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Primer post: 28 ene 2012Último post: 23 mar 2014
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Descarga sin instalar nada
Descarga sin instalar nada
InfoporAnónimo3/23/2014

Saludos a tod@s Es muy simple: 1º- necesitamos la URL que queramos descargar, por ejemplo de youtube, así: http://www.youtube.com/watch?v=SDyJKCrpEXE 2º- ahora sólo tenemos que intercalar "ss" entre www. y youtube, quedaría así: http://www.ssyoutube.com/watch?v=SDyJKCrpEXE 3º- Listo, ahora al dar "intro" te redirige a una página llamada " savefrom.net" y desde allí lo puedes descargar en varios formatos. Eso es todo, hasta pronto....

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Culturilla... (para mi ha sido un quebradero de cabeza...)
Ciencia EducacionporAnónimo2/5/2012

El uso de porqué, porque, por qué y por que. Porqué es un sustantivo (el porqué, es decir, la causa, el motivo); siempre va precedido del artículo (el) o de otro determinante (su, este, otro...). Admite plural : los porqués. Ejemplo: No explica nunca el porqué de sus decisiones. Porque es una conjunción causal: introduce una oración subordinada que explica la causa de otra principal. Ejemplo: Lo he entendido porque me lo has explicado muy bien. Por qué sólo se usa en oraciones interrogativas, directas e indirectas. Por es preposición y qué es un pronombre interrogativo. Ejemplos: ¿Por qué no has venido a la fiesta? (Interrogativa directa) No sé por qué se ha portado tan mal.(Interrogativa indirecta) Por que se compone de la preposición por y del pronombre relativo que; se puede sustituir por "el cual, la cual", etc. Ejemplo: Fueron varios los delitos por que fue juzgado. Dudas http://www.elcastellano.org/consultas.php?Op=ver&Id=31665

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Nuestro planeta tierra
Nuestro planeta tierra
Ciencia EducacionporAnónimo2/10/2012

