Noticias actuales, interesantes, curiosas, enigmáticas e informativas.

Articles by "Investigaciones"


Si pudieras ver a distancia la galaxia de la Vía Láctea verías algo como esto (abajo). Sin embargo nadie ha visto toda esta galaxia, ya que nadie ha podido viajar tan lejos de la Tierra como para verla, los científicos usan la información que han reunido para calcular su tamaño y aspecto.

La galaxia de la Vía Láctea
Una galaxia es un grupo enorme de estrellas, con nébulas, planetas, polvo y gas. Nuestro sistema solar es sólo una pequeña parte de la Vía Láctea, esta galaxia contiene miles de millones de estrellas y muchos miles de nébulas.

Las galaxias se clasifican en cuatro grupo principales, las espirales como la Vía Láctea, parecen enrollarse hacia  afuera desde el centro, las espirales barradas parecen galaxias con una barrade estrellas que cruzan el centro, las galaxias elípticas tienen forma de sandía y las galaxias irregulares no tienen forma concreta.

Molinillo Austral (Messier 83 o NGC 5236)

Vistas desde lejos, las estrellas de una galaxia parecen estar muy juntas
, pero a las estrellas más cercanas las separan enormes distancias. La luz viaja a 299.793 km/s. La luz tarda 100.000 años en recorrer la Vía Láctea.

Las galaxias son muy grandes, pero se han encontrado agrupaciones mayores: grupos de galaxias llamados enjambres, grupos de enjambres y los superenjambres. Los telescopios de gran potencia muestran infinidad de grupos de galaxias en el espacio. Estos miles de millones de galaxias forman el universo.

apuntescuriosos.com
misteriosarealidad.com
Descargar la Aplicación gratuita de Apuntes Curiosos para Android


Huellas de deslizamiento serpentean sobre el lecho seco de un largo en el valle de la muerte en California-Estados Unidos. Las señales muestran que las piedras se han movido y se cree que la lluvia, el hielo y el viento son la causa.



Las lluvias de algunas tormentas y las heladas del invierno hacen que la arcilla del lecho del lago se vuelva muy resbalosa. Así, los vientos fuertes que soplan  en el valle empujan las rocas a grandes distancias, a veces cientos de metros.

Las rocas al resbalar dejan las marcas en el suelo y cuando el desierto se vuelve a secar después de la lluvia o el deshielo, el lodo y las marcas se vuelven tan duros como el cemento.



apuntescuriosos.com
misteriosarealidad.com
Descargar la Aplicación gratuita de Apuntes Curiosos para Android

Pueden ser tan chicas que caben en una uña, pero estas pepitas brillantes se encuentran en el fondo de algunos arroyos. El oro en el fondo de los arroyos no ha estado allí siempre. Se cree que el oro se formó hace mucho en las profundidades de la Tierra. Al subir a la superficie los gases y los líquidos, llevaron consigo el oro disuelto.


Estos gases y líquidos llenaron los espacios dentro de las rocas y los cristales de oro crecieron en pequeños espacios en las grietas y espacios más grandes. El oro formó depósitos llamados venas o vetas, que con el tiempo la roca se fue desgastando. El agua y el viento desprendieron las pepitas y escamas o pajitas de oro y la lluvia las arrastró hasta los arroyos.

El oro pesa casi 20 veces más que el agua y es más pesado que la mayoría de las clases de roca. Un torrente de agua arrastra consigo las escamas y pepitas chicas, pero las grandes se hunden y quedan estancadas en los lugares donde el arroyo corre más despacio.

Los gambusinos buscan el oro en los depósitos y en las hondonadas del lecho de los ríos, especialmente en los huecos de las rocas y los pedruscos son buenos lugares para buscar la presencia de oro en estos lugares, una señal de que haya filones de oro es en los montes cercanos.


Si quieres probar suerte buscando oro, inspecciona una zona donde la gente haya encontrado el metal en el pasado. Con una gamella (artesa que sirve para dar de comer y beber a los animales, para fregar, lavar y otros usos) recoge una carga de agua y de material del fondo del arroyo. Mueve la gamella y separa los montones grandes de material y las pepitas y escamas de oro se hundirán hasta el fondo. Inclina la gamella para que se salga el agua llevándose consigo el lodo y la arena. Retira la grava y si tienes suerte, verás brillar de oro en tu gamella.

apuntescuriosos.com
misteriosarealidad.com
Descargar la Aplicación gratuita de Apuntes Curiosos para Android

Los científicos utilizan muchos métodos para saber la edad de un fósil y a menudo se comparan los nuevos hallazgos con fósiles cuyas edades ya se conocen. La edad de la piedra que rodea el fósil es la que siempre sirve de guía y es ahí cuando ellos comparan: los esqueletos hallados, con los existentes provenientes de la región de South Dakota - Estados Unidos. Se conoce la edad de la capa de piedra que contiene el fósil y se calcula la edad en unos 30 millones de años.


