VÍDEO

18 de junio de 2010

CÉSAR VALLEJO: BIOGRAFÍA



César Abraham Vallejo Mendoza, poeta, narrador y periodista peruano, es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Thomas Merton, "el más grande poeta universal después de Dante", halago que no hace más que confirmar el enorme legado del poeta del "dolor humano", quien revolucionó la forma y el fondo de sentir y escribir poéticamente.

Vallejo nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, Perú, un día todavía no definido hasta hoy: el 16 de Marzo u 19 de Mayo de 1892. Fue el último de doce hermanos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benites y doña María de los Santos Mendoza y Gurrionero(1).

Aprendió las primeras letras en la Escuela Municipal del lugar y luego en el Centro Escolar 271, donde su maestro Abraham Arias percibió tempranamente su gran talento poético. Continuó la secundaria en el Colegio Nacional de Huamanchuco y viajó a la capital liberteña donde estudió Filosofía y Letras en la prestigiosa Universidad de Trujillo. En esa ciudad se asoció con la llamada “bohemia trujillana”, grupo de intelectuales conformado por Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, Alcides Spelucín, Juan Espejo Asturrizaga, entre otros, al que, más tarde, se le conoció como el Grupo Norte.

A fines de 1917 viajó a Lima para seguir estudios de Letras en la Universidad Mayor de San Marcos. En dicha ciudad se vinculó con escritores e intelectuales como Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Manuel González Prada, José María Eguren y Juan Parra del Riego. En la capital publicó sus dos primeros poemarios: Los heraldos negros (1918), que reúne poesías que si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Al morir su madre regresó a Santiago de Chuco y en 1920 es perseguido y encarcelado por sus ideas políticas. Posteriormente publica Trilce (1922), obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial.

En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa: Escalas melografiadas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Ese mismo año viajó a Europa para nunca más volver al Perú, y se instaló en París, Francia, donde llevó una vida difícil llena de necesidades materiales.

con algunas breves estancias en Madrid y en otras ciudades europeas en las que estuvo de paso. Vivió del periodismo complementado con trabajos de traducción y docencia. En esta última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que serían publicados póstumamente. Publicó en cambio, libros en prosa: la novela proletaria o indigenista El tungsteno (Madrid, 1931) y el libro de Crónicas en Rusia en 1931.

Los poemas póstumos de Vallejo fueron agrupados en dos poemarios: Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz, publicados en 1939 gracias al empeño de su viuda, Georgette Philippart, con quien se casó en 1929. La poesía reunida en dichos libros es de corte social, con esporádicas tomas de posición ideológicas de corte humano. Para muchos críticos, los “poemas humanos” constituyen lo mejor de su producción poética, que lo que se ha hecho merecedor del calificativo de “poeta universal”.

A inicios de 1938 se encuentra trabajando en París como profesor de Lengua y Literatura, pero en marzo sufre de agotamiento físico. El día 24 de marzo es internado por una enfermedad desconocida (después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió de niño) y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece el 15 de abril de 1938, un viernes santo con llovizna en París. Su discurso fúnebre estuvo a cargo del poeta francés Louis Aragon. El 19 de abril sus restos se trasladaron a la Mansión de la Cultura, y más tarde al cementerio de Montrouge (2).

El 3 de abril de 1970, Georgette Vallejo, cumple uno de los sueños más caros del poeta y traslada sus restos al cementerio de Montparnasse, escribiendo en su epitafio: “He nevado tanto, para que duermas”.

A continuación uno de sus más famosos poemas (3):


LOS HERALDOS NEGROS

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre...pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!


Referencias:
(1) http://www.scribd.com/doc/13528052/Cesar-Vallejo-Biografia-y-Obra-Literaria
(2) http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Vallejo
(3) http://www.adonde.com/historia/1938_vallejo.htm

26 de noviembre de 2009

LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS A FINALES DEL SIGLO XX


Época: Mundo fin XX
Inicio: Año 1973
Fin: Año 2000
Antecedentes
El mundo de finales del siglo XX


Siguientes:


Del átomo a la estructura de la vida


Genética y teoría de la evolución


De la energía atómica al microchip


Del microcosmos al macrocosmos


El mundo interrelacionado: Internet


Producir sin trabajo: la robótica


Si bien la Teoría de la Relatividad de Einstein eliminó algunos de los presupuestos epistemológicos básicos de la física clásica, como el espacio y el tiempo absolutos, sobre los que se asentaba la representación moderna del Universo, no puso en cuestión la representación determinista de la Naturaleza, característica de la época Moderna. Dicha representación se asentaba en la validez universal del principio de causalidad clásico, cuyas premisas no quedaban afectadas por la revolución relativista. Lo que salvaguardaba la vigencia del criterio de realidad dominante en la física moderna, mediante el cual era posible aprehender la naturaleza de los procesos físicos sin interferencias del observador, postulado básico de la teoría del conocimiento desarrollada en la época Moderna.Sin embargo, este pilar fundamental del Saber moderno pronto se vería afectado por una profunda crisis, como consecuencia del desarrollo de la Mecánica Cuántica. El inicio de esta fractura epistemológica se sitúa en la introducción del "cuanto de acción" por Max Planck en 1900, resultado de su investigación sobre el problema de la radiación del "cuerpo negro". Con ello introdujo el "cuanto de energía" como una realidad física, al subdividir el continuo de energía en elementos de tamaño finito, asignándoles un valor constante y proporcional a su frecuencia. Un paso que rompía radicalmente con la física del siglo XIX, al introducir la discontinuidad en la emisión y absorción de energía, hecho del que no se percató el propio Planck cuando estableció su teoría de la radiación del cuerpo negro, y que tardaría en reconocer cerca de diez años por la repugnancia epistemológica que ello le producía.La fórmula de Planck por la que se establecía una igualdad entre la energía concebida como discontinua y la energía considerada continua, en función del carácter ondulatorio de la frecuencia, resultaba completamente extraña para los físicos de la época. Sólo Einstein comprendería el problema en toda su magnitud, al postular en 1905 la existencia de partículas de luz -fotones-, y con ello establecer el carácter corpuscular y ondulatorio de la luz. Una posición que gozó de la animadversión del resto de los físicos, entre ellos el propio Planck, que atrapados por la teoría ondulatoria de la luz, dominante desde la segunda mitad del siglo XIX, no podían concebir un comportamiento a primera vista tan contrario a los postulados de la física. Tan sólo en 1922, con la introducción del efecto Compton y el desarrollo de la Mecánica Cuántica a partir de 1926-1927, la solución propuesta por Einstein se abrió camino.Fue Ehrenfest el primero en señalar que la teoría de Planck constituía una ruptura con la teoría clásica, al limitar la energía de cada modo de vibración a múltiplos enteros del elemento de energía establecido por la realidad física del cuanto de acción, señalando que la cuestión fundamental de la teoría de Planck radicaba en el tratamiento probabilístico del campo. A conclusiones similares, pero por caminos distintos, llegó Einstein en las mismas fechas, al defender que durante la absorción y la emisión la energía de un resonador cambia discontinuamente en un múltiplo entero.La teoría de Einstein sobre los calores específicos planteaba la imposibilidad de reducir la discontinuidad a la interacción entre materia y radiación, ni siquiera era posible reducirla a una teoría de los electrones mejorada. La teoría de Einstein era una teoría mecánico-estadística, independiente de consideraciones electromagnéticas, que exigía cuantizar la energía no sólo de los iones sino también de los átomos neutros. La aplicación de la mecánica clásica a cualquier proceso atómico era puesta en cuestión y con ella la totalidad de la