cultura y tecnología

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El MONIAC, o Financefalógrafo: el simulador de la economía  

Este ingenioso dispositivo hidráulico apodado MONIAC enseña los principios económicos en unas pocas operaciones, fáciles y muy visuales. Fue inventado en 1949 por un ingeniero eléctrico neozelandés llamado W. A. Phillips, que soñaba con crear una máquina capaz de presentar visualmente los procesos que se dan en las economías modernas. El dispositivo puede mostrar rápidamente, por medio de escalas gráficas, cómo los cambios en cualquier número de variables económicas afectan simultáneamente a todas las demás.
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Predicción meteorológica inmediata para mejorar la agricultura y salvar vidas

Este nuevo enfoque, capaz de pronosticar lluvias intensas en áreas pequeñas y en poco tiempo, puede ayudar a los cultivos y anticiparse a las inundaciones.
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Científicos logran simular un agujero negro en un tanque de agua

Ciertos fenómenos en los agujeros negros, inobservables investigaciones astronómicas, pueden estudiarse mediante una simulación de laboratorio en un tanque lleno de agua. Esto es posible debido a una peculiar analogía entre los procesos que son característicos de los agujeros negros y los procesos hidrodinámicos. El denominador común es la similitud de la propagación de la onda en ambos casos.
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Cómo escapar de un agujero negro: nuevas simulaciones reconcilian teorías sobre los jets de plasma (ING)  

Los investigadores afiliados al Departamento de Energía y la Universidad de California Berkeley usaron una supercomputadora en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del DoE para simular los chorros de plasma, una sustancia similar a un gas cargada eléctricamente. Las simulaciones finalmente reconciliaron teorías de dos décadas de antigüedad que intentan explicar cómo se puede extraer la energía de un agujero negro en rotación: el mecanismo Blandford-Znajek y el proceso de Penrose. En español: bit.ly/2TnR33Z
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Simulando el arco de choque de un cometa

Una simulación para determinar las características de la onda de choque de un cometa.
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¿Qué es la teoría de Gaia y cómo se puede explicar con margaritas?  

La teoría de Gaia, por muy metafísica que suene, es una teoría científica que propone que es la misma vida terrestre la que favorece las condiciones que permiten la vida. De este modo la Tierra se autorregula para mantener vida. Una forma de explicarlo es recurriendo a la simulación de James Lovelock con las margaritas: las margaritas blancas crecen a alta temperatura y reflejan la luz solar; las negras crecen a baja temperatura y la absorben. Así, si la luz solar aumentara, aumentarían las margaritas blancas y por tanto, también las negras.
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Viajes a la velocidad de la luz desde la Tierra a la Luna y a Marte, a escala

Viajes a la velocidad de la luz desde la Tierra a la Luna y a Marte, a escala

James O' Donoghue de la NASA ha preparado algunas animaciones a escala en las que se pueden apreciar las distancias y la velocidad de la luz cuando viaja entre tres objetos celestes: la Tierra, la Luna y Marte. En la primera animación Tierra-Luna tanto los tamaños como la distancia de la Tierra y la Luna están a escala. Un rayo de luz o una onda electromagnética viajando a ~300.000 km/s necesitaría ~1,255 segundos, dado que la distancia es de unos 384.000 km (varía un poco a lo largo de su órbita).
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Astrofísicos españoles simulan la evolución de las llamaradas solares  

Un equipo de científicos, entre los que está involucrado el ibicenco Juan Martínez-Sykora y el doctor Alberto Sainz Dalda de Madrid, ha empleado por primera vez en la historia un modelo computacional numérico que simula la completa evolución de una llamarada solar. La nueva simulación completa la formación de una llamarada solar de una manera más realista que los intentos anteriores, e incluye el espectro de emisiones de luz que se sabe que están asociadas con las llamaradas. Más: go.nature.com/2RRBJzb
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El tsunami de 1,5 km que arrasó el mundo en la época de los dinosaurios

