¿Sabías que Cleopatra murrió a los 39 años? ¿Sabías qu'un electrón nun tien volume? ¿Sabías que la mayoría de los elementos radioactivos son sintéticos (creaos nel llaboratoriu)? ¿Sabías qu'un añu de Plutón equival a 2 sieglos terrestres aproximadamente? ¿Sabías que ...?

Miles de curiosidaes y d'artículos de tolos temes posibles y dalgunos xuegos mentales.

domingo, 14 de noviembre de 2010

Sahara Llibre !!!


Sabias qué ...

... les figures de los naipes poseen un significáu concretu, de tal xeitu que´l rei de cada palu vien representáu por un gran personaxe hestóricu?

Piques: El rei David
Tréboles: Alexandro Magno
Corazones: Carlomagno
Diamantes: Xuliu César.

Sabias qué ...

... la castiza frase "más chulu qu'un ochu", ñació nel madrileñu barriu de la ribera del ríu Manzanares, refiriéndose al tranvía númberu 8 que, a principios del sieglu XX, facía'l serviciu ente la Puerta del Sol y San Antoniu de la Florida.

Ésti siempre iba cargáu de "chulapos" que lo utilizaben pa acudir a la tradicional verbena de San Antoniu.

Sabias qué ...

... cualesquier irritación de los conductos nasales puede producite un estornudu?

Si miramos al sol, la gran intensidá de la lluz que llega a nuesos güeyos fai que'l nerviu ópticu transmita una señal elléutrica d'alta frecuencia, les terminaciones nervioses de la ñariz reciben parte d'estos estímulos y se produz l'estornudu.

jueves, 14 de octubre de 2010

Sabias que ...

El rubor ye una reación involuntaria que tien llugar al pensar que se cometió dalguna torpeza? Diminutos vasos sanguíneos qu’irrigan la cara se dilaten de golpe, permitiendo que fluya mayor cantidá de sangre de lo usual.

Sabias que ...

Nel sieglu XIII un fraile de la ciudá de Pisa diseño los “roidi di ogli”? Yeran les primeres gafes de la hestoria !!! Concebios pa multiplicar la vida llaboral de los artesanos que realizaben trabayos de precisión.

lunes, 30 de agosto de 2010

Aurora polar

L’aurora polar ye un fenómenu en forma de brillu o lluminiscencia qu’aparez nel cielu nocturnu, usualmente en zones polares, aunque puede aparecer n’otres partes del mundu por cortos periodos de tiempu. Por esta razón dalgunos científicos la llamen "aurora polar" (o "aurora polaris"). Nel hemisferiu norte se conoz como "aurora boreal", y nel hemisferiu sur como "aurora austral", cuyo nome provien d’Aurora, la diosa romana del amanecer, y de la palabra griega Boreas, que significa norte, debíu a que n’Europa comúnmente aparez nel horizonte d’un tonu colorau como si’l sol emerxera d’una dirección inusual.

L’aurora boreal ye visible d’ochobre a marzu, aunque en ciertes ocasiones fai su aparición durante’l transcursu d’otros meses, siempre y cuando la temperatura atmosférica seya lo suficientemente baxa. Los meyores meses pa verla son xineru y febreru, yá que ye nestos meses onde les temperatures son más baxes. So equivalente en llatitú sur, aurora austral, posee propiedaes similares.

Orixe


Una aurora polar se produz cuando una eyección de masa solar choca colos polos norte y sur de la
magnetósfera terrestre, produciendo una lluz difusa pero predominante proyectada na ionosfera terrestre.

Ocurre cuando partícules cargaes (
protones y ellectrones) son guiaes pol campu magnéticu de la Tierra e inciden na atmósfera cerca de los polos. Cuando eses partícules choquen colos átomos y molécules d’osixeno y nitróxeno, que constituyen los componentes más abundantes del aire, parte de la enerxía de la colisión excita esos átomos a niveles d’enerxía tales que cuando se desexciten devuelven esa enerxía en forma de lluz visible.

El Sol, situáu a 150 millones de
km de la Tierra, ta emitiendo continuamente partícules. Esi fluxo de partícules constituye’l denomináu vientu solar. La superficie del Sol o fotosfera atopase a unos 6000 °C; ensin embargu, cuando s’asciende na atmósfera del Sol hacia capes superiores la temperatura aumenta en vez de disminuir, tal y como la intuición nos suxeriría. La temperatura de la corona solar, la zona más externa que se puede apreciar a simple vista sólo durante los eclipses totales de Sol, alcanza temperaturas de hasta 3 millones de graos. El causante d’esi calentamientu ye’l campu magnéticu del Sol, que forma estructures espectaculares como se ve nes imáxenes en rayos X. Al ser la presión na superficie del Sol mayor que nel espaciu vacíu, les partícules cargaes que s’atopen na atmósfera del Sol tienden a escapar y son aceleraes y canalizaes pol campu magnéticu del Sol, alcanzando la órbita de la Tierra y más allá. Existen fenómenos mui enerxéticos, como les fulguraciones o les eyecciones de masa coronal qu’incrementen la intensidá del viento solar.

Les partícules del vientu solar viaxen a velocidaes dende 300 a 1000 km/s, de modu que recorren la distancia Sol-Tierra n’aproximadamente dos días. En les proximidaes de la Tierra, el vientu solar ye deflectáu pol campu magnéticu de la Tierra o magnetósfera. Les partícules fluyen na magnetosfera de la mesma forma que lo fai un ríu alrededor d’una piedra o d’un pilar d’un puente. El vientu solar tamién emburria a la magnetosfera y la deforma de modu qu’en llugar d’un haz uniforme de llíneas de campu magnéticu como les que mostraría un imán imaxinario colocáu en dirección norte-sur nel interior de la Tierra, lo que se tien ye una estructura allargada con forma de cometa con una llarga cola na dirección opuesta al Sol. Les partícules cargaes tienen la propiedá de quedar atrapaes y viaxar a lo llargu de las llíneas de campu magnéticu, de modu que seguirán la trayectoria que le marquen éstes. Les partícules atrapaes na magnetosfera colisionen colos átomos y molécules de l’atmósfera de la Tierra, típicamente osíxeno (O), nitróxeno (N) atómicos y nitróxeno molecular (N2) que s’encuentren en so nivel más baxu d’enerxía, denomináu nivel fundamental. El aporte d’enerxía proporcionáu poles partícules perturba a esos átomos y molécules, llevándolos a estaos excitaos d’enerxía. Al cabo d’un tiempu mui pequeñu, del orden de les millonésimes de segundu o incluso menor, los átomos y molécules vuelven al nivel fundamental, y devuelven la enerxía en forma de lluz. Esa lluz ye la que vemos dende’l suelu y denominamos aurores. Les auroras se mantienen por encima de los 95 km porque a esa altitú l’atmósfera, aunque mui tenue, ya ye suficientemente densa pa que los choques coles partícules cargaes ocurran tan frecuentemente que los átomos y molécules tan prácticamente en reposu. Por otru llau, les aurores nun pueden tar más arriba de los 500-1000 km porque a esa altura l’atmósfera ye demasiáu tenue –poco densa- pa que les poques colisiones qu’ocurren tengan un efectu significativu.

Se-y llama aurora boreal cuando s’observa esti fenómenu nel
hemisferiu norte y aurora austral cuando ye observáu nel hemisferiu sur. Nun hai diferencies ente elles.