teoría cinética. La discontinuidad aparecía así como un fenómeno de una gran generalidad y de profundas consecuencias físicas, que planteaba la reformulación sobre bases nuevas de la teoría cinética de la materia.El siguiente gran paso no se produjo hasta 1913, cuando Niels Bohr aplicó la distribución cuántica de la energía para explicar el comportamiento de los electrones en el seno de la estructura atómica. Bohr resolvió así las dificultades del modelo atómico de Rutherford, al explicar por qué el átomo no emite radiación de forma continua y los electrones no se precipitan sobre el núcleo permaneciendo en órbitas estacionarias. Sin embargo, el modelo atómico de Bohr no estaba exento de dificultades teóricas, debidas a la introducción del cuanto de acción para explicar las transiciones energéticas del electrón. Ello implicaba que las transiciones entre los diferentes estados energéticos del átomo se producían mediante saltos cuánticos, algo que resultaba absolutamente incompatible con la teoría clásica que postulaba transiciones continuas de un estado de energía a otro. La dificultad se veía agravada por el recurso en la misma teoría a los principios de la mecánica y el electromagnetismo clásicos, para definir la carga y la masa del electrón y del núcleo. La utilización dentro del mismo modelo atómico de dos teorías, la clásica y la cuántica, incompatibles entre sí, generaba enormes problemas teóricos, que no fueron resueltos hasta la aparición de la Mecánica Cuántica en 1926-1927.Los experimentos de Frank y Hertz de 1914 demostraron que la cuantización de los niveles de energía de los átomos constituía una propiedad de la materia muy general, incompatible con la teoría corpuscular clásica de la materia, pues para esta última la energía en un sistema de corpúsculos clásicos es una magnitud continua.La publicación de un artículo de Heisenberg en 1925 representó un salto cualitativo en la resolución de los problemas que aquejaban a la teoría cuántica del átomo de Bohr, al proponer la necesidad de abandonar el concepto clásico de órbita electrónica e introducir un nuevo formalismo matemático, que sería desarrollado inmediatamente por Max Born y Pascual Jordan, consistente en la aplicación de la matemática de matrices. Nacía así la mecánica matricial, sobre la que se fundaría la Mecánica Cuántica. Paralelamente, Dirac llegó a resultados similares en Cambridge.Por las mismas fechas, 1924-1926, se desarrolló la Mecánica Ondulatoria por De Broglie y Schrödinger. De Broglie generalizó la dualidad onda-corpúsculo de la luz, establecida por Einstein en 1905 para el caso del electrón, señalando que esta dualidad se encontraba íntimamente asociada a la existencia misma del cuanto de acción. Se trataba, en definitiva, de asociar al movimiento de todo corpúsculo la propagación de una onda, ligando las magnitudes características de la onda a las magnitudes dinámicas del corpúsculo, mediante relaciones en las que intervenía la constante de Planck.Esta nueva mecánica ondulatoria fue desarrollada por Schrödinger en los primeros meses de 1926. En ella señaló que los estados estacionarios de los sistemas atómicos podían representarse por las soluciones propias de una ecuación de ondas, cuyo formalismo matemático encontraba fundamento en la solución de Hamilton respecto de la analogía formal existente entre los sistemas mecánicos y ópticos.La situación no podía dejar de ser más confusa. Por una parte, el desarrollo de la nueva mecánica matricial ofrecía una teoría que resolvía matemáticamente los problemas que habían aquejado a la primera teoría cuántica, sobre la base de la consideración corpuscular del electrón, obviando su posible comportamiento ondulatorio. Por otra parte, la mecánica ondulatoria de Schrödinger se basaba en el comportamiento ondulatorio del electrón y obviaba el posible carácter corpuscular del electrón. Dos teorías que en principio parecían radicalmente contradictorias, sin embargo, alcanzaban resultados similares.La situación se complicó aún más por la interpretación clásica que Schrödinger hizo de la ecuación de ondas, que perseguía eliminar los saltos cuánticos y la discontinuidad de los procesos atómicos, sobre la base de interpretar la función de ondas de su ecuación desde la perspectiva de la teoría clásica de la radiación electromagnética. En otras palabras, interpretó la teoría cuántica como una simple teoría clásica de ondas, en la que era negada categóricamente la existencia de niveles discretos de energía. La interpretación clásica de Schrödinger encontró una gran audiencia entre los físicos, pues eliminaba el contrasentido de los saltos cuánticos que amenazaba a todo el edificio de la física clásica. Dicha interpretación fue contestada por Niels Bohr, Werner Heisenberg y Max Born.Fue Max Born quien resolvió la polémica y clarificó la situación, mediante su interpretación estadística de la ecuación de ondas de Schrödinger, al poner de manifiesto el carácter equivalente de la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria; debido a que la ecuación de ondas, por su carácter complejo, exigía una interpretación probabilística de la localización en el espacio de la partícula asociada. Born sostenía que en los procesos individuales no es posible determinar con exactitud el estado de la partícula, sino que sólo puede establecerse la probabilidad del estado de la partícula, como consecuencia de la existencia del cuanto de acción. De esta manera, la función de la ecuación de ondas debía ser interpretada como la probabilidad de encontrar al electrón en el espacio de configuración determinado por el cuadrado de la función de ondas, no siendo posible una determinación exacta de la posición del electrón. En otras palabras, Born demostró que la ecuación de ondas de Schrödinger sólo podía ser interpretada de una forma probabilística.La interpretación probabilista de la mecánica cuántica realizada por Max Born, completada por la teoría de la transformación de Dirac y Jordan, constituyó un avance sustancial en la comprensión del significado de la nueva mecánica cuántica, al establecer el carácter físico de la probabilidad cuántica, hecho que constituía una profunda fractura con los fundamentos epistemológicos de la física clásica, por cuanto establece que tanto la localización espacial del electrón como los estados estacionarios del átomo sólo pueden ser determinados probabilísticamente.La aparición en 1927 del artículo de Heisenberg en el que introducía las "relaciones de incertidumbre" como un principio físico fundamental, al postular que no es posible conocer simultáneamente la posición y el impulso de una partícula, no hizo sino profundizar dicha fractura epistemológica, al romper radicalmente con la antigua pretensión de la Física Moderna de alcanzar, mediante el conocimiento completo de todos los fenómenos físicos del Universo en un instante dado, la determinación absoluta hacia el pasado y hacia el futuro del Universo, en función de la validez universal del principio de causalidad estricto, origen y fundamento de la representación determinista de la Modernidad. El artículo de Heisenberg apuntaba directamente al corazón de la vieja gran aspiración de la Física Moderna, al sostener la imposibilidad física del conocer simultáneamente con exactitud determinista la posición y el impulso de cualquier clase de partícula elemental. Según las relaciones de incertidumbre, el producto de las incertidumbres de la localización y de la cantidad de movimiento no puede ser más pequeño que el cuanto de acción de Planck, constituyendo éste un límite físico infranqueable.Para poder apreciar el papel que desempeñó el principio de incertidumbre en la renuncia del principio de causalidad estricto, conviene recordar que en la mecánica clásica son justamente los valores iniciales y los ritmos iniciales de cambio de todas las variables mecánicas -que definen el estado de un sistema dado- los que determinan los movimientos futuros del sistema en cuestión. Sin embargo, de acuerdo con el principio de incertidumbre, existe una limitación fundamental, derivada de las mismas leyes de la naturaleza en el nivel cuántico, consecuencia de la existencia del cuanto de acción, que hace imposible la predicción determinista del comportamiento de los procesos físicos cuánticos, debido a su naturaleza esencialmente probabilística.La ruptura epistemológica con la física clásica se torna evidente si consideramos que ésta asocia a los sistemas físicos, cuya evolución desea describir, un cierto número de magnitudes o de variables dinámicas. Estas variables dinámicas poseen todas ellas, en cada instante, un valor determinado, a través de los cuales queda definido el estado dinámico del sistema en ese instante. Por otra parte, se admite, en la física