La edad de un fósil se mide en base a la radiactividad. Toda materia viva contiene, una forma radiactiva de carbono, el carbono-14. Al morir una planta o un animal su carbono-14 se descompone gradualmente. Al medir la cantidad del mismo, se puede calcular la edad de un fósil (hasta los 45.000 años), después de ese periodo casi todo el carbono habría desaparecido. 

Para los fósiles más antiguos los científicos examinan las rocas circundantes, en busca de elementos radiactivo. Cuando elementos radiactivos se descomponen se convierte en otro y ellos miden las cantidades de ambos y cuanto más le quede del elemento original, más joven es el fósil que se estudia. Con estas pruebas se puede incluso calcular la edad de una piedra, que tenga de un millón a miles de millones de años de antigüedad.   

apuntescuriosos.com
misteriosarealidad.com
Descargar la Aplicación gratuita de Apuntes Curiosos para Android

Por cada hueso que se convierte en fósil millones de ellos no llegan a ello. Hacen falta millones de años y condiciones muy especiales para que un fósil se forme. Los fósiles son restos de la vida en la antigüedad. En South Dakota - Estados Unidos, se encuentran algunos huesos fosilizados que salen de la tierra descomponiéndose lentamente, otros que no durarán mucho y serán destruidos por los animales y el clima.

Para fosilizarse, los huesos tienen que quedar enterrados. Esto es lo que sucede cuando el animal muere junto a un río, un lago o el mar. En estos lugares el agua deposita arena, lodo y otros materiales de grano fino encima del cuerpo. El tejido frágil se descompone y los huesos empiezan el lento proceso de fosilización.  

Durante miles de años los minerales entran dentro de los huesos convirtiéndolos en fósiles. A medida que estos minerales se almacenan, los huesos se vuelven más pesados y más resistentes conservando su forma inicial. La fosilización sigue su marcha hasta que los huesos han sido completamente sustituidos por los minerales. Los huesos se han petrificado y se han convertido en piedra.

apuntescuriosos.com
misteriosarealidad.com
Descargar la Aplicación gratuita de Apuntes Curiosos para Android


En Prehistoric Gardens, un parque en Puerto Orford en Oregon, Estados Unidos, se pueden encontrar dinosaurios hechos en tamaño real, de acero y de cemento, los científicos dicen que pueden hacer estos modelos, porque saben que aspecto tenían los dinosaurios, dónde vivían, pero no se saben porqué estos animales desaparecieron de nuestro mundo hace 65 millones de años.

Existen varias posibilidades para resolver el misterio, una de las hipótesis que argumentan los científicos es que la Tierra lentamente se ha ido fraccionando y los cometas llueven desde el cielo. Es por eso que se piensa que los dinosaurios se extinguieron por el frío, porque la Tierra se enfrió y en la situación de los mamíferos ellos se alimentan de la leche materna y se acurrucaban entre dos o mas para sobrevivir. Hay que tener en cuenta que  la superficie de la Tierra está hecha de placas rocosas que se mueven lentamente.


Durante millones de años, estos movimientos han levantado las montañas y provocando terremotos, haciendo que enormes masas de tierra se separaran. Se cree que estas perturbaciones hicieron que el clima se enfriara y que incluso inviernos ligeramente mas fríos, mas largos y veranos con mas sequías hubieran podido ser causa suficiente para su extinción.

Recientemente, algunos científicos han sugerido que un asteroide (una masa de piedra y metal procedente del espacio) o una lluvia de cometas pudo haber caído en la Tierra en el tiempo en que los dinosaurios murieron, o que  una nube enorme de polvo, invadió el aire, bloqueando la luz del sol y esto provocó bajas temperaturas y destruyó la vida vegetal, lo cual puede haber sido el golpe mortal para los dinosaurios.