Los colores y les formas de les aurores

Les aurores tienen formes, estructures y colores mui diversos qu’además cambien rápidamente col tiempu. Durante una nueche, l’aurora puede comenzar como un arcu aisláu mui allargáu que se va extendiendo nel horizonte, xeneralmente en dirección este-oeste. Cerca de la medianoche l’arcu puede comenzar a incrementar so brillu. Comiencen a formarse ondes o rizos a lo llargo del arcu y tamién estructures verticales que se parecen a rayos de lluz mui allargaos y delgaos. De repente la totalidá del cielu puede llenarse de bandes, espirales, y rayos de lluz que tiemblan y se mueven rápidamente d’horizonte a horizonte. L’actividá puede durar dende unos pocos minutos hasta hores. Cuando s’aproxima l’alba tol procesu parez calmarse y tan sólo algunes pequeñes zones del cielu aparecen brillantes hasta que llega la mañana. Aunque lo descrito ye una nueche típica d’aurores, nos podemos encontrar múltiples variaciones sobre’l mesmu tema.

Los colores que vemos nes aurores dependen de la especie atómica o molecular que les partícules del vientu solar exciten y del nivel d’enerxía qu’esos átomos o molécules alcancen.
L’osíxeno ye responsable de los dos colores primarios de les aurores, el verde/marillu d’una transición d’enerxía a 557.7
nm, mientres qu’el color más coloráu lo produz una transición menos frecuente a 630.0 nm. Pa facernos una idea, nuestru güeyu puede apreciar colores dende’l violeta, que nel espectru tendría una llonxitú d’onda d’unos 390.0 nm hasta’l coloráu, a unos 750.0 nm.

El nitróxeno, al qu’una colisión le puede arrancar dalgunu de sos ellectrones más externos, produz lluz azulada, mientres que les molécules d’helio son mui a menudu responsables de la coloración colorao/púrpura de los bordes más baxos de les aurores y de les partes más externas curvaes.

El procesu ye similar al qu’ocurre nos tubos de neón de los anuncios o nos tubos de televisión. Nun tubu de neón, el gas s’excita por corrientes elléctriques y al desexcitarse envía la típica lluz rosa que toos conocemos. Nuna pantalla de televisión un haz d’ellectrones controláu por campos elléctricos y magnéticos incide sobre la mesma, faciéndola brillar en diferentes colores dependiendo del revestimientu químicu de los productos fosforescentes contenios nel interior de la pantalla.


Aurores n’otros planetes


Esti fenómenu nun ta restrinxíu a la Tierra. Otros planetes del Sistema Solar muestren fenómenos análogos, como ye’l casu de
Xúpiter y Saturno que poseen campos magnéticos más fuertes que la Tierra (Urano, Neptuno y Mercurio tamién poseen campos magnéticos), y ambos poseen amplios cinturones de radiación. Les aurores fueron observaes n’ambos planetes, col telescopiu Hubble.

Estes aurores, al parecer, son causaes pol vientu solar; además, les llunes de Xúpiter, especialmente
Ío, son fuentes importantes d’aurores. Se produz debíu a corrientes elléctriques a lo llargo d’unas llíneas, xeneraes por un mecanismu dínamo causáu pol movimientu relativu ente’l planeta y sos llunes. Ío, que posee volcanes activos e ionosfera, ye una fuente particularmente fuerte, y sos corrientes xeneran, a so vez, emisiones de radio, estudiaes dende 1955.

Les aurores fueron detectaes tamién en
Marte pola nave Mars Express, durante unes observaciones realizaes en 2004 y publicaes un añu más tarde. Marte carece d’un campu magnéticu análogo al terrestre, pero sí posee campos llocales, asociaos a so corteza. Son éstos, al parecer, los responsables de les aurores nesti planeta.

miércoles, 28 de julio de 2010

NON A LES CORRIDES DE TOROS


¡Por fin! En Catalunya prohibieron les corrides de toros, ¡a ver pa cuando nel restu!

jueves, 15 de julio de 2010

Campu magnéticu terrestre


El campu magnéticu terrestre presente na Tierra nun ye equivalente a un dipolu magnéticu col polu S magnéticu cercanu al Polu Norte xeográficu, y, col polu N del campu magnéticu cerca del Polu Sur xeográficu, sinon más bien presenta otru tipu especial de magnetismu. Ye un fenómenu natural orixináu polos movimientos de metales llíquidos nel núcleu del planeta y ta presente na Tierra y en otros cuerpos celestes como’l Sol.


Estiendese dende’l núcleu atenuándose progresivamente nel espacio esterior (ensin llímite), con efectos ellectromagnéticos conocios na magnetosfera que nos protexe del vientu solar, pero qu’además permite fenómenos mui diversos como la orientación de les roques nes dorsales oceániques, la magnetorrecepción d’algunos animales y la orientación de les persones mediante brúxules.


Una brúxula apunta na dirección Sur-Norte por tratase d’una aguya imantada inmersa nel campu magnéticu terrestre: dende esti puntu de vista, la Tierra se comporta como un imán xigantescu y tien polos magnéticos, los cuales, na actualidá, nun coinciden colos polos xeográficos.
El Polu Sur Magnéticu s’atopa a 1800 kilómetros del Polu Norte Xeográficu. En consecuencia, una brúxula nun apunta esactamente hacia’l Norte xeográficu; la diferencia, medida en graos, nomase “declinación magnética”. La declinación magnética depende del llugar d’observación, por un casu actualmente en Madrid ye aprosimadamente 3º oeste. El polu Sur magnéticu ta desplazándose pola zona norte canadiense en dirección hacia’l norte d’Alaska.




Variaciones del campu terrestre

El campu magnéticu de la lluna varía nel cursu de les eres xeológiques, ye lo que se denomina “variación secular”. Según se comprobó por análisis de los estratos al considerar que los átomos de fierro contenios tienden a allinearse col campu magnéticu terrestre. La dirección del campu magnéticu queda rexistrada na orientación de los dominios magnéticos de les roques y el llixeru magnetismu resultante se puede medir.


Midiendo’l magnetismu de roques situaes en estratos formaos en periodos xeolóxicos distintos s’elaboraron mapes del campu magnéticu terrestre en diverses eres. Estos mapes muestran qu’habó époques en que’l campu magnéticu terrestre disminuyó a cero pa llueu invertirse.


Durante los últimos ocho mil años s’efectuaron más de vente inversiones, la más reciente fai 700.000 años. Otres inversiones ocurrieron fai 870.000 y 950.000 años. L’estudiu de los sedimentos del fondu del océanu indica que’l campu estuvo prácticamente inactivu durante 10 o 20 mil años, fai poco más d’un millón d’años.


Nun se puede predicir cuándo ocurrirá la siguiente inversión porque la secuencia nun ye regular. Ciertes mediciones recientes muestren una redución del 5% na intensidá del campu magnéticu nos últimos 100 años, fechu qu’estima que’l campu magnéticu terrestre prácticamente desaparecerá dientru d’unos 1500 años aprosimadamente. Na Anomalía del Atlántico Sur, la fuercia del campu magnéticu ta disminuyendo diez veces más rápidu que en otros llugares.




Magnetismu planetariu


El magnetismu ye un fenómenu estendíu a tolos átomos con desequilibriu magnéticu. L’agrupación de dichos átomos produz los fenómenos magnéticos perceptibles, y los cuerpos estelares, los planetes ente ellos, son propicios a tener les condiciones pa que se desarrolle un campu magnéticu d’una cierta intensidá. Nel interior de los planetes, l’acumulación de materiales ferromagnéticos (como fierro) y so movimientu diferencial relativu respecto a otres capes del cuerpu inducen un campu magnéticu d’intensidá dependiente de les condiciones de formación del planeta. Nel mesmu siempre se distinguen los dos polos, equivalentes a los d’un imán normal.


