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Blog sobre la Enseñanza y Divulgación de la Física


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viernes, 3 de setiembre de 2010

Explicación científica dejó en claro como fue el golazo de Roberto Carlos ante Francia

La verdadera técnica según los especialistas sería el efecto, la fuerza y una buena distancia.



Científicos franceses explicaron en el New Journal of Physics el magnifico tanto de tiro libre que el jugador brasilero Roberto Carlos marcara a la selección francesa en un amistoso en 1997.



Ese tanto del brasilero fue bautizado como “el gol que desafió a la física”.Por lo tanto los científicos franceses llegaron a diseñar una ecuación que describe la trayectoria del esférico y encontraron que es posible explicarlo siempre que se le pegue a la pelota con efecto, con buena fuerza y a una buena distancia del arco.



Los científicos dijeron que al simular el tiro libre bajo el agua, con pelotas con la misma densidad, encontraron que los balones hacen una trayectoria en espiral, cosa que el brasilero realizó al pegarle al balón lo suficientemente fuerte, pues minimizó la influencia de la gravedad.

Sin embargo, lo más importante de esto sería la distancia: “Si esta no es suficiente, sólo puede verse la primera parte de la curva, pero si la distancia es la correcta, como en el tiro de Roberto Carlos, la curva se cierra, y se ve la trayectoria completa”, dijo Christophe Clanet, de la Escuela Politécnica de Francia a la BBC Mundo.

martes, 1 de junio de 2010

LA CIENCIA DEL GOL

El fútbol es el deporte más popular del mundo, pero es también un negocio que mueve billones de dólares, invertidos tanto en entrenamiento y en preparación de las futuras estrellas, como en investigaciones científicas y tecnológicas. En una hora de duración, este programa muestra algunas de las innovaciones tecnológicas que ocupan un papel destacado en la evolución de este deporte. Desde el diseño de botas nuevas que permiten a los jugadores correr más rápido y patear el balón con más precisión y fuerza, hasta las modificaciones sufridas por los balones reglamentarios para hacer la vida de los delanteros mucho más difícil.

El programa también muestra la nueva tecnología que se ha estado desarrollando en Inglaterra para mejorar no sólo el desempeño de los jugadores, sino también el aspecto técnico del juego, facilitando la comunicación entre los entrenadores y los deportistas.

La producción entrevista a estrellas como el jugador brasileño Roberto Carlos, a técnicos y comentaristas deportivos latinoamericanos y a especialistas en medicina deportiva y biomecánica, además de utilizar imágenes computarizadas y animación en 3D, para mostrar algunas de las jugadas más destacadas de la historia del fútbol e ilustrar las leyes de la física que se esconden detrás de éstas.

jueves, 13 de mayo de 2010

Reto 2030: ¿Qué reto científico quieres hacer realidad para el 2030?

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha emprendido una acción de sensibilización en la que los ciudadanos europeos van a poder hacer llegar a los máximos representantes de ciencia e innovación en Europa qué retos deben afrontar estos dos ámbitos en el horizonte del año 2030.


Con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, y con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, la FECYT presenta a todos los ciudadanos de Europa esta acción innovadora y singular: la Agenda Ciudadana de Ciencia e Innovación. La Agenda Ciudadana es una acción de sensibilización que une en una misma iniciativa a científicos e innovadores, políticos y ciudadanos para hablar de ciencia e innovación. El formato participativo da valor al proceso y acerca los retos a la ciudadanía.

Con la colaboración de un Comité de expertos se han seleccionado a 14 personas europeas como Jane Goodall, Norman Foster, Ferrán Adrià, Ignacio Cirac o Karlheinz Branderburg cuyos descubrimientos e iniciativas nos han cambiado la vida. Ellos han imaginado y formulado los retos que se proponen a la ciudadanía, para que ésta valore y priorice cuáles deben formar parte de la agenda de los ministros de ciencia e innovación.

En la página web http://www.reto2030.eu/ podrás consultar los 14 retos, conocer a quien los ha propuesto, a través de entrevistas personales, y hacernos llegar tu elección antes del 26 de mayo de 2010.

