En este videolas bolas de maderasuben por la rampacomo si fueran tiradas porun imán. Sin embargo, la única fuerza que se aplica, es la ley de gravedad.
¿Quéestá sucediendo realmente?
La perspectiva de las rampas generan la ilusión de que las bolas están ascendiendo.Esta ilusiónes notable, ya que esgenerado por un objetosólido tridimensional, en lugar deuna imagenbidimensional.
Al final del video pueden acceder a otras ilusiones ópticas
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Entrejunio del 2011ErikJohanssonllevó a cabo unailusióncallejera llamada "Mind yourstep"enla famosa plazaSergels Torg, en el corazón de Estocolmo. Viendola ilusión desde la derecha,da la impresiónque la imagen pintada en el suelo de32 x18 metros(105 'x 59'pies)se transforma en un agujero
Para los que vieron la comedia de ciencia ficción Evolución, este video les va a resultar muy familiar. Se trata de una interesante reacción química producida por la combustion del tiocianatode mercurio(también conocido comomercuriosulphocyanate-Hg(SCN) 2),ya que contieneel mercuriovenenosoen combinación conuncianato(es decir,el cianuro)
Los humosde la reaccióncontienen mercurio,y también el residuosólido resutante.Aunque las personas(inclusoniños) lo utilizanpara jugar,la reaccióndebe se realizadabajo condiciones controladas.Es demasiadovenenoso.
Hoy en díase pueden comprarfuegos artificialesque se venun poco comola serpientedel faraón, perono son tandramáticos.Estos se llamanserpientesnegro.Por lo general,las versiones deseguridadse hacen conazúcar ybicarbonato de sodio.El azúcarse quemagenerando una cenizade carbono ligera,yel bicarbonato de sodiocalentadohace queel gasde dióxido de carbonoque se inflela ceniza.Esta es una manerade probarlopor ti mismo.
El futuro del transporte autónomo esta cada ves mas cerca.
La posiilidad de tomar un taxi sin chofer, o transitar por una ciudad desconocida ingresado solamente la dirección a la que queremos llegar está cada vez mas cercana a dejar de ser una cuestión de ciencia ficción
La Universidad Libre de Berlín realizó pruebas de un auto sin chofer por las calles de la ciudad. El vehículo es parte del proyecto AutoNOMOS que desarrolla programas de manejo que permitirían conducirlo de forma remota mediante una aplicación instalada en un iPhone o iPad.
Las investigaciones se basan en el desarollo de cámaras y sensores visuales que reconocen los obstáculos móviles y estáticos creando un mapa virtual que regula la posición y velocidad del vehículo.
La información obtenida es combinada con mapas precargados lo que permite ingresar un destino y dejar que el vehículo haga el resto.
Esta tecnología es una continuación de otros proyectos como el desarrollado por Google por las calles de de Estados Unidos denominado MIG (Made in Germany).
Por el momento el vehículo Passat ha sido autorizado a recorrer las calles de Berlin con la presencia de un piloto y copiloto para tomar el control en caso de surgir alguna situación que el sistema no sepa resolver.
Si una imágen vale mas que mil palabras, les dejo un video que habla por si solo
El viernes 5 de agosto, la sonda espacial Juno despegó
rumbo a Júpiter a bordo de un cohete Atlas V 551. Juno es la
segunda misión del programa New Frontiers de la NASA tras la New Horizons, actualmente en ruta hacia Plutón.
A diferencia de la malograda Galileo o la actual Cassini en Saturno,
Juno no tiene por objetivo estudiar el sistema joviano (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) por completo,
sino que se centrará en los misterios del interior de Júpiter mediante la
observación de la enorme magnetosfera del gigante gaseoso, a veces
denominada la mayor estructura del Sistema Solar.
La magnetosfera se
origina en las capas interiores de hidrógeno metálico del planeta, así
que sus propiedades nos permiten inferir indirectamente las
características internas de Júpiter. Juno medirá además el minúsculo
desplazamiento Doppler en las señales de radio para comunicarse con la
Tierra y podrá detectar irregularidades en el campo gravitatorio del
planeta, lo que a su vez permitirá refinar los modelos de la estructura
interna.
Con el fin de llevar a cabo estas observaciones, Juno estará
situada en una órbita polar con una alta excentricidad, ideal para
estudiar la estructura de la magnetosfera y las entrañas de Júpiter.
Juno cuenta con nueve instrumentos principales:
Magnetómetro (MAG):
es un instrumento que no está situado en el cuerpo central del
vehículo, sino en el extremo de uno de los paneles solares, evitando así
interferencias con los equipos electrónicos de a bordo. Permitirá
analizar la magnetosfera joviana con una precisión sin precedentes. Para
compensar el movimiento giratorio de la nave, el instrumento incorpora
dos sensores estelares (Advanced Stellar Compass, de
construcción danesa) para determinar con exactitud la posición del
magnetómetro con respecto al planeta. Incluye sensores distribuidos a 10
y 12 metros del centro de la sonda para calibrar los efectos inducidos
por los sistemas eléctricos de la nave.
MWR (Microwave Radiometer):
observará la radiación de microondas (1,3 - 50 cm) procedente del
interior de Júpiter desde la superficie nubosa hasta una profundidad con
una presión equivalente a 1000 atmósferas (550 kilómetros) mediante
seis radiómetros. Cada radiómetro observa una longitud de onda diferente
(1,3 cm; 3,125 cm; 6,25 cm; 12,5 cm; 25 cm; 50 cm) y está dotado de una
antena que sale del cuerpo central de la sonda. MWR permitirá medir la
abundancia de amoniaco y agua en la atmósfera de Júpiter, los
principales constituyentes de las nubes jovianas. Vale la pena señalar
que aún desconocemos la cantidad de agua que se encuentra en Júpiter, ya
que las estimaciones varían entre tres y nueve veces la abundancia
solar. MWR podrá poner un límite a esta cantidad.
Gravity Science:
realizará un mapa del campo gravitatorio de Júpiter usando los
desplazamientos Doppler de la señal de comunicaciones de la nave. Este
instrumento ha sido construido en colaboración con la Agencia Espacial
Italiana (ISA).
Waves: son dos antenas de cuatro metros cada una que deben medir el campo electromagnético del plasma que rodea a Júpiter.
JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment):
consiste en cuatro sensores, tres de ellos dedicados a detectar
electrones y otro para partículas de carga positiva (protones, núcleos
de helio, oxígeno, azufre, etc.).
JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper):
observará las auroras en infrarrojo (2- 5 μm) mediante un espectróemtro
y una cámara. Al mismo tiempo, estudiará la atmósfera hasta una
profundidad de 50-70 km. JIRAM está construido por la Agencia Espacial
Italiana (ISA).
JunoCam:
una cámara en luz visible con una resolución de 2-3 km por píxel y un
campo de 58º. Está basada en la cámara desarrollada para filmar el
descenso del rover marciano Curiosity. No es un instrumento científico
oficial de la misión.
Excelente película para reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos sobre la naturaleza.
Home es un largometraje dirigido por Yann Arthus-Bertrand y coproducido por EuropaCorp (Estudio de Luc Besson) y Elzévir Films con el apoyo de PPR. HOME.
Les incluyo la película en todas sus traducciones y les recomiendo verla en 720p si la velocidad de su conexión se los permite.
Los astrónomos que estudian las observaciones realizadas por el telescopio WISE, descubrieron el primer asteroide "Troyano" que orbita alrededor del Sol a lo largo de la Tierra. Un asteroide troyano es aquel que comparte la misma trayectoria que un planeta, y gracias a eso no colapsan entre sí.
Los científicos habían predicho que la Tierra debería tener troyanos, pero ha sido difícil de encontrarlos porque son relativamente pequeños y aparecen cerca del Sol desde el punto de vista de la Tierra.
Esta concepción artística ilustra el primer asteroide troyano de la Tierra, descubierto por el telescopio WISE. El asteroide es de color gris y su órbita se muestra en verde.
"Estos asteroides son visibles sobre todo en la luz del día, por lo que son muy difíciles de ver," dijo Martin Connors de la Universidad de Athabasca en Canadá, autor principal de un nuevo artículo sobre este descubrimiento publicado en la revista Nature. "Sin embargo, finalmente encontré uno porque el objeto tiene una órbita inusual que iba más lejos del Sol, algo típico de los troyanos”.
El telescopio WISE fue pieza clave para su descubrimiento, ya que gracias a sus rayos infrarrojos pudo ser visto el asteroide de día, mismo al que se le ha dado el nombre de 2010 TK7.
En nuestro sistema solar Neptuno, Marte y Júpiter comparten su órbita con asteroides troyanos.
El asteroide mide aproximadamente 300 metros de diámetro. La órbita del asteroide está bien definida y por lo menos durante los próximos 100 años, no se acercará a la Tierra a 24 millones de kilómetros. Una animación muestra su órbita.
A coninuación puedes ver una animación de su órbita.
Para más información, visita la página oficial de NASA: WISE