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lunes, 26 de marzo de 2012

Cómo predecir el tiempo con una taza de café

Esto que he visto pasar por Instructables al parecer es viejuno, pero no recuerdo haberlo visto antes.

Así que ahí va: cómo utilizar las burbujas que se producen al servir una taza de café como barómetro - y anticipar así el tiempo que hará en las próximas 12 horas.

De modo prepara un cafe -o un té o colacao- y observa las burbujas que se producen al servirlo:

Predict weather with a cup of coffee
  • Si las burbujas se van a los bordes de la taza con rapidez: cielos despejados.
  • Si las burbujas se quedan en el centro de la taza, busca un paraguas.
  • Si las burbujas se mueven lentamente hacia el borde de la taza: puede que el tiempo esté un poco feo, pero despejará antes o después.
  • Si no salen burbujas, remueve.

El truco se basa en cómo la presión atmosférica afecta a las burbujas: "si hay una alta presión las burbujas se ven empujadas contra los bordes de la taza -y las altas presiones suelen ir acompañadas de cielos despejados. En cambio la baja presión atmosférica no desplaza las burbujas y suele conllevar tiempo inestable."
Visto en microsiervos

viernes, 28 de octubre de 2011

Robot que anda en bicicleta

Escrito por Pixel el 25.10.2011 @ 19:16




Impresionante robot que monta en bicicleta realizado por Dr. Guero. Como ves el robot no sólo anda en bici si no que es capaz de parar y volver a arrancar sin ningún problema, incluso frena echando los pies a tierra, casi como lo haría cualquier humano.



Vía Slashdot


miércoles, 22 de septiembre de 2010

¿Cuando es el Equinocio?

La orbita que aparentemente recorre el Sol alrededor de la tierra discurre en un plano que está inclinado 23º 27' con respecto al plano ecuatorial de la Tierra.
La declinación de un astro es el ángulo que forma la linea CentroTierra-Astro con el plano ecuatorial de la Tierra. Sería el equivalente a la latitud para los puntos de la superficie.

Hay dos momentos en el año en los que la trayectoria aparente del Sol pasa por el plano ecuatorial de la Tierra. En estos momentos la declinación del Sol es 0º0'.
Estos dos puntos se llaman Equinocios y son los puntos de Aries y de Libra. En el punto de Libra el Sol pasa de tener declinaciones positivas a tener declinaciones negativas y sucede en torno al 23 de Septiembre.

En el hemisferio Norte este instante da paso al Otoño y en el hemisferio Sur da paso a la Primavera. Ese día el sol sale justo por el Este y se pone por el Oste. En el Ecuador el Sol a mediodía culmina en el Zenit.

Excepto en los polos, en esa jornada la duración del día es igual a la duración de la noche (Equinocio viene del Latín Aequinotium = noche igual). En el Polo Norte se pasa de un día de seis meses a una noche de seis meses. En el Polo Sur la noche da paso a un día de seis meses de duración. En realidad, en ambos polos el sol ese día ni sale ni se pone, sino que con medio sol visible recorre rasante el horizonte.
Para encontrar el instante de declinación cero del Sol podemos consultar el Almanaque Naútico. Nosotros hemos utilizado el Almanaque Online de Navigator

De la observación de la tabla para el día 23 de Septiembre de 2010 vemos que a las 03:00 UTC el Sol tiene una declinación de 0,2' Norte y que a las 04:00 UTC la declinación es de 0,8' Sur. El paso por declinación cero ha sucedido en un instante intermedio que se puede determinar mediante la siguiente operación:
En 60 minutos de tiempo la declinación del Sol ha variado:
(0,2-(-0,8)) = 1.0' (un minuto de arco)
Luego para pasar de declinación 0,2'N a declinación 0,0'N tendrán que transcurrir:
0.2' x 60 min / 1' = 12 min.
Vemos que el paso por declinación cero se producira a las 03:12 UTC del día 23 de Septiembre de 2010, y éste será por tanto el momento del inicio del Otoño en el hemisferio Norte y de la Primavera en el hemisferio Sur.
(En España esa hora se corresponde con las 05:12 Hora Oficial).