Cualquiera que fuera la causa, los pájaros y los mamíferos, de alguna manera sobrevivieron. Las plumas o el pelo les ayudó a que se protejan de las bajas temperaturas. Quizás un día puedan los científicos juntar todas las piezas de este rompecabezas

apuntescuriosos.com
misteriosarealidad.com
Descargar la Aplicación gratuita de Apuntes Curiosos para Android

Desde el suelo, el huracán parece un viento violento y sin forma. Peor si pudiera verse desde lo alto, comprobaríamos que tiene una forma determinada, la de un remolino nubloso.

Los huracanes se forman en las aguas tropicales. Los que azotan la parte norte de América suelen formarse en el Océano Atlántico, por encima del ecuador, en verano y en otoño. Las capas de aire caliente y húmedas suben y se enfrían, formando nubes. La rotación de la Tierra hace que las nubes giren también.

En el Atlántico, los vientos arrastran la tormenta hacia el oeste y luego hacia el norte. A medida que avanza, aumenta su tamaño y su velocidad. Cuando los vientos alcanzan los 119 Km por hora, los meteorólogos llaman huracán a la tormenta. Comienzan entonces a transmitir las llamadas de advertencia. Los huracanes más fuertes pueden recorrer 800 Km. Su centro comprende una zona calmada y a veces despegada de nubes: el ojo del huracán. Alrededor del ojo, fuertes lluvias invaden la región.
¿Cómo se forma un huracán?
Algunos huracanes mueren en el mar, otros rugen en tierra adentro, donde los vientos furiosos llegan a los 332 Km por hora. Derriban árboles y los cables eléctricos, arrancando los techos de las casas. En el mar levantan olas o mareas enormes. Estas olas, algunas del tamaño de un edificio de dos pisos, invaden arrasando la tierra firme. pueden arrastrar a personas, coches e incluso edificios.

Una vez que el huracán sopla en tierra firme, pierde su fuente de energía, el aire húmedo y caliente, y los vientos van perdiendo fuerza. Conforme el huracán se disuelve en fuertes lluvias, suele provocar tornados.

Una época glaciar se extiende lentamente sobre la Tierra. Durante muchísimo tiempo el clima se vuelve cada vez más frío. Cada año cae más nieve y más de ésta permanece todo el año. Se comprime hasta endurecerse y se forman glaciares: enormes masas de hielo tan pesadas que se mueven a causa de su propio peso.

Con el tiempo, gran parte del agua de la Tierra se congela. El nivel de los mares desciende, dejando al descubierto tierras nuevas en las zonas costeras.

Mientras la masa de hielo se mueve sobre la Tierra, el suelo sufre cambios. El enorme peso del hielo que avanza aplana montañas y cubre valles, desgasta las tierras y tritura las rocas. 

Las rocas arrastradas por el glaciar forman las morrenas.

¿Qué es lo que provoca una época glaciar? Se sabe que los continentes se mueven. Las épocas glaciares se originan cuando un continente como la Antártica se desliza sobre uno de los polos terráqueos o cuando el Ártico queda aislado de las corrientes de otros mares.

Las condiciones son entonces tan frías en la región polar que el hielo se acumula. Las grandes placas de hielo se mueven hacia el Ecuador. Una época glaciar puede durar cientos de miles de años. 

Durante ese tiempo, las irregularidades en la órbita de la Tierra y en sus períodos de rotación provocan cambios en la cantidad de luz solar que llega a la Tierra y períodos fríos o etapas glaciares se alternan con etapas templadas.

Ahora estamos en una época glaciar, pero en una etapa cálida. Esta época glaciar comenzó alrededor de 1 ¾ millones de años.  

Hoy día, los glaciares cubren sólo una décima parte de la Tierra. Los científicos no esperan un período de hielo hasta dentro de 5 mil a 100 mil años más.



La receta para un arco iris sólo necesita dos ingredientes básicos: gotas de agua y luz solar. 

El arco iris sale cuando los rayos del sol chocan con las gotas de agua en el aire.

Mientras los rayos solares pasan por la atmósfera, se comportan de manera diferente, dependiendo de los obstáculos con que chocan. Unas veces los rayos de luz se reflejan. Otras, se absorben. Otras más, se refractan o se doblan. 

La luz blanca, que vemos a nuestro alrededor, es una mezcla de luz de colores. Cuando la luz blanca choca con una gota de agua en el aire a un ángulo determinado, se refracta. Al doblarse, aparecen
todos los colores del arco iris.

Aunque cada gota descompone la luz en todos los colores, solamente un color se refleja a un ángulo que llega a nuestros ojos. Para que aparezca el arco iris, muchas gotas tienen que refractarse y reflejar los diferentes colores.

