H

humillito

Usuario (Paraguay)

Primer post: 20 ene 2012Último post: 18 may 2012
8
Posts
274
Puntos totales
88
Comentarios
Un concurso de camisetas mojadas
Un concurso de camisetas mojadas
Ciencia EducacionporAnónimo3/27/2012

El asunto de la transparencia de algunas cosas cuando se mojan es conocido desde hace mucho. No porque ya hubiera concursos de corsés mojados durante la Ilustración, que habría estado bien, sino porque en la época colonial norteamericana del centro, por poner un ejemplo, las primeras ventanas no tenían cristales sino papel mojado en aceite. Para entender por qué las cosas se oscurecen al mojarse, primero hay que entender por qué no se oscurecen cuando están secas Empecemos por el principio y preguntémonos por qué somos capaces de ver algo, una cosa, cualquier cosa. Sea una camiseta de ejemplo. La luz llega a la camiseta y se difunde o dispersa. Aquí no hay que entender la dispersión como un espaciamiento, sino como un término óptico que significa que cambia su dirección en todas direcciones, aunque no de manera caótica sino siguiendo unas pautas que dependen de la forma del objeto, de su composición… Decimos coloquialmente que estamos viendo un objeto cuando la luz que de él rebota alcanza nuestros ojos. Cuanta más “cantidad de luz” rebote con respecto a la “cantidad de luz” incidente, más claro parecerá el objeto. Claro en el sentido de luminoso o brillante, no en el sentido de nítido. Si, en cambio, nos colocamos entre la camiseta entre nosotros y la fuente de luz, entonces veremos la luz que ha conseguido atravesar la camiseta. Cuanto más tenue sea el material que compone la camiseta, más luz la atravesará y nos parecerá más transparente. Cuado un rayo de luz le pega a una superficie, tiene tres posibles destinos: 1.- Rebota. Es decir, se refleja. Los físicos, que tenemos la mala costumbre de intentar cuantificarlo todo, tenemos una magnitud que mide esto: La reflectancia. 2.- Es absorbido por el material y reemitido luego en forma de calor. Pero ya no cuenta como la luz original. Y para medir esto se inventó la absorbancia. 3.- Atraviesa la superficie. Se transmite a través del objeto. Y por supuesto, lo mide la transmitancia. Las tres magnitudes anteriores van de cero a uno: Transmitancia cero: no pasa ni un rayo; por ejemplo, una lámina de plomo de 30 km de ancho (un suponer) tiene transmitancia cero para la luz visible (no así para los neutrinos, famosísimos neutrinos, pero eso es otra historia y será contada en otro momento). Transmitancia uno: Todo lo que entra sale. Por ejemplo, el vacío, que deja pasar todos los rayos de luz que uno quiera. Reflectancia cero, también el vacío, que no refleja nada de lo que recibe. Reflectancia uno: todo rayo que alcance el objeto saldrá rebotado, sin atravesarlo ni ser absorbido. Por ejemplo, un espejo perfecto (no existen en el mundo real, pero nos valen aquí). Absorbancia cero: el vacío, que no se queda ni con un mísero rayín de luz de los que lo atraviesan. Absorbancia uno: un cuerpo negro. Aunque las definiciones pueden ser a veces un poco técnicas (se define la reflectancia total hemisférica como la integral de ángulo sólido en todas las longitudes de onda de las reflectividades espectraZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZ), lo que debe quedarnos claro es que cuando un rayo de luz llega a una superficie sólo puede o bien rebotar, o bien ser absorbido, o bien ser transmitido al otro lado. Y además, la suma de las tres posibilidades siempre dará uno; decir esto es lo mismo que decir que la energía se conserva: cuando un rayo alcanza una superficie, la suma de lo que se absorbe más lo que se transmite más lo que se refleja no puede dar ni más ni menos energía que la que traía el rayo original. La energía no aparece de la nada ni desaparece (ni se crea ni se destruye, solo se transforma). Una vez que hemos aclarado el destino posible de nuestros rayos de luz centrémonos en una camiseta blanca o una hoja de papel. Sabemos, y esto es muy importante, que todos los componentes de los objetos que vamos a estudiar, tanto las fibras de algodón (90% celulosa) y poliéster de las camisetas como los granitos de sílice de la arena de playa y las fibras de celulosa de las hojas de papel, son transparentes cuando se las mira de una en una, y se hallan repartidas muy juntitas pero con abundantes burbujillas de aire entre ellos. Y aquí está el intríngulis, estimados lectores. Cuando un rayo de luz que proviene del aire se topa con un reguero de fibras transparentes entrecruzadas, comienza a atravesarlas siguiendo una trayectoria caótica, sufriendo constantes refracciones y reflexiones (scattering). Algo que influye bastante en cuánto se desvía el rayo de luz cada vez que se mete en una de las fibras y sale de ella es la diferencia de índice de refracción entre la fibra y el medio desde el que llega el rayo de luz (en este caso, el aire). Recordemos brevemente que el índice de refracción, entre otras muuuuchas cosas, nos ayuda a predecir cuánto se doblará un rayo de luz al pasar de un medio (aire, por ejemlpo) a otro (celulosa, por ejemplo) cuando llega con cierto ángulo. El índice de refracción de la celulosa es más o menos de 1.47, mientras que el del aire es más o menos 1. Aunque parezca que esta diferencia es poca, en realidad no lo es. Se pueden considerar índices muy distintos. El rayo de luz dará mil giros y revueltas entrando y saliendo de las fibras. El resultado final es que un haz de rayos de luz, a pesar de ser la celulosa un material transparente, acaba siendo mayormente reflejado por el conjunto de fibras de celulosa. No imaginen “reflejado” como en un espejo, estimados lectores, sino como “rebotado hacia atrás en direcciones diversas” (técnicamente, reflexión difusa). Cuando un rayo de luz entra en un entramado de fibras de celulosa con aire entre ellas, tiene muchas posibilidades de salir por donde ha entrado. Olvídense del ángulo y de la d, lo importante es ver cómo tras sucesivas desviaciones el rayo sale por donde entró. Imagínense que entran conduciendo por el centro de uno de los lados de una explanada de 100 metros de largo por 100 de ancho y que cada 10 metros les hacen girar 90º en una dirección aleatoria. Ya de entrada, la mitad de los coches que entren saldrán por donde han salido al tocarles dos giros a derecha o dos giros a izquierda (dan media vuelta y cuando les tocaba hacer el siguiente giro ya han llegado de nuevo al borde de la explanada). El resto de los coches tienen pocas posibilidades de llegar al final del aparcamiento. Estamos ante un material que es poco transparente a pesar de estar formado, recordemos, por fibras que sí son transparentes. Ahora ya entendemos por qué las camisetas de algodón (o los folios de papel blanco) no son transparentes cuando están secas, echemos agua y disfrutemos de la magia. Al echar agua en la camiseta de una estupenda moza (o un estupendo mozo), lo que hacemos es, además de aumentar la diversión del experimento en un factor 10, rellenar todos los huecos del aire entre fibras con agua. El agua tiene un índice de refracción de más o menos 1,33. Esto significa que cuando un rayo, en vez de pasar del aire a la celulosa pasa del agua a la celulosa, se desviará mucho menos porque los índices de refracción son muy parecidos. Volvamos a nuestro ejemplo de la explanada. Entran por un lado con el coche y cada 10 metros deben girar 10º a izquierda o derecha, aleatoriamente. La mayoría de los coches conseguirán llegar al otro lado, porque cada 10 metros se desvían muy poco. Por eso al mojar una camiseta o un folio, de repente lo atraviesa más luz. En un vaso hay agua y se mete una vara de vidrio (Pyrex, o vidrio borosilicatado). Como el agua y el vidrio tienen índices relativamente diferentes (1,33 y 1,474), parte de los rayos incidentes que llegan al vidrio desde el agua rebotan hacia atrás, permitiéndonos ver la vara de vidrio en el agua. Pero en aceite vegetal, con un índice de 1.47, prácticamente ningún rayo rebota, pues los índices de refracción son casi iguales. Resultado: el vidrio se torna prácticamente invisible, pues no hay rayos de luz que reboten en él y vuelvan a nuestro ojos. Casi toda la luz ha atravesado el vidrio sin volver la vista atrás. A este efecto se le llama en inglés index matching, y es vital en las comunicaciones por fibra óptica para evitar pérdidas. ¡Ojo! Hemos dicho que la suma de la energía transmitida, reflejada y absorbida era igual a la energía incidente. Cuando de repente más luz atraviesa un cuerpo, si suponemos que la cantidad de luz absorbida no varía, por fuerza (o más bien por conservación de la energía) la cantidad de luz eflejada debe ser menor. Por eso cuando un cuerpo se hace más transparente, al mismo tiempo se hace más oscuro cuando nos fijamos en la luz que en él rebota. Más luz que lo atraviesa=menos luz que rebota. ¡Dos caras de la misma moneda! En el siguiente vídeo (lo siento, en inglés y con publicidad) lo podemos ver de manera muy clara, aunque no expliquen el porqué: ¿Y la ropa de otros colores? La ropa de otros colores tiene un factor muy importante: La absorbancia es muy grande. Una camiseta de color azul marino absorbe gran parte de la luz que recibe, por lo que los cambios que hay entre transmitancia y reflectancia al mojarla no son lo suficientemente grandes como para suponer un porcentaje importante con respecto a la absorbancia (he conseguido meter las tres en una sola frase, jejeje). Por eso un concurso de camisetas mojadas con camisetas negras tendría bastante poco atractivo. Con camisetas amarillas todavía podría disfrutarse en condiciones La luz del sol y sus vericuetos por la arena mojada ¿Y por qué al separar la camiseta mojada del cuerpo deja de transparentar? Cuando separamos la tela mojada del cuerpo, aparece de nuevo el aire. La luz, que viene rebotada desde la sabrosa carne, entra a un conjunto de agua+fibras de celulosa desde el aire, lo cual hace, como ya sabemos, que se desvíe mucho al principio por culpa de la diferencia de índices de refracción entre agua-celulosa y aire. Una vez que ha entrado en la tela, se desvía menos, pues hay agua y celulosa, por lo que la luz total que atraviesa la camiseta sigue siendo mayor que cuando estaba seca, pero es lo suficientemente difusa (debido a la refracción inicial al venir desde el aire) como para no distinguir perfectamente las formas de lo que hay debajo. Si aplicamos nuestro ejemplo de la explanada one more time, en este caso nos desviaríamos sólo 10º cada 10 metros pero entraríamos en la explanada torcidos 45º a izquierda o derecha, aleatoriamente. Los coches avanzan bastante rectos pero no salen tantos por el otro lado porque entran ya torcidos. ¿Entonces también es por esta razón por la que la arena de la playa se ve más oscura cuando está mojada? En efecto. Al aumentar la transmitancia, la luz atraviesa más la arena, pero claro, no hay un “otro lado” por el que salir, por lo que lo que sucede finalmente es que la luz es absorbida a mayor profundidad en vez de salir reflejada. La reflectancia sigue disminuyendo y por eso la arena se ve más oscura. Y por eso cuando la pisas expulsas el agua de entre los granos de arena y se vueve a ver más clarita durante unos segundos, mientras regresa el agua. Que no se diga que hubo una sola persona que no disfrutara visualmente de esta entrada. Nótese, si es que le apetece leer esto teniendo al Timberlake ahí encima todo húmedo, que en las zonas donde la camiseta se separa del cuerpo se intuye el color de la piel pero se ve sin detalles, a causa de la refracción inicial de la luz desde el aire del interior de la camiseta que provoca que la luz que sale salga difusa (desenfocada, como si dijéramos).

