The blue ocean in red
miércoles, 10 de noviembre de 2010
Etiquetas:
Naturaleza,
Tierra
Human-Powered Flapping-Wing Aircraft
jueves, 23 de septiembre de 2010
HPO The Snowbird from U of T Engineering on Vimeo.
Etiquetas:
Aviación
Asteroides descubiertos
martes, 31 de agosto de 2010
Interesante video que muestra la increible cantidad de asteroides descubiertos en nuestro sistema solar. Vean el final del video!
"View of the solar system showing the locations of all the asteroids starting in 1980, as asteroids are discovered they are added to the map and highlighted white so you can pick out the new ones.
The final colour of an asteroids indicates how closely it comes to the inner solar system.
"View of the solar system showing the locations of all the asteroids starting in 1980, as asteroids are discovered they are added to the map and highlighted white so you can pick out the new ones.
The final colour of an asteroids indicates how closely it comes to the inner solar system.
- Earth Crossers are Red
- Earth Approachers (Perihelion less than 1.3AU) are Yellow
- All Others are Green
As the video moves into the mid 1990′s we see much higher discovery rates as automated sky scanning systems come online. Most of the surveys are imaging the sky directly opposite the sun and you’ll see a region of high discovery rates aligned in this manner.
Currently we have observed over half a million minor planets, and the discovery rates snow no sign that we’re running out of undiscovered objects."
Etiquetas:
Astronomía
The story of stuff
martes, 24 de agosto de 2010
Video con interesantes comentarios y estadísticas sobre las cosas que compramos.
Etiquetas:
Sustentabilidad
La historia de la tierra en un año
viernes, 30 de julio de 2010
¿Cómo entender la edad del universo con sus 13.700 millones de años? ¿Es posible imaginarse lo que representan los 4.600 millones de años que tiene la tierra?Para poder entender mejor estos tiempos lo ideal es hacer comparaciones con tiempos que utilizamos a diario. Para esto, vamos a comprimir los 4.600 millones de años de la tierra en un solo año (un geo año), suponiendo que la tierra se formó el 1ero de enero y que hoy es el 31 de diciembre a las 24 hrs. Según esta analogía, el universo tendría 3 geo años y el sistema solar con nuestro planeta se forma al comienzo del tercer año.
¿En qué fechas y horas de este geo año suceden los eventos importantes de la historia de la tierra y de la vida?
Tierra
Tierra
- 1ero de enero: Formación de la tierra
- 4 de enero: Formación de la luna, probablemente por el impacto de un planetoide del tamaño de marte
- 9 de febrero: Las rocas más antiguas que se conocen en la tierra tienen 4.055 millones de años, es decir, datan del 9 de febrero.
- 2 de marzo: Probable aparición de la vida
- 22 junio: Comienza a aparecer el oxígeno en la atmósfera creado por la fotosíntesis de las cyno bacterias (Post)
- 9 de agosto: Primeras celular eucariontes, célula compleja que constituye la base de la vida multicelular
- 12 octubre: Primera vida multicelular
- 16 Noviembre: Comienza la explosión del cámbrico y la vida animal en el mar
- 19 de noviembre: Primeros peces
- 29 de noviembre: Primera plantas terrestres
- 2 diciembre: Primeros animales terrestres
- 12 diciembre: Primeros dinosaurios
- 18 diciembre: Primeros pájaros
- 26 diciembre a las 17 hrs: Extinción de dinosaurios (hace 65 millones de años)
- 31 diciembre 10:30 hrs: Aparición de los primeros homínidos (hace unos 7 millones de años)
- 31 diciembre 15:30 hrs: Ancestro humano más antiguo conocido (Ardi, quien vivió hace unos 4.4 millones de años)
- 24 minutos antes de medianoche: Primeros humanos modernos (hace 200.000 años)
Civilización
- 1 minuto y 10 segundos antes de medianoche: comienzan a aparecer las primeras civilizaciones (hace 10.000 años)
- 40 segundos antes de medianoche: Surgen las civilizaciones Egipcias y Mesopotámicas y se registran las primeras formas de escritura
- 13 segundos antes de medianoche: Nacimiento de Jesús
- 3,6 segundos antes de medianoche: Cristóbal Colon llega a América (1492)
- 2,7 segundos antes de medianoche: Comienza el desarrollo de la ciencia con Galileo Galilei (1609)