Nel casu de la Tierra, la zona na que se mueve ta influenciada pol campu magnéticu solar, pero’l propiu campu magnéticu terrestre crea como una burbuxa, la magnetosfera terrestre, dientru del anterior. Dicha burbuxa tien una capa llímite ente so influencia y la solar (magnetopausa) que ye aprosimadamente esférica hacia’l Sol, y allargada hacia’l sistema solar esternu, acercándose a la superficie terrestre nos polos magnéticos terrestres. La interación en constante evolución ente ambos campos magnéticos y les partícules cargaes provenientes del Sol produz fenómenos como les aurores (boreales o australes) y la interferencia nes comunicaciones por ondes ellectromagnétiques, asina como alteraciones nos satélites artificiales en órbita.

jueves, 1 de julio de 2010

El núcleu de la Tierra

El núcleu de la Tierra ye so esfera central, la más interna de les que constituyen la estructura de la Tierra. Ta formáu principalmente por fierro (Fe) y níquel (Ni). Tien un radiu de 3.486 Km, mayor que’l planeta Marte. La presión en so interior ye millones de vegaes la presión na superficie y la temperatura puede superar los 6.700 ºC. Consta de núcleu esternu, llíqudu y núcleu internu, sólidu.

Formación

Durante so formación fai unos 4.500 millones d’años, la Tierra pasó por una etapa de fusión lo que permitió que, debíu a la gravedá, que los materiales más densos se fundieran hacia’l centru, mientres que los más llixeros flotaron hacia la corteza, un procesu nomáu “diferenciación planetaria”. A causa d’esto, el núcleu terrestre ta compuestu en so mayor parte de fierro (80%), xuntu con níquel y varios elementos pesaos; otros elementos químicos densos, como’l plomo o l’uranio, o son demasiaos raros na Tierra o son propensos a combinación química colos elementos más llixeros, y por tanto permanecen na superficie.
Orixen del calor interno de la Tierra
La temperatura de la Tierra aumenta cola profundidá, fenómenu conocíu como “gradiente xeotérmicu” y so centru puede superar los 6.700 ºC, más caliente que la superficie del Sol; suponse que los tres factores que contribuyeron al calor interno de la Tierra son los siguientes:
• El calor lliberáu pola colisión de partícules durante la formación de la Tierra.
• El calor emitíu cuando el fierro cristalizó pa formar el núcleo internu sólidu.
• El calor emitíu pola desintegración radiactiva de los elementos, en especial los isótopos radiactivos d’uranio (U), torio (Th) y potasio (K).
Solo’l tercer factor permanece activo, y ye muncho menos intenso que nel pasáu; la Tierra irradia al espaciu más calor del que se xenera en so interior, polo que s’enfría llenta pero continuamente.

Característiques

La densidá media de la Tierra ye de 5.515 kg/m3, la mayor del Sistema Solar. Dau que la densidá media de los materiales de la superficie oscila ente 2.600 y 3.500 kg/m3, deben esistir materiales más densos nel núcleu del nuesu planeta. La sismoloxía aporta otres evidencies de l’alta densidá del núcleu. Calculase que la densidá media del núcleu ye de 1.100 kg/m3.
Los meteoritos aporten datos sobre la composición del núcleu, ya que se cree que son restos del material a partir del cual se formó la Tierra. Hai meteoritos rocosos formaos por roques similares a les peridotites y meteoritos metálicos compuestos por fierro y níquel; los primeros se consideran similares a les roques que formen el mantu terrestre, mientres que los segundos se supon que son representativos de la composición del núcleu. Según los últimos datos, el núcleu se compon de fierro con 5-10% de níquel y menores cantidaes d’elementos más llixeros, tal vez azufre y osíxeno.

Subdivisiones del núcleu

Los datos sísmicos muestren que’l núcleu ta dividíu en dos partes, un núcleu esternou llíquidu d’aproximadamente 2.270 km de grosor y un núcleu internu sólidu con un radiu d’unos 1.220 km; ambos tan separaos pola discontinuidá de Lehmann.

Núcleu esternu

Se cree que’l núcleu esternu ye llíquidu y ta compuestu de fierro mezcláu con níquel y pocos rastros d’elementos más llixeros. La mayoría de los científicos cree que la conveción del núcleu esternu, combinada cola rotación de dicho núcleu causada pola rotación de la Tierra (efectu de Coriolis), causen el campu magnéticu terrestre a través d’un procesu esplicáu pola hipótesis de la dínamu.

Núcleu internu

El núcleu internu sólidu foi descubiertu en 1936 por Inge Lehmann y se cree que ta compuestu principalmente por fierro y daqué de níquel; algunos científicos piensan que podría tar na forma d’un solo cristal de fierro. Especulaciones recientes suxieren que la parte más interna del núcleu ta enriquecida por elementos mui pesaos, con númberos atómicos por encima de 55, lo que incluiría oro, mercurio y uranio.
El núcleu internu sólidu ye demasiáu caliente como pa sostener un campu magnéticu permanente (debíu a la temperatura de Curie) pero probablemente actúa como un estabilizador del campu magnéticu xeneráu pol núcleu externu llíquidu.
Evidencies recientes suxieren que’l núcleu internu de la Tierra podría rotar llixeramente más rápidu que’l restu del planeta. En agostu de 2005 un grupu de xeofísicos anunció na revista Science que, d’acuerdu con sos cálculos, el núcleu internu de la Tierra rota en direción oeste a este aprosimadamente un grau por añu más rápido que la rotación de la superficie; asina, el núcleu fae una rotación extra aprosimadamente cada 400 años.

martes, 29 de junio de 2010

Carlomagno

¿Sabías que…

Carlomagno nun sabía escribir? Pero sabía lo importante que yera. Invertió na educación y rodeabase de sabios y asesores.

¿Sabías que…

Carlomagno defendió a la Ilesia de Roma y estudió teoloxía y fizo política eclesiástica? Eso nun quito pa que tuviera varios matrimonios y concubines.

¿Sabías que...

Tener pelos nos sobacos atrae sexualmente? Eso ye porque los pelos faen que güelan más tus feromonas y eso produz atración.

Furacu al centru la Tierra


Maxinemos que ficieramos un túnel en llínea recta hacia abaxu, atravesando’l centru la Tierra y saliendo esactamente pol estremo opuestu.
Con esti túnel, cabe entrugase qué pasaría si nos tirásemos por él. Pero pa ello, hai que baraxar dos posibilidaes que traen resultaos diferentes: si dientru del túnel hai aire o non.



Col túnel ensin aire


Si non hai aire dientru del túnel, entós nun hai rozamientu durante la caída, polo que la persona que se tire comenzará a ganar rápidamente velocidá a medida que desciende pol túnel.
Cuando vaya acercándose al centru la Tierra, podrá observar como l’aceleración que sufre va disminuyendo, aunque ensin dexar de ganar velocidá. Esto ocurre debido a que la gravedá con que nos atrae la Tierra ye proporcional a la masa d’ésta, pero al tar en so interior, la gravedá con que nos atrae se debe únicamente a la masa que ta más interna a nosotros, nun afectando pa nada la masa que dexamos “arriba”.
Debiu a esto, xustu cuando te nel centru, nun notará nenguna gravedá, polo que flotará como cualquier astronauta nel espaciu.
Dempués de pasar el centru, comenzará a frenase ya qu’agora la gravedá-y atrae hacia atrás, aunque nun conseguirá pararlu hasta que llegue a la salida del túnel.
Al final, tardará unos 42 minutos en llegar al otru estremu, pasando pol centru con una velocidá de unos 28.000 Km/h (cálculos realizaos utilizando una aprosimación de densidá uniforme na Tierra).



