prtitoemo
Usuario (Argentina)

Un nuevo programa reconstruye el interior y el exterior de las tres pirámides para ofrecer una visita virtual completa Una nueva experiencia cultural está al alcance de todos: las pirámides de Giza en Egipto ya se pueden visitar desde casa con gafas 3D. Un nuevo programa reconstruye el interior y el exterior de los icónicos monumentos en tres dimensiones para que los usuarios puedan ver una de las maravillas del mundo en todo su esplendor. Dassault Systèmes, una compañía de maquetas y diseño 3D, presenta en su nuevo proyecto en tres dimensiones la famosa necrópolis egipcia. La historia de este proyecto comienza hace más de cien años. Una expedición de Harvard dirigida por George Reisner, un icono de la arqueología moderna, recopiló fotos, diarios, dibujos y documentos de las pirámides de Giza. Con esta fuente de información, Dassault Systèmes reconstruyó la necrópolis de la forma más exacta posible. La web Giza 3D proporciona una visita guiada; permite visitar las tumbas restauradas, las cámaras funerarias además de entrar en cuatro de los antiguos templos del sitio. Los usuarios pueden navegar por las imágenes actuales y antiguas y ver treinta objetos meticulosamente reconstruidos en 3D. También pueden acceder a fotos, diarios de campo, mapas y otros elementos desde el sitio web de los Archivos de Giza del Museo para apoyar una experiencia de aprendizaje extendido. Giza 3D fue creada para permitir al público conocer mejor la civilización egipcia, como apoyo a estudiantes, y para añadir valor a exhibiciones en museos por todo el mundo. “Hoy, el sitio arqueológico de Giza está al alcance de cualquiera. Un ordenador personal es suficiente para ver las maravillas del antiguo Egipto y, con una televisión en 3D, es posible disfrutar de una experiencia estereoscópica inmersiva. La utilización de las habitaciones inmersivas permite a los usuarios viajar a través del espacio y el tiempo con un realismo sin precedentes”, afirma Monica Menghini, vicepresidente ejecutiva de Dassault Systèmes en el sector industrial. enlace para ver en 3d: http://giza3d.3ds.com/index.html#more

Los tardígrados puede pasar 30 años sin comer ni beber, soportar temperaturas de 150ºC y sobrevivir en el espacio Bajo el microscopio, estas criaturas parecen unos osos de gominola, hinchados y blanditos como una escultura de Jeff Koons. No se deje engañar por su aspecto simpático, tiene ante sí a un ser prácticamente indestructible. Cuando el Sol muera para convertirse en una gigante roja y hiervan las aguas de los océanos, algo que ocurrirá irremediablemente dentro de miles de millones de años, los pequeños tardígrados serán los únicos testigos del fin de mundo. Ocho patas y 0,5 mm de longitud Ocho patas y 0,5 mm de longitud Estos seres diminutos de ocho patas y 0,5 mm de longitud, también llamados osos de agua por su aspecto y su curiosa forma de moverse, tienen las cualidades suficientes para, según una investigación publicada por las universidades de Oxford y Harvard, convertirse en la última forma de vida en la Tierra. Es más, los científicos creen que podrían estar aquí hasta 10.000 millones de años, hasta que el Sol les achicharre tras la desparición de los océanos. Aunque un asteroide como el que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años impacte de nuevo contra nuestro planeta, los tardígrados no se inmutarán. De hecho, ningún cuerpo espacial conocido que pueda entrar en nuestra órbita tiene la fuerza suficiente como para acabar con ellos. De igual forma, podrían sobrevivir a explosiones de supernovas o rayos gamma, demasiado lejanas para arrasar el planeta. El motivo es la extraordinaria resistencia de estos organismos, que se encuentran en el agua de casi cualquier lugar, ya sean montañas, mares, selvas o regiones polares. Pueden vivir hasta 60 años y pasar la mitad de ellos sin comer ni beber. En 2016, un instituto de investigación japonés anunció que había sido capaz de «resucitar» con éxito a un oso de agua que había pasado 30 años congelado, todo un récord. Al parecer, estos microanimales son capaces de entrar en estado de criptobiosis, un proceso por el que detienen o reducen todos sus procesos metabólicos hasta que las condiciones medioambientales retornan a la normalidad. Esta capacidad de deshidratación les deja «como muertos» durante años. Ese ejemplar en concreto «dormitaba» a menos de 20º bajo cero, y eso durante décadas. Sobreviven en el espacio Los tardígrados