clásica, que la evolución del sistema físico a lo largo del tiempo está totalmente determinada cuando se conoce su estado en un momento inicial dado.El "principio de incertidumbre" se constituye en un principio físico fundamental que rige para el conjunto de los fenómenos, y que no es posible soslayar en los niveles de magnitudes en los que el cuanto de acción no es despreciable. El principio de incertidumbre se extiende, como principio físico fundamental, al conjunto de las relaciones físicas de las magnitudes cuánticas, y no sólo a las relaciones de incertidumbre de posición e impulso. Las consecuencias epistemológicas de las relaciones de incertidumbre alcanzaban de lleno al centro mismo de lo que había sido la Física desde los tiempos de Newton; es decir, cuestionan la capacidad de la Física para establecer leyes de la Naturaleza que determinen con absoluta precisión su funcionamiento como si de un mecanismo de relojería se tratara.Ello provocó una fuerte polémica entre los defensores y detractores de la mecánica cuántica, centrada en el alcance de las consecuencias epistemológicas y la interpretación que debía realizarse de la nueva teoría cuántica. Polémica cuyos rescoldos todavía no se han apagado en la actualidad, si consideramos las posturas mantenidas por el neodeterminista Bunge o el realista clásico Popper, por citar sólo dos casos. La fractura era tan radical que tanto Planck como Einstein se negaron hasta su muerte a aceptar los resultados de la mecánica cuántica, al considerar que significaba el fin de la física como teoría comprensiva de la Naturaleza. En el caso de Einstein, éste mantuvo una prolongada y famosa polémica con Niels Bohr iniciada en la V Conferencia Solvay, celebrada en Bruselas en octubre de 1927, y continuada hasta su fallecimiento en 1955. De dicha polémica Einstein salió derrotado pero no vencido, y aunque terminó aceptando a su pesar la validez del formalismo de la mecánica cuántica, no cejó en su intento de demostrar que la interpretación de dicho formalismo no era correcta.Einstein, en una carta dirigida a Max Born en 1926, explicitaba su repugnancia a las consecuencias de la mecánica cuántica: "la mecánica cuántica es algo muy serio. Pero una voz interior me dice que de todos modos no es ese el camino. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca gran cosa al secreto del Viejo. En todo caso estoy convencido de que El no juega a los dados". En 1957 De Broglie expresaba con claridad la validez de las consecuencias que Einstein rechazaba: "Mientras que en la física clásica era posible describir el curso de los sucesos naturales como una evolución conforme a la causalidad, dentro del marco del espacio y del tiempo (o espacio-tiempo relativista), presentando así modelos claros y precisos a la imaginación del físico, en cambio, en la actualidad la física cuántica impide cualquier representación de este tipo y, en rigor, la hace completamente imposible. Sólo permite teorías basadas en fórmulas puramente abstractas, desvirtuando la idea de una evolución causal de los fenómenos atómicos y corpusculares; únicamente suministra leyes de probabilidad considerando que estas leyes de probabilidad son de carácter primario y constituyen la esencia de la realidad cognoscible; y no permiten que sean explicadas como consecuencia de una evolución causal que se produjera a un nivel aún más profundo del mundo físico".La relatividad general y la mecánica cuántica son las dos grandes teorías sobre las que se basa la actual representación del Universo. Un universo dinámico y en expansión, que encuentra sus orígenes en el big-bang. Las observaciones astronómicas realizadas hasta la fecha han confirmado las previsiones teóricas de la cosmología contemporánea. Pero, además, la relatividad general y la mecánica cuántica no sólo han destruido los fundamentos sobre los cuales descansaban los pilares básicos de la racionalidad occidental en la época moderna y nos permiten explicar la estructura del Universo, sino que también se han constituido en el núcleo central de los desarrollos de la ciencia del siglo XX. La formulación de la ecuación de Einstein por la que la energía y la materia están directamente ligadas (E = mc2) fue el fundamento teórico para el desarrollo de la física nuclear, que ha dado lugar a las bombas atómicas, pero también a las centrales nucleares o la medicina nuclear.


Referencia:
Tomado de Arte Historia. En http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/3641.htm
http://jonkepa.files.wordpress.com/2009/04/profesor_hawking_despacho_centro_matematica_aplicada_cambridge.jpg

26 de diciembre de 2008

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2009!!


Es el deseo más profundo y sincero para todos y cada uno de los lectores y usuarios de la BIBLITECA DIGITAL MACHUPICCU en el Perú y el mundo.

Que los apremios de la crisis mundial recesiva de este año que ya se va, sean pasajeros y que renazca en el 2009 la esperanza, para brillar en el horizonte como El ALPAMAYO, la Montaña más Bella del Mundo, según lo declarado oficialmente por la propia UNESCO en 1966 (aprecie la fotografía adjunta).

De surgir nuevas ideas viables ante la crisis, es probable que en el 2009 volvamos a ver la luz al final del túnel.

Desde el Callejón de Huaylas, el Jardín de los Dioses, reciban un efusivo saludo y un cálido abrazo, así como el firme compromiso de seguir sirviendoles con lo más actualizado e importante de los avances de la ciencia y cultura en el Perú y el Mundo.

Mil gracias por visitar esta página y hacerla suya.

1 de noviembre de 2008

HORMIGAS ROBÓTICAS PODRÍAN HACER EDIFICACIONES EN MARTE



El novedoso proyecto europeo I-SWARM está desarrollando un enjambre de diminutos robots autónomos preparados para comunicarse entre sí mediante infrarrojos y trabajar en equipo. Se trataría de un frente que podría encargarse de construir en Marte las primeras edificaciones para el ser humano (1).


Más aún, estas pequeñas hormigas robóticas no sólo construirían los edificios, sino que después desempeñarían funciones diversas como reparar maquinarias, administrar medicamentos en el cuerpo humano o eliminar la polución.

“Estos pequeños robots trabajarían juntos y explorarían el planeta. Sabemos que hay agua y polvo; lo suficiente para empezar a construir estructuras, como casas para científicos”, comenta Marc Szymanski, de la Universidad de Karlsruhe, en Alemania.

De momento, se han creado 100 robots a escala de un centímetro y se han hecho importantes avances para construir enjambres de robots del tamaño de una hormiga, y que a su vez, sean capaces de reconfigurarse solos y ensamblarse autónomamente formando un robot más grande.

Las pruebas hechas hasta el momento han demostrado que los robots son capaces de interactuar, aunque el gran reto ahora es conseguir producirlos en masa. En cualquier caso, los investigadores confían lograrlo pronto, ya que construir robots tan pequeños es casi como fabricar chips de ordenador, cuya fabricación es relativamente barata

----
(1) Novedades científicas (Octubre 31, 2008) http://www.novaciencia.com/

11 de octubre de 2008

EL 2008 ES EL AÑO MÁS BLANCO DE LA ERA ESPACIAL

Los astrónomos que llevan el conteo de las manchas solares han dicho que el año 2008 es el "año más blanco" de la Era Espacial. La cuenta de las manchas solares han alcanzado su punto más bajo en los últimos 50 años, lo cual significa el nivel mínimo en el ciclo de actividad solar de 11 años, según informa Ciencia@NASA (1)

Las estadísticas de la NASA que se presentan en el gráfico, indican que, además de éste año, 1996 y 2007 fueron los otros años blancos. Sin embargo, históricamente, el año 1954 es el que tiene el record mínimo, desde entonces (2).

----------------

(1) http://ciencia.nasa.gov/

(2) http://science.nasa.gov/headlines/y2008/30sep_blankyear.htm

Satélite en órbita patrocinado por Google envía su primera imagen

Un satélite patrocinado por GOOGLE, el coloso norteamericano de Internet, envió desde el espacio su primera fotografía a la Tierra, en una exitosa prueba de la cámara que brindará imágenes “on line” de mapas y navegación de la indicada empresa. GeoEye-1, fue lanzado el 6 de septiembre desde una base de la fuerza aérea estadounidense en California (oeste de los Estados Unidos), informó AFP (1).

