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Ciencia y curiosidades

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Ciencia y curiosidades

Mensaje por Cameo el Lun Mar 08, 2010 5:25 pm

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La gravedad y las consecuencias de no saber lo grave que es

Mensaje por Cameo el Lun Mar 08, 2010 5:26 pm







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El principio de Arquimedes o ¿cómo flota el metal?

Mensaje por Cameo el Lun Mar 08, 2010 5:27 pm





¿Por qué flota un barco de hierro?

El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido, experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del liquido desalojado.

Supongamos que tenemos un vaso de agua rebosando, echamos una tuerca dentro y se desborda una cantidad de agua determinada. Si pudiésemos moldear el agua, se podría hacer una tuerca del mismo tamaño que la original (sus volúmenes serían iguales).

Si la tuerca de hierro, pesa más que ese agua que se vertió, la tuerca se hunde. Si por el contrario, tirásemos un trozo de madera, el agua desalojada pesaría más que la madera y por tanto, esta flotaría.

¿Pero que ocurre con el barco?

Al meter el barco en un "vaso" de agua se verterá mucho líquido, pues el barco ocupa mucho espacio. Al pesar el agua desalojada y el barco por separado veremos que el agua pesa más. Esto es porque el barco es hueco y por tanto, su interior no "afecta" al peso. Al pesar menos el barco que el agua, este flota.

Si llenásemos el barco de hierro, o de agua mismamente, aumentaría su peso y este sería mayor que el peso del agua (desalojada), con lo que nuestro barco se hundiría.
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Calcular la distancia a la que cae un trueno

Mensaje por Cameo el Lun Mar 08, 2010 5:29 pm

Cuando cae un trueno, todos vemos como se ilumina todo primero, y al cabo de un rato se oye el estruendo. Esto es debido a que tarda menos en llegarnos la luz que se emite que el sonido. La velocidad de la luz es de 300.000 km/s ( la luz tarda 0,001 segundos en recorrer 300 km ) mientras que la velocidad del sonido es de 340 m/s.

Viendo esto, vemos el rayo al instante mientras que el sonido avanza hacia nosotros 340 metros cada segundo. Así, cuando pasen dos segundos habrá recorrido 680 medros y cuando pasen 3 segundos habrá recorrido 1020 metros, o sea, algo más de 1 km.

Imaginemos que cae un trueno, nos ponemos a contar los segundos y lo escuchamos cuando llevamos 6 segundos. Pues bien, el trueno ha caído a 2 kilómetros de distancia.

Observación: A la gente que le de miedo las tormentas, que no se asuste por escuchar los truenos, debido a la velocidad de la luz, si se escucha, es precisamente por que no ha pasado nada.

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Re: Ciencia y curiosidades

Mensaje por Marice el Mar Mar 16, 2010 12:22 am

Bueno, soy una persona que tiene respeto a las tormentas, eso me relaja un poco, pero no del todo porque a veces son uno tras otro y tan pronto el relámpago-trueno-relámpago...lo que suelo hacer es contar los segundos que trascurren desde el rayo al trueno, cuando hay más tiempo de diferencia significa que se está alejando, cuando cada vez hay menos tiempo, entonces ya me acojono del todo.
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Re: Ciencia y curiosidades

Mensaje por Cameo el Mar Mar 16, 2010 1:02 pm

No me extraña. Por aquí ultimamente nos estamos acostumbrando a ellas, pero sigo sin cogerle el gusto a eso de los rayos.
Aunque tambien es verdad que es el unico calambrazo que sale gratis. Algo es algo, jajaja.
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El Butano no huele

Mensaje por Cameo el Dom Abr 11, 2010 7:00 pm

Más de uno se habrá quedado boquiabierto al leer el título de este tema. Pues sí es verdad, el butano es un gas incoloro e inodoro, es decir, que es transparente y no tiene olor.

El motivo por el que seamos capaces de reconocer su característico olor es debido a que en su elaboración se le añade un compuesto que le da su olor característico. Normalmente se añade un mercaptano con lo que en caso de fuga de butano, esta pueda ser detectada reduciendo el riesgo de explosión.

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Ilusiones ópticas

Mensaje por Cameo el Dom Abr 11, 2010 7:05 pm



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¿En qué se diferencian el vidrio y el cristal?

Mensaje por Cameo el Dom Abr 11, 2010 7:06 pm

Todos hemos sufrido en alguna ocasión al típico "resabido" que nos ha corregido la palabra cristal para decirnos que es vidrio. Lo mejor de todo es que muchos de los que nos rectifican no saben exactamente que implica el hecho de que sea un vidrio.

Para empezar, un cristal es un sólido. Los enlaces que unen a los átomos son muy fuertes y es muy difícil romperlos.

Por otro lado, un vidrio es un fluido. Si, has leído bien, un fluido, formado por moléculas de SiO2.Este fluido, al igual que el agua, toma la forma del recipiente que lo contiene, pero no tan rápido como esta.

Diríamos que si intentásemos formar una estructura de agua líquida similar al vidrio de una ventana, este agua caería en breves instantes. Eso mismo ocurre con el vidrio, pero muy lentamente, tanto que una persona no lo vería a lo largo de su vida.

Es por esto por lo que las vidrieras de las catedrales tienen unos vidrios que son más anchos en la base que en la parte de arriba. Esto lo sabemos porque pasa más luz por arriba que por abajo.

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El por qué de los años bisiestos

Mensaje por Cameo el Mar Abr 13, 2010 11:37 am



A todos nos enseñaron en la escuela que el año tiene 365 días, 366 si es bisiesto. Bueno, y esto ¿por qué?

La solución se alcanza si hacemos cuentas. La tierra tarda 365 días, 5 horas y 48 minutos (aproximadamente) en dar la vuelta al sol. Como consecuencia de esas 5 horas y 48 minutos, cada 4 años tenemos acumulado un total de 23 horas y 12 minutos. Prácticamente 1 día, el mismo que se añade en los años bisiestos.

Por otro lado, hemos visto que no llega a 24 horas, y es por esto por lo que cada 400 años, se elimina un año bisiesto. Así, el año 2000 tuvo 365 días a pesar de ser divisible entre cuatro. Lo mismo ocurrirá con el 2400 y el 2800.

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Evolución del móvil

Mensaje por Cameo el Mar Abr 13, 2010 11:39 am

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¿Qué son los espejismos?

Mensaje por Cameo el Miér Abr 14, 2010 1:57 pm



Cuando las temperaturas son muy elevadas y la superficie de la tierra es capaz de transmitir mucho calor se produce este fenómeno. Veamos a que es debido.

Cuando la luz pasa de un medio muy denso a otro menos denso se produce un fenomeno físico llamado reflexión que es lo que podemos ver cuando miramos un espejo. La luz se reflexiona (refleja) para que podamos vernos.

Entre el suelo y la altura de nuestros ojos, en el desierto por ejemplo, puede haber una diferencia de 20º C si las condiciones son extremas. Esto produce una diferencia muy grande de densidad en el aire con lo que se puede producir la reflexión de la luz con un cierto ángulo y lo que vemos en el suelo no es más que el reflejo del cielo.En otras palabras, cuando el suelo está muy caliente parece como si hubiésemos puesto un gran espejo a cientos de metros.

Los espejismos no solo se producen en los desiertos, también se producen en las carreteras cuando las temperaturas son extremadamente altas. Fíjate cuando vayas de viaje.

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Números primos

Mensaje por Cameo el Miér Abr 14, 2010 1:58 pm

Una manera de encontrar números primos consiste en escribir todos los números del 2 al más alto posible, por ejemplo el 10.000. El primero es 2, que es primo. Lo dejamos donde está y recorremos toda la lista tachando uno de cada dos números, con lo cual eliminamos todos los números divisibles por dos, que no son primos. De los que quedan, el número más pequeño después del 2 es el 3. Este es el siguiente primo. Dejándolo donde está, tachamos a partir de él uno de cada tres números, deshaciéndonos así de todos los divisibles por 3. El siguiente número sin tachar es el 5, por lo cual tachamos uno de cada cinco números a partir de él. El siguiente es el 7, uno de cada siete; luego el 11, uno de cada once; luego el 13..., etc.

Podría pensarse que después de tachar y tachar números llegará un momento en que todos los números mayores que uno dado estarán tachados y que por tanto no quedará ningún número primo superior a un cierto número primo máximo. En realidad no es así. Por mucho que subamos en los millones y billones, siempre quedan números primos que han escapado a todas las tachaduras.

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¿Qué ocurriría si se derritieran los casquetes glaciares?