aguantan condiciones extremas de temperatura de entre 150ºC y 272ºC bajo cero. Además, soportan la presión de las profundidades de los océanos (1.200 atm en el fondo de las Fosas Marianas) y el vacío del espacio (0 atm), por no hablar de la radiación (5000-6200 Gy). De hecho, es el único animal que ha logrado sobrevivir en el espacio exterior, tal como demostró un experimento realizado en 2007 para ver qué tal le sentaba el vacío, el frío y a la radiación de ese ambiente imposible. Cuando lo especímenes volvieron, no solo estaban en perfecto estado, sino que algunas hembras pusieron sus huevos y tuvieron una descendencia sana. Uno de sus secretos, según otra investigación de la Universidad de Tokio, es que poseen un escudo contra los rayos X, una proteína capaz de proteger el ADN y que podría utilizarse en células humanas cultivadas en laboratorio. La resistencia de los tardígrados sugiere a los científicos que la vida es más dura de lo que parece, y que quizás otros organismos parecidos pueden estar desarrollándose en otros mundos donde hasta ahora nos parecía, sino imposible, harto complicado. «La historia de Marte indica que una vez tuvo una atmósfera que podría haber albergado vida, aunque bajo condiciones extremas. Los organismos con tolerancias similares a la radiación y la temperatura a los tardígrados podrían sobrevivir a largo plazo por debajo de la superficie en esas condiciones», señala Abraham Loeb, presidente del departamento de Astronomía en la Universidad de Harvard. De igual forma, los océanos subterráneos que se cree que existen en Europa, luna de Júpiter, y Encélado, satélite de Saturno, podrían tener condiciones similares a los océanos profundos de la Tierra donde también se encuentran los tardígrados. Los osos de agua, en definitiva, son un ejemplo de que la vida puede aferrarse a las condiciones más difíciles.
Entra en órbita Mayak, un artefacto del tamaño de un balón de rugby que, con sus paneles desplegados, promete convertirse en la «estrella» más luminosa del firmamento El pasado 14 de julio, un cohete Soyuz-2 partía desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán con más de setenta artefactos a bordo. Entre ellos destaca un CubeSat del tamaño de un balón de rugby llamado Mayak («faro», en ruso), que puede robarles el corazón (o todo lo contrario) a los aficionados a observar el firmamento. Porque el pequeño Mayak, destinado al estudio de otros satélites, va a desplegar unos reflectores solares que lo convertirán en la «estrella» más brillante del cielo, casi tanto como la Luna llena. Incluso podría verse durante el día, anuncian sus creadores (aunque hasta que fueron escritas estas líneas todavía nadie había dado noticia de su avistamiento). Mayak, diseñado por estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica de Moscú, es el primer satélite ruso construido gracias al «crowdfunding», un método de financiación colectiva en el que cualquiera puede hacer una aportación económica. El satélite iluminará a otros para calcular su magnitud aparente, es decir, su brillo tal y como se ve desde la Tierra. Cuando termine su vida útil, plegará sus velas y servirá para probar un nuevo sistema de frenado aerodinámico para modificar la órbita de los satélites sin utilizar un motor. Con este fin, el satélite está configurado para desplegar un gran reflector en forma de pirámide de tres metros de altura hecho de una membrana metalizada reflectante de solo 5 micrómetros de espesor, 20 veces más delgado que el cabello humano. Se supone que será fácilmente visible desde la Tierra durante la noche. De hecho, según los ingenieros, Mayak será «la estrella fugaz más brillante» una vez desplegado, con una magnitud aparente de -10, casi tan brillante como la Luna llena. El objeto, que da 16 vueltas a nuestro planeta cada 24 horas, también podría ser visible en el crepúsculo e incluso a plena luz del día, según explican en la revista Sky&Telescope. El equipo tiene una aplicación de seguimiento llamada CosmoMayak, aunque solo se ofrece en ruso, así que una alternativa es rastrearlo a través de la web Heavens-Above. Si es tan brillante como se afirma, Mayak podría superar el brillo de la famosa primera generación de satélites Iridium, que alcanza la magnitud -8. Desde Sky&Telescope se preguntan si un satélite tan brillante como Mayak es una buena idea, ya que podría resultar muy atractivo para el público en general y animar a más personas a mirar al cielo e interesarse por la astronomía, pero también interferir en la integridad del cielo nocturno. «Un cielo literalmente lleno de grandes cantidades de estos objetos no sería una gran idea», dice a la revista Marco Langbroek, un científico aficionado al seguimiento de satélites. «Pero uno o dos como un experimento no puede hacer mucho daño». Solo queda esperar a que Mayak despliegue su reflector y nos haga un guiño desde el cie
Una artista alemana tiene una forma muy bizarra de hacer arte. ¿Es arte? El arte es eso que pocas veces logramos entender bien e igual juzgamos. Pero todo tiene un límite. Milo Moire es esta bellisima chica alemana que encontró una manera nueva de crear arte, a la que titula "PlopEgg". Esta obre consiste en bueno... literalmente "parir" huevos llenos de pintura desde la vagina para que caiga sobre la lona Bajo el título 'PlopEgg', Moire realizó la manifestación en la apertura de la 2014 Art Cologne Fair. De pie sobre una plataforma elevada, ella da a luz a los huevos y los deja caer en una lona debajo de ella, dejando como creación, una pintura abstracta. Según Moire, su actuación representa la "fuerza simbólica de lo casual y el poder creativo de la feminidad". Después de que todos los huevos se han llevado a cabo, se pliega el lienzo, creando una "imagen simétricamente reflejada". ¿Ya estás juntando plata para comprarlo? Podes ver la polémica obra en este video. link: http://www.youtube.com/watch?v=wKFZOIv5sS0
Las vibraciones de un medio material se pueden propagar llegando a nuestro oídos. Si estas ondas tienen una frecuencia dentro de determinada franja de valores, típicamente entre 20 y 20.000Hz, habrá una reacción que nuestro sistema auditivo interpretará como "sonido". Nuestro oído también puede hacer una buena distinción entre los sonidos de diversas frecuencias. Los de frecuencias más bajas serán percibidos como "graves" y los de frecuencias más altas serán percibidos como "agudos". Nuestra gama de audición, sin embargo, no abarca todas las vibraciones que pueden existir, y ni siquiera es la más amplia del mundo animal. Sin embargo, es sabido que los roedores, murciélagos y otros animales, se ven altamente perjudicados por los ultrasonidos que no son escuchados por los humanos. Un oscilador construido con el clásico integrado 555 es la base del circuito, y la frecuencia se calculo mediante la fórmula: F= 1,44 / ((Rl + 2R2)*C) Para C = 1.5 nF tenemos una frecuencia de 14.54 KHz, y para 1nF el valor será 21,81kHz. Se puede experimentar con otros valores, inclusive con la utilización en serie con R2, cuyo valor será reducido 4k7, de un potenciómetro de 47k. La salida de este integrado será conectado a una etapa de potencia formada por un transistor de potencia TIP41. Con una alimentación de 12V obtenemos un corriente de 400mA en el transistor, que corresponde a una potencia consumida de 4,8W. Evidentemente, el rendimiento del tweeter será bastante menor, pero aun así la potencia obtenida será buena. Para una potencia más alta se puede usar un amplificador más potente, pero se debe verificar si el mismo es capaz de responder a la frecuencia aplicada.
Este circuito es esencialmente un convertidor DC-DC elevador (step up), permite obtener 15 voltios de salida a partir de una simple pila de 1.5 voltios (B1) sin necesidad de utilizar transformadores ni circuitos integrados especializados. El corazón del circuito es un oscilador, desarrollado alrededor de dos transistores complementarios (Q1 y Q2), que gobierna una bobina (L1). Al conectar B1, circula inicialmente una corriente a través de R2 y R1, causando que Q1 y Q2 conduzcan. Como resultado, L1 es atravesada por una corriente que magnetiza progresivamente su núcleo hasta saturarlo. Cuando esto sucede, cesa interiormente el flujo de corriente y el campo magnético que rodea la bobina colapsa, generándose una fuerza contraelectromotriz (fcem) que polariza inversamente la base de Q1. Como resultado, Q1 y Q2 dejan de conducir. El proceso se repite indefinidamente. La energía de la fcem generada por L1 se rectifica mediante un diodo Schottky (D1) y se almacena en un condensador electrolítico (C1) como un voltaje D.C. Puesto que este voltaje es relativamente alto, mayor de 20V, cualquier voltaje de salida por debajo de este valor puede ser fácilmente obtenido utilizando un diodo zener o un regulador de tres terminales. En este caso se emplea un zener de 15V(D2), pero se puede utilizar otra tensión de referencia dependiendo de las necesidades particulares.