Si la luz choca con las gotas de lluvia a un ángulo determinado, pueden ocurrir dos reflexiones, apareciendo así un doble arco iris.

¿Quieres crear tu propio arco iris? Elige una hora en la que el sol no esté directamente sobre tu cabeza. Párate de espaldas al sol y con la manguera del jardín lanza el agua hacia arriba. Ajusta el ángulo del chorro en rocío hasta que aparezcan los colores.

La Agencia Sinc de noticias nos trae esta increíble nota que para los amantes de Universo no pasará desapercibida, aquí los detalles.

El borde iluminado por el Sol del vórtice del polo sur de Títán (luna de Saturno) destaca claramente, en la fotografía, contra la oscuridad de la brumosa atmósfera del satélite.

Estas imágenes, captadas por la sonda Cassini han llevado a los científicos a concluir que las nubes se forman a una altura mucho mayor que la niebla que las rodea, donde la luz solar todavía llega.

Titán, con 5.150 kilómetros de diámetro, es la mayor luna de Saturno. La imagen fue captada con una cámara de ángulo estrecho el pasado 24 de julio del 2013, con un filtro sensible a longitudes de onda de luz infrarroja centrada en 938 nanometros.

La vista es a aproximadamente: 1,3 millones de kilómetros de Titán y su escala es de 8 kilómetros / pixel.

Fuente: agenciasinc.es 
Misterios:  misteriosarealidad.com
apuntescuriosos.com


La NASA capta el vórtice sur de Titán, la mayor luna de Saturno

Investigadores del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC) y otros centros internacionales han descartado multitud de parámetros posibles para los fotones oscuros –un tipo de materia y energía oscura– con la ayuda de las enanas blancas. En algunos aspectos, el brillo de estas estrellas moribundas aporta más datos sobre las fuerzas oscuras que los que facilitan los laboratorios terrestres.

Las enanas blancas representan la última etapa de la vida de las estrellas de masa pequeña o intermedia (menos de 10 veces la masa del Sol) y las medidas de su luminosidad permiten seguir de forma precisa su enfriamiento y el comportamiento de las partículas, de acuerdo al modelo estándar de la física. Cualquier desviación de los datos previstos ofrecería pistas a los científicos de lo que puede haber más allá, como la materia y la energía oscura.

"La velocidad de enfriamiento de las enanas blancas es medible, incluso en tiempo real si aceptamos como tal observaciones efectuadas a lo largo de 30 años, por lo que la presencia en su interior de cualquier fuente o sumidero extra de energía perturbaría este ritmo de enfriamiento y permitiría detectarla", explica Jordi Isern, del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC).

A partir de esta idea, Isern y otros investigadores de Europa y EE UU proponen seguir este método "indirecto y poco costoso" de estudiar el brillo de las enanas blancas para poner a prueba la validez de nuevas teorías y acotar los rangos de sus parámetros. El trabajo se publica en la revista Physical Review D.

En concreto, los científicos se han centrado entre qué valores pueden moverse los fotones oscuros o pesados, llamados también así por tener masa –a diferencia de los fotones convencionales– y poder interactuar con la materia ordinaria. Estas partículas hipotéticas, relacionadas con la versión 'oscura' del electromagnetismo, solo se podrían detectar de forma indirecta cuando se desintegran en electrones y antielectrones (positrones).

"Muchos de los intentos de ampliación del modelo estándar se basan en la introducción de nuevas interacciones, las cuales utilizan como mediadores los fotones oscuros, que si existen, pueden ser creados en el interior de las enanas blancas y escapar libremente, comportándose como un sumidero de energía que perturba la evolución de la estrella", explica Isern.

Los investigadores han demostrado que este efecto permite descartar un amplio abanico de posibles masas e intensidades de acoplamiento bajo condiciones que son imposibles o muy difíciles de alcanzar en los centros de investigación de la Tierra.

A pesar de lo útiles que resultan las enanas blancas en la exploración de las fuerzas oscuras, los resultados del trabajo reflejan que para estudiar otras partículas hipotéticas más allá del modelo estándar –como los neutralinos de los modelos de supersimetría o los axiones de algunas teorías cuánticas–, lo laboratorios terrestres, como el CERN, siguen siendo mejores.

En cualquier caso las enanas blancas aportan datos de gran interés para los astrofísicos, incluida su capacidad para proporcionar información sobre el pasado de las galaxias, como su edad, ritmo de formación estelar o los restos de galaxias vecinas que fueron capturadas por la Vía Láctea.