El tsunami de 1,5 km que arrasó el mundo en la época de los dinosaurios  

Comparado con el tsunami del Océano Índico del 26 de diciembre de 2004, uno de los tsunamis más grandes del registro moderno, aquel tsunami de impacto fue aproximadamente 2.600 veces más poderoso. No en vano, hace 66 millones de años, un asteroide impactó la Tierra liberando una energía equivalente a 10.000 millones de bombas de Hiroshima. 300.000 millones de toneladas de azufre y un invierno desesperado: así fue el asteroide que acabó con los dinosaurios.
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Simulación de los campos magnéticos del universo

Para hacerse una idea de la magnitud de esta simulaciones y su complejidad baste saber que la imagen corresponde a una región de unos 10 megapársecs: unos 300 trillones de kilómetros (3 × 1020 km). Con regiones azules y púrpuras de baja energía a modo de filamentos de la «telaraña cósmica», mientras que las regiones blancas y naranjas son donde hay campos magnéticos más intensos: en el interior de las galaxias.
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Juega con simulaciones

Juega con simulaciones

Fundado en 2002 por el ganador del Premio Nobel Carl Wieman, el proyecto de simulaciones interactivas de PhET de la Universidad de Colorado en Boulder crea simulaciones interactivas gratuitas de matemáticas y ciencias. Las simulaciones de PhET se basan en investigación educativa extensiva e involucran a los estudiantes mediante un ambiente intuitivo y similar a un juego, en donde aprenden explorando y descubriendo.
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Simulación de 360 grados para atravesar un agujero negro  

Nuestra simulación de realidad virtual crea una de las vistas más realistas del entorno directo del agujero negro y nos ayudará a aprender más sobre cómo se comportan los agujeros negros. Viajar a un agujero negro en nuestra vida es imposible, por lo que visualizaciones inmersivas como esta pueden ayudarnos a entender más sobre estos sistemas desde donde estamos.
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Cómo toman forma las semillas de los planetas (ING)

Cómo toman forma las semillas de los planetas (ING)  

En una investigación teórica que podría explicar todo, desde la formación de planetas hasta las eyecciones solares, e incluso el asentamiento de cenizas volcánicas, los investigadores de Caltech han descubierto un nuevo mecanismo para explicar cómo el hecho de que el polvo se mueva a través del gas conduce a grupos de polvo. Si bien ya se sabía que los grupos de polvo desempeñaban un papel en la siembra de nuevos planetas y muchos otros sistemas en el espacio y en la Tierra, hasta ahora no se sabía cómo se formaban los grupos.
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Efecto de una explosión nuclear de 10 kilotones en el centro de Madrid - NUKEMAP  

Simulación en mapa de los efectos de una explosión nuclear de baja potencia (10 kt) en el centro de Madrid: 47.750 muertos y 121.840 heridos.
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NUKEMAP: Efecto de una detonación nuclear (10 kilotones) en el centro de Madrid  

Modelo con las consecuencias de la explosión de un artefacto nuclear de baja potencia (10 kilotones) en el centro de Madrid: 47.750 muertos y 121.840 heridos.
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Las observaciones más detalladas de material orbitando cerca de un agujero negro

“Es alucinante ver efectivamente material orbitando un agujero negro masivo a un 30% de la velocidad de la luz”, dijo maravillado Oliver Pfuhl, científico en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE). “La gran sensibilidad de GRAVITY nos ha permitido observar los procesos de acreción en tiempo real con un nivel de detalle sin precedentes”.
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Nueva simulación muestra cómo la enfermedad de Alzheimer se propaga a través del cerebro (ING)

Nueva simulación muestra cómo la enfermedad de Alzheimer se propaga a través del cerebro (ING)  

Por primera vez, los científicos han desarrollado una simulación por computadora de cómo grupos de proteínas defectuosas en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la ELA se propagan a través del cerebro, la mayor parte del tiempo en modo oculto, durante 30 años. "Imagine un efecto dominó" dice Ellen Kuhl. Los científicos modelaron la progresión de dos proteínas de plegamiento incorrecto, conocidas como tau y beta amiloide. El trabajo podría ayudar a encontrar formas de diagnosticar y tratar estos trastornos neurodegenerativos.
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Un “púlsar en una caja” revela la sorprendente imagen de los alrededores de una estrella de neutrones (ING)  