10
8
Cabeza amputada viva durante 190 minutos
Cabeza amputada viva durante 190 minutos
Ciencia EducacionporAnónimo3/27/2012

El experimento Brukhonenko A finales de 1920 Sergei Brukhonenko consiguió mantener con vida durante 190 minutos la cabeza amputada de un perro vivo. La cabeza del perro fue conectada a una máquina corazón-pulmón bautizada por Sergei como el “autojector”. El dispositivo que supuestamente le da la cabeza todo lo que necesita para mantenerla con vida. A pesar de las reticencias médicas y del carácter bizarro del experimento, Sergei fue pionero en la investigación y construcción de la primera máquina corazón-pulmón imprescindible posteriormente en la cirugía extra corpórea. Él experimento de Brukhonenko tuvo lugar a finales de 1928 ante una audiencia internacional de científicos en el Tercer Congreso de los fisiólogos de la URSS. Por aquél entonces las competencias internacionales abarcaban todos los campos de la ciencia, y el circo mediático y propagandístico ruso gustaba de mecanismos populistas como este ensayo. Para demostrar que la cabeza del animal seguía con vida Brukhonenko realizó dos sencillos experimentos demostrando que respondía a determinados estímulos. Golpeó la mesa con un martillo y la cabeza se estremeció; la iluminó con una linterna y los ojos respondieron; incluso le dio de comer un trozo de queso que se deslizó por la sección del esófago. En el siguiente vídeo podemos ver la reacción del animal ante el estímulo. El perro de Brukhonenko se hizo famoso rápidamente en toda Europa e inspiró al dramaturgo George Bernard Shaw como su musa: “Estoy incluso tentado de tener mi propia cabeza cortada para que yo pueda seguir dictando las obras de teatro y libros sin ser molestado por la enfermedad, sin tener que vestirse ni desvestirse, sin tener que comer, sin tener nada más que hacer que no sea producir obras maestras de arte dramático y literatura. “ Si te gusto el Post, Comenta

28
20
10 cosas no sabías sobre los paseos espaciales
10 cosas no sabías sobre los paseos espaciales
Ciencia EducacionporAnónimo3/27/2012