Mensaje por Cameo el Miér Abr 14, 2010 1:59 pm


La superficie de tierra firme de nuestro planeta soporta una carga de unos 38 millones de kilómetros cúbicos de hielo (de los cuales, un 85 por 100 está en el continente de la Antártida). Como el agua es algo más densa que el hielo, esos 38 millones, al derretirse, se quedarían en unos 33 millones de kilómetros cúbicos de agua.

Está claro que si el hielo se derritiese, toda el agua, o casi toda, iría a parar al océano. El océano tiene una superficie total de 360 millones de kilómetros cuadrados, Si dicha superficie permaneciera constante y los 33 millones de kilómetros cúbicos de hielo fundido se esparcieran uniformemente por toda su extensión alcanzaría una altura de 33/360 ó 0,092 kilómetros. Es decir, la capa de hielo fundido tendría un espesor de 92 metros.

Pero lo cierto es que la extensión superficial del océano no permanecería constante, porque, de subir su nivel, se comería unos cinco millones de kilómetros cuadrados de las tierras bajas que hoy día festonean sus orillas. Lo cual significa que la superficie del océano aumentaría y que la capa de ese nuevo aporte de agua no sería tan gruesa como acabamos de suponer, aparte de que el peso adicional de agua haría ceder un poco el fondo del mar. Aun así, el nivel subiría probablemente unos 60 metros, lo bastante como para alcanzar la vigésima planta del Empire State Building y anegar buena parte de las zonas más pobladas de la Tierra.

La cantidad de hielos terrestres ha variado mucho a lo largo de la historia geológica de la Tierra. En el apogeo de un período glacial avanzan, gigantescos, los glaciares sobre millones de kilómetros cuadrados de tierra, y el nivel del océano baja hasta el punto de dejar al aire libre las plataformas continentales.

En cambio, cuando la carga de hielo es prácticamente nula, como sucedió durante decenas de millones de años, el nivel del océano es alto y pequeña la superficie continental.

Ninguna de las dos situaciones tiene por qué ser catastrófica. En pleno período glacial, los hielos cubren millones de kilómetros cuadrados de tierra, que quedan así inhabilitados para la vida terrestre. Pero, en cambio, salen a la luz millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental, con posibilidad de ser habitados.

Si, por el contrario, se derrite el hielo, el agua anegará millones de kilómetros cuadrados, que quedan así inservibles para la vida terrestre. Pero en ausencia de hielo y con áreas terrestres más pequeñas, el clima será ahora más benigno y habrá pocos desiertos, por lo cual será mayor el porcentaje de tierras habitables. Y como la variación en el volumen total del océano es relativamente pequeña (6 ó 7 por 100 como máximo), la vida marina no se verá afectada demasiado.


Última edición por Cameo el Miér Mayo 22, 2013 8:27 pm, editado 1 vez
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La evolucion en dibujos

Mensaje por Cameo el Miér Abr 14, 2010 2:00 pm

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Lo cinco sólidos regulares o la imperfección del Cosmos.

Mensaje por Cameo el Jue Abr 15, 2010 12:27 pm



Los pitagóricos estaban fascinados por los sólidos regulares, objetos
tridimensionales simétricos con caras que son todas un solo polígono regular.
El cubo es el ejemplo más sencillo, porque tiene por lados a seis cuadrados. Hay
un número infinito de polígonos regulares, pero sólo hay cinco sólidos regulares.



Resulta que por algún motivo el conocimiento de un sólido llamado dodecaedro, que tiene por lados a doce
pentágonos, pareció peligroso a los pitagóricos. El sólido estaba relacionado
místicamente con el Cosmos. Los cuatro sólidos regulares restantes fueron
identificados de algún modo con los cuatro elementos que en aquel entonces se
suponía que constituían el mundo: tierra, fuego, aire y agua. Pensaron pues que
el quinto sólido regular sólo podía corresponder a la sustancia de los cuerpos
celestiales (este concepto de una quinta esencia ha dado origen a la palabra
quintaesencia). Había que ocultar a las personas vulgares la existencia del
dodecaedro.



Los pitagóricos, enamorados de los números enteros, creyeron que todas las
cosas podían derivarse de ellos, empezando por todos los demás números. Se
produjo una crisis en esta doctrina cuando descubrieron que la raíz cuadrada de
dos (la razón entre la diagonal y el lado de un cuadrado) era irracional, es decir
que 2 (Pi) no puede expresarse de modo preciso como la razón de dos números
enteros determinados, por grandes que fueran estos números.

