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miércoles, 31 de marzo de 2010

DVDRip. Universo Mecánico (Megaupload)



SINOPSIS

Impresionante serie documental, que emitieron en el año 1985 por TV2. Hay muy pocos documentales de física disponibles y este es sinceramente magnífico, muy educativo y muy completo, se ven temas de todos los terrenos de la física: electricidad, magnetismo, mecánica, etc. Está realizado por: California Institute of Tecnology and The Corporation for Community College. Se trata de desmistificar ese mundo que nos parece tan lejano e inalcanzable como la física, se utilizarán objetos cotidianos como montañas rusas, globos, bicicleas, orquestas y ayudados de graficos generados por ordenador nos ayudaran a entender conceptos tan abstractos como el tiempo y la fuerza, por ejemplo. Veremos como las teorias evolucionan con la historía y conoceremos que aportaron personajes como Galileo, Newton, Leibniz, Maxwell, Einstein, etc.

Video: DivX 5 640x480 29.97fps
Audio: MPEG Audio Layer 3 22050Hz stereo 55Kbps [Cadena Castellano]
Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 320Kbps [English stream ]
Duración/Length: ≈ 28:39
Tamaño/Size: 387 MB * 52 ≈ 20GB

1. Introducción al Universo mecánico -> http://www.megaupload.com/?d=76S73FO7
2. La ley de la caída de los cuerpos ->
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3. Derivadas ->
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4. Inercia ->
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5. Vectores ->
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6. La ley de Newton ->
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7. Integración ->
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8. La manzana y la Luna ->
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9. El círculo en movimiento ->
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10. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza ->
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11. Gravedad, electricidad y magnetismo ->
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12. El experimento Millikan ->
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13. Conservación de la energía ->
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14. Energía potencial ->
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15. Conservación del momento ->
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16. Movimiento armónico ->
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17. Resonancia ->
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18. Ondas ->
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19. Momento cinético ->
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20. Torsión y giroscopios ->
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21. Las tres leyes de Kepler ->
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22. El problema de Kepler ->
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23. Energía y excentricidad ->
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24. Navegar por el espacio ->
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25. Desde Kepler a Einstein ->
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26. La armonía del Universo ->
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27. Más allá del Universo mecánico ->
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28. Electricidad estática ->
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29. El campo eléctrico ->
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30. Capacidad y potencial ->
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31. Voltaje, energía y fuerza ->
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32. La bater¡a eléctrica ->
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33. Circuitos eléctricos ->
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34. Magnetismo ->
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35. Campo magnético ->
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36. Campos vectoriales e hidrodinámicos ->
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37. Inducción electromagnética ->
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38. Corrientes alternas ->
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39. Las ecuaciones de Maxwell ->
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40. Óptica ->
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41. El experimento Michelson-Morley ->
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42. La transformación de Lorentz ->
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43. Velocidad y tiempo ->
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44. Energía, cantidad de momento y masa ->
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45. Temperatura y la ley de los gases ->
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46. La maquina de la naturaleza ->
http://www.megaupload.com/?d=S0MERU39
47. Entropía ->
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48. Bajas temperaturas ->
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49. El átomo ->
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50. Partículas y ondas ->
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51. Del átomo al cuark ->
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52. El Universo cuántico mecánico ->
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Definición de "Ingeniería Mecánica"


Joseph Fourier

La Ingeniería Mecánica es la rama de la ingeniería que se dedica al estudio del diseño y construcción de elementos, máquinas, equipos y sistemas mecánicos para ponerlos al servicio de la humanidad, liberando al hombre del esfuerzo físico y dignificando su labor, para fomentar el desarrollo social y económico de la comunidad con su labor. La Ingeniería Mecánica analiza las necesidades y pone al servicio de ella los desarrollos de la “Ciencia universal”, traduciéndolos a los elementos, máquinas, equipos y sistemas, que presten un servicio adecuado, mediante el uso eficiente de los recursos disponibles.

La Ingeniería Mecánica es la profesión que aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas de conversión de energía, manufactura y diseño; para desarrollar creativamente productos, maquinaria y sistemas teniendo siempre en mente aspectos ecológicos y económicos para el beneficio de la sociedad.

La Ingeniería Mecánica se encarga de la investigación, el diseño, la producción, la operación, la organización y los aspectos económicos de la generación, transmisión y utilización de la energía en forma térmica, y de los problemas relacionados con la producción de maquinaria, herramientas y sus productos, así como con la calefacción, la ventilación, la refrigeración y las instalaciones sanitarias.