El electroestimulador, o masajeador electrónico, produce pulsos de alta tensión que son controlados en frecuencia por P1 y en intensidad por P2. La aplicación se hace por electrodos conectados en J1 y J2. Presionando S1, la lámpara de neón se enciende para indicar el funcionamiento del aparato. Q1 debe montarse en un pequeño disipador de calor y el transformador T1 es de alimentación con primario de 110/220V y el secundario de 6+6 ó 9+9V con corriente entre 100 y 250mA. C1 puede ser alterado entre 470nF a 2,2μF para cambios de frecuencia. Los electrodos pueden ser chapital de metal.

El generador de diente de sierra es una herramienta de gran utilidad para probar circuitos y equipos de audio, y, también, es muy útil como señal de base de tiempo o barrido para muchos circuitos. En este caso, para su diseño se esta utilizando una fuente de corriente constante, constituida con el transistor Q1 y las resistencias de polarización R1, R2, R3 y P1, la cual es la encargada de cargar linealmente el condensador C1 a través del colector de Q1. Por medio del potenciometro P1 se modifica la cantidad de corriente de salida, y por lo tanto la velocidad de carga entregada al condensador, lo que se traduce en un control directo del periodo de la rampa (T); de esta forma podemos afirmar que se obtendrá la máxima frecuencia de la señal diente de sierra a la salida del circuito, cuando la corriente de carga sea máxima (para el mínimo valor de T el potenciómetro debe estar en cero). Utilizando el transistor UJT Q2 en la segunda etapa del circuito, se logra descargar rápidamente el condensador C1 para obtener una señal diente de sierra casi perfecta, es decir, con ascenso lento, lineal y controlado, y con descenso vertical rápido. El transistor Q3 y las resistencias de polarización R5 y P2 conforman un seguidor de emisor que actúa como un buffer entre C1 y cualquier carga que se conecte en la salida del circuito, y por medio de P2, se puede ajustar la amplitud de la señal diente de sierra.
Por medio de este circuito se controla la velocidad del motor de un ventilador dependiendo de la temperatura presente en un disipador. Como sensor se emplea un termistor convencional cuya resistencia debe ser 10k a 25°C. El motor se alimenta con pulsos cuyo ciclo de abajo va desde el 34% a temperatura ambiente (velocidad minima) hasta el 100% (velocidad máxima) cuando la temperatura está alta. Esta forma de onda es generada por un circuito integrado 555 trabajando como oscilador controlado por voltaje. En el pin 5 se aplica un voltaje variable dependiendo de la resistencia del termistor que a su vez depende de la temperatura del disipador. Para que haya una transferencia directa de la temperatura, el termistor debe estar adherido al disipador. El condensador de 100uF que está conectado en paralelo con el termistor simula un estado de alta temperatura durante unos pocos segundos para que el motor arranque normalmente. El voltaje del integrado 555 se regula por medio del diodo zener de 9,1V. Para ajustar la temperatura a la cual el sistema se estabiliza, se puede cambiar el valor de la resistencia de 2,7K conectada al pin 5 del 555 o también utilizar un potenciómetro de ajuste.
Al anochecer este dispositivo encenderá automáticamente las luces de su zaguán, jardín, garaje o de las vidrieras de una tienda y, al amanecer, las apagará. Un montaje ideal para el que llega a su casa de noche y desea encontrar las luces encendidas o, también, para quien no puede estar en el lugar para encender o apagar las luces al anochecer o amanecer. Un sistema de luz nocturna automático puede tener muchas utilidades. Además de evitar el gasto excesivo de energía eléctrica manteniendo las luces encendidas solo cuando falta luz natural, también ayuda a reducir el monto de la factura de la luz, dado que no debemos preocuparnos por apagarla cuando dicha luz no es necesaria. Lista de Materiales CI 1- 555 LDR - LDR D1 - 1N41481 D2, D3 - 1N4022 K1 - Rele MC2RC2, de 12v y 100mA max en su bobina. Si se usan otros reles con mayor corriente se excitación se debe modificar el circuito. T1 - Transformador con primario de 220V y secundario de 12V + 12V con por lo menos 200mA. P1 - 47K o 100K potenciometro simple. F1 - 4 A - fusible S1 - Interruptor simple R1,R2,R3,R4 - 10K C1 - 220nF (224) C2 - 1.000uF x 25V