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	<title>Genciencia</title>
	<link>http://www.genciencia.com</link>
	<description>Genciencia es un weblog colectivo dedicado a la divulgacion cientifica</description>
	<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 21:56:14 GMT</pubDate>
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      <title><![CDATA[Nube negra]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/04/20-nube-negra</link>
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      <pubDate>Fri, 20 Apr 2007 17:15:25 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[
	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/04/wwf_china.jpg" alt="Nube negra WWF" class="centro" /></p>

	<p>Mientras la economía china está explotando, los cielos de sus ciudades se están oscureciendo. Una de las principales causas es el crecimiento de tráfico de coches y sus emisiones de gases de combustión. Para comenzar su campaña <em>20 consejos para el desarrollo sostenible</em> y dar a conocer su nuevo sitio web <a href="http://www.20to20.org">20t020.org</a>, la WWF expresó uno de sus consejos de una forma muy original. Se trataba de un <strong>globo gigante que emulaba la emisión de gases (una nube negra) de un vehículo</strong>. En el globo se podía leer el siguiente lema: <em>Un día conduce menos y mira cuanto monóxido de carbono mantendrás fuera del aire que respiramos</em>.</p>



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    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Factorizando el tiempo]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/04/18-factorizando-el-tiempo</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/04/18-factorizando-el-tiempo</guid>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2007 14:47:47 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p>En <a href="http://gaussianos.com">Gaussianos</a> encontramos este pequeño juguete que a más de uno le encantará: <a href="http://hacks.atrus.org/factor_clock/">Factor Clock</a>. Ya se habló mucho de los <a href="http://www.thinkgeek.com/homeoffice/lights/59e0/">binary clocks</a>, ahora se aumenta el nivel de frikismo y nos topamos con <a href="http://hacks.atrus.org/factor_clock/">Factor Clock</a>. Se trata de un reloj que muestra la hora en un formato basado en los números primos de los números formados por la cifra de las horas, la de los minutos y la de los segundos.</p>

	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/04/hora_compuesta.jpg" alt="Hora Compuesta" class="centro_sinmarco" /></p>

	<p>Cabe decir que <a href="http://hacks.atrus.org/factor_clock/">Factor Clock</a> está basado en la viñeta <a href="http://xkcd.com/c247.html">Factoring the Time</a> de la tira cómica <a href="http://xkcd.com/">XKCD</a>.</p>

	<p>Vía | <a href="http://gaussianos.com/el-reloj-de-los-factores-primos/">Gaussianos</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[¿Realmente necesitamos dormir 8 horas?]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/04/18-realmente-necesitamos-dormir-8-horas</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/04/18-realmente-necesitamos-dormir-8-horas</guid>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2007 14:33:11 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/04/sleeping%20adam%20lane.jpg" class="derecha" alt="Sueño" />Una encuesta revela que solo una pequeña minoría de las personas duermen 8 horas. ¿Pero realmente necesitamos esa cantidad? Según un estudio <strong>no necesitamos establecer una cantidad de sueño, todo depende de nuestra genética y si nos sentimos frescos y espavilados durante el día</strong>.</p>

	<p>&#8220;No tiene sentido. Es como decir que todo el mundo debe de calzar un 40 de pie&#8221;, dijo el profesor Jim Horne, director del Loughborough University&#8217;s Sleep Research Centre. &#8220;Hay una distribución normal, la media de la duración de sueño que necesita la gente es de 7 horas a 7 horas y 15 minutos. Un montón de gente ha respondido dormir una cantidad de horas mayor o menor que la media. Depende de sus genes y de lo que la gente esté acostumbrada a dormir&#8221;.<a name="more"></a>La <em>US National Sleep Foundation</em> publicó que dormir de 7 a 9 horas es aconsejable para los adultos, y una encuesta realizada en 2002 reveló que tres cuartos de la poblacion estadounidense tenía problemas para dormir y un tercio de ellos sentía perjucios para realizar sus actividades durante el día.</p>

	<p>En Genciencia | <a href="http://www.genciencia.com/2006/02/14-el-sueno-reparador">El sueño reparador</a><br />
Vía | <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/6546209.stm">BBC News</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[¿Quién mató a más personas en la Biblia?]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/04/06-quien-mato-a-mas-personas-en-la-biblia</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/04/06-quien-mato-a-mas-personas-en-la-biblia</guid>
      <pubDate>Fri, 06 Apr 2007 02:26:02 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p>Nuestro amigo y colaborador <a href="http://www.lapapelera.org">Víctor Pimentel</a> nos envia este curioso gráfico. <strong>¿Quién mató a más personas en la Biblia?</strong> Los números hablan solos.</p>

	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/04/god-v-satan.png" alt="¿Quién mató a más personas en la Biblia?" class="centro" /></p>

	<p>Relacionados | <a href="http://www.genciencia.com/2007/03/27-los-cientificos-creen-en-dios">¿Los científicos creen en Dios?</a><br />
Relacionados | <a href="http://www.genciencia.com/2006/05/30-descubierto-el-gen-religioso">¿Descubierto el gen religioso?</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Una de probabilidades]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/04/05-una-de-probabilidades</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/04/05-una-de-probabilidades</guid>
      <pubDate>Thu, 05 Apr 2007 21:10:57 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/04/01.jpg" alt="Kanouté" class="centro" /></p>

	<p>Hoy hemos tenido noche de fútbol, en la cual los equipos españoles que aun sobreviven han obtenido resultados positivos en los cuartos de final de la <a href="http://www.uefa.com/competitions/uefacup/index.html">Copa de la UEFA</a>. Los resultados han sido los siguientes:</p>

	<p><strong>Sevilla FC</strong> (ESP) 2 -1 Tottenham (ING)<br />
Bayern Leverkusen (ALE) 0 &#8211; 3 <strong>CA Osasuna</strong> (ESP)<br />
<strong>RCD Espanyol</strong>(ESP)  3 &#8211; 2 Benfica (POR)<br />
AZ Alkmar (HOL) 0 &#8211; 0 Werder Bremen (ALE)</p>

	<p>Imaginemos que solamente hay partido de ida y se mantienen los resultados actuales. Pasarían a la siguiente ronda el Sevilla FC, el CA Osasuna, el RCD Espanyol y el Werder Bremen (causa injustificada). Tras un experimento aleatorio, vamos a imaginar que las semifinales quedan emparejadas de la siguiente manera:</p>

	<p>Sevilla FC (ESP) vs Werder Bremen (ALE)<br />
CA Osasuna (ESP) vs RCD Espanyol (ESP)</p>

	<p>Contesta a la siguiente pregunta en 10 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que gane la Copa de la UEFA un equipo <strong>español</strong>?</p>

	<p>PD: ¿Seguro?</p>


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    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Durex busca probadores de preservativos]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/30-durex-busca-probadores-de-preservativos</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/30-durex-busca-probadores-de-preservativos</guid>
      <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:10:58 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/durex.jpg" alt="Condones" class="derecha_sinmarco" />Durex ha lanzado en Reino Unido un <strong>proceso de selección para encontrar miles de probadores para sus preservativos</strong>. La compañía de profilácticos quiere contar con unas 5000 personas (solteras, casadas o en pareja) que les comenten sus experiencias usando sus condones y lubricantes. Buscan hombres y mujeres de cualquier edad, grupo étnico u orientación sexual. Durex fue <em>inundada</em> con 14000 candidatos el primer día que lanzó un programa similar en Francia.</p>

	<p>Se espera que los probadores informen en el sitio web de Durex cuanto disfrutaron cuando usaron los condones y los lubricantes, y como sus vidas sexuales han mejorado. &#8220;La idea es crear un gran grupo de personas que puedan probar los preservativos Durex y nos informe después con sus experiencias&#8221;, dijo una portavoz de Durex.<a name="more"></a>Las ventas de Durex incrementó un 7% desde Marzo de 2006 hasta Septiembre de 2006 respecto al mismo periodo en 2005, habiendo un gran aumento en la venta de juguetes personales y lubricantes.</p>

	<p>Vía | <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6507611.stm">BBC News</a></p>


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    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Una fórmula para generarlos a todos]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/29-una-formula-para-generarlos-a-todos</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/29-una-formula-para-generarlos-a-todos</guid>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 15:29:17 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><strong>Paul Adrien Maurice Dirac</strong> fue un físico inglés del siglo XX considerado un pionero en el campo de la física cuántica. Dirac es recordado como un genio excéntrico por sus ideales y sus brillantes intervenciones. Cuenta la historia que Dirac se encontraba en la Universidad de Göttingen, donde los físicos y matemáticos de la época <em>jugaban</em> a escribir todos los números del 1 al 100 usando todo tipo de operaciones algebraicas únicamente con el número 2. Por ejemplo para 1 tenemos 2/2, para 2 tenemos 2/1, para 3 tenemos 2^2 &#8211; (2/2), ... Cuando le plantearon el problema a Dirac dió como solución la siguiente ecuación</p>

	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/dirac.png" alt="Dirac" class="centro_sinmarco" /></p>

	<p>donde el número de radicales es igual al número dado N. Con esta solución general, se dejó de <em>jugar</em> en la Universidad de Göttingen.</p>

	<p>Referencias | <a href="http://historiesdelaciencia.bloc.cat/post/2532/132403">Històries de la Ciència</a><br />
Referencias | <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac">Wikipedia</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Sea City 2000 (1979)]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/29-sea-city-2000-1979</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/29-sea-city-2000-1979</guid>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 14:56:52 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p>A través de <a href="http://paleo-future.blogspot.com/2007/03/sea-city-2000-1979.html">Paleo-Future</a> descubrimos unas páginas del libro <a href="http://www.amazon.com/Future-Cities-Homes-Living-Century/dp/0860202399/sr=8-1/qid=1172728553/ref=sr_1_1/102-7596848-9443339?ie=UTF8&#38;s=books">Future Cities: Homes and Living into the 21st Century</a> de <em>Kenneth William Gatland</em> y <em>David Jeffries</em> (1979). La Sea City 2000 (<em>Ciudad Marina 2000</em>) muestra una ciudad flotante que imaginaron en el año 1979, que estaba construida mediante una gran tecnología con una antena <em>dish-shaped</em> que emitía energía mediante microondas, generada por células solares, hasta un receptor situado en la costa. En la esquina inferior derecha se muestra un diseño de <em>Buckminster Fuller</em> para una <em>comunidad flotante</em>. Su diseño incluía tiendas, escuelas y hogares para una población de 5000 personas.</p>

	<p>Es curioso ver como hace varias décadas las personas imaginaban un futuro donde la mayor fuente de energía fuesen las renovables (en el caso de la <em>Sea City</em> observamos que aparece la energía solar).  ¿Hemos defraudado a nuestro pasado? ¿Aún imaginamos un futuro donde reinen las energías renovables?</p>

	<p><a href="http://bp0.blogger.com/_sGYULzoQCgA/RfY5ET0nlaI/AAAAAAAAAT4/H_RDbYSPBAY/s1600-h/World+of+Future+Sea+City+2000+small.jpg"><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/seacity.jpg" alt="Sea City 2000" class="centro" /></a></p>


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    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[De tus ojos, ¿cuál es el líder?]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/29-de-tus-ojos-cual-es-el-lider</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/29-de-tus-ojos-cual-es-el-lider</guid>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 14:09:54 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/ojoizdo1.jpg" alt="Ojo" class="derecha_sinmarco" />Una persona tiene dos manos, dos piernas, dos orejas, dos ojos, dos hemisferios cerebrales. Pero es solo a primera vista donde podemos creer que el humano es un criatura simétrica. A pesar de la supuesta simetría hay evidencias que la refuta. Primero, <strong>tenemos una mano líder</strong> (la diestra en la mayoría de las personas, segundo, <strong>tenemos un ojo líder</strong>. Tercero, <strong>el funcionamiento del cerebro es asimétrico</strong>: el <em>hemisferio izquierdo</em> (conocido como la parte <em>lógica</em>) controla, y está implicado en la facultad de reconocer, grupos de letras formando palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matematicas y la lógica, como a las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y pensamientos; y el <em>hemisferio derecho</em> está especializado en controlar sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades espaciales; habilidades visuales y sonoras no del lenguaje como las artísticas y musicales. </p>

	<p>Volviendo a los ojos, el derecho es el líder aproximadamente en el 66% de los casos. Se ha desarrollado test específicos para determinar esto. Se basan en el proceso de percepción de información visual, por ejemplo, la percepción de textos, ¿de la derecha a la izquierda o al revés? Estos estudios se llevaron a cabo en el Institute of Cognitive Neurology of the Modern University for the Humanities.<a name="more"></a>El experimento involucró solo a estudiantes diestros, pero resultó que algunos de ellos tenía el ojo izquierdo como líder. A los estudiantes que se sometieron al test se les ofreció leer un texto en una pantalla, donde el texto estaba colocado en la parte derecha o izquierda de la pantalla. Resultó que las personas que poseían como líder el ojo izquierdo leyeron el texto más rápido cuando se colocó a la izquierda que cuando se puso en la parte derecha. Sin embargo, para los que tenían el ojo derecho como líder no se observaron diferencias.</p>

	<p>Referencias | <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferios_cerebrales">Wikipedia</a><br />
Referencias | <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070323135954.htm">ScienceDaily</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[¿Por qué un minuto se divide en 60 segundos y una hora en 60 minutos?]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/29-por-que-un-minuto-se-divide-en-60-segundos-y-una-hora-en-60-minutos</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/29-por-que-un-minuto-se-divide-en-60-segundos-y-una-hora-en-60-minutos</guid>
      <pubDate>Wed, 28 Mar 2007 23:25:51 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/old_clock_for_new_times_2_come_by_PeLuZa.miniatura.jpg" alt="Reloj" class="derecha" />En nuestra sociedad, la base númerica más usada es la decimal (base 10), un sistema probablemente originado por la facilidad para los humanos de contar con los dedos. Las primeras civilizaciones que dividieron el día en partes más pequeñas usaron diferentes bases númericas, especialmente la duodécima (base 12) y la sexagesimal (base 60).</p>

	<p>La mayoría de los historiadores piensan que <strong>la civilización egipcia fue la primera en dividir los días en partes más pequeñas gracias al reloj de sol</strong>. Los primeros relojes solares fueron simplemente una estaca colocada en el suelo para indicar la hora según la longitud y dirección de la sombra que originaba. Antes del año 1500 AC, los egipcios habían desarrollado un reloj de sol más avanzado. Se trataba de una barra con forma de T colocada en el suelo, este instrumento fue calibrado para dividir en 12 intérvalos el tiempo que transcurría entre el amanecer y el atardecer. La división reflejaba el uso de la base duodecimal por la civilización egipcia. Las siguientes generaciones de relojes de sol formaron las primeras representaciones de lo que hoy llamamos hora. Las duraciones de las horas no eran constante aunque si aproximadamente iguales. Variaban durante el año, en verano las horas eran mucho más largas que las horas en invierno.</p>

	<p>Los humanos de esta época observaron dos periodos distintos, uno de luz solar (el día) y otro de oscuridad (la noche). Los interpretaros como dos periodos distintos en vez de partes de un mismo día. Sin la ayuda de relojes solares, la división del periodo de oscuridad (la noche) que comprendía el tiempo entre el anochecer y el amanecer fue más compleja que dividir el periodo de luz (el día). El día y la noche fueron divididos en 12 partes, dando lugar al concepto de un día de 24 horas. El concepto de longitud de horas fijas, sin embargo, no se originó hasta el <em>periodo helenístico</em>, donde los astrónomos griegos empezaron a usar un sistema para sus cálculos teóricos. Hipparchus, fue el primero en proponer la división del día en 24 horas equinoccias, basado en las 12 horas de luz y las 12 horas de oscuridad observadas en los días equinoccios. A pesar de la propuesta, la gente continuó usando durante muchos siglos las horas variando su longitud según la estación donde se encontrasen. Las horas de longitud fija se <em>estandarizó</em> para todo el mundo después de que aparecieran los primeros relojes mecánicos en Europa durante el siglo XIV.<a name="more"></a>Hipparchus y otros astrónomos griegos emplearon técnicas astronómicas que fueron desarrolladas anterioremente por los babilónios, que vivieron en Mesopotamia. Los babilónios realizaron cálculos astronómicos usando una base sexagesimal que había heredado de la civilización sumeria. Aunque no se sabe porqué seleccionaron la base 60, hay que tener en cuenta que es un número muy ventajoso para expresar fracciones, ya que el número 60 posee muchos divisores (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60), con lo que se facilita el cálculo con fracciones. Nótese que 60 es el número más pequeño que es divisible por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A pesar de que la base sexagesimal no se usa para cómputos comunes, todavía es usada para la medida de ángulos, las coordenadas geográficas y el tiempo.</p>

	<p><a href="http://img.genciencia.com/2007/03/fig-5.jpg"><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/fig-5.miniatura.jpg" alt="Figura de Ptolomeo" class="izquierda" /></a>El astrónomo y matemático griego Eratosthenes (que vivió entre 276 y 194 AC) usó una base sexagesimal para dividir un círculo en 60 partes ordenadas para idear un sistema geográfico de latitud, con las líneas horizontales que recorrían lugares de la Tierra bien conocidos en ese entonces. Un siglo después, Hipparchus normalizó las líneas de latitud, haciéndolas paralelas y obedeciendo a la geometría de la Tierra. También ideó un sistema de líneas de longitud que abarcaron 360 grados y que recorrieron de norte a sur, desde un polo hasta el otro. En su tratado <em>Almagest</em>, Claudio Ptolomeo (aproximadamente 150 DC) explicó y amplió el trabajo de Hipparchus realizando una subdivisión de cada uno de los 360 grados de latitud y de longitud en partes más pequeñas. La primera división, <em>partes minutae primae</em>, o primer minuto, llegó a ser conocida simplemente como el <strong>minuto</strong>. La segunda división, <em>partes minutae secundae</em>, o segundo minuto, llego a ser conocida como el <strong>segundo</strong>.</p>

	<p>Los minutos y segundos, sin embargos, no se usaron hasta varios siglos después del <em>Almagest</em>. Los relojes se encontraban divividos en mitades, tercios, cuartos y algunas veces en 12 partes, pero nunca en 60. De hecho, la hora no fue entendida comúnmente al ser la duración de 60 minutos. El público general no consideraron los minutos hasta que los primeros relojes mecánicos que aparecieron al final del siglo XVI mostrasen los minutos.</p>

	<p>Gracias a las antiguas civilizaciones que definieron y mantuvieron las divisiones del tiempo, la sociedad moderna aún concibe un día de 24 horas, una hora de 60 minutos y un minuto de 60 segundos.</p>

	<p>Más información | <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time">Wikipedia</a><br />
Más información | <a href="http://www.sciam.com/askexpert_question.cfm?chanID=sa005&#38;articleID=231B40A6-E7F2-99DF-3EC857EC9DB18A45&#38;pageNumber=2&#38;catID=3">Scientific American</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Asombrosas fotografías del Sol]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/24-asombrosas-fotografias-del-sol</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/24-asombrosas-fotografias-del-sol</guid>
      <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 19:03:24 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p>La <strong>NASA</strong> ha publicado estas recientes fotografías desde una nueva nave internacional llamada Hinode (<em>amanecer</em> en Japonés). Las instantáneas demuestran que <strong>el campo magnético del Sol es mucho más turbulento de lo que pensaban los científicos</strong>. Leon Golub, astrofísico del <em>Harvad-Smithsonian Center for Astrophysics</em>, dijo: &#8220;Los estudios indicaban que los enredados campos podrían existir&#8230; Con el telescopio de rayos X, podemos verlo claramente por primera vez&#8221;.</p>

	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/172193main_nasa_flare_cah_516_3.jpg" alt="Vida del Sol" class="centro" /><a name="more"></a>También podemos ver mediante una impresionante fotografía como es de pequeña la Tierra comparada con el Sol.</p>

	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/sun_earth_size_comparison_labeled_2.jpg" alt="Vida del Sol" class="centro" /></p>

	<p>Y aquí tenemos la vida del Sol, que solamente vive sobre 12 mil millones de años. Un vida realmente corta <img src='http://www.genciencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/sun_life_2.jpg" alt="Vida del Sol" class="centro" /></p>

	<p>En Genciencia | <a href="http://www.genciencia.com/2007/03/22-la-sonda-hinode-desvela-nuevos-detalles-de-la-actividad-solar">La honda sinode desvela nuevos detalles de la actividad solar</a><br />
Vía | <a href="http://www.developmentcenter.info/development_crossing/2007/03/amazing_picture.html">Development Crossing</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[La ciencia plasmada en una fotografía]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/24-la-ciencia-plasmada-en-una-fotografia</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/24-la-ciencia-plasmada-en-una-fotografia</guid>
      <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 16:53:16 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p>Esta instantánea tomada por el fotógrafo francés <strong>Benjamin Couprie</strong> en la quinta Conferencia Solvay celebrada en Bruselas en octubre de 1927. Tal vez sea una de las fotografías más importantes de la historia de la ciencia, donde se consigue retratar a 17 Premios Nobel (Marie Curie logró obtener 2 Premios Nobel, Física y Química). La fotografía ha formado a ser parte del dominio público porque la imagen, propiedad del <em>Instituto Internacional de Physique Solvay</em>, fue publicada en Bélgica hace más de 70 años.</p>

	<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Solvay_conference_1927.jpg"><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/solvay_conferencia.jpg" alt="Solvay Conferencia" class="centro" /></a></p>

	<p><strong>Primera fila:</strong> A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, Ed. Herzen, Th. De Donder, E. Schrödinger, E. Verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, R.H. Fowler, L. Brillouin</p>

	<p><strong>Segunda fila:</strong> P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H.A. Kramers, P.A.M. Dirac, A.H. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr</p>

	<p><strong>Tercera fila:</strong> I. Langmuir, M. Planck, M. Curie, H.A. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch. E. Guye, C.T.R. Wilson, O.W. Richardson</p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Relojes, temporizadores y alarmas]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/24-relojes-temporizadores-y-alarmas</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/24-relojes-temporizadores-y-alarmas</guid>
      <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 16:29:33 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/reloj.jpg" alt="Reloj" class="derecha" />Desde el punto de vista del hardware, <strong>un reloj está compuesto por un oscilador de cuarzo que va generando impulsos</strong>. En cada impulso se decrementa una unidad de un registro contador. Cuando ese registro contador llega a 0 se lanza una interrupción, que es tratada por el <strong>gestor de reloj (software)</strong>, y se vuelve a restaurar el contador con su valor inicial. Respecto al gestor de reloj, se tiene un contador en memoria que se va incrementando cada vez que se produzca una interrupción.<a name="more"></a>La información del momento en el que se produce la interrupción se puede guardar de distintas formatos:<br />
<ul><br />
<li>Fecha y hora desde 1/1/1970 (UNIX lo usa e incrementa en segundos)</li><br />
<li>Fecha y hora en segundos desde una fecha referencia (necesitaremos 64 bits)</li><br />
<li>Fecha y hora en minutos desde 1/1/1980</li><br />
<li>Fecha y hora desde el arranque más el tiempo transcurrido</li><br />
</ul></p>

	<p>También cabe decir que se pueden combinar entre ellos. GNU/Linux usa 1 y 2, y 4 como información adicional.</p>

	<p>La función principal de los <strong>temporizadores y las alarmas</strong> es proveer servicios para solicitar al sistema operativo que avisa al proceso pasado un tiempo. Los temporizadores se usan internamente para limitar tiempos de espera, y las alarmas, son para aplicaciones en tiempo real que permiten programar una serie de tareas.</p>

	<p>Los temporizadores dependen directamente del <em>timer</em>, se decrementan a impulsos de reloj. No se vena fectados por los cambios de hora del reloj, las alarmas en cambio sí.</p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Un chico construye un reactor de fusión nuclear en el garaje de su casa]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/23-un-chico-construye-un-reactor-de-fusion-nuclear-en-el-garaje-de-su-casa</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/23-un-chico-construye-un-reactor-de-fusion-nuclear-en-el-garaje-de-su-casa</guid>
      <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 14:01:08 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/reactor_170B.jpg" alt="Reactor" class="izquierda" />Hace 2 años un joven de 15 años llamado Thiago Olson se propuso <strong>construir un reactor de fusión nuclear en el garaje de su propia casa</strong> en Michigan (EEUU). Haciendo uso de la información que le proporcionaba Internet mediante foros y documentación disponible consiguió realizar este proyecto. Se cuenta que una vez Thiago publicó en un foro unas fotos de un tubo fotomultiplicador que había comprado por Internet y no tenía ni idea de como conectarlo hacerlo funcionar. Otro físico de del foro que tenía el mismo modelo le explicó en seguida donde iba conectado. De esta forma Thiago fue aprendiendo progresivamente. Y es que parece ser que los ingenieros nucleares <em>caseros</em> son una fuente de gran ayuda. El costo total del reactor casero asciende hasta los 3500 dólares.<a name="more"></a>En <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a> podemos encontrar un vídeo donde Thiago nos explica brevemente como funciona su reactor de fusión nuclear casero.</p>

<p align="center"><object style="width: 450px; height: 355px;" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/7RVlg8M8XRs"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7RVlg8M8XRs" /><param name="quality" value="best" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="scale" value="noScale" /><param name="wmode" value="window" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="salign" value="TL" /></object></p>

	<p>Vía | <a href="http://www.popsci.com/popsci/how20/58c7db3c57f61110vgnvcm1000004eecbccdrcrd.html">POPSCI</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Barcelona Supercomputing Center]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/21-barcelona-supercomputing-center</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/21-barcelona-supercomputing-center</guid>
      <pubDate>Wed, 21 Mar 2007 15:28:29 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/336.miniatura.jpg" alt="BSC" class="derecha" />El <strong>BSC</strong> (<em>Barcelona Supercomputing Center</em>) es un centro de investigación y computación público situado en la ciudad de Barcelona. Entre otras cosas, se encuentra allí el <strong>MareNostrum</strong>, el superordenador más potente de Europa y quinto del mundo según la última publicación de la lista <a href="http://www.top500.org/list/2006/11/100">Top 500 Supercomputers Sites</a> en Noviembre del año pasado</p>

	<p>El <strong>BSC</strong> está gestionado por tres instituciones públicas: el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, el Departament d&#8217;Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya y la Universitat Politècnica de Catalunya (<em>UPC</em>). La iniciativa de la creación del centro data del año 2004, y se llevó a cabo oficialmente en la primavera de 2005. El centro se encuentra en <em>Torre Girona</em> (<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#38;hl=es&#38;q=calle+jordi+girona,+barcelona,+spain&#38;sll=37.0625,-95.677068&#38;sspn=38.41771,85.078125&#38;layer=&#38;ie=UTF8&#38;z=16&#38;ll=41.387531,2.115834&#38;spn=0.008903,0.027809&#38;t=h&#38;om=1">ver mapa</a>), una antigua capilla de la <em>UPC</em>.</p>

	<p>El objetivo principal del <strong>BSC</strong> es investigar, desarrollar y controlar información tecnológica para facilitar el progreso científico. Con esta ayuda, la dedicación especial ha sido llevada a los campos de la computación, de la biología y de la geología.<a name="more"></a>Sobre el <strong>MareNostrum</strong> podemos decir muchas cosas. En marzo de 2004, el gobierno español e IBM firmaron un acuerdo para construir el ordenador más rápido de Europa. En Noviembre de 2006 su capacidad ha sido incrementada debida a la gran demanda de proyectos científicos. <strong>MareNostrum</strong> ha incrementado su capacidad de cálculo hasta llegar a los 94.21 Teraflops (94.21 billones de operaciones por segundo), doblando su capacidad anterior (42.35 Teraflops). Tenía un total de 4.812 procesadores y <strong>posee ahora 10.240 procesadores</strong>. También cabe decir que <strong>MareNostrum</strong> tiene una memoria principal de <strong>20480 GB</strong>. La ocupación física asciende hasta los 120 m² (menos de la mitad de una cancha de baloncesto) y pesa un total de 40.000 Kg. La instalación original fue construida en dos meses en Madrid y fue instalada posteriormente en la Ciudad Condal. También es importante decir que <strong>MareNostrum</strong> corre <strong>GNU/Linux</strong>.</p>

	<p>Actualmente es usado en investigaciones relacionadas con el genoma humano, investigación de proteínas, meteorología y diseño de nuevas drogas. Fue arrancado por primera vez el 12 de Abril de 2005, y ahora está disponible para la comunidad científica nacional e internacional.</p>

	<p>En la página web oficial del <strong>BSC</strong> (<a href="http://www.bsc.es">BSC.es</a>) se puede encontrar más información sobre el centro y <strong>MareNostrum</strong>, como una <a href="http://www.bsc.es/plantillaA.php?cat_id=48">galería de fotografías y vídeos</a> donde se puede contemplar las distintas instalaciones del centro.</p>

	<p>Más información | <a href="http://www.bsc.es">Barcelona Supercomputing Center</a><br />
Más información | <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Supercomputing_Center">BSC en Wikipedia</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Feliz Día π]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/14-feliz-dia</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/14-feliz-dia</guid>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2007 12:50:42 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/Basic_Pi_T-Shirt.jpg" alt="Pi" class="derecha" />Cómo muchos sabrán, en muchas partes del mundo <strong>hoy se celebra el día del número π</strong>. La razón es obvia, en culturas anglosajonas es costumbre indicar la fecha en formato MES/DIA. Por lo tanto, hoy 14 de Marzo, se expresa 3/14. Algunos más precisos afirman que el momento estrella se produce a las 1:59 horas con 26 segundos, ya que aproximaríamos aun más el horario con la constante matemática (3,1415926). Hoy en todas las partes del mundo se reunen fans incondicionales para realizar actividades relacionadas con el número Pi. Desde concursos de memorización de dígitos decimales hasta para organizar asambleas para teorizar como sería el mundo sin la existencia de Pi. Otros grupos se reunen para ver la película de Darren Aronofsky <a href="http://www.alfonsojimenez.com/2006/04/09-pi-fe-en-el-caos">Pi, fe en el caos</a>.</p>

	<p>Existe la página web oficial del Día de Pi (<a href="http://www.piday.org/index.php">PiDay.org</a>), donde podéis ver discusiones, aprender curiosidades sobre el número Pi o incluso comprar algun artículo.</p>

	<p>Más información | <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_%CF%80">Wikipedia</a><br />
Más información | <a href="http://www.genciencia.com/2006/03/16-el-dia-pi-celebracion-de-la-constante-matematica">Genciencia</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Inversores CMOS]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/14-inversores-cmos</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/14-inversores-cmos</guid>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2007 12:20:45 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/cmos_bluemoon-single.miniatura.jpg" alt="CMOS" class="derecha" />En un dispositivo integrado formado por un <em>NMOS</em> y un <em>PMOS</em>, ambos de enriquecimiento y realizados sobre la misma oblea. De ahí su nombre, <em>CMOS (Complementary MOS)</em>. Utilizando esta tecnología es <strong>posible diseñar un circuito inversor cuya disipación de potencia en corriente continua sea prácticamente nula</strong>. Es decir, solo consume potencia en los transitorios que representan cambios de estado a la salida. Por esta razón, la tecnología <em>CMOS</em> se utiliza ampliamente en circuitos digitales, y en especial ventajosa para equipos de bajo consumo de potencia.<a name="more"></a>Así, por ejemplo, las memorias <em>RAM</em> mantenidas por baterías suelen ser <em>CMOS</em> para que cuando el ordenador se apague o no esté el inversor con carga de empobrecimiento accediendo a ella, se mantenga la información con el menor gasto posible.</p>

	<p>La estructura interna de un inversor CMOS se basa en el siguiente circuito</p>

	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/090302.png" alt="Inversor CMOS" class="centro" /></p>

	<p>Más información | <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CMOS">CMOS en Wikipedia</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Anorexia: desórdenes alimenticios]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/10-anorexia-desordenes-alimenticios</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/10-anorexia-desordenes-alimenticios</guid>
      <pubDate>Sat, 10 Mar 2007 17:34:44 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p>Ya hemos hablado en otras ocasiones de la <a href="http://www.genciencia.com/tag/anorexia">anorexia</a> en <strong>Genciencia</strong>. La anorexia y la bulimia son dos enfermedades que se padecen debido a un desorden mental que provoca alteraciones alimenticias y, en algunos casos, hasta la propia muerte. La mayoría son mujeres jóvenes, aunque el porcentaje de hombres que padecen anorexia está en aumento. Hemos encontrado un spot de la mano de <a href="http://www.abkontakt.se/">ABK (Anorexi Bulimi Kontakt)</a>, una agencia sueca contra los desórdenes alimenticios, que no deja indiferente a nadie.</p>

<div class="centro"><object height="335" width="425"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/7w7WK1NgllMOu95ti"></param><param name="allowfullscreen" value="true"><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/7w7WK1NgllMOu95ti" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="334" width="425"></embed></param></object></div>

	<p>Visto en <a href="http://mocasin.ionosfera.com/?p=645">CoTTonMouTh</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Bell-LaPadula: Modelo formal de protección]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/05-bell-lapadula-modelo-formal-de-proteccion</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/05-bell-lapadula-modelo-formal-de-proteccion</guid>
      <pubDate>Mon, 05 Mar 2007 20:57:29 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/eqn4.gif" alt="Modelo de Bell-LaPadula" class="derecha" /><strong>El modelo de Bell-LaPadula</strong> pretende ofrecer un medio para formular los problemas relacionados con la protección de la información y se centra en <strong>controlar el flujo de las informaciones</strong>. Frente a los sistemas de control de acceso opcional, en los cuales el usuario puede activar la protección a voluntad, este modelo emplea un control de acceso obligatorio que combina la matriz de control de acceso y las organizaciones de tipo jerárquico.</p>

	<p>Este modelo se basa también en tres conjuntos: los <em>sujetos</em>, que poseen un grado de autorización, los <em>objetos</em>, que tienen una calificación de seguridad, y la <em>matriz de control de acceso</em>, que contiene los derechos discrecionales. Se admite que una información puede fluir entre los sujetos de sus grados de autorización, y hacia los superiores; así, la información que tenga la calificación mínima puede llegar a todos, y la de máximo no puede salir de su nivel. Igualmente, un sujeto no puede acceder a objetos de grado superior al suyo, y no puede generar información con una calificación menor que la suya para impedir que transfiera secretos a sujetos con menos autorización. <a name="more"></a>Como ejemplo, en algunos ámbitos se establece para los documentos una jerarquía de seguridad con cuatro grados: sin clasificar, confidencial, secreto y máximo secreto. En este entorno se aplica un principio de seguridad en el cual cada sujeto tiene un grado de autorización determinado, y puede leer todos los documentos cuya calificación sea menor o igual que la que corresponda a ese grado.</p>

	<p>El método de control del flujo de la información establece las propiedades siguientes:</p>

	<p>1) Seguridad Simple: un sujeto sólo puede leer los objetos cuya calificación de segurdiad sea menor o igual que su propia autorización (c(o)< =c(s)).<br />
2) Propiedad * (léase propiedad estrella): todo sujeto puede crear y escribir objetos cuya calificación de seguridad sea mayor o igual que su grado de autorización (c(o)>=c(s)).</p>

	<p>Bell y LaPadula han demostrado que las operaciones definidas en este modelo tienen las propiedades anteriores y que, por lo tanto, impide los flujos de información no autorizados. Sin embargo, la ordenación jerárquica impuesta a las calificaciones de los objetos y a las autorizaciones de los sujetos es demasiado restrictiva en la mayoría de los casos. Además, no permite definir sistemas de protección útiles para flujos no jerarquizados y en consecuencia no respeta el principio de mínimo privilegio.</p>

	<p>Más información | <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bell-LaPadula_model">Wikipedia</a><br />
Más información | <a href="http://www.acsac.org/2005/papers/Bell.pdf">Looking Back at the Bell-LaPadula Model</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	
    <item>
      <title><![CDATA[Un nuevo estudio demuestra que el portero puede influir en la dirección del penalty]]></title>
      <link>http://www.genciencia.com/2007/03/02-un-nuevo-estudio-demuestra-que-el-portero-puede-influir-en-la-direccion-del-penalty</link>
      <guid>http://www.genciencia.com/2007/03/02-un-nuevo-estudio-demuestra-que-el-portero-puede-influir-en-la-direccion-del-penalty</guid>
      <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 01:43:30 GMT</pubDate>
      <author>Alfonso Jiménez</author>
      <description><![CDATA[	<p><img src="http://img.genciencia.com/2007/03/sp2.jpg" class="derecha" alt="Beckham Final contra Portugal" />En un artículo publicado por los profesores Rich Masters, John van der Kamp y Robin Jackson del Instituto de Rendimiento Humano de la Universidad de Hong Kong descubren que <strong>los lanzadores de penalties son más dados a disparar hacia el lado con mayor espacio</strong>. En un principio, un penalty coloca a un portero en tal desventaja que solo aproximadamente el 18% de las veces los paran. Sin embargo, algunos aficionados al fútbol piensan que los porteros pueden parar penalties más fácilmente quedándose parados en el lado izquierdo o derecho de la portería.<a name="more"></a>Después de observar 200 videos de lanzamientos de penalties, incluyendo los partidos del mundial, la Copa de África, los partidos de los campeonatos europeos (Liga Española, Premier League, Calcio, Bundesliga&#8230;), y los partidos de la UEFA Champions League, los investigadores encontraron que los porteros se lanzaban hacia algún lado el 96% de las veces. Mientras que la media del desplazamiento de los porteros era 9,95 cm, no había ninguna asociación entre el lado y la dirección en la cual se tiraban (94 de 190 movimientos fueron al lado con menor espacio). Los porteros no tomaron como una estrategia el <em>quedarse parados</em>. A pesar de todos los factores que pueden influir en la dirección de un penalty, la mayoría de los penalties fueron dirijidos hacia el lado con mayor espacio.</p>

	<p>Después de evaluar cuidadosamente los resultados, el profesor Masters y su equipo concluyeron que es factible para un portero influenciar percepciones del espacio y, por lo tanto, la dirección del penalty quedándose parados en un lado o en el centro de la meta. Así el portero puede tirarse estratégicamente al lado con mayor espacio.</p>

	<p>La extrapolación de sus datos indica que el desplazamiento óptimo del portero en la vida real es de 6 a 10 cm. Sus resultados sugieren que el lanzador de penalties es poco proclive a notar un desplazamiento en este rango. Sin duda, es una buena táctica aplicable a los porteros de fútbol.</p>

	<p>Vía | <a href="http://www.physorg.com/news91979406.html">Physorg.com</a></p>


 ]]></description>
    </item>
	

  </channel>
</rss>
