jueves, 24 de septiembre de 2009

AGUA en la Luna y en Marte

La NASA descubre agua líquida
en la Luna y en Marte
La Luna y Marte, cuerpos del sistema solar, cuya superficie se consideraba absolutamente árida, en realidad contienen agua según los resultados obtenidos de unos estudios realizados por la NASA.
Larry Taylor, de la Universidad de Tennessee, y su equipo científico usaron un instrumento de la Nasa montado en un satélite indio para analizar la luz que refleja la superficie lunar con el fin de determinar sus materiales.
El instrumento detectó que las longitudes de las ondas indicaban un enlace químico entre dos átomos de hidrogeno y uno de oxígeno (H2O). Taylor y su equipo señalan que puede que el agua sea de origen endogénico, es decir, proveniente del interior de la propia luna.
Según ha declarado Larry Taylor "los isótopos de oxígeno que existen en la Luna son iguales a los de la Tierra, por lo que sería difícil, si no imposible, establecer la diferencia entre el agua de la Luna y el agua de la Tierra".


Hace 40 años los astronautas de las misiones Apolo de la NASA, trajeron piedras lunares y las pusieron en cajas que tenían filtraciones. Esto llevó a los científicos a creer que el aire terrestre de la Tierra había contaminado los contenedores y así descartaron la idea de que pudiera haber agua en el satélite natural.
Sin embargo Larry Taylor, de la Universidad de Tennessee, declaró que "Nos engañamos. Como había filtraciones en los contenedores supusimos que el agua provenía del aire terrestre".

En el caso de Marte, los instrumentos y cámaras indican que en los cráteres de meteoritos entre el polo norte y el ecuador marciano podría haber bajo la superficie agua con un 99 por ciento de pureza.
"Sabíamos que había agua bajo la superficie en las latitudes altas de Marte, pero esta se extiende mucho más cerca del ecuador de lo que se creía" ha señalado Shane Byrne, científico de la Universidad de Arizona.
Otro de los descubrimientos sorprendentes es la pureza del agua. El científico explicó que debido a que el agua se acumula bajo la superficie se pensó que ésta sería una mezcla de polvo y líquido.
Según ha afirmado Byrne, pudieron determinar que la mezcla es de un 1 por ciento de polvo y un 99 por ciento de hielo.
«Puede ser agua salina, agua que contenga gran cantidad de sedimentos o agua ácida, no lo sabemos, pero está claro que es H2O», declaran los investigadores. Las imágenes de la cápsula 'Mars Global Surveyor' ratifican el hallazgo. El agua líquida fluye por Marte en la actualidad. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de científicos de la NASA tras analizar fotografías obtenidas por la 'Mar Global Surveyor' ('MGS') en los últimos siete años. El hallazgo, que se publica en la revista 'Science', abre la posibilidad a que exista algún tipo de vida microbiana en el planeta rojo, un mundo cuya imagen ha cambiado drásticamente en una década.

viernes, 18 de septiembre de 2009

Tiranosaurio Miniatura

Hallan el fósil de un tiranosurio miniatura


Hace 125 millones de años, un tiranosaurio en miniatura vivía en lo que es hoy el noreste de la China. Es decir, miniatura en comparación con el tiranosaurio: el pequeño depredador tenía unos tres metros de altura. El tiranosaurio, que vivió millones de años más tarde, era 100 veces más corpulento. “Es un plano para la construcción de los dinosaurios posteriores”, dijo el paleontólogo Paul Sereno. “Un plano en escala”. Descrito por primera vez en ScienceExpress, la versión electrónica de la revista Science, el nuevo dinosaurio fue bautizado Raptorex kriegsteini.
Sereno dijo que raptorex tiene todas las características de su gran descendiente –cabeza enorme, brazos pequeños, patas traseras ágiles– en tamaño menor.“Lo que vemos es un plano para un par de mandíbulas veloces”, dijo Sereno en una conferencia organizada por la Asociación Estadounidense para la Promoción de la Ciencia.
El tiranosaurio apareció hace unos 90 millones de años y dominó buena parte de la tierra hasta la gran extinción de hace 65 millones de años. Raptorex pesaría unos 75 kilos, dijo Sereno, paleontólogo de la Universidad de Chicago y la sociedad National Geographic.
Los restos de raptorex fueron hallados por buscadores de fósiles en el norte de China, sacados de contrabando y vendidos al coleccionista Henry Kriegstein, dijo Sereno. Este donó los fósiles a la ciencia y ahora serán devueltos a China. El fósil se encontraba en un solo bloque de piedra, lo que permitió identificar su ubicación original, dijo Sereno.

Congreso de Educación Ambiental

VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental.
Se celebra en la Ciudad de San Clemente del Tuyú (Partido de la Costa),
Provincia de Buenos Aires, entre el 16 al 19 de septiembre de 2009.
Bajo el lema:
“Enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales
para la acción colectiva”,
el Congreso tendrá dos objetivos centrales:
1) Promover que la Educación Ambiental se constituya en una política de
Estado, para fortalecer la gestión pública en la construcción de territorios de
vida sustentables.
2) Contribuir al desarrollo del campo de la Educación Ambiental a partir de los
aportes de educadores desde sus diferentes perspectivas y realidades.

El encuentro se desarrollará en diversos espacios, a través de conferencias centrales, mesas redondas y talleres. A lo largo de los mismos se espera debatir y realizar aportes en torno a tres ejes centrales:

Política y Educación Ambiental: El proceso educativo y la construcción de sustentabilidad.
Estrategias Metodológicas en Educación Ambiental: Construcción de la pedagogía ambiental.
Perspectivas Regionales en Educación Ambiental: La contribución de Iberoamérica en el contexto de la ciudadanía ambiental planetaria.