Los paseos espaciales son una de las actividades más peligrosas y complejas que puede realizar un astronauta. Mientras que dentro de la nave espacial un ser humano está relativamente a salvo de las temperaturas extremas y el vacío del espacio exterior, durante un paseo espacial sólo una cubierta de unos pocos milímetros de espesor supone la diferencia entre la vida y la muerte. Los paseos espaciales reciben el nombre técnico de "actividad extravehicular", EVA (Extra-Vehicular Activity) en inglés o VKD (ВнеКорабельная Деятельность) en ruso. Una EVA es la actividad más arriesgada para un astronauta (NASA). Durante la misión STS-133 Discovery, el astronauta Al Drew se ha convertido en el 200º ser humano que realiza una EVA, una magnífica ocasión para repasar algunos de las curiosidades relacionadas con los paseos espaciales: 1. No nos podemos poner el traje y salir al exterior sobre la marcha: Estamos acostumbrados a ver cómo en la mayoría de películas de ciencia ficción, los protagonistas se ponen sus trajes espaciales y salen al vacío sin más problemas. En realidad, esto no suele ser posible y la causa tiene que ver con la presión. A nivel del mar estamos sometidos a una presión atmosférica media de unos 101300 pascales (Pa), ó 1 atmósfera (atm), mientras que en el vacío esta presión es obviamente nula. No nos solemos dar cuenta de la existencia esta aplastante presión al estar inmersos en ese gigantesco océano de aire que es la atmósfera terrestre, pero si la presión disminuye drásticamente los efectos sobre nuestro organismo pueden ser fatales. Por supuesto, es posible que la presión baje dentro de unos márgenes sin que nos pase nada, ya que en caso contrario nos resultaría imposible subir por encima del nivel del mar. Por suerte para nosotros, el oxígeno sólo constituye el 20% del volumen del aire, así que podemos reducir la presión total siempre y cuando -aquí está el truco- la presión parcial del oxígeno no descienda por debajo de los 21000 Pa (0,2 atm). No, no es tan fácil como parece (NASA). ¿Y qué tiene que ver todo este asunto con los trajes espaciales? Pues muy sencillo. Si intentásemos salir al espacio exterior con un traje cuya presión interna fuese de 1 atm (100 kPa), nos resultaría imposible movernos. En el vacío la escafandra se convertiría en un globo rígido totalmente inútil. Por este motivo, todos los trajes espaciales operan a presiones inferiores a 100 kPa. La clave consiste en utilizar una atmósfera compuesta por oxígeno puro, lo que nos permite reducir la presión interna hasta un mínimo de 21 kPa, permitiendo una mayor movilidad. El problema es que dentro de los vehículos espaciales modernos (ISS, transbordador y Soyuz) la atmósfera es similar a la que encontramos a nivel del mar, así que bajar la presión hasta alcanzar los 21 kPa podría producir en el astronauta una embolia mortal al formarse burbujas de nitrógeno en la sangre. Se trata del mismo peligro al que se enfrentan los submarinistas, aunque aquí la diferencia estriba en que el riesgo de sufrir una lesión se produce antes de la actividad y no al final de la misma. La estructura interna de un traje A7L del Apolo revela el complejo entramado destinado a mantener la forma del traje y evitar que se deforme como un globo (NASA). Limites en la movilidad de un EMU (NASA). Para evitar este inconveniente, los astronautas deben respirar oxígeno puro antes de realizar una EVA con el fin de purgar el nitrógeno de su sangre. Además, por motivos de seguridad, los trajes espaciales operan a una presión por encima del límite de los 21 kPa, 30 kPa en el caso de los trajes EMU (Extravehicular Mobility Unit) norteamericanos y 40 kPa para los Orlán rusos. Si deciden usar un EMU, los astronautas de la ISS necesitan respirar oxígeno puro durante cuatro horas antes de salir al exterior de la estación. Antiguamente, en las EVAs realizadas desde el transbordador se bajaba primero la presión del interior de toda la cabina del shuttle hasta los 70 kPa durante las 24 horas previas a la EVA, lo que permitía reducir a 45 minutos el periodo de respiración de oxígeno puro. Los trajes Orlán rusos, a 40 kPa, son considerablemente más rígidos e incómodos que los EMU norteamericanos, pero a cambio el cosmonauta sólo necesita respirar oxígeno puro durante media hora, lo que los hace muy útiles en caso de actividades extravehiculares de emergencia. Además, las probabilidades de sufrir algún trastorno por descompresión en un Orlán son prácticamente cero. Pero salir fuera de un vehículo espacial no siempre ha sido tan complicado. Durante las misiones Gémini y Apolo, la atmósfera interna de las naves estaba compuesta por oxígeno puro a 35,5 kPa, lo que permitía salir al exterior sin prácticamente preparación alguna. Para los astronautas del Apolo, salir al exterior era algo mucho más sencillo. 2. Resulta casi imposible silbar en el interior de un traje espacial: O al menos es muy complicado. Como lo oyen. Pero no porque esté prohibido, sino por culpa, una vez más, de la baja la presión interna del traje. Los cosmonautas rusos pueden silbar dentro de un Orlán sin excesivo esfuerzo, pero la tarea resulta mucho más complicada si empleamos un EMU estadounidense. En el caso de los trajes A7L del Apolo, que funcionaban a 25,5 kPa, esta acción se convertía directamente en imposible. Así pues, nadie silbó mientras caminaba sobre la Luna. 3. Se te pueden caer las uñas: La presión -otra vez- es la culpable de este fenómeno. Por mucho que reduzcamos la presión, un traje espacial continúa siendo un globo en el vacío. Cuando un astronauta intenta agarrar algo con su guante debe contrarrestar la presión interna con la mano. Las uñas son la parte más delicada, ya que el continuo roce con el guante puede provocar lesiones graves. Puesto que las actividades extravehiculares son normalmente muy largas -unas seis o siete horas-, el desprendimiento de uñas no ha sido un suceso poco frecuente a lo largo de la historia de la carrera espacial. Los astronautas de las tres últimas misiones Apolo sufrieron este problema reiteradamente. Dave Scott, comandante del Apolo 15, nos enseña las heridas de sus uñas justo después de su viaje a la Luna (NASA). 4. Se puede comer y beber en el interior de una escafandra: A primera vista, la perspectiva de pasar siete horas dentro de un traje sin poder rascarse siquiera la nariz no es muy atractiva. Menos aún si pensamos que no podemos beber ni comer nada. Por suerte, esto no es así. Dentro de cada traje de EVA hay un pequeño depósito con agua -o bebidas isotónicas- para que el astronauta pueda saciar su sed y reponer las sales minerales perdidas con el sudor. Esta bolsa recibe el nombre de Disposable In-Suit Drink Bag (DIDB) en los trajes norteamericanos. Igualmente, existe la opción de colocar una pequeña barrita energética dentro del casco para recuperar fuerzas. No es un tema de poca importancia, ya que durante los entrenamientos en tierra de la misión Apolo 15, James Irwin sufrió varios episodios de fuerte deshidratación, episodios que posiblemente fueron los causantes del infarto que le ocasionaría la muerte varios años después. Bolsa con agua para el traje EMU norteamericano (NASA). 5. Es posible "ir al baño" durante el paseo espacial: Por suerte, los astronautas no tienen que esperar seis horas para aliviar su vejiga. El traje incorpora un sistema de gestión de desechos (denominado Body Waste Management System en la jerga de la NASA) consistente en un recolector de orina (Urine Collection Device, UCD) y otro de heces. El UCD es básicamente un condón conectado a una bolsa mediante un tubo flexible, mientras que el "sistema recolector de heces" -o Maximum Absorbency Garment (MAG)- no es más que un bonito eufemismo para un pañal de adultos. Las astronautas féminas no disponen de un sistema para recolectar la orina, sólo de pañales. Como curiosidad, ninguno de los doce astronautas del Apolo que pisaron la Luna defecaron en sus trajes, posiblemente para evitar el mal olor dentro de la pequeña cabina del Módulo Lunar. MAG (Maximum Absorbency Garment), los pañales del traje espacial (NASA). 6. El astronauta debe estar refrigerado por agua: En las películas, los astronautas se ponen sus escafandras como quien se viste para el trabajo y ya está. Pues no, no es tan simple. En el espacio un traje está sometido a temperaturas extremas que van desde los 140º C que se pueden alcanzar bajo la luz solar hasta los -200º C a la sombra (o noche). Para aislar al astronauta, los trajes incluyen más de once capas de distintos materiales. Por suerte, el vacío es el mejor aislante que existe, así que en la práctica el único problema consiste en cómo disipar el calor corporal generado por el cuerpo humano. En ausencia de regulación térmica, el traje alcanzaría una temperatura interna de equilibrio similar a la temperatura corporal, es decir, unos 37º C. Para evitarlo, el astronauta debe llevar puesto un traje interno dotado de multitud de tubitos (Liquid Cooling and Ventilation Garment, LCVG) por los que corre agua. Una bomba hace que el agua se mueva a través del traje y de los sistemas electrónicos, refrigerando todo el conjunto. El calor recogido se emplea para evaporar (sublimar) una pequeña cantidad de agua que escapa al exterior del traje, permitiendo reducir la temperatura del líquido de los tubos hasta un mínimo de 4º C. Traje con los tubos de refrigeración del Orlán ruso (Novosti Kosmonavtiki). El cosmonauta Oleg Skrípochka con el traje azul dotado de tubos de refrigeración (Roskosmos). El sistema de refrigeración del A7L del Apolo (NASA). Distintas capas de un traje A7L del Apolo (NASA). Sistema de circulación de oxígeno y agua del A7L (NASA). 7. No todos los trajes espaciales están preparados para salir al exterior: En esto de los trajes espaciales hay categorías. Existen trajes de presión que sólo pueden usarse dentro de la nave espacial. Menuda gracia, puede pensar más de uno: ¿para qué queremos un traje espacial si no es para salir al espacio? Pues como sistema de emergencia en caso de que la nave se despresurice. Reciben el nombre de trajes IVA (Intra-Vehicular Activity) y se usan durante las maniobras más delicadas de la misión. El ACES del transbordador y el Sokol-KV2 de la Soyuz son ejemplos de trajes IVA. En ocasiones, los trajes IVA se recubren de una tela de color naranja para facilitar las posibles tareas de rescate (como en el caso del ACES y del Sokol SK-1). Por contra, los trajes EVA sólo pueden ser de colores claros para evitar que se alcancen altas temperaturas cuando son expuestos a la luz solar. Existe una tercera categoría, los trajes IEVA, que -como su nombre indica- pueden usarse tanto dentro de la nave (IVA) como fuera (EVA). Los trajes de las misiones Gémini (salvo la Gémini 7), Apolo y Skylab eran del tipo IEVA. Trajes de IVA (arriba, el Skol SK-1 de la Vostok y el Sokol KV2 de la Soyuz) y de EVA (abajo, el A7L del Apolo y el Orlán ruso). Traje ACES del shuttle, un traje IVA (NASA). La tripulación suplente de la Soyuz TMA-15 con sus trajes IVA Sokol KV2 (Roskosmos). 8. Los trajes espaciales rusos y norteamericanos son distintos: Además de las distintas presiones operativas que ya hemos comentado -30 kPa para los EMU de la NASA y 40 kPa para los Orlán rusos-, existen otras diferencias en el diseño de las escafandras de ambos países. Los trajes Orlán son realmente pequeñas naves en miniatura. Más que ponerse el traje, el cosmonauta sube a bordo del mismo a través de una "escotilla" en la parte trasera. Los Orlán son trajes rígidos, con la excepción de las extremidades, y están hechos de una pieza. Sólo los guantes están personalizados y se pueden separar del conjunto. Sin embargo, el EMU norteamericano está formado por varias partes: casco, torso, segmento inferior, guantes y mochila de soporte vital (PLSS). El traje EMU es más cómodo de usar, pero mucho más complicado de mantener y requiere la asistencia de uno o dos miembros de la tripulación para ponérselo correctamente. El Orlán, en cambio, puede ser utilizado por un sólo cosmonauta sin asistencia alguna si es necesario. Por otro lado, vale la pena mencionar que China es el único país aparte de EEUU y Rusia que ha realizado una EVA por sus propios medios, aunque en este caso el traje empleado era una variante del Orlán ruso. Traje Olán ruso (izquierda) y EMU (derecha) (NASA). Al Orlán ruso se accede por una "escotilla" situada en la parte trasera (en la imagen superior vemos un traje Krechet, antecesor del Orlán) (NASA/Novosti Kosmonavtiki). Partes del soporte vital del Orlán. Traje EMU de la NASA (NASA). Partes del segmento inferior del EMU (NASA). 9. No hace falta mantener el visor bajado todo el rato: En algunas obras de ficción, los astronautas deben mantener su visor frontal bajado para no quedar cegados por la luz solar. Por ejemplo, en una escena de la película Deep Impact uno de los astronautas resulta herido de gravedad cuando no puede bajar el visor a tiempo para protegerse del Sol. En realidad, los visores protegen los ojos de los efectos nocivos de la luz ultravioleta, sí, pero no es extraño que un astronauta lo suba, aunque ciertamente no es recomendable hacerlo durante mucho tiempo. Aunque la luz solar baña su rostro, este astronauta no sufre quemaduras por tener el visor levantado (NASA). El astronauta Jack Schmitt del Apolo 17 deja ver su rostro en la superficie lunar (NASA). Así, sí (NASA). 10. (Casi) siempre en pareja:. Las actividades extravehiculares siempre se han realizado en solitario o, la mayor parte de las veces, en pareja. Con una sola excepción: en mayo de 1992 la tripulación de la primera misión del Endeavour (STS-49) llevó a cabo la que hasta la fecha es la única EVA de tres personas para rescatar el satélite Intelsat VI. Normalmente esta limitación tiene que ver con el número de trajes EVA disponibles y el tamaño de la esclusa para salir al vacío La primera y única EVA triple de la historia tuvo lugar en mayo de 1992 (NASA). Como vemos, los paseos espaciales son más complicados de lo que pudieran parecer a primera vista. Pero, por eso mismo, son una excelente muestra del ingenio del ser humano para superar las mayores adversidades.