La imagen a color de alta resolución enviada desde el), mostraba un campus universitario en Pensilvania, informó el operador del satélite en un comunicado. GeoEye-1, que orbitaba a más de 680 kilómetros de altura sobre la costa este de Estados Unidos dio el siguiente un link a la imagen tomada el martes (hacer clic):



Hay que saber que GeoEye-1 tiene como principal cliente a la división de cartografía del gobierno norteamericano, la agencia nacional de inteligencia geoespacial; sin embargo Google es un importante patrocinante de este satélite de 500 millones de dólares y tiene derechos comerciales exclusivos sobre sus imágenes.
GeoEye-1 no es el único proyecto de Google en el espacio, pues el cofundador del gigante de la búsqueda en internet, Sergey Brin, ya reservó un lugar en un vuelo hacia la Estación Espacial Internacional con la compañía Space Adventures, que planea llevar turistas al espacio allende el 2011. Habrá que verlo!!.


10 de septiembre de 2008

OXITOCINA Y GENEROSIDAD MONETARIA ENTRE PERSONAS EXTRAÑAS


Se acaban de publicar (2008) los resultados de una interesante investigación sobre la evolución y el Comportamiento Humano, realizado por los investigadores en neuroeconomía Vera B. Morhenn, Jang Woo Park, Elisabeth Piper, Paul J. Zak, quienes han hallado que el sacrificio monetario que una persona realiza a favor de extraños es mediada por la liberación endógena de oxitocina, después de un contacto físico (1).


Los investigadores afirman que los seres humanos suelen sacrificar recursos para ayudar a los demás – incluso a desconocidos-, de manera altruista. En vista de que los mecanismos que inducción tales sacrificios no están bien entendido, se verificó la hipótesis de que el sacrificio de una suma de dinero a favor de un extraño parece que está provocado por la asimilación de niveles significativamente elevados de oxitocina (OT), sólo cuando es precedido de un acto de confianza.

También se encontró que las mujeres son más susceptibles que los varones a la liberación de OT y por ende al sacrificio monetario altruista.

Los hallazgos de la investigación sugieren que los mecanismos fisiológicos determinan los comportamientos cooperativos entre los seres humanos.

7 de septiembre de 2008

CIENTÍFICOS LOGRAN BLOQUEAR LOS RECUERDOS


Científicos Argentinos descubren, mediante experimentos hechos con animales, que es posible bloquear los recuerdos y utilizar tales resultados en los tratamientos de ciertas fobias o estrés postraumático en los seres humanos.

Aseveran que, en el cerebro, puede inhibirse un mecanismo que permite consolidar los recuerdos. El experimento se realizó en animales y tuvo un buen resultado. Afirmnan que podría utilizarse para bloquear los recuerdos almacenados en la memoria, por lo que podría utilizarse en tratamientos de fobias o de estrés postraumático (1).
El hallazgo fue hecho por los científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ya han sido publicados en The Journal of Neuroscience (El Periódico de Neurociencia).
El doctor del Laboratorio de Neurobiología de la Memoria, Arturo Romano, explicó a cerca del descubrimiento: "Hallamos que una proteína, NF-kB, participa tanto en el proceso de consolidación como en el de reconsolidación de la memoria. Esta proteína regula la expresión de genes necesaria para almacenar la memoria a largo plazo por lo que si se inyecta en el cerebro un inhibidor de este mecanismo luego de que el recuerdo fue evocado, se afecta la retención", señaló.
Sin duda, se trata de un descubrimiento con amplia potencialidad de ser utilizado en el terreno de la medicina -al menos por ahora- , y posiblemente en otros campos, más adelante.

-------------
(1)http://www.aquilanoticia.com/nota.asp?IDNoticia=11812

15 de agosto de 2008

EL MUNDO ENTRA A LA ERA DE LA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO

Siguiendo los pasos de la pionera Hamburgo, en Madrid e Islandia, casi al mismo tiempo, empezaron a rodar los primeros vehículos motorizados de transporte público movidos por la energía del hidrógeno que ya se produce en estaciones especiales, marcando así el inicio de la transición energética de la economía del petróleo a la economía del hidrógeno.

A mediados del 2003, un grupo de científicos de alto nivel, del campo de las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible, presentó un informe a cerca de las perspectivas futuras del “Hydrogen and fuel cells–a vision of our future”(2), o “Hidrógeno y pilas de combustible: una visión de nuestro futuro”, traducido al español.