Esperamos contar con la participación de educadores ambientales de diversos ámbitos: docentes, estudiantes, investigadores, funcionarios, integrantes de OSC, pueblos originarios, jóvenes, empresarios, profesionales y todos aquellos que cotidianamente trabajan comprometidos en la construcción del campo de la educación ambiental iberoamericana.

martes, 15 de septiembre de 2009

Las Uniones Químicas

Combinaciones entre átomos : ENLACES IÓNICOS
Todo lo que nos rodea, mayormente está formado por átomos.
Cuando un átomo se halla en presencia de otros, tiende a interactuar con ellos. Se unen formando grupos que resultan más estables que el átomo aislado. Estas uniones se producen por acción de fuerzas electrostáticas entre núcleos y electrones. Podemos decir que un ENLACE QUÍMICO es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, iones y moléculas.
Cuando un átomo se une a otro, toma ó comparte uno o más electrones para formar una estructura estable.
Existen tres tipos de uniones entre átomos: iónica, covalente y metálica.
Los iones se organizan en redes cristalinas tridimensionales,
de modo que cada anión se encuentra rodeado de cationes y viceversa.
El Cloruro de Sodio es una sal formada por la unión
de átomos de cloro y de sodio que forman los iones Na+ y Cl-
Estructura cúbica (tridimensional) del cristal del cloruro de sodio
Escuela de Educación Técnica n° 1 - curso 3° A -

Los alumnos recrearon por medio de maquetas la formación
de compuestos iónicos (átomos con carga eléctrica).
Los iones cargados positivamente se llaman CATIONES
y los cargados negativamente, ANIONES.

Exposición realizada por los alumnos Lara Montanaro, Julia Villca,
Nicole Toledo, Daiana Salinas, Nadia Medina, Norma Huanca,
Yhoselin Gutiérrez, Sonia Guanca, Marcela Duarte, Iván Torres, Alex Montero.
Fotos x celular para uso didáctico gentileza Alex Montero

viernes, 11 de septiembre de 2009

Piedra del Águila

Aprovechamiento hidroeléctrico Piedra del Águila
Piedra del Águila es una localidad argentina del departamento de Collón Curá y se ubica en el sudeste de la provincia del Neuquén. La central hidroeléctrica, está emplazada sobre el río Limay a 25 km de Piedra del Aguila, en el paraje denominado Villa Rincón Chico y posee una capacidad de evacuar 14.000 metros cúbicosde agua por segundo; la central posee un dique de hormigón, de 173 metros de altura, que contiene un embalse estacional de 24.000 hectáreas.El complejo se encuentra a 240 km de San Carlos de Bariloche y a 230 km de la ciudad de Neuquén. Se trata de la mayor central construida exclusivamente en territorio argentino.

El aprovechamiento hidroeléctrico Piedra del Águila está formado por dos cierres frontales al valle del río. El primer cierre es perpendicular al cauce actual materializado por una presa de concreto con un aliviadero de crecidas, descargador de fondo, obras de toma, tuberías a presión y una central hidroeléctrica al pie de la presa. El segundo cierre está en la margen izquierda sobre un antiguo cauce rellenado (paleocauce), se efectiviza mediante cortinas de impermeabilización y drenaje ejecutadas desde galerías junto con un sistema de drenaje aguas abajo.
El embalse genera hidroelectricidad y regula elcauce del río. La cuenca hidrográfica que abastece su reservorio tiene 305 km², una prof. media de 41,3 m (máximo 120 m), y un volumen de 12.600 hm³. El lago formado mide 292 km². La represa es de concreto, de gravedad.
El vertedero es de superficie, con compuertas de sector; posee una cresta vertedora controlada por 4 compuertas radiales de 19,4 m de altura y 15 m de ancho; operados con servomecanismos, permite la descarga de hasta una capacidad de 10.000 m³/s. La longitud del coronamiento es de 820 m.
La central Hidroeléctrica se ubica al pie de la represa, alojando las máquinas, área de montaje; sobre la margen este la sala de control y las oficinas de la empresa. Posee 4 turbinas Francis, sus generadores, un banco de transformadores por cada generador y equipos de maniobra, control y auxiliares. Las turbinas son de reacción de eje vertical tipo Francis con cámara espiral de chapa de acero y tubo de aspiración acodado.
Los generadores, de 350 MW cada uno, asociados a bancos de tres transformadores monofásicos con interruptores a un sistema de doble barra blindado y aislado. Se ha previsto una futura ampliación de la Central instalando dos máquinas adicionales en la margen oeste en el canal resultante de las obras de desvío inicial del río.

I T A I P Ú

Central Hidroelectrica de ITAIPU
"tierra que canta" en guaranì.

Construida sobre el Río Paraná, en la frontera de Brasil y Paraguay, con una potencia instalada de 12.600 MW, la Central Hidroeléctrica de Itaipú es responsable de la generación del 25% de la energía eléctrica consumida en Brasil, y del 75 % de la consumida en Paraguay. Itaipú es el resultado de un tratado firmado el 26 de abril de 1973 entre Brasil y Paraguay que establecía que la energía producida por la represa hidroeléctrica sería dividida igualmente entre los dos países. La central comenzó a construirse en 1975 y fue terminada en 1991, con un total de 18 turbinas capaces de generar 93.4 millones de MWh.

Gracias a la descomunal obra de ingeniería, Itaipú se ha convertido en una gran atracción turística en Foz de Iguazú. Proyecciones de video y una interesante visita guiada por sus instalaciones, permiten al visitante encontrar una hermosa vista panorámica desde el mirador central hacia el lago que formó la represa, observar el canal de desvío, el mural del obrero y el bosque del trabajador, donde cada empleado que cumple 15 años de servicio en la compañía planta un árbol. Además, en la zona del lago se ha generado una importante oferta de turismo, pudiéndose realizar actividades náuticas y de pesca deportiva.
Cifras sorprendentes.-
** El ritmo de las obras de Itaipú durante su realización, era el equivalente a la construcción de un edificio de 20 pisos cada 55 minutos.
** Con el volumen total del hormigón utilizado en la construcción de Itaipú podrían ser construidos 210 estadios como el Maracaná de Río de Janeiro.
** El volumen total de tierra y roca excavado en Itaipú es equivalente a más de dos veces el volumen del Pan de Azúcar de Río de Janeiro.
** El hierro y acero de construcción utilizados en la usina, serían suficientes para edificar 380 veces la Torre Eiffel de Paris.
** El vertedero de Itaipú soporta una descarga máxima de 62 millones de litros por segundo, 40 veces superior a la media de las Cataratas del Iguazú.