Este descubrimiento se llevó a cabo utilizando irónicamente como herramienta el teorema de Pitágoras.
Irracional significaba en principio que un número no podía expresarse como una razón. Pero para los
pitagóricos llegó a suponer algo amenazador, un indicio de que su concepción del mundo podía carecer de sentido, lo cual es el otro sentido que tiene hoy la palabra irracional . En vez de compartir estos importantes descubrimientos matemáticos, los pitagóricos callaron el conocimiento del dodecaedro. El mundo exterior no tenía que saber nada de esto. Todavía hoy hay científicos opuestos a la popularización de la ciencia; creen que hay que reservar el conocimiento sagrado para los cultos, sin dejar que lo mancille la comprensión del público.



Los pitagóricos creyeron que la esfera era perfecta , porque todos los puntos
de su superficie están a la misma distancia del centro. Los círculos también eran
perfectos. Y los pitagóricos insistieron en que los planetas se movían siguiendo
caminos circulares a velocidades constantes. Al parecer creían que no era muy
decoroso que un Planeta se moviera más lento o más rápido en puntos
diferentes de la órbita; el movimiento no circular era en cierto modo un
movimiento defectuoso, impropio de los planetas, los cuales por ser libres con
respecto a la Tierra se consideraban perfectos .
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La clepsidra o la demostración del peso del aire

Mensaje por Cameo el Jue Abr 15, 2010 12:47 pm



Empédocles llevó a cabo su experimento con un cacharro doméstico que la
gente había estado utilizando desde hacía siglos, la llamada clepsidra o ladrón
de agua , que servía de cucharón de cocina. Se trata de una esfera de cobre con
un cuello abierto y pequeños agujeros en el fondo que se llena sumergiéndola en
el agua. Si se saca del agua con el cuello sin tapar el agua se sale por los
agujeros formando una pequeña ducha. Pero si se saca correctamente, tapando
con el pulgar el cuello, el agua queda retenida dentro de la esfera hasta que uno
levanta el dedo. Si uno trata de llenarlo con el cuello tapado el agua no entra. Ha
de haber alguna sustancia material que impida el paso del agua. No podemos
ver esta sustancia. ¿De qué se trata? Empédocles afirmó que sólo podía ser aire.
Una cosa que somos incapaces de ver puede ejercer una presión, puede frustrar
mi deseo de llenar el cacharro con agua si dejo tontamente el dedo sobre el
cuello. Empédocles había descubierto lo invisible. Pensó que el aire tenía que
ser materia tan finamente dividida que era imposible verla.
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Leyes de Kepler o la elipse mágica

Mensaje por Cameo el Jue Abr 15, 2010 12:50 pm

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Las Mareas

Mensaje por Cameo el Vie Abr 23, 2010 11:25 am

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Charles Darwin y la Evolución

Mensaje por Cameo el Vie Abr 23, 2010 11:33 am

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Aristarco de Samos (310 a. C. - 230 a. C.)

Mensaje por Cameo el Dom Abr 25, 2010 12:35 pm



Aristarco, nacido en Samos tres siglos después de Pitágoras, fue uno de los últimos científicos jonios.
En su época el centro de la ilustración intelectual se había desplazado a la gran
Biblioteca de Alejandría. Aristarco fue la primera persona que afirmó que el
centro del sistema planetario está en el Sol y no en la Tierra, que todos los
planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra. Es típico que sus escritos
sobre esta cuestión se hayan perdido. Dedujo a partir del tamaño de la sombra
de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar que el Sol tenía que ser
mucho mayor que la Tierra y que además tenía que estar a una distancia muy
grande. Quizás esto le hizo pensar que era absurdo que un cuerpo tan grande
como el Sol girara alrededor de un cuerpo tan pequeño como la Tierra. Puso al
Sol en el centro, hizo que la Tierra girara sobre su eje una vez al día y que
orbitara el Sol una vez al año.