- 1 segundo antes de medianoche: En el último geo segundo (desde 1850) se descubre casi todo lo que conocemos actualmente; la evolución, existencia de otras galaxias, la edad de la tierra y del universo, la genética, etc. En este último segundo también se inventan la mayoría de las cosas que utilizamos diariamente; la radio, el teléfono, la televisión, los autos, los aviones, los computadores, los teléfonos portátiles, etc.
Fuentes:
Earth and Environment system Podcast
http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=79503883&blogId=336605815&__preferredculture=en-US&__ipculture=en-US
Etiquetas:
Tierra
The Surprising Truth about What Motivates Us
sábado, 26 de junio de 2010
Dos charlas de Daniel Pink sobre el mismo tema, que es lo que nos motiva en el trabajo.
Recorrido por la estación espacial
viernes, 11 de junio de 2010
Un interesante recorrido por la estación espacial internacional.
Etiquetas:
Astronomía
Time Paradox
domingo, 6 de junio de 2010
Un interesante resumen de una charla sobre el tiempo psicológico con animaciones muy originales.
Por si quieren ver la charla completa esta aquí:
http://fora.tv/2008/11/12/Philip_Zimbardo_Time_Paradox
Por si quieren ver la charla completa esta aquí:
http://fora.tv/2008/11/12/Philip_Zimbardo_Time_Paradox
Stephen Fry
miércoles, 2 de junio de 2010
Una video con interesantes reflexiones y consejos para la vida (sobre todo en la primera mitad).
No persigas objetivos, no culpes a los demás o al sistema, no hables demasiado de ti, prueba cosas nuevas, sal de tu zona de confort, viaja, regala, sé abierto y amable, etc.
(El audio está solo en el lado izquierdo.)
No persigas objetivos, no culpes a los demás o al sistema, no hables demasiado de ti, prueba cosas nuevas, sal de tu zona de confort, viaja, regala, sé abierto y amable, etc.
(El audio está solo en el lado izquierdo.)
STEPHEN FRY: WHAT I WISH I'D KNOWN WHEN I WAS 18 from Peter Samuelson on Vimeo.
Etiquetas:
Refelxiones
What Happened to Mars
domingo, 30 de mayo de 2010
Interesante video sobre marte!
Etiquetas:
Astronomía
Vivir sin comida ni agua
jueves, 27 de mayo de 2010
Un indio llamad Prahlad Jani, de 83 años de edad, dice haber sobrevivido los últimos 65 o 70 años sin comida ni agua. Les dejo el video del caso y lo que piensa James Randi al respecto.
Etiquetas:
Escepticismo
The Big Bang and Evolution
martes, 4 de mayo de 2010
Increíble video sobre la evolución del universo.
Etiquetas:
Astronomía
Edad del universo
viernes, 30 de abril de 2010
¿Es posible saber con certeza la edad de todo lo que existe a nuestro alrededor? ¿Cómo se calcula la edad del universo?En 1924, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble se percató que ciertos objetos lejanos se alejaban de la tierra. ¿Cómo descubrió esto? Al analizar la luz de una estrella los astrónomos obtienen un espectro (descomposición de la luz en los colores del arco iris) en el cual aparecen líneas negras según la composición química de la estrella o galaxia. Comparando este espectro con patrones conocidos, se puede identificar un desplazamiento hacia el rojo o el azul. En la siguiente figura se muestra un desplazamiento al rojo.
Estos desplazamientos ocurren debido al efecto doppler e indican el movimiento del objeto (Explicación en este video). Si el desplazamiento es hacia el azul, el objeto se acerca al observador y al contrario, si es hacia el rojo, el objeto que emite la luz se está alejando, en este caso, de la tierra.Mediante esta técnica Hubble descubrió a principio de los años 30, que las galaxias del cielo (excepto las de nuestro grupo local) se están alejando de nosotros. Incluso se percató que la velocidad de alejamiento era proporcional a la distancia, es decir, mientras más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Con esto concluyó que el universo se estaba expandiendo en todas direcciones. Para describir esto instauró la constante de Hubble H en la siguiente ecuación:
Velocidad de alejamiento del objeto = H(constante de Hubble) x Distancia del objeto
Luego surgió la idea que en algún momento en del pasado debe haber comenzado esta expansión y surgió la teoría del big bang. Esta teoría marcaba la posibilidad de medir la edad del universo ya que por ejemplo, si un auto sale de una ciudad a una velocidad constante y conocemos su posición en un momento dado, es posible determinar en qué momento salió de la ciudad. Realizando algo similar se puede estimar una aproximación de la edad del universo.
Todos sabemos que