0
4
¿
¿Por qué las casas americanas son de madera?
InfoporAnónimo3/3/2012

La tradición arquitectónica norteamericana está marcada por su historia como colonia temporal. A mediados del siglo XIX la influencia del Reino Unido llevó al ‘nuevo mundo’ el estilo victoriano del reinado de Victoria I de Inglaterra. Esta arquitectura se moldea, básicamente, con madera aunque a partir de 1850 se fue introduciendo el ladrillo. La variante ‘Reina Ana’ es quizás la más conocida de todos los estilos victorianos. Prevaleció entre 1870 y 1900. Con influencia del arquitecto inglés Richard Shaw , inspirado por las viejas cabañas inglesas y la corriente normanda. El problema de la arquitectura basada en madera es su vulnerabilidad ante condiciones naturales extremas. Ya sea, fuego, huracanes, tifones, etc… Hace unos meses , en los devastadores incendios de california, se pudo comparar el comportamiento de las construcciones de madera y las tradicionales europeas (ladrillo+teja). La casa de catalán José Galmes residente en Rancho Bernardo se salvó de la ‘quema’ porque las cenizas que cayeron en su tejado de arcilla no prendieron la estructura. Todas las viviendas anejas quedaron calcinadas. Entonces: ¿Por qué en la actualidad el tipo de vivienda unifamiliar de EEUU sigue siendo de madera? Estados Unidos tiene mucha montaña, y zona boscosa. La madera es fácilmente accesible en Nueva Inglaterra, costa oeste y el medio oeste, fácil de trabajar, barata y fácil de reparar.Desde los años 50 EEUU es el primer productor-consumidor mundial de madera aserrada hasta la explosión de China. Las casas de ladrillo (lo que ellos llaman el “Brick Veneer” ) son también muy comunes en las zonas donde existen yacimientos de arcilla , pero el ladrillo es pesado para el transporte de manera que la navegación a grandes distancias hace que no esté disponible a precios competitivos en muchas zonas del país. Para un norteamericano medio la casa es un bien temporal y pasajero. De hecho , cambian de casa en promedio unas 5 o 6 veces en toda su vida. No les conviene endeudarse con inmuebles más caros. Por ello, si van a vender 5 casas durante su vida buscarán el máximo beneficio posible y por eso prefieren menores gastos en la construcción. Existe también una razón impositiva, los impuestos que se pagan por construir una casa de ladrillo u hormigón son muy superiores a una construida por el método tradicional. Este tipo de casas se compran sobre plano y la construcción no requiere mano de obra muy especializada . Muchas veces son los propios compradores los que montan su vivienda entrando en una dinámica del ‘Tunning casero’‘ o personalización con auto-bricolaje muy propio de la cultura estadounidense. La madera es un material flexible , que permite reducir las formación de grietas durante pequeños seísmos. Su comportamiento ante los terremotos es mejor por su flexibilidad , rigidez y menor peso y aunque las técnicas modernas de cimientos antisísmicos de las construcciones tradicionales las hacen incluso más seguras los americanos prefieren enfrentarse a un terremoto dentro de casas de madera. ¿Cómo se protegen de los tornados y huracanes?. Siguiendo la tradición constructiva , levantan sus casas de madera, pero construyen también un sótano de ladrillo y hormigón. Cuando se alerta de un tornado (cuya trayectoria es impredecible) las familias se refugian en el sótano. El tornado se podrá llevar su casa de madera pero no a ellos. El seguro se encargará del resto. Los que no construyen sótano se encomiendan a la suerte. Fíjense en el siguiente vídeo:

18
0
Si te enteras de algo avisame [Inteligencia Colectiva]
Si te enteras de algo avisame [Inteligencia Colectiva]
InfoporAnónimo5/18/2012