El desarrollo de las estadísticas de la mecánica cuántica y la física nuclear en el siglo XX permitió descubrir que estas estrellas moribundas no se sostienen por reacciones termonucleares, sino por la presión que ejercen los electrones 'degenerados' (una propiedad microscópica de superposición cuántica) antes de que las enanas blancas se conviertan en un cadáver estelar.

Cortesía de agenciasinc.es
apuntescuriosos.com


Las enanas blancas esconden información sobre las fuerzas oscuras
Nacimiento de una enana blanca

La enana blanca Sirius B tiene un tamaño similar a la Tierra

Las visitas de los astronautas al espacio son cada vez más frecuentes para alcanzar los objetivos de la ciencia en sus investigaciones al espacio exterior; sin embargo, la Revista "The Faseb Journal" ha publicado un interesante estudio en donde se explica que la microgravedad acelera el envejecimiento biológico.  

En el reporte se explica que se ha hecho el análisis a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (IIS) estudiando sus células endoteliales, ya sea cuando trabajan haciendo calibraciones a los telescopios, reparando y cambiando piezas, ajustando los instrumentos científicos y dando mantenimiento a los equipos, y lo que han encontrado se corrobora con lo que ya se explicó en el año 2010 en otro estudio que realizó la Universidad de Milwaukee (Estados Unidos).

Sucede que viajar al espacio y más por largos períodos de tiempo (como el grupo de astronautas que pasó en la IIS por 6 meses y sirvieron como experimento en este estudio) es perjudicial. Se les practicó una biopsia (procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra total o parcial de tejido para ser examinada al microscopio) antes y después del viaje y cuando regresaron, todos ellos contaban con que habían perdido (a pesar de los ejercicios que realizan allá) el 30% de la fuerza muscular, lo que convertiría a una persona de 40 años en una de 80.

"Nuestro estudio respalda aun más el papel del estrés oxidativo en la aceleración del envejecimiento y la enfermedad. Nuestra evolución personal ha dependido estrechamente de la gravedad para poder regular eficazmente nuestra biología, y sin ella (gravedad) nuestros tejidos se confunden y lo peor de todo, ¡envejecen mucho más rápido!" Silvia Bramante, investigadora principal.

Aparte de la pérdida de fuerza, los astronautas (según indican los resultados) pierden minerales en sus huesos y tal como lo dijo Robert Thirsk, astronauta y médico de la NASA se produce un debilitamiento del sistema inmune, alteración de la tensión arterial y trastornos del sueño.

Por ahora, no se sabe cómo se puede aislar el efecto de la microgravedad que acelera el envejecimiento en el cuerpo humano. No obstante, la ciencia sigue indagando en busca de una solución próxima, sobre todo ahora que se ha planteado viajar a Marte.

¿Sabiendo todo esto, te arriesgarías a viajar a Marte?

Alex Méndez Romero
misteriosarealidad.com
apuntescuriosos.com


Sabías que viajar al espacio acelera el envejecimiento

El tiempo de uso de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes aumenta cada año. Los pediatras aconsejan limitar el tiempo de "conexión" a dos horas diarias.

Expertos de la Academia Americana de Pediatría aconsejan no superar las 2 horas diarias el tiempo que pasan los jóvenes conectados a las redes sociales, navegando por internet o viendo la televisión. Si se supera esa media se aumenta las posibilidades de sufrir trastornos de salud derivados de la ansiedad o la falta de sueño, entre otros factores.

El informe presentado por la mencionada academia destaca el aumento en el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) por parte de los jóvenes durante los últimos años, superando el tiempo que pasan en la escuela.

Los pediatras aconsejan no instalar los ordenadores en las habitaciones de los jóvenes para poder establecer más fácilmente disciplina y horarios de uso.

Varios expertos, pedagogos y pediatras vienen apuntando el peligro que representa la adicción a las TIC. La última en sumarse a esas advertencias ha sido Randi Zuckerberg, hermana del creador de Facebook, quien con la publicación del libro para el público infantil "Dot", ha querido ayudar a formar a los más pequeños en el uso de internet y ha adquirir la necesaria disciplina.

La obra, publicada a primeros de noviembre en EE.UU., narra la historia de una niña obsesionada con los dispositivos electrónicos, que apenas separa la mirada del pc o del Smartphone. Pero, tal como contaban en la presentación del libro: 

"hay vida más allá de la pantalla, todos necesitamos tiempo para reiniciar, recargarnos y reanudar".

