenderse. El cerebelo interviene en ello. Cuando aprendemos a montar en bicicleta, toda nuestra atención está puesta en la tarea. Con el tiempo, aprendemos, la tarea se automatiza y somos capaces de hacerla de modo inconsciente de forma que no requiere nuestra atención y el córtex puede dedicarse a otras cosas. Pero si encontramos obstáculos en la ruta, montar en bicicleta vuelve a ser cognitivamente demandante y debemos dedicar nuestra atención a esquivarlos, olvidándonos de lo que estabamos pensando. ¿Y qué ocurre con el procesamiento de la información de los medios sociales? ¿Podemos ver la televisión mientras chateamos y hablamos por teléfono? En un nuevo estudio se sugiere que no. El estudio se realizó con dos grupos de personas: los de elevada multitarea y los de multitarea moderada. Los primeros obtenían en general peores rendimientos. Ello es debido a que se distraían en todas las circunstancias. Sin embargo, cuando se trataba de integrar información de varias modalidades sensoriales, obtenían un mejor rendimiento. Cada vez somos más multitarea. Esto no es necesariamente malo, pero debemos mantener la capacidad de profundizar en los asuntos que lo requieren. También organizar mejor las tareas de modo que la multitarea no nos impida dedicarnos a lo importante y que unas tareas no interfieran en las otras de forma que el rendimiento global sea peor.

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Cosas que quizás no sabias
InfoporAnónimo5/5/2012

-El dinero no esta hecho de papel, si no de algodón. -En promedio, 12 niños son entregados a los padres equivocados por dia. -El chocolate afecta el corazón y el sistema nervioso de los perros. Unas cuantas onzas pueden matar a un perro pequeño. -Muchos labiales (Lipstick) tienen escamas de pescado -El ketchup (Catsup) se vendía como medicina en el año 1830 -Leonardo Da Vinci podía escribir con una mano y dibujar con la otra al mismo tiempo. -Una forma de evitar llorar con una cebolla es masticando chicle. -El libro de récords Guinness tiene el récord de ser el libro más robado en las bibliotecas públicas -Los astronautas no tienen permitido comer frijoles antes de salir en una misión espacial porque los flatos dañan el interior de los trajes de astronauta.

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Investigador de la NASA declara que se localizará un ...
Investigador de la NASA declara que se localizará un ...
InfoporAnónimo5/6/2012

Investigador de la NASA declara que se localizará un planeta similar a la Tierra en 2014 Gracias a la sonda espacial Kepler y otras observaciones astronómicas, los científicos de laNASA han podido localizar un buen número de exoplanetas (2.321 candidatos localizados en la Misión Kepler y 750 planetas localizados en otras investigaciones) que podrían parecerse a nuestro planeta. Tras la localización, los científicos comienzan una serie de trabajos de caracterización del planeta en base a los datos recopilados por la sonda espacial (tamaño, composición, condiciones ambientales, gases, presencia de agua, ubicación en una zona “habitable”, etc) y validar su candidatura, o descartarla, para acortar la lista de planetas que podrían ser susceptibles de ser como la Tierra. Según uno de los investigadores de la NASA que trabaja en la caracterización de estos exoplanetas, podríamos estar cerca de descubrir una planeta similar a la Tierra para el año 2014. Ese fue el anuncio que realizó Shawn Domagal-Goldman, investigador que trabaja en para la NASA en Washington D.C. y que en su declaración afirmó que, en el plazo de 2 años, los trabajos de localización de exoplanetas similares a la Tierra darán sus frutos: Creo que la misión Kepler encontrará un planeta similar a la Tierra en los próximos dos años. Vamos a ser capaces de apuntar a una estrella en el cielo durante la noche y decir: “Ahí hay un planeta que podría albergar vida” Las declaraciones, bajo mi punto de vista, parecen algo optimistas y quizás estén orientadas a generar algo de ruido alrededor de la Misión Kepler cuyo presupuesto, precisamente, se agota en el año 2014 y, por ahora, no tiene visos de continuidad. En un ambiente de recortes presupuestarios en el sector público como en el que vivimos actualmente, el gobierno de Estados Unidos ha acometido grandes recortes en el presupuesto de la NASA y, lógicamente, los equipos de investigación pueden intentar buscar la superviviencia de sus investigaciones. Aún así, aunque las declaraciones puedan usarse para prolongar la vida de la Misión Kepler, el estudio de los exoplanetas me parece algo fascinante. Según comentan los participantes en estas investigaciones, éstas son muy complejas en las que se caracterizan los planetas en base a la tenue luz que éstos reflejan y que se ven distorsionadas por el resplandor de las estrellas sobre las que orbitan. La sonda capta la luz que rebota en la atmósfera de los planetas y en la que pueden encontrar características que definen la composición de su atmósfera. La luz reflejada de un exoplaneta cuenta su historia Además de la Misión Kepler, desde la NASA están considerando otros proyectos para continuar el estudio de exoplanetas como, por ejemplo, la sonda espacial Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), desarrollada por el MIT y que cuenta con el apoyo de Google en forma de capital semilla. Esta misión tendría como objetivo el estudio de exoplanetas dentro de un radio de 50 años-luz desde la Tierra, es decir, un radio cercano que permita obtener mayor nivel de detalle de éstos (aunque se estima que la sonda se lanzará en el año 2016). Creo que vamos a descubrir algo revolucionario sobre cómo la vida interactúa con el ambiente de un planeta. La naturaleza es mucho más diversa de lo que creemos