Características principales de la usina.-
Lago: Área: 1.350 km² Volumen de agua: 29 mil millones m³ Longitud: 170 Km.
Presas: Altura máxima: 196 m Longitud total: 7.760 m
Vertedero: Capacidad máxima de descarga: 62.200 m³ /s
Tuberías de presión: Diámetro interno: 10,50 m Descarga nominal: 690 m³/s
Casa de máquinas: Longitud: 968 m Altura máxima: 102 m
Unidades generadoras: Cantidad: 18 Potencia: 715 MW Salto de proyecto máx.: 118,4 m Peso aprox.: 6.600 t

lunes, 7 de septiembre de 2009

Pichi Picún Leufú

Embalse de Pichi Picún Leufú
en Mapuche: pequeño río que va hacia el norte
El Embalse Pichi Picún Leufú es el tercero de cinco embalses sobre el río Limay al noroeste de la región del Comahue, Argentina, cerca de la localidad de Piedra del Águila, a 40°40′S 69°59′O / -40.667, -69.983 y a 230 km hacia aguas arriba de la ciudad de Neuquén.
El embalse genera
hidroelectricidad y regular el caudal del río Limay. Mide 45 m de alto y 1.045 m de longitud y fue hecho con 1.562.000 m³ de material granular.

Aprovechamiento hidroeléctrico.-
Pichi Picún Leufú consta de un cierre central con una presa de materiales sueltos con paramento impermeable de concreto, un vertedero con 6 compuertas radiales, una central Hidroeléctrica y una toma integrada a la misma. La pantalla de
concreto está sobre talud aguas arriba. El vertedero puede evacuar 10.500 m³/sFue construido por la multinacional sueca Skanska, e inaugurada en 2000.
El
reservorio tiene 19 km² y un volumen de 197 hm³ en máxima condición normal.
La planta hidroeléctrica tiene una potencia instalada de 261
MW; genera anualmente 1.080 GWh, empleando tres turbinas Kaplan. Completan el equipo electromecánico los transformadores elevadores de tensión y una estación de maniobras de 500 kV.

lunes, 31 de agosto de 2009

El Ingeniero LEONARDO da VINCI

Nullius in verba
(“no creer en las palabras de nadie”)
Esta frase es la que convirtió a Leonardo da Vinci
en el hombre de ciencia del Renacimiento.
Tras la publicación de la primera interpretación de los Códices de Madrid I y II, ocultos al mundo durante 150 años por una confusión, el Instituto de la Ingeniería de España organizó una jornada internacional sobre el genio italiano para dibujar su faceta de ingeniero e indagar sobre los últimos descubrimientos que han posibilitado estos tratados.
Ballestas, escaleras de asalto, catapultas, cañones de vapor, barco a palas, puentes portátiles, sierras hidráulicas... Leonardo da Vinci fue pintor, escultor, y un sinfín de profesiones más, aunque una de ellas destacó sobre las demás por su carácter visionario: la ingenería. El I.I.E. homenajeó al ingeniero renacentista con motivo de la publicación de la primera edición crítica completa realizada hasta hoy de los dos códices vincinianos que alberga la Biblioteca Nacional y que han estado ocultos a los ojos del hombre durante 150 años por un mero error de catalogación.
Concretamente, se trata de la primera edición crítica, en castellano, de sus Tratados de Mecánica, estadística y geometría contenidos en sus Códices Madrid I y II. Como afirma la principal impulsora de esta iniciativa y directora de la editorial Egeria, Pilar Ruiz, la importancia de estos textos radica en que “son lo menos estudiado del genio italiano”. Los ingenieros medievales dedicaban sus esfuerzos al ámbito militar. En los códices leonardinos de Madrid encontramos soluciones para construir ballestas, dispositivos de defensas, escaleras de asalto artículado, carros blindados, proyectiles ojivales e incluso bombarderos de metralla. El italiano también se interesó por las construcciones fortificadas, por eso dedicó gran parte de su tiempo al diseño de la excavación de fosos y a hacer estudios de rendimiento para calcular el precio de la obra.
Y es que Leonardo fue un ingeniero “universal”, en palabras de otro ingeniero, Fernando Torres Leza, de la Universidad de Zaragoza, quien aseguró que “la obra, el método y el resultado de Leonardo da Vinci sigue siendo un buen modelo para el joven ingeniero”. Como colofón a esta jornada, el IIE ha organizado la exposición “Mecanismos preelectrónicos de Leonardo”, que se puede visitar estos días en la sede del Instituto. El departamento de Diseño y Fabricación de la Universidad de Zaragoza, con el profesor Torres Leza a la cabeza, se ha encargado de la realización de maquetas de 15 mecanismos de conversión de movimientos.

Simulador en 3D para estudiar el ambiente

Crean un simulador en 3D para aprendizaje virtual
del medioambiente
Reproduce con realismo las características de distintos
espacios naturales para su estudio científico.
Ingenieros y educadores de Baltimore, -Estados Unidos-, han desarrollado un ambiente virtual que posibilita la reproducción de espacios naturales en 3D con gran realismo, permitiendo experiencias pedagógicas más interactivas e interesantes para los alumnos. Es el primero en su tipo en Norteamérica y está en marcha en una escuela pública.