Fuente: primerasnoticias.com
apuntescuriosos.com


Más de 2 horas diarias conectado, es malo para la salud

Los sentimientos que tenemos todos los seres vivos son misteriosos. De hecho, no solo los humanos los tenemos, pues los animales demuestran ciertos comportamientos que indican ira, tristeza, melancolía y felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad?.

Primeramente necesitamos saber que la palabra 'felicidad' viene del latín 'felicitas' y ésta a su vez de 'felix' que significa "fértil", "fecundo". La psicología lo define como un estado emocional que se produce en un ser vivo que ha logrado cumplir una meta o que está seguro de cumplirla, por más pequeña que sea y esto produce paz interior generando motivación y alegría.

La felicidad puede durar desde cortos instantes hasta un tiempo ilimitado según las circunstancias de cada persona en la vida. Sentirse feliz es estar positivo y tranquilo, sentirse autorealizado y autosuficiente, además la felicidad envuelve el sentir placer moderado, tanto intelectual como físico. Se dice que la verdadera felicidad es el sentimiento duradero y no el de cortos instantes que generalmente se siente.

Y la felicidad no tiene forma alguna, ni está en una receta mágica, tampoco se la sentirá siempre, simplemente se da por factores que afectan directa o indirectamente a cada persona. Cada quien sabe lo que le hace sentir feliz, por lo tanto se deben buscar esas circunstancias que desembocarán en la alegría tarde o temprano.  Hay ciertas 'pautas' que ayudan a encontrar el sentimiento más anhelado del mundo: ser feliz, aunque esto dependa del destino, todos tenemos parte en ella. Ya lo hablaremos en otro post.

Alex Méndez Romero
misteriosarealidad.com
apuntescuriosos.com


 ¿Qué es la felicidad?
El símbolo de la felicidad

Por más difícil que parezca, un equipo de investigadores de la Universidad de Búfalo (Estados Unidos) está desarrollando una red inalámbrica (Internet) pensada para funcionar sumergida a niveles profundos bajo el mar. Según comentan, este avance en la tecnología conducirá a un objetivo claro e importante como es la detección de tsunamis, además de la exploración de bolsas de petróleo y gas natural. También se obtendrá información del comportamiento del mar así como la monitorización de la polución (contaminación del agua).

El investigador líder del proyecto y profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Búfalo, Tommaso Melodia explica que con esta fantástica red inhalámbrica se recogerán datos de los océanos en tiempo real para poder ser analizados, se podrá monitorear a los peces y mamíferos marinos para encontrar la mejor manera de protegerlos del tráfico marino y otros peligros, obteniendo capacidades sin precedentes. Dicha información estará disponible para todas las personas que tengan computadora o teléfonos inteligentes (smartphones). Según señala Tommaso Melodia esto ayudará a salvar muchas vidas en aquellos momentos en que los tsunamis estén a punto de ocurrir, e inclusive otros desastres naturales.

El nombre del proyecto es "The Internet Underwater: An IP-compatible Protocol Stack for Commercial Undersea Modems" y será presentada durante la octava conferencia anual "International Conference on Underwater Networks & Sistems" en Taiwan entre el 11 y 13 Noviembre del 2013.

Las redes inalámbricas que poseemos en tierra funcionan a través de ondas de radio, transmitiendo los datos gracias a los satélites y antenas; en el agua, esto prácticamente no funciona por lo que allí es necesario usar un sistema de ondas sonoras que serán receptadas gracias a sensores sumergidos en el mar; los mismos que, se comunicarán con unas boyas en la superficie cuya misión será convertir las ondas sonoras en ondas de radio para llegar hasta los equipos y ordenadores de la tierra.  

Se han realizado pruebas en las aguas del Lago Erie localizados cerca de la Universidad de Búfalo teniendo éxito total. El proyecto que ha sido financiado por la National Science Foundation continúa en desarrollo y esperamos que pronto se tengan más noticias al respecto pues es una muetras fascinante del ingenio y avance del hombre con la ciencia.

Alex Méndez Romero
misteriosarealidad.com
apuntescuriosos.com


Profesor Tommaso Melodia

Un estudio que realizó un grupo de Investigadores de la Universidad de Filipinas señala que los tuits son más cortos desde el 2009. Esto quiere decir que la longitud de los mensajes se han reducido y para poder determinar el porqué, se analizaron 230 millones de tuits publicados entre el 2009 y el 2012.

