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viernes, 23 de noviembre de 2007

Primero sacan a Plutón, ahora, el Sol es más pequeño...

El Sol és en realidad más pequeño de lo que se creía, segun dice un estudio reciente.


En el caso de que esto sea cierto algunas de las propiedades del Sol, como su temperatura interna y su densidad deberán ser ligeramente diferentes de las ahora calculadas. Sabiendo que los datos del interior del Sol son importantes para los científicos pues les ayuda a hacer predicciones del clima del universo y responder preguntas sobre el sistema solar.

El Sol no tiene superficie sólida.La atmósfera de éste se hace más fina y transparente a medida que se aleja de su centro.

En lugar de "superficie" solar, debemos hablar de lo profundo en la atmósfera del astro cuando nos referimos al lugar dónde se produce la luz. Los científicos miden esto observando el Sol mediante telescopios y midiendo la distancia entre el centro del disco solar y su borde, el lugar donde repentinamente se acaba su luz.
Estableciendo el tamaño del Sol en 695.990 km de radio, o sea 1.391.980 km de diámetro, o lo que es lo mismo, 190 veces la tierra.

Una segunda manera, completamente diferente, de calcular el tamaño del Sol es la de usar ondas de gravedad de la superficie llamada "f-modes", las cuáles ondulan por encima de la "superficie" del Sol de manera parecida a la que el agua crea olas en el mar.
Diferentes posibilidades
Una segunda manera, completamente diferente, de calcular el tamaño del Solondas de gravedad de la superficie llamadas "f-mode", las cuáles ondulan por encima de la "superficie" del Sol de manera parecida a la que el agua crea olas en el mar.

La teoría dice que estas ondas deberían aparecer sólo en la parte más opaca del Sol, i que el estudio de éstas puede usarse para medir el radio del Sol, pues su amplitud de onda está relacionada con la distancia que tengan respecto al centro del Sol.

Los científicos han estado años dándole vueltas al asunto porque los diferentes métodos dan dos respuestas diferentes: el método basado en las "f-modes" da cómo resultado que el Sol tiene un radio de tamaño cercano a 695.990 kilómetros, unos 300 Km más pequeño que el resultado de la medición por luz (cómo he dicho antes el punto en que esta deja de verse).

Aunque la diferencia es sólo de un 0.04%, es suficientemente grande para ser importante cuando los científicos tratan de obtener información sobre el interior del Sol interpretando los resultados de las ondas de sonido - que ondulan por la superficie del astro a la vez que las "f-modes" - usando una técnica llamada Heliosismología. (imagen de la derecha, generada por ordenador)

Estudiar el Sol a través de Heliosismología es importante porque puede ayudar a los científicos a aprender sobre los orígenes de los campos magnéticos que producen las manchas solares, lo que a su vez puede ayudar a predecir el clima espacial.

La Heliosismología también ha ayudado a los científicos a entender algunos de los misterios del sistema solar, por ejemplo, la técnica ha sido usada para resolver parte del problema de neutrinos solares. Eso hizo descartó posibles cambios en el interior del Sol que pudieran ser una causa de la misteriosa desaparición de los neutrinos que iban del Sol a la Tierra.
Diferencia real
Ahora, nuevos cálculos de como la luz se propaga en la atmósfera del sol han resuelto la discrepancia del tamaño del Sol en favor del más pequeño. Los nuevos cálculos fueron llevadas a cabo por un equipo liderado por Margit Haberreiter del Centro Mundial de Radiación en Davos, Suiza.

El equipo recalculó el punto exacto dónde debería "apagarse" la luz, usando un software desenvolupado por Haberreiter y su colega Werner Schmutz, también del CMR que simulaba la propagación de la luz a través de la atmósfera solar.

Sus resultados sugieren que realmente debería haber una pequeña diferencia entre dónde la atmósfera solar termina y el punto dónde ya no hay luz.

El lugar en que se termina la luz esta a 333 km más arriba en la atmósfera del astro que el lugar donde hay los "f-modes" según los calculos de los científicos.

Teóricamente, y según dicen los autores, los modelos del Sol que están basados en el radio más grande deben ser cambiados. "Un radio más preciso puede llevar a entender mejor el interior del sol", dice el equipo de Alexander Kosochiev o de la universidad de Stanford, California.


Traducido de NewScientist

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lunes, 5 de noviembre de 2007

La calculadora Humana

Empezaremos con una fácil 62 dividido entre 167...




Los trenta primeros caracteres son los que muestra la calculadora exactamente.

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Stephen Wilshire, la camara viviente

La cámara viviente: dibujando Roma de memoria

Stephen Wilshire es un savant con una habilidad muy especial por la que es conocido como "la cámara viviente". Cuando tenía solo 11 años dibujo una vista de Londres perfecta después de un solo vuelo en helicóptero, incluso el número de ventanas de los edificios más grandes era correcto.
En este vídeo nos mostrará como después de sobrevolar Roma en 45 minutos en helicóptero es capaz de dibujarla de memoria sobre un papel de 5 metros cuadrados con una exactitud óptica y de detalles que nos dejará boquiabiertos y todo ello en solo 3 días. Guarda la proporción y la perspectiva de todo.

