El narcotráfico de la cocaína en Perú
Hoy os traigo un tema muy interesante y polémico, aunque no tiene mucho que ver con el tema principal de este blog...¡Vamos a ello!
El narcotráfico es el mayor negocio del mundo, pues se ganan altas cantidades de dinero. Pero esto conlleva una explotación de la población peruana del Vrae y por supuesto un alta grado de violecia y asesinatos solamente para que el negocio de la cocaína mantenga su auge.
Todo comienza en el valle de Perú llamado el Vrae, en el cual hay una alta cantidad de plantas de cocaina, y es en este lugar donde se construyen las "fábricas" de cocaína. Primero se machacan las hojas de cocaína y se le echan ciertos productos como cal, pis, gasolina... Asi se forma la pasta base, y luego se "cocina" para que llegue al estado sólido y compacto que son los paquetes de kilos de cocaína. Al "cocinarlo" también se le echa acetona (de uñas) entre otras cosas.
La gente que hace estos trabajos gana unos sueldos mínimos, alrededor de 500 € al año. Con esto viven todo un año ellos y sus familias. Saben que corren un gran peligro, pero es lo único que tienen, es el único trabajo que hay en el lugar donde ellos viven y tienen que mantener a sus familias; es lo primordial para ellos, pues si no pueden hacerlo prefieren que les maten.
Mientras que en Perú un kilo de cocaína cuesta 200 €, en España se vende el gramo a unos 50 €, por lo que los jefes de estas bandas son los que realmente sacan beneficios de este negocio. Por esta gente, el resto de la población del Vrae vive en un continuo bucle de peligrosos constantes.
Además de la gente que hace la cocaína, hay más gente involucrada en este negocio, como son las personas que transportan la mercancía de Perú al resto de lugares para luego ser vendida. Transportan la cocaína muchas veces jugándose la vida pues suelen ser atracados en estos viajes por otras mafias que les quitan la cocaína y les matan.
Por otra parte están los sicarios, que son contratados para matar a la gente que trabaja para las mafias pero por una o por otra situación fallan a los jefes y hacen algo mal, lo que ellos llaman "perder la confianza". Y cuando esto pasa, ahí están los sicarios para matarlos sin escrúpulo alguno.
Tras meterte en este complicado negocio es muy difícil salir de él, porque ya sabes demasiado y no les conviene que salgas de su mundo. Por lo que si quieres salir de este mundo después de haber entrado, estarás muerto. Así es este negocio...
Por último solo me queda añadir, ante la noticia de que el gobierno peruano quiere tomar medidas al respecto y abolir este negocio, que no me parece bien. Pues hay muchas familias que no tienen otros medios para mantenerse vivas. Y lo que deberían de hacer es darles facilidades y opciones para encontrar otros medios de trabajo más seguros y dignos. Pero hasta que esa situación no llegue, no les pueden quitar su única forma de ganarase la vida.
Aquí dos vídeos sobre el tema:
http://www.dmax.marca.com/series/supervivencia/amazonas-clandestino/episodios-completos/#4448822703001
http://www.dmax.marca.com/series/supervivencia/amazonas-clandestino/episodios-completos/#4071892627001
Este es un blog en el que te puedes encontrar entradas sobre temas muy variados acerca de nuestro planeta y nuestro Universo. Este blog va sobre mi asignatura de 2º de bachillerato de CTMA.
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viernes, 17 de febrero de 2017
lunes, 23 de enero de 2017
La Teoría del Caos y el 'Efecto Mariposa'
Hoy vamos a tratar la llamada 'Teoria del caos'. Por supuesto, no se refiere al "caos" como nosotros lo entendemos hoy en la actualidad (referido a desorden), sino que se refiere a lo impredecible.
El caos es el comportamiento aparente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos deterministas con gran sensibilidad a las condiciones iniciales. El caos, por tanto, es un cálculo complejo de lo que puede ocurrir en un sistema dinámico, y es posible llegar a calcularlo, pero, si no se tiene en cuenta una mínima variable, eso puede hacer que el efecto que provoque sea totalmente diferente al que se había estudiado.
La Teoría del Caos fue formulada por el estadounidense James Yorke, profesor de Física y Matemáticas en la Universidad de Maryland.
