Mucho antes de que se levantaran las pirámides egipcias diferentes civilizaciones construyeron edificaciones cuyo origen es tan antiguo como inexplicable.
CARNAC
Los 3.000 megalitos verticales alineados y anclados en la tierra de lo que hoy es el norte de Carnac, en Francia, componen el conjunto más grande en Europa. Entre esas rocas, el único grupo que se ha podido fechar es el túmulo Saint Michel, construido alrededor del año 5000 a. C. Según el arqueólogo escocés Alexander Thom (1894.1985), fue un sitio de observación astronómica donde se estudiaban las puestas y salidas de la Luna, del Sol y de las estrellas. Tiempo después los romanos dibujaron a sus deidades en algunas piezas y los cristianos colocaron cruces en la zona.
STONEHENGE
Está ubicado en Wiltshire, Inglaterra, y formado por bloques de más de 50 toneladas que provienen (algunos de ellos) de canteras en Gales, a más de 380 km. Fue construido entre 3000 y 2500 a. C. Un equipo conjunto de la Universidad de Birmingham y el Instituto austriaco Ludwig Boltzmann encontraron recientemente 17 nuevos monumentos enterrados en un área de 12 Km².
KERCADO
Al túmulo de Kercado, ubicado en la región de Bretaña. en Francia, se lo considera el sitio megalítico más antiguo de Europa. Se calcula que fue construido entre 5700 y 4000 a. C. Lo conforman una tumba cubierta por un montículo de piedras y tierra de 40 m de diámetro, rodeada por 27 pequeños menhires (rocas individuales erigidas verticalmente) con una puerta formada por tres grandes bloques. La construcción apunta hacia los alineamientos de Carnac, ubicados a dos kilómetros hacia el sur: se cree que fue un lugar de sepultura para los jefes de las tribus locales.
GGANTIJA
Los 7 templos megalíticos de las islas Malta y Gozo fueron construidos entre los años 4000 y 2500 a. C. en distintas fases, aunque se estima que los habitantes llegaron a ese lugar desde el año 5000 a.C. La Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1980 a Ggantija y en 1992 a los restantes. Lo poco que se sabe de los constructores es que se dedicaban a la agricultura y a la crianza de ganado y que formaron parte de una civilización que tal vez migró de Sicilia, Italia.
CARROWMORE
Es el cementerio más antiguo de Irlanda y el segundo más grande en Europa. Sus piezas están datadas entre 5400 y 4370 a. C. Era un conjunto de 80 monumentos formados por un círculo de 35 piedras y un dolmen (una roca sostenida por otras rocas) central. En el interior de cada tumba se han encontrado más de 30 kilos de cenizas de cuerpos humanos mezclados con huesos de animales. La necrópolis cubre un terreno de 2,5 Km², pero la explotación de canteras ha destruido gran parte del predio; hoy es posible apreciar 27 monumentos.
GÖBEKLI TEPE
A pesar de que los megalitos más antiguos no tienen signos de haber sido labrados, los del templo Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, son la excepción. El arqueólogo Klaus Schmidt, del Instituto Alemán de Arqueología, asegura que las rocas fueron cimentadas hace 11.000 años. Está compuesto por dos monolitos centrales con figuras talladas (jabalíes, escorpiones, leones) rodeados por un muro circular y pilares en forma de T. Hay vestigios de otros 16 megalitos enterrados y es considerado por algunos cientificos como el centro sagrado más viejo del mundo.
Fuente: Edición impresa Muy Interesante
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14/5/15
1:32 p.m.
6/5/15
10:37 a.m.
LAS MISTERIOSAS LUCES DE CERES
La sonda Dawn ingresó en la órbita del planeta enano.
La Unión Astronómica Internacional (UAI), que reúne a todos los astrónomos profesionales del mundo, redefinió el concepto de planeta en 2006. Desde entonces, un cuerpo celeste podría pertenecer al exclusivo club si reúne ciertas condiciones: orbitar alrededor de una estrella; tener una forma esférica, debido al equilibrio entre su gravedad y la presión interna, y haber limpiado su órbita de otros elementos. En aquel momento, esta definición relegó a Plutón al grupo de los planetas enanos y puso en el mapa de nuestro sistema solar a un vecino olvidado: Ceres, el mayor de los asteroides del cinturón que se ubica entre Marte y Júpiter. Se trata de un terreno espacial anárquico, donde millones de rocas alternan su trayectoria colisionando unas con otras. Ese el hogar de Ceres y, al mismo tiempo, el objetivo de la misión Dawn (Amanecer, en inglés) de la NASA: sortear el cinturón para cartografiar a Ceres y comprender las condiciones y los procesos en la formación de nuestro Sistema Solar. Después de viajar en silencio durante 7 años gracias a un novedoso sistema de propulsión de iones, la sonda Dawn logró ingresar en la órbita de Ceres en marzo pasado.
Este enigmático mundo fue descubierto en 1801 por el astrónomo italiano Giusepe Piazzi y bautizado en honor a la diosa romana de la agricultura y la maternidad. Tiene 1.000 km de diámetro y una tenue atmósfera, posee un manto grueso de hielo y se sospecha que podría esconder un océano de agua líquida bajo su helada corteza. Esto llevó a diferentes equipos de astrónomos a considerarlo un buen candidato para crear y albergar vida.
Gracias al Telescopio Espacial Hubble se conocía una extraña fuente de luz sobre la superficie del planeta enano. Aquellas imágenes fueron tomadas desde una distancia superior a 290 millones de kilómetros y la mancha luminosa parecía ser de grandes proporciones. Sin embargo, la cámara de la sonda Dawn comenzó a revelar algo diferente. "Se puede observar que la mancha luminosa de Ceres tiene una compañera de menor luminosidad. Esto puede indicar que las manchas tienen un origen similar al de los volcanes, pero aún tenemos que esperar a contar con una mejor resolución antes de poder hacer tales interpretaciones geológicas", destacó Chris Russell, investigador principal de la misión Dawn, con sede en la Universidad de California, en los EE.UU.
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7/4/15
1:46 p.m.
LA TUMBA DEL LEGENDARIO MUSASHI
Tech One for All
acorazado, japón, Musashi, Paul G. Allen, restos, Segunda Guerra Mundial, Yamato
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El cofundador de Microsoft habría dado con los restos del mayor buque de guerra jamás contruido.
Cuando por fin fue botado, durante una ceremonia secreta realizada el 1 de noviembre de 1940, los pocos oficiales navales japoneses presentes experimentaron sensaciones que alternaban entre el orgullo y la sorpresa. Su colosal escala lo convertía en uno de los dos mayores acorazados de la historia de la ingeniería naval. El Musashi, acorazado clase Yamato (o Número 2 como se lo conocía en clave por ser igual al Yamato) tenia 263 metros de eslora, 73.000 toneladas y un arsenal a bordo. Su destino estaba trazado con fuego y el lecho marino sería su tumba. El 18 de octubre de 1944, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, el vicealmirante Takeo Kurita activó la Operación Sho-Go: la flota imperial japonesa, incluidos los acorazados Yamato y Musashi, zarpó hacia la isla de Leyte, en la Filipinas, donde se había establecido una importante base estadounidense de transporte y provisiones. El 24 de octubre una aeronave divisó la flota en el mar de Sibuyán, al oeste del golfo de Leyte, y dio aviso. Los Estados Unidos y Australia movilizaron las 3ª y la 7ª flota y se desató la mayor batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, en las que fueron avistadas las primeras prácticas sistemáticas de aviones kamikazes. A las 13.25 hs del 24 unos 30 aviones estadounidenses se concentraron en el Musashi, que se encontraba en su bautismo de fuego. Para las 15.10 hs, el gigante había recibido 20 torpedos y 17 bombas directas. A las 19.15 hs el Musashi estaba escorado 15 grados y la tripulación recibió la orden de abandonar la nave. Ese dia perecieron 1.023 hombres a bordo. Pasaron 71 años para que el Musashi fuera avistado nuevamente; esta vez un km bajo las aguas del mar de Sibuyán. Al menos eso es lo que declara en su cuenta de Twitter y en su página web Paul G. Allen, cofundador de Microsoft y ahora filántropo científico, apasionado por la arqueología submarina y la reconstrucción de los acontecimientos navales de la Segunda Guerra Mundial. Allen a dedicado los últimos 8 años a encontrar los restos hundidos del Musashi y en marzo pasado un robot submarino controlado desde el barco científico M/Y Octopus ha logrado capturar imágenes y vídeos de un enorme barco que podría ser el acorazado japonés. Al menos, el sello imperial, coronado con un crisantemo, se corresponde con el original.
