illokanijo
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Bienvenidos Taringueros... La gravedad es una parte tan aceptada de nuestras vidas, que raramente pensamos en ella, a pesar que afecta todo lo que hacemos. Cada vez que dejamos caer o arrojamos algo, y lo miramos caer al suelo, vemos la gravedad en acción. No es fácil deshacernos de esta fuerza; cualquier objeto que deba vencer la atracción terrestre y salir al espacio debe conseguir una velocidad de 40.320 km/h. Este valor es conocido como ''velocidad de escape''. De todas formas, cuando un cohete deja la atmósfera y la gravedad terrestre, precisa menos impulso para alcanzar la misma velocidad, debido a que se va deshaciendo progresivamente de unos cohetes impulsores adosados al cuerpo principal (a más velocidad, menos carga). Un cohete medio tiene entre 700 y 1000 toneladas de peso con todo el combustible, pero apenas sólo 20 toneladas de combustible son las que llegan a órbita, la gran parte del combustible se quema en poder realizar esta curva de salida y pasar la velocidad de escape, que es la velocidad mínima para salir de la atracción terrestre. La curva que vemos de lanzamiento es debida al trayecto que ha de seguir un cohete para colocarse "en órbita" alrededor de la Tierra, con bajo consumo de combustible ya que utiliza la propia gravedad terrestre para dar vueltas a la Tierra. Expliquemos mejor esta ''curva'' tan imprescindible para alcanzar la óbita terrestre con la recreación de la idea de uno de los gigantes de la física; Isaac Newton creó un experimento imaginario para explicar cómo un objeto puede permanecer en órbita mientras cae hacia la Tierra... Él imaginó un cañón que disparaba balas esféricas en la cima de una montaña muy alta. En cada bala actuaban dos fuerzas: la fuerza de la explosión y la fuerza de gravedad. La combinación de las dos fuerzas hace que las balas viajen formando un arco... Si las balas fueran disparadas con más y más energía, alcanzarían el suelo cada vez más lejos del cañón... Si la bala del cañón fuese disparada con la energía suficiente, caería completamente alrededor de la Tierra y regresaría a su punto de partida completando una órbita... Newton llegó a imaginar la situación en que poniendo la suficiente cantidad de energia a la bala "...podría no volver jamás a caer al suelo, sino que podría irse hacia los espacios celestiales y proseguir en su movimiento in infinitum" o caída infinita. ...Y qué razón tenía este genio, hoy día orbitan la Tierra más de 9.000 satélites artificiales, con diferentes órbitas (órbita baja, órbita polar, órbita geoestacionaria y órbita elíptica), todos a una altura sobre el nivel del mar desde 250 km hasta 39.000 km, y a velocidades de vértigo que rondan desde los 11.000 km/h hasta los 34.200 km/h, todos desempeñando diferentes funciones como la comunicación y la observación de la Tierra, clima, navegación, GPS y demás funciones. http://www.circuloastronomico.cl/temas/caida.html http://adaar-astronautica.8m.com/puestaenorbita.htm http://86400.es/2009/03/09/40320-kmh-para-salir-fuera/ http://verdadescristianas.blogcindario.com/2009/09/00651-los-satelites-artificiales-cuantos-rodean-la-tierra-te-sorprendera-mas-de-9-000.html Visiten mi otro post relacionado; Galaxias a escala

Bienvenidos a la representación galáctica que os traigo... Cansado ya de tantos y tantos post sobre el tamaño de los astros... ...ví hace unos días el documental ''La Historia del Universo; Galaxias'' en el que con el mismo procedimiento que con los astros, averiguan el tamaño de las Galaxias y es igualmente impactante. En una recreación y sobre una cuadricula lineal de 50.000 x 50.000 años luz, se representan en estas capturas cuatro de las galaxias más conocidas del universo... La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar y, por ende, la Tierra. Según las observaciones, es una espiral barrada; con un diámetro medio de unos 100.000 años luz, se calcula que contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas cuarenta galaxias llamado Grupo Local. Andrómeda, también conocida como la galaxia M31, tiene más de 220.000 años luz de diámetro y se encuentra a 2,5 millones de años luz de distancia de nosotros. En una noche clara y oscura, la galaxia es apenas visible como un parche neblinoso a simple vista. Observaciones recientes del Telescopio espacial Spitzer revelaron que la M31 contiene un billón de estrellas. La galaxia elíptica M87 (también conocida como Galaxia Virgo A, Virgo A, Messier 87, M87, o NGC 4486) Aunque no sea my grande en tamaño, es increíblemente masiva: contiene cerca de 2,500,000,000,000 (dos billones y medio) de estrellas. En el centro de M87 hay agujero negro hasta siete mil millones de veces más masivo que el Sol, uno de los agujeros negros super masivos jamás medidos. La galaxia IC 1101 es la más grande que conocemos hasta hoy día, con un diámetro de 6 millones de años luz, tendría aproximadamente 70 veces el tamaño de la Vía Láctea, se encuentra en el cúmulo de galaxias Abell 2029 y con sus 100.000.000.000.000 (100 billones) de estrellas, supera en tamaño y masa a todas las galaxias conocidas hasta el momento..
