lunes, 1 de septiembre de 2014

Google construye 180 satélites para difundir el acceso a Internet en todo el mundo

Google está avanzando de manera decisiva en sus planes de lograr el acceso a Internet por satélite. El ambicioso proyecto pretende llevar la señal satelital a lugares recónditos del planeta.

Según ha informado 'The Wall Street Journal', el gigante de búsqueda se está preparando para construir 180 satélites "pequeños, de alta capacidad" que estarían en órbita baja y proporcionarían conexiones a Internet a las zonas marginadas.  
 
Los detalles sobre los aparatos no son explícitos, pero la cifra podría cambiar pronto. Según los informes, la empresa podría doblar el número de satélites si el proyecto empieza bien. Una portavoz de la compañía no confirmó ni negó dichos esfuerzos, pero hizo énfasis en que tener un enlace de Internet "mejora significativamente la vida de las personas".
 
Según estiman los expertos, la iniciativa podría costarle a Google entre mil y tres mil millones de dólares. Sin embargo, los satélites podrían eventualmente amortizarse por sí mismos al ser realmente una extensión de la idea detrás de los globos aerostáticos del Proyecto Loon, ya que al lograr que más personas estén en línea, aumentará el público de los anuncios publicitarios, mejorando así los ingresos de Google.

Cualquier servicio de Internet orbital servirá de complemento al Proyecto Loon, suministrando acceso a la red en regiones remotas y escasamente pobladas, mientras que los globos manejan los lugares con mayor demanda, asegura el diario.

lunes, 25 de agosto de 2014

Investigadores rusos 'transforman' aluminio en acero

Un equipo de científicos rusos trabaja para conferir al aluminio las características del acero con la ayuda de nanotubos y nanoesferas de nitruro de boro.

Según informa Vesti.ru, la idea del proyecto es crear un material que será utilizado en la industria aeronáutica y tecnología espacial, la medicina y muchas otras industrias.

En la Universidad Nacional de Investigaciones Tecnológicas, con sede en Moscú, desde hace más de dos años funciona un laboratorio especial donde los científicos se especializan en el desarrollo de nuevas y prometedoras áreas de la ciencia. Con la ayuda de nanotubos y nanoesferas de nitruro de boro confieren al aluminio características del acero.  

 


El desarrollo de este metal, ligero como el aluminio pero 25 veces más resistente, ha sido posible gracias a nuevas tecnologías de endurecimiento de materiales únicas en el mundo. A corto plazo, los investigadores de Rusia quieren obtener un material dos o tres veces más resistente que el acero. 

El director del proyecto, Dmitri Golberg, dijo que se está trabajando para reducir el costo de este método. "Nuestro proyecto se dedica en un 50% a las nanotecnologías y en un 50% a la metalurgia. En el plano científico, hemos encontrado métodos de obtención de materiales compuestos constituidos por metal ligero y por una parte muy resistente de nanotubos o nanopartículas de nitruro de boro. Ya producimos varios tipos de estos compuestos"

lunes, 18 de agosto de 2014

Científicos estudian recubrir aviones con una piel similar a la humana

Los expertos británicos están trabajando para proporcionar a los aviones una piel similar a la humana gracias a la cual podrán detectar los daños en su estructura y 'sentir' el mundo que les rodea.

Los ingenieros de la empresa BAE Systems están investigando un concepto integrado por decenas de miles de microsensores que permitiría a las aeronaves sentir la velocidad del viento, la temperatura y la tensión física y evaluar los datos de una manera mucho más precisa que lo permite la actual tecnología de sensores. 

Con el revolucionario concepto de 'piel inteligente' los aviones podrían vigilar constantemente su 'salud' e informar sobre problemas potenciales antes de que lleguen a ser significativos. 
La idea es regalar a las máquinas la capacidad de 'sentir'

Los ingenieros británicos dicen que el sistema podría reducir la necesidad de revisiones periódicas en el terreno y permitirá reemplazar las piezas en el momento oportuno, lo que aumentaría la eficiencia del mantenimiento de las aeronaves y el rendimiento del avión y mejoraría la seguridad de este medio de transporte. 

Los sensores son tan pequeños que BAE Systems está explorando la posibilidad de que la manera de aplicarlos sea rociarlos sobre los aviones como si fuera pintura. 

"La idea es regalar a las máquinas la capacidad de 'sentir' con una piel de sensores de la misma forma que lo hacen los humanos o los animales", explica la responsable del proyecto, Lydia Hyde. 
 


lunes, 11 de agosto de 2014


Rusia crea un dispositivo que 've y oye' a través de las paredes


Científicos rusos han creado un dispositivo revolucionario que permite encontrar a personas bajo los escombros a una gran profundidad, así como averiguar el número exacto de víctimas en casos de derrumbamiento 'mirando' a través de las paredes.

