Aerodinámica
La aerodinámica en la Fórmula 1 actual es una parte fundamental. Sirve principalmente para dos cosas: conseguir una buena penetración del vehículo en el aire, y para conseguir que el coche se pegue lo máximo posible al suelo. El equilibrio entre ambas, es el que determina si un monoplaza es competitivo o no.
Un monoplaza con mucha carga aerodinámica (es decir, que se pegue mucho al suelo), consigue un paso por curva más rápido, mientras que con poca carga, se consigue una mayor velocidad punta en recta. Por tanto dependiendo de la geometría del circuito se debe mover ese punto de equilibrio para favorecer una u otra especificación. Para ello los ingenieros de los equipos usan el túnel de viento. A partir de los resultados obtenidos, se configura el coche usando alerones, pontones y demás artilugios aerodinámicos.
Motor
El motor utilizado en la actualidad es un V8 (8 válvulas) de 2,4 litros de capacidad del carburador, a los que se consigue sacar alrededor de 750 CV. Ha sufrido una reducción con respecto al de años anteriores con el objetivo de reducir la potencia de los motores, para lograr menores velocidades punta, en aras de la seguridad de los pilotos. En el tubo de escape se llegan a alcanzar los 900ºC, por ello un motor de Fórmula 1 no resiste más de 1000 kilómetros.
Electrónica
La transmisión de la potencia del motor de un Fórmula 1 hasta las ruedas, se hace a través de una caja de cambios semiautomática secuencial. Estas cajas de cambios no precisan de un pedal de embrague para cambiar el desarrollo. El piloto sólo tiene que accionar unas levas situadas bajo el volante para subir o bajar marchas. En la actualidad todos los monoplazas tienen 7 marchas, más la marcha atrás. Debido a la alta potencia de un motor de Fórmula 1, la transmisión de ésta a las ruedas esta controlada electrónicamente, para evitar derrapes producidos por una excesiva aceleración.
Los monos de los pilotos y del equipo mecánico está realizado en Nomex, un tejido innífugo que ofrece una protección de 12 min a 700ºC ...
Telemetría Sistema que permite registrar y transmitir a boxes una gran cantidad de datos para su análisis sobre el chasis y el motor. Desde la temporada 2002 se pueden transmitir datos al vehículo. Esto implica poder ajustar a distancia algunos parámetros del vehículo, permitiendo así que los técnicos liberen a los pilotos de determinadas tareas. Este sistema detecta los problemas antes de que tengan consecuencias graves (por ejemplo, pérdida del líquido de frenos o una pequeña perforación en un neumático), ayudando así a mejorar la seguridad.
Materiales
Material de construcción utilizado en los vehículos de Fórmula 1. La carrocería monobloque, por ejemplo esta hecha de resina de epoxy reforzada con fibra de carbono. Estos materiales laminados conjuntamente presentan una gran rigidez y resistencia, pero son sumamente ligeros.
La adherencia o grip es uno de los factores más importantes en el diseño de cual monoplaza. Describe la capacidad del coche para pegarse al suelo y la consiguiente capacidad para aumentar la velocidad en las curvas. Una alta adherencia significa altas velocidades en las curvas. Además de la composición de los neumáticos y la superficie de la pista, el principal factor que contribuye a la adherencia es la aerodinámica, es decir, la fuerza descendente que genera el vehículo.
Actualmente los neumáticos de F1 son suministrados por Bridgestone y Michelin, siendo únicamente de tres tipos: secos, lluvia y mixto. Al ser una parte esencial del conjunto, los fabricantes proporcionan nuevos compuestos de goma para casi cada gran premio, con diversos grados de dureza, dependiendo de las condiciones climáticas, las características del circuito y de los coches.
Sistemas de Protección
Uno de los elementos más importantes es el casco, realizado en fibra de carbono, polietileno y Kevlar®, que pesa aproximadamente 1,4 kg. Al igual que el vehículo ha sido diseñado en un túnel de viento para reducir al mínimo la resistencia al avance. Los cascos se someten a estrictas pruebas de deformación y fragmentación.