Hola a todos, Taringueros y Taringeras, después de estar un tiempo sin postear nada, me cruce con un sitio web en donde me leí varios datos de interés general, lo que ahora vengo a compartir con ustedes... xD Sin mas que decir empecemos con el post, el cual fue sustraído de esta FUENTE El ojo humano... ¿La mejor cámara fotográfica del mundo? La mejor cámara del mundo es el ojo humano ¿sorprendido? la naturaleza siempre ha hecho las cosas con un fin y no hay que cuestionarla, si el ojo humano fuera una cámara fotográfica tendría 576 megapíxeles de resolución. Por eso es que nuestra vista es increíble, además por si fuera poco la sensibilidad máxima sería de 800 ISO de noche, que de día se vería reducido más de 600 veces, con un un rango dinámico medio de 10.000:1 (13,5 pasos) y un rango dinámico máximo de 1.000.000:1 (20 pasos). ¿Qué pasa con el email cuando mueres? ¿Qué pasa con las cosas importantes que tenemos en el correo? ¿Deberíamos poner en el testamento nuestra contraseña de los diferentes sitios importantes a los que tenemos acceso? Los servicios de correo electrónico tienen un período de tiempo de inactividad, en los más utilizados están: Gmail: 9 meses Google se reserva el derecho de cancelar su cuenta, según lo estipulado en las Condiciones del servicio en caso de que no acceda a ella durante un período de nueve meses Hotmail: 90 días Entre los motivos por los que podemos cancelarlo se incluyen la posibilidad de que dejemos de ofrecer el servicio en su región o de que usted incumpla este contrato, no inicie sesión en la red de Windows Live ID durante un período de 90 días o no pague la cuota que debe a Microsoft o a nuestros agentes. Yahoo Mail: Limitado (no especificado) El usuario reconoce y acepta que Yahoo! se reserva el derecho a cancelar y reutilizar las cuentas que se hallen inactivas durante un periodo de tiempo no razonable. Como ves, al morir la cuenta se deshabilita, pero si deseas accesar a la información de correo de esa persona porque eres un familiar o cónyuge puedes hacerlo. En el centro de ayuda de Google, Cucoalmeria.net vió que en la sección de seguridad hay un tema llamado “Accediendo a la cuenta de una persona fallecida”, donde mencionan que para acceder a la cuenta de una persona fallecida debes aportar la siguiente documentación: * Nombre y dirección física completos y una cuenta de email verificable * Fotocopia de nuestro documento de identidad, pasaporte o algún otro documento oficial que nos identifique * La cuenta de email a la que queremos acceder * Un email completo, incluyendo cabecera, que hayamos recibido de la persona fallecida * Copias compulsadas de las traducciones del certificado de defunción * Copia del certificado de nacimiento —si el fallecido es menor— o documento acreditando que somos el representante del fallecido Si se presenta esa información en un periodo de 30 días Google te proporciona acceso a la cuenta. Ese es en el caso de Gmail, habría que buscar en Hotmail y Yahoo Mail. Así que ya sabes, puedes dejar la contraseña de tu cuenta en el testamento o que les tome tiempo y pidan acceso, al fin y al cabo si podrán accesar. ¿Qué es y cómo se forma una aurora polar? Las auroras polares son los brillos nocturnos que se producen en el cielo de los polos terrestres, el origen de éstos es que son un meteoro luminoso originado por el choque entre las partículas eléctricas traídas por el viento solar, los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre, cuando surge esta colisión, se libera energía que se muestra en forma de luz. Pero.... ¿Porqué se producen esos colores en las auroras polares? Los colores que muestra una aurora polar es en función del elemento químico que domina en la zona. El oxígeno libera una luz verdosa, el nitrógeno una azulada y el hidrógeno rojiza; de igual manera la forma es variable y puede cambiar de un momento a otro añadiendo o quitando rayos visuales. ¿Cuántas personas pueden ir en una motocicleta de tamaño normal? La respuesta a esa pregunta la tienes en la siguiente imagen, donde podemos ver cómo 8 personas (contando niños) viajan en una motocicleta común y corriente. ¿Es un Reloj? Expertos del arte creen haber encontrado la pintura más antigua de un reloj, la cual fue hecha en 1560, siendo un retrato de Cósimo I de Medici, Duque de Florencia, sosteniendo un reloj de oro. Los primeros relojes aparecieron por ahí del año 1500 en Germania. El lienzo es obra de Maso da San Friano, y permaneció en manos privadas hasta el año de 1976, aunque hasta ahora nunca había sido estudiada. El Conservador del Museo de Ciencia de Londres, Rob Skiltmore, cree probable que el cronómetro fuese fabricado en el sur de Alemania. “Como el Duque Cósimo era un gran mecenas de las ciencias y la tecnología, es muy probable que haya sido poseedor de un reloj de éstos que muestra con orgullo”, declaró Rob Skiltmore. ¿Quien invento el ábaco? El ábaco es un objeto que sirve para facilitar cálculos sencillos (sumas, restas y multiplicaciones) y operaciones aritméticas. Aunque no se sabe la fecha exacta de su invención, los datos más antiguos remiten a China en el año 2,000 a.C. El surgimiento de esta herramienta fomentó el desarrollo comercial de los sitios donde se empleó, porque se adaptaba de forma perfecta a cualquier cálculo. Incluso hoy en algunas zonas rurales de ese país y Japón el ábaco se sigue utilizando como instrumento aritmético ¿Cuantos McDonald’s hay en Estados Unidos? ¿Ves esos puntos naranjas luminosos sobre el mapa de EU? Pues cada uno de ellos representa un establecimiento de McDonald’s y eso confirma la teoría de que lejos de dedicarse a vender hamburguesas esta empresa se dedica a los bienes raíces ya que, como dato curioso, una de las condiciones para comprar una franquicia de la misma es que el terreno donde sea construido el establecimiento debe pasar a nombre de McDonald’s y si tomamos en cuenta que hay cerca de 13.000 McDonald’s en todo Estados Unidos entonces obviamente que también estamos hablando de la misma cantidad de terrenos a su nombre. Es simplemente impresionante y a la vez curioso el como una cadena de restaurantes de comida rápida puede propagarse de tal manera a lo largo de un país y para que se den una idea los ciudadanos de EU tienen un establecimiento a menos de 100 millas se encuentren donde se encuentren lo cual a su vez no es algo que asombre mucho si tomamos en cuenta que es un país en el que la alimentación está prácticamente basada en su totalidad por comidas rápidas. ¿Quién puso el letrero de Hollywood? Las letras del letrero de Hollywood miden más de trece metros de altura y por si no sabías, no fue puesto por ningún cineasta o por impulso de la industria cinematográfica de Estados Unidos, sino una empresa de bienes raíces que tenía la inteción de vender ese terreno. La idea original provino de la esposa de un promotor de inmuebles de dicha empresa, y es que el nombre procede de las palabras inglesas holly (acebo) y wood (bosque), pero originalmente el nombre completo que puso la empresa de bienes raíces era “Hollywoodland”. Años más tarde, la industria cinematográfica estadounidense convirtió este letrero mundialmente conocido, como su icono. Después del quiebre de la empresa de bienes raíces; haciendo cambios al letrero, quitándole las ultimas cuatro letras (“Hollywoodland”) para que quedara: “Hollywood”. Ademas el letrero alberga ciertas historias, entre ellas se encuentra la de la actriz Peg Entwistle que al subir a la altura de la letra “H”, se lanzó al abismo, suicidándose por sus ínfimos logros en el cine y su trabajo. ¿Por qué sale vapor de las alcantarillas de Nueva York? En los edificios, casas, etc, no hay calderas para la calefacción o agua caliente, sino 169 kilómetros de tuberías de vapor. La compañía Consolidated Edison suministra calor, agua caliente y aire acondicionado a 1,800 clientes de Manhattan, incluido el Empire State y el edificio de las Naciones Unidas. El subsuelo de nueva York está totalmente canalizado y las tuberías cruzan la ciudad de norte a sur y de este a oeste. El sistema sigue funcionando y en verano aún es posible ver salir el vapor ya que también se utiliza para la limpieza y desinfección de muchos edificios. A veces por el cambio de temperatura estas tuberías desprenden vapor o incruso las misma tuberías se rajan y por allí se escapa un buen chorro de vapor. Tanto, que incluso en muchas calles se tienen que poner unas llamativas chimeneas rojas. ¿Por qué el agua del mar se ve azul pero es incolora? Si has visto el mar, te habrás percatado de que es color azul, sin embargo es incoloro, y lo puedes notar al tomar agua con tus manos. Bueno pasa que cuando la luz brilla sobre una superficie, algunos rayos se reflejan, mientras que otros son absorbidos.; y cuando la luz brilla sobre el agua, los rayos rojos son absorbidos, y los azules no. ¿Te imaginas si los rayos absorbidos fueran los azules y no los rojos? Otra explicación es que el color azul del mar se debe al reflejo del cielo, pero eso nos generaría otra pregunta, ¿por qué el cielo es azul?, además no explicaría que el agua es azul, ya que si llenas una tina de baño con una gran cantidad de agua y se verá azulada. Sin embargo el color azul no se observa en el agua embotellada, porque la cantidad de agua es pequeña para que la absorción sea apreciada. De todas formas el color del agua del mar se ve afectado por diferentes tipos de partículas que puede contener, plantas, animales, materia orgánica e inorgánica, etc. Curioso ¿no? ¿Cuánta agua eliminamos al día? Algunas curiosidades del cuerpo humano son realmente extraordinarias, de acuerdo a un estudio, un ser humano de edad adulta bajo condiciones normales expulsa de su cuerpo un total de 2,500 mililitros de líquido al día. No se advierte la evaporación del agua través de los pulmones o la piel cuando no es visible el sudor, de tal manera que se denomina a este proceso “pérdida insensible de agua”. Sin embargo las cosas cambian en condiciones diferentes, por ejemplo, cuando hay demasiado calor el sudor puede igualar otros tipos de eliminación, perdiéndose el doble de agua al día. Esto conlleva a que si la cantidad de agua que es eliminada rebasa con lo que se introduce la vida de la persona se verá en peligro, pues puede sufrir una grave deshidratación. Tu cerebro se esfuerza al mentir Al decir mentiras el cerebro se inhibe de decir la verdad y eso hace que el lóbulo frontal esté más activo, de tal forma que la persona tiene que pensar más. A esa conclusión llegaron científicos de las universidades de Pennsylvania y de Temple, en Estados Unidos, quiene revelaron que cuando una persona miente, el cerebro se activa en el lóbulo frontal, temporal y límbico. La Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, tras realizar un estudio de resonancia magnética a cierto número de individuos, descubrió zonas del cerebro que se iluminan cuando las personas mienten. Según ellos, cuando alguien miente, su cerebro lo inhibe de decir la verdad y eso hace que el lóbulo frontal esté más activo, de tal forma que la persona tiene que pensar más. ¿Por qué se crea un trueno? El aire alrededor de un relámpago se calienta muchísimo, ¡hasta casi cinco veces la temperatura del Sol! Este calentamiento causa una expansión del aire más rápida que la velocidad del sonido, la cual comprime el aire y forma una onda de choque que escuchamos en forma de trueno. Si pensaste en los relámpagos es correcto. ¿Cuál es el lugar mas frío? Si pensaste en la Antártida has acertado. El 31 de Julio de 1983 los instrumentos de medición registraron en la estación Vostok una temperatura de ¡89.6 grados bajo cero! De acuerdo a los testimonios de los investigadores, tuvieron que encerrarse en los grandes refrigeradores industriales del complejo, ya que las paredes metálicas y aislante térmicos de estos aminoraban el frío externo. Al salir uno de los investigadores encontró varios bidones de fluido anticongelante congelados. La temperatura media anual es de –61 ºC y oscila entre los –37,0 ºC de enero y los –73,9 ºC de agosto. Y entonces.... ¿Cual es el lugar mas caliente? Azizia es considerado el lugar más caliente en el planeta Tierra. De acuerdo a los registros históricos del mundo, el 13 de Septiembre de 1922 se registraron temperaturas de 136º Fahrenheit (57,8º Celsius) – cuando la temperatura más alta jamás medida fue en el Valle de la Muerte de 134º F (56,6º C), registrada el 10 de Julio de 1913. Azizia es el nombre de la antigua capital de un distrito de Libia. Después la reorganización de los distritos (1988) se convirtió en parte del Distrito Az Zawiyah, y esta situada al norte del país y a 55 kilómetros al sur de Tripoli. Lo más curioso es que existen