El nuevo avance tecnológico ha sido probado con éxito por el Ministerio de Emergencias de Rusia. La Oficina de Diseño Experimental KBOR lanzó una nueva modificación del dispositivo multifuncional, llamado 'Pikor', que permite establecer el número exacto de víctimas bajo los escombros a una profundidad de varios metros, informa la agencia Itar-Tass. 
 
Pikor utiliza impulsos ultracortos de ondas de radio con muy buenas características de propagación a través de paredes y techos de materiales de construcción estándar como ladrillos, hormigón, hormigón armado, vigas de madera, yeso, muebles y vidrio. El aparato puede 'ver' los latidos del corazón y el movimiento del diafragma de una persona. 
 
La agencia destaca que el dispositivo puede servir a los intereses de los equipos militares, de inteligencia y de policía para detectar personas detrás de paredes y puertas cerradas. 
 
Pikor puede reconocer a través de una pared de ladrillo de 40 centímetros de espesor un objeto inmóvil a una distancia de 2,5 metros; a través de una capa de arena de 90 centímetros puede localizar a una persona a 1,5 metros; y puede registrar la respiración de una persona a una profundidad de 2 metros bajo la nieve. 
 
Sin embargo, estas distancias de detección aumentan hasta los 8 metros cuando el objeto se mueve. Además, el dispositivo es muy compacto: su tamaño es de 41 por 27 por 7 centímetros y su peso es de menos de 2 kilogramos.

lunes, 4 de agosto de 2014

En la India crean unas zapatillas que indican el camino al que las lleva

A partir de septiembre la compañía india Ducere Technologies ha empezado a vender unas zapatillas deportivas que establecen la ubicación del que las lleva y determinan la ruta a seguir mediante GPS. Para indicar el camino un dispositivo especial en cada zapato produce una vibración: en función del lado al que hay que dirigirse vibra la zapatilla derecha o la izquierda, informa el portal 

El calzado se controla por señales de Bluetooth y aplicaciones especiales instaladas en el teléfono inteligente. Como fuente de alimentación se usa una batería convencional. Actualmente, los creadores trabajan para prolongar la duración de la batería, pero ya han recibido cientos de pedidos de su producto. 

miércoles, 30 de julio de 2014


EL ESPACIO AÉREO ECUATORIANO
Es toda extensión de la atmosfera que se encuentra suparayacente al territorio continental, marítimo e insular del país.
Sus límites superiores son indefinidos, razón por la cual el Ecuador reivindica soberanía sobre la órbita geoestacionaria.
De acuerdo con el Dr. Freddy Villao Quezada “la órbita geoestacionaria puede definirse como una órbita terrestre circular en el plano del ecuador, a una altura nominal de 35.786,557 Km.; sin embargo la mayoría de los tratadistas asumen una distancia vertical aproximada de 36.000 Km., desde la superficie de la tierra.”  Así mismo el Dr. José Gregorio Portilla dice que: “Una órbita geoestacionaria es una órbita sincrónica con la rotación de la tierra, a 35.900 km por encima del ecuador terrestre. A esa distancia los objetos orbitan alrededor de la tierra en 24 horas, por lo que parecen estar fijos en un punto.”
En está orbita se puede colocar satélites que giran en el mismo tiempo y la misma dirección de la tierra, por lo que se le ha denominado órbita sincrónica geoestacionaria.
Otra definición surgió como resultado de la reunión llevada a cabo por los países ecuatoriales esta definición quedo plasmada en la denominada Declaración de Bogotá: “órbita geoestacionaria es una órbita circular en el plano ecuatorial en la cual el periodo de revolución sideral del satélite es igual al periodo de rotación sideral de la tierra y en la dirección de movimiento del satélite está en la dirección de rotación de la tierra cuando un satélite describe esta orbita en particular se dice que el satélite es geoestacionario tal satélite aparece estacionario en el cielo cuando es visto desde la tierra”
Como ya se ha manifestado en líneas anteriores la Órbita Sincrónica Geoestacionaria sirve para colocar satélites artificiales, ahora bien el uso más frecuente de estos satélites es en el campo de las telecomunicaciones, pero con el desarrollo tecnológico se puede usar dichos satélites para otros usos como: teledetección, información geográfica, alimentación, prevención y detección de desastres naturales, tornados, tifones, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas, los utilizados en el campo de la astronomía, captación y transmisión de energía solar, etc., siendo un amplio campo de opciones de uso.
Los satélites geosincrónicos deben compartir un espacio y espectro de frecuencia limitados, dentro de un arco especifico en una órbita geoestacionaria. A cada satélite de comunicación se asigna una longitud en el arco geoestacionario, aproximadamente a 36000 km, arriba del ecuador. La posición en la ranura depende de la banda de frecuencia de comunicación utilizada. Los satélites trabajando, en o casi la misma frecuencia, deben estar lo suficientemente separados en el espacio para evitar interferir uno con otro, generalmente se requieren 3 a 6 grados de separación espacial.
UTILIDAD Y USO DE LA ORBITA GEOESTACIONARIA
Cada satélite geoestacionario ofrece la ventaja de 24 hora de servicio sobre aproximadamente un tercio de la superficie  terrestre. Así, solo se requieren  de 3 satélites para cubrir el globo. Además esta clase de satélites necesita de un sistema de antenas fijas.
Las aplicaciones de los satélites geoestacionarios son múltiples así: las Telecomunicaciones, Meteorología,  Recursos Naturales y Medio Ambiente, Transmisión de energía solar, Investigación Espacial.
A Ecuador le corresponden dos segmentos de la órbita geoestacionaria: uno sobre la parte continental, incluyendo las 200 millas marítimas, y otro por el archipiélago de las Islas Galápagos,
El segmento continental tiene una longitud orbital de 5.090,7 kilómetros (correspondientes a 920,9 km de extensión terrestre) y el insular tiene una longitud orbital de 6.689,6 km (equivalentes a 1.012,8 km de extensión terrestre). Esto quiere decir que el país puede reclamar derechos sobre 11.780,3 km de la órbita geoestacionaria, área que serviría  para colocar actualmente “4 o 5 satélites”.

DERECHO DEL ECUADOR EN LA ANTARTIDA

El 27 de febrero de 1967, La Asamblea Nacional Constituyente hizo la siguiente declaración:

“La República del Ecuador  tiene, derecho a una parte de la Antártida interceptado por los meridianos 84 grados 30 minutos  y 96 grados y 30 segundos  de longitud  oeste  de Grenwich,  por estar situado en el continente sudamericana,  con su territorio continental  y su posición insular de las islas galápagos, con la soberanía del mar territorial                                         de las 200 millas marinas, tanto en el continental, como en las Islas Galápagos  y de acuerdo a la teoría  reconocida por otros países,  para reivindicar sus derechos en la Antártida, de acuerdo con los conceptos  geográfico, de defrontación o enfrentación  los estados soberanos del hemisferio sur que poseen  costas que se enfrentan a la Antártida, puede reivindicar derechos a los sectores antárticos comprendidos  entre los Meridianos que limitan  los territorios defrontables.

La declaración de la Asamblea constituyente es importante como base de reivindicación futura de soberanía en un continente de  indudable  valor económico y estratégico,  que el  avance de la tecnología permitía  un adecuado aprovechamiento.

La zona antártica  que de acuerdo con la teoría de la defrontación pertenecería al Ecuador, sería la comprendida entre los meridianos extremos el Archipiélago de Galápagos.

Si la defrontación  se aplicara exclusivamente al  territorio  de nuestras islas que emergen del mar  y que están limitando el hemisferio  sur por los meridianos  oeste Grenwich 91 grados 39 minutos 50 segundos y 89 grados 14 segundos 30 segundos nos correspondería un sector antártico de 76.548 Kilómetros cuadrados.

Si se aplicara a toda la plataforma submarina del archipiélago limitada por los meridianos 91 grados 54 minutos 00 segundos y 81 grados 04 minutos 00 segundos  el sector antártico ecuatoriano sería de 343.147 kilómetros cuadrados;  si se aplica que en la  totalidad del subsuelo del mar territorial de las 200 millas  que rodea a nuestras islas  limitado por los meridianos oeste de Grenwich  94 grados 59 minutos 50 segundos  y 85 grados 54 minutos 30 segundos de longitud occidental, la superficie del Ecuador en la  Antártida sería de 323.000 Kilómetros cuadrados. (5)
 EL TRATADO ANTARTICO
El 1 de Diciembre de 1959,  once países subscribieron en Washington  el “Tratado
Antártico  con el cual internacionaliza la región polar austral y sé prohíbe su utilización militar y el establecimiento de bases estratégicas, destinándola exclusivamente a fines pacíficos de investigación científica.  El tratado consagra la inspección recíproca de  las instalaciones científicas y declara que ninguna de sus disposiciones se interpretará como renuncia de derechos de dominio o de reclamaciones territoriales actuales  o futuras por parte de los contratantes o de cualquier otro Estado; finalmente se establece una moratoria de 30 anos para nuevas reclamaciones de soberanía.
Los países que suscribieron el tratado son los siguientes: Argentina, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Gran Bretona, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Sudáfrica y la Unión Soviética, se han adherido posteriormente  Checoslovaquia, Dinamarca, Polonia, República Dominicana, Alemania, Países Bajos y Brasil.
Rafael Correa, viajó el 5 de noviembre del 2010  a la Antártida convirtiéndose en el primer mandatario ecuatoriano que visita la planta científica Pedro Vicente Maldonado, que el país tiene en el cuarto continente más grande y frío del mundo: la Antártida.
En 1967 el Ecuador manifestó su interés por pertenecer al Tratado Antártico, instrumento legal internacionalmente aceptado, que regula y permite las actividades de más de 30 países que poseen 65 bases científicas en el continente, pero no fue sino hasta el 28 de enero de 1982 cuando la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de entonces recomendó la adhesión del país a ese instrumento. Luego, la Armada Nacional realizó la primera expedición a la Antártida.
La estación Pedro Vicente Maldonado es un centro de investigación antártica operado por Ecuador. Está ubicada en la Punta Fort Williams en la Isla Greenwich.
 
La primera fase de la estación fue construida durante la segunda II Expedición y el segundo y tercer módulo instalados en la VII Expedición.
Recibe su nombre en honor a Pedro Vicente Maldonado, científico ecuatoriano del siglo XVIII que en 1736 participó en la determinación de la línea ecuatorial terrestre y su relación con los polos magnéticos del planeta.
Ecuador realiza investigaciones permanentes en la Antártida. Los estudios van desde la fisiología humana, a la geología y oceanografía, la ejecución de una variedad de proyectos científicos tendientes a conocer el ambiente antártico, a protegerlo y a establecer sus relaciones con la variabilidad climática del Pacífico Suroriental y el rol del continente austral en el cambio climático relacionado especialmente al levantamiento acelerado del nivel del mar en la costa sudamericana.
 
BIBLIOGRAFIA:
CARRION  Pérez,  Dr. Alejandro. La Órbita Geoestacionaria   1981
GARCIA, Velasco, Dr. Rafael. LA Política Exterior del Ecuador.  
RIVADENEIRA, Rubén. Breve  visión  histórica de la posición jurídica marítima  Del  Ecuador.  1977.
RIVADENEIRA, Suárez. Dr. Rubén. El Ecuador y el Derecho del Mar. 1987
SAMPEDRO, Francisco. El Espacio Territorial Ecuatoriano de 1830 a 1992
TOBAR, Donoso, Julio. “Derecho Territorial Ecuatoriano. 1982
TOBAR, Luna, Alfredo. La Órbita Geoestacionaria. Ministerio de Relaciones  Exteriores   1982

domingo, 20 de julio de 2014

1. BIOGRAFÍA




Mahatma Gandhi fue un abogado, político y pensador indio del siglo XIX y XX (nació el 2 de octubre de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1948) conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos.
 
1.1. Infancia
Nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste de la India, fruto del matrimonio deKaramchand Gandhi (primer ministro de la ciudad) y su cuarta esposa: Putlibai Gandhi. Su madre fue una de sus más importantes influencias en la vida, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia otros credos y religiones.

1.2. Juventud
Con 18 años se mudó a Londres para estudiar derecho en la University College London. Cuando finalizó sus estudios regresó a Bombay para intentar ejercer como abogado, pero la sobresaturación de la profesión en aquella época unida a la falta de experiencia real de Gandhi en los tribunales le imposibilitaron cumplir tal propósito. Por suerte, ese mismo año (1893) se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica, empleo que aceptó in situmotivado por la lucha de resistencia y desobediencia civil no violenta que estaban llevando a cabo sus compatriotas ante la presión y discriminación del país hacia los hindúes.

1.3. Años en Sudáfrica
Allí, en Sudáfrica, Gandhi comprobó en primera persona el fuerte rechazo y odio hacia los hindúes, lo que le motivó en 1894 a crear un partido político indio que defendiera sus derechos. Tras 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder y el respeto suficiente como para negociar con el general sudafricano Jan Christian Smuts una solución para el conflicto indio.

1.4. Regreso a la India
En el año 1915 Gandhi regresó a la India, donde continúo promulgando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente políticos. De estos últimos años destacaron dos grandes protestas sociales: la marcha de la sal(1930) y la reivindicación de la independencia de la India del imperio británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esta última, que involucraba involuntariamente a la India en la guerra como dependencia británica, junto con todos los años de lucha no violenta, condujeron finalmente a la independencia oficial de la Indiael 15 de agosto de 1947.

1.5. Muerte
Unos meses más tarde, el 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado por Nathuram Godse, un fanático ultra-derechista hindú relacionado con el gobierno, que encontró en Gandhi un obstáculo para levantar su proyecto del alzamiento del hinduismo en perjuicio del resto de creencias y religiones. De esta manera, por defender su ideología de una sociedad igualitaria, Gandhi moriría asesinado a la edad de 78 años.