Ésta es la misma idea que asociamos con el nombre de Copérnico, a quien
Galileo llamó restaurador y confirmador , no inventor, de la hipótesis
heliocéntrica. Durante la mayor parte de los 1 800 años que separan a
Aristarco de Copémico nadie conoció la disposición correcta de los planetas, a
pesar de haber sido expuesta de modo perfectamente claro en el 280 a. de C. La
idea escandalizó a algunos de los contemporáneos de Aristarco. Hubo gritos,
como los dedicados a Anaxágoras, a Bruno y a Galileo, pidiendo que se les
condenara por impiedad. La resistencia contra Aristarco y Copémico, una
especie de egocentrismo en la vida diaria, continúa vivo entre nosotros: todavía
decimos que el Sol se levanta y que el Sol, se pone . Han pasado 2 200 años
desde Aristarco y nuestro lenguaje todavía pretende que la Tierra no gira.

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Cristales Liquidos

Mensaje por Cameo el Dom Abr 25, 2010 12:37 pm

En la actualidad estamos familiarizados con la expresión LCD para referirnos a las pantallas de los teléfonos móviles, ordenadores, agendas electrónicas, cámaras de fotografía y vídeos, etc. El material base de estos dispositivos lo constituyen los cristales líquidos, como el acrónimo inglés nos indica LCD "Liquid Crystal Display" "Pantallas de Cristal Líquido".
Pero estos materiales no solo forman parte de los dispositivos electrónicos, sino que también ocupan un lugar destacado en la naturaleza pues la simple película de una pompa de jabón, una membrana biológica o una membrana celular son una clase de cristal líquido. Incluso el DNA y muchos polipéptidos son también fases cristal líquido. Además estas sustancias tan peculiares son también esenciales para fabricar nuevos materiales, entre ellos fibras de muy alta resistencia pero a su vez muy ligeras (Kevlar), que se utilizan en la fabricación de chalecos antibalas, cascos, etc. También se utilizan para construir ventanas inteligentes (se pueden cambiar de opacas a transparentes con solo presionar un interruptor), tienen aplicaciones como termómetros, termoindicadores, y también se pueden encontrar aplicaciones en otras áreas de la ciencia como en medicina (termografías cutáneas) o en cosmética.

Dado el elevado número de aplicaciones que estos materiales pueden tener, el presente y futuro de los cristales líquidos es sumamente prometedor, y de ahí el que científicos de diferentes ramas de la ciencia estén interesados en continuar las investigaciones acerca de este tipo de sustancias.

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El efecto botijo

Mensaje por Cameo el Dom Abr 25, 2010 12:38 pm

Desde la prehistoria el hombre ha utilizado el barro para fabricar vasijas de todo tipo, cántaros, vasos, ollas, botijos, etc, destinados, entre otras cosas, a guardar el agua y los alimentos. El ejemplo del que vamos a tratar aquí es el botijo.
Según lo define el diccionario un botijo es “una vasija de barro poroso utilizada para refrescar agua”.

Su funcionamiento es sencillo: el agua se filtra por los poros de la arcilla y en contacto con el ambiente exterior se evapora, produciendo un enfriamiento. La clave del enfriamiento está en la evaporación del agua.

Refrigeración por evaporación

El proceso es muy simple cuando el agua se evapora necesita energía para que se produzca el cambio de estado de líquido a gas. Esa energía puede tomarla del ambiente, pero también del propio sistema (el agua). Así cuando se evapora una parte de agua extrae energía del sistema y el agua remanente, por tanto, disminuye la temperatura.

La teoría cinética nos permite interpretar también el fenómeno de refrigeración por evaporación desde el punto de vista microscópico o molecular. Así, nos encontramos que las partículas de un sólido, líquido o gas se están moviendo o agitando continuamente. La temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas, mayor velocidad de éstas implica mayor temperatura y viceversa. En un líquido las partículas se mueven deslizándose unas sobre otras, las más veloces se acercan a la superficie libre del líquido y si tienen energía suficiente pueden escapar de él, produciéndose la evaporación. Este cambio de estado (líquido ---> vapor) provoca un enfriamiento del sistema, ya que precisamente desaparecen las partículas más energéticas.

Este efecto podemos notarlo en diferentes situaciones: en verano cuando se riegan las calles para refrescar el ambiente, cuando nos ponemos una compresa de alcohol para disminuir la fiebre, cuando sudamos y al evaporarse el sudor refrigeramos nuestro cuerpo, etc.

También las cantimploras enfrían

Las cantimploras metálicas forradas con una tela de fieltro tienen el mismo fundamento: se moja la tela para que al evaporarse el agua que queda en ella se refresque el agua del interior

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Billar o la presición física aplicada al espacio.