La divina proporción

Matematicamente, la Divina proporción indica: "Buscar dos segmentos tales que el cociente entre el segmento mayor y el menor sea igual al cociente que resulta entre la suma de los dos segmentos y el mayor", es decir, A/B = (A + B)/A.

Los antiguos griegos creían que la Divina Proporción tambien conocida como sección áurea conducía a la salud y a la belleza, además, que el entendimiento de la proporción podría ayudar a acercarse a Dios: Dios «estaba» en el número., constituyendo el arte y la arquitectura griegos.

La Divina Proporción, se encuentra con sorprendente frecuencia en las estructuras naturales así como en el arte y la arquitectura hechos por el hombre, en los que se considera agradable la proporción entre longitud y anchura de aproximadamente 1,618. Sus extrañas propiedades son la causa de que la Sección Áurea haya sido considerada históricamente como divina en sus composiciones e infinita en sus significados.

Sin duda alguna, es cierto que la armonía se puede expresar mediante cifras, tanto en espacios pictóricos o arquitectónicos, como en el reino de la música o, cómo no, en la naturaleza. La armonía de la Sección Áurea o Divina Proporción se revela de forma natural en muchos lugares. En el cuerpo humano, los ventrículos del corazón recuperan su posición de partida en el punto del ciclo rítmico cardiaco equivalente a la Sección Áurea. El rostro humano incorpora esta razón a sus proporciones. Si se divide el grado de inclinación de una espiral de ADN o de la concha de un molusco por sus respectivos diámetros, se obtiene la Sección Áurea. Y si se mira la forma en que crecen las hojas de la rama de una planta, se puede ver que cada una crece en un ángulo diferente respecto a la de debajo. El ángulo más común entre hojas sucesivas está directamente relacionado con la Sección Áurea.

En arte y la arquitectura también se han usado con extraordinarios resultados las famosas propiedades armoniosas de la Sección Áurea. Las dimensiones de la Cámara Real de la Gran Pirámide se basan en la Sección Áurea; el arquitecto Le Corhusier diseño su sistema Modular basándose en la utilización de la proporción áurea, el pintor Mondrian basó la mayoría de sus obras en la Sección Áurea: Leonardo la incluyó en muchas de sus pinturas y Claude Dehussy se sirvió de sus propiedades en la música. La Sección Áurea también surge en algunos lugares inverosímiles: los televisores de pantalla ancha, las postales, las tarjetas de crédito y las fotografías se ajustan por lo común a sus proporciones. Y se han llevado a cabo muchos experimentos para probar que las proporciones de los rostros de las top models se adecuan más estrechamente a la Sección Áurea que las del resto de la población. lo cual supuestamente explica por qué las encontramos bellas.

Luca Pacioli, un amigo de Leonardo da Vinci al que conoció mientras trabajaba en la corte de Ludovico Sforza, duque de Milán, escribió un tratado crucial sobre la Sección Áurea, titulado De divina proportione. En este libro, Pacioli intenta explicar el significado de la Divina Proporción de una forma lógica y científica, aunque lo que él creía era que su esquiva cualidad reflejaba el misterio de Dios. Esta y otras obras de Pacioli parece que influyeron profundamente a Leonardo, y ambos se convirtieron en amigos inquebrantables, trabajando incluso juntos sobre problemas matemáticos. El uso de la Sección Áurea es evidente en las obras principales de Leonardo, quien mostró durante mucho tiempo un gran interés por las matemáticas del arte y de la naturaleza. Como el brillante Pitágoras antes que él, Leonardo hizo un estudio en profundidad de la figura humana, demostrando que todas las partes fundamentales guardaban relación con la Sección Áurea. Se ha dicho que la gran pintura inacabada de Leonardo, San Jerónimo, que muestra al santo con un león a sus pies, fue pintada en un intencionado estilo para asegurarse de que un rectángulo dorado (véase entrada) encajara perfectamente alrededor de la figura central. Dada la afición de Leonardo por la «geometría recreativa», esto parece una suposición razonable También el rostro de la Mona Lisa encierra un rectángulo dorado perfecto.

Después de Leonardo, artistas como Rafael y Miguel ángel hicieron uso de la Sección Áurea para construir sus obras. La impresionante escultura de Miguel Ángel El David se ajusta en varios sentidos a la Sección Áurea, desde la situación del ombligo con respecto a la altura, hasta la colocación de las articulaciones de los dedos.

Los constructores de las iglesias medievales y góticas y de las catedrales europeas también erigieron estas asombrosas estructuras para adaptarse a la Sección Aurea. En este sentido, Dios realmente estaba en los números.

martes, 30 de marzo de 2010

Rompiendo la barrera del sonido

Cuando un avión se aproxima a la velocidad del sonido, las ondas sonoras, debido a que avanzan a la misma velocidad que el avión, no pueden alejarse de él, formando una barrera de aire comprimido en torno al avión. En el video puede observarse esa barrera sonica.

Los Simpsons y la termodinámica

Las referencias a las matemáticas son comunes en Los Simpsons, ya que en la planta de escritores hay varios matemáticos. El video muestra parte de un capítulo cuando Lisa, aburrida por la falta de estudios a casusa de una huelga escolar, construye una máquina de movimiento perpetuo. La idea no agrada a Homero, que le advierte: "Lisa, en esta casa nosotros obedecemos las leyes de la termodinámica".

En una revista dedicada a la ciencia, se hace una entrevista a Al Jean, graduado en matemáticas en la Universidad de Harvard, uno de los escritores de la serie creada por Matt Groening. En la entrevista hace una reseña del porque Los Simpsons están involucrados en la ciencia, entre otras cosas para lograr su desmitificación, su difusión, y la herramienta más certera para ironizar a un amplio sector de sus compatriotas. En los programas se ha contado con las caricaturas de científicos de prestigio como Stephen Hawking.

Como ejemplos se pueden mencionar los siguientes: cuando hacen la referencia, de que el estado norteamericano de Indiana, declaró por decreto constitucional que el valor de Pi era 22/7.1.

El descubrimiento de un cometa por Bart, cuando su profesor lo castiga por haber creado un globo con su caricatura. El cometa que descubre el chico está a punto de hacer colisión con la tierra, y concretamente con Springfield. Al final esto no ocurre, gracias a la atmósfera terrestre, pero Moe, ínsita a sus conciudadanos: “¡Vamos a quemar el observatorio para que esto no nos vuelva a suceder de nuevo!”.

En el episodio “Monkie Suit”, el religioso Ned Flanders, esta asombrado en el museo de ciencia, porque exhiben ambas versiones del proceso de creación del ser humano, la científica y la creacionista, y arriba de ambas está un baño unisex.

El tomate híbrido de Homero, el cual surge de fertilizar con plutonio un campo de cultivo y mezclar semillas de tomate y tabaco. EL resultado es un tomate con sabor a cenicero, pero ”Refrescantemente adictivo”.

En un episodio de Halloween, Homero viaja a una tercera dimensión que recuerda a la película de Disney, “Tron”, pero con más ecuaciones, una de ellas creada por David X. Cohen, uno de los escritores de la serie y que es una forma incorrecta de resolver el último teorema de Fermat: 178212 + 184112 = 192212

En “Adiós Nerds”, Lisa descubre la molécula que en el sudor de los Nerds, hace que los hostigadores de niños los persigan de manera irresistible para golpearlos. El “Cirujano General” (Especie de portavoz oficial del sector salud en EUA), aparece al final diciendo, que se ha aportado algo con el descubrimiento de Lisa, que hace recuperar el sentido real de la ciencia.

En una presentación que se hace en la escuela de Springfield, aparece un cortometraje sobre la utilidad del elemento zinc, al final, el carácter que está presentando todas las bondades de este elemento, dice que no podría vivir en un mundo sin zinc, e intenta dispararse con una pistola, la cual no funciona porque los detonadores de los cartuchos contienen ese material.

En El ángel de Piltdawn, Lisa se muestra escéptica sobre un esqueleto que contiene alas de ángel recién descubierto. En ese programa la caricatura del huésped del programa es Stephen Jay Gould, eminente teórico de la evolución, paleontólogo, divulgador de la ciencia. Él tiene una discusión con Ned Flanders, quien defiende la postura de la creación y acusa a la ciencia de ser como alguien que te narra una película, y que te arruina las ganas de verla contándote el final.”Hay cosas que no queremos saber, ¡Cosas muy importantes!”

En otro programa Duddley Herschbach el Premio Nobel en química, quien en la vida real, desarrolló una técnica para estudiar reacciones químicas, es el encargado de dar el mismo premio al científico de la serie, el Profesor Frink, el cual consistió en la cabeza del padre del científico ficticio.

Finalmente, en el programa sobre quien disparo contra el Sr. Burns, las evidencias que llevan hacia la peligrosa bebé Maggie, son trazadas por el DNA, el móvil de esa acción fue un accidente, cuando el voraz anciano trató de arrebatar su paleta de dulce a la nena.