Con aire dientro del túnel


Agora comentaremos el casu más “probable”, onde hai aire dientru’l túnel. Nesti casu, nuestru valiente intrépidu sufrirá la fuercia del vientu a medida que gana velocidá, lo que fai que tenga una velocidá llímite (másima), que pa nuesa atmósfera (na superficie) y pa una persona, ye d’unos 200 Km/h.
Polo tanto, cuando llegue a esta velocidá nun acelerará más, continuando su caída a velocidá constante. Esto fai que cuando pase’l centru la Tierra, se frene rápidamente, polo que volverá hacia atrás antes de llegar al otru estremu, y realizará cada vez desplazamientos más pequeños respectu al centru, polo que al final acabará deteniu nel centru la Tierra, d’onde nun podrá salir.


Problemes olvidaos: interior de la Tierra



Hasta equí, vimos como sería’l movimientu d’alguien que cayese a un furacu qu’atravesase la Tierra. Ensin embargu, hai dos puntos que nun se tuvieron en cuenta. El primeru d’ellos, l’interior de la Tierra.
Tola “roca” o parte sólida que conocemos ta na corteza de la Tierra, la cual ye una fina capa que ta nel esterior del planeta, de non más d’unos 70 Km d’espesor (en comparación, si la Tierra fuera una mazana, nuesa corteza sería más fina que la cáscara de dicha mazana).
Más adientru de la corteza, ta’l mantu, fundiu en so mayor parte, y nel interior el núcleu, de fierro llíquidu y sólidu (en so parte central). Equí se tien una temperatura d’hasta 5.000 ºC y una presión d’unos 350 GPa (más de 3 millones de vegaes la presión de l’atmósfera), polo que cualquiera que pudiera atopase ellí quedaría automáticamente desintegrau.



Problemes olvidaos: la rotación de la Tierra


L’otru gran problema ye la rotación de la Tierra. Tolos puntos de la Tierra (aprosimadamente) dan una vuelta al cabu d’un día. Ensin embargu, dau que la corteza atopase a una distancia mayor al centru que’l mantu, ésta tien que movese a una velocidá mayor pa que nel mesmu tiempu (un día) de una vuelta completa.
Esto ye importante ya que’l que se tire pol túnel, llevará una velocidá igual a la de la corteza (equí solo tamos teniendo en cuenta la componente de la velocidá perpendicular a la del túnel, y non la que tien direción hacia’l centru de la Tierra). Asina que al caer, verá como se va acercando a les paredes del túnel.
Por esto, l’aventureru nun tendría tampocu una caída llimpia siempre pol centru del túnel, sinon qu’iría chocándose continuamente coles paredes d’éste, faciendu’l viaxe aún más complicáu.

domingo, 27 de junio de 2010

Burguesía

Esta clase social, cuyo orixen se remonta a la Europa feudal, se convirtió nel xermen d’un nuevu mundu col desarrollu del capitalismu. Dicha transformación culminó ente los sieglos XVII y XIX, por medio de les revoluciones burgueses.


So Formación

Orixinalmente, el términu burguesía calificaba tan sólo a los habitantes de les ciudaes (burgos) de la plena Edá Media, derivando más tarde hasta englobar a una clase social carauterizada pola so actividá económina non agrícola. Palos marxistes, esta clase social yera la dominate nel xeitu de produción capitalista, poseedora de los medios de produción, gracies a lo cual podía acumular les plusvalíes xeneraes pol trabayu asalariáu de los proletarios.

La teoría sociolóxica, dende M. Weber y W. Sombart, contempla a la burguesía como la clase social que, animada d’un espíritu nuevu, onde primen l’individualismu, l’esfuerzu personal, la innovación y l’afán de lucrase, transforma’l mundu feudal nel que nace, hasta conseguir la plena implantación del capitalismu y l’estáu lliberal.

De toles formes, esta clase social nun constituye un grupu homoxéneu, sinon que se dan grandes diferencies ente una alta burguesía, compuesta polos capitalistes dueños de los medios de produción, que rixen la vida política y económica de los estaos lliberales, y una pequeña burguesía de profesionales lliberales, empleaos medios y pequeños propietarios y comerciantes que, aunque con munchos rasgos ideolóxicos y culturales cola anterior, atopase más cerca del proletariáu por so renta y so posición social y política. El fechu ye que’l conu de burguesía ye mui grande, y tuvo distintos significaos y matices a lo llargo de la hestoria.

Nacimientu y consolidación de la burguesía

Aunque ya na Antigüedá esistieron homes de negocios dedicaos a les actividaes mercantiles y manufactureres y vinculaos al mundu urbanu, l’importante papel de los aparatos públicos nes actividaes económiques nun solía dar munchu marxen pala iniciativa privada, polo que nun podemos falar de burguesía propiamente dicha. Na Europa ocidental, el crecimientu económicu y demográficu esperimentáu a partir del sieglu XI permite l’asentamientu d’una población cada vez más numberosa nes ciudaes, tanto antigues como de reciente fundación (burgos).

Estos burgueses s’especialicen en actividaes artesanes y cantiles, que pronto-yos proporcionen una fuercia económica suficiente pa presionar sobre los señores feudales, de los qu’obtuvieron llibertaes xurídiques, autonomía alministrativa y proteción pa sos actividaes. Ensin embrago, nun consiguieron distinguirse xurídicamente de la mayoría campesina de la población, y l’esquema social feudal, basáu na división en tres órdenes o estamentos (nobles, eclesiásticos y estáu llanu) mantuvose inalteráu. Esto nun impidió que dientru del mesmu grupu burgués se produxera una creciente estratificación, sobre too a partir del sieglu XIII, diferenciándose les oligarquíes de grandes comerciantes y banqueros que normalmente controlaben los gobiernos municipales, integráu por artesanos, sirvientes y pequeños comerciantes.

La oposición d’intereses ente ambos grupos dio llugar a l’aparición de conflictos durante la baxa Edá Media (rebelión de los ciompí en Florencia, Busca contra Biga en Barcelona, etc.). Además, esa oligarquía burguesa s’asimila progresivamente a la nobleza terrateniente, cuyo estilo de vida copia y cuyo estatus social codicia. Dende fines de la Edá Media y durante tola Edá Moderna, munches families burgueses entronquen cola nobleza (mediante casamientos con families aristocrátiques emprobecies), o aceden a esa condición mediante la compra de cargos o tierres vinculaes a títulos, convirtiéndoses en rentistes y asumiendo los valores conservadores de la clase noble. Otru xeitu d’ascender socialmente yera mediante’l serviciu na creciente burocracia estatal que les monarquíes autoritaries taben desarrollando. Los monarques preferíen emplegar na so alministración a lletraos procedentes de la clase media burguesa, en llugar de a los miembros de l’alta nobleza, susceptibles de desafiar so poder.

De tolos xeitos, los burgueses non ennoblecios siguieron perteneciendo al estáu llanu, y normalmente yeren ellos los qu’acaparaben so representación nes Cortes y otres instituciones representatives d’orixen medieval, a los que los reis del Antiguo Réximen recurríen lo menos posible, sólo cuando estaben neceseitaos de financiación estraordinaria.

La espansión mercantil europea desarrollada a partir del sieglu XVI, col descubrimientu y colonización de nuevos y vastos territorios ultramarinos y l’apertura de nuevos mercaos, proporcionó unes inmenses posibilidaes d’enriquecimientu a la burguesía. Pero’l mantenimientu de les estructures tradicionales impidía-y un papel social y políticu acorde col so poder económicu. A partir del sieglu XVI produxose un cambiu de mentalidá, cola difusión de nueves idees: l’humanismu, el racionalismu y inclusu la ética protestante, transformaciones ideolóxiques, filosófiques y culturales qu’atopen culminación na Ilustración, que tuvo na burguesía a so principal valedora beneficiaria. Se santificó l’ésitu nos negocios y les ganes de ganar cuartos, como signo del divino y como contribución a la prosperidá xeneral. L’individualismu y la igualdá ente homes s’elevaron a la categoría de dogmes, contradiciendo los privilexios estamentales qu’impedía a la burguesía desempeñar un papel destacáu na vida pública. Por últimu, el apoyu al progresu científicu y técniques a la mentalidá racionalista, tamién na economía, oponíanse a les vieyes estructures productives (gremios) y comerciales (mercantilismu), que constituíen una parada al pleno desarrollu del capitalismu, el nuevu sistema socioeconómicu que foise xestando coles actividaes de la burguesía.

Les revoluciones burgueses

Toes eses estructures económiques y sociales anticuaes encontraben so espresión nel sistema políticu de les monarquíes absolutistes. La burguesía utilizaba, en so beneficio’l descontentu de gran parte del estáu llanu, l’estamentu non privilixiáu, qu’incluía dende los más probes xornaleros hasta los banqueros o comerciantes más ricos. La serie de revoluciones iniciada en Inglaterra (1642-48 y 1688), Norteamérica (1773-83) y Francia (1789), y estendida durante’l sieglu XIX al restu d’Europa, significó l’abolición del Antiguo Réximen y la instauración del estáu xeneral burgués, la sociedá de clases y el capitalismu industrial.

Esta transformación social, económica y política sirvió especialmente a los intereses de la gran burguesía capitalista, convertida en clase dominante. La revolución Industrial iniciada na segunda mitá del sieglu XVIII en Inglaterra daría llugar al desarrollu d’un nuevu sector económicu. Los capitales acumulaos pol comerciu fueron invertios nes nueves fábriques, onde s’emplegaba a la mano d’obra d’una población agraria orientada al mercáu que quedó ensin tierres. La nueva economía industrial, cuyos medios de produción tan nes manes de la burguesía capitalista, transformase nel motor del desarrollu de los estaos ocidentales.

El poder económicu conviertese na pauta que marca les divisiones y xerarquíes de la nueva sociedá de clases. Producese entós la clara separación de la burguesía y les clases trabayadores, que nun tienen aceso a los bienes de produción nin al repartu de la riqueza xenerada pol so trabayu. La recompensa qu’obtien el proletariáu por apoyar les revoluciones burgueses ye’l pagu d’un salariu pol so trabayu, priváu de voz nos mecanismos económicos y políticos.

El fin de la burguesía revolucionaria

A partir d’esi momentu, l’antigua burguesía revolucionaria conviertese nuna clase conservadora. Primanse los valores del orden (además de los de familia, el trabayu y el aforru), defiendese a ultranza la propiedá privada, y s’intenta restrinxir aceso de les clases populares al poder políticu (sufraxu censitariu). De vez en cuando, la presión popular nos movimientos revolucionarios (revoluciones de 1848 o la Comuna de París de 1871), y corrientes como’l socialismu intenten despertar la conciencia de clase del proletariáu y organizarlu pa lluchar por meyorar so posición.

Ante esto, la burguesía responde con concesiones qu’intenten integrar a les clases populares nel sistema, instaurando’l sufraxu universal, estendiendo so ideoloxía mediante la educación nacional, y creando’l mitu según el cual, nuna sociedá de clases “abierta”, cualquier individuo ye capaz, por méritu esfuerzu, de meyorar so condición. Nel sieglu XX, la evolución económica y social de los países más desarrollaos favorece l’aparición d’una amplia clase media o pequeña burguesía, que nun ta definida tonto pola propiedá de los medios de produción como por so formación cultural y técnica, que-y permite desempeñar los puestos intermedios de l’alministración pública y empresarial. Por otru llau, producese tamién una elevación del nivel de vida y formación de les clases trabayadores, cuyos miembros más cualificaos se confunden colos estratos inferiores de la clase media (“aburguesamientu” de la clase obrera).

Al mesmu tiempu, la difusión d’unos hábitos culturales y de consumu homoxéneos por parte de los medios de comunicación propicia l’aparición d’una “sociedá de mases” o de consumidores, que pretende desdibuxar les fronteres ente clases.

sábado, 26 de junio de 2010

Mahoma

¿Sabías que...

Mahoma yera güérfanu y foi adoptáu pol so tiu? Ésti enseñó-y l’oficiu de caravaneru. Más tarde casó con una viuda rica y retiróse a meditar. Foi entos cuando se-y apareció la revelación.

Ye probable que si nun se casara con una rica, l'Islam nun esistiría tal y como lo conocemos agora. Esto ta relacionáu directamente col “caos determinista”.

El caos determinista ye un conceptu matemáticu. Significa qu’un pequeñu cambiu nel presente puede acabar nuna gran diferencia nel futuru, a pesar de que conozamos la llei a la que converxe. Ye dicir, algo insignificante, como qu’un home case o non con una rica, puede suponer un desarrollu o otru nuna relixón, y en consecuencia, afecta a millones de persones.

¡Ten cuidáu colo que faes! Puedes cambiar la vida de tola humanidá nun futuru.

miércoles, 16 de junio de 2010

¿Qué tipu d’estrella ye’l Sol?



El Sol ye una estrella tipu G2V. Esti xeitu de clasificar les estrelles va en función de les siguientes tables :



Les magnitudes Masa, Radio y Lluminosidá, en proporción respecto al Sol (Sol=1).

Les diferentes clases se dividen posteriormente siguiendo númberos del 0 al 9. A0 especifica les estrelles más calientes de la clase A, mientres que A9 refierese a les más fries. Por un casu, el Sol ye una estrella de tipu G2, ye dicir, ye una estrella mariella, de les más calientes de so categoría, y que ta formada en so mayoría por hidróxeno y helio.

Na tabla anterior la temperatura ta indicada en graos Kelvin (ºK), que ye la unidá del Sistema Internacional de la temperatura. Pa saber cuanto ye en graos centígrados (ºC) hai que resta-y 273.

Los númberos romanos posteriores faen referencia al tipu d’estrella según su tamañu.






El Sol ye una estrella enana, por eso ye del tipu G2V.

Pa saber mas, podeis ver un vídeo en: http://www.youtube.com/watch?v=mcOrsAJx2l0

viernes, 11 de junio de 2010

¿Sabías que...

¿Sabías que... los comunistes nun bebían alcohol porque merma la capacidá mental del proletariáu?


¿Sabías que... en Exipto atopose una piedra que recibe’l nome de “Rosetta” que tien xerogríficos traducios al griegu? Esta piedra ye importante porque permitió saber el significáu d’algunos xerogríficos.

¿Sabías que...

¿Sabías que...

El elleutrón recibe so nome dende Tales de Mileto, nel 600 a.C.? Significa “ambar amarieyu”, y aunque nun se sabía de la esistencia del elleutrón, se-y dio esi nome porque l’ambar mariellu se carga negativamente al frotalu con una tela.


¿Sabías que...

Enantes se creía que la elleutricidá se constituía de dos fluxos? Ún yera resinosu y otru yera vitriu. Llamabanse asina porque la resina cargase negativamente al frotala con una tela y los vidrios carganse positivamente.


¿Sabías que...

Planck (un físicu aleman) taba en contra del réxime nazi y que Hitler-y dixó que mataría al so fíu? Hitler-y dio la oportunidá de salvar la vida de so fíu si él cofitaba’l réxime nazi. Planck, por motivos de principios dixó-y que non, y el so fíu foi fusiláu.


¿Sabías por qué fai ruíu un truenu?

La intensidá del rayu fai que la temperatura del aire d’alrededor alcance miles de graos, faciendo que l’aire caliente s’espanda facia’l friu d’un xeitu violentu. Esa espansión ye como una esplosión, y les ondes de choque van en toles direciones, que ye’l ruíu del truenu. Como’l soníu ye más llentu que la lluz, vemos enantes el relámpagu y dempués oyimos el truenu.





¿Cuándo s’apagara’l sol?

El sol tien unos cinco mil millones d’años d’antigüedá. Ta compuestu por hidróxenu y por helio. L’hidróxenu fai de combustible, y por fusión nuclear produzse enerxía y helio, que ye’l residuo (ye un gas noble).

Según se van realizando más fusiones se produz más helio, y l’equilibriu qu’hai ente la fuercia gravitatoria y la presión exercida pola temperatura nel interior del sol, vese comprometida, faciendo que’l sol col tiempu aumente de tamañu.

Llegará un momentu que’l sol engulla a Mercurio y probablemente a Venus y la Tierra, calcinándolos. Entós, el Sol seguirá ardiendo por munchos años pero la Tierra ya nun esistirá.

En base al cálculu de les fusiones nucleares qu’acontecen nel so interior, se cree que durará otros cinco mil millones d’años, y que la Tierra será engullida nunos mil millones d’años.

Por curiosidá, na superficie del sol hai ¡1 000 000 ºC!


¿Sabías que...

Compartimos un 70% del ADN colos chimiagos o babayos?


¿Sabías que...

Una araña nun se pega na so telaraña porque filos que nun pegan?


¿Sabías que...

El cielu ye azul porque l’atmosfera separa la lluz blanca en sos colores (los del arco la vieya) y difumina más l’azul que otros? Cuanto mayor seya la llonxitú d’onde más la difumina.

Por eso, a la nueche vemos el cielu bermeyu, porque la lluz tien qu’atravesar más atmósfera y consigue difuminar el bermeyu.

¿Y por qué’l Sol ye amarieyu si emite lluz blanca?

Porque la lluz que nos llega ye difuminada pola atmósfera, polo tanto nun vemos tolos colores qu’emite’l sol, por eso lu vemos amarieyu en llugar de blancu.


¿Por qué los adolescentes se despierten cansaos?

Porque’l so reló biolóxicu fai qu’estén más despiertos a la nueche que pola mañana, por eso-yos gustan acostase tarde y pola mañana nun se concentren tantu.


¿Sabías que...

Les cebres, cuando son fetos, son blanques? Sin embargo cuando son adultes, si-yos cortes el pelu, son de piel prieto o marrón.

Schrödinger

Schrödinger yera un físicu austriacu, y ¡gustaban-y les muyeres más que nada! Pa que lluéu digan que los físicos somos aburrios.


¿Sabías que...

Foi al frente na Primera Guerra Mundial?


¿Sabías que...

Falaba alemán, francés, inglés y castellán? Gustaba-y muncho los idiomes.


¿Sabías que...

Prefería las Filosofía a la Física? D’aquella podía estudiase too xunto, y acabó faciendo física porque casi nun tuvo remedio. Hai que recordar que foi ún de los padres de la Mecánica Cuántica.


¿Sabías que...

Coló d’Alemania cuándo Hitler taba nel poder ensin ser forzáu a ello? Foi ún de los pocos intelectuales que lo fizo.


¿Sabías que...

Tenía aventures amoroses y munches amantes, y la so muyer, Anny, lo sabías y a veces lu alyudaba a desfacese d’elles cuando él se cansaba? La muyer s’aparecía a les amantes enfadada pa espantales.


¿Sabías que...

Tuvo munchos fios ilexítimos? Consideraba que l’amor yera una esaltación de la belleza y el sexo yera una vía pa alcanzar la transcendencia y perpetuidá d’ún mesmu.

Rutherford

Nuna ocasión Rutherford, un físicu neozelandés, dixó “si-y espliques a un camareru lo que tás faciendo y nun lo entiende, el probe nun ye’l camareru, ye lo que tás faciendo”.

Tamién dixó: “toa ciencia, o ye física, o ye coleccionismo de sellos”.


¿Sabías que...

Rutherford foi nomáu barón d’Inglaterra y nel so escudu punsó “Primordia Quaerere Rerum”? Significa “buscar la naturaleza de les coses”.


¿Sabías que...

Taba tan escontra’l fascismu qu’apoyó a la República española na Guerra Civil? Tamién apoyaba los drechos de la muyer y trabayaba por conseguir más beques pa los colonos de Reino Xuníu (él yera de Nueva Zelanda, y sólo-yos ofrecíen dos beques por añu) y lluchó escontra la censura de la BBC.


Dicien d’él que nun prestaba tanta atención a lo que la naturaleza dicía como a lo que susurraba.


¿Sabías que...

Se negaba a firmar artículos nos que colaboró? Dicía que sólo aportaba idees, non investigación, y que por eso nun se podía llevar méritos que nun tenía.

Millikan

¿Sabías que...

Robert Millikan yera una físicu norteamericanu nun mui destacable nos sos comienzos?


¿Sabías que...

Nació en Ilinois en 1868 y que murrió en 1953?


¿Sabías que...

Recibió’l premio Nobel de Física en 1923 pol so estudio del efeutu fotoelléutricu y por medir la carga del elleutrón? A pesar d’ello, nun creía que la lluz yeran partícules y tardó munchos años pa convencese.


¿Sabías que...

Yera un gran profesor y escritor divulgativu?


¿Sabías que...

Midió la carga del elleutrón a los 42 años d’edá?

Foucault

¿Sabías que...

Foucault (científicu francés del sieglu XIX) volviose llocu por ansiedá? Nació en 1819 y murrió en 1868.


¿Sabías que...

Trabayó con vapor de mercuriu pa facer fotos (daguerrotipos) y esi productu provoca llocura? Ye’l llamáu “síntoma del sombrereru”, porque estos artesanos tamién usaben vapor de mercuriu.


¿Sabías que...

Foucault anició la microfotografía médica? Esti rapaz entamó a estudiar medicina, pero nun se-y daba bien. Yera mal estudiante, se-y daben mal les matemátiques pero yera un bon esperimentador.


¿Sabías que...

Foucault anició los telescopios xigantes? Fabricó un telescopiu d’espeyu de 80 cm de diámetru. Tamién inventó’l xiroscopiu.

¿Sabías que...

¿Sabías que...

El agua descomponse en dos gases? Ún ye l’osíxenu y otru l’hidróxenu. Además, l’hidróxenu ye un gas inflamable y menos densu que l’osíxenu.


¿Sabías que...

Benjamin Franklin, presidente de los Estaos Xunios, amás de ser políticu yera científicu? Fizó estudios sobre la elleutricidá.


¿Sabías que...

El “floxistu” yera lo que consideraben, nel sieglu XVIII, lu qu’emitía l’aire al reacionar con otres sustancies? D’aquella nun teníen idea de lo que yera la teoría atómica y nun podíen esplicar les reaciones químiques correctamente.


¿Sabías que...

El “éter” yera la sustancia presente nel vacíu? Enantes, consideraben que’l vacíu nun taba del too vacíu, porque la lluz tenía que basase nuna sustancia pa poder tresmitise.