Introducción Vamos a imaginarnos que han pasado los años y nos encontramos ahora en el 2050, los viajes al espacio ya se encuentran al alcance de todas las personas. Nosotros vamos a tomar un tour hacia el firmamento, será la primera vez que lo hagamos, nos dirigimos a la Florida para el despegue, ya nos encontramos en la nave, ahora, comenzamos el viaje. Volamos y salimos de la atmósfera terrestre como verdaderos relámpagos, el recorrido inicia con la contemplación de varias constelaciones, vemos la de Orión, la de Perseo, la ballena, la liebre y muchas otras. Observamos con detenida atención la galaxia Andrómeda, de inmediato pasaremos junto a algunos planetas, por Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte; es momento de regresar a casa, a la Tierra, un mundo plagado de conflictos tan cercanos y que no podemos resolver tan fácilmente, nos acercamos cada vez más a nuestro planeta, vemos ese color azul que siempre la ha caracterizado, sus nubes blancas, sus continentes, al verla de ese modo parece ser una simple pelota que podemos manipular como queramos, es nuestra pelota, más nunca habíamos jugado con ella sabiendo que esta allí, nuestra casa, hogar que no conocemos totalmente, es como un hijo para nosotros y nunca hemos hablado con él, no sabemos qué hay en su interior, solo vemos su destrucción, destruimos nuestras propias pertenencias, algo tan bello no se puede tirar a la basura. El conocimiento de nuestro mundo por parte de individuos como nosotros, catalogados como "comunes y corrientes", ha sido prescindible, los seres humanos tenemos la capacidad de imaginarnos muchas situaciones, tan hermosas como queramos, pero tan irreales, solo vemos lo que hay en el exterior y lo que nos afecta, a pesar de que todo lo acontecido en este planeta nos involucra, desde guerra o cualquier tipo de conflictos, fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas, tormentas..., creo que es momentos de acercarnos a la parte más íntima de nuestra casa, la Tierra, conocerla a fondo, descubrir el por qué tiene esta forma así como todos los fenómenos implicados en ella. Para ello hacemos un viaje espacial, y nuestras naves serán los textos científicos, pilotados por hombres que han dejado huellas dentro de la Física y por supuesto de la Geología. Las ideas sobre la forma del universo y del planeta Tierra han ido cambiando conforme al paso de los años, la visión física del mundo no siempre ha sido la misma. Diversos científicos nos han dejado un legado de conocimientos gracias a sus investigaciones y observaciones: Nicolás Copérnico, Galileo Galiei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Albert Einstein y Niels Bohr, los más destacados. El Planeta Tierra es solo un pequeño cuerpo celeste que gira alrededor del sol y que presentas características muy diferentes a los demás planetas. La Tierra cuenta con aproximadamente 70% de agua en su superficie y es el único lugar en el espacio donde se ha detectado vida complejamente. Una gran diferencia ante los demás cuerpos celestes es su corteza. Para la localización de cualquier punto en la Tierra se ha dividido ésta en una serie de cuadrículas, conformadas por los meridianos y paralelos. La Tierra siempre se encuentra en movimiento, los principales son el de rotación (gira sobre su propio eje) y el de traslación (gira alrededor del sol). El movimiento de rotación el causante del día y la noche así como de la diferencia de horarios. El movimiento de traslación da origen a las estaciones del año. La Tierra, además de girar alrededor del el sol, gira entorno a nuestra galaxia: la Vía Láctea. La temperatura, el magnetismo y la gravedad son datos que nos informan acerca del interior del planeta. Nuestro planeta cuenta con dos polos geográficos y dos magnéticos cercanos pero no exactamente en el mismo lugar. La fuerza de gravedad es el que ocasiona la atracción de diversos cuerpos hacia su centro. Sismológicamente, la Tierra se estructura en corteza, manto y núcleo, con diferentes composiciones, densidades y elasticidades. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y en su composición intervienen principalmente las rocas de granito. La fusión de las rocas ígneas y la actividad volcánica originaron la liberación de gases, comenzando así la parición de los elementos constitutivos de la antigua atmósfera. La antigua atmósfera en la que no había oxígeno libre, estaba constituida por cuatro primitivas moléculas: hidrógeno, agua, amoniaco y metano. En ellas se encuentran los principales componentes de la materia viva: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La Geología es la ciencia que estudia la forma de la Tierra. Han surgido varias teorías sobre la formación actual de la Tierra, entre ellas el uniformismo y el catastrofismo. Nuestro mundo La Evolución de la Visión Física del Mundo: Las antiguas civilizaciones lograron desarrollos tecnológicos y conocimientos sobre la naturaleza. Por ejemplo, los babilonios realizaron observaciones de los astros, con los cuales predecían eclipses. Los Egipcios desarrollaron conocimientos sobre la geometría así como algunos mecanismos con los que construyeron grandes edificaciones, como sus famosas pirámides. Empero, en esas civilizaciones los indicios de una visión física del mundo se mezclan con explicaciones ligadas a aspectos mágicos y religiosos. Los antiguos griegos fueron los primeros en proponer modelos para entender la constitución de la materia y el funcionamiento del cosmos, constituyendo así las primeras imágenes físicas del mundo. Por ejemplo, en la antigua Grecia se establecieron argumentos para entender la constitución de la materia en base a cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. A cada elemento se le asignaba un lugar natural: la tierra, abajo; luego, el agua, aire y finalmente el fuego. De esta forma la caída de una piedra se explica porque este objeto tendía a ocupar su lugar natural. Otra concepción sobre la materia la elaboraron los griegos Demócrito y Leucipo. Ellos propusieron que la materia estaba formada por pequeñas partículas, no perceptibles a simple vista e indivisibles, a las que llamaron átomos. Estos griegos explicaban la composición de la materia por medio de combinaciones de esas partículas. En cuanto al cosmos, la mayoría de los griegos pensaban que el universo se componía de la Tierra, alrededor de la cual giraban el sol, la luna y las estrella. Ellos sostenían que estos astros se ubicaban en esferas cristalinas que giraban en torno a la Tierra. Esta visión del universo quedó descrita en una de las antiguas obras de astronomía, El Almagesto, compilado por Claudio Ptolomeo. La representación tolemaica, considerada correcta durante la Edad Antigua y la Edad Media, fue modificada hasta el siglo XV cuando Nicolás Copérnico propuso el modelo heliocéntrico; según éste, el sol se ubica en el centro del universo y la Tierra gira a su alrededor al igual que los demás astros. Este modelo trascendió la concepción del universo porque dio origen a trabajos como el de Johannes Kepler, quien describió que las órbitas de los planetas son elípticas, el de Isaac Newton, quien elaboró las leyes sobre el movimiento de los objetos, incluyendo a los planetas, así como la ley de la gravitación. Entre los siglos XVII y XIX, se desarrollaron otras explicaciones y modelos para comprender los fenómenos eléctricos y magnéticos, además del comportamiento de la luz y los procesos donde interviene el calor. Con esos conocimientos se desarrollaron diversas máquinas y aparatos. Siglo XIX, la ciencia contaba con una imagen física muy amplia. Se concebía la materia constituida por átomos, se comprendían los procesos ondulatorios y se conocía la naturaleza de la luz y su relación con la electricidad y el magnetismo; también se explicaron diversos fenómenos como el calor, los gases y los líquidos. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, se elaboraron nuevas teorías sobre la materia, el espacio y el tiempo, que dieron paso a la actual visión del mundo. Entre los científicos más importantes que llevaron a cabo estos cambios están Albert Einstein y Niels Bohr. En la actualidad, los conocimientos científicos se difunden con gran rapidez; con la investigación científica se descubren cada día nuevos fenómenos, y surgen conocimientos y explicaciones sobre la constitución de la materia y del universo; en el futuro, la imagen física del mundo será diferente a la actual. La Tierra en el Universo La Tierra es un pequeño cuerpo celeste, opaco, perteneciente a un grupo de planetas que giran alrededor del sol, el conjunto de esta estrella y los planetas unidos a ella por la gravedad constituyen el sistema solar, que no es más que un pequeñísimo fragmento de una galaxia: la Vía Láctea. El Universo, a la vez, esta formado por millones de galaxias semejantes a la Vía Láctea. Hoy día se sabe que la Tierra es uno de los planetas más pequeños y más cercanos al sol. Presenta una forma esférica, algo achatada por los polos, con una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados y un diámetro de 12 750 Km. El cálculo de la masa de la Tierra se realiza aplicando la ley de la gravitación universal. Según estos cálculos, la masa de la tierra es 5 976×1024 Kg. La densidad media de este planeta es de 5 517 g/cm3. En comparación con el resto de los planetas es el tercero por orden decreciente de densidad, solo superado por Mercurio y Venus. Teniendo en cuenta el valor medio de la densidad de las rocas existentes en la superficie de la corteza, que rara vez supera los 3 g/cm3, es lógico suponer que la densidad de los materiales internos será muy superior. Esta suposición se confirma por medio de los datos sismológicos. La característica más sobresaliente de nuestro mundo y que lo diferencia del resto en su gran actividad a todos los niveles: la corteza terrestre, los océanos, la atmósfera y el interior de la tierra están en continuo movimiento. Además, de todos los planetas del sistema solar la Tierra es el único en donde se ha detectado vida. El desarrollo de ésta a lo largo de 3400 millones de años ha condicionado la evolución de la Tierra como planeta. Así, gracias a la actividad de bacterias y algas fotosintéticas, la composición de la atmósfera primitiva cambió y de su carácter reductor pasó a oxidante. La posterior aparición de los vegetales también influye considerablemente, protegiendo el suelo de la erosión. Por último, la actividad humana ha modificado la historia del planeta; la atmósfera, los océanos, los ciclos minerales y el clima han sufrido importantes variaciones, sobre todo a partir del siglo XIX. En los viajes al espacio los astronautas han podido comparar la Tierra con otros cuerpos del sistema solar. Presenta un aspecto vivo, siempre cambiante, de color azul y blanco, debido sobre todo a sus nubes pero también a los ríos, lagos, océanos, mares y glaciares. La Tierra es el único planeta del sistema solar que posee gran cantidad de agua; algo más del 70% de la superficie esta cubierta de este líquido, aunque a veces, como en el caso de los glaciares, se encuentran en estado sólido. El conjunto de las aguas superficiales recibe el nombre de hidrosfera, la mayor parte de la hidrosfera ésta constituida por las aguas oceánicas, que suponen el 65% de la superficie total del planeta. Para poder localizar cualquier punto en la superficie terrestre se considera ésta dividida en una serie de cuadrículas delimitada por los meridianos y los paralelos. Los Meridianos son líneas en forma de circunferencia que rodean a la Tierra pasando por los polos. Si consideramos ésta como una gran naranja, los meridianos corresponderían con las líneas que separan los gajos. Los paralelos son líneas perpendiculares al eje de rotación de la Tierra. Dentro de ellos, el círculo máximo sería una línea denominada ecuador. Otros paralelos importantes son el trópico de cáncer, el trópico de capricornio y el círculo ártico, todos ellos menores que el ecuador y tanto más pequeños conforme se acercan a los polos. Cada cuadrante del meridiano se considera dividido en noventa partes, cada una de ellas corresponde a un grado, el cero esta en el ecuador y el noventa en los polos. La latitud se define como la distancia al ecuador expresada en grados. Es preciso también fijar la distancia o longitud en dirección este-oeste. Para ello se considera el ecuador dividido en 180 grados a ambos lados del meridiano 0 (el que pasa por la ciudad Inglesa de Greenwich). Movimientos de la tierra La Tierra al igual que el resto de los planetas del sistema solar, se mueve. Fundamentalmente son dos los movimientos que experimenta la Tierra: La rotación es el movimiento de la Tierra alrededor de su eje polar. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa se denomina periodo de rotación y es de 24 horas si se mide respecto al sol, y de 23 horas, 55 minutos y 4 segundos si se mide respecto a estrellas fijas. El sentido de giro es de oeste a este, es decir, contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Durante mucho tiempo se pensó que era el universo el que giraba alrededor de nosotros. Fue Copérnico el primero en afirmar que el movimiento real era el de la tierra, aunque no presentó pruebas concluyentes. En 1851 León Foucault demostró que la Tierra giraba sobre su eje y midió además la velocidad angular de este movimiento. El movimiento de rotación de la Tierra determina la sucesión de los días y las noches y además es el responsable de su forma, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Este movimiento no es un fenómeno regular; se ha comprobado que el periodo de rotación de la Tierra tiende a aumentar, por lo que la duración del día se incrementa 0.0016 segundos por siglo. La traslación es el movimiento de desplazamiento de la tierra en torno al sol, siguiendo una órbita casi circular. El tiempo que tarda en recorrer una órbita es de 365.26 días (año sideral); puesto que consideramos que un año tiene 365 días, cada año perdemos 0.26 días que se recuperan cada cuatro años añadiendo un día al calendario: el 29 de febrero. Los años bisiestos son, pues, los que tienen 366 días y coinciden con múltiplos de cuatro. La Tierra, al moverse en torno al sol, da lugar a la sucesión de las estaciones; el sol pasa la mitad del año en el hemisferio norte y la otra mitad en el sur. Los días en que el sol cambia de hemisferio se llaman equinoccios, y aquellos en que el sol alcanza la máxima declinación, positiva o negativa (puntos más altos o más bajos con respecto al horizonte), se denominan solsticios. En el hemisferio norte el sol calienta más durante el verano debido a que está más alto en el horizonte; su declinación es por tanto más positiva. El 22 de septiembre, día del equinoccio de otoño, el verano se acaba. Durante el otoño, la altura del sol sobre el horizonte comienza a descender, es decir, su declinación va haciéndose más negativa. La altura mínima se alcanaza el 22 de diciembre (solsticio de invierno), ese día comienza el invierno en el hemisferio norte y se prolonga hasta que el sol cruza de nuevo el ecuador el 22 de marzo (equinoccio de primavera). A partir de entonces comienza a crecer la declinación solar, alcanzando su máximo valor el 22 de Junio, en el solsticio de verano. Entonces empieza nuevamente el ciclo de las estaciones. En el hemisferio sur, las estaciones son opuestas a las indicadas. El movimiento de traslación también explica el por qué los días son mucho más largos en verano que en invierno, y también el por qué las diferencias son extremas en los polos: Durante seis meses el sol nunca sale y durante otros seis meses no se pone. A parte de los movimientos de traslación y rotación, la Tierra se mueve con el resto del sistema solar en torno al centro de nuestra galaxia a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. A su vez nuestra galaxia se mueve respecto a fuentes de radiación extragalácticas. Datos físicos de la tierra La temperatura, el magnetismo y la gravedad son datos que nos informan sobre el interior de la Tierra. La temperatura en el interior de la Tierra aumenta con la profundidad. Esto se puede comprobar en minas y en sondeos, midiendo la temperatura de las rocas. El gradiente geotérmico es el número de grados que aumenta la temperatura al profundizar cien metros, y expresa el valor de aumento de la temperatura con la profundidad. En los niveles más superficiales de la corteza el valor de este parámetro es de 3°C, pero disminuye con la profundidad. En la actualidad, la mayor parte de los científicos admiten que la temperatura en las zonas más internas del globo no superan los 5000°C. La Tierra posee un campo magnético dipolar porque tiene dos polos cercanos a los polos geográficos, llamados polo norte y polo sur magnéticos. Los científicos actuales creen que los materiales del interior de la Tierra poseen una carga eléctrica que, debido a la rotación terrestre, produce el campo magnético. Su valor no es constante, sino que su intensidad varía con el tiempo, así como la situación de los polos magnéticos. El campo magnético terrestre se extiende por el espacio que rodea a la Tierra hasta distancias considerables, siendo el responsable, por ejemplo, de la existencia de los cinturones de Van Allen: bandas formadas por partículas energetizadas que rodean casi totalmente a la Tierra dejando sólo dos aberturas a la altura de los polos magnéticos. Estos cinturones, situados por encima de la atmósfera, protegen a la Tierra de partículas cósmicas procedentes del espacio, desviándolas o reflejándolas. Debido a su masa, la Tierra atrae a cualquier objeto situado en su superficie con una fuerza dirigida hacia su centro, llamada fuerza de gravedad, que no es más que una aplicación de la ley de gravitación universal de Newton: "La fuerza con que dos cuerpos se atraen es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa". El valor de la gravedad es mínimo en el ecuador, donde la distancia al centro de la Tierra es mayor, y aumenta hacia los polos, donde alcanza valores máximos debido a que el radio polar hasta el centro de la Tierra es menor. Por esta misma razón, la gravedad será menor en la cima de una montaña que en una llanura próxima, y menor en los continentes que en el interior de los océanos. Estructura de la tierra Los datos obtenidos por los científicos sobre el interior de la Tierra, el estudio de los materiales arrojados por los volcanes y la observación de las trayectorias de las ondas sísmicas han proporcionado la información suficiente para determinar con bastante exactitud las características estructurales del interior de la Tierra. Las ondas sísmicas son generadas por los terremotos y se propagan por todo el interior del planeta. Su registro se realiza mediante unos aparatos llamados sismógrafos. Existen dos tipos de ondas principales: las ondas P o longitudinales que se propagan en la misma dirección que el movimiento sísmico: son las que presentan mayor velocidad y producen vibraciones hacia delante y hacia atrás; las ondas S o transversales provocan oscilaciones perpendiculares a la dirección de propagación del movimiento sísmico; no se propagan en medios líquidos. La velocidad de propagación de las ondas varia con la densidad de los materiales que atraviesan. Así, el estudio de sus trayectorias en el interior del planeta han permitido comprobar su gran heterogeneidad. Las zonas donde se producen cambios bruscos en la velocidad de las ondas se denominan discontinuidades sísmicas. Actualmente se conocen tres discontinuidades principales o de primer orden: la de Mohorovicic, situada a 40 Km. por debajo de los continentes y a 10 Km. por debajo de los océanos, es límite inferior de la capa más superficial del globo, denominada corteza; la discontinuidad de Gutenberg a 2900 Km. de profundidad, limita superiormente con el manto e inferiormente con el núcleo. La tercera discontinuidad es la de Wiechert, a 5100 Km. de profundidad, que divide al núcleo en dos porciones, una interna y otra externa. Las ondas S no se transmiten a través del núcleo, mientras que las ondas P experimentan una gran refracción al llegar a él. Por esta razón es lógico pensar que el núcleo, al menos en su parte externa, se encuentra en estado líquido. Así, sismológicamente la Tierra se estructura en corteza, manto, núcleo, con diferentes composiciones, densidades y elasticidades. La corteza es una fina película superficial muy poco densa en la que se distinguen dos zonas bien diferenciadas: la corteza oceánica, con predominio de rocas volcánicas denominadas basaltos, y la corteza continental, más gruesa y con una composición más compleja en la que la roca más abundante es el granito. Bajo la corteza esta el manto, muy importante desde el punto de vista geológico ya que en él se producen corrientes de convección que han dado lugar a grandes cambios en la corteza. Se calcula que representa un 83% del volumen del planeta y un 65% de su masa. Los elementos más abundantes son el silicio, magnesio, hierro y níquel. El manto esta formado por rocas densas del tipo de las periodotitas; este tipo de rocas, a medio fundir, son arrojadas por los volcanes. Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior En cuanto a la composición del núcleo, la mayoría de los geólogos y geofísicos suponen que esta formado principalmente por una aleación de hierro y níquel. Este núcleo metálico sería el origen del campo magnético terrestre al imantarse debido a las corrientes eléctricas que circulan por el núcleo externo (líquido) y por las capas más profundas del manto. En cuanto a las condiciones termodinámicas, se admiten presiones muy elevadas de varios cientos de miles de atmósferas, y temperaturas máximas de 5000°C. La corteza, el manto y el núcleo constituyen la endosfera. Por encima encontramos otras capas concéntricas de menor densidad: la hidrosfera, que comprende las aguas oceánicas y continentales; la atmósfera, una capa gaseosa formada principalmente por oxígeno y nitrógeno y que alcanza unos 1000 Km. de altura, y la magnetosfera, situada más hacia el exterior. El esquema de la estructura del globo terrestre sigue la tendencia planetaria general: los elementos más pesados se concentran en las zonas más profundas y los ligeros en las superficiales. Origen y evolución de la tierra Se cree que la Tierra se formó de la primitiva nebulosa a partir de la cual se originaron primero el sol y más tarde los planetas en un proceso de cuatro fases: La primera, denominada de acreción, consistió en la condensación de las partículas de las nubes originado un protoplaneta rodeado de una atmósfera rica en gases nobles e hidrógeno. En una segunda fase se produjo una fusión de los elementos constitutivos del protoplaneta gracias a la compresión debida a la gravedad, a la energía liberada de la desintegración de elementos radiactivos y al calentamiento producido por la caída de meteoritos. Como consecuencia de esta fusión, los materiales más densos ocuparon el centro de la Tierra y los más ligeros fueron desplazados a la corteza. La atmósfera primitiva, al no ser retenida por la gravedad, fue barrida por el viento solar y remplazada por otra, compuesta por agua, metano y amoníaco. Esta atmósfera, denominada protoatmósfera por los geólogos, estaría cargada además de ácidos como el clorhídrico y el fluorhídrico, y otras sustancias tóxicas como el monóxido de carbono. Esta fase se caracteriza por la ausencia de agua en estado líquido y la presencia, en cambio, de masas de vapor de agua atmosférica. Posteriormente, en una tercera fase, la Tierra comenzó a enfriarse; el vapor de agua se condensó y aparecieron los océanos. Esto debió suceder hace unos 4000 millones de años, puesto que se han encontrado rocas de esa edad de origen marino. Estos primeros mares no eran iguales a los de hoy; su temperatura debía ser superior a los 70°C y su composición mucho más pobre en sal. Al parecer el agua de los mares y océanos actuales es salada como consecuencia del aporte de esta sustancia por parte de los ríos. En este período comienzan también los procesos de erosión, transporte y sedimentación de materiales al reaccionar el agua de las lluvias con las rocas. Surgen los primeros continentes y la actividad volcánica es muy intensa. Durante la cuarta fase de la Tierra comenzó a adquirir su configuración actual. Se establecieron movimientos generalizados de placas y se piensa que las placas actuales derivan de la unión de otras de dimensiones mucho más reducidas. Hace 2 200 millones de años ya había continentes y océanos, y se daban procesos geodinámicos tanto internos (movimientos de placas) como externos (erosión) semejantes a los actuales. La protoatmósfera, por otra parte, fue convirtiéndose gradualmente en otra rica en oxígeno y nitrógeno gracias a la actividad de los seres vivos. La edad absoluta de la Tierra no se conoce con exactitud. Se calcula que su nacimiento como materia independiente en el espacio tuvo lugar hace unos 5000 millones de año. Estas aproximaciones se han calculado mediante la utilización de isótopos radiactivos. Se cree además que la primera corteza sólida se formó hace unos 2500 millones de años; esta primera fase sólida no es la que conocemos actualmente, sino que ha ido siendo reabsorbida y sustituida por la actual. La masa actual del planeta es de unas 6×1021 toneladas, solo 1/300 000 de la masa solar. La Geología es la ciencia que estudia la Tierra, si bien en 1960 nació una nueva rama, la geología planetaria, que estudia los procesos geológicos semejantes a los de la Tierra pero que ocurren en otros planetas. Actualmente la geología no solo intenta describir sino también explicar procesos observados en nuestro entorno; las riadas, los terremotos, la aparición de nubes, las erupciones volcánicas, las olas... La geología se estudia desde dos puntos de vista: uno histórico, que analiza las causas y los resultados de la evolución de la Tierra, y otro descriptivo, que hace hincapié en los procesos geológicos, sus causas y efectos. Se trata de la geología histórica y física respectivamente. La regla básica de la geología científica, el uniformismo, fue propuesta por el escocés J. Hutton; según ésta, los procesos geológicos que ocurren en el presente son exactamente los mismos que los que tenían lugar hace millones de años, y gracias a ello podemos descifrar qué procesos tuvieron lugar en el pasado. Esta teoría, establecida en la primera mitad del siglo XIX, dio lugar a la teoría opuesta, el catastrofismo, que intentaba explicar toda la historia geológica de la Tierra como una sucesión de catástrofes. Conclusiones A lo largo de nuestra vida somos testigos de diferentes fenómenos naturales ocurridos a poca distancia de nosotros y no nos damos cuenta de la importancia que tiene cada uno de ellos, así como de todo el fruto que podemos obtener de estas vicisitudes, aunque en algunas ocasiones no son del todo buenas. Cada ser humano debe entender el valor que tiene la ciencia en nuestro entorno y no adjudicarle fenómenos naturales a la casualidad, debemos buscar explicaciones lógicas, la información que nos han dejado muchos científicos nos da a conocer la realidad de nuestro planeta y nos cuenta su historia, han ayudado a conocer el por qué de diversos fenómenos que el día de hoy nos afectan, conozcamos a fondo lo que tenemos cerca y no dejemos pasar el tiempo y los acontecimientos prescindiendo todos aquellos tan hermosos con los que nos topamos cada día. Nuestro planeta es uno de estos fenómenos que hay que conocer, en él vivimos, a él lo debemos cuidar y entenderlo, bien dicen que a la naturaleza solo se le domina obedeciéndola, y las personas hemos olvidado que el mundo es de todos y no de unos cuantos, cuidemos nuestra casa como una de las cosas más valiosas que poseemos. ¿Y si la Tierra dejara de girar? Pues como todos imaginan nos iríamos al carajo. Pero afinemos un poco más la respuesta con los resultados obtenidos por un software de ESRI con el cual simularon que pasaría si la Tierra dejara de girar. Como vemos en la imagen, el agua de los océanos se desplazaría hacia las zonas polares debido a que solamente quedaría la gravedad del planeta como fuerza capaz de influir en ellos. Esto se debe a que el campo gravitatorio es más “potente” en las zonas polares que en las áreas ecuatoriales. La línea roja de la imagen muestra también la división entre los dos nuevos hemisferios, quedando el planeta “configurado” en dos grandes océanos polares y una franja central de tierra entorno al ecuador. Gran parte de Europa y América del Norte quedaría sepultada por las aguas. Ahora bien, todo esto se trata de una simulación mediante un programa y aunque los resultados concuerdan con los que la física dicta, no se sabe exactamente que acontecimientos tendrían lugar si nuestro planeta echara el freno. ¿Cuándo dejará de girar la Tierra? La Tierra rota cada vez a menos velocidad debido a la fricción de las mareas que ejercen sobre los océanos el Sol y la Luna. El efecto es minúsculo: un día dura ahora apenas 0,0017 segundos más que hace un siglo, algo insignificante a escala humana. Hay estudios que demuestran que hace 450 millones de años, el día sólo tenía 22 horas. Pero no tenéis de que preocuparos, ya que se prevee que hasta dentro de millones de años no suceda esto. Muy probablemente, por esos entonces, el ser humano a lo mejor ni exista, o hayamos emigrado a algún exoplaneta con propiedades similares a nuestro planeta.

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Métodos curiosos para recargar el móvil
Métodos curiosos para recargar el móvil
InfoporAnónimo2/4/2012

¿Puedes imaginar que tu teléfono móvil se recargue automáticamente mientras escribes un sms o un correo electrónico? Investigadores del Georgia Institute of Technology en Estados Unidos han realizado varios estudios que demuestran que gracias a la nanotecnología sería posible crear sistemas para recargar el móvil a través de nuestros propios movimientos sobre el terminal. El estudio deja en evidencia que diferentes tipos de movimientos mecánicos irregulares pueden ser el motor para crear nanogeneradores de electricidad. Específicamente a través de esta investigación los científicos ya han logrado generar una corriente eléctrica a partir del movimiento que realiza un dedo al teclear o un hámster al correr en su rueda. Evidentemente la energía generada por este tipo de movimientos mínimos no sería muy abundante pero podría ser suficiente para alimentar un teléfono celular si se consigue recoger y convertir eficazmente. Este sistema podría aplicarse también a otros dipositivos eléctricos pequeños que no consuman grandes cantidades de energía. De todos modos para algunos expertos la novedad no radica en la conversión de la energía en electricidad sino en cambio en el hecho de intentar producir energía a través de objetos y movimientos minúsculos para dar nacimiento a los nanogeneradores, los cuales funcionan a través del un fenómeno llamado "efecto piezoeléctrico" en el que determinados materiales generan cargas eléctricas cuando se contraen y después se relajan. De todas las formas que tienes para recargar las baterías de tus gadgets, seguramente ésta es la más original y diferente de todas. Esta pequeña olla incluye un dispositivo interno que es capaz de convertir calor en energía eléctrica y un cable USB. Aunque te parezca increíble, mientras estás calentándote una sopa puedes conseguir la energía eléctrica suficiente para recargar la batería de tu teléfono móvil, reproductor mp3 o cualquier otro gadget portátil similar, aunque necesitaría de varias horas si quieres una recarga completa. Es un invento de la compañía japonesa NewEnergy que ha desarrollado la tecnología TES, Thermo Electric System (Sistema Termo Eléctrico) que se basa en convertir calor en energía eléctrica. La idea es bastante interesante, porque aunque estés en medio del campo te basta con encender una hoguera para conseguir electricidad. Incluso en tu casa mientras te preparas algo de comida en la cocina puedes aprovechar para recargar la batería de tu móvil y hacer un gasto energético más eficiente. Seguramente no esperabas que algún día pudieras recargar baterías enchufándolas a una olla USB, pero la cosa llega más lejos, porque pensando a lo grande, la empresa también piensa en aplicaciones más sofisticadas de su tecnología, por ejemplo instalándola en incineradores, plantas industriales, coches de gasolina, etc. En principio, sale al a venta en Japón por un precio que ronda los 200 euros en unas semanas. Éste invento une dos conceptos (puede que tres) en uno solo … por un lado te obliga a hacer ejercicio físico, por otro recarga la batería de tu teléfono móvil … y al final el proceso te sale gratis. Seguramente no es una buena idea porque normalmente tendrás que recargar el teléfono y no tienes tiempo ni ganas de ponerte a hacer unas flexiones con la mano, así que no creo que tuviera demasiado éxito entre la población … sin embargo puedes llegar a imaginarte algún tipo de mini-gimnasio en tu casa que te obligue a trabajar una hora sobre la bicicleta si quieres utilizar tu ordenador durante 5 horas, por ejemplo … y reducir algunos de los centímetros que te sobran alrededor de la cintura. De momento solo un concepto … Un curioso diseño de Lance Cassidy que de producirse a escala suficiente, probablemente permitiría no sólo la recarga de un teléfono móvil aprovechando la energía eólica, sino de un mayor número de dispositivos siendo éstos además más potentes. La idea es muy buena y el diseño final estético y moderno. Además, el uso de la inducción como medio para transferir la energía eléctrica obtenida de manera inalámbrica, es inteligente y elimina molestos e incómodos cables. Sólo hay que colocar el teléfono móvil en la plataforma de recarga y ésta se realiza de manera fácil. También dispone de una aplicación que nos indica el tiempo previsto de recarga y los patrones de viento. Para su uso en un mayor número de aparatos o siendo estos más potentes, todo dependería del número de unidades AERO E que pudiesen instalarse y si de alguna manera práctica y económica éstas pudiesen ampliar la potencia generada y transmitida. Nos recuerda en el concepto al Greenerator del que ya escribimos aquí, aunque aquél ofrecía mayores posibilidades en su uso, por la potencia generada. Ya no tendrás que quedarte con una conversación a medias porque se acabe la batería, ahora puedes llevar esta placa solar para tener carga extra. Además, puedes llevarla como colgante para el móvil y hacer uso de ella cuando realmente lo necesites. Se calcula que cada seis horas de carga de la placa equivale a unos 35 minutos de batería, que no es mucho, pero al menos te dará tiempo a llegar a casa a conectar el teléfono. Tras salir a la palestra junto con el lanzamiento de los últimos teléfonos móviles de la compañía para el mercado emergente, Nokia se trae a Europa su cargador de teléfonos para bicicletas. En realidad no se trata solo de un cargador sino de un kit de recarga compuesto por el cargador de bicicletas Nokia DC-14, el soporte para bicicletas Nokia CR-124 y el dinamo para bicicletas correspondiente. La instalación de los elementos suceptibles de retirarse cada vez que dejamos de pedalear (soporte y cargador) es sencilla, mientras que el dinamo debe quedar colocado de forma permanente si no queremos tener que estar cada dos por tres trasteando con herramientas. Para proteger el teléfono de los días de lluvia y viento con polvo, se incluye una funda transparente para el terminal. Pedalea y recarga tu teléfono Nokia Para empezar a recargar nuestro teléfono se necesita alcanzar una velocidad de 6 Km/h, al alcance de todo ciclista sea cual sea su condición, pero si queremos realmente aprovechar nuestra energía debemos ponernos a unos más decentes doce kilómetros por hora y entonces nuestro teléfono Nokia se recargará al ritmo de un enchufe normal. Eso sí, necesitaremos que sea un modelo compatible con la entrada de cargador de 2 mm. ¿Qué precio tiene ser más ecológico? Pues en el caso de este cargador de Nokia, 45 euros del ala. Si le das uso a tu bicicleta yo haría el esfuerzo de tenerlo. Camisetas que absorben el sonido ambiente para recargar el móvil. La camiseta se alimenta del ruido ambiente, y la energía que acumula se emplea para recargar el móvil. La camiseta cuenta con un conector para el teléfono y un sistema para sujetarlo mientras se está cargando. Y todo gracias a la tecnología piezoeléctrica, que es capaz de transformar las ondas sonoras en una carga eléctrica a través de la compresión de los cristales de cuarzo entrelazados. Una vez que la carga eléctrica se genera, se almacena en una batería de reserva que puede, a su vez, ser utilizado para cargar su dispositivo móvil o quién sabe para qué. Todos los principales componentes electrónicos de la camisa se pueden quitar fácilmente para que la camiseta se puede lavar como cualquier otra camiseta. Según el sitio web de tecnología The Register, incluso en el transcurso de un fin de semana de conciertos, las camisetas sólo se almacenará cerca de seis vatios. Que pueden “recargar un teléfono inteligente una vez, si tienes suerte“. A pesar de ello, puede ser toda la carga que necesitarás a lo largo de un fin de semana. Tal vez la solución para obtener más energía sea ponerse más ropa con tecnología piezoeléctrica. La misma Orange, el año pasado, produjo botas de agua con cargadores en el talón, que se recargan con cada paso. Quién sabe, en poco tiempo tu guardarropa entero puede convertirse en una planta portátil de energía portátil. Cada vez somos más dependientes de la tecnología, debido a esta demanda no paran de surgir inventos e ideas sobre nuevas formas de generar energía. Uno de los últimos proyectos consiste en utilizar el movimiento que generamos al caminar, para recargar la siempre necesaria, batería de nuestro teléfono móvil. Muy especialmente en los smartphone, móviles de última generación, que por sus características de uso, consumen mucho más la energía de la batería. No es que vayamos a dejar de usar los cargadores tradicionales, pero muchas personas podrán aprovecharse de sus paseos o su tiempo para el ejercicio, con esta nueva técnica llamada Electrohumectación Invertida, obteniendo cierta utilidad de ello. Además conseguiríamos que la vida útil de las baterías aumente hasta 10 veces más de lo normal. El funcionamiento consiste en un dispositivo que se coloca en el zapato y que se activa con el movimiento al caminar. Aunque para evitar los molestos cables, también se baraja otra posibilidad, que consistiría en integrarlo en un punto Wi-Fi, que conectaría una red inalámbrica con los aparatos. Todo el proceso se basa en el uso de la nanotecnología. Esta permite transformar la electricidad del movimiento (energía cinética) a través de un dispositivo con miles de microgotas de líquido en una nanoestructura. Los primeros experimentos obtenidos en el laboratorio de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde se realiza el proyecto, han obtenido hasta 20 vatios de electricidad aprovechable para la recarga del móvil, u otros dispositivos GPS, radios e incluso con el tiempo ordenadores portátiles. Para comercializar el producto se ha creado la empresa In Step NanoPower, que estima un precio nunca superior a por ejemplo, un par de zapatos, todo dependerá finalmente del peso, el tamaño y la energía que sea capaz de generar. Aparentemente uno de los principales beneficiados del invento pueden ser los militares, que se encuentran en muchas ocasiones en zonas geográficas donde no tienen acceso a puntos y fuentes de energía. Por lo que si finalmente se obtienen buenos resultados, los beneficios pueden alcanzar millones de dólares.

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Crea tu propio fondo de escritorio
Crea tu propio fondo de escritorio
InfoporAnónimo2/8/2012

Bomomo (online) Bomomo brinda una serie de pinceles con movimientos para poder realizar diseños muy divertidos y coloridos, pero lo bueno de esta aplicación es que no se necesita contar con una cuenta de usuario, ya que una vez que se ingresa a dicho sitio se puede comenzar a dibujar para posteriormente descargar cada trabajo en la computadora. Usarlo no puede ser más sencillo, bastará con elegir una de sus psicodélicas brochas, y empezar a mover el ratón a nuestro antojo por la pantalla, aunque advierto que estos pinceles están “vivos” y se mueven a su antojo. Capturas Vídeo demostrativo link: http://www.youtube.com/watch?v=f0r126KYeo0 http://bomomo.com/

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Neuróbica
Ciencia EducacionporAnónimo1/28/2012

La neuróbica, también conocida como gimnasia cerebral y gimnasia mental, son ejercicios, problemas y rompecabezas mentales que mejoran el rendimiento del cerebro,1 aunque es muy pronto para que alguna evidencia científica apoye esta idea.1 2 El término neuróbica fue acuñado por el fallecido neurobiólogo Lawrence Katz y Manning Rubin para describir ejercicios mentales diseñados para mantener al cerebro alerta.3 El término fue popularizado por Lawrence Katz ya en 1999.4 Se presume que la estimulación sensorial y actividades como acciones y pensamientos inusuales, producen más sustancias químicas del sistema neurobiologico del cuerpo que estimulan el crecimiento de nuevas dendritas y neuronas en el cerebro. Las acciones rutinarias son tan automáticas en una persona que la mayoría de las acciones se realizan en gran medida de forma inconsciente. Tales acciones automatizadas o inconscientes requieren una menor actividad en el cerebro, y menos ejercicio. Con la ayuda de ejercicios neuróbicos, se afirma que se puede estimular el cerebro. Un ejemplo de un ejercicio neuróbico es llevar a cabo una acción rutinaria, tales como marcar un número de teléfono o cepillarse los dientes con la mano no dominante. Otros neurobiólogos sugieren que la neuróbica puede retardar el envejecimiento del cerebro.5 La gimnasia cerebral ayuda a pensar y aprender y mantiene cuerpo/mente balanceado. La autora Luz M. Ibarra comenta en su libro Gimnasia Cerebral, la importancia que tiene el cerebro para una conjucion con el cuerpo, ya que las sensaciones, los movimientos, las emociones y las funciones del cerebro están fundadas en el cuerpo. El aprendizaje se encuentra tanto en el cuerpo como en la cabeza. Cuando experimentamos con el oido, olfato, el gusto y el tacto recogemos la información necesaria para nuestros sentidos y así obtener un aprendizaje. Algunos juegos de agilidad mental.... Autocrazy http://www.mentat.com.ar/autocrazy/coches.htm Observación - Aptitud espacial - Estrategia. Double http://www.mentat.com.ar/double/doble.htm Concentración - Capacidad de reacción - Aptitud espacial - Estrategia. Findit http://www.mentat.com.ar/findit/find.htm Capacidad de observación. Concentration http://www.mentat.com.ar/concen/concentacion.htm Concentración - Memoria. Connecta 4 http://www.mentat.com.ar/conecta/conecta4.htm Concentración - Estrategia. Damas http://www.mentat.com.ar/damas/damas.htm Concentración - Estrategia. Othello 3 http://www.mentat.com.ar/othello3/othello.htm Concentración y Estrategia. Juego de 15 http://www.mentat.com.ar/juego15/juego15.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. Cubo mágico http://www.mentat.com.ar/rubik/cuborubik.htm Concentración – Observación - Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. Sokoban http://www.mentat.com.ar/sokoban/soko.htm Concentración – Observación - Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. Simon http://www.mentat.com.ar/simon/simon.htm Concentración – Observación – Aptitud auditiva - Registro – Retención. Torres de Hanoi http://www.mentat.com.ar/hanoi/torres.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. Laberinto 3D http://www.mentat.com.ar/maze3d/laberinto3d.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial Iluminado http://www.mentat.com.ar/alllights/iluminado.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. Nibbly http://www.mentat.com.ar/nibbly/nibbly.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. Mahjong http://www.mentat.com.ar/mahjong/mahj.htm Concentración – Observación – Estrategia reflexiva Bridges http://www.mentat.com.ar/bridges/brig.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. Palets http://www.mentat.com.ar/palets/paletas.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial Peggy http://www.mentat.com.ar/peg/peg.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. Samegame http://www.mentat.com.ar/samegame/same.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial - Estrategia reflexiva. IQgame http://www.mentat.com.ar/iqgame/iq.htm Concentración – Observación – Aptitud espacial - Estrategia reflexiva.

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Megapost- Aparatos de medida
InfoporAnónimo3/3/2012

Salu2 compañer@s taringuer@s, en este post les presento una serie, la mas completa que he podido, de aparatos de medición...lástima que no de todos he conseguido imágenes. Espero que se a de su agrado ABRASÍMETRO Aparato utilizado para medir el grado de desgaste por abrasión de un revestimiento protector o de la superficie de un cuerpo sólido. ABSORCIÓMETRO Aparato que, mediante variaciones de presión, permite medir la absorción o solubilidad de un gas en un líquido. ACELERÓMETRO Instrumento utilizado para medir la aceleración de un movimiento. ACETÍMETRO Aparato utilizado para medir la cantidad de ácido acético presente en el vinagre. ACIDÍMETRO Instrumento utilizado para medir el grado de acidez de una disolución. ACIDÓMETRO Densímetro especial utilizado para la determinación del peso específico de los electrólitos de los acumuladores. ACTINÓMETRO Aparato que, mediante procesos fotoquímicos, permite la medición de la intensidad de la radiación, en especial la solar. ADAPTÓMETRO Aparato usado para medir el tiempo de adaptación a la oscuridad. AERÓMETRO Aparato utilizado para medir la densidad del aire y otros gases. ALBUMINÓMETRO Tubo de vidrio utilizado para determinar la cantidad de albúmina que contiene un líquido orgánico. ALCALÍMETRO Instrumento que se utiliza para valorar la cantidad de álcali contenida en una disolución alcalina. ALCOHOLÍMETRO Instrumento, basado en el areómetro, que permite el cálculo de la cantidad de alcohol presente en una disolución. •• TECNOL. Aparato que, por medio de reacciones químicas valoradas, permite determinar el grado de embriaguez de una persona. ALEURÓMETRO Aparato utilizado en las panificadoras para determinar el porcentaje de glutina de una harina. ALTÍMETRO Instrumento utilizado para medir la altitud de un objeto respecto de un nivel fijo. AMPERÍMETRO Galvanómetro graduado, de baja resistencia, que conectado en serie a un circuito eléctrico da una medida directa de la intensidad de la corriente que por él circula; si la corriente es de elevada intensidad, se conecta en derivación, intercalando un shunt en el circuito. ANACAMPTÓMETRO Instrumento utilizado para medir los reflejos. ANACLASÍMETRO Instrumento utilizado para medir la refracción del ojo. ANEMÓMETRO Aparato utilizado para medir la velocidad o fuerza del viento. ANESTESÍMETRO Aparato medidor de la cantidad de anestésico que se administra. ANTROPÓMETRO Instrumento de medición usado en antropometría. Varilla rígida de unos dos metros de longitud , con dos escalas de lectura, con la que pueden tomarse medidas verticales y transversales, del cuerpo, alturas y diámetros, con la persona de pié o sentada. AREOPICNÓMETRO Instrumento utilizado para la medición de densidades de líquidos muy viscosos. ASTIGMÓMETRO Instrumento óptico que permite medir el grado de refracción absoluta del ojo y, de esta manera, determinar el astigmatismo que presenta. ATMIDÓMETRO Especie de evaporímetro con el que se mide la cantidad de agua que se evapora en un tiempo determinado. AUDÍMETRO Aparato que, acoplado al receptor de radio o de televisión, sirve para medir las horas concretas en que están encendidos y el tiempo total de funcionamiento. Mando de un audímetro: AUDIÓMETRO Aparato utilizado en audiometría para medir la sensibilidad acústica de un individuo. BARESTESIÓMETRO Instrumento utilizado en mediciona para efectuar la medición de las sensaciones táctiles de la presión. BARHIDRÓMETRO Manómetro de aire comprimido que permite medir la presión en el seno de un líquido a distintas profundidades. BARÓMETRO Instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. BATÍMETRO Aparato para medir la profundidad del mar, sin necesidad de la sonda. BOLÓMETRO Instrumento utilizado para medir la intensidad de una radiación electromagnética. BUTIRÓMETRO Aparato utilizado para determinar la riqueza de la leche en sustancias grasas. El más utilizado es el butirómetro de Gerber. CALCÍMETRO Aparato que permite determinar cuantitativamente la presencia de carbonatos en las calizas, a partir del dióxido de carbono que desprenden al tratarlas con un ácido. Aparato con el que se determina la cal presente en las tierras de labor. CALORIAMPERÍMETRO Aparato para medir la intensidad de una corriente eléctrica por el método calorimétrico. CALORÍMETRO Instrumento utilizado para la determinación de calores específicos y transferencias de energía calorífica. CAMPÍMETRO Aparato que sirve para medir el campo visual. CAPILARÍMETRO Aparato utilizado para graduar y medir la pureza de los alcoholes. CATETÓMETRO Instrumento de medida que permite determinar la diferencia de altura entre dos puntos, aunque no estén sobre la misma vertical. CERAUNÓMETRO Instrumento que permite la medición de la intensidad de los relámpagos. CINEMÓMETRO Un cinemómetro es un dispositivo diseñado para medir, en tiempo real, la velocidad de un móvil. CLINÓMETRO Instrumento que sirve para medir el grado de horizontalidad de un buque o un avión. Instrumento que sirve para medir la pendiente de un terreno o la inclinación de un plano de estratificación o fractura. CLISÍMETRO Instrumento para estimar las pendientes del terreno. COLORÍMETRO Instrumento utilizado en óptica para medir las cantidades de colores primarios presentes en un color compuesto. COMPRESÍMETRO Instrumento con el que se mide la compresión de los cuerpos. CORRENTÓMETRO Instrumento que mide la dirección y velocidad de las corrientes submarinas que discurren horizontalmente. CREMÓMETRO Instrumento utilizado en la industria láctea para medir la cantidad de manteca contenida en la leche. CRIÓMETRO Termómetro especial para medir temperaturas muy bajas, que utiliza sulfuro de carbono o toluol como líquido. CRIPTÓMETRO Aparato utilizado para medir el grado de opacidad de pinturas y barnices. CROMATÓMETRO Dispositivo utilizado en óptica para medir la intensidad de un matiz determinado, por medio de la comparación con una serie de placas patrón. CRONÓMETRO Reloj de alta precisión con el que se pueden medir fracciones de tiempo muy pequeñas. CURSÓMETRO Aparato utilizado para calcular la velocidad de los trenes. CURVÍMETRO Instrumento que permite medir distancias en un plano haciendo desplazar una ruedecita por el itinerario que se desea medir. DECELERÓMETRO Aparato capaz de dar una medida directa del valor de la deceleración de un móvil. DECLINÓMETRO Brújula muy sensible con la que se mide la declinación magnética de un lugar. Los declinómetros registradores permiten valorar la variación de la declinación magnética con el tiempo. DEDRÓMETRO Instrumento utilizado en la medición de las dimensiones de los árboles en pie. DENSÍMETRO Areómetro graduado en unidades de densidad. Instrumento para medir la densidad de los líquidos. DIAGÓMETRO Electrómetro utilizado para medir la conductividad eléctrica.diafonímetro. Dispositivo utilizado para medir, mediante la transmisión de una nota musical pura, el grado de interferencia entre dos líneas telefónicas próximas. DINAMÓMETRO Instrumento que sirve para medir las fuerzas motrices y para probar la resistencia de las máquinas. DIOPSÍMETRO Instrumento para medir la extensión del campo visual. DIOPTRÍMETRO Aparato de medida, graduado en dioptrías, utilizado para determinar la convergencia de una lente. DISTANCIÓMETRO Instrumento óptico empleado en topografía para la medida de distancias. Aparato que utiliza métodos electromagnéticos para medir distancias. DOSÍMETRO Instrumento con el que se miden las dosis de radiaciones. De características muy diversas, pueden estar constituidos por una película especial o por una cámara de ionización. Instrumento empleado para la medición de los rayos X. DROSÓMETRO Aparato para medir la cantidad de rocío. DUCTILÍMETRO Instrumento que permite medir la ductilidad de un material. DURÓMETRO Aparato utilizado para medir la dureza de un material, en los diversos métodos de ensayo. EBULLOSCOPIO Aparato utilizado para la determinación del punto de ebullición de los líquidos, consistente en un recipiente dotado de un termómetro con escala móvil. Los más conocidos y utilizados son los ebulloscopios de Malligand y de Beckmann. Sin ebullómetro. ELASTÓMETRO Aparato utilizado en la industria textil para determinar el grado de recuperación de un tejido arrugado. En la foto elastómetro para la medida de la tendencia a la rotura durante el montado de materiales de empeine. Elastómetro electrónico para la medida de rotura de las cremalleras. Resistencia al estallido. ELECTRODINAMÓMETRO Galvanómetro en el que el campo magnético se crea por la misma corriente de la que se quiere determinar la intensidad, tensión o potencia ELECTRÓMETRO Nombre dado a diversos aparatos que miden magnitudes eléctricas, en especial, aparato electroestático que sirve para medir diferencias de potencial o de cargas eléctricas. ENDOSÓMETRO Dispositivo con el que se mide el aumento de presión provocado por la endósmosis. EQUIALTÍMETRO Instrumento compuesto de un anteojo y un nivel tubular, que se utiliza en topografía para medir diferencias de altura en las operaciones de nivelación. ESCLERÓMETRO Instrumento utilizado para medir la dureza de un cuerpo, basado en la determinación del esfuerzo necesario para rayar la superficie del mineral. ESFIGMOMANÓMETRO Instrumento usado para medir la tensión arterial. ESPECTROCOLORÍMETRO Instrumento dotado de un espectroscopio, que permite efectuar mediciones colorimétricas. ESPECTROFOTÓMETRO Instrumento que permite efectuar mediciones de la intensidad de la luz correspondiente a determinadas longitudes de onda. ESPECTRÓMETRO Espectroscopio que, por medio de una escala graduada de precisión, permite medir las desviaciones angulares de las distintas líneas de un espectro. Espectrógrafo de masas provisto de dispositivos electrométricos que permiten el cálculo númerico de la abundancia relativa de isótopos de una determinada muestra de velocidades. Espectrómetro que separa las distintas partículas de un haz incidente en función de sus velocidades. ESPECTROPOLARÍMETRO Polarímetro acoplado a un espectroscopio, que permite estudiar la polarización de las radiaciones electromagnéticas. ESPIRÓMETRO Instrumento para medir el aire respirado o capacidad vital del pulmón. ESTALAGMÓMETRO Instrumento para la medida de tensiones superficiales, constituido por un tubo capilar que permite determinar el número de gotas de un cierto volumen o el peso de una gota. EUDÍMETRO Aparato que se utiliza en el análisis de una mezcla volumétrica de gases, formado por un tubo de vidrio, ancho y resistente, en el que se hacen reaccionar los gases por la acción de una chispa eléctrica. EVAPORÍMETRO Instrumento que permite medir la evaporación que se produce en una masa de agua, y con ello la capacidad de evaporación del aire en un tiempo determinado. EXTENSÓMETRO Aparato utilizado en los ensayos de materiales para medir la deformación longitudinal y el esfuerzo a que se someten determinadas piezas o estructuras. FACÓMETRO Instrumento para medir el poder refringente del cristalino. FARADÍMETRO Instrumento utilizado para la medida de capacidades eléctricas. FRIBRÓMETRO Aparato utilizado en la industria textil para el control de la cantidad y longitudes de las fibras de los tejidos. Aparato que mide las diferencias de fase en un fenómeno alternativo. FITÓMETRO Planta, cultivada con fines científicos, que se traslada a diversos ambientes con objeto de medir la influencia que ejercen sobre ella las distintas condiciones ecológicas. FLEXÍMETRO Instrumento de medida de los desplazamientos de una estructura bajo la acción de las fuerzas estáticas o de carga de un edificio. FLEXÓMETRO Instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada y se puede enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. También se puede medir líneas y superficies curvas. FLUXÍMETRO Instrumento utilizado para medir flujos magnéticos, constituido esencialmente por una bobina de inducción, unida a un galvanómetro.fluorómetro. Dispositivo óptico utilizado en la determinación y medición del grado de fluorescencia de una sustancia. FOTÓMETRO El fotómetro es un instrumento para medir la luz existente en una escena y que se utiliza para calcular la exposición correcta de ésta. Todas las cámaras disponen de un fotómetro interno que mide la luz reflejada en la escena. FONÓMETRO Instrumento utilizado en acústica para medir la intensidad de los sonidos o la frecuencia de sus vibraciones. FOCÓMETRO Instrumento para estudiar las aberraciones de los sistemas ópticos y medir distancias focales. FUGITÓMETRO Aparato que mide la estabilidad a la luz que presenta la coloración de los materiales teñidos. GALACTÓMETRO Instrumento utilizado para determinar la densidad de la leche.También denominado lactodensímetro o lactómetro. GALVANÓMETRO Instrumento de precisión utilizado para la medida de corrientes eléctricas de pequeña intensidad. •• balístico. Galvanómetro utilizado para medir cargas eléctricas. •• térmico. El que mide la intensidad de la corriente por el calor desprendido en una resistencia o en un par termoeléctrico. GELÓMETRO Aparato, ideado por Bloom, utilizado en mediciones comparativas de la consistencia de un gel, hundiendo en él un émbolo patrón. GIRÓMETRO Aparato utilizado para medir la velocidad de giro de una máquina rotatoria. GONIÓMETRO Instrumento utilizado para la medición de ángulos. GRAFÓMETRO Instrumento formado por un semicírculo graduado , un anteojo fijo y otro móvil, que sirve para la medición de ángulos en trabajos de topografía. GRAVÍMETRO Instrumento para medir las variaciones del campo de gravitación de la Tierra. •• Instrumento utilizado para determinar el peso específico de los líquidos. GRISÚMETRO Aparato que, mediante la variación de una resistencia eléctrica, permite detectar la presencia de gas grisú en el aire de una mina y medir la proporción existente. HALÓMETRO Instrumento para medir el diámetro de los eritrocitos por los halos de difracción que éstos producen. Un halómetro permite evaluar alteraciones de la visión nocturna. HELIOFOTÓMETRO Instrumento utilizado para medir la intensidad de la luz solar. HEMACITÓMETRO Instrumento para contar las células contenidas en la sangre. HEMATÍMETRO Instrumento para contar el número de hematíes en una muestra de sangre. HEMOXÍMETRO Instrumento para medir la cantidad de oxígeno en la sangre. HENRIÓMETRO Aparato con el que antiguamente se efectuaban las mediciones de la autoinducción. HIDRÓMETRO Instrumento utilizado para medir la presión o la velocidad de un líquido en movimiento. Aparato que sirve para determinar el nivel que alcanza un líquido en un depósito. HIGRÓMETRO Aparato utilizado para medir la humedad del aire. HIPSÓMETRO Aparato utilizado para determinar altitudes basado en la medición de la temperatura exacta a la cual hierve el agua, la cual depende de la presión atmosférica, variable directamente con la altitud. HISTERESÍMETRO Instrumento que permite efectuar mediciones directas de la histéresis magnética en una muestra de un material magnético de Epstein. Aparato con el que se miden las pérdidas por histéresis que se producen en una lámina metálica. HOLÓMETRO Instrumento que sirve para tomar la altura angular de un punto sobre el horizonte. HORÓMETRO Un Horómetro es un dispositivo que registra el número de horas en que un motor o un equipo, generalmente eléctrico o mecánico ha funcionado desde la última vez que se ha inicializado el dispositivo. Estos dispositivos son utilizados para controlar las intervenciones de mantenimiento preventivo de los equipos. INCLINÓMETRO Aparato, utilizado para medir la inclinación magnética, formado esencialmente por una brújula cuya aguja pivota en un eje vertical. INDUCTÓMETRO Instrumento que permite medir una inducción producida por la rotación de una bobina excitada por un campo magnético exterior inductómetro de Weber. Aparato que se utiliza para medir la inclinación del campo magnético terrestre. INTERFERÓMETRO Aparato destinado al análisis espectral de la luz mediante la producción de fenómenos de interferencia. KELVINÓMETRO Aparato que determina la temperatura de color de la luz en función de la relación entre las intensidades de las bandas del rojo y del azul en el espectro de emisión. KILOAMPERÍMETRO Aparato eléctrico calibrado para que sea capaz de medir intensidades de corriente del orden de varios miles de amperios. LINEÓMETRO Regla utilizada para contar las líneas de un texto. LISÍMETRO Aparato que se utiliza para determinar la cantidad de agua pluvial que se filtra en un suelo en un tiempo determinado. MÁCHMETRO Instrumento del que disponen los aviones capaces de volar a grandes velocidades y que permite, basándose en el cálculo de las diferencias de presión, determinar directamente el número de Mach. MAGNETÓMETRO Instrumento de medida utilizado para determinar la intensidad de los campos magnéticos. MANÓMETRO Instrumento destinado a medir la presión de un fluido en un espacio cerrado, o la diferencia de presión entre dos fluidos o entre dos puntos de un mismo fluido. MEDIMARÉMETRO Aparato que sirve para indicar el nivel medio del mar, compensando el efecto de la marea. MEGÓHMETRO Aparato medidor de resistencias eléctricas, utilizado principalmente para medir resistencias muy elevadas, como las que presentan los materiales aisladores. Se conoce también por su nombre en inglés: megger. MICROAMPERÍMETRO Amperímetro utilizado para medir corrientes de muy baja intensidad. MICROCALORÍMETRO Aparato utilizado para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. MICROFOTÓMETRO Instrumento utilizado en los análisis espectroscópicos para determinar el ennegrecimiento de las rayas espectrales. MICROHMÍMETRO Aparato eléctrico de medida con el que se determinan resistencias muy pequeñas. MICRÓMETRO Instrumento mecánico de medida utilizado para determinar distancias lineales con gran precisión. MILIAMPERÍMETRO Amperímetro muy sensible, graduado en miliamperios. MILIVOLTÍMETRO Voltímetro muy sensible, graduado en milivoltios. MUSTÍMETRO Aparato utilizado para determinar la proporción de azúcar de un mosto, basado en la distinta densidad que éste presenta. NEFELÓMETRO Instrumento utilizado para medir la turbidez de un fluido o para determinar el tamaño y la concentración de las partículas que se encuentran en suspensión, a partir de la luz que difunden en un tubo. NEFÓMETRO Instrumento con el que se determina la nubosidad atmosférica. Consiste en un espejo reticulado sobre el que se refleja la bóveda celeste, de manera que se puede determinar en qué proporción está cubierta de nubes. NEUMATÓMETRO Aparato utilizado para medir la fuerza de inspiración y espiración del aire en el proceso respiratorio. NILÓMETRO Escalera o pozo en comunicación con el Nilo, que permite conocer el nivel de este río. NITÓMETRO Fotómetro que se utiliza para medir la luminancia de las superficies luminosas. ODÓMETRO Taxímetro, aparato que determina la distancia recorrida y marca la cantidad devengada. ODONTÓMETRO Lámina, por lo general de cartón, en la que hay impresos diversos circulitos a distancias variables, que permiten determinar la separación entre los dientes de un sello de correos. ODORÍMETRO Aparato utilizado para determinar la odorización de un gas. OFTALMODINAMÓMETRO Dinamómetro utilizado para medir el poder de convergencia de los ojos. Instrumento que sirve para medir la presión en la arteria oftálmica. OFTALMÓMETRO Instrumento para determinar el grado de refracción del ojo y sus defectos, por la medición del tamaño de las imágenes reflejadas en la córnea y el cristalino. •• Instrumento para medir la capacidad de las cámaras del ojo. OLEÓMETRO Instrumento con el que se mide la densidad de los aceites. OHMÍMETRO Un óhmetro, Ohmnímetro, u Ohmniómetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. ONDÁMETRO Instrumento utilizado para medir la frecuencia o la longitud de onda de una radiación electromagnética. OPACÍMETRO Sensor electro-óptico cuya función es medir la opacidad en el aire a través de las partículas existentes (polvo en suspensión, emisiones de gas, niebla, lluvia, nieve, etc.). En el sector automovilístico se entiende por opacímetro un aparato para el control de los gases emitidos por los vehículos equipados con motor Diesel. El opacímetro permite valorar la cantidad de hidrocarburos sin quemar (gas-oil) y, por tanto, deducir la eficacia de la bomba de inyección. OSCILÓMETRO Instrumento que mide las oscilaciones de la corriente sanguínea y con ella las tensiones máxima, media y mínima. OSMÓMETRO Aparato utilizado para medir la presión osmótica y, con ello, la masa molecular de una disolución. OZONÓMETRO Aparato utilizado para efectuar la valoración del ozono contenido en la atmósfera. PANTÓMETRO Especie de compás de proporción, cuyas piernas llevan marcadas en sus caras diversas escalas divididas en partes iguales o proporcionales; se emplea en la resolución de algunos problemas matemáticos. PELVÍMETRO Instrumento para medir los diámetros y la capacidad de la pelvis. PENETRÓMETRO Instrumento utilizado para medir la dureza de los materiales mediante un ensayo de penetración, en condiciones determinadas, realizado con un punzón. PERMEÁMETRO Instrumento que permite medir la permeabilidad de un terreno. PH-METRO Aparato mediante el cual se puede realizar una medida precisa del pH de una disolución por métodos electrométricos. PICNÓMETRO Aparato utilizado para la determinación de densidades. PIEZÓMETRO Instrumento con el que se mide el grado de compresibilidad de un líquido, sometiéndolo a presión mediante un émbolo en el interior de un recipiente adecuado. PIRHELIÓMETRO Aparato utilizado para medir con gran precisión la radiación solar directa. PITÓMETRO Instrumento utilizado para medir la capacidad de un tonel o una cuba. PLANÍMETRO Instrumento utilizado para medir áreas de figuras planas limitadas por contornos cerrados. PLUVIÓMETRO Aparato utilizado para medir la cantidad de lluvia caída por unidad de superficie en un tiempo dado. PODÓMETRO Aparato en forma de reloj de bolsillo, que sirve para contar el número de pasos dados por la persona que lo lleva y, de este modo, la distancia recorrida. POLARÍMETRO Instrumento óptico de medida con el que se determina el ángulo de giro que experimenta el plano de polarización de la luz al atravesar un medio óptico activo. POTETÓMETRO O POTÓMETRO Aparato utilizado para calcular la cantidad de agua absorbida por una planta en un tiempo determinado. PULSÍMETRO Instrumento utilizado para medir la frecuencia del pulso. 169-.QUIRÓMETRO Aparato usado por los guanteros para tomar medidas de los dedos y de las manos. RADIOALTÍMETRO Aparato, de lectura directa, utilizado para determinar la distancia vertical entre el avión en vuelo y el suelo. RADIOINTERFERÓMETRO Instrumento utilizado en radioastronomía, formado por un conjunto de radiotelescopios que permiten la observación de un astro aplicando técnicas de interferometría. RADIÓMETRO Aparato utilizado para medir el flujo de energía que transporta una radiación o para ponerlo de manifiesto. RADIOMICRÓMETRO Aparato formado por un termopar unido a un galvanómetro de precisión, con el que se miden radiaciones térmicas muy débiles. RECTÓMETRO Plegadora mecánica que pliega y mide la longitud de las telas. REFLECTÓMETRO Dispositivo óptico con el que se miden las características reflectantes de una superficie. RUGOSÍMETRO O REÓMETRO Aparato que permite medir la rugosidad de una superficie mediante un micrófono especial que se desliza por ella y un amplificador que recoge el ruido. SACARÍMETRO Aparato semejante al polarímetro, con el que es posible determinar el contenido en azúcar de una disolución. SALINÓMETRO Aparato con el que se determina la salinidad del agua, por medios densitométricos, por el índice de refracción o por la conductibilidad eléctrica. SERÍMETRO Instrumento que se utiliza para la comprobación de la tenacidad y elasticidad de los hilos de seda. SOFÓMETRO Aparato que, en telecomunicaciones, mide las tensiones eléctricas que producen ruidos parásitos en las líneas. SOLARÍMETRO Actinómetro que mide la intensidad de las radiaciones incidentes sobre una superficie horizontal. Sin.piranómetro. SONÓMETRO Instrumento destinado a medir y comparar los sonidos.. Instrumento para el examen de la agudeza auditiva. TACÓMETRO Instrumento para medir, mediante indicación sobre una escala, la velocidad de rotación de un órgano mecánico (árbol, rueda, etc.), generalmente expresada en revoluciones por minuto. TAQUÍMETRO Instrumento usado en topografía para determinar simultáneamente distancias y ángulos verticales y horizontales. Consta de un dispositivo goniométrico análogo al del teodolito, un estadímetro y un declinómetro. Sin. taqueómetro. TAXÍMETRO Instrumento utilizado en la navegación para la medición de ángulos horizontales. Derivado del círculo acimutal, está formado por una rosa de los vientos y una alidada. TELECLINÓMETRO Aparato utilizado para medir la inclinación de un pozo de sondeo. TELÉMETRO Aparato para medir la distancia a que uno se encuentra de un objeto concreto, consistente en un anteojo provisto de un micrómetro. Aparato electrónico que permite medir con extrema precisión la distancia que lo separa de un objetivo. Aparato utilizado para determinar la distancia entre el objetivo y aquello que se quiere fotografiar y ajustar así el foco. Dispositivo que permite determinar la distancia a que se halla un objeto visible mediante la resolución de un triángulo del que se conocen la base (distancia entre los puntos desde los cuales se dirigen las visuales al objeto) y los ángulos que dichas visuales forman con ella. TELURÓMETRO Instrumento que permite medir resistencias de puesta a tierra y resistividad del suelo en parámetros de voltaje y resistencia. TENSIÓMETRO En medicina. Instrumento para medir una tensión. TERMÓMETRO Instrumento utilizado para medir la temperatura de los cuerpos. TIPÓMETRO Regla graduada en puntos tipográficos y cíceros, utilizada para medir el cuerpo de una letra. TONÓMETRO Instrumento utilizado en la tonometría. El término tonometría se refiere por lo general al procedimiento consistente en medir la tensión de un líquido que se encuentra alojado en una cavidad. Por lo general se utiliza para la determinación de la presión intraocular (PIO), que es la presión a la que se encuentra el humor acuoso, el líquido ubicado en el interior del ojo. Gracias a este procedimiento se pueden detectar enfermedades como el glaucoma o la iritis. TORSIÓMETRO Aparato que permite determinar la potencia desarrollada por una máquina a partir de la medida de la torsión que experimenta el eje que la transmite. Aparato utilizado para medir las vueltas de torsión existentes en una eterminada longitud de hilo. TROBÓMETRO Instrumento utilizado para determinar las fuerzas de rozamiento. VAPORÍMETRO Aparato para medir la evaporación atmosférica. Aparato utilizado para medir la volatilidad de aceites y sustancias similares. VARIÓMETRO El variómetro o indicador de velocidad vertical muestra al piloto dos cosas: a) si el avión está ascendiendo, descendiendo, o vuela nivelado; b) la velocidad vertical o régimen, en pies por minuto (f.p.m), del ascenso o descenso. Este instrumento también se denomina abreviadamente VSI (Vertical Speed Indicator). VÁRMETRO Contador: Aparato utilizado para medir, de forma directa o indirecta, una potencia reactiva. VATÍMETRO Instrumento utilizado para medir potencias eléctricas. VELOCÍMETRO Dispositivo que, en los automóviles o vehículos de otro tipo, indica la velocidad a la que éstos circulan. VINÓMETRO Aparato que sirve para determinar el grado alcohólico de los vinos. VISCOSÍMETRO Aparato utilizado en mecánica de fluidos para medir la viscosidad de un líquido. Encuentra especial aplicación en la valoración de los aceites lubricantes. VOLTÁMETRO Aparato de medida que permite determinar una cantidad de electricidad por métodos electrolíticos. Cualquier aparato o montaje en el que se lleva a cabo un proceso de electrólisis. VOLTAMPERÍMETRO Aparato utilizado para medir la potencia aparente de una corriente eléctrica alterna. VOLTÍMETRO Aparato utilizado para medir, directa o indirectamente, diferencias de potencial eléctrico. VOLUDEPRESIÓMETRO Instrumento de medida del caudal de los gases comprimidos a partir de la caída de presión que se produce al pasar el gas por un orificio calibrado. VOLUMENÓMETRO Aparato utilizado para medir el volumen de los cuerpos sin necesidad de sumergirlos en un líquido, mediante la determinación de las variaciones de presión que experimenta el gas de un recipiente al introducir en él el cuerpo objeto de medida. XILÓMETRO Instrumento para determinar el volumen de los árboles o el peso específico de las maderas.

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ClockLink
InfoporAnónimo4/4/2012

ClockLink ofrece relojes que se pueden integrar fácilmente en tu página web o blog. Solo tienes que pegar la etiqueta en tu página, y el reloj se mostrará junto al nombre de la ciudad de tu elección si así lo deseas. También puede seleccionar la zona horaria del reloj, por lo que aparecerá la hora correcta, y no la del ordenador. link: http://www.clocklink.com/ está permitido comentar....

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Crea libros electrónicos con Easybook
InfoporAnónimo5/1/2012

Los e-books gozan de una popularidad cada vez mayor. Esto se debe a la masificación global de lectores de libros electrónicos como Amazon Kindle, así como a la aparición de tablets que también permiten leer material digitalizado. Por eso no sorprende que cada vez más personas opten por divulgar su propio material en formato digital. Si quieren crear sus propios libros electrónicos, existen varias herramientas que les serán de ayuda, pero probablemente la mejor sea Easybook. Estamos hablando de una aplicación multiplataforma que ofrece la posibilidad de armar e-books de forma rápida y con una muy amplia variedad de herramientas. Easybook es software libre y portable, lo que significa que con sólo descargarlo en la computadora estará listo para ser usado. La ejecución del programa es bastante técnica y requiere de una serie de pasos que se pueden complicar para quienes no poseen conocimientos en informática. Por suerte el creador del software ha publicado una guía en español (el enlace al final del post) que permite comprender la aplicación más fácilmente. Lo mejor de Easybook es que permite generar documentos de altísima calidad. Además hay que destacar que lodos los libros son creados en Twig, HTML5 y CSS3, y personalizables. No duden en probar esta utilidad; Easybook está en español y es compatible con Windows, Mac OS X y Linux. Descarga: https://github.com/javiereguiluz/easybook-package/blob/master/easybook.zip?raw=true Manual: http://easybook-project.org/es/doc/ Página oficial: http://easybook-project.org/es/

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Proteje tu vista del brillo del monitor
Proteje tu vista del brillo del monitor
InfoporAnónimo5/1/2012

La fatiga visual es un problema que afecta a la mayoría de las personas que utilizan el ordenador a diario. El brillo del monitor es muy dañino para la vista de los usuarios, especialmente en ambientes de trabajo muy oscuros. Pero existe un software muy útil que nos permite proteger nuestros ojos: f.lux. Esta aplicación diseñada para Windows, Linux, Mac OS X y gadgets iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), se encarga de equilibrar automáticamente el brillo de las pantallas según el momento del día. En los horarios de mucha luz natural mantiene el brillo al máximo, para que no haya problemas de visualización. Pero cuando cae el sol la pantalla adquiere un efecto naranja muy particular, que nos ayuda a evitar el cansancio visual y los dolores de cabeza. Al principio cuesta acostumbrarse a la tonalidad del monitor, pero a medida que pasan los minutos nos adaptamos sin inconvenientes. Hay que resaltar también que en la configuración los usuarios pueden seleccionar el nivel de brillo y la fortaleza del color naranja que prefieren para su pantalla. Un punto a mejorar es la detección de nuestra ubicación. El programa calcula el lugar en el que estamos junto a los horarios de salida y puesta del sol, pero por lo general los datos no son precisos y deben ser corregidos manualmente. Video (inglés): Enlace con la web oficial: http://stereopsis.com/flux

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