Taringueros, hoy mi post sobre Io, la luna más extrema del sistema solar. Io es el quinto de los satélites conocidos de Júpiter y el tercero más grande; es la más interna de las lunas Galileanas. Puede ser clasificada como la menos común de las lunas de nuestro sistema solar. La actividad volcánica de Io fue el mayor descubrimiento inesperado de Júpiter. Era la primera vez que se observaban volcanes activos en otro cuerpo del sistema solar. Órbita 422,000 km desde la superficie de Jupiter Diámetro 3630 km Masa 8.93e22 kg Io es ligeramente mayor que nuestra Luna. Su nombre Su nombre rinde culto a la mitología griega; Io era una joven amada por Zeus (Júpiter) y transformada en ternera en un vano intento por esconderla de la celosa Hera. Sus descubridores Io fué descubierto por Galileo Galilei y Simon Marius. En 1610, Galileo descubrió los cuatro mayores satélites de Júpiter (Io, Europa, Ganimedes y Calixto), de ahí el nombre de lunas galileanas Su color La superficie de Io es radicalmente distinta a la de cualquier otro cuerpo del sistema solar. Resultó una gran sorpresa para los científicos de la misión Voyager en su primer encuentro. Esperaban encontrar cráteres de impacto como los que se hayan en nuestra luna y poder estimar la edad de la superficie de Io a partir de su número por unidad de área. Pero encontraron muy pocos cráteres... En vez de cráteres, el Voyager 1 encontró cientos de calderas volcánicas .¡Algunos de los volcanes estan activos! Tanto la sonda Voyager como la Galileo, han enviado fotos de erupciones actuales con penachos de hasta 300 km de altura. Puede que esto haya sido el descubrimiento individual más importante de las misiones Voyager; fué la primera prueba real de que el interior de otros cuerpos "terrestres" está caliente y activo. El material expulsado de los volcanes de Io parece ser alguna forma de azufre o dióxido de azufre. Las erupciones volcánicas cambian rápidamente. En sólo cuatro meses entre las visitas de la Voyager 1 y la Voyager 2 algunas de ellas cesaron y otras aparecieron. Los depósitos que rodean los volcanes también cambian visiblemente. Io tiene una asombrosa variedad de terrenos: calderas de varios km de profundidad, lagos de azufre líquido, montañas que aparentemente NO son volcanes, extensos flujos de cientos de km de longitud de algún fluido viscoso, y aberturas volcánicas. El azufre y sus derivados adoptan una amplia gama de colores que son los causantes de la variopinta apariencia de Io. Su energía La energía para toda esta actividad probablemente proviene de las fuerzas de marea que interactúan entre Io, Europa, Ganímedes y Júpiter. Esas tres lunas están bloqueadas en órbitas resonantes de manera que Io describe dos órbitas por cada una de Europa que a su vez da dos órbitas por cada una de Ganímedes. Aunque Io, como la Luna terrestre siempre presenta la misma cara a su planeta, los efectos de Europa y Ganímedes le hacen tambalearse un poco. Este tambaleo comprime y expande Io hasta unos 100 metros (¡imagine una marea de 100 mts!) del mismo modo que la accion gravitatoria de nuestra luna bombea nuestros océanos y genera las mareas, Io es sacudido icesablemente por la gravedad de Europa y Ganímedes pero sobretodo por la fuerte acción gravitatoria de Júpiter. De esta manera se genera calor de la misma forma que un alambre doblado repetidamente se calienta. Io cruza las líneas del campo magnético de Júpiter y genera una corriente eléctrica. Aunque pequeña en comparación con el calentamiento por mareas, esta corriente puede alcanzar un trillón de vatios (ojo, un trillón a la americana= un millon de millones= un billón a la europea). También arranca algo de material de Io y forma un anillo de intensa radiación alrededor de Júpiter. Las particulas que logran escapar de esta anillo son en parte responsables de la intensa magnetósfera de Júpiter. Datos recientes de la sonda Galileo indican que Io puede tener su propio campo magnético al igual que Ganímedes. Su temperatura A pesar de su lejanía con respecto al sol, esta dilatación gravitatoria y sus grandes volcanes, hacen que Io sea el cuerpo mas extremo del Sistema Solar. Su temperatura en los terrenos adyacentes a los ventiladeros volcánicos exceden los 1527° C, pero en la mayoría de la superficie, en cambio, están a una temperatura de -150° C o menos. La tenue atmósfera de esta luna atrapa muy poco calor del distante