Santiago Higuera
Blog Descartes


Visto en blog-idee

martes, 1 de diciembre de 2009

7 increíbles anomalías de la Naturaleza

 

 

Algunos de los fenómenos naturales extraños del planeta, son extremadamente efímeros y además enormemente localizados y altamente inalcanzables. Estos 7 fenómenos ilustrados con fotografías y una explicación.

 

 

LAS PIEDRAS QUE SE MUEVEN SOLAS

Piedras de decenas de kilos se mueven sin explicación aparente

 

 

Piedras de decenas de kilos se mueven sin explicación aparente. En el conocido Valle de la Muerte en Estados Unidos existe un fenómeno singular, se trata de piedras que parecen flotar sobre un desierto baldío que en algún momento fue fango. Durante décadas, los científicos han teorizado explicaciones plausibles sobre esta anomalía, donde una piedra de varios kilos de peso es capaz de desplazarse varios cientos de metros "por si sola". Muchos creen que este movimiento se debe al fuerte viento, pero so no explica que piedras de diferente tamaño y peso se muevan a un ritmo paralelo y en diferentes direcciones. Además, los cálculos físicos tampoco apoyan esta teoría, ya que para que algunas piedras se muevan se necesitarían vientos de velocidades superiores a cientos de kilómetros por hora. El viento puede mover piedras pequeñas, ¿pero como mueve algunas de varias decenas de kilos?.

 

 

LAS COLUMNAS DE BASALTO

En Canarias existen formaciones de este tipo

En Canarias existen formaciones de este tipo. Al enfriarse, las densas corrientes de lava se contrajeron en un ángulo vertical con la dirección de las corrientes, produciendo una figura geométrica de aspecto insólito. Este es el proceso por el que se generan las columnas basálticas, de forma hexagonal regular y de una perfección casi artificial. Entre las más famosas están las Gigant´s Causeway" en Irlanda y las "Devil´s Tower" en Estados Unidos, aunque tampoco desmerecen "Los Órganos" en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias.

 

 

EL PROFUNDO AGUJERO AZUL

Se encuentra en las Bahamas y apenas alberga vida

 

Se encuentra en las Bahamas y apenas alberga vida. Este "enorme agujero" se hunde súbitamente en el océano. Al mirarlo desde el aire, su denso color azul denota la presencia de una gran profundidad y una oscuridad impenetrable, sobretodo en contraste con el agua de su alrededor. Aquellos buceadores que se han adentrado decenas de metros en él, han constatado que a esas profundidades, escasea seriamente el nivel de oxigeno y que además apenas existe vida por la falta de corrientes marinas.

A pesar de eso, el lugar presenta un altísimo interés científico, ya que hasta el momento, se han descubierto en su interior decenas de fósiles de una antigüedad remota. Este enorme "agujero" se encuentra en Belice, en las Bahamas se encuentra el agujero azul de mayor profundidad, unos 400m este de Belice posee unos 123m.

 

 

LA GRAN MAREA ROJA

Su aparición provoca perdidas económicas

 

Su aparición provoca perdidas económicas. La gran marea roja, también llamada floraciones de algas, son en realidad una gran cantidad de algas unicelulares de profuso color rojo que proliferan en las aguas costeras y causan una coloración roja en la superficie acuática. Muchas de estas algas son inocuas, pero lo cierto es que aumentan las sustancias toxicas en el mar, lo que provoca la muerte de cientos de peces, aves y otros animales mamíferos. Al mismo tiempo, los seres humanos también sufren de forma indirecta este fenómeno, ya que se deteriora el impacto ecológico en las costas y eso se manifiesta en los sectores marítimos y económicos.

 

 

LOS CÍRCULOS DE HIELO

Estos circulso de hielo se estan haciendo famosos gracias a Internet

 

 

Estos círculos de hielo se están haciendo famosos gracias a Internet. Un fenómeno poco conocido pero que gracias a Internet está proliferando su comunicación.. Al parecer los científicos especulan que estos círculos perfectos de hielo se forman por remolinos naturales en el agua que al subir a superficie forman circunferencias perfectas en la capa de hielo de la superficie. Hasta el momento se han registrado estos círculos de diferentes diámetros y en diferentes partes del mundo, incluso en ocasiones no aparece un solo círculo sino varios de ellos distribuidos por toda la superficie del agua. El más grande registrado tenía un diámetro de 150 metros .