El Laboratorio de Física Aplicada y el Centro de Tecnología de la Educación de la Universidad Johns Hopkins, junto a la Universidad de Baltimore y el Baltimore County Public Schools, el ente que gestiona las escuelas públicas en Baltimore, Estados Unidos, han desarrollado en conjunto el proyecto VLE (Virtual Learning Environment), un entorno de aprendizaje virtual en 3D. Según los responsables del proyecto, se trata del primero en su tipo en Estados Unidos. El prototipo inicial se encuentra instalado en el Chesapeake High School, una de las escuelas de Baltimore. En este centro educativo, los alumnos podrán emplear estas estrategias de aprendizaje virtual 3D para profundizar en temáticas relacionadas con el medio ambiente. Esta interesante herramienta tecnológica con aplicación pedagógica es un complejo ambiente virtual que permite reproducir con un importante grado de realidad las características de distintos espacios naturales, favoreciendo de esta manera el conocimiento científico sobre temas geográficos, biológicos y ambientales sin que los alumnos requieran salir de sus aulas.
La tecnología al servicio de la educación.- Las nuevas tecnologías y los adelantos de ingeniería e informática se emplean cada vez más en el terreno educativo, porque permiten agilizar las clases y acercan en mayor profundidad al alumno a la realidad de las distintas temáticas. En consecuencia, la tecnología de la educación es una especialidad en pleno auge y con gran futuro. Estas nuevas tecnologías, como el caso del simulador VLE, permiten también una mayor integración entre las diferentes especialidades. De esta manera, con el ejemplo del Monte St. Helens se pudieron aunar conceptos ligados a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el entorno virtual. Los especialistas ya se encuentran trabajando para desarrollar otros entornos, con la esperanza de lograr que cada alumno pueda crear su propio medio ambiente. Antes de esta etapa final, el entorno VLE ofrecería próximamente un ambiente similar a la superficie lunar, para estudiar distintas nociones relacionadas con el espacio o la astronomía, entre otras especialidades. El ambiente de aprendizaje virtual incluye diez pantallas de alta definición y gran amplitud, dispuestas en dos semicírculos de cinco pantallas cada uno, con el propósito de estimular la interacción entre los estudiantes al estilo de un videojuego. Además, presenta un controlador de panel táctil y un laboratorio contiguo dotado de treinta estaciones de trabajo, cada una de las cuales está equipada con tres monitores interconectados que reproducen el mismo ambiente de la sala principal.

viernes, 28 de agosto de 2009

Los Pájaros se orientan con la Cuántica

Los pájaros se orientan utilizando procesos cuánticos
Las investigaciones señalan que también explicarían la fotosíntesis.
Los procesos de entralazamiento cuántico podrían explicar la forma en que los pájaros se orientan en vuelo utilizando el campo magnético terrestre y también la fotosíntesis, según investigaciones que confirman que la cuántica interviene en los procesos biológicos.
Numerosos biólogos con conocimientos en física cuántica se preguntan si el desarrollo de los organismos vivos, desde que existen hace 4.500 millones de años, no se ha beneficiado de una u otra forma de la interacción entre el mundo cuántico, llamado microscópico, y el mundo macroscópico. Numerosos procesos biológicos siguen siendo misteriosos todavía, ya se trate de sus manifestaciones actuales o de las condiciones en las cuales aparecieron. Puede suponerse lógicamente que los procesos cuánticos intervienen también en los procesos biológicos, pero que todavía no somos capaces de identificarlos. Sin embargo, las considerables dificultades que encuentran los físicos para crear en laboratorio partículas cuánticas y para realizar experiencias con ellas evitando la decoherencia, ha llevado a pensar hasta ahora que estudiar la interacción entre un “bit” cuántico y un organismo biológico, aunque sea muy pequeño, de miles de átomos cálidos y húmedos, resulta imposible. Sin embargo, la revista del MIT, Technology Review, acaba de publicar al respecto sorprendentes informaciones en su blog que se refieren a artículos que mostrarían que los procesos de entralazamiento cuántico podrían explicar tanto la fotosíntesis como la forma en que los pájaros se orientan en vuelo utilizando el campo magnético terrestre.
Visión cuántica. Según el modelo establecido por estos científicos, los pájaros dispondrían de moléculas posicionadas detrás de sus ojos, sobre la retina, que serían sensibles tanto a los fotones de luz recibidos por el ojo, como al campo magnético terrestre. Cuando una de estas moléculas absorbe un fotón, se genera una pareja de electrones entrelazados y uno de ellos es transferido a la otra parte de la molécula. En ausencia del campo magnético terrestre, la pareja de electrones entrelazados se unen para resituar al electrón en su estado inicial. Pero el campo magnético puede modificar el spin de uno de los electrones entrelazados, permitiendo a ambos recolocarse en un estado diferente. La molécula adoptaría entonces un nuevo estado que el pájaro podría percibir.
Lo más importante es que el estado de entrelazamiento podría ser mantenido antes de la decoherencia y durante un periodo de alrededor de 100 microsegundos. Esta duración es considerable, ya que las experiencias relacionadas con el entrelazamiento en los sistemas físicos muestran que, en las condiciones experimentales, el estado de entrelazamiento no dura más de 80 microsegundos. Los investigadores destacan un aspecto aún más sorprendente: la utilización de fenómenos de entrelazamiento cuántico en los procesos de magnetorecepción biológica estudiados, no son sino el subproducto de estos procesos. No son en realidad su esencia. Todo ocurre como si el organismo biológico, al evolucionar, se hubiera beneficiado de una propiedad cuántica que se encontraba disponible, pero que no la habría inventado. De ahí a pensar que otras moléculas y átomos presentes en los organismos vivos utilizan el entrelazamiento cuántico sin que nosotros lo sepamos, incluyendo el funcionamiento de nuestro cuerpo, cerebro y células genéticas, sólo hay un paso. De esta forma se abre un nuevo dominio fascinante de investigación.
Fuente: Automates Intelligents.