El cinturón de seguridad que se utiliza en automovilismo también se conoce como arnés de seis puntos y puede abrirse apretando un botón. El Kevlar es una fibra orgánica que combina la gran resistencia con el peso ligero, y la comodidad con la protección. Kevlar® es cinco veces más fuerte que el acero tratándose del mismo peso, y ofrece un funcionamiento confiable y una resistencia sólida.
Fórmula 1 en Casa
Son numerosísimos los avances tecnológicos, en el campo del automovilismo de alta competición, que actualmente están integrados en los vehículos que usamos diariamente. El sistema electrónico ABS, evita que las ruedas se bloqueen en frenadas bruscas mediante sensores que reducen la presión del frenado.
El control de tracción evita que las ruedas patinen, por medio de un conjunto de sensores situados en las ruedas, reduciendo la alimentación del motor, lo que permite una aceleración óptima, sobre todo desde el punto muerto y en superficies mojadas. Los alerones, utilizados en los coches, son superficies rígidas o móviles sobre los coches de carreras, que aumentan la fuerza descendente que presiona el coche hacia la pista.
Actividad :
1. Para que sirve la aerodinámica en la Formula 1.
2. Para que utilizan los ingenieros el tunel de viento.
3. Cuantos km se pueden hacer normalmente con un motor de F1? ¿Por que?
4. Como cambian de marcha los pilotos de F1?
5. Cuanto tiempo de protección al fuego le proporciona el traje al piloto?
6. Que es la telemetría?
7. Que es el grip?
8. Cuantos tipos de neumáticos utilizan los pilotos ?
9. De que materiales está compuesto el casco en la F1?
10. Que es el kevlar ? Busca en internet otro uso que se le de.
11. Cita dos elementos que hayan pasado de la F1 a los coches comerciales.
jueves, 29 de noviembre de 2012
jueves, 22 de noviembre de 2012
La masa de hielo de Groenlandia se reduce cada año
La masa de
Groenlandia ha bajado en 200.000 millones de toneladas en la última década como
consecuencia del calentamiento global, según un estudio de la Universidad de
Princeton (Estados Unidos). Este trabajo, publicado en PNAS, destaca que,
aunque el hielo va desapareciendo en las costas, la masa en el centro del
continente aumentó constantemente en estos años.
El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia se ve como un punto de referencia para la tasa de calentamiento global y es una de las principales causas de la subida del nivel del mar. Por ello, un equipo de la Universidad de Princeton ha decidido usar satélites y modelos matemáticos para hacer un mapa de Groenlandia y «demostrar que su masa está reduciéndose en grandes cantidades cada año».
«Su masa está reduciéndose en grandes cantidades cada año»
Según han explicado los autores del trabajo, Christopher Harig y Frederik J. Simons, se ha determinado que, entre los años 2003 y 2004, la mayor parte del hielo se derritió en la costa oriental, mientras que entre 2007 y 2010 la pérdida de hielo se aceleró a lo largo de la costa noroeste y se desaceleró en el sureste después de 2008. «A pesar de la tendencia a la pérdida de masa total, el modelo de deshielo tiende a ser lineal», ha apuntado Simons, quien ha indicado que «las costas sureste y noroeste concentran áreas activas cambiantes de temporada a temporada donde la pérdida de hielo es mayor».
Sin embargo, el trabajo señala que la masa de hielo en la zona central de Groenlandia no ha sufrido las consecuencias del calentamiento y, de hecho, «ha crecido en los últimos diez años». En este sentido, el experto Matt King ha señalado que se trata de un «patrón complejo de fusión de hielo». «Es como si alguien pulsara un interruptor que llevara a los glaciares a perder una gran cantidad de masa, mientras, al mismo tiempo, en el otro lado del continente esa pérdida de masa aumenta», ha indicado.
A su juicio, este mapa de Groenlandia va a permitir estudiar este fenómeno y obtener respuestas acerca de por qué la pérdida de masa se concentra en las costas mientras el centro crece y por qué el deshielo se desaceleró en la zona sur en los últimos años. Finalmente ha indicado que «la tasa de pérdida de hielo es extrema y su aceleración debería hacer sonar las alarmas en los pasillos de los gobiernos del mundo» ya que, a su juicio, estos datos tienen «una gran implicación para el cambio climático».