Sol y en cuanto los gases volcánicos se expanden en el aire se condensan y congelan. Las plumas de los hirvientes volcanes de Io por lo general están compuestas de nieve de dióxido de azufre. Sus observadores Las diferentes naves que han sobrevolado Io; las Voyager, Galileo, Cassini, y la New Horizons, han aportado diferentes puntos de vista de las espectaculares erupciones volcánicas de Io. Al igual que en la Tierra, hay muchos tipos diferentes volcanes en Io, desde fuentes de fuego, a lagos de lava. En la siguiente imagen podemos ver una erupción en Tvashtar Catena, una cadena de calderas y fosos caídos formados por erupciones volcánicas. En el borde inferior izquierdo de esta imagen infrarroja se muestra la actividad de la zona en la que se ve el resplandor de un flujo de lava de más de 60 kilómetros de largo. Esta fotografía tiene aproximadamente 250 kilómetros de ancho. El norte está hacia la parte superior y la iluminación solar proviene del oeste. Su posibilidad de albergar vida Io es generalmente considerado un pobre candidato para la vida debido a que la radiación de Júpiter la arrasa, sin embargo, las condiciones en Io podrían haber sido más habitables en un distante pasado y si la vida se desarrolló en Io, hay una posibilidad de que haya sobrevivido hasta el presente, según sugiere Schulze-Makuch de la Universidad de Washington. “La vida en la superficie es del todo imposible, pero si vas hacia abajo entre las rocas, podrías ser intrigante”, añade. “No deberíamos categorizar que está muerto sólo porque es muy extremo”. Los modelos de ordenador sugieren que Io se formó en una región alrededor de Júpiter donde había grandes cantidades de hielo de agua. El corazón de Io combinado con la posibilidad de agua líquida, podría hacer la vida posible. “Debería existir mucha agua en Io tras su formación, en función de la cantidad de agua que hay en Europa y Ganímedes, añade. La radiación de Júpiter podría haber eliminado el agua de la superficie en 10 millones de años por lo que la vida podría haberse desplazado al interior donde el agua podría ser aun abundante y la actividad geotermal y los compuestos de azufre podrían proporcionar energía para vivir. Aunque no se han detectado moléculas orgánicas en la superficie, eso no significa que no existan en el interior.”Se que las posibilidades de vida en Io son bajas, e incluso si hay vida microbiana en los tubos de lava en la corteza, a corto plazo no hay forma de saberlo”, añade. “Pero no debemos excluir totalmente a Io porque es simplemente raro”. Nada permanece salvo el cambio. - Heráclito Visiten mis otros post relacionados;
Juan Domingo Herrera Juan Domingo Herrera nació en 1974 en Buenos Aires, Argentina. Ya desde pequeño demostró un gran interés por el arte, por el dibujo especialmente. Mientras estudiaba electrónica en el nivel secundario su interés por el arte aumentaba y así es como continuó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón", donde concretó la carrera de Profesorado de Dibujo. Se especializó en Dibujo, Grabado, Pintura Oriental, Estética Contemporánea y técnicas de Muralismo. Hizo su primer curso de computación a los 11 años (en 1986). Tuvo un desempeño en el dibujo de storyboard y animación para publicidad en cine durante sus comienzos en el mercado laboral. Pasando por diferentes experiencias laborales, que incluyen desde el dibujo publicitario, animación para video y cine, un dibujo animado educativo con títeres, dibujo a mano y 3D, hasta un sistema de evacuación en animación 3D para el Estadio de Boca Juniors. El desarrollo de las artes digitales comienza por 1991 cuando realiza una muestra virtual de cerámica precolombina, con reproducción y animación de piezas arqueológicas en 3D. Actualmente desarrolla un programa completo para la enseñanza de la Anatomía Artística, tanto para el artista, como para cualquier otro que requiera del dibujo de la figura humana para tareas representativas o descriptivas... "Cuando aún no hablaba, mi madre me daba lápices de colores para que dibujase, y así pasaba horas y horas…" http://tallerjuanherrera.blogspot.com/