 

 

LAS NUBES MAMMATUS

Su aparición es pronóstico de grandes tormentas

 

Su aparición es pronóstico de grandes tormentas La aparición de este tipo tan peculiar de nubes es un presagio nefasto de la llegada de fuertes tormentas o climatología adversa crítica. Estas nubes contienen principalmente cristales de hielo capaces de extenderse en una línea que puede medir centenares de kilómetros. Algunas formaciones de estas nubes pueden permanecer estáticas durante incluso 10-15 minutos.

 

 

LOS ARCO IRIS DE FUEGO

Son extremadamente dificiles de ver por las condiciones requeridas para su formación

 

Son extremadamente difíciles de ver por las condiciones requeridas para su formación. Las probabilidades de observar uno de estos arco iris tan peculiares son extremadamente bajas. Se producen por una convergencia rara de los rayos del en algunas nubes que deben de tener una posición específica. Al reflejar la luz del sol, los cristales de hielo de las nuebes producen rayos visibles de diferentes espectros. Como es extremadamente insólito ver fotografías de este fenómeno no es muy popular y poder tomar una instantánea es una gran suerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

miércoles, 29 de abril de 2009

BuckyBalls, un juguete magnético


BuckyBalls es un divertido juego magnético formado por 216 pequeñas bolas de metal. Con estas bolitas, podrás realizar toda clase de formas, rompecabezas y objetos que se te ocurran. Lo sencillo del planteamiento del juego y cantidad de posibilidades que ofrece, lo convierten en una máquina perfecta de perder el tiempo como podemos ver en el vídeo.

Cuesta 25 dólares, más 6 de envío que te los ahorrarás si compras dos unidades. Venden para todo el mundo, así que vete preparando la Visa, que el verano ya está a la vuelta de la esquina.






Visto en pixelydixel

jueves, 23 de abril de 2009

17 «trucos» con imanes

Imanes: nada tan sorprendente y divertido que poner en manos de un geek. Esta lista de «truquis» incluye cómo poner a dormir los Mac portátiles acercándoles un iman al sensor de la tapa, convertir objetos cotidianos en imanes de nevera, construir un motor homopolar a lo McGyver –invento altamente flipante, ver vídeo– o usarlos para extraer las pilas de los chismes en que estén atascados. Todo esto está en 17 cool magnet tricks de los piraos de Evil Mad Scientist Laboratories.

Visto en microsiervos

martes, 11 de noviembre de 2008

Niels Bohr, el problema del barómetro y la creatividad

Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota:Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba con rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada.

Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial y fui elegido yo. Leo la pregunta del examen y decía: “Demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro”.

El estudiante había respondido: “Lleva el barómetro a la azotea del edificio y átale una cuerda muy larga. Descuélgalo hasta la base del edificio, marca y mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio”.

Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de sus de estudios, obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física; pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel.

Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis minutos para que me respondiera la misma pregunta pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. Habían pasado cinco minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contesto que tenia muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas. Me excuse por interrumpirle y le rogué que continuara.

En el minuto que le quedaba escribió la siguiente respuesta: “Coge el barometro y déjalo caer al suelo desde la azotea del edificio, calcula el tiempo de caída con un cronómetro. Después se aplica la formula altura = 0,5 por g por T al cuadrado. Y así obtenemos la altura del edificio”. En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dió la nota más alta.

Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras, por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio.

Perfecto, le dije, ¿y de otra manera? Sí, contestó; éste es un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este método, coges el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando en la pared la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Éste es un método muy directo. Por supuesto, si lo que quieres es un procedimiento más sofisticado, puedes atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Dado que cuando el barómetro está a la altura de la azotea la velocidad es cero y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad, al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla formula trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura del edificio.

En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo puedes calcular la altura midiendo su período de precesión. En fin, concluyó, existen otras muchas maneras. Probablemente, siguió, la mejor sea coger el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del conserje. Cuando abra, decirle: señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo.