Actividad :
1.Cita una de las principales causas de la subida del nivel del mar.
2. Quien realiza el estudio del artículo?
3. Que zonas de Hielo de Groenlandia crecen y cuales no?
4. Busca en Internet que es el cambio climático.
5. Que es el calentamiento global ?
6. Crea una presentación con 12 fotografías que muestren desastres naturales causados por el cambio climático.
El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia se ve como un punto de referencia para la tasa de calentamiento global y es una de las principales causas de la subida del nivel del mar. Por ello, un equipo de la Universidad de Princeton ha decidido usar satélites y modelos matemáticos para hacer un mapa de Groenlandia y «demostrar que su masa está reduciéndose en grandes cantidades cada año».
«Su masa está reduciéndose en grandes cantidades cada año»
Según han explicado los autores del trabajo, Christopher Harig y Frederik J. Simons, se ha determinado que, entre los años 2003 y 2004, la mayor parte del hielo se derritió en la costa oriental, mientras que entre 2007 y 2010 la pérdida de hielo se aceleró a lo largo de la costa noroeste y se desaceleró en el sureste después de 2008. «A pesar de la tendencia a la pérdida de masa total, el modelo de deshielo tiende a ser lineal», ha apuntado Simons, quien ha indicado que «las costas sureste y noroeste concentran áreas activas cambiantes de temporada a temporada donde la pérdida de hielo es mayor».
Sin embargo, el trabajo señala que la masa de hielo en la zona central de Groenlandia no ha sufrido las consecuencias del calentamiento y, de hecho, «ha crecido en los últimos diez años». En este sentido, el experto Matt King ha señalado que se trata de un «patrón complejo de fusión de hielo». «Es como si alguien pulsara un interruptor que llevara a los glaciares a perder una gran cantidad de masa, mientras, al mismo tiempo, en el otro lado del continente esa pérdida de masa aumenta», ha indicado.
A su juicio, este mapa de Groenlandia va a permitir estudiar este fenómeno y obtener respuestas acerca de por qué la pérdida de masa se concentra en las costas mientras el centro crece y por qué el deshielo se desaceleró en la zona sur en los últimos años. Finalmente ha indicado que «la tasa de pérdida de hielo es extrema y su aceleración debería hacer sonar las alarmas en los pasillos de los gobiernos del mundo» ya que, a su juicio, estos datos tienen «una gran implicación para el cambio climático».
Cambio Climatico from vfortea
Actividad :
1.Cita una de las principales causas de la subida del nivel del mar.
2. Quien realiza el estudio del artículo?
3. Que zonas de Hielo de Groenlandia crecen y cuales no?
4. Busca en Internet que es el cambio climático.
5. Que es el calentamiento global ?
6. Crea una presentación con 12 fotografías que muestren desastres naturales causados por el cambio climático.
7. Create una cuenta en slideshare.net y sube la presentación , después publicala en tu blog.
8. Cambia la plantilla de tu blog por una que te guste.
9. En Diseño ,completa tus datos personales.
10.Añade un gadget de contador de visitas.
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jueves, 8 de noviembre de 2012
"En 5 años tendremos un dinosaurio vivo"
Si la idea se le hubiera ocurrido a cualquier otro,
seguramente no habría merecido ni una sola línea de comentario. Pero su
máximo impulsor es Jack Horner,
de la Montana State University, uno de los paleontólogos más
prestigiosos del mundo, el que cambió nuestra forma de ver los
dinosaurios, el que demostró que, como las aves, eran criaturas
sociales, el científico, además, en quien se inspiró Steven Spielberg para hacer "Parque Jurásico". Y resulta que, como en la famosa película, Horner está completamente decidido, desde hace ya varios años, a devolver a la vida a un dinosaurio.
El célebre paleontólogo ha visitado estos días Madrid, para tomar parte
en "El ser creativo", el III Congreso de Mentes Brillantes, en el que
participa junto a otros veinte científicos de las más variadas
disciplinas.
- ¿Cómo piensa usted "resucitar" a un dinosaurio?
- Desde luego no será como en Parque Jurásico... Partiremos
de un embrión de pollo y, mediante ingeniería genética, le haremos dar
marcha atrás en el tiempo hasta sacar el dinosaurio que lleva dentro. No
será, al principio, un dinosaurio completo, pero sí que tendrá muchas
de sus características.
- ¿Muchas de sus características?
- Sí. El resultado será un animal completamente nuevo, un
"pollosaurio" (o "dinopollo", como prefiera), con muchas de las
características físicas propias de los dinosaurios. Se trata de
conseguir "dar marcha atrás" a la evolución y resucitar en el pollo una
gran cantidad de rasgos propios de los dinosaurios, desde el tamaño a
los dientes o las garras.
- Las aves actuales son descendientes directas de los dinosaurios. ¿Por qué elegir precisamente a la gallina?
- Por dos razones: La primera es que conocemos su genoma a
la perfección; y la segunda porque entre todas las aves, las gallinas
son quizá las más comunes. Podríamos haberlo intentado con cualquier
otra ave, pero al final optamos por ésta.
-
Es decir que, a falta de ADN de dinosaurio con el que trabajar, ha
decidido usar el de sus descendientes más directos para hacerlos
retroceder hasta el punto de partida...
- Sí, en efecto. No hemos podido obtener ADN de dinosaurio
por otros medios. Se ha demostrado que del ámbar es imposible extraer
ADN (tal y como hacían en Parque Jurásico) y de los huesos fósiles,
tampoco. Encontramos hace unos años algunos muy esperanzadores, de una
hembra de Tiranosaurio, y logramos aislar tejidos blandos y vasos
sanguíneos, pero no ADN. Por eso decidimos utilizar ADN moderno.
- Se trata, entonces, de una modifición genética...
- No. No modificamos genes. Lo que intentamos es reactivar genes atávicos del ADN de las aves y hacer que vuelvan a expresarse.
- ¿Como funciona el proceso?
- Lo primero es encontrar una serie de genes específicos en
el genoma de la gallina. Buscamos tres en concreto, los necesarios para
activar el tamaño, para que haya o no dientes y los que transformaron
las garras originales en alas. Se trata de alterar los niveles de
determinadas proteínas reguladoras de la expresión genética, en concreto
de aquellas que han suprimido esas características dinosaurianas en las
aves. Las aves son dinosaurios, llevan su mismo ADN, así que lo que
hacemos es intentar que de un dinosaurio salga otro dinosaurio.
- Explicado así, parece sencillo...
- En sus primeros estadíos, un embrión de pollo desarrolla
rasgos dinosaurianos como dientes o manos con tres dedos. Si podemos
encontrar los genes que les obligaron a reducir su tamaño, o los que
hacen que los dedos se hayan fundido para formar alas, y conseguimos
apagarlos, entonces podremos hacer crecer un animal con características
de dinosaurio.
- ¿Y han localizado ya esos genes?
- Por ahora, sólo uno de ellos, el responsable de que haya o
no dientes. Los otros dos los seguimos buscando, y probablemente
tardemos otro par de años en localizarlos.
- ¿Quiere decir que ya han conseguido hacer una gallina con dientes?
- No. Quiero decir que ahora ya sabemos cómo hacer una
gallina con dientes, aunque no lo hemos hecho. Hemos decidido esperar a
tener localizados los demás genes.
- ¿Cómo será ese "pollosaurio"?
- El resultado será una gallina con dientes y garras,
aunque por el momento del mismo tamaño que las actuales. Después
probaremos a hacerlas más grandes.
- ¿Cuándo cree que eso será posible?
- Si todo va bien, en cinco años. Si tenemos mala suerte, en siete como máximo.
-
¿Será posible, más adelante, "resucitar" especies concretas de
dinosaurios? Quiero decir, de dinosaurios que realmente hayan existido.