Mensaje por Cameo el Dom Mayo 02, 2010 4:26 pm


En el juego de billar, es importante tener en cuenta en qué parte de la bola golpeamos con el taco (más arriba o más abajo, hacia los lados, formando un ángulo con la vertical, etc) pues el movimiento de la bola será distinto en cada situación. En el caso de que golpeemos con el taco en posición horizontal, lo que significa que no aplicamos "massé", "piqué" o "salto a la bola" (estos tres efectos pueden verse en cualquier manual de billar) y que atacamos la bola por el centro, lo que implica que no aplicamos ningún efecto lateral, todavía nos queda la variable altura: más arriba o más abajo.

El movimiento de la bola puede descomponerse en un movimiento de translación y otro de rotación. La variable altura controla la rotación de la bola. Si atacamos la bola muy arriba la rotación aumenta a favor del sentido de la translación (sobregiro); si atacamos a la bola abajo, la rotación de la bola se opone al sentido de su movimiento de translación (contragiro).

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Re: Ciencia y curiosidades

Mensaje por Catweazle el Dom Mayo 02, 2010 10:23 pm

Heron de Alejandría (10-70 dC aprox)
Tras el Imperio Alejandrino, la ciencia griega tuvo un repliegue en el foco de Alejandría, que duró varios siglos (hasta la caída del Imperio romano), y todavía existieron espaciadamente destellos de genialidad. Uno de estos genios fue Herón, que desplegó una actitud premoderna para la mecánica, descubriendo acaso de forma arcaica la ley de acción y reacción. De todos modos, se basó a menudo en Ctesibios, inventor griego del siglo III antes de nuestra era, de quien tenemos noticias por el propio Herón y por Vitruvio. Describió un gran número de máquinas sencillas y generalizó el principio de la palanca de Arquímedes. Sin olvidar otros grandes trabajos de inventiva, hizo numerables innovaciones en el campo de los autómatas.
Su mayor logro es la invención de la primera máquina de vapor, conocida como eolípila y como la 'fuente de Herón'.

Es autor de numerosos tratados de mecánica, como La neumática donde estudia la hidráulica, y Los autómatas el primer libro de robótica de la historia.

Puertas automaticas

En La dioptra describe el funcionamiento de este aparato, similar al actual teodolito, usado en observaciones terrestres y astronómicas durante siglos. También en este libro describe el odómetro, utilizado para medir distancias recorridas por un viandante (o un vehículo). Describió, de forma arcaica, la ley de acción-reacción de Isaac Newton, experimentando con vapor de agua. Generalizó el principio de la palanca de Arquímedes. Además, realizó una descripción detallada del hýdraulis de Ctesibios (un órgano que funcionaba con agua).

Órgano hidraulico

Automata con pajaros que vuelan, cantan y beben


Automata hidraulico

En lo referente a la óptica, Herón propuso en su Catóptrico que la luz viaja a lo largo del camino geométricamente más corto; pero hoy se sabe que esto es falso, según el principio de Fermat que estudió la reflexión de la luz en espejos de distinta forma demostrando que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión, conocido como Ley fundamental de la reflexión.

Herón, siguiendo a los hipocráticos, identificó el cerebro como el órgano de la inteligencia, en vez de el corazón como era considerado por los aristotélicos.

Sin embargo, es conocido sobre todo como matemático tanto en el campo de la geometría como en el de la geodesia (una rama de las matemáticas que se encarga de la determinación del tamaño y configuración de la Tierra, y de la ubicación de áreas concretas de la misma). Herón trató los problemas de las mediciones terrestres con mucho más éxito que cualquier otro de su generación.

Como matemático, escribió La Métrica, obra donde estudia las áreas y volúmenes de distintas superficies y cuerpos. Desarrolla también técnicas de cálculo, tomadas de los babilonios y egipcios, como el cálculo de raíces cuadradas mediante iteraciones.
Fórmula de Herón.

Pero sin duda su logro más famoso en el campo de la geometría es la conocida como la fórmula de Herón, que relaciona el área de un triángulo con la longitud de sus lados.
Sea ABC un triángulo arbitrario de lados a, b y c; partiendo del semi-perímetro (a+b+c)/2 = p, su área es la raíz cuadrada de p(p-a)(p-b)(p-c).
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Re: Ciencia y curiosidades

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