jueves, 27 de agosto de 2009

La Fotosíntesis es un Proceso Cuántico

La coherencia cuántica electrónica ondulatoria
proporciona extrema eficacia a la transferencia energética
El secreto de la eficiencia del proceso de la fotosíntesis, clave para muchas formas de vida, podría hallarse en un mecanismo cuántico que, por primera vez en la historia, ha podido observarse en laboratorio gracias a una técnica denominada de espectroscopia electrónica de dos dimensiones. Investigadores norteamericanos consideran que el descubrimiento de un notable tiempo de vida de la llamada coherencia cuántica proporciona una extrema eficacia a la fotosíntesis, y que capacita al sistema para probar simultáneamente todas las posibilidades de conducción de energía potencial. De esta forma, el sistema elige la más eficiente de ellas en el proceso de convertir, energía solar en energía vital.
La física cuántica, también conocida como mecánica ondulatoria, es la rama de la física que estudia el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de ésta son tan pequeñas, en torno a 1.000 átomos, que empiezan a notarse efectos como la imposibilidad de conocer con exactitud la posición de una partícula, o su energía, o conocer simultáneamente su posición y velocidad, sin afectar a la propia partícula.
La fotosíntesis, clave para la vida en la Tierra, consiste en una serie de procesos por los que plantas y las cianobacterias (bacterias acuáticas que producen su alimentación por medio de la fotosíntesis) captan la energía de la luz y la transfieren a los centros de las reacciones moleculares, convirtiéndola así en energía química con una eficiencia del casi el 100% y a una velocidad casi instantánea.
Un estudio realizado por investigadores del Departamento de Energía del Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) y de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos), ha confirmado que bajo el proceso de la fotosíntesis subyace un mecanismo cuántico.
Según explican estos investigadores en un comunicado del Berkeley Lab, los secretos del funcionamiento de la fotosíntesis y de su alto rendimiento subyacen en el nivel cuántico de la materia, es decir, en los efectos mecánicos de las partículas subatómicas. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Nature. En este artículo, los investigadores explican que han obtenido evidencias directas de que el notable tiempo de vida de la coherencia cuántica electrónica ondulatoria juega un importante papel en este proceso de transferencia energética que supone la fotosíntesis. Según el líder de esta investigación, Graham Fleming, las características ondulatorias del fenómeno de la coherencia cuántica podrían explicar la extrema eficiencia de la fotosíntesis porque capacita al sistema para probar simultáneamente todos los “caminos” o posibles vías de energía potencial antes de elegir el más eficiente de ellos.

La coherencia cuántica es un término que hace referencia a la condición de un sistema cuántico (es decir, de partículas subatómicas) cuando sus constituyentes reducen una función de onda en un estado físico de partículas concretas. Cuando una función de onda se concreta, estas partículas se relacionan de una determinada manera unas con otras. Sus relaciones están descritas por la mecánica cuántica. Fleming y sus colaboradores han conseguido detectar, por medio de mediciones electrónicas espectroscópicas realizadas a una escala de tiempo de femtosegundos (un femtosegundo es la unidad de tiempo que equivale a la milbillonésima parte de un segundo), señales cuánticas u oscilaciones electrónicas coherentes, tanto en las moléculas donantes como en las receptoras, generadas por excitaciones energéticas inducidas por la luz. Descubrieron, además, que dichas oscilaciones se encuentran y se interfieren unas con otras constructivamente, formando movimientos ondulantes de energía (estados de superposición) que exploran todas las vías de energía potenciales de manera simultánea y reversible, eligiendo aquellas vías de mayor eficiencia energética. Este hallazgo tropieza con la explicación científica tradicional de la fotosíntesis ya que, en palabras de Fleming: “La descripción de salto clásica de los procesos de transferencia de energía es tanto inadecuada como imprecisa. Nos da una imagen incorrecta de cómo funciona en realidad el proceso, y pierde un aspecto crucial de la causa de esta eficiencia extraordinaria”.

Consecuencias:
Según los investigadores, la demostración de que los procesos de transferencia energética implican la coherencia electrónica y que ésta es más intensa de lo que se esperaba, significa que este proceso es mucho más eficiente de lo que imagina la visión clásica. Aún se desconoce con exactitud el grado de beneficio que conllevan para la fotosíntesis estos efectos cuánticos. Los próximos pasos del grupo de investigación se centrarán en analizar la influencia de los cambios de temperatura en dichos procesos de transferencia energética. Por otro lado, también serán investigados los pulsos de luz y la manera de aplicar este funcionamiento de manera artificial a medios útiles.

miércoles, 26 de agosto de 2009

DESCUBREN A WASP-18b

Es un planeta de gran tamaño que desafía a la astronomía

Un equipo de científicos británicos halló un planeta con un volumen diez veces superior al de Júpiter que orbita tan cerca de su estrella matriz que las corrientes estelares deberían haberle conducido ya, a la destrucción.
En un novedoso estudio que publica hoy miércoles 26 de agosto la revista británica Nature, un grupo de astrónomos de la Universidad de Keele (Reino Unido) asegura que este planeta bautizado como WASP-18b es una rareza en el mundo de la astronomía y que la probabilidad de observar un fenómeno semejante es de una entre mil. Se trata de un planeta del grupo de los "Júpiter Calientes", es decir, aquellos que se forman lejos de la estrella en torno a la cual orbitan y que se aproximan a la misma a lo largo de los años con ayuda de las corrientes estelares. Sin embargo, el WASP-18b es tan grande y se encuentra actualmente tan cerca de su estrella matriz que las mencionadas corrientes ya deberían haberle llevado directamente a impactar contra el astro. De hecho, la supervivencia de este tipo de planetas no suele ser superior a un millón de años, un hito que ha batido con creces por el citado planeta. Como posibles causas, los científicos apuntan que las corrientes estelares de ese sistema son menos fuertes que las de nuestro sistema solar, lo que explicaría la longevidad del WASP-18b. Otra posibilidad sería que otro elemento exógeno aún no identificado sea el que evita la colisión del planeta con su estrella y su consiguiente destrucción, informó el diario español ABC.

martes, 25 de agosto de 2009

El telescopio de Galileo Galilei cumple 400 años

Eppur si muove
"Y sin embargo se mueve"
El telescopio de tres aumentos de Galileo Galilei cumple 400 años
El astrónomo de Pisa afirmó, más allá de los datos científicos, el carácter absoluto de la teoría heliocéntrica, defendida por otros muchos antes que él.