Sabías que...

Si pones una barra llarga nun tornu, la fais vibrar d’arriba abaxu y pones el tornu a xirar, ¿sigue vibrando d’arriba abaxu, aunque xire?


¿Sabías que...

L’home de Marie Curie, Pierre, murrió atropeyáu por un carru? D’aquella usabanse coches de caballos, y ún d’ellos pasó-y por enrriba la cabeza, aplastándosela.

Cavendish

¿Sabías que...

Cavendish (un físicu inglés) nació pocu dempués de morrer Newton (en 1731)?


¿Sabías que...

Nun obtuvo’l títulu universitariu por nun declarase anglicanu?


¿Sabías que...

Medía la intensidá elléutrica col so propiu cuerpu?


¿Sabías que...

Inventó’l condensador elléutricu?


¿Sabías que...

El so pa y él ofrecíen so biblioteca a quien tuviera interés pola ciencia?



¿Sabías que...

Nun podía ver a les muyeres? Además nun-y gustaba la xente nin les reuniones. Sólo diba a les cenes semanales de la Royal Soceity.


¿Sabías que...

El so experimentu más famosu lu fizó a los 70 años? Consistía nuna balanza de torsión y unes boles de plomu. Con ello consiguió medir la constante gravitacional de la llei universal de Newton con un error del 2% namás.

lunes, 31 de mayo de 2010

Newton

¿Sabías que…

Newton nació’l mesmu añu nel que murrió Galileo?


¿Sabías que…

Newton tenía un calter endiabláu?


¿Sabías que…

Newton llego a escribir nuna llista de pecaos cometios: “Amenazar a mio ma y a mio pa Smith (adoptivu) con prender-yos fueu y quemar después la casa con ellos dientru”?


¿Sabías que…

Nun cuadernu d’apuntes anoto: “Amicus Plato amicos Aristoteles magis amica veritas*”?

(* Platón ye mio collaciu, Aristóteles ye mio collaciu, pero la mio meyor collacia ye la verdá)


¿Sabías que…

Nos años 1665 y 1666, años qu’había peste bubónica, pa Newton supuso unos años maravillosos porque desarrolló’l cálculu infinitesimal, la teoría del color y la teoría de la gravitación universal?


¿Sabías que…

Newton nun creía na Trinidá? Aquello nun yera habitual.


¿Sabías que…

El telescopiu más usau güei en día ye’l d’espeyos? Tamién se llama newtonianu, porque lu inventó él.


¿Sabías que…

Hooke y Newton nun se llevaben nada bien? Hooke tamién yera un físicu importante na época.


¿Sabías que…

A Newton nun-y gustaba publicar artículos?


¿Sabías que…

Newton desarrolló la teoría del color con un prisma?


¿Sabías que…

Newton tuvo trabajando como guardián de la moneda? Ordenó torturar a xente por falsificar monedes.

viernes, 28 de mayo de 2010

Ética

Debemos reflesionar quiénes somos pa mantenernos fieles a nuesu propiu cálter. (Sobre los llímites de los bienes y de los males, IV. X)


De fechu, nin la xusticia nin l’amistá podríen esistir a menos que seyen deseaes por sí mesmas. (Sobre los llímites de los bienes y de los males, III. XXI)


El sumu bien ye vivir de xeitu armoniosu y concorde cola naturaleza. (Sobre los llímites de los bienes y de los males, III. IX)


Pero la cuestión nun ye qué comportamientu concuerda col to cálter, sinon con tos principios. (Sobre los llímites de los bienes y de los males, II. XXV)


Nuesu únicu principiu, lo únicu que defendemos ye que’l deber debe ser la única recompensa del deber. (Sobre los llímites de los bienes y de los males, II. XXII)


Aunque’l dolor ye un mal, carecer de dolor nun ye suficiente pa vivir bien. (Sobre los llímites de los bienes y de los males, II. XIII)


Naide ye virtuosu si nun exerce la virtú de continuo. (Cuestiones académiques, I. X)


Si ye que la sabiduría se puede alcanzar, dediquémonos nun sólo a perseguirla, sinon tamién disfrutemos d’ella. (Sobre los llímites de los bienes y de los males, I. I)

Filosofía

Les cabeces más sensates tienen suaños (más) estravagentes [...] que los llocos qu’encerramos nos manicomios. Los oxetos de los suaños apaecen comu s’estuvieren presentes nos sentios esternos; se cree que faunos y sátiros son vistos, que s’oye l’árbol que fala o el ríu. ¿D’onde vien too eso? Del fechu que l’ación de los sentios ye interrumpida y que’l maxín domina. Lo mesmu puede ocurrir con aquellos que tán despiertos si, a causa dalgún mieu o dalguna emoción poderosa, los actos de la maxinación asumen un poder más grande que los de la visión y de l’audición (apud Manuel: 1957, 37)


Si l’home nalguna parte resuelvese nuna infinidá d’homes pequeñinos ún debe sentir menos miéu en morrer; la pérdida d’un home ye ehí tan fácilmente reparada que debe causar poca pena (Diderot: 1831, 892)


Los órganos producen les necesidaes y recíprocamente les necesidaes producen los órganos (Groethuysen: 1913, 898)


La vida (ye) una secuencia d’aciones y de reaciones. Vivo, actúo y reaciono comu masa... muertu, actúo y reaciono comu molécules... Entós, ¿nun muero? Non, ensin duda; neste sentíu nun muero, nin yo, nin quien quiere que seya. Nacer, vivir y pasar ye camudar de formes...¿Y qu’importa una forma o otra? Cada forma tien la felicidá y la infelicidá que-y ye inherente. Dende l’elefante hasta’l pulgón... dende’l pulgón hasta la molécula sensible y viva, orixen de too, nun hai puntu en tola naturaleza que nun sufra o no goce (ib., 900)


El maxín ye la memoria de les formes y de los colores. L’espectáculo d’una escena, d’un oxetu fai necesariamente subir l’instrumentu sensible d’una cierta manera; él sube o por él mesmu o por dalguna causa esterna. Entós vibra por dientru o resuena por fuera; rexistra en silenciu les impresiones que recibió o les manifiesta por sones adecuaos (ib., 931)


Pensar implica esistir.
Falar nun implica comunicar.
Falar implica ofender a veces.
Falar nun implica pensar.
¿Pienso lo que falo o falo lo que pienso?
Si falo lo que pienso ... :
Falo, entós ofendo (a veces), entós
Pienso, entós ofendo (a veces), entós
Esisto, entós ofendo (a veces).
A veces s’ofende por dicir lo que se piensa. A veces por pensar ciertes coses ofendes a munchos. A veces ofendes porque piensas lo que piensas. Si eso se convierte nuna zuna, ye fácil ofender por esistir.
Ye por eso polo qu’aquel/aquella que piensa llibre supón un problema pa la sociedá, pero los que piensan como la mayoría (nun piensan) gozan de la tranquilidá.
¿Y si pienso lo que falo? Entós doime cuenta de que digo munchas tonteries. (Isaz)

Física

Lo improbable asombra a tol mundu, lo cotidianu sólo al xeniu.

¿Sabías que... a los ventiséis años, Einstein, nun sólu añu y con cuatru trabayos prepara los siguientes cien años de Física?


Dios xuega a los daos, sí, pero xuega colos daos cargaos.
Una llei de la naturaleza ye’l llastre col que Dios carga sos daos.
Una llei determinista equivale a un dau con ún llastre infinitu nuna de sos caras.