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¿Por qué el Sol o la Luna Se ven tan grandes en el cielo?
InfoporAnónimo5/6/2012

¿Por qué el Sol o la Luna a veces se ven tan grandes en el cielo? ¿Por qué a veces vemos al Sol o la Luna tan grandes en el cielo? probablemente notarán que esto sucede cuando está cerca del horizonte y se debe a una ilusión óptica llamada Ilusión Lunar. Una de las teorías más aceptadas durante mucho tiempo es la de Mario Ponzo, explica que la mente racionaliza el tamaño de un objeto basado en el fondo. Para comprobar la teoría, dibujó dos barras idénticas sobre una imagen de rieles de ferrocarril que se unen a la distancia, como la que se puede ver a un lado de este texto. La barra superior parece ser más grande que la inferior, aún cuando son exactamente del mismo largo. Dado el contexto de perspectiva de los rieles, nuestra mente cree que la barra “lejana” (superior) es más grande. Entonces, la Luna (o el Sol) al estar cerca de horizonte parece mucho más grande cuando se compara con árboles, edificios y otros objetos cercanos. El problema es que la ilusión le sucede a pilotos de avión, quienes no tienen ningún punto visual de comparación. Lo mismo también sucede a personas mirando la luna frente a un paisaje donde no hay ningún otro objeto con el cual comparar. Por lo tanto la teoría de Ponzo no resulta suficiente para determinarla como correcta. Otra explicación al fenómeno tiene relación con la forma en la cual percibimos el cielo, su forma real y la (a veces incorrecta) percepción del tamaño de los objetos. Nosotros juzgamos tamañosa basados en la imagen proyectada en nuestra retina y del conocimiento que tenemos de la distancia. Considerando que un objeto cercano a los ojos produce una imagen más grande que una más alejada, el cerebro interpreta que más grande equivale a más cerca. Al tener una percepción de que el cielo es achatado (cuando no lo es) creemos que lo que está “arriba” es más cercano que cualquier cosa en el horizonte. Por lo tanto, al ver la luna en una posición más horizontal que vertical dejamos de calcular correctamente la distancia y tamaño real del satélite natural. Pero Donald E. Simanek (profesor de física en la Universidad Lock Haven de Pennsylvania) considera que esta explicación no es suficiente, aunque la evidencia es abundante, como él mismo dice, no necesariamente debería ser usada como explicación definitiva de la ilusión. De hecho, la primera y la segunda teoría son explicaciones contradictorias y eso hace mucho más probable que las dos sean incorrectas. “Suenan” lógicas, pero no necesariamente lo son. Mientras los científicos, profesores e investigadores logran encontrar una explicación definitiva a por qué la Luna y el Sol se ven más grandes cerca del horizonte, no queda más que disfrutar el espectáculo. FUENTE : http://alt1040.com/2010/05/por-que-el-sol-o-la-luna-a-veces-se-ven-tan-grandes-en-el-cielo

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Cómo activar la nueva interfaz de YouTube
Hazlo Tu MismoporAnónimo11/21/2011

Tenemos una nueva nueva interfaz para Youtube. Siempre fue por libre pero ahora, en plena vorágine de rediseños de servicios de Google (algunos más afortunados que otros, como sabemos), Youtube también estrena una nueva interfaz en fase de pruebas.No se trata de Cosmic Panda, de la que ya hablamos en julio. Se trata de otra interfaz distinta y mucho más acorde al nuevo diseño que viste a los servicios de Google desde que Google+ fue lanzado. Para activarla lo ideal será abrir las herramientas de desarrollador de nuestro navegador :(Ctrl/Cmd+Shift+K en Firefox, Ctrl+Shift+J en Chrome para Windows y Cmd+Alt+J en Chrome para OS X) y pegar el siguiente texto:dijo:document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=ST1Ti53r4fU";Refrescamos el video que estemos viendo y veremos el nuevo diseño. Los cambios no son radicales en las páginas de los videos, pero en la portada las novedades son bastante más refrescantes, modificando totalmente el diseño y haciéndola más útil (agregando, por ejemplo, scroll infinito). No perdéis nada con probarlo; si os veis con ganas, hacedlo y nos contáis qué os parece.FUENTE: http://www.genbeta.com/truco/como-activar-la-nueva-interfaz-de-youtube

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PSD | Efecto Luz De Colores | Tutorial
PSD | Efecto Luz De Colores | Tutorial
Hazlo Tu MismoporAnónimo12/10/2011

Sígueme si te gustan mis post Tienes alguna duda ¿? Mándame un MPEMPECEMOSPaso 1Abrir Photoshop y crear un nuevo documento, para el tamaño que usa 1920x1200 píxeles . Después de que se llenan la capa de fondo con un muy gris oscuro (121.212) .Paso 2Con la herramienta Rectángulo ( U ) crear un rectángulo en el centro y cruzar el lienzo, el uso de color blanco para el color.Paso 3Si está utilizando Photoshop CS4, convertir el rectángulo de objetos inteligentes para que pueda aplicar Fllters inteligente. Luego, vaya a Filtro> Blur> Gaussian Blur . Use 10 píxeles para el radio .Paso 4Añadir otra capa y luego con la herramienta Pincel ( B ) , utilice un cepillo muy suave, con 0 dureza . Seleccione el color blanco para el color y luego empezar a pintar algunos puntos. Use el teclado los accesos directos para reducir la opacidad del pincel, de esa manera se le abel para crear más variaciones.Después de que seleccione la capa rectangel y esta capa que acabamos de pintar y luego ir a Capa> Capas de grupo . Las capas serán en una carpeta en el panel de capas. Cambiar la carpeta de modo de mezcla a Color Dodge entonces.Paso 5Añadir una nueva capa en la parte superior de la capa de backround pero por debajo de las otras capas incluyendo el grupo con efectos de luz. A continuación, llenar la capa con cualquier color e ir a Capa> Estilo de capa Superposición de degradado> . Use Multiplicar para el Modo de fusión, el 90% de la opacidad, 180 º para el estilo y el Usar colores morado, rojo, amarillo y verde. También sobre las opciones de fusión, cambiar la opacidad de relleno a 0 , que forma la capa tendrá sólo el Gradient Overlay.Después de este paso, será capaz de ver un fondo muy bonito y colorido ya.Paso 6Añadir una nueva capa, en la parte superior de la capa de degradado, pero debajo de los otros. Luego, vaya a Filtro> Interpretar> Nubes . Asegúrese de que había en blanco y negro para el fondo y de primer plano. Después de que el filtro de nubes, vaya a Filtro> Blur> Gaussian Blur . Utilice 20 píxeles para el radio . Cambiar el modo de fusión a luz suave , luego con la herramienta Borrador (E) utilizando de nuevo un cepillo muy suave, borrar partes de la capa. La idea es hacer que el gradiente de menos uniforme, como una cortina de humo.Paso 7Crear un nuevo documento con 100 píxeles de ancho y 10 píxeles de altura . Cambiar el tamaño de la capa de fondo por lo que es la mitad de la altura, 5 píxeles. Seleccione todos e ir a Edición> Definir motivo . El nombre del nuevo patrón de la forma que desee, y tendrá un diseño de rayas muy fresco.De vuelta a nuestro diseño, añada una capa en la parte superior de la capa de fondo, pero debajo de los otros. Luego, con la herramienta Cubo de pintura ( G ), cambiar el tipo de plano con el patrón. Seleccione el modelo de desnudo que acaba de crear y llenar la capa con él. Después de que el cambio de la opacidad al 2% e ir a Filtro> Blur> Gaussian Blur . Use dos píxeles para el radio .ConclusiónPulse las teclas Comando (Mac) / Control ( PC ) + Alt + Shitf + E, y tendrá una nueva capa con todas las de la capa fusionada. Luego ir a Filtro> Ruido> Añadir. Use un 1,4% de la cantidad y de Gauss para el tipo. Ahora se trata de añadir a su marca y tiene un fondo de pantalla impresionante. Una vez más tenemos el mejor jugador, con los modos de mezcla y filtros básicos. La mayoría de los efectos de luz utilizar el mismo proceso, por lo que se trata de probar y jugar con la herramienta.