El objetivo esencial del informe es ofrecer una visión del papel que el hidrógeno y las pilas de combustible podrían jugar en el logro de suministrar energía sostenible al mundo, y de cómo conseguir que ello se hiciera realidad en los próximos veinte o treinta años, en vista del ocaso de la era del petróleo.

Con el influjo de España e Islandia empieza hacerle realidad esta acariciada visión, a los que podrían sumarse Japón y Estados Unidos, por cuanto están preparándose para la transición antes del 2020; pero aun queda un prolongado sendero para que la referida transición energética se consolide, por ahora, el hidrógeno es todavía más caro que el petróleo, pero es incomparablemente limpio para el ambiente.

Se abre una perspectiva amplia y esperanzadora para generalizar el uso energético del hidrógeno y abandonar definitivamente los combustibles fósiles cuya utilización esta agravando la contaminación ambiental en el mundo y, más aún, empieza a escasear, hasta el punto de que su agotamiento se estima en no más de 50 años.

Jeremy Rifkin, director de la Foundation on Economic Trenes(2), manifiesta optimismo acerca del uso energético del hidrógeno. En su obra La Economía del Hidrógeno, (Piados, 2002), Rifkin asegura que el hidrógeno va a constituir la primera distribución democrática de energía en la historia, hasta el punto que evitará nuevas guerras y endeudamiento externos para la compra del petróleo.

Las pilas de combustible, una tecnología innovadora(3)

Las pilas de combustible pueden utilizarse en múltiples aplicaciones como, por ejemplo, teléfonos portátiles, vehículos de todos los tamaños, buques, aeronaves y producción de energía a pequeña y gran escala. Las pilas de combustible convierten directamente los combustibles y el aire que contiene hidrógeno en electricidad, calor y agua a través de un proceso electroquímico.Son enormemente eficaces y no producen ninguna emisión contaminante cuando se alimentan con hidrógeno puro. Dentro del grupo de pilas de combustible se incluyen diversas tecnologías que funcionan en diversos rangos de temperaturas.
---------
(1) http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/hlg_vision_report_en.pdf
(2) http://www.tendencias21.net/Comienza-la-transicion-energetica-hacia-la-economia-del-hidrogeno_a151.html


10 de agosto de 2008

NUESTRO PLANETA VISTO DESDE LA LUNA

La imagen de nuestro planeta tomada desde la luna, revolucionó la conciencia humana. Este descubrimiento echó por tierra la teoría física aristotélica que consideraba a los astros como esferas celestes, puras, perfectas e inmutables.

El 17 de febrero de 1600, en Roma, los servidores del Santo Oficio, luego de ser juzgado por la Inquisición y no retractarse, quemaron al filósofo Giordano Bruno, condenado por blasfemia, herejía e inmoralidad por haber dicho en su cátedra que "la Tierra ya estaba en el Cielo", puesto que navegaba por el espacio. Lo que no sabía Giordano Bruno es que la tierra navega por el espacio a treinta kilómetros por segundo(1).
Cuando las cenizas de Bruno fueron lanzadas al viento, Galileo tomó su relevo en el estudio de los astros. Uno de sus primeros trabajos fue perfeccionar el telescopio holandés y cuando consiguió una lente de veinte aumentos convocó al Consejo de Venecia en la cima del campanile de San Marcos y la enfocó hacia la luna para mostrar a los clérigos y prebostes civiles los accidentes geológicos que había en su superficie.
Precisamente, éste fue el descubrimiento que trajo por los suelos la teoría física aristotélica que consideraba los astros como esferas celestes, puras, perfectas e inmutables. Galileo también fue condenado a morir en la hoguera y sólo un falso arrepentimiento de última hora le salvó de esa condena.
Ahora, nada que no sea global, planetario y universal tiene ya sentido. Todos los sueños de la humanidad se dirigen hacia las galaxias y, a la par, se ha instalado en el centro de nuestro cerebro un principio insoslayable: en esta nave que es la Tierra, o nos salvamos todos o perecemos todos.
--------------

VÍDEO: LA INVASIÓN DEL PERÚ, CAUSAS Y CONSECUENCIAS