habitantes en este lugar. La temperatura de un lugar determinado depende de muchos factores y de las condiciones climáticas que se llaman controles climáticos. Estos controles incluyen latitud, la altitud, la topografía y la distancia del mar, entre otros factores. ¿Cual es la piscina mas profunda del mundo? Bruselas, Bélgica, fue construida la piscina más profunda del mundo, ya que cuenta con cinco niveles de profundidad de 1.30, 2.50, 5, 10 y 33 metros. Bautizada como Nemo 33, en homenaje a ese personaje que vivía en un submarino en las profundidades del mar, nacido de la mente del visionario Julio Verne, y 33 por ser la profundidad que tiene. Su construcción inició en el año 2000, y fue diseñado por el Belga experto en buceo John Beernaerts, siendo abierta en el 2004. Una de sus curiosidades es que la alberca tiene una capacidad de 2.5 millones de litros de agua. La piscina mantiene una temperatura constante de 30 grados, logrados a través de los paneles de energía solar existentes, colocados en el techo del edificio; con esta tecnología, los buzos no tienen que llevar por obligación traje de neopreno para protegerse de las bajas temperaturas que suelen darse en esas profundidades. Algo muy curioso, es que la construcción posee tres conductos de aire fresco y varias cuevas submarinas; contando también con un tubo cuyo diámetro es de seis metros, que llega hasta el fondo de la piscina. El proyecto, que tuvo un costo de 3.2 millones de euros, sirve para entrenamientos profesionales, así como para brindar a los principiantes en el buceo un lugar más seguro para realizar sus prácticas. A las afueras de la alberca hay varias ventanas submarinas que permiten ver como trabajan los buzos a las personas de afuera. ¿Por qué hay personas zurdas? Hace años cuando se sabía que un niño era zurdo se le forzaba para que escribieran con la derecha, porque era incorrecto o algunos tenían la creencia de que era relación con el diablo; sin embargo ésto ha cambiado en la sociedad, y ahora los zurdos son tratados como los diestros. Hablando en porcentajes, el 15% de la población mundial es zurda; ¿y qué determina el porqué una persona es zurda? Durante el embarazo y en los primeros años de vida, el cerebro de los niños se forma y madura. Con qué mano escribirá no tiene porqué estar determinado desde el nacimiento, según la tendencia genética que presente el niño a escribir con la derecha combinado con el adiestramiento o experiencia durante su maduración cerebral, escribirá con la derecha o con la izquierda. Apesar de esto, según la doctora Clase Porac, psicóloga de la Universidad Pennsylvania State, existen dos alelos o dos manifestaciones de un gen en la misma localización, que están asociados a la tendencia de ser diestro o zurdo. Uno de esos es el alelo D (de derecha), el dominante, y el individuo que lo posea será diestro. Por otra parte está el alelo C (de “Chance” en inglés o “azar”, jaa pensaste que sería el I de izquierda o Z de zurdo ¿verdad?) y en este caso el individuo puede ser zurdo o diestro, con un 50% y 50%. Siguiendo las Leyes de Mendel tendremos las siguientes combinaciones: DD individuos inequívocamente diestros, DC individuos que son en su mayoría diestros, y los CC que son ambidiestros. Como dato extra, los zurdos sufren más accidentes, debido a que la mayoría del mercado está enfocado a artilugios para diestros. ¿Qué es el copyright? El Copyright o Derecho de autor (del francés droit d’ auteur) es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica, esté publicada o inédita. Sin embargo, una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor. Por ejemplo, en el derecho europeo, 70 años desde la muerte del autor. Dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. Como una de las curiosidades del copyright podemos decir que existen algunas organizaciones que defienden el derecho de los autores ademas de lo que ya lo hace el propio estatuto en si. En internet sucede casi lo mismo a diferencia de que el copyright es para toda la página, por eso es común que cuando citas una información al final veas un clásico “vía”, “fuente”, “más información”, al final del artículo, o simplemente en el mismo texto habrá un link hacia la fuente original. ¿cara o cruz? ¿Por cual me la juego? Casi todo el mundo conoce el famoso juego de la moneda, ¿cara o cruz? y si la moneda tiene 2 lados entonces las probabilidades son del 50 y 50 ¿no?, si pensaste así, estás equivocado. 3 Investigadores de la Univerdad de Stanford publicaron que en el lanzamiento de la moneda al aire influye su estado inicial. Resumiendo el artículo publicado, siempre y cuando la fuerza sea la misma el resultado obviamente será el mismo, para comprobarlo, los investigadores Persi Diaconis, Susan Holmes y Richard Montgomery construyeron una máquina que lanzaba una moneda al aire (siempre con la cara hacia arriba) siendo siempre el mismo ambiente, sin que influyera el viento o cosas por el estilo. Eso pasa con la máquina, pero cuando una persona lanza una moneda al aire, hay un ligero aumento de probabilidades a nuestro favor, por ejemplo, si colocamos la moneda sobre el pulgar con la cara hacia arriba, hay un 51% de probabilidad de que al caer sea cara. Así que cuando vayas a apostar, fíjate bien de qué lado está la moneda para tener más probabilidades de ganar. ¿Por qué en los anuncios de relojes las manecillas marcan las 10:08 hras? ¿Jamas te diste cuenta?.... Mira Aca Esa posición cumple varios propósitos, entre ellos podemos ver una sonrisa, que además hace que centremos nuestra atención en la marca, y al normalizar la posición de las agujas, impide que una hipotética posición aleatoria desvíe la atención del posible cliente hacia distintas interpretaciones. También permite que se visualicen correctamente los elementos técnicos del reloj (esferas auxiliares y números principales, por eso no está en los 10 minutos sino en 8). Pero no nos olvidemos del segundero, ya que si coincide con el minutero es para lograr una imagen armoniosa que incita a la tranquilidad y a la seguridad, además de hacer la manilla larga aún más larga, además de que por lo general está entre 35 y 45 segundos. ¿Por qué tienen imán las bocinas? Si has abierto o visto una bocina por dentro habrás notado que hay un imán dentro de ellas, una bocina tiene alrededor de su imán un pequeño alambrado que se denomina bobina. Cuando tu haces circular una corriente por esta bobina, es decir, cuando conectas la bocina a la fuente de audio, lo que sucede es que en la bobina se genera un campo magnético, es una forma bastante fácil de simular un imán. Si alguna vez has acercado dos imanes, sabrás que cuando los acercas en una posición se juntan pero si volteas uno de ellos te cuesta trabajo acercarlos. Cuando pasa la corriente por la bobina es similar a querer juntar dos imanes, solo que uno de ellos esta fijo en la bocina y el otro (la bobina con corriente) se puede mover y está pegado al cono de la bocina. También depende de la cantidad de corriente que pase en la bobina. Si la corriente es grande, entonces imagina que los imanes que quieres juntar son mayores, el resultado entonces es que el cono se mueve más. Si la corriente es pequeña el cono se mueve menos. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría ver todas las páginas de internet? Google tiene indexados más de 1 billón de direcciones diferentes. Una cifra que sigue creciendo día a día a un ritmo formidable. De acuerdo a la oficina del Censo de los Estados Unidos, la población mundial es de 6,774 millones de personas. Lo que llevaría a que hay 148 páginas por cada ser humano. Y si una persona dedicara un minuto de su tiempo a ver cada página existente, necesitaría nada más y nada menos que ¡31,000 años completos para entrar a todas! Eso es solamente visitándolas, ya que si las quisiera leer le tomaría 600,000 décadas. Mark Higginson, representante de Nielsen Online, declaró que el número de internautas a nivel global ha aumentado un 16% en el último año hasta el punto de que en estos momentos hay 1,460,000,000 millones de personas que se conectan regularmente. Es decir, que el 23,8% de la población mundial navega por la Red. ¿Por qué flotan los barcos? Todo el mundo acepta que un corcho pesa menos que el agua, y por eso flota, pero ¿qué pasa con un gran trasatlántico de más de 100 mil toneladas de peso, no pesa más que el agua? Puede parecer que sí, tal vez recuerdes la siguiente pregunta: ¿Qué pesa más un kg de hierro o un kg de paja? Pesan lo mismo, un kg; sin embargo el kg de paja ocupa mucho más volumen. Para comparar necesitamos una referencia común, por ejemplo, el volumen. Y ahora sí podemos decir que 1 metro cúbico de hierro pesa más que 1 metro cúbico de paja. Si comparamos el peso del barco completo con el peso de un volumen de agua que fuera igual al del barco (o sea, como si el barco, se hubiera convertido en agua), veríamos que el barco pesa menos. ¿Cómo es posible? Pues la respuesta está en que, además de los materiales del barco que puedan pesar menos que el agua, el barco, tiene grandes estancias vacías (llenas de aire, y el aire pesa menos que el agua), y eso hace que, en total, el barco pese menos que el mismo volumen de agua. Lo mismo podríamos decir del cuerpo humano: sus huesos o la carne de los tejidos pesan más que el agua y, en cambio, el hombre flota en el agua. ¿Por qué? Porque tiene cavidades internas vacías (llenas de aire) que le permiten pesar en su conjunto menos que el agua. ¿Por qué los trajes de los astronautas son blancos? El color blanco del traje de los astronautas no es para que el diseño se vea bien, tal vez hayas escuchado que el color blanco refleja la luz. El color del traje de los astronautas tiene una razón de ser, y es que el color negro tiende a absorber las radiaciones solares, mientras que el blanco las refleja. Es por esto que el traje espacial es blanco, así los astronautas pueden realizar los trabajos de montaje, reparación, etc, fuera de la cápsula o de la estación espacial, sin el peligro de estar expuestos a las radiaciones cósmicas directas. El blanco color protege al astronauta del exceso de radiación al no poder contar con la protección de la capa de ozono. ¿Por qué un círculo tiene 360 grados? Cada grado representa la distancia recorrida por el Sol contra el fondo de estrellas en un día. En realidad tardaría 1 año (365,25 días) pero el año para los egipcios tenía 360 días más 5 que oficialmente no existían y se dedicaban a festejos. Así que lo dejaron en 360º. ¿Que edad tiene? Adivinar la edad de una persona es fácil con este sencillo juego matemático, si alguien no te quiere su edad, hazle el siguiente juego: 1. Dile que piense en el número de su mes de nacimiento (enero=1, febrero=2, etc). 2. Pídele que lo multiplique mentalmente por 2 y le sume 5 al resultado. 3. Que multiplica el resultado que ha obtenido por 50 y sume su edad. 4. Ahora haz que te diga el resultado final de todos estos cálculos y, mentalmente, réstale 250. El número obtenido tendrá 3 o 4 cifras. Las dos cifras de la derecha son las de la edad, y las de la izquierda son el número del mes de nacimiento. ¿Sabes porqué? Llamemos A al número del mes de nacimiento y B a la edad. Seguimos las siguientes operaciones: 2A -> 2A+5 -> (2A+5).50 -> (2A+5).50+B -> (2A+5).50+B-250 Operando queda: 100A+250+B-250=100A+B Así, siempre tendremos B en las unidades y decenas, y A en centenas y unidades de millar (si es el caso). ¿Qué es el hotlink? El hotlink o robo de ancho de banda como se le conoce comúnmente es la práctica que se tiene de tomar un enlace directo a los archivos de una web que no es nuestra (imagen, video, etc) y mostrarla en nuestra web. El ancho de banda es la cantidad de información transferida del sitio web a la PC en donde se aloja el archivo. Por ejemplo, supongamos que una página compra un hosting (donde se aloja la información) y le dan 30Gb de transferencia mensual, si alguien le hace hotlink a una imagen hará que su transferencia se incremente. Y para finalizar.... ¿Cómo Michael Jackson se inclinaba 45°? Tras la muerte de Michael Jackson, muchos aún se preguntarán cómo se inclinaba 45° en sus conciertos junto con sus bailarines haciendo una ilusión de antigravedad, el truco está en sus zapatos, los cuales tienen la patente 5255452 (Clic para ver la Patente) Como ves, las suelas están hechas como la cabeza de un martillo, de modo que se “ensartaban” las suelas sobre los clavos en le piso, por eso vemos en el video que cuando se hará la ilusión antigravedad se mueven a la parte derecha del escenario. Si te gusto el post, no te olvides de comentar, ademas lo podes recomendar, quizás a tus seguidores también les agrade Chau, hasta la próxima...