Un equipo internacional de científicos ha estudiado el equivalente a una simulación por computadora de un “púlsar en una caja”, consiguiendo una comprensión más detallada del complejo ambiente de alta energía que rodea a los púlsares. El modelo dibuja las trayectorias de las partículas cargadas que se encuentran en los campos magnéticos y eléctricos cerca de la estrella de neutrones, revelando comportamientos que pueden ayudar a explicar cómo los púlsares emiten rayos gamma y pulsos en radio con precisión temporal extrema.
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Nueva simulación ilustra cómo se unen dos agujeros negros supermasivos (ING)

Nueva simulación ilustra cómo se unen dos agujeros negros supermasivos (ING)  

Por primera vez, una simulación ha incorporado completamente los efectos físicos de la teoría de la relatividad sobre el gas presente en dos agujeros negros supermasivos en rumbo de colisión, algo que nunca ha sido observado. Los binarios supermasivos que se acercan a la colisión pueden tener una cosa de la que carecen los binarios de masa estelar: un entorno rico en gas. El modelado de tres órbitas del sistema necesitó 46 días en 9.600 núcleos de computación del supercomputador Blue Waters. En español: bit.ly/2NYFTnI
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Simulación del colapso del puente Morandi  

Esta simulación realizada con el software de simulación estructural Bullet Constraints Builder (BCB), incluye varios modelos del posible fallo estructural, lo que permite la comparación de cómo quedaron los escombros en la realidad con el modelo
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El software que generó los agujeros negros de «Interstellar» explicado en un artículo científico

Se titula Gravitational Lensing by Spinning Black Holes in Astrophysics, and in the Movie Interstellar y lo firman James, von Tunzelmann, Franklin y el mismísimo Kip Thorne (premio Nobel de física, premio Princesa de Asturias y autor de innumerables e interesantes obras).
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Reino Unido contra España: Guerra en 2018 ¿Quién ganaría? (ENG)  

Recreación virtual de una guerra entre el Reino Unido contra España si ésta tomara Gibraltar.
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No estamos preparados: un virus puede acabar con 150 millones en 18 meses

La simulación tuvo lugar el pasado 15 de mayo, en una sala de conferencias. A lo largo de un día, políticos, militares y expertos, formaron un Consejo de Seguridad del Presidente en el que debían reaccionar como lo habrían hecho en caso de amenaza real. La narración se planteó en cuatro distintas fases que planteaban nuevos retos. No les debió ir muy bien en este videojuego ficticio, porque no pudieron impedir que millones de personas en todo el planeta falleciesen entre náuseas y fiebres extremas, antes de caer en el coma.
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Un método más fácil para simular nubes: siguen leyes termodinámicas y estadísticas simples (ING)

"Usamos la termodinámica simple para predecir que debería haber muchas nubes pequeñas y algunas nubes grandes en proporciones que obedecen las leyes matemáticas simples" dice Tim Garrett, científico atmosférico de la Universidad de Utah y autor principal del nuevo estudio. Simular nubes es importante para predecir el cambio climático. "Tanto el rango bajo como el rango alto son malas noticias para la civilización, pero uno es claramente mucho más catastrófico, por lo que es un problema bastante importante acertar". Rel.: menea.me/1rz4u
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Sin coches de más de 15 años aumentaría un 12 por ciento la facturación de los talleres

¿Qué pasaría si se retiraran de nuestras carreteras los coches de más de 15 años de antigüedad? Las ventas de coches nuevos aumentarían un 10% y los ingresos de los talleres un 12%. Estas son las principales conclusiones de la simulación virtual realizada por Solera, experta en soluciones tecnológicas para el sector posventa, y que ha presentado en el Congreso de Faconauto, para analizar el impacto de esta medida si se llevara a cabo en 2022, teniendo en cuenta la creciente amenaza que se cierne en torno al coche en las ciudades.

menéame