A mediados de 1609, el astrónomo Galileo Galilei (1564-1642) construía en Pisa su primer catalejo, de sólo tres aumentos. A fines del mismo año, ya con un telescopio de 20 aumentos, sus descubrimientos probaban que el Sol no gira en torno a la Tierra, sino más bien al revés.
En ese más bien está la clave del caso Galileo, ya que el científico pisano no estaba dispuesto a poner en duda la teoría heliocéntrica. Ésta ya había sido defendida por el sacerdote polaco Nicolás Copérnico (1473-1543), cuya obra "Las revoluciones de las órbitas celestes", fue bien acogida por el papa Pablo III, a quien se la envió.
La teoría de Galileo era incompleta, y así hoy sabemos que tampoco el sistema solar es el centro del universo. Paradójicamente, quienes juzgaron a Galileo se comportaron como mejores científicos que él, al prohibirle defender sus ideas como si fueran verdades absolutas.
Como conclusión, podríamos citar que el filósofo de la ciencia Karl Popper (1902-1994) decía que Galileo fue más allá de los datos de la ciencia. No afirmó que el sistema copernicano fuera más exacto en sus cálculos y más útil para prever fenómenos astronómicos.
Eso ya se sabía.
Con el “y sin embargo, se mueve”, iba más allá de la utilidad: quiso afirmar una realidad. La ciencia, para Popper, necesita superar el carácter instrumental de la técnica. La relatividad ha mostrado que no es exacto en sentido absoluto que la Tierra gire en torno al Sol, pero al menos la teoría heliocéntrica, que Galileo defendía con entusiasmo políticamente incorrecto, era más cercana a la realidad que las teorías heredadas de los griegos. Las hipótesis no contrastadas son necesarias, según Popper, para “explicar lo conocido por medio de lo desconocido”; así crece el conocimiento.
El físico y astrónomo italiano Galileo Galilei nació en Pisa en 1564 y murió en 1642.Se negó a obedecer las órdenes de la Iglesia católica para que dejara de exponer sus teorías, y fue condenado a reclusión perpetua. Junto con Kepler, comenzó la revolución científica que culminó con la obra de Isaac Newton. Su principal contribución a la astronomía fue el uso del telescopio para la observación y descubrimiento de las manchas solares, valles y montañas lunares, los cuatro satélites mayores de Júpiter y las fases de Venus. En el campo de la física descubrió las leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles. En la historia de la cultura, Galileo se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la autoridad y de la libertad en la investigación.

viernes, 14 de agosto de 2009

Magnetismo Terrestre

Campo Magnético Terrestre
Únicamente las medidas por satélite pueden permitirnos cartografiar en su totalidad el campo magnético terrestre, así como su derivada temporal, esto debido a la visión global que posee este tipo de tecnología. Las vigilancias repetidas del campo magnético terrestre son deseables porque su campo interno o principal, cambia gradualmente en el curso de los años de un modo tal, que al nivel de nuestro conocimiento actual, no es previsible. La derivada temporal del campo magnetico, se relaciona a traves de las ecuaciones del electromagnetismo a las velocidades de derrame del hierro en el núcleo terrestre.
Este principio es uno de nuestros escasos medios para comprender este fenómeno fundamental que es la dinamo terrestre. Muchos son los avances en la tecnología satelital para el estudio del campo magnético terrestre, después del satélite Magsat en 1979, la comunidad magnética debió esperar a principios del siglo a los satélites Ørsted (1999), Champ (2000), Sac-C (2000) para medir variaciones que alcanzan cerca del 10 % del campo medio en 20 años. Proximamente, la misión Swarm (2010) de la ESA tiene como objetivo de medir el campo magnético en la continuidad temporal.

Electricidad y Magnetismo

Hans Christian Oersted
Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticam.
Nació el 14 de agosto de 1777 en Rudkobing (Dinamarca).
Se interesó desde muy joven por la química y por la historia natural,

En 1820 descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo en un experimento que al día de hoy se nos presenta como muy sencillo, y el cual llevó a cabo ante sus alumnos.
Demostró
empíricamente que un hilo conductor de corriente puede mover la aguja imantada de una brújula. Puede, pues, haber interacción entre las fuerzas eléctricas por un lado y las fuerzas magnéticas por otro, lo que en aquella época resultó revolucionario.


Descubrió la desviación de una aguja imantada al ser colocada en dirección perpendicular a un conductor eléctrico, por el que circula una corriente eléctrica, demostrando así la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica, e iniciándose de ese modo el estudio del electromagnetismo. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Oersted es la unidad de medida de la reluctancia magnética. También fue el primero en aislar el aluminio, por electrólisis, en 1825, y en 1844 publicó su Manual de física mecánica.

Ampère conoció los experimentos de Oersted en septiembre de 1820, lo que le sirvió para desarrollar poco más tarde la teoría que sería el punto de partida del electromagnetismo. Cuanto más se aceptaban las teorías de Ampère por parte de otros sabios, más se reconocía la autenticidad e intuición de Oersted, tanto en la comunidad científica como entre sus conciudadanos.
En 1825 realizó una importante contribución a la química, al ser el primero en aislar y producir aluminio.
Muere en Copenhague el 9 de marzo de 1851. 200.000 personas acudieron a su entierro y la población danesa sintió mucho su muerte puesto que gracias a sus descubrimientos y a sus dotes de orador, había contribuido a transmitir una imagen activa y positiva de Dinamarca.

miércoles, 12 de agosto de 2009

PLANTAGON, un Invernadero Urbano

El Plantagon es una granja en espiral vertical
El diseño es el de un invernadero urbano masivo,
contenido dentro de una bóveda geodésica.
Es un centro de producción de comida orgánica dentro de grandes centros urbanos,
reduciendo los costos y el daño ambiental producido por el transporte de la mercancía.
Una compañía de capitales Sueco-Americanos, ha creado un nuevo prototipo llamado Plantagon. Su idea es construir invernaderos para usar dentro de ambientes urbanos que harán ciudades autosuficientes.
Una granja vertical, que consiste en una rampa con forma de espiral dentro de una bóveda esférica, que ahorrará un espacio considerable, y será un lugar completamente aislado para poder cultivar alimentos en condiciones óptimas. Un proyecto de estas características es muy interesante, lo que alarma e inquieta es el planteo de estos métodos de cultivo de alimentos, basados principalmente en la falta de espacio en tiempos futuros.

Funciona como un sitio completamente aislado
para poder cultivar alimentos en condiciones óptimas.
Básicamente es una granja vertical, que posee una rampa
con forma de espiral dentro de una bóveda esférica.