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Activar Nueva Interfaz De Google!
Hazlo Tu MismoporAnónimo12/2/2011

Activar Nueva Interfaz De Google!Solo deben Ir a esta pagina https://chrome.google.com/webstore/detail/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg Instalan el Completento, O la extension, como quieran llamarle Despues se van a google.com y hacen clic en el icono de la extension ! tiene forma de galleta con chips de chocolate xD me dio hambre al verlo.Despues editen el VALOR y colocan esto :ID=03fd476a699d6487:U=88e8716486ff1e5d: FF=0:LD=en:CR=2:TM=1322688084:LM=1322688085:S=McEsyvcXKMiVfGdsay en ese texto ay un espacio! ese espacio juntenlo, en el texto no deben ir espacios, le deje un espacio porque esto : mas la F me daba esta cara Guardan los Cambios y tiene su nueva interfaz!

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Tutorial | PSD | Rawz efectos de luz
Hazlo Tu MismoporAnónimo12/9/2011

Sígueme si te gustan mis post Tienes alguna duda ¿? Mándame un MPEMPECEMOSAsí, en este tutorial te mostraré cómo crear el efecto de luz RAWZ en Photoshop. Es un tutorial para principiantes / intermedios y le tomará 45 minutos para pasar por ella. Espero que se diviertan haciendo todo lo que tenía.Paso 1Abrir Photoshop y crear un nuevo documento. Con la herramienta Cubo de pintura (G) f mal la capa de fondo con negro.Paso 2Para crear una textura de fibra de carbono es bastante simple. Crear un nuevo documento y el uso de la herramienta Rectángulo (U) crear cuadrados en negro, gris y gris oscuro, como la imagen de abajo. Que será la base para nuestro modelo. Tenga en cuenta que el tamaño es realmente pequeño.Paso 3Con la herramienta Marco Rectangular (M) crear una selección de plaza, como en la imagen de abajo.Paso 4Vaya a Edición> Definir motivo. Nombre de la fibra de carbono. Que era para la parte del patrón.Paso 5Volver a un documento de nuestro diseño, añadir una nueva capa y la rellenamos de negro también. Luego vaya a Capa> Estilo de capa Superposición de degradado> . El uso de color gris oscuro de los colores. El más oscuro será en la parte inferior. También cambiar el modo de fusión a MultiplicarPaso 6Seleccione Superposición de motivo , a continuación, para seleccionar el patrón de la fibra de carbono que hemos creado en los pasos anteriores. También cambiar la escala al 60%.Paso 7Aquí está nuestro fondo de fibra de carbono.Paso 8Importe el logotipo que desea utilizar. En mi caso estoy usando el logotipo de RAWZ que he creado en Illustrator.Paso 9Ir al Estilo de capa> Capa . Seleccione Sombra . Para el modo de fusión uso Subexponer color a 50% de opacidad, 90 • para el ángulo, 2 píxeles para la distancia y 5 píxeles de tamaño.Paso 10Seleccione Carrera y luego usar 3 píxeles para el tamaño, el interior de la posición, el 95% de la opacidad y luego para el uso del color # 5c7a92, # 000000, # 5c7a92, 5c7a92 #, # 000000, # 5c7a92. Para el estilo lineal de uso y para el uso del ángulo de 90 º.Paso 11Aquí está el logo con los estilos de capa.Paso 12Para crear la luz de neón en el centro es bastante simple. Lo hice en Illustrator y Photoshop importados.Paso 13Seleccione la capa que desea aplicar el efecto de neón y vaya a Estilo de capa> Capa . Seleccione Sombra . Para el uso del color negro, con Subexponer color para el modo de fusión a 100% de la opacidad. Para el uso del ángulo de 90 º y de 2 píxeles de los píxeles de distancia y 3 para el tamaño.Paso 14Selección Resplandor exterior . Para la mezcla utilizar el modo de pantalla, el uso de la opacidad del 100% y el azul (# 00a2ff) para el color. Cambiar la extensión a 0 y el tamaño de la de 9 píxeles.Paso 15Seleccione Resplandor interior . Utilice Más claro para el modo de fusión con el color cian para . También puede seleccionar bordes y cambiar el tamaño a 10 píxeles s. Sobre la calidad de cambiar el contorno de la misma que en la imagen de abajo.Paso 16Aquí está el resultado después de los estilos de capa.Paso 17Añadir una nueva capa y el grupo en una carpeta. Cambiar la carpeta de modo de mezcla a Color Dodge y luego con la herramienta Pincel (B) y un cepillo muy suave, la dureza 0, y luego pintar algunos puntos de la versión de neón para crear los puntos de luz se puede ver en la imagen de abajo.Paso 18Añadir una nueva capa dentro de la carpeta con el color de esquivar y lo rellenamos con el patrón de fibra de carbono. Crear un marco de selección de la capa de neón haciendo clic en la miniatura de la capa de la celebración de Comando (Mac) / Control (PC), luego con la capa con el patrón de fibra de carbono seleccionado, vaya a la máscara de capa Capa>> Descubrir selección. Esto crear efectos de luz muy agradable en el neón.Paso 19Esto es lo que hemos conseguido hasta ahora.Paso 20Seleccionar todas las capas y duplicar ellos, después de que combinar todas las capas en una nueva e ir a Filtro> Blur> Gaussian Blur. Use 10 píxeles para el radio.Paso 21Duplicar la capa borrosa de nuevo, y cambiar el modo de fusión de la que se encuentra debajo de superposición y el de arriba de la pantalla.Paso 22Grupo de dos capas en una carpeta y cambiar la opacidad al 50%.Paso 23Ir a Capa> Nueva capa de ajuste> Filtro de fotografía. Use Cian para el filtro con el 50% de densidad.ConclusiónAquí está el resultado final. Como puede ver, todo el proceso es bastante simple y esta técnica es muy versátil, lo uso todo el tiempo. Lo bueno de nuevo yo creo que aprendemos aquí es cómo crear el fondo de fibra de carbono. Así que ahora le toca a usted.