Además, si eres profesor puede participar con tus alumnos en la actividad didáctica “Vas a cambiarnos la vida” disponible en el apartado “Acceso escuelas”. La actividad propone un debate en clase sobre los retos de la ciencia en torno a unos videos didácticos sobre los protagonistas de la agenda con el apoyo de una guía didáctica. Como punto final, los alumnos podrán votar con su clase por los retos que consideran más importantes para 2030.

jueves, 29 de abril de 2010

Experimento: Cómo levantar a una persona soplando


Este experimento está sacado de mi libro "Fisiquotidianía, la física de la vida cotidiana".

Se trata un experimento muy espectacular, que logrará impactar a tus amigos y te aseguro que la fiesta o reunión en la que lo realices será inolvidable. Podemos levantar simplemente soplando, a cualquier persona incluso de 80 ó 90 kg de peso. Sólo necesitamos: Una mesa normal, un tablero o dos mesas pequeñas, una bolsa de plástico de basura, un trocito de manguera y cinta aislante. En primer lugar, cogemos una mesa cualquiera y extendemos encima una bolsa de plástico de las de basura, a cuya boca previamente le hemos colocado el trozo de manguera y la hemos sellado con cinta aislante. Luego, colocamos encima de la bolsa de plástico un tablero u otra mesa pequeña. Por último, se sube, a través de una silla la persona encima de la mesa y comenzamos a soplar a través de la manguera, observando como, poco a poco, va subiendo la persona. Es muy importante, que para que no se vaya a caer la persona que está encima de la mesa, que le dé las manos a otra persona colocada de pie junto a la mesa, para que no pierda el equilibrio y no se vaya a caer. Este experimento está basado en la prensa hidráulica, similar a la que hay en los talleres de vehículos, para elevarlos. Por eso colocando un pequeño cuerpo en uno de sus émbolos, se puede levantar otro muchísimo mayor en el otro émbolo, ya que la presión ejercida en el émbolo pequeño (que sería el orificio de la manguera), se transmite íntegramente al émbolo grande (que sería la tabla o mesa donde se apoya el objeto o la persona). Con este nuevo experimento comprobarás, una vez más, lo divertida que puede ser la ciencia. Más información: http://www.disfrutalaciencia.es/.

jueves, 22 de abril de 2010

Hoy celebramos el Día de la Tierra

El 22 de abril de 2010 se celebra el 40º aniversario el Día Mundial de la Tierra. En estos 40 años muchas organizaciones no gubernamentales, algunos gobiernos y varias iniciativas individuales nos han advertido sobre la necesidad URGENTE de un cambio en nuestras prácticas de consumo y en las políticas económicas, con el propósito de preservar lo que queda de nuestro planeta para las futuras generaciones, al mismo tiempo que hacemos que nuestro tránsito por el mismo sea más respetuoso y responsable con el cuidado del medio ambiente, con mayores niveles de salud y bienestar para TODOS.

El Día de la Tierra fue instaurado por el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien buscaba concienciar a la población mundial de los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.


viernes, 26 de febrero de 2010

La Ciencia de los Juegos Olímpicos de Invierno 2010

PoR: Edmar-Física

Ciencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, es una serie de 16 videos, que explora la ciencia detrás de los eventos olímpicos individuales, incluyendo Esquí Alpino y Aéreo , patinaje de velocidad y patinaje artístico, curling y hockey, y de saltos de esquí, Bobsled y snowboard.

En los videos nos mencionan de que manera estan presentas magnitudes tales como el momento de inercia,momentun angular, torque, fricción, las leyes de newton, etc en los diferentes deportes.

Usted puede descargar los videos de manera libre en el siguiente enlace:




miércoles, 13 de enero de 2010

El teletransporte se hace realidad

Científicos de EE UU logran que dos electrones interactúen a distancia, abriendo la puerta a las fantasías de teleportación de la serie «Star Trek»


POR VICENTE MONTES Oviedo / Boston,

J. N. / Agencias

Un equipo internacional de científicos, fundamentalmente de EE UU, ha demostrado que dos partículas elementales, situadas a prudente distancia, pueden entrelazarse cuánticamente, pueden estar relacionadas -y actuar una sobre otra-, lo que equivale a certificar la existencia de una acción a distancia, imposible en el mundo macroscópico, propio de la física clásica.



Este tipo de entrelazamiento, que permite teletransportar un estado cuántico de un lugar a otro, se publicará próximamente en «Physical Review Letters». En el experimento se emplearon electrones en un circuito superconductor.

A la hora de las aplicaciones del avance científico, destacan las posibilidades que ofrece el hallazgo para la construcción de ordenadores cuánticos, unas máquinas aún teóricas que multiplicarían espectacularmente la capacidad de las actuales computadoras.

El paso de los ordenadores convencionales, que responden a la física clásica o macroscópica, a las nuevas máquinas cuánticas -donde un elemento puede tomar varios valores o estados, no sólo dos-, multiplicará extraordinariamente la potencia de cálculo. Por otra parte, la transmisión de información a través de fenómenos como el entrelazamiento permitirá establecer comunicaciones más seguras. Si alguien no autorizado intentase apropiarse de determinada información, sencillamente la destruiría al pretender obtenerla.

En películas clásicas como la serie «Star Trek», el cómic «X-men» o, también, en filmes muy conocidos como «La Mosca», se ha especulado con las posibilidades de la teletransportación. La ficción está a punto de convertirse en realidad al menos para la escala de las partículas elementales.

El teletransporte consiste realmente en la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro de forma prácticamente instantánea. En física teórica -y también ya aplicada- se habla más bien de transferencia de estados cuánticos y la correspondiente transmisión de información, energía, movimiento, momento y campo magnético.

Los experimentos de teletransportación lograron un importante éxito el año pasado cuando un equipo del Joint Quantum Institute, integrado entre otros por expertos de la Universidad de Maryland (EE UU), publicó en la revista «Science» la transferencia de estados cuánticos entre átomos separados entre sí un metro, algo que sólo se había conseguido realizar entre fotones. Antonio Acín, doctor en física teórica del Instituto de Ciencias Fotónicas (IFCO) de Barcelona, destacó en su momento que «el interés del experimento radica en que se teleportan estados de materia y no luz a una distancia importante».

Sumidos estos días en el rigor invernal, las temperaturas registradas en Asturias están bastante alejadas del frío extremo que azota otros puntos del planeta. La bajada del termómetro jamás registrada tuvo lugar en la Antártida, en la estación rusa de Vostok, en pleno invierno austral en julio de 1983. La temperatura fue de 89 grados bajo cero, pero no ha sido hasta hace bien poco cuando los científicos comprendieron las causas meteorológicas para que se produjera un dato tan singular. Por contra, la temperatura más elevada se midió en El Azizia (Libia), el 13 de septiembre de 1922: 57,8 grados centígrados.

Si consideramos la Tierra como planeta en su conjunto, la temperatura más elevada se registra en su interior. En su núcleo de rocas fundidas, los termómetros alcanzarían los 6.600 grados centígrados. Esa es una cifra similar a la temperatura en la capa más externa del Sol, en la denominada fotosfera. Pero es en el corazón de la estrella donde se lleva a cabo la fusión atómica del hidrógeno que permite la fabulosa producción de energía del astro. El proceso se produce a unos 15 millones de grados centígrados.

Sin embargo, en la Tierra pueden alcanzarse de un modo instantáneo en su superficie temperaturas de hasta 28.000 grados centígrados. ¿Dónde? En el aire atravesado por un rayo en una tormenta cualquiera. La gran descarga de electricidad estática que se produce conlleva un aumento de temperatura asombroso. Ese brusco calentamiento causa que el aire se expanda muy rápidamente y vuelva a contraerse con igual rapidez al enfriarse. Eso genera una onda que se transmite como un sonido ensordecedor: el trueno.

La temperatura tiene un límite inferior: nada en el universo puede estar por debajo de los 273,15 grados bajo cero.

miércoles, 6 de enero de 2010

APLICACIÓN DE MODELOS FÍSICOS EN LA ECONOMÍA

EXPERTO INGLÉS AFIRMA QUE BANCOS LOS LLAMAN PARA MEJORAR SUS INVERSIONES.

Los Físicos tienen un abanico de posibilidades de trabajo David Wahl asegura que hay modelos de física que se aplican a diversas áreas Encuentro científico reúne a profesionales extranjeros y peruanos.

De la misma manera que se estudia la materia o el universo, en la actualidad se analizan los mercados financieros. Las herramientas o modelos de la física también sirven para que los bancos y las grandes financieras adopten decisiones, tengan mayores ganancias y no arriesguen sus capitales.

David Wahl, especialista del Reino Unido, dice que los físicos de ahora tienen un abanico de oportunidades para desarrollarse profesionalmente.

“La ciencia es universal; un físico puede ir a cualquier país del mundo y trabajar porque las leyes de la ciencia son iguales en todas partes; yo hacía física en partículas radiocósmicas y ahora aplico esos conocimientos a las finanzas, salgo de lo académico para hacer negocios”, afirma.
Luego explica que, aunque parezca exagerado, la dinámica de una galaxia es igual a la de una empresa, porque el proceso de estudio resulta el mismo.

“La simulación de la dinámica de precios de un mercado es muy parecido a la del camino de una partícula cuando hay dispersión; la matemática es la misma, al igual que las ecuaciones y conceptos, el físico tiene las fórmulas, las aplica y las interpreta, al igual que en la economía.”
Sostiene que el científico, no sólo puede hacer carrera académica aquí o en el extranjero, también puede ejercer su profesión en las finanzas y en consultorías. Wahl es uno de los expositores del Encuentro Científico internacional de Verano Ronald Woodman Pollit, que se realiza hasta el viernes 8 en el Museo de la Nación. Presencia en empresas El doctor Wahl forma parte de un equipo de profesionales que trabaja en una empresa de fondos de inversiones, cuya función es dar consultorías a empresas para elegir los mejores proyectos para invertir en ellas. Cuenta que llegó al Perú hace más de cuatro años tras conocer en Londres a la que es su novia. La primera institución que le abrió sus puertas fue la UNI y después el Instituto Geofísico del Perú. Reveló que muchos son los científicos peruanos que desempeñan con éxito en su tierra natal, Reino Unido, la carrera que estudiaron en el Perú. “En Francia también he conocido a varios”, reveló. “Creo que muchos alumnos no están enterados de sus propias capacidades; las potencialidades de la ciencia, de las matemáticas y la física son reales.”



sábado, 2 de enero de 2010

ONU pone en marcha Año Internacional de la Biodiversidad




Naciones Unidas, 1 ene (PL) Con el inicio del 2010, Naciones Unidas puso en marcha hoy el Año Internacional de la Biodiversidad proclamado por la Asamblea General para tratar de reducir la creciente pérdida de especies vivas en el planeta.

La celebración contiene un amplio plan de actividades, entre ellas una reunión de alto nivel que se efectuará los próximos días 21 y 22 en la sede de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en París.

Otros foros se realizarán en diversas ciudades de Noruega, India, Qatar, Colombia, China, Kenya y Nueva York (durante la venidera 65 Asamblea General en septiembre), antes de una conferencia final en diciembre en Kanazawa, Japón.

En una declaración distribuida aquí, el secretariado de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) destacó que la variedad de la vida en la tierra es esencial para el sostenimiento de los sistemas que sustentan la salud, el bienestar, la alimentación, los combustibles y todos los servicios esenciales.

Sin embargo, apuntó, "la actividad humana provoca la pérdida de la diversidad a una escala acelerada".

La CDB cuenta con la firma de 193 países, desde su nacimiento durante la llamada Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Ese instrumento tiene su fundamento en la premisa de que la diversidad de ecosistemas purifica el aire y las aguas, que son la base de la vida, la estabilidad y el clima moderado en el planeta.

Datos de la ONU indican que en el presente hay casi 48 mil especies amenazadas en todo el mundo y 17 mil de ellas están en peligro de extinción.

Ese riesgo afecta al 21 por ciento de los mamíferos, el 30 de los anfibios, el 12 de las aves, el 28 de los reptiles, el 37 de los peces de agua dulce, el 70 de las plantas y el 35 de los invertebrados.




domingo, 15 de noviembre de 2009

Gastronomía molecular

La Gastronomía Molecular es la aplicación de la ciencia a la práctica culinaria y más concretamente al fenómeno gastronómico. El término fue acuñado por el científico francés Hervé This y por el físico húngaro Nicholas Kurti. Ambos investigadores trabajaron sobre la preparación científica de algunos alimentos: Nicholas Kurti dio una charla en el año 1969 en la Royal Institution denominada The physicist in the kitchen "El físico en la cocina").


Robótica, Cocina y Ciencia

Tres14 es un programa de ciencia para todos los públicos. En este caso el programa está dedicado a la robótica.



lunes, 9 de noviembre de 2009

LA FÍSICA DE LOS TACONES

La ciencia de la vida cotidiana, Episode 1


La Física de los Tacones

¿Sabía usted que una mujer de 110 libras y con zapatos de tacón de aguja ejerce mucha más presión sobre el suelo de un elefante 6.000 libras? Aprenda lo que los zapatos de tacón alto tienen que ver con las leyes de la física del siglo XVII que el físico Isaac Newton descubrio. Además, ¿qué hace un zapato de tacón alto mucho más cómoda que la otra? Es más gruesa talón siempre mejor que una más fina para los zapatos de tacón alto? ¿A qué distancia de aproximadamente el talón debe colocarse lejos de los dedos del pie? Lo que da a una mujer el mejor apoyo e impulso dinámico en su estilo de caminar? ¿Por qué algunas superficies mejor que otros para caminar en un tacón alto? Siempre de cuero tensado? Y son algunos de mejores materiales para la construcción de un talón de apoyo? Hablaremos de las mejores maneras de elegir un zapato de tacón alto y la mecánica de la marcha y el apoyo a su cuerpo en una manera segura y con estilo.


domingo, 27 de setiembre de 2009

RAYOS "X" PARA EL ARTE


Tradicionalmente para poder reparar las obras dañadas, estas se analizaban extrayendo pequeñas muestras de las mismas. Pero desde hace años, han aparecido también las llamadas técnicas de caracterización no destructivas, que permiten obtener los mismos resultados sin necesidad de tomar ninguna muestra. En este I D descubrimos una de las técnicas mas significativas: las basadas en la fluorescencia de rayos X, que si bien se usa desde hace décadas para aplicaciones industriales, su irrupción en las artes ha supuesto un avance significativo por la valiosa manera de lograr información de pinturas y esculturas y la calidad de las mismas sin necesidad de tocar físicamente la obra. Un equipo en el que participan profesionales del Centro Nacional de Aceleradores, la Universidad de Sevilla y del Museo de Bellas Artes de esta ciudad nos muestran el trabajo de investigación que están haciendo sobre obras de los siglos XV y XVI.





jueves, 30 de julio de 2009

EL COCHE MÁS RÁPIDO DEL MUNDO NUNCA CIRCULARÁ EN CARRETERA


BATIRÁ EL RÉCORD DE VELOCIDAD EN 2011

Será el coche más rápido del mundo aunque nunca pisará una carretera convencional. Un equipo de ingenieros británicos está diseñando un "coche bala" que pretende romper barrera del sonido, en 40 segundos alcanzará los 1.690 kilómetros por hora.

Es más parecido a una nave espacial, este vehículo "supersónico" de fibra de vídrio pesará unas seis toneladas y media. Prometen que será más rápido que una bala.

Para alcanzar tal velocidad sus ruedas girarán cinco veces más rápido que las de un Fórmula 1 y para frenar llevará dos paracaídas en los neumáticos. De momento es sólo una maqueta. Se espera que en el 2011 sus creadores intenten batir el record de velocidad en la tierra.

Más rápido que una bala

En 40 segundos alcanzará los 1.690 kilómetros por hora, será en 2001 cuando los ingenieros que lo están creando intenten batir el récord de velocidad.





PUBLICADO POR: antena3noticias.com

Madrid, 20.07.2009 |

http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/noticia/ciencia-y-tecnologia/coche-mas-rapido-del-mundo-nunca-circulara-carretera/7481916


martes, 28 de julio de 2009

ASÍ FUNCIONA EL GPS


Desde tiempos remotos el hombre se preocupó por orientarse correctamente durante sus incursiones por tierra o mar para llegar a su destino sin extraviarse y después regresar al punto de partida. Probablemente el método más antiguo y primitivo que utilizó para no perderse fue el de colocar piedras en el camino o hacer marcas en los árboles, de forma tal que le permitieran regresar después sobre sus pasos.

Posteriormente con los adelantos de la técnica y la ciencia, y el uso extensivo de los satélites en las últimas décadas del siglo XX, se llegó a la conclusión que la única forma posible de cubrir la mayor parte de la superficie terrestre con señales de radio que sirvieran de orientación para la navegación o para situar un punto en cualquier lugar que nos encontrásemos, era situando transmisores en el espacio que sustituyeran o a las estaciones terrestres. De esa forma se crearon las bases de lo que posteriormente sería el sistema GPS (Global Positioning System) o Sistema de posicionamiento global.






SI DESEA CONOCER MÁS LE RECOMENDAMOS VISITAR: http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_2.htm

DEMOSTRACIONES DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA DE LA MIT






PARA PODER VER TODOS LOS VIDEOS VISITA: http://techtv.mit.edu/collections/physicsdemos/videos


viernes, 17 de julio de 2009

UNA MIRADA A LA APLICACIÓN DE LA FÍSICA MÉDICA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER



POR: María Cristina Plazas

En la última mitad del siglo XX, el crecimiento acelerado de los avances científicos y tecnológicos en el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades convirtieron el conocimiento médico en el punto de encuentro de diversas áreas de la ciencia. En una u otra forma, médicos, físicos, ingenieros y personal paramédico aportaron su saber en la búsqueda del bienestar y de la salud del ser humano, mejorando así notablemente la calidad y la esperanza de vida de la sociedad del siglo XXI.
La Física ha estado presente en el nacimiento de estas nuevas tendencias y su influencia ha sido determinante en su construcción. Esta estructura se conoce genéricamente como Física Médica, y su campo de acción se refleja, prácticamente, en todas las áreas de la investigación médica. En especial en lo relacionado con el cáncer, afección en la que ciertas células del organismo se multiplican sin control aparente destruyendo tejidos y órganos sanos, es posible combatirlo con eficacia gracias al desarrollo de tratamientos, entre los que se encuentra la implementación de las terapias con radiación, las que hoy en día se han convertido en realidad como consecuencia del trabajo conjunto de profesionales altamente calificados.
Este desarrollo comenzó a gestarse hace más de cien años. La utilización de radiaciones en el tratamiento de enfermedades malignas, empleada de manera aislada o en combinación con fármacos, ha sido posible gracias al descubrimiento de los rayos X por William Konrad Roentgen, físico alemán y primer premio Nobel de Física. En esa misma época, en 1896, Henri Becquerel, físico francés, descubrió una nueva propiedad de la materia que, posteriormente, denominó radiactividad y que lo llevó a compartir el premio Nobel de Física con Pierre y Marie Curie. Tal fenómeno se desprendió de su investigación sobre la fluorescencia cuando, al colocar sales de uranio sobre una placa fotográfica en una zona oscura, se observó que dicha placa se ennegrecía, dado que las sales de uranio emitían una radiación capaz de atravesar papeles negros y otras sustancias opacas a la luz ordinaria (2).



VERSION COMPLETA EN:

domingo, 12 de julio de 2009

BLUE-RAY

Blu-ray (también conocido como Blu-ray Disc o BD), Rayo azul o Rayazul es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 cm de diámetro (igual que el CD y el DVD) para vídeo de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad. El uso del láser azul para escritura y lectura permite almacenar más cantidad de información por área que los discos DVD, debido a que el láser azul tiene una menor longitud de onda que los láseres usados para almacenar en discos DVD.1

Su capacidad de almacenamiento llega a 50 Gigabytes a doble capa, y a 25 GB a una capa. El Blu-ray de 400 GB a 16 capas ya fue patentado y se espera que salga al mercado en el 2010, así como se tiene pensado patentar un Blu-Ray de 1 Terabyte para 2011 ó 2012. La consola de videojuegos PlayStation 3 puede leer discos de hasta doble capa y se ha confirmado que está lista para recibir el disco de 16 capas.

Este formato se impuso a su competidor, el HD DVD, en la guerra de formatos iniciada para convertirse en el estándar sucesor del DVD, como en su día ocurrió entre el VHS y el Betamax, o el fonógrafo y el gramófono. Después de la caída de muchos apoyos de HD-DVD, Toshiba decidió abandonar la fabricación de reproductores y las investigaciones para mejorar su formato.







MICHAEL JACKSON, El inventor




Al parecer el ya difunto Michael Jackson, al que todos rinden homenaje estos días, no sólo era un talentoso artista, sino también un original inventor. En 1993 patentó en Estados Unidos unos "zapatos antigravedad" (patente número 5255452). Con ellos, el Rey del Pop conseguía colocarse en un ángulo de 45 º flotando sobre el suelo sin caer de bruces, desafiando aparentemente las leyes de la física. El documento completo con los detalles de la patente se puede descargar aquí


En la Oficina de Patentes de Estados Unidos reposa un documento en el que el ‘Rey del pop’ describió un método para que los bailarines lograran inclinarse 45° sobre su eje.
Todo el mundo conoció a Michael Jackson en su faceta de bailarín, cantante, filántropo, estrella de Hollywood, excéntrico millonario, hombre obsesionado con su apariencia física y de mecenas de nuevos artistas. Lo que pocos saben es que el ‘Rey del pop’ también probó en algún momento suerte como inventor.
El martes, cuando millones de personas le daban el último adiós a Jackson, Elena Sanz y Patricia Vicente, la primera periodista y la segunda diseñadora, divulgaban a través de su blog “Sopa de ciencia”, un documento de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, fichado con el número 5,255,452, con el cual el cantante reclamó la propiedad intelectual de unos zapatos para crear la ilusión de antigravedad.

Los que vieron a Jackson inclinarse 45° en el video de Smooth criminal, canción que forma parte de su álbum Bad, lanzado en 1987, quizá llegaron a creer que tal prodigio era resultado de un talento escondido o de efectos especiales. La verdad, como se aclara en el documento, es que para vencer la gravedad Jackson recurrió a un truco en sus zapatos.


El documento aparece fichado seis años más tarde del lanzamiento del video, retraso que podría explicarse por el tiempo que toma registrar una patente. Al lado del nombre de Michael J. Jackson como inventor aparece el de Michael Bush y Dennis Tompkins, ambos domiciliados en California.

“Los bailarines están constantemente en la búsqueda de nuevos e interesantes elementos que puedan ser incorporados en sus prácticas musicales y de danza”, se puede leer en la presentación que hicieron los autores de su invento. Luego señalan que en el pasado los bailarines han intentado crear efectos de antigravedad en sus videos musicales recurriendo a cables que los sostienen. Pero como se necesita personas conectando y desconectando estos cables a los cantantes, esa técnica ha impedido usarla en presentaciones en vivo.

A través de 14 diagramas e ilustraciones, donde no se escatiman detalles, se describen las características de la fabricación de los zapatos antigravedad que al permitir el enganche a unos tornillos previamente instalados en el piso del escenario, dan la posibilidad al usuario de inclinarse 45° desde su eje de gravedad.

En el informe de ocho páginas, presentado a la United States Patent and Trademark Office, Jackson y sus amigos inventores señalan como antecedentes de zapatos antigravedad un invento registrado por Blizard, quien patentó años atrás unos zapatos para ayudar a los astronautas a caminar en ambientes de gravedad cero.
¿Por qué tomarse el trabajo de registrar unos zapatos cuando en la cuenta bancaria se tienen US$236 millones? ¿Pensaba que aquel invento multiplicaría sus arcas o solo iba en busca de unas cuantas gotas más de fama y gloria? Salvo que alguno de los coautores de los zapatos antigravedad cuente la historia uno de estos días, el que conocía los secretos de esta pequeña excentricidad ya pasó a la historia como un gran bailarín.


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