1 Una de las primeras estructuras identificadas por el Octo Rov (el robot submarino a bordo del M/Y Octopus) fue el sistema de catapultas que tenía a bordo el Musashi y que le permitía despegar hasta 7 aviones Mitsubishi F1M2 y Aichi E13A. 2 Las tropas japonesas realizaban ejercicios en la cubierta de proa, en junio de 1942. El Musashi contaba con 2.500 tripulantes a bordo cuando fue hundido; 1.027 no sobrevivieron. 3 El Musashi bajo fuego aliado durante el mediodía del 24 de octubre de 1944. La fortaleza marina soportó el impacto directo de 20 torpedos y 17 bombas antes de hundirse. 4 El M/Y Octopus es uno de los barcos científicos mejor equipados del mundo. En 2012 fue utilizado por James Cameron para explorar las fosas de las Marianas y por Allen para recuperar la campana del HMS Hood, un crucero de guerra hundido en mayo de 1941. 5 Una de muchas válvulas intactas que presentan indicaciones en japonés para su apertura y cierre. 6 El Musashi podía iniciar una cacería a una velocidad de 27 nudos y contaba con un enorme arsenal: 9 cañones de 460 mm, 6 de 155 mm, 12 de 127 mm y múltiples armas antiaéreas. 7 Un texto japonés recuperado de los restos del acorazado. 8 La proa del Musashi con el sello imperial japonés de 1,2 metro de diámetro.
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19/1/15
3:52 p.m.
RASTREADOR DE ALIENÍGENAS
Dos robots de la NASA se preparan para realizar un contacto del tercer tipo.
Ingenieros del Laboratorio de Propulsión Jet (JPL) de la NASA construyeron un autómata compuestos por dos sistemas individuales para explorar el océano congelado que yace en la superficie de Europa, la luna más grande de Júpiter. La dupla rebotica está compuesta por el Cryobot, una lanzadera capaz de derretir una gran capa de hielo y desplegar el Hydrobot, un sumergible autopropulsado diseñado para recolectar muestras. Aunque no existen certezas, las conjeturas científicas apuntan a las condiciones volcánicas que tendría el océano de Europa como una de las fuentes más concretas de vida en nuestro sistema solar. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en el lago Vostok de la Antártida.
Fuente: Edicion impresa Muy Interesante
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Ingenieros del Laboratorio de Propulsión Jet (JPL) de la NASA construyeron un autómata compuestos por dos sistemas individuales para explorar el océano congelado que yace en la superficie de Europa, la luna más grande de Júpiter. La dupla rebotica está compuesta por el Cryobot, una lanzadera capaz de derretir una gran capa de hielo y desplegar el Hydrobot, un sumergible autopropulsado diseñado para recolectar muestras. Aunque no existen certezas, las conjeturas científicas apuntan a las condiciones volcánicas que tendría el océano de Europa como una de las fuentes más concretas de vida en nuestro sistema solar. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en el lago Vostok de la Antártida.
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7/1/15
2:17 p.m.
UN PRISMA EN LA HABITACIÓN
Tech One for All
arco iris, colores, espectro cromático, experimento, Isaac Newton, luz solar, prisma
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Isaac Newton revela la composicion de la luz (1665)
Una grave epidemia de peste bubónica causaba estragos en Inglaterra. El joven Isaac Newton, a la sazón estudiante de la Universidad de Cambridge, decidió regresar a su casa familiar en Lincolnshire para quedar a salvo de ella. Durante el año y medio que pasó allí, llevó a cabo importantes estudios sobre la luz. Newton estaba familiarizado con los trabajos sobre el tema realizados por el filósofo francés René Descartes. Éste había observado que, al atravesar un prisma, la luz solar formaba un espectro cromático igual al del arco iris. Dedujo que el prisma operaba una transformación en la luz y que los colores dependían de su grosor. Newton no estaba de acuerdo con esas conclusiones y para demostrar que eran erróneas realizó un experimento.
En la contraventana de una de las habitaciones de su casa, hizo un orificio muy pequeño que sólo permitía la entrada de un fino rayo de luz solar. Colocó una lupa para hacer converger los rayos en un haz dirigido a un prisma; delante de éste había una pantalla en la que se proyectaría la luz saliente. Newton descubrió que la luz blanca cambiaba de dirección y se descomponía en rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Hasta este momento, sus conclusiones no le permitían llegar más lejos que a Descartes, pero el experimento tuvo otra fase. En el espectro de colores reflejado en la pantalla hizo un orificio para permitir soló el paso de la luz roja a una sección posterior. En ella había otro prisma para que lo atravesara. Newton halló que, al hacerlo, la luz roja cambiaba de dirección pero no se descomponía en colores. De esta forma dedujo que el prisma no producía nuevos colores, sino que descomponía los ya presentes en el haz de luz blanca.
Newton había descubierto la refracción, fenómeno que ocurre cuando la luz atraviesa sustancias que modifican su velocidad y cambian su dirección. La diferencia en las longitudes de onda de los colores que componen la luz blanca explica que su refracción se presente en ángulos diferentes y forme un espectro. Para redondear el experimento, Newton hizo pasar los rayos coloridos del espectro por una lente convexa que los dirigía a un segundo prisma. Refractados en sentido contrario, salieron de él como un solo rayo blanco. Su demostración que la luz blanca está hecha de todos los colores resultó elegante y perfecta.
Fuente: Edición impresa Muy Interesante
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Una grave epidemia de peste bubónica causaba estragos en Inglaterra. El joven Isaac Newton, a la sazón estudiante de la Universidad de Cambridge, decidió regresar a su casa familiar en Lincolnshire para quedar a salvo de ella. Durante el año y medio que pasó allí, llevó a cabo importantes estudios sobre la luz. Newton estaba familiarizado con los trabajos sobre el tema realizados por el filósofo francés René Descartes. Éste había observado que, al atravesar un prisma, la luz solar formaba un espectro cromático igual al del arco iris. Dedujo que el prisma operaba una transformación en la luz y que los colores dependían de su grosor. Newton no estaba de acuerdo con esas conclusiones y para demostrar que eran erróneas realizó un experimento.
En la contraventana de una de las habitaciones de su casa, hizo un orificio muy pequeño que sólo permitía la entrada de un fino rayo de luz solar. Colocó una lupa para hacer converger los rayos en un haz dirigido a un prisma; delante de éste había una pantalla en la que se proyectaría la luz saliente. Newton descubrió que la luz blanca cambiaba de dirección y se descomponía en rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Hasta este momento, sus conclusiones no le permitían llegar más lejos que a Descartes, pero el experimento tuvo otra fase. En el espectro de colores reflejado en la pantalla hizo un orificio para permitir soló el paso de la luz roja a una sección posterior. En ella había otro prisma para que lo atravesara. Newton halló que, al hacerlo, la luz roja cambiaba de dirección pero no se descomponía en colores. De esta forma dedujo que el prisma no producía nuevos colores, sino que descomponía los ya presentes en el haz de luz blanca.
Newton había descubierto la refracción, fenómeno que ocurre cuando la luz atraviesa sustancias que modifican su velocidad y cambian su dirección. La diferencia en las longitudes de onda de los colores que componen la luz blanca explica que su refracción se presente en ángulos diferentes y forme un espectro. Para redondear el experimento, Newton hizo pasar los rayos coloridos del espectro por una lente convexa que los dirigía a un segundo prisma. Refractados en sentido contrario, salieron de él como un solo rayo blanco. Su demostración que la luz blanca está hecha de todos los colores resultó elegante y perfecta.
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5/1/15
12:30 p.m.
TOQUES ELÉCTRICOS
Stanley Milgram denuncia la obediencia ciega (1961)
Este celebre ensayo de psicología social fue desarrolado por el profesor Stanley Milgram, docente en la Universidad de Yale, con el propósito de estudiar el fenómeno de la obediencia. Mediante anuncios en un diario de New Haven, Conneticut, solicitó la presencia de voluntarios para tomar parte en un supuesto estudio sobre la memoria y el aprendizaje. El trabajo se realizó en parejas conformadas por uno de los voluntarios y otra persona que se había puesto de acuerdo con el investigador. La primera tomó el rol de maestro y la segunda, de alumna. El investigador les informó se buscaba indagar los efectos del castigo durante el proceso de aprendizaje.
El maestro enseñaba pares de palabras al alumno y luego, en un examen, le mencionaba el primer elemento de los pares para que el alumno recordara el elemento faltante. Si la respuesta era correcta, la prueba avanzaba normalmente. Pero si era errónea, el maestro podía proporcionarle, como castigo, supuestas descargas eléctricas mediante una serie de electrodos colocados en su cuerpo. Éstas comenzaban con 15 voltios y podían aumentar en 30 niveles hasta alcanzar los 450.
Las descargas eran un simulacro y los alumnos estaban de acuerdo para dar falsas muestras de sufrimiento cuando se les aplicaban. Cuando los maestros afirmaban que preferían suspender la sesión de tortura, el investigador les indicaba que no tenían la opción de hacerlo ya que sólo debían obedecer sus indicaciones. El limite de la prueba era la aplicación de tres descargas seguidas de 450 voltios. El 65 por ciento de los maestros llegó a aplicarlas, a pesar de mostrar diversos grados de molestia o incomodidad.
El experimento de Milgram tuvo gran resonancia mundial. Las dos principales interpretaciones de sus hallazgos fueron la teoría del conformismo (el sujeto normal se somete a las decisiones de otro) y la teoría de la cosificación (en el acto de obediencia, las personas se convierten en meros instrumentos al servicio de otros y pierden la responsabilidad de sus actos). Estas interpretaciones contribuyeron a entender, en parte, el "lado oscuro" de la naturaleza humana en períodos históricos crueles como el nazismo, cuando el pueblo alemán aceptó ciegamente llevar a cabo los actos de muerte y destrucción que les indicaban sus autoridades.
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2/1/15
1:55 p.m.
DESFIBRILADOR MILITAR - VIDA O MUERTE
Cuando el diseño industrial apunta a salvar vidas en condiciones críticas.
Revital es un sistema militar de desfibrilación portátil, diseñado para evaluar los signos vitales de un soldado herido en el campo de batalla y ejecutar una reanimación mediante impulsos eléctricos. James Chu, un diseñador industrial radicado en Long Beach (California), desarrolló este concepto ergonómico que se puede sujetar como una mochila o cargar como un maletín. Al activar el dispositivo se retiran las manijas del Revital, las almohadillas quedan al descubierto y una luz verde se enciende sobre la primera raya de la mochila. Esto sugiere que el sistema se encuentra en espera hasta que las almohadillas entren en contacto con el cuerpo del paciente. Sólo entonces la raya central se ilumina con un color anaranjado para indicar que el sistema se encuentra realizando un análisis automático de los signos vitales del paciente. Cuando el dispositivo determina la carga eléctrica en relación al pulso cardíaco, la última raya se ilumina con un color azul. Esta señal indica al médico que el equipo está en condiciones de disparar la carga con los gatillos, que se encuentran en las manijas. El manual recomienda que no se esté en contacto con el individuo mientras se realiza la reanimación.
Fuente: Edición impresa Muy Interesante
Revital es un sistema militar de desfibrilación portátil, diseñado para evaluar los signos vitales de un soldado herido en el campo de batalla y ejecutar una reanimación mediante impulsos eléctricos. James Chu, un diseñador industrial radicado en Long Beach (California), desarrolló este concepto ergonómico que se puede sujetar como una mochila o cargar como un maletín. Al activar el dispositivo se retiran las manijas del Revital, las almohadillas quedan al descubierto y una luz verde se enciende sobre la primera raya de la mochila. Esto sugiere que el sistema se encuentra en espera hasta que las almohadillas entren en contacto con el cuerpo del paciente. Sólo entonces la raya central se ilumina con un color anaranjado para indicar que el sistema se encuentra realizando un análisis automático de los signos vitales del paciente. Cuando el dispositivo determina la carga eléctrica en relación al pulso cardíaco, la última raya se ilumina con un color azul. Esta señal indica al médico que el equipo está en condiciones de disparar la carga con los gatillos, que se encuentran en las manijas. El manual recomienda que no se esté en contacto con el individuo mientras se realiza la reanimación.
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