- Sí, en el futuro será posible devolver a la vida a
cualquier miembro de un grupo muy concreto de dinosaurios, los
terópodos, que son de los que descienden las aves. Es decir, todos
aquellos que eran carnívoros y caminaban sobre sus dos patas traseras.
- ¿Para qué puede servir "fabricar" un dinosaurio?
- Las investigaciones que llevamos a cabo tienen fuertes
implicaciones en el campo médico y en la comprensión de cómo funcionan
los mecanismos evolutivos. Se puede aprender mucho, por ejemplo, de
enfermedades de la médula espinal, o que afectan al crecimiento. Y, por
supuesto, cuando rescatemos los caracteres primitivos, y consigamos que
se expresen de nuevo, habremos dado un gran paso para demostrar cómo
funciona la evolución. Cada ave tiene dentro un dinosaurio dormido.
Nosotros queremos despertarlo.
-
Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 80 largos millones de años.
Y si no se hubieran extinguido nosotros, los mamíferos, no estaríamos
aquí. ¿No puede resultar peligroso devolverlos a la vida?
- No, en absoluto. Como mucho, podremos conseguir animales
que se parezcan a los dinosaurios, no se trata de tener por ahi
tiranosaurios o velociraptores sueltos...
- ¿Cuesta mucho su investigación?
- No, es muy barata. Es algo que se puede hacer con un par
de millones de dólares... Un coste muy pequeño cuando se trata de hacer
"gran ciencia".
ABC 8/11/2012
Actividad :
1. En que científico se inspiró S.Spielberg para hacer Parque Jurássico?
2. Como piensan resucitar a un dinosaurio?
3. Porque eligen a la gallina como punto de partida?
4. Busca una definición de ADN
5. Que cientificos descubrieron el ADN? Que importante premio les
concedieron y en que año?
6. Busca una imagen de la doble hélice del ADN y súbela a tu blog.
7. Que beneficios puede traer la vuelta de los dinosaurios?
8. En que coste se cifra la investigación del artículo?
lunes, 29 de octubre de 2012
Historia de Halloween
Halloween es una fiesta de la cultura anglosajona que se celebra en la noche del día 31 de octubre. Sus orígenes se remontan a los celtas, hace más de 2.500 años, cuando el año celta terminaba al final del verano, el día 31 de octubre de nuestro calendario (Samhain). El ganado era llevado de los prados a los establos para el invierno. Ese último día, se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar, pedirles alimentos y maldecirles. Les hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones: me das algo o te hago una travesura, que es la traducción de "Trick or Treat" (Truco o Trato).
Para evitarlo, los poblados celtas ensuciaban las casas y las "decoraban" con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de todos los santos y también los disfraces. Es así pues una fiesta asociada a la venida de los dioses paganos a la vida.
La iglesia de Roma decidió convertir la festividad al catolicismo. Se instituyó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, que en Inglaterra se denominó "All Hallows' Day", y la noche anterior "All Hallows' Eve" que posteriormente derivó en "Halloween".
La fiesta fue exportada a los Estados Unidos por emigrantes europeos en el siglo XIX, hacia 1846. Sin embargo no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80 gracias al cine y a las series de televisión.
En la actualidad los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta los niños pronuncian la frase "Truco o trato". Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos les gastarán una pequeña broma.
Halloween es una fiesta basada en el miedo, la muerte, los muertos vivientes, la magia negra y los monstruos místicos. Los "personajes" que se suelen asociar a Halloween incluyen a los fantasmas, las brujas, los gatos negros, los trasgos, los banshees, los zombis y los demonios, así como ciertas figuras literarias como Drácula y el monstruo de Frankenstein.
Los celtas solían disfrazarse con pieles de animales el 31 de octubre y así no ser descubiertos por los espíritus que, según ellos, esa noche recobraban vida. De ahí la costumbre actual de disfrazarse ese día. Los colores tradicionales de Halloween son el negro de la noche y el naranja de las primeras luces del día. Los símbolos de Halloween también incluyen elementos otoñales como las calabazas y los espantapájaros.
Actividad :
1. Cuales son los origenes de Halloween ?
2. De donde viene la palabra Halloween ?
3. Que hacian los Celtas para defenderse de los malos espiritus?
4. En que año comenzó a celebrarse masivamente?
5. En que consiste lo de "truco o trato" ?
6. De dónde viene la costumbre de disfrazarse?
7. Cuales son y que simbolizan los colores de Halloween?
jueves, 25 de octubre de 2012
Microsoft se la juega con Windows 8
La una vez todopoderosa Microsoft necesita reinventarse. Windows 8, el nuevo sistema operativo que la compañía lanza, es su apuesta para ello y el cambio más radical que ha sufrido en prácticamente 20 años, desde que el popular Windows 95 vio la luz.
El nuevo sistema remodela totalmente la manera de navegar por el ordenador. Habrá que tocar filas de pequeñas ventanas, como mosaicos, que representan páginas web o aplicaciones
y que se actualizan automáticamente, por ejemplo cuando un contacto
escribe en Twitter o Facebook o cambia la previsión del tiempo. Es un
funcionamiento que tiene todo el sentido en pantallas táctiles, como
tabletas o 'smartphones', pero no tanto cuando se usa con ratón y
teclado. Eso sí, el antiguo escritorio sigue disponible como una aplicación más.
El sistema operativo está pensado para ser usado en ordenadores y
tabletas, creando un ecosistema que se completará con el lanzamiento de
Windows Phone 8 para teléfonos y con el que Microsoft busca mantenerse
relevante en un mercado que se mueve vertiginosamente hacia el universo
móvil, donde Apple, con su iPhone y iPad, y Google con Android, son los grandes dominantes.
Por ejemplo, en Estados Unidos, Google y Apple controlan el 87% del mercado de 'smartphones' mientras que Microsoft, con Windows Phone, sólo posee el 4%, según comScore
Windows 8 apuesta por ese futuro táctil y el almacenamiento en la 'nube'
-servidores remotos a los que se accede a través de Internet- en el que
tanto ha tardado Microsoft en entrar. Su calidad no parece estar en duda: las revisiones realizadas
hasta ahora coinciden en que es un gran sistema. Las mayores incógnitas
están en si la estrategia del gigante tendrá los frutos que espera.
Mientras las ventas de ordenadores continúan cayendo cada año, las de
tabletas crecen a un ritmo imparable. No hay duda de que son el futuro
de la informática y Microsoft necesita irrumpir ya si no quiere quedar
fuera de juego, ya que muchas empresas han comenzado a adoptar el iPad
como uno de los dispositivos para sus empleados.
Actividad :
1. Averigua los nombres de las versiones de Windows desde 1995 e
inserta las imagenes de los logos en tu blog.
2. Como navegaremos por este Sistema Operativo?
3. Busca una definición de Sistema Operativo.
4. Quienes son los grandes competidores de Microsoft
5. Las ventas de que dispositivos estan en alza ultimamente ?
6. Que sistema operativo sacara Microsoft para los moviles?
7. Averigua el precio y características principales de las siguientes tablets :
Ipad Mini , Kindle Fire y Samsung Galaxy Tab
8. Que precio tendrá el nuevo S.Operativo de windows?
Actividad :
1. Averigua los nombres de las versiones de Windows desde 1995 e
inserta las imagenes de los logos en tu blog.
2. Como navegaremos por este Sistema Operativo?
3. Busca una definición de Sistema Operativo.
4. Quienes son los grandes competidores de Microsoft
5. Las ventas de que dispositivos estan en alza ultimamente ?
6. Que sistema operativo sacara Microsoft para los moviles?
7. Averigua el precio y características principales de las siguientes tablets :
Ipad Mini , Kindle Fire y Samsung Galaxy Tab
8. Que precio tendrá el nuevo S.Operativo de windows?
jueves, 11 de octubre de 2012
Red Bull Stratos, un salto desde las puertas del espacio
El deportista de alto riesgo austríaco Felix Baumgartner ha tocado tierra sano y salvo tras lanzarse desde la estratosfera, a más de 39.000 metros de altura, para convertirse en el primer ser humano en tratar de romper la velocidad del sonido en caída libre.