El proyecto supone una solución infalible para el futuro, ya que se espera que para el año 2050 el espacio abarcado por las construcciones urbanas, superará en gran porcentaje a las medidas actuales. Según la compañía, el proyecto podría estar terminado dentro de tres años.

domingo, 9 de agosto de 2009

Museo en Egipto

Museo submarino en Egipto
Se trata del primer museo submarino, diseñado por el arquitecto Jacques Rougerie, experto en estructuras espaciales y submarinas, consistente en una estructura de 4 velas de fellucas, el navio tradicional del Nilo. El museo pretende alojar las famosas ruinas del palacio de Cleopatra en el mar, una de las estructuras marinas hechas por el hombre más grande del mundo antiguo, destruida luego por un terremoto, que con el pasar de los tiempos se fueron combinando con los restos de barcos griegos y romanos hundidos en combate.
En Egipto es común las expediciones arqueológicas para descubrir los misterios que rodean esta tierra desértica y recóndita. Hace algunos años se realizo un descubrimiento arqueológico sin comparación en las costas de Egipto: Las famosas ruinas del palacio de Cleopatra en el mar, una de las estructuras marinas (hechas por el hombre) más grande del mundo antiguo, destruída luego por un terremoto, que con el pasar de los tiempos se fueron combinando con los restos de barcos griegos y romanos hundidos en combate.

En Alejandría, Egipto, en el año 365 d.C., un devastador terremoto hizo que muchas construcciones quedaran sumergidas en las aguas del Mediterráneo. Entre las ruinas descubiertas años después se encontraron gran diversidad de piezas históricas, como esfinges, estatuas, embarcaciones griegas y romanas y algunas piezas de lo que se piensa fue el Faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo. Hasta el momento, todas esas ruinas permanecen bajo el agua, y sacarlas las pondría en peligro inminente. En respuesta a esto, se pensó construir el primer museo submarino, diseñado por el arquitecto Jacques Rougerie, experto en estructuras espaciales y submarinas, el cual diseño una estructura de 4 velas de fellucas, el navio tradicional del Nilo.

Para acceder al museo, existirá una parte en la costa, desde donde los habitantes serán transportados a la parte submarina a través de túneles de fibra de vidrio, dónde habrá una construcción en torno a las ruinas para que puedan apreciarlas. Este es un sitio declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO [2001], por lo que se tendrán que tomar toda clase de precauciones.

LA TORRE NUBE, The Cloud Tower.

The Cloud Tower, es un pabellón para conciertos al aire libre, ubicado dentro de los terrenos pertenecientes al castillo Grafenegg, próximo a la ciudad de Viena, Austria.
Pasa a ser, -arquitectónicamente hablando-, una muestra de la condición permanente de ciertos mecanismos derivados de la modernidad y es,
la puesta en marcha a partir de nociones antitéticas.

The Cloud Tower reinterpreta el concepto de uso del paisaje natural,
de complejos elementos asimétricos y de materiales contemporáneos.

El auditorio se encuentra enclavado sobre una depresión del terreno,
y para exaltar su belleza espontánea con el mayor provecho, fue excavado.
La exigencia de que todo elemento formal cumpla una función práctica, la ausencia de carácter y la búsqueda de la expresión con los mínimos recursos formales, desde hace varios años dejaron de ser el motivo de la Arquitectura.
A pesar de que los creadores del nuevo milenio se han apartado de de los conceptos que, desde la modernidad, tuvieron mayor incidencia en el quehacer arquitectónico, la actitud de las vanguardias en relación a la originalidad, la resistencia a los límites, la exploración de formas abstractas derivadas de las nuevas tecnologías, todavía permanece. Los planteamientos teóricos de las vanguardias se utilizan de manera abierta, según el contexto y la voluntad expresiva de los propios creadores, lo que genera, en ocasiones, un interesante juego de contrastes e incluso de contradicciones.
El espacio sirve como -parada- para que los paseantes puedan descansar
después de una larga caminata entre las áreas verdes.

[La Torre Nube], es una muestra de la condición permanente de ciertos mecanismos derivados de la modernidad y de cómo, paradójicamente, estos se ponen en marcha a partir de nociones aparentemente antitéticas como la representación o la reinterpretación de la historia de la arquitectura. The Cloud Tower, diseñado por los arquitectos Marie-Therese Harnoncourt J. y Ernst Fuchs de next enterprise-architects, hace uso, no sólo de los elementos del paisaje natural, sino de complejos elementos asimétricos y materiales contemporáneos como el concreto y el acero. De esta forma, el extravagante pabellón al aire libre, que se utiliza para algunos de los eventos artísticos y musicales más importantes de la temporada de verano, surge como una especie de plazoleta, que funciona de manera similar a las que se encontraban en los históricos jardines europeos de los siglos XVIII y XIX, es decir, como -parada- para que los paseantes puedan descansar después de una larga caminata entre las áreas verdes.

El extravagante pabellón al aire libre se utiliza para algunos
de los eventos artísticos y musicales más importantes.

El auditorio se encuentra enclavado sobre una depresión del terreno, mismo que, para exaltar su belleza espontánea con el mayor provecho, fue excavado. La tierra extraída, en algunas zonas, sirvió para generar una pendiente más escarpada, ayudando a resolver la isóptica de las gradas, mientras que en otras, se utilizó para conformar taludes que provocan que el edificio, según la ubicación del usuario, emerja, continúe o se introduzca en el terreno. El vestíbulo de acceso, por ejemplo, es un corredor o vereda, flanqueada por esbeltos muros asimétricos de concreto que se elevan conforme la colina artificial, al mismo tiempo que la cortan y penetran. Esta -vereda- además, permite la continuidad visual a lo largo del terreno, por lo que desde este punto se pueden observar algunas de las edificaciones que integran este centro recreativo y cultural como, la escuela de equitación.

The Cloud Tower tiene capacidad para albergar a 1970 espectadores sentados, de los cuales 300 se pueden ubican sobre el césped. En el escenario se pueden ubicar 200 intérpretes o ejecutantes. Por sus características formales y funcionales, este espacio, es sin duda, una interesante reinterpretación de dos nociones aparentemente antitéticas.