por lo que

Además, según las observaciones de Hubble;
Por lo que reemplazando en la ecuación anterior tenemos;

Simplificando nos queda;

Por lo tanto, para estimar la edad del universo se requiere estimar la constante de Hubble.
¿Cómo se mide la constante de Hubble?
Sabemos lo siguiente:

Entonces para obtener la constante de Hubble se requiere conocer la velocidad de alejamiento de objetos lejanos y su distancia. Como expliqué, la velocidad de alejamiento de objetos se puede obtener analizando el espectro de luz de los objetos y determinando su grado de desplazamiento al rojo.
Por lo tanto solo falta medir distancias, lo cual desgraciadamente no es tan fácil en el espacio. Una estrella puede verse pequeña en el cielo porque es pequeña y está cerca o porque es muy grande y está muy lejos. Por lo tanto para medir distancias es necesario encontrar estrellas u objetos de los cuales se conozca su luminosidad propia (brillo intrínseco), algo así como saber que se tiene una ampolleta de 100 Watts. Se requiere conocer esto porque se sabe que el brillo aparente de las estrellas (el que vemos aquí en la tierra) es el brillo intrínseco (el propio de la estrella) dividido por el cuadrado de la distancia. Es decir,

Por lo tanto:

El brillo aparente de un objeto (el recibido aquí en la tierra) se puede medir a través de la luz que llega a los telescopios. Por lo tanto para conocer la edad del universo faltaría conocer el brillo intrínseco de objetos celestes. Para esto, en 1912 se descubrieron estrellas llamadas Cefeidas las cuales tienen la propiedad de cambiar su luminosidad intrínseca en forma periódica (Más información en este video) Además su luminosidad está dada por el periodo de su variabilidad. Estas estrellas se pueden utilizar para medir distancias a objetos medianamente "cerca" de la tierra. Para medir distancias más grandes se utilizan supernovas tipo 1a (explosiones de estrellas gigantes) que tienen una propiedad que permite determinar su luminosidad intrínseca (video aquí)
Con todos estos datos es posible calcular la Constante de Hubble y así estimar la edad del universo. Pero desgraciadamente la cosa no es tan simple, volviendo al ejemplo del auto, conociendo su velocidad y su posición, podemos identificar la hora a la que salió solamente si su velocidad ha sido constante. En el universo la velocidad de expansión no ha sido constante, en sus inicios la expansión fue más rápida por lo que se debe corregir la constante de Hubble parámetros de densidad:

Esto permite modelar la rápida expansión en los inicios del universo según se muestra en el siguiente gráfico:

Con este modelo se obtiene un valor de 4.35×1017 segundos para el tiempo, lo que equivale a unos 13.78 millones de años.
Además del método descrito existen dos otros métodos que establecen una edad similar del universo. En primer lugar se tiene el estudio de la edad de los glóbulos estelares que establecen que el universo debe tener entre 11 mil y 18 mil millones de años, ya que obviamente el universo no puede ser más joven que los objetos que contiene. En segundo lugar, en el 2001 se lanzó un satélite con el fin de medir la temperatura de la radiación cósmica con lo cual se estableció una edad del universo de unos 13.720 millones de años. Por lo tanto todo indica que el universo tiene aproximadamente unos 13,7 miles de millones de años (Ojo que en EEUU le dicen billones a los miles de millones, pero técnicamente un billón es un millón de millones).
Luego surgió la idea que en algún momento en del pasado debe haber comenzado esta expansión y surgió la teoría del big bang. Esta teoría marcaba la posibilidad de medir la edad del universo ya que por ejemplo, si un auto sale de una ciudad a una velocidad constante y conocemos su posición en un momento dado, es posible determinar en qué momento salió de la ciudad. Realizando algo similar se puede estimar una aproximación de la edad del universo.
Todos sabemos que
por lo que
Además, según las observaciones de Hubble;
Por lo que reemplazando en la ecuación anterior tenemos;
Simplificando nos queda;
Por lo tanto, para estimar la edad del universo se requiere estimar la constante de Hubble.
¿Cómo se mide la constante de Hubble?
Sabemos lo siguiente:
Entonces para obtener la constante de Hubble se requiere conocer la velocidad de alejamiento de objetos lejanos y su distancia. Como expliqué, la velocidad de alejamiento de objetos se puede obtener analizando el espectro de luz de los objetos y determinando su grado de desplazamiento al rojo.
Por lo tanto solo falta medir distancias, lo cual desgraciadamente no es tan fácil en el espacio. Una estrella puede verse pequeña en el cielo porque es pequeña y está cerca o porque es muy grande y está muy lejos. Por lo tanto para medir distancias es necesario encontrar estrellas u objetos de los cuales se conozca su luminosidad propia (brillo intrínseco), algo así como saber que se tiene una ampolleta de 100 Watts. Se requiere conocer esto porque se sabe que el brillo aparente de las estrellas (el que vemos aquí en la tierra) es el brillo intrínseco (el propio de la estrella) dividido por el cuadrado de la distancia. Es decir,
Por lo tanto:
El brillo aparente de un objeto (el recibido aquí en la tierra) se puede medir a través de la luz que llega a los telescopios. Por lo tanto para conocer la edad del universo faltaría conocer el brillo intrínseco de objetos celestes. Para esto, en 1912 se descubrieron estrellas llamadas Cefeidas las cuales tienen la propiedad de cambiar su luminosidad intrínseca en forma periódica (Más información en este video) Además su luminosidad está dada por el periodo de su variabilidad. Estas estrellas se pueden utilizar para medir distancias a objetos medianamente "cerca" de la tierra. Para medir distancias más grandes se utilizan supernovas tipo 1a (explosiones de estrellas gigantes) que tienen una propiedad que permite determinar su luminosidad intrínseca (video aquí)
Con todos estos datos es posible calcular la Constante de Hubble y así estimar la edad del universo. Pero desgraciadamente la cosa no es tan simple, volviendo al ejemplo del auto, conociendo su velocidad y su posición, podemos identificar la hora a la que salió solamente si su velocidad ha sido constante. En el universo la velocidad de expansión no ha sido constante, en sus inicios la expansión fue más rápida por lo que se debe corregir la constante de Hubble parámetros de densidad:
Esto permite modelar la rápida expansión en los inicios del universo según se muestra en el siguiente gráfico:

Con este modelo se obtiene un valor de 4.35×1017 segundos para el tiempo, lo que equivale a unos 13.78 millones de años.
Además del método descrito existen dos otros métodos que establecen una edad similar del universo. En primer lugar se tiene el estudio de la edad de los glóbulos estelares que establecen que el universo debe tener entre 11 mil y 18 mil millones de años, ya que obviamente el universo no puede ser más joven que los objetos que contiene. En segundo lugar, en el 2001 se lanzó un satélite con el fin de medir la temperatura de la radiación cósmica con lo cual se estableció una edad del universo de unos 13.720 millones de años. Por lo tanto todo indica que el universo tiene aproximadamente unos 13,7 miles de millones de años (Ojo que en EEUU le dicen billones a los miles de millones, pero técnicamente un billón es un millón de millones).
Fuentes:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hubble%27s_law
http://www.universeadventure.org/big_bang/conseq-ageofuniv.htm
http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_age.html
Etiquetas:
Astronomía
Suscribirse a:
Entradas (Atom)