El mundo no funciona como un reloj, de forma ordenada, y a veces no se puede controlar conforme a las leyes tradicionales de la ciencia. La Teoría del Caos se fija precisamente en esto, en los sistemas complejos cuya evolución es difícil de predecir, porque aunque parezca mentira, a veces hay margen para el azar.
El 'Efecto Mariposa' es un ejemplo que se utiliza como una metáfora para explicar la Teoría del Caos. Esto explica la idea de que el aleteo de una mariposa pueda acabar provocando un tornado en el otro lado del mundo.
Esto explica que partiendo de pequeños cambios, se hacen grandes cambios, es como un efecto multiplicador.
Este es el ejemplo del péndulo doble que es un sistema caótico, en el que se observa su trayectoria irregular, que de una pequeña variación al principio en la posición se obtiene finalmente una trayectoria totalmente distinta pasado el tiempo.
Existen más ejemplos de sistemas dinámicos en los que se da la Teoría del Caos, como puede ser la metereología, ya que si una borrasca se encuentra en un punto determinado y los meteorólogos estudian hacia donde se dirigirá en las próximas 24 horas o 48 horas y con ello determinarán el sitio donde se dirigirá esta borrasca..Pero si las condiciones iniciales no son exactamente esas si no que la borrasca está un poquito más hacia la izquierda por ejemplo, su desviación respecto a la trayectoria inicial puede llegar a ser muy grande, sobretodo cuanto más hacia adelante vayamos en el tiempo.
Podríamos aplicar esta teoría también a las epidemias. Por ejemplo, supongamos que hay una enfermedad maligna en Arabia Saudí y mueren varias personas, y alguien coge un avión y viaja a Inglaterra y tienen allí un pequeño brote y allí otras personas viajan a otros países y van apareciendo distintos brotes por todo el mundo; pues así se puede explicar el surgimiento de una epidemia.
También se puede poner como ejemplo la Bolsa, aunque no todos los científicos se ponen de acuerdo en que se trate de un sistema caótico, hay hechos que si se pueden semejar a los de un sistema caótico como fue el hecho de Julio de 2012, pues el presidente del Banco Central Europeo hizo unas declaraciones diciendo que iba a hacer todo lo necesario para salvar el Área Euro, cosa que hizo que se manifestase un cambio en la evolución de la prima por riesgo.
Como conclusión podemos sacar que, aunque intentemos evitarlo el caos va a estar siempre en nuestra vida diaria. Ejemplos del caos en nuestra vida diaria son muchos, por ejemplo que un día salgas cinco minutos tarde de casa y por eso mismo conozcas a una persona que va a ser muy importante para ti el resto de tu vida.
Vídeos relacionados:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tips/tips-taza-einstein-teoria-del-caos/3866590/
http://www.vayagif.com/175268/la-teoria-del-caos
Nos vemos en la próxima entrada...Hasta pronto☺✌❤
Hoy vamos a tratar la llamada 'Teoria del caos'. Por supuesto, no se refiere al "caos" como nosotros lo entendemos hoy en la actualidad (referido a desorden), sino que se refiere a lo impredecible.
El caos es el comportamiento aparente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos deterministas con gran sensibilidad a las condiciones iniciales. El caos, por tanto, es un cálculo complejo de lo que puede ocurrir en un sistema dinámico, y es posible llegar a calcularlo, pero, si no se tiene en cuenta una mínima variable, eso puede hacer que el efecto que provoque sea totalmente diferente al que se había estudiado.
La Teoría del Caos fue formulada por el estadounidense James Yorke, profesor de Física y Matemáticas en la Universidad de Maryland.
El mundo no funciona como un reloj, de forma ordenada, y a veces no se puede controlar conforme a las leyes tradicionales de la ciencia. La Teoría del Caos se fija precisamente en esto, en los sistemas complejos cuya evolución es difícil de predecir, porque aunque parezca mentira, a veces hay margen para el azar.
El 'Efecto Mariposa' es un ejemplo que se utiliza como una metáfora para explicar la Teoría del Caos. Esto explica la idea de que el aleteo de una mariposa pueda acabar provocando un tornado en el otro lado del mundo.
Esto explica que partiendo de pequeños cambios, se hacen grandes cambios, es como un efecto multiplicador.
Este es el ejemplo del péndulo doble que es un sistema caótico, en el que se observa su trayectoria irregular, que de una pequeña variación al principio en la posición se obtiene finalmente una trayectoria totalmente distinta pasado el tiempo.
Existen más ejemplos de sistemas dinámicos en los que se da la Teoría del Caos, como puede ser la metereología, ya que si una borrasca se encuentra en un punto determinado y los meteorólogos estudian hacia donde se dirigirá en las próximas 24 horas o 48 horas y con ello determinarán el sitio donde se dirigirá esta borrasca..Pero si las condiciones iniciales no son exactamente esas si no que la borrasca está un poquito más hacia la izquierda por ejemplo, su desviación respecto a la trayectoria inicial puede llegar a ser muy grande, sobretodo cuanto más hacia adelante vayamos en el tiempo.
Podríamos aplicar esta teoría también a las epidemias. Por ejemplo, supongamos que hay una enfermedad maligna en Arabia Saudí y mueren varias personas, y alguien coge un avión y viaja a Inglaterra y tienen allí un pequeño brote y allí otras personas viajan a otros países y van apareciendo distintos brotes por todo el mundo; pues así se puede explicar el surgimiento de una epidemia.
También se puede poner como ejemplo la Bolsa, aunque no todos los científicos se ponen de acuerdo en que se trate de un sistema caótico, hay hechos que si se pueden semejar a los de un sistema caótico como fue el hecho de Julio de 2012, pues el presidente del Banco Central Europeo hizo unas declaraciones diciendo que iba a hacer todo lo necesario para salvar el Área Euro, cosa que hizo que se manifestase un cambio en la evolución de la prima por riesgo.
Como conclusión podemos sacar que, aunque intentemos evitarlo el caos va a estar siempre en nuestra vida diaria. Ejemplos del caos en nuestra vida diaria son muchos, por ejemplo que un día salgas cinco minutos tarde de casa y por eso mismo conozcas a una persona que va a ser muy importante para ti el resto de tu vida.
Vídeos relacionados:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tips/tips-taza-einstein-teoria-del-caos/3866590/
http://www.vayagif.com/175268/la-teoria-del-caos
Nos vemos en la próxima entrada...Hasta pronto☺✌❤
domingo, 13 de noviembre de 2016
Los estromatolitos y la formación de la atmósfera
Al parecer, no sólo la lenta expansión de los protocontinentes de granito cambió la apariencia de nuestro planeta, sino que las costas poco profundas llenaron de vida la superficie bañada por el sol y ayudaron a desencadenar la producción de oxigeno.
Se trata del estromatolito que apareció hace 2.500 millones de años en la costa continental. Se nutría de la luz solar. Se empezó a encontrar en todas las playas del planeta, y fue en ese momento en el cual comenzaron a llenar la atmósfera de oxígeno. Transformaban la luz del sol en oxígeno.
En un principio, el gas se disolvía en los océanos donde oxidaba hierro, pero con el tiempo llenaría la atmósfera y cambiaría el planeta.
En Australia, en la orilla de la Bahía Shark, se puede encontrar aún este organismo. Aquí una imagem de la Bahía Shark donde se ven los estromatolitos.
Los estromatolitos son una especie de montículos. Cada uno de estos montículos rocosos pueden medir hasta 30 cm de ancho y 60 cm de alto. Los estromatolitos se componen de laminas muy finas de microorganismos que se forman lentamente capa tras capa, año tras año. Usan la energía de la luz para conseguir alimento y de los restos que van dejando resultan estas rocas.
Filip Blaikfor fue quien descubrió la alga que cubría estos montículos y era la causante de los mismos.
Se produjo un gran cambio en nuestro planeta a partir de la existencia de los estromatolitos: cuando el hierro desapareció de los océanos, después de casi 2.000 años de oxigenación, el océano pasó de ser verde a azul. Cuando el oxigeno llegó a la atmósfera, diluyó los restos de dióxido de carbono y limpió el aire.
Imagen de una sección horizontal de estromatolitos fósiles:
Al parecer, no sólo la lenta expansión de los protocontinentes de granito cambió la apariencia de nuestro planeta, sino que las costas poco profundas llenaron de vida la superficie bañada por el sol y ayudaron a desencadenar la producción de oxigeno.
Se trata del estromatolito que apareció hace 2.500 millones de años en la costa continental. Se nutría de la luz solar. Se empezó a encontrar en todas las playas del planeta, y fue en ese momento en el cual comenzaron a llenar la atmósfera de oxígeno. Transformaban la luz del sol en oxígeno.
En un principio, el gas se disolvía en los océanos donde oxidaba hierro, pero con el tiempo llenaría la atmósfera y cambiaría el planeta.
En Australia, en la orilla de la Bahía Shark, se puede encontrar aún este organismo. Aquí una imagem de la Bahía Shark donde se ven los estromatolitos.
Los estromatolitos son una especie de montículos. Cada uno de estos montículos rocosos pueden medir hasta 30 cm de ancho y 60 cm de alto. Los estromatolitos se componen de laminas muy finas de microorganismos que se forman lentamente capa tras capa, año tras año. Usan la energía de la luz para conseguir alimento y de los restos que van dejando resultan estas rocas.
Filip Blaikfor fue quien descubrió la alga que cubría estos montículos y era la causante de los mismos.
Se produjo un gran cambio en nuestro planeta a partir de la existencia de los estromatolitos: cuando el hierro desapareció de los océanos, después de casi 2.000 años de oxigenación, el océano pasó de ser verde a azul. Cuando el oxigeno llegó a la atmósfera, diluyó los restos de dióxido de carbono y limpió el aire.
Imagen de una sección horizontal de estromatolitos fósiles:
Vídeos relacionados:
miércoles, 9 de noviembre de 2016
La Tierra tiene un campo magnético terrestre porque en el interior de ella tiene un gran imán que es el núcleo terrerrestre. Esto hace que el campo magnético de la Tierra funcione como escudo y esté desviando la radiación que envia el Sol. Hay chorrros de plasma (protones y electrones) que están llegando continuamente a nuestro campo magnético, que algunas veces desvía estas radiaciones y otras entraban por los polos (parte del campo magnético que es una especie de tobogán). Estos protones que entraban por nuestro campo magnético, chocaban con el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera y provocaban lo que hoy conocemos como una aurora borreal (polo norte) o una aurora austral (polo sur), que se producen simultaneamente.
Las tormentas solares es lo que se produce cuando una llamarada solar sale del Sol y llega a un planeta.
El Sol tiene unas zonas que se las llaman playas, que son pequeñas zonas donde el campo magnético se altera. En las playas más grandes es donde aparecen las llamadas manchas solares (que son más oscuras y más frias). Es en estas playas donde se pueden producir los flares (llamaradas solares de gran tamaño). Estas llamaradas se escapan a 700-800 km/s, por lo que tardan en llegar a nuestro planeta unos pocos días.
Una llamarada solar llegará a nuestro planeta si la mancha está alineada con nuestro planeta.
Las consecuencias de esta tormenta solar son devastadoras:
- Colapso y apagón de internet.
- Apagón de todos los sistemas eléctricos y electrónicos que haya en todo el mundo.
Por ello, es recomendable que todas las naciones tengan un plan de emergencia en caso de peligro de tormenta solar. Ya hay ejemplos de paises como EEUU y Alemania, que han mandado un mensaje a sus habitantes de alerta y de aviso para que hagan un acopio de alimentos y se preparen. También hay un plan por parte de los gobiernos para que el gobierno en sí pueda seguir comunicandose de alguna manera.
La conclusión es que los mejor adaptados en caso de tormenta solar serían los que tienen una vida más cercana a la de los hombres de la prehistoria.
Vídeos relacionados:
jueves, 20 de octubre de 2016
LA TELEDETECCIÓN Y EL TERRITORIO INVISIBLE
La teledetección es la técnica que permite ver nuestro planeta, identificando los distintos elementos que constituyen el paisaje y las interacciones entre ellos, desde los satélites, desde otros sistemas o desde otras plataformas como los aviones; además la teledetección también es la interpretación de estas imagenes.
Esta técnica se sirve de una fuente de energía electromagnética, que suele ser el Sol. Los rayos solares son reflejados por la superficie terrestre y registrados por el satélite, que a su vez transmite esta información a las estaciones de tierra y la procesan.
Aunque sea el Sol la fuente de energía electromagnética más habitual hay otros métodos que permiten la teledetección porque son capaces de emitir su propio flujo electromagnético como son el radar y el lidar. Además, estos tienen la capacidad de atravesar los huecos que hay en la vegetación, en las ramas, en las hojas.. de tal manera que nos permite tanto una visión en tres dimesiones como una visión del terreno oculto bajo el bosque.
Imagen del lidar.
Hay multiples aplicaciones que tiene la teledetección como son el estudio de los espacios forestales y de los incedios que lo afectan. En el vídeo hay un ejemplo de un incendio que se produjo en la provincia de Teruel, en la zona de Ejulve-Aliaga, y explican que en ese caso tienen la capacidad de cada 16 días obtener imágenes, que les permiten introducir dinamismo y analizar la zona incendiada, ver como evoluciona...
Como se puede observar en la foto, la imagenes están en falso color porque en color real nosotros no podemos ver el infrarrojo. Con esta visión podemos ver donde hay más vegetación o hacer un análisis del territorio.
Sucede que sólo una pequeña parte de la energía reflejada es visible para nuestro ojo humano, y es la parte que no podemos ver la que más información nos puede aportar (infrarrojo cercano e infrarrojo medio), por ello necesitamos sensores que sean capaces de ver esa parte "invisible" (al menos para nosotros). Uno de estos sensores es la radiometría de campo, que nos puede ayudar para clasificar zonas que no conocemos o que son innacesibles.
A pesar de que los sensores nos proporcionan una gran cantidad de información es necesario el trabajo de campo para verificar la información que nos dan los satélites y así poder extrapolarla a todo el territorio.
La teledetección, para que quede totalmente completa, sigue una serie de pasos: el análisis de las imágenes del satélite, el trabajo de campo, el tratamiento de la información y, por último, la cartografía de los resultados.
https://vimeo.com/96893590
La teledetección es la técnica que permite ver nuestro planeta, identificando los distintos elementos que constituyen el paisaje y las interacciones entre ellos, desde los satélites, desde otros sistemas o desde otras plataformas como los aviones; además la teledetección también es la interpretación de estas imagenes.
Esta técnica se sirve de una fuente de energía electromagnética, que suele ser el Sol. Los rayos solares son reflejados por la superficie terrestre y registrados por el satélite, que a su vez transmite esta información a las estaciones de tierra y la procesan.
Aunque sea el Sol la fuente de energía electromagnética más habitual hay otros métodos que permiten la teledetección porque son capaces de emitir su propio flujo electromagnético como son el radar y el lidar. Además, estos tienen la capacidad de atravesar los huecos que hay en la vegetación, en las ramas, en las hojas.. de tal manera que nos permite tanto una visión en tres dimesiones como una visión del terreno oculto bajo el bosque.
Imagen del lidar.
Hay multiples aplicaciones que tiene la teledetección como son el estudio de los espacios forestales y de los incedios que lo afectan. En el vídeo hay un ejemplo de un incendio que se produjo en la provincia de Teruel, en la zona de Ejulve-Aliaga, y explican que en ese caso tienen la capacidad de cada 16 días obtener imágenes, que les permiten introducir dinamismo y analizar la zona incendiada, ver como evoluciona...
Como se puede observar en la foto, la imagenes están en falso color porque en color real nosotros no podemos ver el infrarrojo. Con esta visión podemos ver donde hay más vegetación o hacer un análisis del territorio.
Sucede que sólo una pequeña parte de la energía reflejada es visible para nuestro ojo humano, y es la parte que no podemos ver la que más información nos puede aportar (infrarrojo cercano e infrarrojo medio), por ello necesitamos sensores que sean capaces de ver esa parte "invisible" (al menos para nosotros). Uno de estos sensores es la radiometría de campo, que nos puede ayudar para clasificar zonas que no conocemos o que son innacesibles.
A pesar de que los sensores nos proporcionan una gran cantidad de información es necesario el trabajo de campo para verificar la información que nos dan los satélites y así poder extrapolarla a todo el territorio.
La teledetección, para que quede totalmente completa, sigue una serie de pasos: el análisis de las imágenes del satélite, el trabajo de campo, el tratamiento de la información y, por último, la cartografía de los resultados.
https://vimeo.com/96893590
domingo, 16 de octubre de 2016
GPS (Global Positioning System)
El GPS es un sistema de posicionamiento global como su propio nombre indica. Este sistema fue ideado para su utilización en cuestiones militares, pero actualmente se usa con fines civiles como navegación.
Es un sistema formado por 28 satélites (4 de ellos en órbitas MEO, que son de media altura) situados a 20.200 km de altura y inclinados 55º. Estos satélites dan dos vueltas completas a la tierra cada día y permiten determinar en todo el mundo la posición de un objeto, con una precisión de unos pocos metros.

Su funcionamiento:
Los satélites emiten unas señales muy precisas que son recogidas por los receptores GPS. Los receptores, por triangulación, determinan las coordenadas y la altitud en cada instante. Esta triangulación de la que hablamos es que para saber el lugar en el que nos encontramos y que el GPS funcione se necesitan al menos tres satélites de los 28 del sistema.
Una buen ejemplo para explicar la triangulación sería el siguiente: hay una ciudad a 300 km de Madrid y 400 km de Barcelona; entonces lo que hacemos es buscar un punto que cumpla con estas dos condiciones (que suelen ser las distancias que hay de Madrid o Barcelona a ese lugar), pero con dos condicones no sabemos el punto exacto sino que tenemos dos opciones, dos puntos que cumplen las condiciones. Por ello, se necesita una tercera condición (la distancia a una tercera ciudad, como puede ser Bilbao) para encontrar un único punto exacto.

El envío de los mensajes del GPS se hacen de la siguuiente manera: el satélite manda un mensaje con la hora y cuando nos llega han pasado 4 segundos; como sabemos la velocidad a la que viajan estos mensajes, podemos saber a que distancia estamos del satélite.
Es interesante saber que en cualquier momento del día tenemos ocho satétites dentro de nuestro alcance, u con ello podemos explicar la mayor precisión que nos permite el GPS.
Tiene aplicación en la navegación terrestre y marítima; así, se establecen rutas o se pilotan automáticamente embarcaciones.También tiene aplicación en la gestión ambiental, ejemplos de ellos son: la cartografía (elaboración de mapas) y la planificación del territorio, el posicionamiento de los puntos de interés (incedios forestales, rescates,..) y tareas de seguimiento de animales en peligro de extinción, rutas migratorias, etc.
La UE tiene un sistema de posicionamiento propio llamado "Sistema Galileo" que fue puesto en marcha en 2014 para uso civil. Este sistema consta de 30 satélites situados a 23.600 km de altura y permite situar con menor margen de error que el GPS, sólo 4 metros.
Como conclusión, se puede decir que para determinar el punto exacto donde nos encotramos necesitamos saber cuatro incógnitas, las tres dimensiones del espacio y el tiempo, por lo que necesitamos cuatro datos, las cuatro distancias a los satélites.
Enlaces relacionados y explicativos:
https://www.youtube.com/watch?v=8tL-UBNsCv8
https://www.youtube.com/watch?v=2uc98j7ipvI
https://www.youtube.com/watch?v=wgDLNIL72ls
El GPS es un sistema de posicionamiento global como su propio nombre indica. Este sistema fue ideado para su utilización en cuestiones militares, pero actualmente se usa con fines civiles como navegación.
Es un sistema formado por 28 satélites (4 de ellos en órbitas MEO, que son de media altura) situados a 20.200 km de altura y inclinados 55º. Estos satélites dan dos vueltas completas a la tierra cada día y permiten determinar en todo el mundo la posición de un objeto, con una precisión de unos pocos metros.
Su funcionamiento:
Los satélites emiten unas señales muy precisas que son recogidas por los receptores GPS. Los receptores, por triangulación, determinan las coordenadas y la altitud en cada instante. Esta triangulación de la que hablamos es que para saber el lugar en el que nos encontramos y que el GPS funcione se necesitan al menos tres satélites de los 28 del sistema.
Una buen ejemplo para explicar la triangulación sería el siguiente: hay una ciudad a 300 km de Madrid y 400 km de Barcelona; entonces lo que hacemos es buscar un punto que cumpla con estas dos condiciones (que suelen ser las distancias que hay de Madrid o Barcelona a ese lugar), pero con dos condicones no sabemos el punto exacto sino que tenemos dos opciones, dos puntos que cumplen las condiciones. Por ello, se necesita una tercera condición (la distancia a una tercera ciudad, como puede ser Bilbao) para encontrar un único punto exacto.
El envío de los mensajes del GPS se hacen de la siguuiente manera: el satélite manda un mensaje con la hora y cuando nos llega han pasado 4 segundos; como sabemos la velocidad a la que viajan estos mensajes, podemos saber a que distancia estamos del satélite.
Es interesante saber que en cualquier momento del día tenemos ocho satétites dentro de nuestro alcance, u con ello podemos explicar la mayor precisión que nos permite el GPS.
Tiene aplicación en la navegación terrestre y marítima; así, se establecen rutas o se pilotan automáticamente embarcaciones.También tiene aplicación en la gestión ambiental, ejemplos de ellos son: la cartografía (elaboración de mapas) y la planificación del territorio, el posicionamiento de los puntos de interés (incedios forestales, rescates,..) y tareas de seguimiento de animales en peligro de extinción, rutas migratorias, etc.
La UE tiene un sistema de posicionamiento propio llamado "Sistema Galileo" que fue puesto en marcha en 2014 para uso civil. Este sistema consta de 30 satélites situados a 23.600 km de altura y permite situar con menor margen de error que el GPS, sólo 4 metros.
Como conclusión, se puede decir que para determinar el punto exacto donde nos encotramos necesitamos saber cuatro incógnitas, las tres dimensiones del espacio y el tiempo, por lo que necesitamos cuatro datos, las cuatro distancias a los satélites.
Enlaces relacionados y explicativos:
https://www.youtube.com/watch?v=8tL-UBNsCv8
https://www.youtube.com/watch?v=2uc98j7ipvI
https://www.youtube.com/watch?v=wgDLNIL72ls
miércoles, 28 de septiembre de 2016
LA HIPÓTESIS DE GAIA
La hipótesis de Gaia, que la propuso James Lovelock dice que nuestro planeta, la Tierra, se comporta como un todo autoregulado, y que es un ser viviente. Esta hipótesis es llamada hipótesis de Gaia porque llaman Gaia a la madre de todo, a la tierra.
James Lovelock
La explicación que se le da a a esta hipótesis y lo que quiere decir es que la Tierra, con todo lo que la compone, tenga vida o no la tenga, reune sus condiciones esenciales por sí misma. Estas condiciones pueden ser: la temperatura, la composción de la atmósfera o la salinidad de los océanos.
Como ya sabemos, todas las partes que componen la Tierra se comportan como un todo coherente y relacionado. ¿ Pero como es así? Gracias a las condiciones iniciales en las que se creo la vida, ahora es la vida la que va cambiando esas condiciones para que la vida pueda seguir existiendo en nuestro planeta. En resumen, es la Tierra capaz de mantener a la vida ya que la vida es capaz de mantener las condiciones para que ésta exista.
A donde quiere llegar esta hipótesis es a la conclusión de que la Tierra tiene homeostasis. La homeostasis se define como la capacidad que tienen los organismos de mantener sus condiciones internas estables sin importar cuales sean las condiciones externas y compensándolas. Y es que la Tierra mantiene una temperatura relativamente estable sin importar cual es la cantidad de energía que llega desde el Sol.
Para demostrar la hipótesis Lovelock y Jackson crearon un modelo llamado el "Mundo de margaritas", que es una simulación donde hay un planeta que esta girando alrededor de un Sol, y ese Sol va aumentando su temperatura lentamente. En este planerta sólo existen dos especies, una margaritas que son blancas y otras que son negras. Las margaritas blancas crecen a temperaturas altas y reflejan la luz del Sol, por lo que hacen que la temperatura del planeta baje. Sin embargo, las margaritas negras crecen a temperaturas un poco más bajas pero absorben energía del Sol y hacen que la temperatura del planeta suba.
Así, va aumentando la temperatura del Sol y con ello la temperatura del planeta. Llega un momento en el que el planeta llega a ser habitable. Entonces aparecen las margaritas negras; las margaritas negras absorben la energía del Sol y hacen que la temperatura del planeta crezca más aún, haciendo que aparezcan también las margaritas blancas. Las margaritas blancas hacen que la temperatura de la tierra baje, y junto con las margaritas negras, llegan a un punto de equilibrio donde la temperatura del planeta se mantiene estable; sin importar la temperatura del Sol.
Este mismo experimento se hizo sin margaritas y la temperatura del planeta aumentaba de la misma manera que lo hacia el Sol. También se ha hecho con más especies de animales y se ha visto que cuantos más animales se añadian al experimento, mayor estabilidad poseía la temperatura del planeta.

Como conclusión yo creo que todas las partes que componen nuestro planeta son importantes para mantener el equilibrio y que así pueda existir la vida en nuestro planeta. Nuestro planeta se ayuda de un sistema de retroalimentación para mantener el equilibrio que le da la vida.
Algunos vídeos interesantes sobre el tema:
https://www.youtube.com/watch?v=U7WMKZT4JvA
https://www.youtube.com/watch?v=lf0P9-btAIo
La hipótesis de Gaia, que la propuso James Lovelock dice que nuestro planeta, la Tierra, se comporta como un todo autoregulado, y que es un ser viviente. Esta hipótesis es llamada hipótesis de Gaia porque llaman Gaia a la madre de todo, a la tierra.
James Lovelock
La explicación que se le da a a esta hipótesis y lo que quiere decir es que la Tierra, con todo lo que la compone, tenga vida o no la tenga, reune sus condiciones esenciales por sí misma. Estas condiciones pueden ser: la temperatura, la composción de la atmósfera o la salinidad de los océanos.
Como ya sabemos, todas las partes que componen la Tierra se comportan como un todo coherente y relacionado. ¿ Pero como es así? Gracias a las condiciones iniciales en las que se creo la vida, ahora es la vida la que va cambiando esas condiciones para que la vida pueda seguir existiendo en nuestro planeta. En resumen, es la Tierra capaz de mantener a la vida ya que la vida es capaz de mantener las condiciones para que ésta exista.
A donde quiere llegar esta hipótesis es a la conclusión de que la Tierra tiene homeostasis. La homeostasis se define como la capacidad que tienen los organismos de mantener sus condiciones internas estables sin importar cuales sean las condiciones externas y compensándolas. Y es que la Tierra mantiene una temperatura relativamente estable sin importar cual es la cantidad de energía que llega desde el Sol.
Para demostrar la hipótesis Lovelock y Jackson crearon un modelo llamado el "Mundo de margaritas", que es una simulación donde hay un planeta que esta girando alrededor de un Sol, y ese Sol va aumentando su temperatura lentamente. En este planerta sólo existen dos especies, una margaritas que son blancas y otras que son negras. Las margaritas blancas crecen a temperaturas altas y reflejan la luz del Sol, por lo que hacen que la temperatura del planeta baje. Sin embargo, las margaritas negras crecen a temperaturas un poco más bajas pero absorben energía del Sol y hacen que la temperatura del planeta suba.
Así, va aumentando la temperatura del Sol y con ello la temperatura del planeta. Llega un momento en el que el planeta llega a ser habitable. Entonces aparecen las margaritas negras; las margaritas negras absorben la energía del Sol y hacen que la temperatura del planeta crezca más aún, haciendo que aparezcan también las margaritas blancas. Las margaritas blancas hacen que la temperatura de la tierra baje, y junto con las margaritas negras, llegan a un punto de equilibrio donde la temperatura del planeta se mantiene estable; sin importar la temperatura del Sol.
Este mismo experimento se hizo sin margaritas y la temperatura del planeta aumentaba de la misma manera que lo hacia el Sol. También se ha hecho con más especies de animales y se ha visto que cuantos más animales se añadian al experimento, mayor estabilidad poseía la temperatura del planeta.
Como conclusión yo creo que todas las partes que componen nuestro planeta son importantes para mantener el equilibrio y que así pueda existir la vida en nuestro planeta. Nuestro planeta se ayuda de un sistema de retroalimentación para mantener el equilibrio que le da la vida.
Algunos vídeos interesantes sobre el tema:
https://www.youtube.com/watch?v=U7WMKZT4JvA
https://www.youtube.com/watch?v=lf0P9-btAIo
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