Baumgartner ha superado la velocidad del sonido al alcanzar una velocidad máxima de 1.342 kilómetros por hora, según los datos de la misión. Estos son datos preliminares que aún deberán de ser ratificados por expertos independientes y que sitúan su caída libre en una punta de velocidad de 373 metros por segundo.
Baumgartner ha logrado controlar el descenso y evitar caer en barrena, lo que le podría haber llevado a perder la consciencia o sufrir una hemorragia cerebral en caso de girar de forma descontrolada.
La caída libre de Baumgartner ha sido de cuatro minutos y 19 segundos, por lo que no ha podido romper el récord anterior, de cuatro minutos y 36 segundos.
En total ha requerido unos 16 minutos en tocar suelo en un aterrizaje perfecto en paracaídas tras lanzarse al vacío dentro de su traje presurizado, que le protegió de la baja presión y las bajas temperaturas.
En condiciones normales, en la atmósfera terrestre la velocidad del sonido es de 1.234 kilómetros por hora, mientras que en la estratosfera se puede alcanzar con unos 1.110 kilómetros hora por la menor resistencia del aire, según la misión.
El aventurero austríaco, que se preparaba desde hace cinco años para esta misión, habría roto de esta forma tres récords: ser el primero en superar la velocidad del sonido (más de 1.100 kilómetros por hora) sin ayuda mecánica; realizar el salto con paracaídas desde más altura y subir en globo al punto más alejado de la tierra.
Su principal asesor es el hasta la fecha poseedor del récord del salto en paracaídas desde mayor altitud: Joe Kittinger, de 84 años, que se arrojó en 1960 cuando era miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos desde una altura de 31.333 metros.
La velocidad de caída de Baumgartner será recogida por el instrumental que lleva en su traje presurizado y expertos independientes ratificarán si ha superado la velocidad del sonido. El salto coincide con el 65 aniversario de la gesta del estadounidense Chuck Yeager, el primer piloto que rompió la barrera del sonido a bordo de un caza X-15.
Baumgartner ejecutó el salto con la cabeza por delante para evitar perder el conocimiento e incluso haber sufrido una hemorragia cerebral. Sus primeras palabras, durante el salto, provocaron el alivio de toda la estación de control. "Estoy bien, estoy bien", repetía el paracaidista.
Baumgartner ya realizó un intento el pasado martes pero tuvo que ser suspendido por exceso de viento, ya que superaba los 40 km/h mientras que no puede sobrepasar los 10 km/h para que el salto fuese viable en la denominada misión 'Red Bull Stratos'.
Con esta misión, impulsada por Red Bull, se pretende desarrollar una nueva generación de trajes espaciales a fin de conocer los efectos sobre el cuerpo humano de la aceleración y desaceleración supersónica.
Levante-EMV , 15 Octubre 2012
Artículo Anexo : La Física del salto
Actividad :
1. Que records intentaba batir el proyecto Red Bull Stratos ?
2 . Quien es el saltador y que edad tiene?
3. Busca en Youtube un video del salto y subelo a tu blog.
4. Desde que altura consiguió saltar , que velocidad alcanzó y que ha logrado ?
5. Busca en Internet cuales son las distintas capas que componen la atmósfera terrestre?¿Desde que capa saltó?
6. Que gas utilizó el globo para ascender ? ¿Por que?
7. Porque el globo cada vez que subia se hacia más grande?
8. Cual era el mayor riesgo al que se enfrentaba?
9. Entre otras cosas que se pretendia desarrollar con este salto ?
jueves, 4 de octubre de 2012
Nueva medida de precisión de la expansión del universo
El universo está estirándose desde la gran explosión inicial, el Big Bang, hace unos 13.700 millones de años, y determinar la tasa de dicha expansión con la mayor precisión posible ha sido un objetivo fundamental de los cosmólogos desde hace décadas. Fue el astrónomo estadounidense Edwin Hubble quien descubrió, a finales de los años veinte del siglo pasado, que el universo no es estático, sino que las galaxias están alejándose unas de otras, y estableció la llamada constante que lleva su nombre, según la cual a mayor distancia de una galaxia, mayor es su velocidad de recesión respecto al observador.
Tan importante es determinar el valor de la Constante de Hubble (para conocer el tamaño y la edad del universo) que el mítico telescopio espacial del mimo nombre se lanzó al espacio (en 1990) con el cometido prioritario de establecer dicho valor; de este proyecto de investigación se encargó la astrónoma Wendy Freedman, que lidera ahora el equipo que ha mejorado la medida. El valor de ahora establecido es 74.3 (más/menos 2,1) kilómetros por segundo por megaparsec (un megaparsec es aproximadamente tres millones de años luz). Esto significa mejorar el resultado obtenido con el telescopio Hubble reduciendo la incertidumbre a un 3%, lo que supone “un paso de gigante en la precisión de las medidas cosmológicas”, destaca la NASA.
El Spitzer observa el cielo en infrarrojo y, gracias a esta capacidad, ve a través de nubes de polvo que pueden estar envolviendo los astros. Por eso ha podido estudiar mejor con un tipo concreto de estrellas, llamadas cefeidas, que los astrónomos utilizan para medir distancias en el universo.
Las cefeidas son estrellas pulsantes y su pulso está directamente relacionado con su brillo intrínseco, como descubrió Henrietta Leavitt en 1908, por lo que se puede calcular directamente la distancia a la que están y son peldaños fundamentales de la llamada escala de distancias cósmicas. Los expertos de la NASA lo explican con el ejemplo de una persona que sujeta una vela mientras se aleja del observador: cuanto más lejos esté más débil de verá la luz de la vela, pero si uno conoce su brillo intrínseco puede calcular la distancia. De igual modo, como de una cefeida se conoce su brillo intrínseco por su pulso, se puede saber cómo de lejos está. Los astrónomos combinan esta información con la velocidad a la que se están alejando los cuerpos celestes de nosotros para determinar el valor de la Constante de Hubble. Y si se logra obtener medidas más precisas que las previas de cefeidas, como ha hecho ahora el Spitzer, mejora la estimación de dicho valor.
Freedman (Observatorios Carnegie, California) y sus colegas afirman que combinando sus nuevos datos de la Constante de Hubble refinada con las observaciones de otro telescopio espacial (el WMAP) se obtiene una medida independiente de la energía oscura, la aceleración de la expansión del universo descubierta a finales del siglo pasado y considerada el mayor misterio actual de la cosmología.
Con el Spitzer, informa la NASA, los astrónomos han observado 10 cefeidas en la Vía Láctea y 80 en la galaxias vecina Gran Nube de Magallanes, obteniendo medidas más precisas que las anteriores del brillo aparente de esos astros y, por tanto, de sus distancias. Los detalles de la investigación se da a conocer en la revista Astrophysical Journal.
EL PAIS , 4 Octubre 2012
Actividad :
1. Cuantos telescopios se nombran en el articulo ? Cuales son?
2. Define utilizando busquedas en Internet todos los terminos que estan en negrita.
3. Busca Imagenes del espacio de cada uno de los telescopios que se citan.
4. Pon un enlace a las biografias de los 3 astronomos que aparecen en el artículo.
5. Accediendo al enlace de los Observatorios Carnegie , averigua por que es importante la cosmologia.
6. Hace cuantos años se cree que ocurrió el Big Bang ?
EL PAIS , 4 Octubre 2012
Actividad :
1. Cuantos telescopios se nombran en el articulo ? Cuales son?
2. Define utilizando busquedas en Internet todos los terminos que estan en negrita.
3. Busca Imagenes del espacio de cada uno de los telescopios que se citan.
4. Pon un enlace a las biografias de los 3 astronomos que aparecen en el artículo.
5. Accediendo al enlace de los Observatorios Carnegie , averigua por que es importante la cosmologia.
6. Hace cuantos años se cree que ocurrió el Big Bang ?
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