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PSD | Neon Con Estilo De Capa | Tutorial
Hazlo Tu MismoporAnónimo12/10/2011

Sígueme si te gustan mis post Tienes alguna duda ¿? Mándame un MPEMPECEMOSPaso 1Abrir Photoshop y crear un nuevo documento. Estoy usando 1920x1200 píxeles . Llene el fondo con negro.Paso 2Importa tu logo y Repitanlo. Vamos a utilizar dos capas para lograr el efecto, uno será el resplandor y la luz otro de neón.Paso 3Seleccione un logotipo e ir a Filtro> Blur> Gaussian Blur . Use 5,5 píxeles para el radio.Paso 4Con la capa de otro logotipo, ir a Capa> Capas de grupo . Ahora usted tendrá la capa dentro de una carpeta. Cambiar la carpeta de modo de mezcla a Color Dodge . Dentro de la carpeta, seleccione la capa logo e ir a Capa> Estilo de capa> Sombra interior . Usan el negro para el color y multiplicar por el modo de fusión . Cambiar la opacidad al 75% , el ángulo de -90 º, diastasa de 1 píxel y el tamaño de 2 píxeles. Ahora una parte muy importante, cambiar el contorno de la preselección de cono invertido.Después de que seleccione Resplandor exterior . A continuación, utilice Sobreexponer color para el modo de fusión, el 50% de la opacidad, del 0% para el ruido, de color blanco para el color.Lo último en este stepe es añadir algo de desenfoque. Ir a Filtro> Blur> Gaussian Blur . uso de 2,0 píxeles para el radio.Paso 5Seleccionar todas las capas para crear el logotipo y duplicarlos (Capa> Duplicar) . Y luego fusionar las capas duplicadas ( Capa> Combinar Capas ). Ahora sólo tienes que ir a Filtro> Blur> Gaussian Blur. Utilice 100 píxeles para el radio.Esta capa estará por debajo de los logos.Paso 6Añadir una nueva capa en la parte superior de los demás e ir a Filtro> Interpretar> Nubes . Me encanta hacer que las nubes, le da un toque agradable al diseño, más natural y menos uniforme. Asimismo, asegúrese de que estaba utilizando en blanco y negro de los colores. Después de que el cambio del modo de fusión a Luz Suave y Opacidad al 30%.Paso 7Seleccione la capa borrosa creado en el paso 3 y luego ir a Capa> Estilo de capa> Sombra paralela . Cambiar el modo de mezcla para quemar color , use el negro para el color, la opacidad del 25%, 90 º para el ángulo de 20 píxeles para la distancia y 10 píxeles de tamaño . Este estilo de capa a crear una sombra y añadir más profundidad a la composición.ConclusiónAhora usted (Osea los Taringeros) será capaz de crear textos muy cool con efectos de luz con facilidad. También le sugiero que jugar con las opciones de contorno como lo hice en el Paso 4. Se pueden obtener resultados totalmente diferentes con sólo cambiar el contorno, que es una característica muy potente y un poco desconocido para la mayoría. Esto fue sólo un ejemplo, ahora le toca a usted.

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