Los científicos creen que los tuits son más cortos ahora porque se emplea el uso de jergas (variedad lingüística del habla) y frases nuevas, justamente hechas a medida y que los usuarios de las redes sociales entienden. Otro dato curioso es que un tuit mediano hace 4 años tenía alrededor de 8 palabras, a fines del 2012 se redujeron solamente a 5 palabras.

El artículo publicado en ArXiv.org comenta que: "Anteriormente encontrábamos que, en las películas y libros de ficción en inglés, la longitud de las declaraciones en las conversaciones se redujo en un plazo de 200 años. Con esta investigación se mostró que esta abreviación se da incluso en periodos de 3 años."

Christian M. Alis y May T. Lim científicos principales de la investigación, descargaron 230 millones de tuits para analizar la longitud y observaron que habían dos situaciones, 1) muchos de los tuits analizados, hacían uso de todos los 140 caracteres que permite Twitter y 2) los mensajes cortos habían decrecido en longitud a través del tiempo.

Y para finalizar la nota, la revista MIT Technology Review indicó que los investigadores estudiaron 800.000 tuits emitidos desde Estados Unidos y descubrieron que los mensajes enviados desde el sur y sureste, son más cortos que desde otras partes. ¿Intrigante?, la verdad que sí, pero no se sabe el porqué. ¿Podría ser una cuestión de costumbres regionales?

Alex Méndez Romero
misteriosarealidad.com
apuntescuriosos.com

Un grupo de estudiantes de Instituto Tecnológico de Massachusetts han creado robots modulares llamados cubos robóticos que se ensamblan por sí solos sin que humano alguno interfiera, recibiendo instrucciones programadas vía inhalámbrica, lo cuál es muy novedoso.

Los M-Blocks (ese el es nombre que le han otorgado) son unos cubos del tamaño de la palma de la mano y son capaces de pasar por encima y alrededor de otro cubo, además son capaces de brincar y ensamblarse con piezas a distancia.

John Romanishin, que es un científico de investigación en Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el laboratorio de Inteligencia Artificial, es el responsable encargado de este proyecto de robots cúbicos, que llevan 2 años de investigación.   

Se podría decir que es el inicio de un "Transformer" pero obviamente menos complicado. Los M-Blocks poseen un "volante" dentro de cada una de sus piezas y ése gira a una velocidad de 20.000 revoluciones por minuto, cuando se frena, puede separar los lados magnéticos y moverse a la siguiente posición para juntarse con otras piezas gracias a unos imanes existentes en cada extremo del cubo.   

John Romanishin explica que este invento es muy útil en sitios donde se necesitan múltiples tipos de sensores para recolectar datos. Por ahora los M-Blocks o robots cúbicos siguen en investigación ya que se desea lograr la inteligencia artificial necesaria para que se auto-ensamblen sin necesidad de una red inhalámbrica.

Y ahora el vídeo que explica lo relatado aquí y además nos muestra a estos robots en acción:



Alex Méndez Romero
misteriosarealidad.com
apuntescuriosos.com

La revista Plos ONE ha publicado un estudio que han realizado algunos investigadores brasileños y canadienses de la Universidad de Sao Paulo, Universidad Estatal do Centro-Oeste y Universidad de Ontario en donde explican que los insectos machos reducen su comportamiento sexual (cópula) cuando se producen tormentas, para no resultar heridos gracias a los fuertes vientos y lluvias.

La investigación se llevó a cabo con 3 tipos de insecto, el áfido de la patata (Macrosiphum euphorbiae), la polilla (Pseudaletia unipuncta) y el escarabajo vaquita de San Antonio (Diabrotica speciosa) usando condiciones climáticas estables frente a bajas presiones. Los expertos también aplicaron un olfatómetro para evaluar las respuestas de los insectos machos frente a las feromonas de las hembras.

Los estudios revelaron y comprobaron que los insectos dedican menos esfuerzo a la reporducción y cortejo en los climas peligrosos así como las hembras reducen automáticamente la producción de feromonas para atraer a los machos. 
 
El llamado "instinto de supervivencia" se hace presente, pero se puede concluir que con los climas actuales de la Tierra, en donde los tiempos son imprevisibles, podrían afectar directamente a la reproducción de los insectos, los cuales alimentan a otros animales y ayudan a la naturaleza con variadas funciones siguiendo toda la cadena natural. A la larga el problema podría ser preocupante en muchas comunidades ecológicas y como no un impacto ambiental. 
 
