domingo, 8 de junio de 2008

What is going on?

Hola casi-cumpleañera!!!! Este portal será tu conexión con el universo inverso. Cómo seguramente sabrás en el universo inverso las cosas funcionan de manera muy distinta a cómo lo hacen en el universo del mundo físico, sin embargo, con las herramientas y conceptos adecuados es posible interconectarlos y entenderlos/sentirlos.
Estamos cerca de que la constelación de géminis llegue al horizonte 4! y eso generará efectos muy especiales en los días venideros. El más importante es la apertura de agujeros negros en determinadas secciones del espacio-tiempo, esto te permitirá realizar viajes en el tiempo y quizá recuperar algunos momentos que pensabas perdidos. Sólo es cuestión de dejar que tu corazón sienta y que tu mente resuelva. Recuerda: el conocimiento es poder, además aquí habrá buenas pistas para que llegues a los puntos indicados en los momentos en los que las ventanas interestelares se abran.
Abrocha el cinturón de tu focus y diviértete en esta semana.

What to do?


Empieza por descargar y leer las instrucciones para este viaje en el siguiente link. En caso de cualquier probelam técnico ya sabes a dónde acudir 24/7.

http://rapidshare.com/files/121126463/Instructivo.doc.html



Map

Este es el mapa que será tu guía para el viaje. Es lo primero que debes resolver y verificar que sea correcto para poder comenzar.

http://rapidshare.com/files/121128850/Mapa_Interestelar.ppt

15 de Junio de 2003

La nanotecnología: un rápido panorama


Eduardo J. Carletti


La mayoría de la gente que escucha por primera vez el témino "nanotecnología" cree que se habla de las técnicas incluidas en el término "microtecnología", la tecnología usada en la microelectrónica y que ha transformado enormemente la sociedad en las últimas décadas. La relación no es del todo incorrecta, pero no es exacta.
La microtecnología es la tecnología que nos permite fabricar cosas en la escala del micrón. Un micrón es una millonésima de un metro, o, para darse una idea más clara, la milésima parte de un milímetro. Todos sabemos cuánto es un metro: más o menos la distancia entre nuestra nariz y la punta de nuestros dedos cuando extendemos del todo un brazo hacia un costado de nuestro cuerpo. Si tomamos una milésima parte de esta longitud, tenemos un milímetro. Un milímetro es muy pequeño, pero todavía podemos verlo. Ahora imaginemos que tomamos un extremo de este milímetro, lo apoyamos en nuestra nariz y lo estiramos hasta que llegue al extremo de los dedos de la mano que se encuentra en el brazo que hemos extendido. Ahora volvemos a dividir en mil partes. Tenemos una milésima de la milésima parte de un metro, una longitud llamada micrón. Esta es la escala en la que se trabaja cuando se construyen dispositivos tales como memorias, circuitos lógicos y de computación.
Los dispositivos de memoria y de lógica en venta en 1985 tenían estructuras con componentes de aproximadamente un micrón de ancho. Para 1995, momento de la aparición del Pentium, se habían alcanzado tamaños de más o menos un tercio de micrón, 350 nanómetros. Se trabaja ya en estructuras de 100 nanómetros, es decir, de un décimo de lo que se había logrado en 1985.
Un nanómetro es la medida que se obtiene si uno toma un micrón, aplica un extremo sobre la punta de la nariz, lo estira hasta el extremo de los dedos del brazo extendido y lo divide en mil partes. Es una milésima de una millonésima de metro, es decir, una milmillonésima de metro.
El nanómetro marca el límite de reducción a que podemos llegar cuando hablamos de objetos materiales. En un nanómetro caben entre tres y cinco átomos. Aunque en el universo hay cosas más pequeñas que los átomos, se trata ya de cosas que no se pueden manipular. En nuestra vida cotidiana, los átomos son los ladrillos de construcción más pequeños que podemos utilizar.
Ahora que estamos pensando en términos de átomos, démosle una mirada a un objeto producido por microtecnología. Aunque la estructura tiene una millonésima de metro de ancho, sigue siendo muy grande. Hay miles de átomos en la superficie de este objeto y miles de millones en su interior. Es un trozo del macromundo. En el interior de este macroobjeto del tamaño de un micrón existe la posibilidad de hacer miles de divisiones para obtener un nivel mayor de detalle. Si logramos llegar a un nivel de detalle del orden del nanómetro y trabajamos con una precisión de nivel atómico, el poder de nuestra capacidad para controlar el comportamiento de este objeto puede hacerse inmenso.
El ejemplo más grandioso de esta potencia se presenta en cada cosa viviente. Se requiere un entorno de agua —el elixir de la vida—, y por esto se le suele llamar "el lado húmedo de la nanotecnología". Las formas de vida que conocemos están hechas de células rellenas con agua, pequeñas bolsas de vida que típicamente tienen tamaños de varios micrones, como en el caso de los glóbulos blancos de la sangre humana.
Cada una de estas "bolsas" está repleta de miles de pequeñas máquinas que se mueven por el mundo líquido de la célula, ocupándose de la industria de la vida —enzimas, hormonas, RNA y ADN—, todas esas cosas que uno oye nombrar en los nuevos textos de medicina, biotecnología e ingeniería genética. Esas pequeñas máquinas son moléculas. Tienen un rango de tamaño de entre uno y varias decenas de nanómetros. ¡Son nanomáquinas! Están formadas por entre miles y decenas de miles de átomos. Y cada uno de esos miles de átomos tiene una ubicación exacta, definida con precisión por un diseño de ingeniería, de modo que el conjunto de esa nanomaquinaria pueda funcionar correctamente.
El ejemplo más impresionante son las enzimas. Cada una de ellas es una factoría química completa reducida a una escala de nanómetros. Estas enzimas han evolucionado durante miles de millones de años para lograr una fabricación cada vez más perfecta de sus productos químicos. En la mayoría de los casos han alcanzado los límites de la perfección. Son los catalíticos finales y fundamentales para esa reacción química que es su trabajo vital. Estas nanomáquinas moleculares son quienes hacen que la vida funcione, no sólo para ellas mismas, sino en cada planta, pájaro o entidad que se arrastra o ha arrastrado sobre la superficie de nuestro planeta.
Esta nanotecnología húmeda es increíblemente poderosa. De hecho, cuanto más se sabe sobre ella más se comprende lo mucho que queda por saber. Pensemos en la hermosura de una joven, o de una flor, o qué increíble es que un ojo humano pueda ver o que un cerebro pueda pensar. Y entonces uno piensa: este lado húmedo de la nanotecnología (que la mayoría de la gente llama biotecnología) puede hacer todo.
Pero a pesar de este increíble poder, hay varias cosas que no se pueden hacer y que nunca se podrán hacer en el lado húmedo. Una de las más importantes es conducir electricidad como un hilo metálico, como una conexión dentro de una computadora o incluso en un semiconductor. Nunca se logrará —las razones son largas para describirlas aquí— con esta biotecnología. De hecho, la mayor parte de la revolución industrial que impulsa la sociedad moderna no es un tributo de la biotecnología, es producto del desarrollo de máquinas de vapor, motores a nafta y todo tipo de artefactos eléctricos, como radios, televisores, teléfonos y computadoras, todos ellos producidos por la tecnología del otro lado, el lado "seco", un área que parecería apuntar a ser la de mayor desarrollo potencial.
Imagínense lo que podría llegar a ser nuestro mundo si se pudiesen fabricar en el lado seco, sin agua ni células vivas, objetos con el grado de perfección atómica que la vida logra rutinariamente en el lado húmedo. Imagínense por un momento el poder que tendría el lado seco de la nanotecnología. La lista de cosas que se podría lograr con una tecnología así parecen algo así como la lista de deseos navideños de nuestra civilización.
Clave universo inverso:

15 de junio de 2004

De la perseverancia, persistencia, Fibonacci, las matemáticas y la reproducción de los conejos.


Un año de mantenerse, de remar contracorriente, de enfrentarse a cosas distintas, en fin. No importa lo mucho que te digan, siempre estás dispuesta a enfrentar el reto y luchar por lo que crees y te gusta; recuerda "here you are the smart one".
En la siguiente imagen hay 100 numeros, todos menores a 100. Lo único que hay que hacer es localizar los números que pertenezcan a la sucesión de Fibonacci.
Cuando hayas localizado dichos numeros descarga esta presentación.


http://rapidshare.com/files/121612307/Sopita.ppt.html







15 de junio del 2005

El año de la velocidad

Hola, en el 2005 tuviste la oportunidad de abordar un peugeot 206 y experimentar un 360, quizá ya no lo recuerdes. Lo importante ahora es una pregunta, un pregunta cuya respuesta es de 7 letras y que necesitarás resolver para poder acceder al archivo con las instrucciones para este portal, ¿por qué shelby?...
Muy bien, hay que saber escuchar, pero también observar...

15 de junio de 2006

All around the world: el año de los viajes y las banderas...

Muy bien, ya estamos más cerca, aunque primero hubo que estar separados. Recuerdas una canción "electronica" que en su coro dice más o menos: "if you are going to san francisco" y que a lo largo de la canción menciona varias ciudades del mundo? Bueno necesitaras saber cuántas ciudades son para poder abrir el siguiente archivo, de hecho necesitaras saber qué ciudades son y en qué orden, toma la primera letra de cada ciudad y utilizala para formar la clave del archivo. Buen viaje!
Parece que ya lo tienes... abre la maleta y veamos que hay: