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oringolo

Usuario (Argentina)

Primer post: 10 ene 2011Último post: 12 feb 2011
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Mis Propios Memes
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HumorporAnónimo2/3/2011

espero que les haya gustado o si no perdon

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Flashero Pedo en Camara Infraroja
Flashero Pedo en Camara Infraroja
HumorporAnónimo1/10/2011

es re fake pero es para que se rian un toke link: http://www.youtube.com/watch?v=x6K4kJmIyac jajaja!!

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Entra A Reirte Un Ratito
HumorporAnónimo1/13/2011

Empezamos con videos link: http://www.youtube.com/watch?v=_F3BOoW0f48 link: http://www.youtube.com/watch?v=XpJ5w2-KXhQ&feature=related link: http://www.youtube.com/watch?v=pA65fmTOCI0&feature=related link: http://www.youtube.com/watch?v=g0bGBGd3irE&feature=related link: http://www.youtube.com/watch?v=W3KIR2lMNK0 link: http://www.youtube.com/watch?v=Wdzhy2ojJSs&feature=related fuck yeah Fuuuuuu forever alone imagenes graciosas

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Entra a Aprender Sobre Agujeros Negros
Ciencia EducacionporAnónimo2/6/2011

desde ya graxx..por pasarse... Introducción Un agujero negro es un hipotético cuerpo celeste con un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la radiación electromagnética puede escapar de su proximidad. El cuerpo está rodeado por una frontera esférica, llamada horizonte de sucesos, a través de la cual la luz puede entrar, pero no puede salir, por lo que parece ser completamente negro. Un campo de estas características puede corresponder a un cuerpo de alta densidad con una masa relativamente pequeña, como la del Sol o inferior, que está condensada en un volumen mucho menor, o a un cuerpo de baja densidad con una masa muy grande, como una colección de millones de estrellas en el centro de una galaxia. Propiedades El concepto de agujero negro lo desarrolló el astrónomo alemán Karl Schwarzschild en 1916 sobre la base de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El radio del horizonte de sucesos de un agujero negro de Schwarzschild solamente depende de la masa del cuerpo: en kilómetros es 2,95 veces la masa del cuerpo en masas solares, es decir, la masa del cuerpo dividida por la masa del Sol. Si un cuerpo está eléctricamente cargado o está girando, los resultados de Schwarzschild se modifican. En la parte exterior del horizonte se forma una "ergosfera", dentro de la cual la materia se ve obligada a girar con el agujero negro. En principio, la energía sólo puede ser emitida por la ergosfera. Según la relatividad general, la gravitación modifica intensamente el espacio y el tiempo en las proximidades de un agujero negro. Cuando un observador se acerca al horizonte de sucesos desde el exterior, el tiempo se retrasa con relación al de observadores a distancia, deteniéndose completamente en el horizonte. Formación de los agujeros negros Los agujeros negros pueden formarse durante el transcurso de la evolución estelar. Cuando el combustible nuclear se agota en el núcleo de una estrella, la presión asociada con el calor que produce ya no es suficiente para impedir la contracción del núcleo debida a su propia gravedad. En esta fase de contracción adquieren importancia dos nuevos tipos de presión. A densidades mayores de un millón de veces la del agua, aparece una presión debida a la alta densidad de electrones, que detiene la contracción en una enana blanca. Esto sucede para núcleos con masa inferior a 1,4 masas solares. Si la masa del núcleo es mayor que esta cantidad, esa presión es incapaz de detener la contracción, que continúa hasta alcanzar una densidad de mil billones de veces la del agua Entonces, otro nuevo tipo de presión debida a la alta densidad de neutrones detendría la contracción en una estrella de neutrones. Sin embargo, si la masa del núcleo sobrepasa las 1,7 masas solares, ninguno de estos dos tipos de presión es suficiente para evitar que se hunda hacia un agujero negro. Una vez que un cuerpo se ha contraído dentro de su radio de Schwartschild, teóricamente se hundirá o colapsará en una singularidad, esto es, en un objeto sin dimensiones, de densidad infinita. En 1994, el telescopio espacial Hubble proporcionó sólidas pruebas de que existe un agujero negro en el centro de la galaxia M87. La alta aceleración de gases en esta región indica que debe haber un objeto o un grupo de objetos de 2,5 a 3.500 millones de masas solares físico ingles Stephen Hawking ha sugerido que muchos agujeros negros pueden haberse formado al comienzo del Universo. Si esto es así, muchos de estos agujeros negros podrían estar demasiado lejos de otra materia para formar discos de acreción detectables, e incluso podrían componer una fracción significativa de la masa total del Universo. En reacción al concepto de singularidad, Hawking ha sugerido que los agujeros negros no se colapsan de esa forma, sino que forman "agujeros de gusano" que comunican con otros universos diferentes al nuestro. Un agujero negro de masa suficientemente pequeña puede capturar un miembro de un par electrón-positrón cerca del horizonte de sucesos, dejando escapar al otro. Esta partícula sustrae energía del agujero negro, provocando la evaporación de éste. Cualquier agujero negro formado en los comienzos del Universo, con una masa menor de unos pocos miles de millones de toneladas ya se habría evaporado, pero los de mayor masa pueden permanecer. En enero de 1997, un equipo de astrofísicos estadounidenses presentó nuevos datos sobre los agujeros negros. Sus investigaciones se extendieron a nueve sistemas binarios de estrellas, emisores de rayos X (binarias de rayos X). En cinco de los nueve casos, cuando el material de la estrella de menor masa golpea la superficie del otro objeto, éste emite una radiación brillante en su superficie; se trata de una estrella de neutrones. En las otras cuatro binarias, de las que se creía que contenían agujeros negros, la radiación emitida por el segundo objeto es mínima: la energía desaparecería a través del horizonte de sucesos. Estos datos constituyen el conjunto de pruebas más directo (aunque no definitivo) de la existencia de agujeros negros. El mismo equipo de investigadores informó también del descubrimiento de tres nuevos candidatos a agujeros negros localizados en los centros de las galaxias NGC 3379 (también conocida como M105), NGC 3377 y NGC 4486B.

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Te Enseño Sobre La Via Lactea
Te Enseño Sobre La Via Lactea
Ciencia EducacionporAnónimo2/10/2011

Muchas gracias por entrar..!! Un camino en el cielo En noches serenas podemos ver una franja blanca que atraviesa el cielo de lado a lado, con muchas estrellas. Son sólo una pequeña parte de nuestros vecinos. Entre todos formamos la Vía Láctea. Los romanos la llamaron "Camino de Leche", que es lo que significa via lactea en latín. La Vía Láctea es nuestra galaxia El Sistema Solar está en uno de los brazos de la espiral, a unos 30.000 años luz del centro y unos 20.000 del extremo. La Via Láctea és una galaxia grande, espiral y puede tener unos 100.000 millones de estrellas, entre ellas, el Sol. En total wide unos 100.000 años luz de diámetro y tiene una masa de más de dos billones de veces la del Sol. Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia. Se mueve a unos 270 km. por segundo. No podemos ver el brillante centro porque se interponen materiales opacos, polvo cósmico y gases fríos, que no dejan pasar la luz. Se cree que contiene un poderoso agujero negro. La Vía Láctea tiene forma de lente convexa. El núcleo tiene una zona central de forma elíptica y unos 8.000 años luz de diámetro. Las estrellas del núcleo están más agrupadas que las de los brazos. A su alrededor hay una nube de hidrógeno, algunas estrellas y cúmulos estelares. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local Junto con las galaxias de Andrómeda (M31) y del Triángulo (M33), las Nubes de Magallanes (satélites de la Vía Láctea), las galaxias M32 y M110 (satélites de Andrómeda), galaxias y nebulosas más pequeñas y otros sistemas menores, forman un grupo vinculado por la gravedad. En total hay unas 30 galaxias que ocupan un área de unos 4 millones de años luz de diámetro Todo el gupo orbita alrededor del gran cúmulo de galaxias de Virgo, a unos 50 millones de años luz. Esa banda luminosa no guarda ninguna referencia con nuestros puntos cardinales. Esto se debe a la posición y orientación que posee el Sistema Solar en la galaxia. Vista desde la Tierra En la noche se ve como una borrosa banda de luz blanca alrededor de toda la esfera celeste. El fenómeno visual de la Vía Láctea se debe a estrellas y otros materiales que se hallan sobre el plano de la galaxia,como asteroides,etc. La Vía Láctea aparece más brillante en la dirección de la constelación de Sagitario, hacia el centro de la galaxia. La galaxia se divide en tres partes bien diferenciadas: halo halo exterior halo interior alo El halo es una estructura esferoidal que envuelve la galaxia. En el halo la concentración de estrellas es muy baja y apenas tiene nubes de gas, por lo que carece de regiones con formación estelar. En cambio, es en el halo donde se encuentran la mayor parte de los cúmulos globulares. Estas formaciones antiguas son reliquias de la formación galáctica disco disco delgado disco grueso disco extremo Disco Vista del núcleo desde la Tierra.El disco se compone principalmente de estrellas jóvenes de población I. Es la parte de la galaxia que más gas contiene y es en él donde aún se dan procesos de formación estelar. Lo más característico del disco son los brazos espirales, que son ocho: dos brazos principales Escudo-Centauro y Perseo, así como dos secundarios -Sagitario y Escuadra- (en vez de cuatro brazos similares entre sí, como se pensaba antes).[ bulbo El bulbo o núcleo galáctico se sitúa en el centro. Es la zona de la galaxia con mayor densidad de estrellas. Sin embargo, a nivel local se pueden encontrar algunos cúmulos globulares con densidades superiores si el post no te gusto disculpa!!

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Entra A Aprender Sobre Las Nebulosas
Ciencia EducacionporAnónimo2/12/2011

Desde ya muchas gracias por haber entrado.. La Nebulosa Esquimal El nitrógeno se ve de color rojo el hidrógeno verde el oxígeno azul y el helio violeta. Esta nebulosa planetaria fue estudiada por vez primera por William Herschel en 1787. Según parece, durante la fase de gigante roja, la estrella central originó un anillo ecuatorial denso que se expande a unos 115.000 km/h. Más tarde, al hacer explosión la estrella central (hace 10.000 años), se produjo un viento estelar de alta velocidad (1,5 millones de km/h) que, al chocar con el anillo, dio lugar a las dos burbujas o lóbulos polares en rápida expansión que aquí se observan parcialmente superpuestos. La 'capucha de piel' del esquimal es en realidad un conjunto de objetos con forma de cometa dispuestos radialmente. El diámetro de los lóbulos polares es aproximadamente de medio año luz. En 1787, el astrónomo William Herschel descubrió la Nebulosa del Esquimal. Desde tierra, NGC 2392 recuerda a la cabeza de una persona rodeada de una capucha parca. En 2000, el Telescopio Espacial Hubble tomó esta imagen de la nebulosa. Desde el espacio, la nebulosa muestra nubes de gas tan complicada que no pueden ser totalmente entendidas. La Nebulosa del Esquimal es claramente una nebulosa planetaria, y el gas que se ve es el que compone las capas más externas de un Sol- como nuestra propia estrella hará unos 10.000 años. Los filamentos internos visibles están siendo emitidos por un fuerte viento de partículos de la estrella central. El disco externo contiene filamentos naranjas bastante inusuales de casi un año luz de longitud. El esquimal yace a unos 5000 años luz y es visible con un pequeño telescopio en la constelación de Geminis. Localizada entre kappa Gem y lambda Gem. Cerca de la cintura de Pólux está la nebulosa esquimal, llamada así porque parece una cara rodeada de un gorro esquimal. Géminis se ve mejor en invierno. Esta constelación parece que da suerte entre los científicos, en ella se descubrieron los planetas Urano y Plutón, un cúmulo abierto "M35", y la Nebulosa del Esquimal o Cara de Payaso. Destaca en la constelación Castor, estrella séxtupla que puede verse sólo como doble. Nebulosas NGC 2392 (ESQUIMAL) ES UNA NEBULOSA PLANETARIA Las nebulosas son objetos de forma irregular y de aspecto nuboso al ser observados. Existen diferentes tipos de nebulosas: de emisión, de reflexión, planetarias y oscuras. Las mas comúnmente observadas son las de reflexión y emisión. Las planetarias suelen ser poco brillantes y las oscuras son las típicas manchas sobre la Vía Láctea, por ejemplo, como el "Saco de Carbón" al este de Crux, perfectamente observable a simple vista en lugares oscuros. Están conformadas por un promedio de 1 átomo de gas por centímetro cúbico o unas 100 partículas de polvo por kilómetro cúbico, dependiendo su conformación. Se ubican en el disco de la galaxia, en los brazos. Su clasificación es la siguiente: · Nebulosas de emisión · Nebulosas de reflexión · Nebulosas planetarias · Nebulosas oscuras Burbujas de gas en expansión. Las nebulosas planetarias se producen en las etapas finales de la vida de una estrella del tipo solar, en donde esta expulsa las capas exteriores de su atmósfera para luego encogerse hasta formar una pequeña estrella enana blanca. La Nebulosa Tarántula, Cerca El nuevo telescopio espacial de la NASA, el Spitzer Space Telescope, ha capturado con enorme detalle la estructura filamentosa y las estrellas recién nacidas de la nebulosa Tarántula, una rica región donde se forman en gran número, conocida también como 30 Doradus. La citada nebulosa de polvo y gas se halla en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea, la más próxima a nosotros y visible principalmente desde el hemisferio sur. La imagen del modernísimo telescopio infrarrojo muestra la caldera interestelar donde se desarrollan los complejos procesos físicos y químicos que gobiernan el nacimiento (y la muerte) de las estrellas. En el corazón de la nebulosa se halla un cúmulo compacto de estrellas, llamado R136, que contiene cuerpos estelares muy masivos y jóvenes. La más brillante de estas estrellas supergigantes azules tiene 100 veces más masa que nuestro Sol, y es más de 100.000 veces más luminosa. Vivirán rápidamente y morirán jóvenes, en términos astronómicos, agotando su combustible nuclear en unos pocos millones de años. La imagen tomada por el Spitzer se consiguió con una cámara sensible a la luz infrarroja en longitudes de onda unas diez veces más largas que la luz visible. La fotografía es en realidad una imagen compuesta por cuatro tomadas en diferentes longitudes de onda. El azul indica la emisión a 3,6 micrones, la verde a 4,5 micrones, la naranja a 5,8 micrones y la roja a 8 micrones. La región que se aprecia cubre un área equivalente a tres cuartas partes el diámetro de la luna llena. Gracias a su sensibilidad infrarroja, el Spitzer puede penetrar a través de las nubes de polvo, revelando lugares previamente ocultos de formación estelar. Los espacios vacíos están producidos por los vientos altamente energéticos originados en las masivas estrellas del cúmulo estelar central. Son particularmente interesantes las estructuras en los bordes de estos vacíos. Densos pilares de gas y polvo, esculpidos por la radiación estelar, denotan el lugar de nacimiento de futuras generaciones de estrellas. gracias por pasarse

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Torta de Chocolate Paso por Paso
Recetas Y CocinaporAnónimo2/5/2011

Ingredientes Basicos 200 gr harina 250 gr. azúcar (preferentemente moreno), 6 huevos 250 gr. mantequilla (o margarina), 50 gr. cacao en polvo Un sobre de levadura para repostería Un poco de Canela Pasos: Paso 1: Se mezcla el azúcar y la mantequilla y se hace como una crema. Paso 2: Se baten los huevos Paso 3: Se juntan la harina, el cacao, la levadura y la canela y se va añadiendo una cucharada de esta mezcla con la crema de azúcar y mantequilla (Paso 1) y con una cucharada de huevos batidos (Paso 2) ... hasta terminar cuchara a cuchara de mezclar todo bien. Paso 4: Se pone todo en una fuente previamente untada con un poco de mantequilla para que no se pegue, se coloca en el horno a una altura media y a una temperatura de 160º -170º. El tamaño de la fuente determinará el tiempo de cocción aunque es en torno a 25 minutos. La forma de saber si está hecha es metiendo un pincho en el centro (si sale limpio esta hecha). Paso 5: Se saca la tarta de la fuente y se le coloca en unas rejillas (procurando que no se pegue) para que se enfríe. Para la cobertura de chocolate: Paso 1: Para hacer la cobertura de chocolate se pone la mantequilla en un cazo y se calienta lentamente a fuego lento hasta que se haga liquida. Paso 2: Se pone el azúcar glasé y el cacao en un bol y se hace un agujero en el centro. A continuación se vierte la mantequilla liquida con una mano en el centro del agujero, mientras que con la otra mano se vierte fuertemente con una cuchara de madera. Una vez terminada de verter toda la mantequilla se sigue batiendo durante al menos dos minutos hasta que esté todo perfectamente mezclado. Paso 3: se pone la cobertura encima de la tarta y se esparce con un cuchillo por encima y por los lados recubriéndola Se deja reposar dos horas aproximadamente y se adorna al gusto. Fuente: imagenes : subidas de internet

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Frutas Picadas Con Chocolate Fondue-Paso Por Paso
Recetas Y CocinaporAnónimo2/7/2011

Si vamos a hablar de postres rápidos y sencillos de preparar, hablemos del fondue de chocolate, que además de ser rápido de preparar, es una verdadera delicia. paso Por paso No te pierdas esta rápida receta de fondue de chocolate, y puedes aprovecharla en familia, en pareja o con amigos. Ingredientes: 450 gramos de chocolate negro, dulce o semi dulce 1 ½ taza de crema de leche (puede ser magra) 1 cucharadita de vainilla Preparación: Pica el chocolate en pedacitos bien pequeños y colócalos dentro del recipiente para hacer fondue. Agrega la crema de leche y comienza a revolver el recipiente con cuidado. La crema de leche evitará que se formen grumos en el chocolate. No dejes de revolver hasta que el chocolate esté completamente derretido y bien suave. Agrega la vainilla y vuelve a revolver. El chocolate está pronto para servir. Toma frutas picadas con los tenedores de fondue y comienza a bañarlas en el fondue chocolate para comerlas. Para algunas variaciones del fondue de chocolate puedes agregar frutos secos picados al chocolate o una cucharadita de café instantáneo. y lsito vivi el San Valentin Con tu mujer Feliz La Receta la sace de aca:http://www.elgranchef.com/2011/02/05/recetas-faciles-para-san-valentin/ las imagenes la saquè de internet

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Coliseo de Roma
Coliseo de Roma
TurismoporAnónimo2/12/2011

Roma es la capital de la República Italiana, además de su ciudad más populosa con 2.754.440 habitantes (según ISTAT/31.07.2010) que, unidos a los de su área metropolitana de 1300 km², se elevan a 4.330.000. Roma está ubicada en la zona central y occidental de la península Itálica, en ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno. En la zona oeste de la ciudad se encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado independiente y soberano que alberga la Santa Sede papal. La ciudad surgió a mediados del siglo VIII a. C. y fue germen de la República y el Imperio romano. Desde el siglo I de nuestra era se volvió la sede del Papado. Tras el repliege del dominio de Bizancio en el siglo VII, fue centro de los Estados Pontificios hasta su anexión en 1870 por parte del Reino de Italia. Su importancia histórica es enorme. Es considerada una de las cunas de la Civilización Occidental y el centro espiritual del catolicismo. Su centro histórico, donde se entremezclan restos de casi tres milenios, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y congrega cada año a millones de visitantes, atraídos por las ruinas de su antiguo esplendor y sus incalculables obras de arte. El Coliseo El Coliseo de Roma (Colosseum en el latín original; Colosseo en el actual italiano) es un gran anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium), en honor a la Dinastía Flavia de emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado Colosseum por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Por sus características arquitectónicas, estado de conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la Unesco. En la antigüedad poseía un aforo para 50.000 espectadores, con ochenta filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el Emperador y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al Este del Foro Romano, y las obras empezaron entre el 70 d. C. y el 72 d. C., bajo mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio romano, se completó en el 80 d. C. por el emperador Tito, y fue modificado durante el reinado de Domiciano. El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose los últimos juegos de la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio romano de Occidente en el 476 d. C. Así como las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas, y obras de teatro basadas en la mitología clásica. El edificio dejó de ser usado para estos propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde, fue reutilizado como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que fue convertido en santuario cristiano, en honor a los prisioneros martirizados durante los primeros años del Cristianismo. Esta medida contribuyó a detener su expolio y a procurar su conservación. Aunque la estructura está seriamente dañada debido a un terremoto, el Coliseo siempre ha sido visto como un icono de la Roma Imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. Es una de las atracciones turísticas más populares de la moderna Roma y aún está muy ligado a la Iglesia Católica Romana, por lo que el Papa encabeza el viacrucis hasta el anfiteatro cada Viernes Santo En la actualidad El Coliseo es sin duda uno de los grandes atractivos turísticos de Roma. Ha sido llevado al cine en múltiples ocasiones, destacando la increíble reconstrucción digital que podemos ver en Gladiator. En 1980, la Unesco declaró el centro histórico de Roma, incluido el Coliseo, Patrimonio de la Humanidad. Desde 2000, las autoridades mantienen el edificio iluminado durante 48 horas cada vez que en algún lugar del mundo se le conmuta o aplaza una sentencia de muerte a un condenado. Este monumento de la Roma Clásica ha sido designado una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, según la designación honorífica realizada en Lisboa, el 7 de julio de 2007, en el marco del concurso New 7 Wonders, organizado por el suizo Bernard Weber, del cual la Unesco se ha desmarcado completamente. Descripción El Anfiteatro Flavio es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo por 156 de ancho, y de 57 metros de altura, con un perímetro de la elíptica de 524 metros. Se suele decir que este edificio ha sido un modelo para los recintos deportivos modernos, ya que tiene un diseño ingenioso y soluciones eficaces a problemas actuales. El Coliseo en la cultura popular Siendo un icono de la cultura occidental, el Coliseo ha aparecido en numerosas películas y obras de arte de la cultura popular: La canción de Cole Porter llamada You're the Top del musical Anything Goes (1934) incluye el verso "You're the Top, You're the Colosseum" (eres la cima, eres el Coliseo) En la película de 1953 Vacaciones en Roma, el Coliseo sirve de telón de fondo para numerosas escenas. En la película de 1954 Demetrio y los gladiadores, el emperador Calígula sentencia al cristiano Demetrio a luchar en el Coliseo; aunque dicha escena es anacrónica, pues Calígula es anterior a la edificación del edificio. El final de la película de 1957 20 Million Miles to Earth tiene lugar en el Coliseo. En la película de 1972 Way of the Dragon, Bruce Lee luchó contra Chuck Norris en el Coliseo. En la película de 1997 Double Team, Jean-Claude Van Damme lucha contra Mickey Rourke en el Coliseo. En la película Gladiator de Ridley Scott (2000), el Coliseo se recreó por ordenador para restaurar la gloria de sus mejores tiempos en el siglo II. La reconstrucción del edificio es fiel y da una buena impresión de cómo pudo ser el hipogeo. Aun así, muchos de los edificios que rodeaban al Coliseo en la película nunca existieron, y su proximidad con el Tíber tampoco es veraz. En la película de ciencia-ficción The Core (2003), el Coliseo es destruido por múltiples rayos que lo reducen a escombros junto con el resto de Roma. En la película de Lizzie McGuire (2003), el Coliseo sirve de escenario para que la protagonista cante a miles de espectadores. En la película Jumper (2008), se ve el Coliseo como escenario de batalla entre el protagonista (Hayden Christensen) y parte de sus enemigos. La fama de Coliseo como lugar de entretenimiento ha hecho que su nombre fuera reutilizado en otros edificios públicos modernos, particularmente en los Estados Unidos, donde teatros, salas de conciertos y estadios se llaman comúnmente coliseos el coliseo por dentro espero que les alla gustado

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Magdalenas Para San Valentin
Magdalenas Para San Valentin
Recetas Y CocinaporAnónimo2/5/2011

Celebrar San Valentín es la excusa perfecta para cocinar postres deliciosos y románticos. Si estás buscando conocer los mejores postres para San Valentín aquí podrás encontrar la alternativa que más se adapte a tu paladar. En este caso te presento unas románticas magdalenas. Sin dudas, es un dulce perfecto para regalar a todos nuestros seres queridos. Ingredientes: 3 huevos 3/4 taza de mantequilla 3 tazas de harina(es harina no es otra cosa xD) 2 cucharaditas de cacao en polvo sin azúcar 2-1/4 tazas de azúcar 1-1/2 cucharadita de vainilla 2 cucharadas de colorante rojo para alimentos 1-1/2 tazas de suero de leche 1-1/2 cucharadita de bicarbonato de soda 1-1/2 cucharadita de vinagre pequeñas galletitas de chocolate con forma de corazón (opcional) azúcar impalpable (opcional) Preparación: Deja reposar los huevos y la mantequilla durante 30 minutos. Precalienta el horno a 180ºC. Coloca los moldes para las magdalenas en una bandeja. Deja a un lado. En un recipiente mediano combina la harina, el cacao y ¾ cucharadita de sal. En un recipiente grande bate la mantequilla a velocidad media-alta durante 30 segundos. Suma el azúcar y la vainilla. Bate hasta que se mezclen. Uno a uno ve añadiendo los huevos. Bate a velocidad media luego de agregar cada uno. Luego agrega el colorante y bate a intensidad baja. Alternativamente ve agregando la mezcla de harina y el suero de leche a la mezcla de huevos. Bate para mezclar bien. Agrega el bicarbonato de soda y el vinagre. Mezcla. Vierte la masa en los moldes preparados, llenando cada uno hasta 2/3 de su capacidad. Cocina durante 15 o 17 minutos. Deja secar en una rejilla durante 5 minutos. Desmolda y deja enfriar completamente. Luego puedes cubrir cada magdalena con una galletita de chocolate, si lo deseas. Por encima espolvorea con azúcar impalpable. Rinde 28 porciones. la receta la saque de aca:http://www.elgranchef.com/2010/02/01/los-mejores-postres-para-san-valentin/ las imagenes de:internet

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