jueves, 30 de abril de 2009
caidos del cielo
1,2 kilos. Éste fue el peso medio de las bolas de hielo que cayeron durante una granizada en Bangladesh el 14 de abril de 1986.
1,87 metros es la altura que habría alcanzado el agua en la isla de Reunión, en el océano Índico, tras el gran aguacero que sufrió a mediados de marzo de 1952, si el elemento líquido no hubiera fluido hacia el mar.
2 kilos pesó el meteoro de hielo o megacriometeoro que cayó en Córdoba, en junio de 1829.
9 de cada 10 rayos caen en tierra firme.
50 centímetros por segundo es la velocidad que alcanza un copo de nieve al caer.
100 son los relámpagos que por término medio iluminan la Tierra cada segundo.
Un rayo libera hasta 3.000 kilovatios de energía y el aire de su alrededor se calienta más de 15.000 ºC.
350 es el número de días a lo largo del año que llueve en Kauai (Hawai).
4.145 euros es el precio que se pagó en una subasta en Nueva York por un fragmento de meteorito marciano de 0,28 gramos de peso, unas 1.600 veces su precio en oro.
5.800 metros de altura puede alcanzar un grano de polen con la ayuda del viento.
En torno a 10.000 meteoritos han sido encontrados hasta hoy en nuestro planeta.
11.000 toneladas pesan las partículas de polvo interplanetario que cada año caen a la Tierra.
150.000 kilos es el peso total de los meteoritos que cada año se precipitan sobre la Tierra.
300.000 toneladas es el peso que debió de tener el meteorito que hace 50 millones de años cayó en Arizona. Bautizado como Meteor Crater, se desintegró en la explosión, pero dejó un cráter con 1,2 kilómetros de diámetro y 180 metros de profundidad.
350.000.000.000 de kilovatios/hora es la energía que puede producir un tifón, una cantidad que supera la generada durante un año por la central eléctrica más potente del mundo, la de la presa de Itaipú, entre Brasil y Paraguay.
52.000.000.000.000 de kilovatios es la energía producida en un año por los vientos que azotan el globo.
2.250.000.000.000.000 de kilos de nieve caen anualmente en la Antártida.
miércoles, 22 de abril de 2009
16 d abril ... WL RELOJ MAS EXACTO DEL MUNDO
En la Universidad de Colorado han utilizado átomos de estroncio para crear el reloj atómico más preciso: ni siquiera llegaría a perder un segundo al cabo de 300 millones de años de eventual funcionamiento.
Como otros relojes atómicos, el nuevo instrumento utiliza la vibración natural de los átomos para medir el paso del tiempo. Según explica Jam Thomsen, físico nuclear de la Universidad de Copenhagen que ha colaborado en su desarrollo, los átomos funcionan como péndulos. “Utilizando una luz láser a muy baja temperatura podemos hacer que un electrón se balancee hacia delante y hacia atrás de cierto modo entre las órbitas, y eso es lo que da lugar al péndulo en el reloj atómico”, añade.
La nueva técnica hace a este reloj mucho más exacto en la medición del tiempo que los relojes de cesio utilizados hasta ahora como patrón para el Tiempo Universal Coordinado. Aumentar la precisión en la medición del tiempo puede servir para mejorar la sincronización de la navegación, los sistemas de posicionamiento, las redes de telecomunicaciones y las comunicaciones entre la Tierra y las naves espaciales.
martes, 14 de abril de 2009
composición
Esta imagen tiene un equilibrio ya que tiene una distribución y se compensa tanto el peso como la dirección de las formas, hay un orden. En el caso de esta imagen hay que decir que cualquier objeto que este situado en el centro del cuadro va a producir esa sensación de equilibrio, por tanto esta imagen es un ejemplo de equilibrio.
Esta imagen tiene un equilibrio perfecto, lo que hace que el peso de la imagen este equilibrada, hay una simetría provocada por lo anterior. En la imagen podemos ver un plano que resulta agradable a la vista porque sus elementos estan situados en un ejhe de simetria teniendo un peso visual.
Esta imagen se caracteriza por una ausencia de equilibrio, lo cual muestra inestabilidad ya que cada uno de sus elementos estan dispersos en el campo visual lo que puede tambien resultar mas llamativo.
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