En este momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares). Evidentemente, dijo que la conocía, pero que durante sus estudios sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de Física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica. Al margen del personaje, lo divertido y curioso de la anécdota, lo esencial de esta historia, es que LE HABÍAN ENSEÑADO A PENSAR.

Por cierto, para los escépticos: esta historia es absolutamente verídica.

Visto en Multimaniaco

martes, 24 de junio de 2008

¿Por qué se forman las pelusas?

Casi todos hemos barrido alguna vez, y la mayoría lo hacemos a menudo. Los que no lo hacen, sin embargo, ya han descubierto que las pelusas pueden crecer, aparentemente, hasta el infinito. ¿Pero de qué están hechas y porqué se forman?

Se llama fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. En la naturaleza existen varios tipos de fuerzas, algunas las hemos observado todos como son la fuerza de la gravedad y la fuerza magnética. Otras fuerzas somos menos conscientes de que existen como las fuerzas eléctricas, aunque todos hemos experimentado las fuerzas llamadas “electrostáticas” al frotarnos un globo en el jersey para después observar como se nos levanta el pelo al acercar el globo. Y existen otras dos fuerzas, que aunque importantísimas, no somos conscientes de su existencia como son la fuerza nuclear débil y nuclear fuerte.

Sabemos desde muy pequeños que los polos iguales de un imán se repelen al igual que se repelen las cargas del mismos signo (positiva + y negativa -) de una pila, y que por el contrario los polos y cargas opuestos se atraen. Pues en definitiva esto es lo que forma una pelusa.

Los cuerpos pequeños, estrechos o muy finos suelen acumular electrones, o cargas negativas, en su exterior. Extos electrones quedan muy sueltos y se comparten de manera muy fácil. El ejemplo del globo es más que útil, al frotar el globo con un jersey lo único que hacemos es transferir por fricción ciertos electrones de la suoperficie fibrosa del jersey al globo, de forma que queda bastante cargado negativamente y es capaz de atraer a cuerpos cargados positivamente, y si estos son ligeros además los moverá puesto que vencerá a la ley de la gravedad, como ocurre al acercárnoslo al pelo.

Con las pelusas pasa lo mismo pero de forma no provocada. Día a día se nos cae pelo, aproximadamente unos 80 o 90 cabellos al día. El pelo es muy fino y por lo tanto sitúa parte de su carga eléctrica negativa en el exterior. El polvo en general está compuesto por partículas minerales y orgánicas finísimas que por supuesto también acumulan electrones a su alrededor. Factores externos como la luz del Sol, el rozamiento de los pasos o una pequeña corriente de aire pueden hacer que los electrones circulen de unos cuerpos a otros dejando algunos cargados negativamente (los que reciben electrones) y otros positivamente (los que los dan) esto hace que se atraigan los pelos y partículas de polvo y formen pelusas. Evidentemente la atracción es muy débil, mucho más que en el caso del globo y muchísimo más que en el caso de las moléculas (que no son más que átomos unidos por fuerzas eléctricas). Pero al fin y al cabo unidas.

Como conclusión final, no existirán pelusas en los lugares deshabitados puesto que el componente principal de la pelusa es, como su nombre indica, el pelo que aglutina las partículas de polvo a su alrededor dando como resultado ese aspecto enmarañado. En una casa no habitada sólo habrá polvo.

Visto en cienciaconpaciencia

 

jueves, 21 de febrero de 2008

Esferas magnéticas de neodimio

También conocidas como Bolas Huracán o Bolas Tornado [YouTube, 2 min. inglés] son poderosas esferas magnéticas de neodimio de gran intensidad de campo, un material da mucho juego, y nunca mejor dicho, aunque debe ser manejado con precación como todo imán industrial potente.

La demostración del vídeo está hecha sobre un espejo: cuentan que se pueden hacer rotar hasta ocho o diez mil revoluciones por minuto (¡soplando!); al iluminarlas con pequeños haces de luz de color se consiguen simpáticos efectos.

Visto en Putoslokos

miércoles, 19 de diciembre de 2007