Macrosiphum euphorbiae

Alex Méndez Romero
misteriosarealidad.com
apuntescuriosos.com

El Computador K, una supercomputadora japonesa ha conseguido realizar la mayor simulación de una red neuronal en el cerebro, jamás conseguida hasta ahora. El software empleado se llama NEST, el mismo que contiene nuevas y avanzadas estructuras de datos para la simulación. Cabe destacar que NEST es de código abierto (open source), el mismo que está disponible para todos los científicos interesados alrededor del mundo.

En la simulación se hicieron presentes expertos del Instituto RIKEN (Japón), del Instituto Tecnológico de Okinawa (Japón), y del Centro de Investigación de Jülich (Alemania) que junto a Markus Diesmann y Abigail Morrison del Instituto de Neurociencia del Jülich pudieron simular una red neuronal de 1.730 millones de células nerviosas conectadas por 10.4 billones (millones de millones) de sinapsis.

La supercomputadora "Computador K" usó nada más y nada menos que 82.944 procesadores y se tomó 40 minutos para completar la simulación de 1 segundo de la actividad de la red neuronal de un ser humano. Para sombro de todos, esto representa solamente el 1% de la red neuronal de nuestro cerebro.

Con estos resultados, los genios informáticos y los científicos expertos podrán desarrollar nuevo software de simulación que ayudará a medir otros aspectos, así como también se realizó una prueba más que interesante del poder del "Computador K"
Computador K

Un gran desafío de la astronomía es que todo está muy lejos. Esto hace que sea difícil ver señales de vida en planetas, que normalmente apenas se ven como minúsculos puntos de luz, usando la tecnología de telescopios que tenemos actualmente.

Hay señales en la atmósfera de la Tierra de que hay vida en la superficie –metano de los microbios, por ejemplo- y los científicos llevan años investigando ideas para encontrar “biomarcadores” en otros planetas. Un nuevo modelo se centra en un planeta teórico del tamaño de la Tierra orbitando una estrella enana roja, donde se cree que sería más fácil encontrar biomarcadores debido a que estas estrellas son más pequeñas y tenues que el Sol.

“Desarrollamos modelos informáticos de exoplanetas que simulan las abundancias de diferentes biomarcadores y la manera en que afectan a la luz que pasa a través de la atmósfera de un planeta”, señaló Lee Grenfell, del Instituto de ciencias planetarias del Centro Aeroespacial Alemán (DLR).

Ya se ha hecho trabajos anteriores para encontrar compuestos químicos en la atmósfera de planetas (observando cómo afectan la luz que pasa a través de los compuestos), particularmente en exoplanetas grandes que están cerca de su estrella (a veces llamados “Júpiter calientes”). Los signos de vida se encontrarían a través de un proceso similar, pero serían mucho más débiles.
El sistema Gliese 581 tiene cuatro planetas conocidos hasta ahora; Planeta b (el más cercano a la estrella), planeta c (al centro), planeta d (de color azulado), y el planeta e (a la izquierda en primer plano). Crédito: ESO/L. Calçada.

El equipo de investigación construyó un modelo de un planeta similar a la Tierra, con diferentes órbitas y distancias a las estrellas enanas rojas. Su trabajo muestra un tipo de efecto “Ricitos de Oro” (o una condición que es “adecuada”) para encontrar ozono cuando la radiación ultravioleta cae en medio de un rango dado. Si es demasiado alto, el ultravioleta calienta la atmósfera media y destruye la señal del biomarcador. Si el ultravioleta es demasiado bajo, se hace muy difícil encontrar la señal.

Descubrimos que las variaciones en las emisiones ultravioleta de las estrellas enanas rojas tienen un impacto potencialmente grande en las biofirmas atmosféricas en simulaciones de exoplanetas similares a la Tierra. Nuestro trabajo enfatiza la necesidad de que futuras misiones caractericen las emisiones ultravioletas de este tipo de estrella”, dijo Grenfell.

La investigación tiene muchas limitaciones, añadió. No sabemos cómo se vería una forma de vida extraterrestre, no sabemos si los planetas cerca de las enanas rojas son un buen lugar donde buscar, e incluso si encontramos una señal que pareciera vida, podría proceder de otro proceso. Aún así, el equipo de Grenfell espera que el modelo sea una buena base sobre la que seguir haciéndonos la pregunta: ¿realmente hay vida allí fuera?

La investigación ha sido enviada a la revista Planetary and Space Science.

Acuriosos

{facebook#https://www.facebook.com/acuriosos} {twitter#https://twitter.com/acuriosos} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCgdK7Dn-C5iIGutDLr8qSdA}

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget