sábado, 25 de octubre de 2008

Se podrà cultivar en los Desiertos

Un gen manipulado podría convertir los desiertos en tierras de cultivo
Extraido de hongos del Mar Muerto, ha convertido una levadura en resistente a la sal y al calor
Ingenieros israelíes han conseguido aislar un gen perteneciente a un hongo capaz de vivir y desarrollarse en el Mar Muerto, el entorno con mayor concentración de sales del mundo. Este gen ya ha originado en laboratorio una levadura transgénica más resistente a la salinidad que la levadura normal, así como capaz de aguantar temperaturas extremas. Los resultados son prometedores: si el gen se aplica a todo tipo de productos de cultivo, podría lograr que éstos resistan la salinidad del suelo en áreas áridas y desiertos, así como en regiones de cultivo cuyos suelos se han vuelto más salinos por la mala gestión agrícola.
Ingenieros israelíes del Institute of Evolution de la universidad de Haifa han aislado con éxito un gen que permite que las plantas puedan desarrollarse en entornos agrícolas salinos, como los de los desiertos y las zonas áridas. Según Israel21c, este descubrimiento contribuirá a aumentar la cantidad de tierras de cultivo porque permite que plantas que en la actualidad no resisten estos entornos salinos, como los cereales, puedan darse y crecer en ellos. La productividad de los cultivos se ve afectada por la concentración de sales del agua de regadío o de los suelos, que producen que la planta sufra daños o directamente no se desarrolle. La tolerancia a la salinidad resulta clave por lo tanto para poder cultivar en tierras salinas, ya que a mayor concentración de sales, la productividad de los cultivos disminuye proporcionalmente.
Una revolución agrícola. En la Tierra hay unos 15 millones de kilómetros cuadrados de superficie cultivable, que representan al 20% de la supercie total del planeta. Sin embargo, cada año se pierden 10 millones de hectáreas por la desertificación o la mala gestión agrícola de estos terrenos. De ahí la importancia del presente descubrimiento, que podría revolucionar la agricultura en terrenos salinos en todo el mundo. Los métodos modernos de irrigación y fertilización de las cosechas han ocasionado que muchas de las tierras de cultivo de todo el mundo se vuelvan más salinas. En las zonas más calurosas, el problema es más grave por la tasa de evaporación, que deja tras de sí mayores concentraciones salinas. La investigación, realizada por un equipo de investigadores liderado por Eviatar Nevo, director del Institute of Evolution, se llevó a cabo en el entorno más salino del mundo: el Mar Muerto, que tiene una concetración de sales diez veces mayor que la de otros océanos. En el año 1998, estos ingenieros descubrieron que había 77 tipos distintos de hongos filamentosos en el Mar Muerto, algunos raros y esporádicos, y otros mucho más comunes que incluso vivían a una profundidad de 300 metros. Entonces, se pusieron a investigar en los genes de dichos hongos, que los hacían capaces de desarrollarse en semejante entorno, y se logró secuenciar la estructura genética de una de las especies de hongo más comunes en ese entorno, el Eurotium herbariorum.

La clave genética. Se descubrió que la clave estaba en el llamado gen HOG, que era responsable, en colaboración con otros genes, de la capacidad de este hongo de protegerse contra la salinidad del Mar Muerto. Posteriormente, este gen (aislado de Eurotium herbariorum) fue introducido en la Saccharomyces cerevisiae, más conocida como levadura de cerveza, y el equipo de investigación pudo observar que la levadura transgénica resultante toleraba mayor concentración salina de lo normal, y que era especialmente resistente a los cambios bruscos de temperatura. En comparación con la levadura no modificada genéticamente, la levadura con el gen HOG aguantaba más tiempo en entornos salinos y con mucho óxido. Al parecer, el gen ayuda a este hongo a equilibrar el contenido interno de salinidad de sus células produciendo alcohol glicerol y previniendo así que la planta se secase. La resistencia a las temperaturas extremas sorprendió a los propios científicos. El equipo de investigación ve en este descubrimiento la posibilidad de revolucionar la agricultura en entornos salinos en todo el mundo. Si se puede aplicar, aumentará la producción de las cosechas, que se harán tolerantes a las sales y brotarán incluso en zonas desiertas. El objetivo de estos ingenieros es crear una serie de genes resistentes a la salinidad para aplicarlos a las cosechas.
Los primeros resultados de la investigación fueron publicados
Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos.

Solamente TIERRA y AGUA

Reparan con tierra y agua fisuras en muros históricos y casas de adobe
El sistema restituye al 100% la resistencia original de las construcciones
Investigadores de la Universidad Católica del Perú, han desarrollado un original método para reparar muros agrietados mediante la inyección de pastas de barro líquido, consiguiendo restituir completamente la resistencia original de las construcciones. El método de reparación por inyección de barro líquido puede aplicarse tanto a obras patrimoniales de arquitectura en tierra como a las casas de adobe en la que vive una tercera parte de la poblaciòn.

Investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú han desarrollado un método para reparar muros agrietados por su contracción con el tiempo, los ciclos de humedecimiento y secado, o por acción de los terremotos. El método consiste en inyectar pastas de barro líquido, con distintos grados de finura por tamizado del suelo, y diferentes contenidos de agua en la mezcla según el espesor y profundidad de las fisuras y de las paredes a reparar. Se aplica tanto en las obras patrimoniales de arquitectura en tierra, como en la más humildes casas que sirven de alojamiento a alrededor de la tercera parte de los habitantes del planeta, lo que significa que podría evitarse la destrucción y colapso de construcciones y obras de arte, especialmente en áreas sísmicas. Los experimentos demuestran que se restituye al 100% la resistencia original de los muros.

En el extenso mundo de la construcción con tierra y en especial en las áreas sísmicas, es crucial estar alerta a la presencia de fisuras en los muros de las construcciones de adobe, pues son ellos los elementos estructurales más importantes. Las fisuras estructurales pueden disminuir significativamente la rigidez y resistencia de los muros y por tanto aumentar el riesgo de colapso con el paso del tiempo o durante la ocurrencia de nuevos terremotos, con las consiguientes pérdidas de vidas y daños materiales graves, si no la pérdida irreparable del patrimonio cultural. Gracias a estudios y experimentos realizados en el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica del Perú, hoy es factible reparar muros de tierra agrietados, mediante inyecciones líquidas (grouts) de barro. El daño de un terremoto tras otro es acumulativo. Este método permite restituir la resistencia original de cada muro, después de cada sismo y así evitar que éste se acumule y se llegue a producir un colapso.

Los estudios comprendieron varias fases. La primera fue la observación del agrietamiento en filmes de barro contenido entre dos placas de vidrio y papel celofán, con distintas composiciones de tierra tamizada por las mallas # 10, 30 y 48 combinadas con distintos porcentajes de contenido de agua en relación al peso de las partículas sólidas (entre 30 y 80 %) y distintos espesores de filmes. A los filmes se les regulaba el tiempo de secado que está directamente asociado al proceso de agrietamiento. La demora del tiempo de secado evita el agrietamiento y por ende garantiza la mayor adherencia o resistencia a tracción entre el grout y las caras de una fisura. En una segunda fase se construyeron ensambles de dos bloques de adobe unidos por un mortero o grout con espesores variables de las distintas combinaciones estudiadas previamente. Los ensambles eran ensayados a tracción indirecta en una prensa hidráulica con un dispositivo especialmente diseñado. Se medía la resistencia a tracción entre bloques y grouts que no debía ser inferior a la resistencia de ensambles usando morteros de tierra sin tamizar de 15 mm de espesor, para no ser descartado el grout (13 kPa). En una tercera etapa se comprobaron los grout exitosos con ensayos de compresión diagonal (ASTM) de muretes cuadrados de mampostería de adobe de 700 mm de lado y 150 mm de espesor. Primero se ensayaron los muretes, luego se reparó las fisuras con los distintos grouts exitosos. Luego de secarse 21 días, se volvieron a ensayar los muretes. La resistencia final reparada resultó ser superior a la resistencia inicial, es decir, se restituye la resistencia original. Cuando la reparación no lograba superar la resistencia original, se abría la muestra reparada para estudiar la falla en la reparación.



El proceso de reparación por inyección de grouts de barro se hace en las siguientes etapas:
1. Sellar las caras de la fisura con yeso o silicona (la silicona es cuatro veces más resistente a la presión interior del grout y se usa en las fisuras más finas que requieren más presión para penetrar). Además se colocan, atravesando el sello, tubos plásticos de 3 mm de diámetro para formar las boquillas por donde se inyectará el grout. Una vez endurecido el yeso secada la silicona, se retiran los tubos para dejar las boquillas libres.

2. Inyectar agua en las boquillas. Este procedimiento se realiza con el fin prevenir que el material fino existente en la superficie interior de las fisuras trabaje como aislante al grout inyectado. También se busca proporcionar mejor lubricación para la inyección del grout. Se consigue además aumentar la humedad en las paredes de la fisura, disminuir la velocidad de secado y reducir la formación de microfisuras en el material de relleno.

3. Inyectar inmediatamente el grout de abajo hacia arriba, a través de las boquillas. Se inyecta por una boquilla hasta que el material haya repletado el nivel de la siguiente boquilla superior y empiece a salir. Se debe continuar sucesivamente hasta concluir con todas las boquillas.

4. Retirar el sello y retocar la superficie exterior de la fisura inyectada hasta conseguir un acabado aceptable.

El equipo más simple utilizado es un inyector cilíndrico desechado, cuyo original se expende en las ferreterías para colocar masilla para vidrios o silicona. Este equipo funciona para inyectar pocas cantidades de grout. Fisuras más anchas podrán requerir inyectores con mayor capacidad para almacenar al grout. Fisuras más finas o profundas requerirán equipos de inyección de mayor presión. La GCI organizó dos reuniones de expertos internacionales en inyecciones para reparación de fisuras en albañilerías (Lima 2007 y Bath 2008), para colaborar con el proyecto e incrementar la actividad de estudio e investigación en el tema, de manera de resolver cada día problemas más complejos de inyección.
Refrigerador híbrido almacenará alimentos en zonas rurales de la India
Incorpora paneles fotovoltaicos y se instalarán allí donde no llega energía eléctrica
Las zonas rurales de la India donde no llega la luz eléctrica podrán contar a partir del año que viene con un sistema de refrigeración de alimentos híbrido creado por la empresa estadounidense Promethean Power Systems. El sistema se compone de paneles fotovoltaicos, compresores de refrigeración convencionales y unidades termoeléctricas. Este diseño permitirá ahorrar mucho dinero en estas zonas, donde hasta ahora se vienen usando compresores alimentados con diesel, que además resultan caros de mantener. La novedad del sistema es que los componentes de refrigeración (compresor y unidades termoeléctricas) funcionan para sacar el máximo partido a la energía captada por los paneles solares. Hasta el momento, han fabricado un prototipo en el laboratorio con una capacidad para 60 litros, pero el año que viene esperan probar en la India otro prototipo con una capacidad para 500 litros.
Una empresa de reciente creación ha desarrollado un nuevo sistema de refrigeración alimentado con energía solar para almacenar alimentos en zonas rurales de la India donde no llega la red eléctrica.
El diseño de Promethean Power Systems es híbrido, ya que incluye compresores de refrigeración convencionales y materiales termoeléctricos semiconductores que convierten la electricidad en frío y viceversa. Según sus creadores, este dispositivo híbrido será más barato que los refrigeradores usados habitualmente en las zonas rurales de la India, la mayoría de las cuales están alejadas de las redes eléctricas que atraviesan el país. En estos pueblos, la distribución y el almacenado de alimentos se hace en unidades de enfriado que funcionan mediante generadores diesel. Este sistema cuesta unos 12.000 dólares, sin incluir el diesel que necesita el generador. El ingeniero Sorin Grama y su socio Sam White permanecieron en la India hace un año durante un mes e identificaron un nicho. Los consumidores indios pedían un sistema de enfriado que fuera más barato de mantener. El diseño de esta empresa, incluido el gasto de los paneles fotovoltaicos, costará lo mismo o menos que las unidades alimentadas con diesel. Sin embargo, lo más importante es que se ahorrarán el gasto del diesel y casi todo el mantenimiento. Según sus cálculos, el compresor junto a los módulos termoeléctricos usan el 20% menos de energía para enfriar lo mismo que el compresor solo. Tres partes independientes El diseño incorpora tres partes independientes: paneles fotovoltaicos de silicio, módulos termoeléctricos y un compresor de refrigeración. El sistema de control de Promethean Power Systems dirige los dos componentes de refrigeración para que trabajen juntos para sacar el máximo provecho a los paneles solares. Por la mañana temprano y al anochecer, cuando la hay menos luz solar, los paneles no generan la suficiente energía como para hacer funcionar el compresor. Pero sí que generan suficiente energía eléctrica para que funcionen los módulos termoeléctricos, lo que ayuda a producir frío hasta que el compresor vuelve a poder funcionar. Sin embargo, a medio día, cuando los paneles solares están trabajando al máximo de su capacidad, los módulos termoeléctricos usan el excedente de energía que el compresor no necesita para proporcionar una refrigeración adicional. Esta empresa se fundó el año pasado.
Desde entonces, han construido en el laboratorio una nevera con una capacidad de 60 litros. Hace unos días, anunciaron que habían conseguido financiación para construir un prototipo de 500 litros que esperan probar en India en 2009.

Protecciòn Costera de Grandes Olas

Nuevo dispositivo de metamateriales protegerá las costas de los tsunamis
Será invisible para las olas e interactuará con ellas, dirigiéndolas a un lugar concreto
Científicos europeos han desarrollado un dispositivo de metamaterial compuesto por una serie de pilares rígidos que protege las costas de las grandes olas guiando el agua a través de corredores concéntricos.
Los pilares interactuarían con el agua, empujándola en diferentes direcciones a través de los corredores, e incrementando su velocidad a medida que el agua se acerca al centro de la estructura, como en un remolino. De esta forma, a gran escala, se podrían dirigir las olas hacia un lugar concreto, en lugar de sólo provocar que se rompan como hacen los medios tradicionales.
Científicos de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido, del CNRS francés y de la Universidad Aix-Marseille trabajan en un novedoso sistema que podría reducir el riesgo de que el mar penetre en las costas, en caso de tsunamis o de grandes olas. Se trata de un dispositivo realizado con metamateriales que, en un futuro, permitirá que las protecciones costeras se vuelvan “invisibles”, y que guiará de manera efectiva, según los investigadores, el agua hacia donde no pueda hacer daño. Un metamaterial es un material artificial que presenta propiedades electromagnéticas inusuales, que proceden de la estructura diseñada y no de su composición. Es decir, que sus propiedades son distintas a las de sus constituyentes. Con estructura periódica, los metamateriales pueden ser modelados en diversos aspectos. Protección invisible Según publica la Universidad de Liverpool en un comunicado, los metamateriales fueron inventados por el físico John Pendry del Imperial College de Londres. Fue en esta institución donde los científicos se dieron cuenta de que estos materiales pueden flexionar la radiación electromagnética –la luz, las microondas o las ondas del radar- alrededor de un espacio esférico, haciendo que los objetos de su interior parezcan invisibles. La estructura planteada por los investigadores europeos pretende aprovechar estas capacidades para aplicarla a las costas. Pero aún se encuentra en periodo de pruebas. En ellas, según explican los científicos en la revista especializada Physical Review Letters , lo que se ha conseguido es que una estructura cilíndrica realizada con metamaterial flexione la superficie de olas (líquidas), que fueron provocadas por una fuente acústica cercana y en un intervalo finito de frecuencias. El dispositivo de metamaterial, realizado a pequeña escala, estaba compuesto por una serie de pilares rígidos que, a mayor escala, ayudarían a guiar el agua a través de corredores concéntricos. Los pilares interactuarían con el agua, empujándola en diferentes direcciones a través de los corredores, e incrementando su velocidad a medida que el agua se acerca al centro de la estructura, como en un remolino. En este proceso las olas no llegarían a romperse, y saldrían de la estructura como si nunca hubieran sido perturbadas.

Electricidad bàsica

Bosquejo de un circuito bàsico
ESB Nº 3 - 2º año 1a - Jonatan Loza

Circuitos Elèctricos

FISICO - QUIMICA
Instalaciòn Domiciliaria
Circuitos Elèctricos

Fuente de Alimentaciòn






La maqueta combina la instalaciòn elèctrica bàsica con un interruptor
y los cables conductores en forma esquemàtica. ESB 3 - 2º 3a.

jueves, 23 de octubre de 2008

Hormigòn SIN AGUA en la Luna

CREAN UN HORMIGON SIN AGUA PARA CONSTRUIR UNA BASE EN LA LUNA


Abarataría los costos de construcción de edificios en la superficie de nuestro satélite.
Entre las ideas que tiene la NASA está la de crear una base humana permanente en la Luna. Uno de los mayores problemas para llevar a cabo este sueño es lo astronómicamente caro que es transportar cosas hasta allí. Por eso, dos ingenieros estadounidenses han ideado un modo de fabricar hormigón sin agua, que sería el modo de hacer construcciones a un precio mucho más razonable. Su propuesta es usar el polvo lunar y mezclarlo usando sulfuro purificado y sometido a calor, que también abunda en la Luna. Las pruebas llevadas a cabo demuestran que el resultado es un hormigón que consigue su máxima resistencia en apenas una hora, cuando el hormigón que usamos habitualmente tarda entre siete y veintiocho días en alcanzarla. El reto ahora es saber cómo extraer el sulfuro de la superficie lunar o qué fuente de energía se usará para calentarlo y fundirlo.

CIRCUITOS ELECTRICOS en PARALELO

PRESENTACION y EXPOSICION de MAQUETAS
Fìsico - Quìmica
Tema: La electricidad domiciliaria
Forma de trabajo: GRUPAL
Modalidad: MAQUETAS
Instalaciòn Elèctrica Bàsica

Circuitos en SERIE y en PARALELO

Las maquetas fueron elaboradas por los alumnos de la ESB Nº 3 (2ºaño 3era)
de acuerdo a los planos que realizaran previamente

lunes, 13 de octubre de 2008

Instalaciòn Elèctrica

Croquis de instalaciòn elèctrica domiciliaria




Materia:
Fìsico-Quìmica

Tema:
Electricidad Domiciliaria


Modalidad : MAQUETA















Alumnos:
Cuello, Pereyra, Romàn, Soltero

Curso: 2º año " C " ESB nº 3

Realizaciòn del plano, croquis de instalaciòn elèctrica, distribuciòn de los ambientes, amoblamiento, trabajo de empalmes y cableado accionado desde el exterior, incluye tecla para mùsica.

domingo, 12 de octubre de 2008

El agujero de ozono en 2008

Aumentò el agujero de ozono en 2008 con respecto a 2007

Agujero de ozono durante el 7 de octubre de 2008 según lo medido por Envisat

La Agencia Espacial Europea advierte que el agujero de ozono, situado sobre la Antártida, es mayor este año que en 2007, tanto en tamaño como en pérdida de ozono. A pesar de esto, no es tan grande como en 2006. El ozono es la capa atmosférica situada a unos 25 kilómetros de altitud con respecto a la superficie terrestre. Esta capa actúa como filtro de los rayos solares UVA, UVB y UVC, que inciden sobre la Tierra en forma de rayos ultravioleta. Se sabe que estos rayos pueden ocasionar cáncer de piel a los humanos y perjudicar la vida marina.

Extensión del agujero de ozono durante los 10 años pasados

Este año, la región de la capa de ozono afectada, que se encuentra sobre el Polo Sur, ha alcanzado los 27 millones de kilómetros cuadrados, dos millones de kilómetros cuadrados más que el año pasado. En 2006, la extensión del agujero alcanzó una cifra récord: los 29 millones de kilómetros cuadrados. Las variaciones anuales en la extensión del agujero de ozono dependen de las condiciones climáticas. Las altas temperaturas de este año han ocasionado temperaturas más altas de lo normal en la estratosfera antártica, lo que ha favorecido el agrandamiento de dicho agujero.

Activación temprano - septiembre de 2008 de la clorina

Los científicos estudian a fondo el problema para tratar de averiguar cuándo se recuperará el ozono perdido, y si esto será posible en un medio en el que cada vez se emiten más gases de efecto invernadero.

Promedio de los valores totales del ozono para septiembre de 2008

CONCLUSIÒN:
Estudiando los datos de Envisat, los resultados de los estudiantes coincidían con científicos atmosféricos que el vórtice polar del sur era más concéntrico en 2008 que en 2007, llevando a un inicio relativamente último del agotamiento de ozono, y que el tamaño del agujero relativo a este año es similar a los años pasados.
“Este ejercicio nos llevó a realizar muchas preguntas, que se han contestado y se han aprendido sobre la química estratosférica y la dinámica atmosférica que conducían comportamiento del agujero de ozono, muchas nuevas preguntas se deben plantear especialmente referente a la recuperación del agujero de ozono,” dijo Deborah C Stein Zweers, investigador basado en los satélites poste-doc. del instituto meteorológico holandés real (KNMI) que atendió al curso.
“Queremos saber cuándo el agujero de ozono se recuperará, su recuperación será complicada por un ambiente con el aumento de los gases de efecto invernadero y cómo la dinámica atmosférica formará los agujeros de ozono futuros. Éstos y muchas otras preguntas atraerán la atención de nuestra generación de científicos para las varias décadas próximas.”

Red protegida con criptografía cuántica

Primera Red Informàtica protegida por criptografìa cuànticaLa primera red comercial de telecomunicación protegida con tecnologías de criptografía cuántica ha sido presentada por los responsables del proyecto SECOQC. Fundamentado en los principios de la física cuántica, el sistema desarrollado hace impenetrable el intercambio de datos a cualquier tipo de escucha o intromisión no autorizada.
El proyecto SECOQC (Desarrollo de una Red Global para la Comunicación Segura Basada en la Criptografía Cuántica) de la UE, en el que han trabajado 41 socios de 12 países europeos durante cuatro años y medio, ha concluido en un rotundo éxito: el pasado 8 de octubre se llevó a cabo una demostración en la que por primera vez una red comercial de telecomunicación ha transportado datos protegidos mediante encriptación cuántica, según se informa en un comunicado. La seguridad en la transmisión de datos a través de una red protegida mediante criptografía cuántica está garantizada por las leyes de la física, concretamente por el principio de incertidumbre de Heissemberg, que define la imposibilidad de observar un sistema sin provocar perturbaciones en el mismo.
Básicamente la técnica consiste en el envío de haces de fotones (partículas de luz), la medición de éstas por los agentes legitimados para ello y el subsiguiente post-procesamiento de los datos. Cualquier “fisgón” que intervenga en el proceso dejará inmediatamente en él rastros indelebles, que se traducen en errores detectados por los usuarios legítimos. Durante la demostración, cada vez que un intruso intentaba husmear una conversación o intercambio de datos los fotones se perturbaban y los detectores de los nodos indicaban un aumento en el rango de error permitido, señalando el ataque, según informa un artículo de la BBC. La red cuántico-criptográfica implementada para la demostración (a la que están conectadas cinco filiales de Siemens, uno de los socios involucrados en el proyecto) consta de seis nodos y ocho enlaces intermedios, separados por distancias de entre 6 y 82 Km. Siete de esos enlaces operan con estándares comerciales de telecomunicación por fibra óptica, y el restante utiliza un sistema de óptica de espacio libre, a lo largo de una línea de visión entre dos telescopios.

sábado, 11 de octubre de 2008

Sitios de nuestra Tierra

VIAJES ALREDEDOR DEL MUNDO
Las pagodas de Bagán, en Myanmar; Birmania

Los grandiosos Fiordos, en Noruega.


El monolito de Ayers Rock, también conocido como Uluru, en Australia.

El deshielo en el Àrtico

Los Templos de Angkor, en Camboya.

viernes, 10 de octubre de 2008

La AURORA BOREAL

La aurora es un brillo que aparece en el cielo nocturno, usualmente en zonas polares.
Su nombre proviene de Aurora la diosa romana del amanecer, y de la palabra griega Boreas que significa norte, debido a que en Europa comúnmente aparece en el horizonte de un tono rojizo como si el sol emergiera de una dirección inusual.

La Aurora Boreal, comúnmente ocurre de septiembre a octubre y de marzo a abril. Su equivalente en latitud sur es la Aurora austral y posee propiedades similares.
En la Laponia noruega, uno de los lugares del mundo en los que se tienen más probabilidades de avistar las auroras boreales, cuenta la leyenda que estos fenómenos atmosféricos son las chispas que provocan las colas de los zorros árticos al rozar la nieve al galope.

En el sur de Suecia se dice que los forman los saamis (pobladores indígenas de Laponia) cuando persiguen a los rebaños de renos por las montañas, y los inuit de Groenlandia las toman por las almas traviesas de los niños que mueren al nacer.

La ciencia, mucho más prosaica, asegura que se originan cuando las partículas cargadas de electricidad procedentes del sol son guiadas por el campo magnético de la Tierra e inciden en la atmósfera cerca de los polos. Cuando estas partículas chocan con los átomos y moléculas de oxígeno y nitrógeno, los componentes más abundantes del aire, parte de la energía de la colisión excita a esos átomos a niveles de energía tales que, cuando se desexcitan, devuelven esa energía en forma de luz visible que se proyecta en la ionosfera terrestre. Una espectacular aurora boreal ilumina el paisaje de la Laponia sueca

Quienes han tenido la suerte de ver una aurora boreal sentencian que se trata de la obra maestra más emocionante que regala la Naturaleza.

Este espectacular fenómeno atmosférico puede verse principalmente entre septiembre y finales de marzo, rondando la medianoche, cuando el cielo está despejado y hace frío —pero no demasiado— en los alrededores del Polo Norte geográfico —entre los 60 y 75° de latitud Norte—, aunque a menudo se aprecian muy por debajo del Círculo Polar. La mejor época en la Laponia finlandesa, Islandia y el norte de Suecia y Noruega son los meses de octubre, febrero y marzo, mientras que en el sur de Groenlandia pueden llegar a verse casi a diario en septiembre y octubre.

Verdosas, rojizas o violáceas, las auroras boreales son el objetivo de muchos de los turistas que llegan a estos destinos u otros como Alaska, Canadá y hasta Siberia. Aparecen sin previo aviso. Primero, como una tenue cortina de brillo, y después, como una llamarada de luz que baila y cambia de forma en mitad de la noche cerrada, y que dura desde unos minutos hasta más de una hora. Nunca se tiene garantía absoluta de que se vayan a ver, porque su majestad es muy suya, pero cada una que se logre avistar será única, ya que jamás se darán dos auroras boreales exactamente iguales. La aurora boreal, dicen los afortunados que la han visto, deja huella: una vez que se ha pedido un deseo y hasta que se cumple, siempre te acompaña allá donde vayas.

martes, 7 de octubre de 2008

CRISIS FINANCIERA MUNDIAL

Baja en JAPON
Martes negro en INDIA




Caída de los mercados en Kuwait




Parìs, FRANCIA

Baja en ALEMANIA

lunes, 6 de octubre de 2008

Las Bolsas asiáticas abrieron este martes en baja

Aumenta la crisis y el temor
El Nikkei, de Tokio, abrió la operatoria del martes 6 de octubre con una baja de 4,22 por ciento. En la misma sintonía, el Hang Seng, de Hong Kong, pierde 5 por ciento. Hoy, cayeron todos los mercados occidentales.

domingo, 5 de octubre de 2008

ESCUELA ARGENTINA DIGITALIZADA

La primer Aula digital de América Latina funciona en la Argentina
Está en Mendoza y usan pizarras electrónicas sobre tierra y techos de chapa. Graciela Betancud, la fundadora, contó que venden empanadas y reciclan papel para mantenerla.
"La escuela está completamente digitalizada. El cuerpo docente, los padres y todos los alumnos venden comida y reciclan plástico y papel para poder comprar materiales y acceder a nuevos recursos".
Graciela Betancud es la fundadora de la increíble escuela cuyana Tomas Edison de Guaymallén, la única "Aula digital" contemplada por la CEPAL en toda América Latina. La docente contó :
"la fundé en 1990 cuando tenía 21 años. Lo hicimos para cambiar la Educación. Ya eran propuestas innovadoras. En 1993 la CEPAL planeaba la alfabetización digital y los docentes pensamos que podíamos hacer algo. Así logramos que alumnos tuvieran pizarras electrónicas y conexión a Internet".
De esa manera, el colegio Tomas Edison se montó en una antigua fábrica y se valió de la colaboración de todo el pueblo de Guaymallén para salir adelante. Recién en 2005 se digitalizó por completo. Ahora se realizan actividades de recolección y protección del medio ambiente para apoyarla. Las paredes son de material durlock, el piso de tierra y los techos de chapa.
"Tenemos 168 computadoras con acceso a Internet wi-fi y 9 pizarras electrónicas. También un laboratorio de capacitaciòn docente que funciona las 24 horas", explicó su fundadora. Y recordó que la multinacional Intel los ayudó para poder tener computadoras y Microsoft, por su parte, en las licencias de sistemas operativos y programas utilitarios.
“No hay más tizas. Las tizas son digitales. Tampoco hay cuadernos. Los pen drivers son los respaldos de los alumnos", siguió Betancud. Y añadió que "utilizamos mucho el multimedio para el aprendizaje. No sé si mejora la calidad, pero es acorde a los tiempos y los prepara mejor para luego conseguir un buen trabajo".Otra de las ventajas del Aula virtual es que "también baja el nivel de estrés de los docentes. Porque los alumnos concurren con un espíritu de búsqueda e investigación que no requiere de la intervención del docente".
Reflexiòn: Al contrario de lo que se podría imaginar -que es un colegio privada de clase alta-
"los alumnos son hijos de padres no profesionales y un 30% de ellos, son becados".

sábado, 4 de octubre de 2008

AHORREMOS ENERGIA

ALTERNATIVA LED
Expertos de Argentina explicaron las ventajas del uso de esta tecnología, que comienza a convertirse en una opción en distintas partes del mundo. Los países desarrollados están haciendo frente al creciente consumo de energía reemplazando la iluminación tradicional por la tecnología LED ( Light-Emitting Diode, según sus siglas en inglés ).
El mayor exponente de esta categoría son las lámparas LED, que cuentan con una vida útil superior a los cinco años y consumen diez veces menos energía que una lámpara incandescente tradicional. Si bien en nuestro paìs el costo de la energía todavía resulta muy bajo, esta situación no se presenta de manera homogénea a nivel global: en el mundo la problemática del costo de la energía es severa y se ha vuelto uno de los inconvenientes más acuciantes para los países desarrollados. La raíz del conflicto es nítida: el alto costo del petróleo influye en la obtención de la energía y, dado que la mayor parte de la misma se genera a través de subproductos y derivados del petróleo, esto hace que inexorablemente el impacto en el precio de los recursos energéticos se produzca de manera directa, indicó un informe elaborado por LED Argentina, una consultora especializada en el tema.

Datos estadísticos recientes indican que el 20% de total de la energía generada a nivel mundial se consume en el sector de iluminación pública. La primera ciudad del mundo en anunciar el reemplazo completo de iluminación pública por tecnología LED fue Ann Harbor, Michigan EEUU. "La instalación de iluminación pública LED nos ahorrará más de u$s100 mil al año y reducirá nuestras emisiones anuales de CO2 en 300 toneladas”, dijo en su momento el alcalde John Hieftje.
Alejandro Tombesi, gerente General de LED Argentina y Rodrigo Miguel, vicepresidente Ejecutivo, coinciden en que se trata de “una tecnología de punta, con características disruptivas que suponen una transformación de los paradigmas vigentes”.Tombesi explicó que “Canadá, los EEUU, gran parte de los países europeos y las principales ciudades de los países asiáticos ya tienen iluminación LED, al menos en los semáforos”.
Impacto al medio, el trabajo de la consultora señala que la iluminación de este tipo impacta, (más allá del ahorro monetario), en el medioambiente.“En una oficina iluminada con lámparas dicroicas de 50 watts, éstas no sólo consumen 50 watts cada una sino que además generan calor, lo que provoca el calentamiento del ambiente y demanda que se lo refrigere. Por lo tanto, al gasto energético que exige la iluminación se le suma también el que procede de la refrigeración del lugar”, dijeron.
Reemplazar esas lámparas dicroicas por las LED –que ofrecen un tipo de luz eminentemente fría en temperatura pero no en color- supone un ahorro sustancial de energía, dado que además se necesita un menor consumo de aire acondicionado. Así, se genera una reducción sustantiva en la emisión de carbono.

viernes, 3 de octubre de 2008

Bahìa de Sydney

EL AGUA EN LA VIDA DE LA CIUDAD
En nuestra recorrida por los distintos continentes llegamos a Australia y nos damos cuenta que no está tan lejos. Aún así, la isla sigue siendo un punto aparte en la geografía terráquea. Su flora es distinta, su fauna también, y se podría decir que la bahía de una de sus principales ciudades, también es diferente a las demás bahías del mundo.
Alrededor de la bahía se encuentran los focos más estratégicos de la gran urbe. Por sus aguas navegan los ferries trasladando turistas de un sitio a otro, a escolares británicamente uniformados con las cintas de sus sombreros al viento, a oficinistas que bajan en la parada fluvial más cercana al trabajo. Se cruzan con las zodiacs-taxi pintadas de amarillo a lo neoyorquino, y hasta cafeterías acuáticas que venden cafés y helados a los muchos seres que pululan por las aguas, más que azules, de la bahía de Sydney.
La famosa Casa de la Ópera es una marca registrada para la bahía de Sydney
està llena de atractivos a lo largo de sus orillas. El edificio es el emblema de la ciudad.

Durante el paseo visual se observan, a orillas del agua,

las mansiones que decoran el litoral de la ciudad de Sydney.

Manly. Playa de moda donde los surferos se deslizan por las olas de cuatro metros.

Hoy en día, la arquitectura australiana tiene un propósito más liviano y sus muros de ladrillo rojo con rejas negras y resistentes en las ventanas albergan acogedores restaurantes y tiendas de artesanía, donde se pueden encontrar boomerangs genuinos e incluso aprender a tirarlos para que vuelvan, y divertidos teléfonos aborígenes, como se le llama familiarmente al bullroar, palo pintado con alegres tintes del que se obtiene un sonido grave. Antiguamente se utilizaba para comunicarse entre las tribus, y más que nada, para evitar que los niños y las mujeres se acercaran a los lugares sagrados al escuchar su trémulo aviso.

La carota de Luna Park sonríe y le da a la bahía un toque de color. Antiguo parque de atracciones, tiene un aire de los años treinta con su casa de espejos deformantes, el suelo movedizo, el gong para exhibir la fuerza. Algodón dulce, música de pianola y una noria desde donde se divisa a los intrépidos que, atados por cuerdas, trepan por el Harbour Bridge, masiva obra de ingeniería construida entre 1923 y 1932, que con la Casa de la Ópera se ha convertido en monumento emblemático de la ciudad de Sydney, dejando un sello muy especial en su hermosa bahía. Curiosamente, cuando el arquitecto Jorn Utzon, que ya había diseñado la Ópera en el año 1957, la comenzó a construir en el 1959, ésta no contó con muchos novios. Se abrió al mundo en 1973 y su metamorfosis bautismal pasó desde conchas marítimas hasta barco de vela. Desde monjas esculpidas en piedra, hasta catedral modernista.

Y por fin, tras un período de acoplamiento, se fundió perfectamente con su entorno acuático, le dio un significado nuevo a la bahía y terminó por ser la esencia de Sydney y una de las obras arquitectónicas más hermosas del mundo.

El verde en las ciudades [Le Corbousier].

ARQUITECTURA BIOCLIMATICA
La necesidad que existe en la especie humana de estar en contacto con el verde, es un hecho ancestral, básico y primordial como la naturaleza misma de la cual provenimos
Los parques en la ciudades se han limitado a extensiónes superficiales
que no cumplen con el área verde por persona de cada ciudad.
Esto fue determinado en la famosa carta de Atenas escrita por Le Corbousier, [arquitecto francés] en el año l926. En la misma se firmó una especie de acuerdo entre países europeos donde se comenzó a determinar la importancia de la presencia vital de los espacios verdes en las urbes. Así comenzó a gestarse el urbanismo ecológico.

La necesidad del área verde en la ciudad se ha incrementado, sin ser correspondida por la planeación urbana.