F E L I Z D I A del N I Ñ O

FELIZ DIA A TODOS LOS NIÑOS QUE INGRESAN A ESTA PAGINA
El Día del Niño es un día dedicado a los niños, en el que no sólo se trata de festejarlos, sino además de promover sus derechos y concienciar a las personas de la importancia de éstos.
La idea de festejar el “día del niño” surgió el
20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo una reunión en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente.
Desde entonces, cada país cuenta con un día para celebrar y organizar actividades para ayudar a desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el planeta. Se dice que el día del niño los regalos deben ser hasta los 16 años, que es la etapa donde el ser humano ya ha "madurado completamente".

sábado, 8 de agosto de 2009

SE FUNDE EL HIELO ETERNO

Una masa de agua cálida atlántica
invade el Océano Glaciar Ártico
Provoca la fusión rápida del hielo y el desplazamiento de numerosas especies
Algunos científicos temen que el hielo que se funde en el Océano Ártico pueda verter una cantidad de agua dulce al Atlántico Norte suficiente como para interferir con las corrientes marinas. Parte de esta agua dulce procedería de la propia masa de hielo que se derrite, pero el principal contribuyente sería el aumento creciente de lluvia y nieve en la región. La capa de hielo que se contrae deja al descubierto una cantidad mayor de superficie oceánica, permitiendo que una mayor cantidad de humedad se evapore en la atmósfera y dé lugar a un mayor número de precipitaciones.
Debido a que el agua salada es más densa y pesada que la dulce, este "endulzamiento" del Atlántico Norte haría las capas superficiales más livianas o boyantes.
La circulación global oceánica entre aguas frías y profundas y aguas cálidas y superficiales influye enormemente en los climas regionales de todo el mundo. Imagen cortesía del Laboratorio Nacional de Argonne.
Determinar a partir de qué nivel de calentamiento pueden producirse cambios bruscos en el Ártico era uno de los objetivos fundamentales de esta expedición en la que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A su vuelta, los investigadores han lanzado la primera estimación clara: el nivel de calentamiento ha de situarse entre los 3ºC y los 5ºC sobre los niveles de referencia de 1990 para que se produzcan cambios bruscos en el Ártico. El Ártico es la zona del planeta donde más rápido está aumentando la temperatura, con una tasa de calentamiento tres veces mayor que el resto de la Tierra: se espera un calentamiento en la zona de hasta 9ºC durante el siglo XXI. El investigador responsable del equipo y Premio Nacional de Investigación Carlos Duarte señala: “Las predicciones que hablaban de una rápida fusión del hielo se han visto sobrepasadas por las observaciones y durante los años 2007 y 2008 ha tenido lugar una pérdida brusca de hielo en el Océano Glaciar Ártico que ha supuesto la disminución de más o menos la mitad de la superficie de hielo que quedaba normalmente al final del verano”. “La espectacular aceleración de la pérdida de hielo en el Ártico en los últimos años sugiere que el cambio climático ha entrado en una nueva fase en esta región, con posibles consecuencias globales. Los modelos actuales sugieren que el Océano Glaciar Ártico podría quedar libre de hielo en verano en un par de décadas, o quizás antes”, añade Duarte.

La retracción del hielo del Ártico entre 1979 y 2003, con base en los datos recolectados por el Dispositivo de imágenes de sensores por microondas (Special Sensor Microwave Imager, SSMI) del Programa de Satélites Meteorológicos del Ministerio de Defensa (Defense Meteorological Satellite Program, DMSP) estadounidense.
La campaña, realizada a bordo del buque oceanográfico noruego Jan Mayen y recién finalizada, ha constituido la actividad inaugural del proyecto ATP, financiado por la Unión Europea y con la colaboración de la Fundación BBVA. El proyecto, en el que han participado investigadores noruegos, daneses, rusos, polacos, portugueses, franceses, británicos, suecos y españoles, también pretende determinar el alcance de la presión humana a partir de la proliferación de actividades económicas en el Ártico, como el turismo, la pesca, la explotación petrolífera o el transporte marítimo. El coordinador del proyecto ATP, Paul Wassman, de la Universidad de Tromsø, en Noruega, advierte: “Los cambios que estamos observando tendrán efectos sin precedentes en el ecosistema Ártico. Establecer dónde y cuándo se alcanzarán los valores umbrales que desencadenen cambios abruptos es una tarea urgente”. Los cambios abruptos se refieren a la existencia de umbrales de presión a partir de los cuales las perturbaciones menores pueden alterar de forma cualitativa el estado o desarrollo de un sistema. El proyecto ATP identificará los componentes del ecosistema Ártico que probablemente experimentarán cambios bruscos en respuesta al calentamiento climático. Los investigadores ya han detectado que la mortalidad de los organismos más característicos de la comunidad del Ártico aumenta rápidamente con la temperatura. El equipo internacional halló que el copépodo (pequeño crustáceo) Calanus glacialis, un nodo central de la cadena alimenticia del Ártico, había desparecido de áreas en las que antes era abundante.Por su lado, el investigador del CSIC Miquel Alcaraz apunta: “El desplazamiento hacia el norte de las aguas cálidas atlánticas ha desplazado a las especies del Ártico. La ausencia de Calanus glacialis es coherente con las predicciones de los modelos y señala un cambio importante en la cadena trófica del Ártico”.
Durante la campaña se transportaron más de 1.000 litros de agua del Ártico a las instalaciones del Centro Universitario de las Islas Svalbard, en Longyearbyen, Noruega, donde los investigadores del proyecto ATP llevaron a cabo experimentos para establecer el umbral de calentamiento a partir del cual se desencadenan cambios abruptos en la comunidad de plancton. La investigadora Susana Agustí revela los primeros resultados de estos trabajos: “La biomasa y la producción fotosintética del plancton colapsan al aumentar la temperatura; la tasa de respiración y, por tanto, de producción biológica de CO2 del plancton ártico aumentan rápidamente con el incremento de la temperatura”. El plancton del Ártico pasa de actuar, de este modo, como sumidero de CO2 a fuente de CO2 con el calentamiento. Estos resultados se completarán cuando las miles de muestras obtenidas por el equipo investigador sean analizadas después de dos años de trabajo de laboratorio y computación. Las campañas oceanográficas y experimentales en marcha se complementarán con el desarrollo de modelos oceanográficos, ecológicos, de pesquerías y económicos para determinar los riesgos asociados y las oportunidades para actividades económicas dependientes del ecosistema marino del sector europeo del Ártico. El proyecto ATP pretende también informar a los agentes políticos de la posibilidad de cambios abruptos en el Ártico y sus implicaciones regionales y globales. “Las regiones polares del planeta ya no son la última frontera, sino que son las trincheras de la lucha contra el cambio climático”, concluye Duarte.