Como diría él "Una imagen vale mas que mil palabras"



Copy&Paste BuenRato

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miércoles, 24 de octubre de 2007

Qué se siente al morir desangrado??

Sangrando hasta la muerte.

Algunos estados del shock hemorràgico:

La velocidad de desangración depende en el origen de la hemorràgia, dice John Kortbeek de la universidad de Calgary en Alberta, Canadá, i presidente de Advanced Trauma Life Support for the American College of Surgeons (Apoyo vital para heridas avanzadas para la universidad de América de cirujanos).

La gent puede morir en segundos si se trata de la aorta, el vaso más grande que sale del corazón; se parte fácilmente al tener un accidente o una caída graves.

La Muerte puede fluir mucho más lentamente si la dañada es una vena o artéria más pequeña es la dañada, hasta el punto de poder tardar horas en morir. Estas víctimas pueden experimentar algunas fases de desangramiento. El adulto medio tiene hasta 5 litros de sangre. Si la perdida es de unos 750 mililitros normalmente casa pocos símptomas. Qualquiera que pierda un litro y medio, ya sea de una herida externa o de hemorragia interna, se siente cansado, sediento y nervioso, i debería estar respirando rápido. Hacia los dos litros la gente experimenta mareos, confusión, i a veces desmayos.
Los supervivientes de desangramientos describen muchas experiencias distintas, que van desde el miedo hasta la calma relativa, dice Kortbeek, en gran medida esto depende en cuanto i cómo de grandes sean las heridas implicadas. Una simple herida profunda que dañara la arterya femoral sería menos dañina que fracturas múltiples debidas a un accidente de vehículo.

Traducido de News Scientist

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sábado, 20 de octubre de 2007

Viejar en el espacio??(perdón, chiste malo)

Según la paradoja de Einstein de los Gemelos, cuanto más rápido viaje una persona en el espacio más lento pasará su tiempo. Pero estudios hechos recientemente parecen demostrar que el caso es el contrario: viajar por el espacio puede hacer que una persona envejezca más rápido.

La perdida de telómeros, unos pequeños tapones situados en los extremos del ADN, está relacionado con el envejecimiento. A ver, científicamente, la causa es la influencia de los penetrantes rayos cósmicos en los cromosomas de los viajeros. Por supuesto, esta cuestión se basa enteramente en respuestas especulativas y en probable investigación, ya que nuestros astronautas solo han viajado por el interior del campo magnético protector de la Tierra, hablamos específicamente de los astronautas de las lanzaderas y la Estación Espacial Internacional. Pero debido al hecho de que la NASA planee enviar humanos fuera de ese campo protector en el año 2018, destino a Marte, necesitamos saber más sobre los efectos que experimentarán los astronautas expuestos a los rayos cósmicos durante períodos de duración variable. Los gerontólogos (científicos que estudian el proceso de envejecimiento) y los científicos especializados en la vida en el espacio, están trabajando juntos para ver si la investigación espacial biomédica puede aportar conocimientos en el frente contra el proceso de envejecimiento. El objetivo es recopilar información antes de que los astronautas viajen más allá del campo magnético. También trabajan investigando el envejecimiento, ayudando a la adaptación fisiológica de los astronautas a la baja gravedad.
El espacio y la investigación espacial toman a la gravedad como un consideración básica para el ser humano, ya que esta es la principal fuerza aquí en la Tierra, y por lo tanto es la primera condición que se busca cuando se habla de encontrar otros planetas en los que vivir. Lo que los científicos han descubierto con sus últimas investigaciones, es que el proceso de envejecimiento se desarrolla del mismo modo que la exposición a la microgravedad o pérdida de peso, en cuanto a sus efectos sobre el cuerpo humano. Con los últimos estudios e investigaciones realizadas sobre este asunto, se han descubierto muchos cambios en el cuerpo tanto de los astronautas como de los participantes en los experimentos: con mermas en la salud provocadas por el ejercicio insuficiente, estancias prolongadas en el lecho, inactividad, debilidad y otros daños. Los hallazgos principales tuvieron que ver con un incremento en susceptibilidad de sufrir fracturas óseas, la lenta recuperación de las heridas, trastornos del equilibrio, lenta resupuesta del sistema imune y alteraciones del sueño.

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viernes, 19 de octubre de 2007

Y si somos extraterrestres?

En algunos laboratorios han estado simulando las condiciones que se producen en cometas y nebulosas interestelares. Sustancias comunes (agua, amoníaco, etc.) se congelan a bajísimas temperaturas y se exponen a radiaciones ultravioleta que imitan las del Sol. Y se forman aminoácidos, los ladrillos básicos de la vida. Eso sostiene la teoría de que la vida viajó por el Universo en un cometa que impactó con la Tierra.

(Sacado de Quo)

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