¿Sabías que... una llei determinista nos diz que ye lo que va a pasar a partir d’unos parámetros?
¿Sabías que’l caos determinista nos diz que, aunque aparentemente podamos saber lo que va a pasar por una llei determinista, si se cambia un pocu un parámetru, por insignificante que seya esti, el futuru ye inciertu?
Ye lo que pasa cola predición del tiempu, un pequeñu cambiu nos parámetros d’estudiu y el resultau puede ser totalmente distintu. Cuandu nos dicen que va a llover fai sol, y viceversa.


¿Por qué son les lleis fundamentales de la naturaleza les que son y non otres? Quizá porque son les más estables, les que menos cambien.


Puede demostrarse qu’una llei esiste (si l’atopamos la tarea ye finita), pero nun puede demostrarse qu’una llei nun esiste (por munchu que nun l’atopemos la tarea ye infinita).


Un principiu fundamental de la naturaleza ye más una prohibición qu’una obligación.


Si para ver hai qu’iluminar, entós nun se puede ver ensin alterar lo visto con, comu mínimu, la colisión d’un fotón.


Puedese llocalizar la posición d’un vasu de cristal con distintos graos d’agresividá y precisión: llanzando una bola de fierro, o una canica, o un perdigón, o un fotón...


Hai miradas inocentes, pero non observaciones inocentes.


¿Sabías que... el agua tien la densidá másima a 4ºC?
Esto significa que si nel mar el agua de la superficie tien 4ºC entós se hunde, y al llegar a una zona más cálida (porque’l agua guarda calor) se calienta y vuelve a flotar, y así hasta que la temperatura de tol mar s’estabiliza. Xeneranse corrientes ascendente y descendentes.


Eratóstenes midió la llonxitú del ecuador midiendo’l ángulu que formaba la sombra d’una columna y sabiendo que la distancia a Asuán yera de 729 km.
D’aquella nun se medía en km. En Asuán el sol nel sosticiu del branu nun xenera sombres, y eso ye porque los rayos son perpendiculares a la superficie. En Alexandría (d’onde yera Eratóstenes), y que ta nel mesmu meridianu (más o menos), xenera una sombra que tien 7º colos rayos del sol. Con estes medies, y faciendo una proporcionalidá, llegó a que l’ecuador mide unos 39 375 km. En realidá mide ¡40 074 km! Cometió un error de solo 1’5 %.

La Inquisición

¿Sabías que... la Inquisición tovía esiste?
Nun se llama asina, evidentemente. Recibe’l nome de “Congregación pala Doctrina de la Fe”.

Galileo y otros

¿Sabías que... Giordano Bruno, por, ente otres coses, apoyar les idees copérniques (la Tierra nun ye’l centru del Universu), foi quemau vivu en Roma cola llingua clavada a un palu pa que nun pudiera falar y dempués de sufrir espantoses tortures durante años?
Foi obra de la Inquisición.


¿Sabías que... Galileo Galilei intentó vender un inventu a los navegantes españoles y portugueses que yera un fiascu?
Consistía en midir el tiempu. D’aquella nun esistien relós, y solo se podía midir el tiempu con péndulu. Nos barcos nun se podía usar péndulu. Entós, Galileo, propuso que se midiera observando les cuatro llunes de Xúpiter pa calcular el periodu, y polo tantu, el tiempu.
Los navegantes pusieronlu a cayer d’un burru.


¿Sabías que... Juan Pablo II organizó una comisión de físicos católicos pa que estudiaran el casu de Galileo?
Galileo foi condenáu pol Papa Urbano VII (un bon collaciu suyo, ¿que te paez?) por teorizar cola posición de la Tierra nel Universu.
Dicha comisión trabayó durante 14 años, y al final, en 1992, el Papa pidió perdón pola condena a Galileo, pero lo fizo cola boca pequeña, puesto qu’aquellos físicos concluyeron qu’el xuiciu foi xustu, y que, en realidá, la Ilesia s’equivocó pero Galileo tamién, porque nun demostrara nada.

¿Sabías que... pa medir el tiempu, Galileo tocaba el laúd?
Comu nun había relós, lo que facía yera entamar una canción, y cuando para solo tenía que contar los tiempos de les notes que tocó.


¿Sabías que... la lletra “g” que s’usa en física pa indicar la gravedá ye en honor a Galileo?


¿Sabías que... Eratóstenes (tercer director de la Biblioteca d’Alexandría, nació nel 273 a.C. y midió la llonxitú del ecuador) lu llamaben “beta”?
Querían decir que so destín yera tar detrás de l’alfa, ye dicir, ser aprendiz de too y mayestru de nada.


¿Sabías que... Galileo foi’l primeru en xuntar ciencia y empresa?
Tenía obsesión por amasar dineru, y escribía manuales científicos y inventaba coses que dempués vendía. Comu nun daba abastu pa facer tolo que quería contrataba xente.

Chiste

- ¿Por qué tas na cárcel?
- Por pereza.
- Nun ye posible, por eso nun encierren a naide, ho.
- ¡Sí! Una tarde tuve falando de política con un collaciu y criticamos la política bolchevique. Decidí dir a denuncialu al día siguiente pela mañana. Pero él reacionó más deprisa y acudió a los Órganos de la KGB antes d’irse pa la cama.

Chiste que corría ente intelectuales na URSS nos años 30 del siglu XX.

Socialismu - Comunismu

¿Sabías que... Marx tuvo un fiu ilexítimu cola criada en Londres y se lo atribuyó al so collaciu Engels?

¿Sabías que... una de les fies de Marx se casó col cubanu Paul Lafarge, quien metió’l marxismu en España, y qu’ambos, a la edá de 79 años, se suicidaron?

¿Sabías que... Engels yera fiu d’ún de los capitalistes industriales más importantes d’Alemania y que-y pasaba una pensión a Marx na so etapa d’exiliau londinense?

¿Sabías que... Lenin yera fiu d’ún sifilíticu y que según dalgunos hestoriadores influyó nel so calter convulsivu?

¿Sabías que... murrieron más de 5000 alemanes intentando atravesar el muru de Berlín pa pasar a la Alemania democrática?

Sabías que ...?

¿Por qué tien un furacu la tapa del BIC?

El furacu se-y puso al capuchón pa dos coses:

-Evitar que la tapa se te meta na tráquea (recuerdo de guah.e que me gustaba facer el vacíu chupando la tapa y a veces ensin querer se me metía dientru de la boca).
-Evitar afogamientos nel casu de tragalu. Si al tragalu s’obstruye la tráquea, gracies al furaquin seguiría pasando’l aire.

sábado, 22 de mayo de 2010

Sabías que ...

... si usas un estintor de CO2 nun debes tocar la campana? TE QUEMARÍAS!!!

Estos estintores tienen CO2 (gas) a presión. Cuando'l gas ye lliberau, al baxar la so presión, la so temperatura tamién baxa. Ye por un principiu de Termodinámica. La cuestión ye que produciría quemadures por fríu, nun por calor. Esti ye´l principiu p'apagar el fueu, por usar un productu que puede baxar la temperatura del combustible.

Sabías que ...

... si mezclas bicarbonatu con vinagre xenerase CO2?

Eso ye porque'l bicarbonatu ye una base y el vinagre un ácidu, y al mezclase producese una reación ácidu-base. Si mezclas estos productos dientru d'una bolsa de plásticu, ésta inflase hasta españar.

Sabías que ...

... si yes capaz d'aprender 500 canciones tienes una mente d'aproximadamente 23 Gb?

Un ordenador normalin tien unos 120 Gb (o más), ¿nun te da que pensar que tienes menos memoria qu'un ordenador portatil?