51
5
Unite a la Batalla....
Unite a la Batalla....
Hazlo Tu MismoporAnónimo1/20/2012

Noche de cuchillos largos en internet. Anonymous desencadenó anoche, en respuesta al cierre de Megaupload, un hackeo masivo contra diversas webs gubernamentales y de la industria discográfica norteamericana. Con más de 27.000 ordenadores implicados y cerca de 10.000 personas tras ellos, se trata del mayor ataque informático que se recuerda, por encima incluso del registrado tras la clausura de WikiLeaks.El método empleado ha sido el DdoS, o ataque de denegación de servicio, que consiste en saturar las páginas webs con demasiadas visitas simultáneas. Fuente: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2012/01/20/anonymous-lanza-el-mayor-ataque-informatico-contra-eeuu-y-la-industria-musical-1720/Unite: http://www.turbytoy.com.ar/admin/archivos/hive.htmlhttp://whos.amung.us/help/stats/#q5http://operacionmex.blogspot.com/Pasate por aca: http://www.taringa.net/posts/noticias/13729921/EE_UU-aun-cree-que-Latinoamerica-le- debe-obediencia.html

0
12
¿
¿Te gusta experimentar?... Mira este post [Part 1]
Hazlo Tu MismoporAnónimo2/25/2012

Ayer estube probando algunos de estos experimentos con mi viejo y mi hermano, nos divertimos bastante, de ahí la idea de compartirlo en T! NOTA: Todo lo que vas a observar en este post proviene de esta Fuente Como hacer pistola casera – Experimento casero fácil Materiales: * Caños de agua o manguera * Guante de látex * Tijeras * Cinta adhesiva * Algún proyectil para lanzar Procedimiento: Lo primero que debemos hacer es cortar un pequeño trozo de manguera o caño. Con unos 4 cm aproximadamente estará bien. Luego deber cortar dos dedos del guante de látex. Los mismos serán quien aporte el impulso a los proyectiles de tu pistola casera. Para terminar, tienes que pegar con cinta adhesiva los dedos de los guantes en un extremos del caño. ¿Cómo funciona? Éste podría calificarse como un experimento casero de física, porque aunque no parezca, estamos utilizando energía y elasticidad para que funciones. El látex es un material capaz de deformarse y absorber energía. Cuando esta energía es liberada, es suficiente para acelerar un proyectil a gran velocidad. Experimento Casero de Acústica | Experimentos con Sonido ¿Qué sería de nuestra vida sin el sonido? Es, sin duda, el sentido mas utilizado después de la vista. Y hoy toca el turno de realizar experimentos caseros con él. Como verán, es un experimento de física muy sencillo, pero cuyos resultados nos permiten dejar más que en evidencia como éste se propaga en el medio. Sin duda, es un excelente complemento al experimento ya publicado, que llamamos: “Experimentos con el sonido | propagación del sonido” Materiales: * Dos copas de cristal * Dos cerillos (también conocidos como fósforos) Procedimiento: Pon las dos copas de cristal juntas, pero sin que se toquen. Sobre una de ellas, coloca dos cerillos, como se aprecia en la imagen. Ahora moja la yema de tu dedo índice, y comienza a recorrer el borde de la otro copa. Varía la presión que realizas, y la velocidad, hasta escuchar un zumbido. Te darás cuenta porque es muy molesto . Verás como los cerillos comienzan a moverse como por arte de magia, sin que nada ni nadie los toque. ¿Cómo funciona? Cuando frotamos el borde la copa, logramos que ésta vibre a una alta frecuencia. Podemos escucharlo, porque dicha frecuencia se encuentra dentro del rango audible (eso no quiere decir que si no lo oímos, un cuerpo no pueda estar vibrando) La copa vibrando, transmite dicho movimiento de alta frecuencia al aire, justamente por ese medio llega a nuestros oídos. Como vimos, el sonido se transmite en este medio (el aire) mediante cambios rápidos de presión del mismo. De modo que ya sabemos que la vibración de un objeto, puede transmitirse a travéz del aire (como así también de otros fluidos). Pero ¿por qué se mueven los cerillos? Simple. Así como esos cambios de presión de aire hacen vibrar nuestro tímpano (para que este lo transforme en una señal eléctrica y nuestro cerebro lo interprete como un sonido) también hacen vibrar la copa. Este vibración inducida, hace que el coeficiente de rozamiento entre los cerillos y la copa pase de ser estático a dinámico. Eso sumado a los movimientos (imperceptibles) de la copa, da como resultado que los cerillos comiencen a moverse. Fluído no Newtoniano Casero | Experimento Curioso Materiales: * Maicena o Maizena * Fuente de cocina o bowl * Cuchara grande La Maicena o Maizena no es mas que harina de maíz, fécula de maíz o almidón de maíz, pero se conoce con ese nombre debido a marcas mundiales que las comercializan. En algunos países, también es llamada maizina. Se compra en cualquier mercado de comida o supermercado y es muy fácil de conseguir ya que se utiliza mucho en la preparación de comidas habituales. Procedimiento: Como la preparación de este Fluído no Newtoniano Casero no es algo “exacto”, prefiero no dar proporciones. En cambio, les explicaré como fabricarlo. Coloca agua natural en el recipiente de cocina; con una cantidad como la de un vaso pequeño estará bien. Ahora ve agregando maizena de a poco, y revuelve muy bien, para que no formen grumos (pelotitas). Sigue agregando y removiendo hasta que la mezcla esté muy espesa, como se ve en el video. Si terminas y al probar parece seguir muy líquida, sólo le agregas un poco mas de maizena y vuelves a remover. Listo! Acabas de hacer un Fluído no Newtoniano con tus propias manos. Ahora puedes ponerte a “jugar” con él e investigar sus propiedades. Si lo tomas con tus manos, puedes hacer una especie de bollo mientras lo estés “apretando”. Pero como verás, cuando dejas de hacer fuerza sobre él se escurrirá entre tus dedos. Pero lo mas sorprendente, ocurre cuando intentas golpear su superficie ¿Viste que curioso? ¿Como funciona? Los fluidos pueden clasificarse como newtonianos o no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos en los cuales su viscosidad permanece constante al aplicarle un esfuerzo (hacerle fuerza o presión). Por otro lado, en los fluidos no newtonianos la viscosidad si varía al aplicarle esfuerzos. En algunos fluidos la viscosidad disminuye con los esfuerzos, mientras que en otros aumenta. Los primeros son llamados fluídos seudoplástico, mientras que los segundos fluidos dilatantes. Es justamente lo que sucede en este experimento casero. Lo que nosotros hicimos fue fabricar un fluido no newtonianos del tipo dilatante, es decir, si viscosidad aumenta al aplicarle un esfuerzo. Es por eso que mientras lo apretamos y moldeamos con nuestras manos, parece una “masa”, pero al dejar de aplicarle un esfuerzo se escurre entre nuestros dedos. Y peor aún cuando lo golpeamos, ya que los esfuerzos que inducimos son mayores. ¿Quieres un poco más? Como este experimento me ha gustado mucho y se que también te gustará, voy a dejarles un poco mas de información para que se entretengan. Primero me gustaría que vean como se divierten estos niños. Lo que ellos tienen, no es mas que una pequeña pileta con el Fluído no Newtoniano Casero que les acabo de enseñar a fabricar. Al pisar sobre el fluido, el peso de los niños induce un gran esfuerzo y es por eso que pueden caminar sobre él!! Y a continuación otro fabuloso experimento casero que pueden hacer con este fluido no newtoniano. Tienen que colocar un film plástico (de esos que se utilizan para envolver comida) sobre un parlante o altavoz y poner allí el fluído. Luego, reproducir una frecuencia baja. En los experimentos caseros que verán en el siguiente video, utiliza una frecuencia de 30 Hz. El sonido es una vibración, que se transmite a través de las sustancias como un cambio de presión a altas velocidades. Este cambio repentino de presión induce también esfuerzos dentro de nuestro fluido no newtoniano, por lo que su viscosidad aumenta y termina comportándose como un sólidos que realiza esos movimientos extraños. Nótese como se vuelve líquido nuevamente al cesar la vibración del altavoz Experimento con presión atmosférica | Agua que sube Este es un experimento con presión atmosférica, que es muy sencillo de realizar, pero sus resultados son fabulosos. Consta de obtener una columna de agua que sube por tubo, como si fuera por arte de magia y desafiando las leyes de la gravedad. Pero no es mas que otra consecuencia que podemos explicar con las leyes de la física. Veamos que necesitamos para realizar estos experimentos caseros: Materiales: * Sorbete * Frasco de vidrio con tapa hermética * Tijeras * 2 Vasos de agua * Algún tapper o recipiente de cocina para evitar derramar agua Procedimiento: Primero tomamos las tijeras y realizamos un pequeño orificio en el centro de la tapa del frasco de vidrio. Es importante que el sorbete entre justo en dicho agujero. Si por algún motivo te pasaste y te quedó mas grande, colócale un poco de pegamento. Puede ser con la pistola de silicona, pegamento de dos componentes, etc, el que puedas conseguir en casa. Corta el sorbete para que tenga un largo de 10 cm aproximadamente, y trata de hacer mas pequeño el extremo del mismo que estará dentro del frasco. Para eso, puedes hacer unos pequeños cortes con las tijeras, en sentido longitudinal del sorbete, y le pones cinta adhesiva apretando fuerte para que se cierre. Ahora toma el recipiente de cocina y lo colocas sobre la mesa. Dentro de éste, colocas el vaso con mucha agua, pero sin que llegue a estar lleno. Toma tu frasco y viertele agua caliente de la canilla. Cuanto mas caliente mejor. Deja que se caliente bien el vidrio, lo tapas de inmediato y lo colocas boca abajo sobre el vaso con agua. Para terminar, sólo vuelca agua fría sobre el frasco de vidrio y verás como el agua empieza a subir a borbotones. ¿Cómo funciona? Este experimento con presión atmosférica es muy sencillo de explicar, mucho mas de lo que parece. Sucede que dentro del tarro de vidrio, teníamos aire caliente. Este aire esta obviamente ocupando un lugar. Pero cuando empezamos a derramarle agua fría sobre la parte exterior del frasco, el vidrio se enfría y termina enfriando el aire que esta dentro suyo. En otros experimentos ya vimos este principio, pero por si no lo recuerdan, lo explico de nuevo. El aire cambia de volumen con la temperatura. Es decir, si calentamos aire, ocupará mas volumen que antes, y si por el contrario lo enfriamos, ocupará menos. Y eso es justamente lo que sucede en este experimento con presión atmosférica. El aire dentro se enfría y ocupa menos lugar. Eso hace que la presión dentro del frasco disminuya. Como la presión sobre la superficie de agua del vaso es mayor que la presión dentro del frasco, ésta empuja al agua a subir por el sorbete. Vela y agua que sube Anteriormente vimos un experimento casero sobre presión atmosférica en donde explicábamos de donde provenía esa presión y como interactuaba con nuestro entorno. Ahora veremos otro experimento que deja en evidencia la presencia de la presión atmosférica. Materiales: 1 Plato o recipiente de cocina transparente 1 Vaso (preferiblemente angosto y alto) 1 Vela Encendedor Lo que vamos a hacer es colocar aproximadamente 2 cm de agua en el plato. Luego colocamos la vela, la encendemos, y colocamos el vaso como muestra el video. Como verán, el agua sube y la vela se apaga. ¿Como funciona el experimento? La llama de la vela necesita oxígeno para realizar la combustión de la parafina (cera). Como resultado de esta reacción química, se obtiene dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). El agua se desprende en forma de vapor de la combustión, pero se condensa en las paredes del vaso, en forma de pequeñas gotitas. Ese cambio de estado, produce una disminución de volumen. Además, el dióxido de carbono caliente que se desprende de la combustión, también se enfría al entrar con las paredes del vaso, lo que también hace que el volumen disminuya, aunque en menor medida. Es así como el volumen dentro del vaso disminuye, mientras la presión exterior (presión atmosférica) se mantiene constante. Como la presión de afuera es mayor que la de adentro, empuja al agua y la hace subir, para igualar las presiones (ver imagen del comienzo donde se muestra como actúa la presión atmosférica) Brújula Casera Fácil Miren como hacer otra brújula casera nunca fue tan fácil, con materiales que sin duda tienes en tu hogar, y que a la vez es muy precisa. Materiales: * Aguja de coser * Imán * Tijeras * Bandeja con agua * Elemento que flote (preferiblemente telgopor o poliestireno expandido) Una aclaración sobre el elemento flotante. En mi caso, he utilizado un trozo de bandeja de poliestireno expandido, de las que se utilizan para embalar alimentos como fiambres y comidas rápidas. El poliestireno expandido se conoce con diferentes nombres, dependiendo de cada país. A continuación, algunos nombres: telgopor, Plastoformo, Isopor, Icopor, Estereofón, Plumavit, Poliespuma, Espuma-flex, Durapax, Porespan, Poliespan, Nieve Seca, Unicel, Tecnopor, Hielo Seco, Espuma plast, Anime, etc. Procedimiento: Lo primero es colocar un poco de agua dentro de la bandeja, de modo que nuestra brújula pueda flotar y moverse libremente en ella (casi sin rozamiento). Ahora toma las tijeras y corta un pequeño círculo de la bandeja de poliestireno expandido. Para seguir, frota el extremo de la aguja sobre uno de los polos del imán. Para terminar con esta brújula casera, coloca la aguja sobre el círculo que cortaste, y lo pones a flotar en la bandeja. ¿Como funciona? Al frotar el extremo de la aguja sobre el imán, estamos “magnetizando” esa porción de metal. Las agujas están construidas de acero, el cual es un material muy ferromagnético y permite ese “magnetismo remanente” luego que alejamos el imán. Realmente lo que ocurre es que dentro de un material ferromagnético, hay como pequeños imanes, muy diminutos. En condiciones normal están desordenados, por lo que la suma de sus polaridades es nula. Pero cuando acercamos el imán, estamos orientando en la misma dirección a todos esos pequeños “imancitos”. Al retirar el campo magnético, algunos de ellos quedan orientadas así, es por eso que la aguja permanece magnetizada. Por otro lado tenemos el campo magnético de la tierra, el cual es muy débil. Las líneas de este campo, van desde un polo hasta el otro. El polo norte geográfico, es el sur magnético, mientras que el polo sur geográfico representa el polo norte magnético. Como nuestra brújula esta “flotando”, el líquido le ofrece poca resistencia al movimiento, y es por eso que el débil campo magnético de la tierra es capaz de atraer el extremo magnetizado y orientarlo en su dirección. Un dato interesante: Casualmente hoy, científicos de la NASA y demás centros de investigación, están muy preocupados por los daños que pueda causar el viento solar producido recientemente por la gran llamarada solar ocurrida. Este viento solar, no es mas ni menos que electrones y protones que viajan a velocidades realmente impresionantes, tales como 5.000.000 de kilómetros por hora. Por suerte, nuestro querido planeta tierra posee un campo magnético que nos protege (el cual hace que nuestra brújula casera funcione). Si no estuviese este campo, el viento solar impactaría directamente sobre la superficie de la tierra, pero gracias a éste, dichas partículas son desviadas hacia el espacio, debido a la fuerza de Lorentz. Motor Homopolar Casero Hoy les traigo un Excelente Experimento Casero muy sencillo. Consta de hacer un Motor Homopolar. El mismo, fue inventado en 1821, por el científico Michael Faraday. El Motor Homopolar lleva ese nombre, ya que a diferencia de otros motores convencionales, utiliza sólo un polo magnético. Vemos primero como realizarlo. Para construirlo necesitamos: Imán de neodimio Batería 1.5V Tornillo o clavo grande Conductor eléctrico (cable) Sólo tienen que observar la imagen superior para ver como construirlo. Aquí pongo un video donde se muestra al Motor Homopolar funcionando. ¿Cómo funciona un motor Homopolar? Bien, parecería complicado, pero es muy sencillo. El imán crea un campo magnético permanente, en la dirección del tornillo, es decir, desde el imán hacia la batería. Cuando cerramos el circuito (tocamos el cable al imán) la corriente comienza a circular. Los electrones salen del polo negativo de la batería (superior), recorre el cable, entran radialmente por el imán, atraviesan el tornillo, y por último llegan al polo positivo de la batería. Para entender por qué gira, necesitamos explicar la ley de Lorentz. La misma dice que cuando un electrón atraviesa un campo eléctrico con cierta velocidad, se crea sobre él una fuerza, que tiene dirección perpendicular al plano que conforman el campo magnético y la velocidad del electrón. Para saber hacia donde apunta esa fuerza, se utiliza la regla de la mano derecha. Con los cuatro dedos se recorre desde el campo magnético hacia la velocidad del electrón por consiguiente el pulgar apuntará de la misma manera que la fuerza. Podemos ver la aplicación de la regla de la mano derecha en la siguiente imagen: En la imagen superior, B es la dirección del campo magnético, I es la intensidad que a su vez indica la dirección del movimiento de los electrones (velocidad en ese sentido) y F es la fuerza resultante. Si fuera sólo un electrón el que se desplaza por el campo magnético, sería así: Ahora bien, como dijimos anteriormente, el campo magnético generado por el imán es permanente y apunte en dirección del tornillo. Como los electrones circulan por el imán de forma radial, se genera una fuerza que tiene sentido tangente al imán. Por lo tanto, esta fuerza lo hace girar. Dicha fuerza, resultado de la interacción entre los electrones y el campo magnético, puede verse en la imagen inferior: Ballesta Casera Facil Materiales: * Pallillos para brochette * 3 palitos de helado * 1 broche o sujetador de ropa * 1 tornillo en “L” * 4 tornillos pequeños * Bandas elásticas * 4 broches de clavilles (ver video, se compran en las librerías) * Regla de madera o pedazo de madera de unos 30 cm * 2 clavos Procedimiento: Bien, explicar como hacer esta ballesta casera facil con palabras no es tan sencillo como ver el video. Por eso, te recomiendo que lo observes con cuidado y detalle, pues en él se explica en detalle cada paso. Si tienes alguna duda en el procedimiento, deja un comentario y te explicaré lo que necesitas ¿Cómo funciona? Una vez mas, estamos frente a la capacidad de algunos materiales de almacenar energía en forma de energía elástica. Nosotros debemos aplicar una fuerza a las bandas elásticas para estirarlas hasta el gatillo. La fuerza que hacemos, multiplicado por la distancia que la estiramos, resulta en un trabajo realizado. Para realizar un trabajo, necesitamos energía. De modo que esta energía que realizamos queda almacenada en forma de energía elástica en la gomita. Al apretar el broche, se libera la banda elástica y esa energía almacenada es la que se encarga de acelerar la flecha de nuestra ballesta casera. Seguridad Recuerda que no debes disparar tu ballesta casera hacia personas o animales. Además, recorta la punta de la flecha para que no sea peligrosa. Sé responsable y diviértete!! Cohete casero Fácil con Fósforos Hoy vamos a ver como hacer un sencillo cohete casero con fósforos. El mismo tiene las ventajas de ser muy seguro, ya que no puede explotar ni saltar esquirlas, ya que su fuselaje es de papel aluminio y la presión que se desarrolla dentro del cohete es muy pequeña. Materiales: * Fósforos * Palo de brochete * Aguja de coser gruesa * Papel aluminio de cocina * Tijeras Procedimiento: Primero vamos a hacer el fuselaje de nuestro cohete casero con fósforo. Para ello, cortamos una tira de papel aluminio de unos 15cm de ancho por 20cm de largo. Ahora debemos enrollar la tira alrededor del palo de brochete, hasta formar un tubo. Debemos doblar varias veces uno de los extremos como se muestra en el video; tiene que quedar bien sellado para que los gases de la combustión salgan sólo por la tobera del cohete casero. Luego tomamos unos 10 fósforos y con las tijeras cortamos sus cabezas, para luego introducirlas dentro del fuselaje casero que construimos con papel aluminio. Puedes ayudarte con el palo de brochete para que entren a presión. Asegúrate de dejar unos 3cm de fuselaje son cabezas de fósforos, ésto es necesario para realizar la tobera. Para que la presión dentro de nuestro cohete casero de fósforos aumente, es necesario crear una tobera. Para ello, debemos introducir la aguja por el extremo abierto del fuselaje, y cerrarlo hasta que sólo quede un orificio del tamaño de la aguja. En el video puedes ver bien el procedimiento. Ahora puedes reforzar un poco tu cohete como verás en el video, esto ayuda a que no se rompa el fuselaje debido a la presión interior. ¿Cómo funciona? El porqué vuela un cohete es consecuencia de la tercera ley de Newton, es decir, el principio de acción y reacción. Por ello, te recomiendas que veas el siguiente artículo llamado “Experimentos sobre la tercera ley de Newton” en donde hay un video explicativo que despejará todas tus dudas acerca del principio de funcionamiento de tu cohete casero de fósforo. Volcán casero Fácil Materiales: * Tubo de cartón de papel de cocina * Caja de fósforos * Tijeras * Cinta adhesiva * Fuente de cartón * Trozo de cartón Procedimiento: Lo primero es tomar las tijeras y cortar todas las cabezas de fósforos de una caja completa. Luego tienes que cortar un círculo de cartón que será el fondo del volcán casero. En el video se muestra como pegar dicho fondo. Ahora tienes que pegar el volcán casero en su base, que será la fuente de cartón. La misma servirá para mantener erguido el volcán. Por último, coloca las cabezas de fósforos dentro del tubo. A la hora de encender el volcán casero, recuerda que se encenderá rápidamente, por lo que tienes que quitar tu mano en el mismo momento en que arrojas el fósforo prendido. Una vez mas, recuerda pedir autorización y ayuda a un mayor si eres menor, y NO no enciendas el volcán casero dentro de tu hogar, sino en un lugar descampado y donde no haya peligro de incendio. Fuente Si te gustan mis post, seguime y te Sigo

152
16
D
Dolor definición gráfica.
HumorporAnónimo2/15/2012

Comentar es agradecer, todo comentario ya sea critico o bardo sera bienvenido ::: Deja que cargue un rato ::: Un clasico... no paro de reirme cada vez que lo veo Nada que ver...

15
24
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.