Abraham Pinto Mendoza Nacido en Utrera (Sevilla) el 10 de Agosto de 1976. Formación: Pintor Autodidacta. Gracias a la vocación, la inquietud, la curiosidad y el empeño. Actualmente está especializado en la Pintura al Aire Libre o al Natural, donde desde el año 2009 siendo su primer año , ha conseguido situarse entre uno de los mejores profesionales de este ámbito, reflejándose su valía en los numerosos premios nacionales e internacionales conseguidos. Y a continuación un repaso a las mejores obras de este auténtico crack... Últimos Premios Conseguidos Año 2011 1º Premio en el Certamen de Pintura “Mírate” (Sevilla). 1º Premio en el Certamen Nacional de Pintura Villa de Nerva (Huelva). 1º Premio en el I Certamen de Pintura Aroche (Huelva). 1º Premio en el I Certamen de Pintura al Aire Libre "Villa de Camarena" (Toledo). 1º Premio Acuarela en el XI Certamen de Pintura Artespiel. Espiel (Córdoba). 1º Premio de Técnica Mixta en el XI Concurso de Pintura al Aire Libre Artespiel. Espiel (Córdoba). 1º Premio. V Certamen Pintura al Aire Libre Miguelturra (Ciudad Real). 1º Premio Concurso de Pintura de Fuente Carreteros (Córdoba). 2º Premio en el Concurso Nacional de Pintura Casco Histórico de Almería. 2º Premio en el Certamen de Pintura Rincones del Recinto Ferial de Albacete. 2º Premio . I Certamen Pintura al Aire Libre de Salteras (Sevilla). 2º Premio en el Certamen de Pintura al Aire Libre de Requena (Valencia). 3º Premio en el I Certamen Nacional Parlamento de Andalucía (Sevilla). 4º Premio en el Certamen de Pintura al Aire Libre de Alcorisa (Teruel). Año 2010 2º Premio en el XII Certamen de Pintura Ermita de Alarcos (Ciudad Real). 3º Premio en el Certamen de Pintura al Aire Libre Ciudad de Sahagún (León). 3º Premio en el Certamen de Pintura al Aire Libre Villa de Cifuentes (Guadalajara). 3º Premio en el Certamen de Pintura al Aire Libre "Pinta la Caleta" (Cadiz). 4º Premio en el Certamen de Pintura Ciudad de Almansa (Albacete). 4º Premio en el Certamen de Pintura al Aire Libre de Puerto Lumbreras (Murcia). 4º Premio en el Certamen de Pintura de Guadix (Granada). 4º Premio V Certamen de Pintura al Aire Libre de Colmenar (Málaga). 4º Premio en el Certamen de Pintura Al Aire Libre Fonte do Milagro. Folgoso do Courel (Lugo). 5º Premio en el Certamen de Pintura Ciudad de Melilla (Melilla). 5º Premio en el Certamen de Pintura Ciudad de la Carolina (Jaen). 6º Premio en el Certamen Internacional de Pintura al Aire Libre de Castellar (Jaen). 10º Premio en el Certamen Internacional de Pintura "Mercedes Fernández" Sierra de Segura, Cazorla y las Villas (Jaén). -Seleccionado en el Certamen Nacional de Pintura "Ateneo de Sevilla". - Finalista en el Certamen Nacional de Pintura "Gruas Lozano" Sevilla. - Seleccionado en el VIII Certamen de Pintura del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. http://abrahampm.blogspot.com/

Después de una carrera emocional a través del torneo en el que pocos predijeron, Japón emergió ayer como campeón del Mundial Femenino de Alemania de 2011. Después de soportar el triple desastre del terremoto, tsunami, y la catástrofe nuclear en Fukushima, Japón se regocijó en la primera buena noticia en meses. El final llegó de manera dramática contra los Estados Unidos en una tanda de penaltis después de que el partido estaba empatado 2-2 en la regulación. Dieciséis países lucharon por el título en Alemania , lo que resulta en el campeón del mundo asiático en primer lugar. Aquí recogidos son imágenes de los juegos, los fans, y la celebración. Comenten y no lo olviden... evitemos la Tadinguez
Hoy se cumplen ya 100 años desde que en 1911, dedicaran 1 dia del año a la mujer. Aun asi parece que tengan que pasar varios siglos más para que la igualdad de derechos quede bien repartida entre los dos géneros... Todavía hoy, la diferencia salarial entre sexos es abrumadora, la mujer cobra un 27% menos que el hombre desempeñando el mismo empleo... Y algo tan antinatural como una religión, trate a la mujer como un ser secundario, irracional, irresponsable, y la prive de una imagen tan perfecta como la de su mismo cuerpo... Y mientras un dia como hoy, todos los hombres de este mundo brindamos y alabamos a la mujer, un 35% de ellos maltrata, abusa, veja y crea un sexo débil que sólo existió en la cabeza de unos cuantos... Parece que dándole un dia de conmemoración como el de hoy, intentan borrar una de las páginas más negras del ser humano... Basta ya de tanta hipocresia y defendamos todos los hombres el otro lado del ser humano; la mujer. Aunque este post os parezca en tono feminista, es solo una opinion realista y natural, para que todos disfrutemos de la vida a partes iguales. FUENTE PROPIA