Hoy en día la Organización Mundial de la Salud [O.M.S], establece que para garantizar la salud física y mental de los habitantes de las grandes ciudades debe haber en ellas, no menos de 10 m2 de espacios verdes por persona. Lamentablemente debido a los malos planeamientos municipales y al exagerado desarrollo urbano, en las grandes ciudades, esto no se cumple. Por ejemplo, en Buenos Aires, ciudad orgullosa de batir los récord más inverosímiles, el promedio no supera los 3 m2 por persona y así en muchas ciudades del país. Sin embargo, las realidades de otras grandes ciudades del mundo, dicen lo contrario. Cada neoyorkino cuenta con 30 m2 de verde y algo similar ocurre en Amsterdam y Munich. En Curitiba [Ciudad ecológica por excelencia], la cifra se acerca a los 25 y en Varsovia a los 18.

Muchos arquitectos y paisajistas establecen que en la naturaleza las especies autóctonas de plantas y animales viven en armonía, en una trama especial que se forma espontáneamente. En ese mismo orden se originó la humanidad y por eso, se nos hace imprescindible estar lo más cerca posible de él, para conservar nuestra salud y sentimos bien. Quizás sea por eso que en las grandes ciudades miles de personas soportan todos los fines de semana, largos atascaderos de tránsito en su intento por huir de los laberintos de cemento y salir al campo.

Curitiba ciudad ecológica

El arquitecto inglés Robin Moore, con experiencia en diseño de espacios verdes, nos ayuda a determinar el concepto de espacio verde público: -Para que los habitantes de una gran ciudad puedan tener un buen contacto con la naturaleza debe desarrollarse una adecuada jerarquía de espacios abiertos a los que puedan acceder todos, más allá de su nivel socioeconómico. En el primer nivel debe haber muchos espacios abiertos de pequeñas dimensiones como plazas y plazoletas, a las que los vecinos puedan llegar caminando. El diseño de estos debe tener en cuenta las necesidades de todos los usuarios y presentar diferentes tipos de ambientes: arena, agua, plantas, habitats para animales, lugares para reunirse, extensiones de pasto para jugar informalmente algunos deportes y equipamientos de juegos-. La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles [sol, vegetación, lluvia, vientos] para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía.-
En el segundo nivel debe haber parques públicos extensos como para cubrir las necesidades de varios barrios; que pueden funcionar como habitat de la vida urbana, especialmente aves y pequeños mamíferos y lagos artificiales. Estos deben estar pensados para el fin de semana en familia y el desarrollo de las actividades escolares durante la semana [Ejemplo de estos son los Parques de Palermo, en Buenos Aires; Independencia en Rosario y San Martín en Mendoza]. El tercer nivel, es el de los espacios mucho más amplios que deben establecerse alrededor de accidentes geográficos naturales, como lagunas, la costa, bosques y pastizales, para realizar su atractivo.

Todas las ciudades del mundo están creciendo aceleradamente en cuanto a población, por lo tanto es indispensable que exista un buen planeamiento, que respete las bases del urbanismo ecológico.

La construcción hoy en día no tiene en cuenta los aspectos bioclimáticos básicos, produce poco respeto al ambiente que inunda a los países desarrollados y en vías de desarrollo, que no ponen los suficientes medios para frenar el desastre ecológico que dejamos a nuestro paso.

miércoles, 1 de octubre de 2008

“Súper zanahoria” GM

Genèticamente Modificada màs rica en calcio







Investigadores del Baylor College of Medicine en Texas, modificaron genéticamente una zanahoria para que proporcione más calcio que las zanahorias comunes, según un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

En el pasado, la mayoría de los productos modificados genéticamente desarrollados han estado dirigidos a ofrecer beneficios directos para los agricultores (resistencia a insectos y/o tolerancia a herbicidas). Sin embargo, esta nueva zanahoria hace parte la nueva tendencia de productos que proveen beneficios directos a los consumidores.

Otros alimentos como las papas GM capaces de absorber menos aceites durante el proceso de fritura, entre otros, son objeto de investigación y desarrollo por los científicos. Los investigadores responsables de esta nueva “súper zanahoria” realizaron pruebas para constatar su enriquecimiento en calcio. De esta manera, alimentaron a 15 mujeres y a 15 hombres, entre los 21 y los 29 años de edad, con zanahorias normales y las zanahorias GM. Luego se realizaron pruebas de orina para determinar la absorción del calcio. Los resultados demostraron que los participantes absorbieron un 41% más de calcio por el consumo de las zanahorias genéticamente modificadas que de la zanahoria común. Esta cantidad equivale a entre 27 y 29 miligramos por 100 gramos de las zanahorias GM.

A estas zanahorias genéticamente modificadas se les ha cambiado un gen para permitir al calcio moverse de manera más libre a través de las membranas celulares de la zanahoria. El investigador Jay Morris afirmó que “en el futuro esto sería una simple oferta para que los consumidores hagan la elección”. Los investigadores, además, sugirieron que otras plantas también podrían ser modificadas para proporcionar más calcio. Aunque las zanahorias contienen calcio de origen natural, el mineral no es bien absorbido por el cuerpo humano. La dosis diaria recomendada es de 1.000 miligramos diarios, por lo que los investigadores reconocieron que las zanahorias por sí mismas no podrían proporcionar suficiente calcio a una persona.