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maxisof2004

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Primer post: 24 ene 2012Último post: 18 jul 2013
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Enseño unos codigos secretos para funciones android
InfoporAnónimo6/25/2013

Hola ahora les enseñare unos codigos secretos para diferentes funciones es como si le marcaras a alguien *#*#4636#*#* este te muestra informacion sobre el telefono y la bateria *#*#7780#*#* este te hace un reseteo para volverlo al estado en el que lo compraste *2767*3855# este es un formateo con este hasta te vuelve a instalar el systema *#*#34971539#*#* este te da informacion sobre la camara *#*#7594#*#* este codigo te permite cambiarle el menu al boton off que dejas presionado y que te sale un menu que dice silenciar, modo avion y apagar *#*#273283*255*663282*#*#* este te hace un respaldo de cualquier archivo multimedia *#*#197328640#*#* este sirve para entrar en modo de servicio puedes hacer varias pruebas y algunos cambios WLAN, GPS and Bluetooth codigos de prueba: *#*#232339#*#* O *#*#526#*#* O *#*#528#*#* – prueba WLAN (usa el boton menu para iniciar varias pruebas) *#*#232338#*#* – enseña la direccion WiFi MAC *#*#1472365#*#* – GPS prueba *#*#1575#*#* – otra prueba GPS *#*#232331#*#* – Bluetooth prueba *#*#232337#*# – enseña la direccion del Bluetooth *#*#8255#*#* este se usa para empezar GTalk monitor de servicio codigos para ver la informacion del firmware: *#*#4986*2650468#*#* – PDA, Phone, H/W, RFCallDate *#*#1234#*#* – PDA and Phone *#*#1111#*#* – FTA SW Version *#*#2222#*#* – FTA HW Version *#*#44336#*#* - PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number codigos para empezar varias pruebas de inicio: *#*#0283#*#* – Packet Loopback *#*#0*#*#* – LCD prueba *#*#0673#*#* O *#*#0289#*#* – prueba de melodia *#*#0842#*#* – prueba de dispositivo *#*#2663#*#* – version del touuch screen *#*#2664#*#* – Touch screen prueba *#*#0588#*#* – prueba para la proximidad del sensor *#*#3264#*#* – RAM version NOTA: no me hago responsable de cualquier cosa que les pueda pasar a su android al usar estos codigos yo los saque de otra pagina y los puse aqui y por si quieren saber su futuro a mi me lo leyeron gratis Argentinos: Click aqui para ir Mexicanos: Click aqui para ir Españoles: Click aqui para ir Chilenos: Click aqui para ir Peruanos: Click aqui para ir

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Es posible el viaje en el tiempo y la teletransportación?
Ciencia EducacionporAnónimo1/27/2012

Cualquier aficionado a la ciencia-ficción ha visto todo esto antes: rayos que atraviesan muros, viajes en naves estelares que se mueven más rápido que la luz, o viajar instantáneamente a lugares lejanos en el espacio y el tiempo. Gracias a la exelente traduccion de CienciaKanija.com nos enteramos que estas ideas no sólo son solamente fantasías, no obstante; surgen a partir de la física teórica, especialmente del trabajo de Albert Einstein, cuya visión incluyó un universo que se curva sobre sí mismo en un espacio de tres dimensiones y una cuarta dimensión invisible del tiempo. Si la versión de Einstein del universo es correcta — y los experimentos realizados en el último siglo sugieren que esencialmente lo es — entonces las proezas de ficción basadas en sus teorías podrían ser también posibles. El potencial se ha hecho tan tentador que los físicos serios ahora comentan con regularidad tecnologías basadas en Einstein en las más renombradas revistas de su campo. Uno de los más agudos de tales especuladores es Michio Kaku, físico de la Universidad de Nueva York. El legado científico de Einstein, apunta Kaku, ya ha constituido la base de muchos inventos increíbles, incluyendo el láser y el sistema de posicionamiento global (GPS). Pero, ¿qué necesitaríamos para llegar al siguiente nivel, desarrollar tales extrapolaciones del genio de Einstein para viajar mediante agujeros de gusano y teletransportarnos a través del espacio o viajar adelante y atrás por el tiempo? Los científicos ya han comenzado el trabajo, y Kaku informa aquí de sus progresos. Otro espejo En películas de ciencia-ficción como Stargate y Contact, los agujeros de gusano conectan puntos distantes del universo, permitiendo a la gente viajar de un punto a otro en mucho menos tiempo que los cientos o millones de años requeridos para realizar el viaje a la velocidad de la luz, la mayor velocidad convencional. La Teoría de la Relatividad General de Einstein sugiere la posibilidad de agujeros de gusano — atajos literales a través del espacio-tiempo provocados por la curvatura del propio universo. Pero, ¿existen realmente los agujeros de gusano, o son quimeras matemáticas? Existen varios problemas graves que afrontar. Muchas soluciones dan como resultados “agujeros de gusano no atravesable”. Al igual que con los agujeros negros, una vez sobrepasas el horizonte de eventos de tal agujero de gusano, nunca lo abandonaras. En 1988, Kip Thorne y sus colegas de Caltech encontraron una posible salida: un agujero de gusano atravesable, uno a través del cual podrías pasar libremente de un lado a otro. De hecho, para una solución, el viaje a través de un agujero de gusano no sería peor que un viaje en avión. Hay un inconveniente, sin embargo, que hizo impracticables tales agujeros de gusano. La gravedad aplastaría la garganta del agujero de gusano, destruyendo a los viajeros que intentasen alcanzar el otro extremo. Para estabilizar la garganta del agujero de gusano, los científicos necesitarían la fuerza repulsiva, o tal vez, las entidades más exóticas y especulativas del universo: energía y masas negativas. Posiblemente, usarlos podría mantener abierta la garganta lo suficiente como para permitir a los astronautas tener un camino despejado. Los científicos han buscado materia negativa en la naturaleza, hasta ahora sin éxito. Debería apuntarse que la antimateria y la materia negativa son dos cosas completamente distintas. La primera existe y tiene energía positiva pero carga contraria. La materia negativa no se ha demostrado que exista. La materia negativa es bastante peculiar debido a que es más ligera que nada. De hecho, flota. Al contrario que los meteoros que impactan con los planetas, arrastrados por su gravedad, la materia negativa repelería grandes cuerpos como estrellas y planetas. Sería repelida, no atraída. Por tanto, aunque la materia negativa podría existir, esperamos encontrarla sólo en el espacio profundo, ciertamente no en la Tierra. Incluso si pudiésemos situar o crear energía o materia negativa, aún sigue existiendo un gran problema: obtener y manipular lo suficiente de tal materia. Matthew Visser de la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelanda, estima que la cantidad de materia negativa necesaria para abrir un agujero de gusano de un metro de ancho sería comparable a la masa de Júpiter, excepto que sería negativa. Dice, “Se necesita aproximadamente la masa de Júpiter menos uno para realizar el trabajo. Sólo manipular la energía de la masa positiva de Júpiter ya es bastante peculiar, bastante más allá de nuestras capacidades en el futuro previsible”. Podrían pasar milenios antes de que podamos siquiera pensar en controlar energía a tal escala. Aún así, si los creásemos, los agujeros de gusano podrían abrir puertas no sólo al espacio, sino también al tiempo. Construir una máquina del tiempo Desde la perspectiva de la ciencia, el viaje en el tiempo era imposible en el universo de Newton, donde se veía como una flecha. Una vez lanzada, no podía nunca desviarse hacia el pasado. Un segundo en la Tierra era un segundo en todo el universo. Este concepto fue desbancado por Einstein, quien demostró que el tiempo es más como un río que fluye a lo largo del universo, acelerando y frenando conforme serpentea a través de estrellas y galaxias. Por lo que un segundo no es absoluto, varía conforme nos movemos a lo largo del universo. En un tiempo considerado en los límites de la ciencia, el viaje en el tiempo de pronto se ha convertido en la zona de juegos de los físicos teóricos. Como Thorne ha escrito: “El viaje en el tiempo era terreno exclusivo para los escritores de ciencia-ficción. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Ahora nos encontramos eruditos análisis sobre el viaje en el tiempo en revistas científicas serias, escritas por eminentes físicos teóricos …. ¿Por qué este cambio? Debido a que los físicos se han dado cuenta de que la naturaleza del tiempo es un tema demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de los escritores de ciencia-ficción”. La razón de todo este entusiasmo es que las ecuaciones de Einstein permiten muchos tipos de máquinas del tiempo. El diseño más prometedor está basado en un agujero de gusano atravesable. Este agujero de gusano se construye con ambos extremos situados inicialmente cerca. Dos relojes, uno en cada extremo, marcan sincronizados. Ahora toma un extremo del agujero de gusano y su reloj y envíalo al espacio a casi la velocidad de la luz. El tiempo decelera en ese extremo debido a un efecto de la Teoría de la Relatividad Espacial de Einstein conocido como dilatación temporal: Relativo a un observador estacionado en el suelo, el tiempo a bordo de la nave parece frenarse; relativo a la nave, el tiempo para el observador en el suelo parece acelerarse. Dado que los dos relojes de los extremos del agujero de gusano no permanecen sincronizados, un viajero que atraviese el agujero de gusano de un extremo al otro puede moverse adelante y atrás en el tiempo. Existe un límite en cuánto puede viajar en el tiempo — es capaz de viajar hacia atrás sólo hasta el punto en que se construyó la máquina. Cuando se habla sobre el potencial del viaje en el tiempo, aún hay un feroz debate. En 1997 Bernard Kay y Marek Radzikowski de la Universidad de York en Inglaterra y Robert Wald de la Universidad de Chicago demostraron que el viaje en el tiempo era consistente con todas las leyes conocidas de la física, excepto en un lugar — cerca de la entrada a un agujero de gusano. Aquí es justo dónde se esperaría que la Teoría de Einstein colapsara y los efectos cuánticos, que trabajan a nivel subatómico, tomasen el relevo. El problema es que cuando intentamos calcular los efectos de la radiación conforme entramos en una máquina del tiempo, tenemos que usar una teoría que combine la Relatividad General de Einstein con la Teoría Cuántica de la Radiación. Aún cuando ingenuamente hemos tratado de hacer esto, la teoría resultante no tiene sentido. Arroja una serie de respuestas infinitas que no tienen significado. Aquí es donde entra en juego una Teoría del Todo. Todos los problemas del viaje en el tiempo a través de un agujero de gusano que han aquejado a los físicos (la estabilidad de un agujero de gusano, la radiación que podría matarte, el cierre del agujero de gusano cuando entras en él) se concentran en el horizonte, precisamente donde no tiene sentido la Teoría de Einstein. Por tanto la clave de la comprensión del viaje en el tiempo es comprender la física del horizonte, y sólo una Teoría del Todo que unifique la relatividad de Einstein y el dominio cuántico puede explicar esto. Por tanto la resolución final a si todos estos dispositivos de ciencia-ficción son posibles tendrá que esperar hasta que los científicos puedan desarrollar finalmente una teoría del universo que trascienda incluso a la de Einstein. Teletranspórtame Tal vez la más tangible de las tecnologías punta sugeridas por las Teorías de Einstein es el teletransporte. La clave está en un famoso artículo de 1935 de Einstein y sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen. Irónicamente, en su artículo proponen un experimento – el conocido como experimento EPR, por las iniciales de los tres autores — para acabar, de una vez por todas, con la introducción de la probabilidad de la Teoría Cuántica en la física. La Teoría Cuántica requiere de la probabilidad debido a que sus fórmulas no describen directamente cosas como la posición precisa de la partículas. En lugar de esto, las fórmulas describen ondas, conocidas como funciones de onda de Schrödinger. La amplitud de las ondas en una posición concreta se traduce como la probabilidad de que una partícula pueda encontrarse en ese punto. Como apuntó el experimento EPR, de acuerdo con la Teoría Cuántica, si dos partículas – electrones, por ejemplo – inicialmente vibran al unísono (un estado llamado coherencia), pueden permanecer en sincronización ondulatoria incluso si se separan una gran distancia. Dos electrones pueden estar separados billones de kilómetros, pero aún así tienen una función de onda invisible de Schrödinger que los conecta, como un cordón umbilical. Si algo le sucede a uno de los electrones, parte de su información es transmitida inmediatamente al otro, más rápido que la velocidad de la luz. Este concepto — que las partículas que vibran en coherencia tienen algún tipo de conexión interna — es conocido como entrelazamiento cuántico. Einstein llamó irónicamente a esto “acción fantasmal a distancia”, y lo usó para “demostrar” que la Teoría Cuántica estaba equivocada, dado que nada puede viajar más rápido que la luz. Pero en los años 80, Alain Aspect y sus colegas de Francia realizaron el experimento EPR usando fotones entrelazados emitidos a partir de átomos de calcio y dos detectores situados a 13 metros de distancia. Los resultados concuerdan exactamente con la Teoría Cuántica. ¿Estaba entonces Einstein equivocado respecto a la velocidad de la luz como un límite de velocidad universal? En realidad no. En el experimento de Aspect, la información viajó más rápido que la velocidad de la luz, pero la información era aleatoria, por tanto inútil. Aún así el entrelazamiento abre la puerta al teletransporte. En 1993 científicos de IBM, liderados por Charles Bennett, demostraron que era físicamente posible teletransportar objetos, al menos a nivel atómico, usando el experimento EPR. Hablando con propiedad, demostraron que se podría teletransportar toda la información contenida dentro de una partícula. Dos partículas con la misma información son idénticas, por lo que transportar la información es esencialmente lo mismo que teletransportar la propia partícula. Desde entonces, los físicos han sido capaces de teletransportar fotones y átomos de cesio completos. Dentro de unas pocas décadas, los científicos pueden ser capaces de teletransportar moléculas de ADN o incluso virus. En estos experimentos de teletransporte, los físicos comienzan con, digamos, dos átomos A y C. Supongamos que deseamos teletransportar información del átomo A al C. Empezamos por tener un tercer átomo, B, que comienza entrelazado con C. Ahora el átomo A entra en contacto con B, de tal forma que la información contenida en A se transfiere a B. Dado que B y C estaban originalmente entrelazados, la información de A ahora se ha transferido al átomo C; alguien que examine el átomo C sería incapaz de decir la diferencia entre éste y el átomo original A. En entrelazamiento destruye la información dentro del átomo A (por lo que no tenemos dos copias tras el teletransporte). Esto significa que cualquiera que sea teletransportado de esta forma moriría en el proceso. Pero el contenido de información de su cuerpo aparecería instantáneamente en algún otro lugar. En otras palabras, moriría en un lugar para renacer en otro. En 2007 Ashton Bradley del Centro de Excelencia para Óptica Atómica Cuántica del Consejo de Investigación Australiano en Brisbane propuso otro método de teletransporte, explotando otra visión de Einstein, un estado de la materia conocido como condensado Bose-Einstein, o BEC, que es una de las sustancias más frías del universo. Un BEC está a una millonésima de mil millonésima de grado por encima del cero absoluto, una temperatura que sólo se encuentra en laboratorio. Cuando ciertas formas de materia se enfrían cerca del cero absoluto, sus átomos se desploman al menor estado de energía, por lo que todos vibran al unísono. Las ondas cuánticas de todos los átomos se solapan de tal forma que, en cierto sentido, un BEC es como un superátomo gigantesco. Einstein y Satyendra Nath Bose predijeron este extravagante estado de la materia en 1925, pero no fue hasta 1995 cuando finalmente se creó en el laboratorio. Así es como funciona el dispositivo de teletransporte australiano. Empieza con un conjunto de átomos de rubidio superfríos en un estado de BEC. Se aplica un rayo de materia, también hecho de átomos de rubidio, al BEC. Estos átomos también se desploman al menor estado de energía, arrojando el exceso de energía en forma de pulso de luz. Este rayo de luz se envía entonces a través de un cable de fibra óptica. Es notable apuntar que contiene toda la información cuántica necesaria para describir el rayo de materia original (por ejemplo, la posición y velocidad de todos los átomos). El rayo de luz impacta en otro BEC, el cual se convierte en el rayo de materia original. Dado este progreso, ¿cuándo podríamos ser capaces de teletransportarnos a nosotros mismos? Los físicos esperan teletransportar moléculas complejas en los próximos años. Tras eso, tal vez moléculas de ADN o incluso virus podrían transportarse en las siguiente décadas. En principio, no hay nada que evite el que podamos teletransportar a una persona real (suponiendo que aceptemos el riesgo), pero los problemas técnicos son asombrosos. Se necesita de algunos de los laboratorios físicos más precisos del mundo para crear coherencia entre dos diminutos fotones de luz y átomos individuales. De hecho, podríamos necesitar siglos o más para que podamos teletrasnportar los objetos cotidianos, si es que es finalmente posible. Fuente recopilacion

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La secta de los Asesinos
Ciencia EducacionporAnónimo2/24/2012

La secta de los Asesinos os Hashshashin fueron una secta disidente de los Ismaelitas nacida en torno al siglo XI en el actual Irán. Llegaron a asesinar líderes enemigos muy protegidos lo cual creó la leyenda de que nadie podía escapárseles. Su modo de operar era casi siempre el mismo, asesinaban a su víctima en público en presencia de mucha gente y además desde una corta distancia. Este modus operandi implicaba la muerte segura del asesino pero no importaba el paraíso le estaba esperando y la propaganda garantizada. Aunque la secta era conocida desde el siglo VIII, la fundación de los Asesinos se acostumbra a fijar en 1090, cuando Hasan-i-Sabbah , estableció su baluarte en la fortaleza Alamut. Hasan había nacido en Irán en torno al 1034, su padre lo había educado en el Chiismo aunque poco a poco se fue alejando de la ortodoxia y acabó abrazando el Ismailismo dentro del cual se llegaría a convertir en un misionero importante que visitaría numerosas ciudades en Persia, Azerbaiyán y Siria, recalando finalmente en El Cairo, donde el Ismailismo era la religión oficial. Su estancia en esta ciudad está rodeada de misterio y leyenda, pero parece ser que llegó a ocupar un puesto de alta responsabilidad, quizás Jefe de la Inteligencia. Pero cuando estalló un conflicto por la sucesión Fatimita, Hasan escogió el bando perdedor, por lo que tuvo que acabar huyendo. Fue entonces cuando junto con sus seguidores se apoderaró de la Fortaleza de Alamut (Castillo de la Muerte en Persa), un lugar ideal situado en la cima de una montaña 2,100 metros de altura casi inexpugnable. Hasan viviría recluido en sus aposentos dentro de la Alamut el resto de su vida, 35 años, dedicado a la oración, al ayuno, al estudio y a la propagación de la doctrina Nizarí. A parte de un conocimiento profundo del Corán, también tenía conocimientos en matemáticas, alquimia y astronomía. Llevaba una vida austera e imponía un estricto código de conducta entre sus seguidores. Se dice que ejecutó a su propio hijo por beber vino por lo cual no es de extrañar que otros seguidores fueran ejecutados sólo por tocar la flauta. Con el tiempo pasarían a controlar más fortalezas en Irán y Siria, siempre situadas en lugares poco accesibles y bien provistos de fuentes de agua y alimentos. Desde estos lugares, los ismailíes extendieron su predicación lo cuál fue visto como una amenaza por la dinastía turca de los selyúcidas, que en aquel tiempo controlaban Irán, por lo que no tardaron en emprender acciones militares contra esta secta, aunque con escaso éxito. Como represalia los Asesinos empezaron con su estrategia de asesinatos selectivos contra los dirigentes políticos y militares selyúcidas. Esta estrategia de asesinatos políticos había comenzado tiempos antes, como venganza contra los Fatimitas de Egipto y los tradicionales enemigos de los chiitas, los sunitas. Una de sus primeras víctimas había sido el visir Nizam al-Mulk en 1092. Le seguiría en 1094 el califa fatimí Al-Mustansir, cabeza del Ismailismo lo cual provocó un guerra de sucesión entre su hijos Al-Musta’li y Nizar. Los ismaelitas de Irán liderados por Hasan-i-Sabbah apoyaron a Nizar, por lo que a partir de este momento serían también llamados Nizaríes, mientras que la mayoría de los Ismaelitas apoyarían a Al- Musta’li, la ruptura entre ambos grupos fue definitiva, y convirtió a los Nizaríes en un grupo aún más minoritario. Como asesinos eran meticulosos, especializados en el asesinato de una única persona, sin causar víctimas inocentes. Para sus acciones siempre escogían sitios públicos ante multitud de testigos, la propaganda de la acción estaba asegurada. Como hemos dicho, típicamente el asesinato se llevaba a cabo a corta distancia, usando una daga o similar, jamás usaban veneno u otras armas que hubieran podido ofrecer más posibilidades de escapar vivo al enviado. stos asesinatos en los que el asesino se dirigía a una muerte segura hacían crecer las teorías y leyendas sobre las tácticas que empleaban para inducir a los guerreros a cometer sus crímenes. Una de estas leyendas afirmaba que se hacía creer al futuro asesino que estaba a punto de morir, muy probablemente mediante el uso de hachís para luego hacerlo despertar en un jardín rodeado de vírgenes, vino y suntuosos manjares. El guerrero creía que había subido al cielo y que Hasan-i-Sabbah era un representante de Dios, bastaría con seguir sus órdenes para regresar al paraíso, pero esta vez para toda la eternidad. Otra leyenda que comparte ciertas partes con la anterior, sostendría que los futuros asesinos eran traídos a Alamut con una edad temprana, pasando toda su vida en jardines paradisiacos drogados con hachís, según esta versión Hasan-i-Sabbah también jugaría el papel del emisario divino en la Tierra. Todo seguiría así hasta el día que repentinamente serían sacados de “este paraíso” al que sólo podrían volver si cumplían la misión que Hasan les encomendara. Existen numerosos casos, aunque tal vez sean más leyenda que realidad, en el que los asesinos antes de actuar avisaban a sus víctimas. Una mañana la víctima despertaba con una daga en su almohada lo cual era una clara indicación que la jamás volvería a estar a salvo, los Asesinos se habían infiltrado en su círculo más cercano, así que sería mejor que dejase lo que fuese lo que había enfrentado con los Asesinos si quería continuar viviendo. Realmente estas como la mayoría de teorías sobre los Hashshashin no se pueden corroborar con ningún tipo de prueba histórica. La mayoría de estas historias nos han llegado a través de sus enemigos o de Marco Polo, que supuestamente visitó Alamut en 1273, aunque se cree más probable que a él la historia le llegara de forma indirecta a través de los mongoles, ya que para la supuesta fecha de su visita el baluarte ya haría dos décadas que habría caído. La relación con los cruzados fue un tanto peculiar llegando a ser aliados, aunque nunca muy de fiar, se dice que incluso los Asesinos intentaron negociar su conversión al cristianismo, aunque se desconoce si por convicción o conveniencia. Uno de sus acciones más importantes de esta época fue el asesinato de el Rey de Jerusalén, Conrad of Montferrat en 1192, no se sabe muy bien si por encargo del Ricardo Corazón de León o Saladino. Los asesinatos por encargo de sus “aliados” eran habituales, años más tarde, en el 1214, asesinarían al Patriarca de Jerusalén, se cree que que por encargo de los Caballeros Hospitalarios que querían que pareciera una acción musulmana. Los Hashshashin fueron hábiles y supieron aprovechar las rencillas entre sus enemigos: Cruzados, Fatimitas y Sunitas, importunando a unos y a otros pero jamás siendo la principal amenaza de nadie. Mientras sus enemigos tuvieran otros enemigos más importantes ellos podrían sobrevivir. Esta estrategia sutil y hábil les permitió sobrevivir casi 200 años, pero un error era inevitable y finalmente llegó durante el siglo XIII, cuando decidieron asesinar a un hijo de Genghis Khan, Jagati, que gobernaba una parte de Persia y que había prohibido algunos rituales Ismaelitas. La represión mongola fue brutal y en 1256 la fortaleza de Alamut fue arrasada perdiéndose su valiosa biblioteca. Muchos Nizaríes fueron masacrados y los que consiguieron escapar se dispersaron por Asia: India, Afganistán y los Himalayas, lugares donde han sobrevivido discretamente como pequeñas comunidades hasta nuestros días aunque sus prácticas y poder político poco tengan que ver con los tiempos de su época dorada de Alamut. Una de las aportaciones de los Hashshahin al mundo es el de palabra “asesino” que ha pasado a numerosas lenguas con el significado que tiene para nosotros. Según algunos significaría “seguidores de Hasan” pero para otros “los que toman hachís”. *foto 1: Ruinas de la fortaleza de Alamut *foto 2: Hasan-i-Sabbah, fundador de los Asesinos *foto 3: El Viejo de la Montaña en una representación cristiana medieval *foto 4: El sitio de Alamut Fuente - Secta de los Asesinos en es.wikipedia.org - Hashshashin in en.wikipedia.org - Secta dels assassins a ca.wikipedia.org - Fortress of the Assassins in DamnInteresting - The Secret Doctrines of Assassins in Spiritualis Librae

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Rayos X Caseros
Rayos X Caseros
Ciencia EducacionporAnónimo1/24/2012

¿Qué es una radiografía (Rx)?Una radiografía, consiste en la obtención de una imagen de la zona anatómica que se radiografía, y de los órganos internos de la misma, por la impresión en una placa fotográfica de una mínima cantidad de radiación, que se hace pasar por esa zona del cuerpo. Cada tipo de tejido del organismo dejan pasar cantidades distintas de esta radiación, por lo que la placa se impresiona con más o menos intensidad en cada zona, según el tejido que tiene delante, permitiéndonos así obtener una imagen de los órganos (corazón, pulmones, riñones, tubo digestivo, etc.) y tejidos (huesos, quistes, masas de tejido…) de esa zona. Al mirar la radiografía, y conociendo la imagen que debe de tener en una radiografía normal, se pueden identificar imágenes que ayuden al diagnóstico (quistes, tumores, aumentos o disminución de tamaño de los órganos, roturas de los huesos…).Para realizar la radiografía el paciente se le coloca entre la fuente que emite la radiación y la placa fotográfica.¿Cómo es el proceso de realización de una Rx?La radiografía es una técnica diagnóstica de rápida, segura y fácil realización.Cuando se va a realizar una radiografía, es imprescindible eliminar cualquier objeto metálico de la zona a radiografiar. El paciente debe de desnudar la zona anatómica a radiografiar y quitarse las joyas, colgantes, piercing u otros objetos metálicos que puede llevar.Se coloca al paciente entre el foco emisor de la radiación y la placa, en posición de bipedestación (de pie) o tumbado, según la zona a radiografiar, con esa zona muy pegada a la superficie donde se va a colocar la placa. En el caso de las radiografías de tórax, se pide que realicen una inspiración forzada y la mantengan hasta que les avisen, para hinchar todo lo posible los pulmones y obtener una imagen más nítida.En general, es necesario repetirla en distintas proyecciones o posturas (de frente, de perfil, oblicuas...) de la zona anatómica a estudiar.El técnico en radiología le indicará al paciente en cada momento lo que debe de hacer para obtener la imagen de mayor calidad posible. Una vez realizada, y antes de que el paciente se vista, el técnico en radiología revela la placa y la revisa para comprobar que está bien (que no está velada, movida o con imágenes que puedan llevar a error) y que no es necesario repetirla.Posteriormente un radiólogo (médico especialista) revisará las imágenes y elaborará el informe radiológico que se remite al médico, o se entrega al paciente para que lo lleve al médico que le ha solicitado su realización. ¿Qué riesgos tiene la realización de una radiografía?En la realización de una radiografía, se expone al cuerpo humano a una cantidad mínima de radiación. Esta técnica está sometida a rigurosos controles, tanto de los equipos médicos, como de las técnicas de realización, que buscan reducir el tiempo de exposición, la cantidad de radiación, y la utilización del tipo de radiación de menor riesgo.Sin embargo, la exposición a los rayos X tiene riesgo, por lo que sólo deben de realizarse las radiografías cuando es necesario, y evitar su repetición no justificada. Este riesgo es mayor para el embrión y el feto, por lo que una mujer embarazada no debe de realizarse radiografías. Una medida práctica muy extendida para evitar la realización de una radiografía a una mujer en edad fértil, que pueda estar embarazada y no lo sabe (que mantiene relaciones sexuales y no utiliza métodos anticonceptivos), es la realización de la radiografía en los días posteriores a la última regla, cuando todavía no ha tenido lugar la ovulación. ¿Para qué se realizan las Rx?A partir del informe del radiólogo, y teniendo en cuenta los síntomas y signos que presenta el paciente, el médico puede realizar el diagnóstico de la enfermedad o problema de salud. En algunos casos, la radiografía es el primer paso antes de indicar otras pruebas diagnósticas de mayor coste, riesgo o dificultad de realización, ya que permite o bien realizar el diagnóstico, o descartar otras causas.Las radiografías permiten descartar o diagnosticar fracturas óseas, tumores, quistes, o infecciones entre otras causas de enfermedad.Ahora a frabricar uno en casa !!! Antes que nada, aclaro que ni yo ni taringa.net tomamos absolutamente ninguna responsabilidad por cualquier consecuancia que pueda tener el uso o mal uso de la información aquí expuesta. Los Rayos X son cancerígenos, alteran el ADN, y demás cosas. Son MUY peligrosos, no son algo con lo que haya que andar jugando. Además atraviesan metales, papel, paredes, carne, madera, y casi cualquier cosa. Una gruesa pared de plomo se suele usar para reducir el paso de los rayos X. No hacer prácticas con Rayos X cerca de otros seres humanos. En lo posible hacer las prácticas desde otra habitación lejos, y con una jaula de faraday de plomo cubriendo el experimento. Nunca, pero jamás de los jamases, hacer prácticas con Rayos X si hay cerca mujeres embarazadas (Recordemos que los Rayos X alteran el ADN, y son en parte responsables de nuestra evolución a travez de los años).cha la aclaración, creo que puedo comenzar.Un poco de teoría: Hay dos maneras de producir rayos X. Uno es llamado Bremsstralhung, que es la palabra alemana para significar "radiación de frenado". El otro es llamado emisión de la capa K. Los dos pueden ocurrir en átomos pesados como el tungsteno.- Bremsstralhung es más fácil de entender usando la idea clásica de que una radiación es emitida al cambiar la velocidad del electrón disparado al tungsteno. Este electrón se frena después de girar alrededor del núcleo de tungsteno y pierde energía, radiada en forma de rayos-x. Después de emitir el espectro de rayos-x, el electrón original se frena o se detiene, ninguno de los fotones tiene más energía de la que tenía el electrón inicial.Rayos X por emisión de la capa K. El nivel K es el estado más bajo de energía de un átomo también llamado 1S.El electrón que viene del cañón a un electrón del nivel K de un átomo de tungsteno puede transmitirle suficiente energía para sacarlo de su nivel energético. Entonces, un electrón de un nivel de energía mayor (de una órbita más exterior) en el átomo de tungsteno puede caer al nivel K. La energía perdida por este electrón se manifiesta en un fotón de rayos-x. Mientras tanto, electrones de alta energía bajan al sitio dejado vacío en la órbita externa, repitiendo el proceso. De esta forma la emisión del nivel K puede producir una mayor intensidad de rayos-x que el Bremsstralhung, además de que el fotón de rayos-x sale con una sola longitud de onda. Este es el método que vamos a emplear en este experimento.En criollo: Cuando hacemos pasar una muy alta tención, del orden de los 30 a los 150KV (Desde ahora: MAT) por una Válvula de vacío, se generan Rayos X. Esto lo podemos comprobar destapando un televisor o monitor viejo, donde atrás pegado en el tubo suelen tener una etiqueta advertiendo de los Rayos X generados por el tubo (Recordemos que el tubo de rayos catódicos, es escencialmente un Pentodo gigante que hace lucecitas locas).Asique sí, los tubos de rayos catódicos generan Rayos X, pero en una cantidad reducida y tienen vidrios con alto contenido de plomo para frenar las radiaciones.Volviendo al tema, si tomamos una Válvula rectificadora (por lo que leí, son de las mejores para esto) de un viejo TV valvular, y le aplicamos unos 70.000v, va a generar Rayos X.Siempre para esto tener a mano un Contador Geiger en lo posible. Si no tienen, pueden construir uno de baja sensibilidad, pero a transistores. Cuando pueda posteo un circuito.En fin, para generar Rayos X, necesitamos una fuente de MAT. La podemos construir con un Flyback de TV, y un multiplicador de voltaje; y una válvula de vacío adecuada.Yo todavía no hice pruebas porque acá en casa no tengo muchas válvulas, y menos una cantidad segura de plomo para hacer una jaula de faraday para rayos X, pero tal vez a la noche me traiga algunas válvulas de mi taller para hacer algunas pruebas con la fuente de MAT.También parece que se pueden llegar a usar tubos de NEON u otros elementos. Parece que necesitamos algo con alto vacío, y con un cátodo (el ánodo he visto que lo han echo por afuera con papel aluminio). Se me había ocurrido un tubo fluorescente, pero me dí cuenta que el mercurio no permitiría obtener rayos X prácticamente. Los rayos X chocarían contra las partículas de mercurio en el interior del tubo y generarian calor y/o luz, asique queda descartado.La idea de estos experimentos, es tratar de lograr algo capaz de imprimir radiografías en papel fotográfico (o de radiografías, que es más sensible a los rayos X), y otra cosa que se me ocurrió, es tomar un vidrio, pintarlo con algún material fluorescente a los Rayos X (Pendiente probar con diferentes fosforos), y montarlo delante de una cámara Web barata para obtener video de rayos X en tiempo real. Construcción de un aparato de Rayos X caseroComo lámpara emisora de RX estuve probando varias, sobre todo las viejas rectificadoras de alta tensión en televisores blanco y negro, del tipo 1B3, 1G3 y otras mas chiquitas del tipo DY802, todas ellas emiten RX pero son RX “blandos”, ellos están cerca de de los UV y se solapan con ellos, este tipo de radiación es la mas peligrosa, al tener menos penetración, toda la radiación recibida produce efecto ionizante que se queda en la piel y tejidos blandos. En cambio los RX "duros" estan mas cerca de los gama.Con ninguna de estas válvulas pude imprimir en papel fotográfico, si es perfectamente detectada la presencia de RX por el contador geiger.La lámpara que si produce los RX hard, es la 2X2A, una lámpara muy económica, la compré por ebay a un costo de 13 U$A con flete incluido, por ese precio me mandaron 2 unidades. Lo mas tedioso de este proyecto es armar un buen sarcófago para la lámpara, esto es fundamental para no exponernos a las peligrosas radiaciones y tampoco exponer a nuestra familia, todo este tipo de experimentos debe realizarse preferentemente en la soledad de nuestros laboratorios, alejados del mundo civilizado, je je, es en broma, pero es cierto todos los cuidados son pocos, si hay embarazadas en casa, abstenerse de estos experimentos.Para armar el sarcófago lo aconsejable es conseguir un tubo de PVC en el que entre la válvula y realizarle una ventana tal que cuando la válvula este dentro la de mayor emisión quede a la vista, luego con plancha de plomo de unos 2 mm, 3 mm mejor, se reviste todo el tubo plástico que servirá muy bien para aislar la alta tensión. En mi caso chapa de plomo no he conseguido por lo que corte un caño de Pb del mas grueso que conseguí, lo enderecé a martillo y luego con eso revestí el caño plástico, cortando también la ventana en el mismo lugar que se le había hecho al tubo. En las casas donde venden PVC también venden accesorios como tapas para estos caños, hay que conseguir 2 del tamaño del caño usado y revestirlas también con plomo, en el centro de estas tapas se practica un agujero por donde pueda pasar un caño plástico del tipo de los usados en combustible, dentro de éste pasaran los cables de alta aislación que alimentarán la válvula.Yo al final no usé PVC lo hice con un envase de siliconas vacío y reforzado con otro tubo plástico que entraba justo en su interior.Una vez conseguido esto lo conveniente es darle alta tensión y comprobar con el geiger que la emisión salga exclusivamente por la ventana, que debemos apuntarla para donde no haya gente, para algún patio o si estamos en un altillo como es mi caso, la apunto oblicua hacia arriba.Una interesante prueba antes de largarnos con la radiografía, es investigar que lugares de la válvula son los que mas emiten, ya que la geometría de la misma no es la de un tubo de rayos X y por esa geometría habrá lugares con mas y menos emisión, para localizar estos puntos, se envuelve una placa fotográfica alrededor del tubo plástico, marcando bien la posición de la válvula y del papel fotográfico, para luego poder identificar bien las zonas. Sería muy conveniente hacer esto antes de cortar la ventana, para elegir el lugar mas adecuadoontrolado esto llegó el momento de sacar las radiografías, la radiación se abre desde la ventana unos 30 º para cada lado, lo conveniente es poner lo mas cerca posible el objeto que se quiere investigar e inmediatamente tras de él un papel fotográfico resguardado de la luz con un sobre de plástico negro, no debe ser muy grueso el plástico este, en mi caso usé una tapa de carpeta portafolios de ese color, hay que investigar mas este punto, he probado con cartulina negra, pero si bien es muy permeable a los X, las radiografías salen muy feas, influye la trama del porta placas.Algunas de las fotos que aquí agrego fueron expuestas 15 y 50 minutos. Usé papel fotográfico pero puede usarse películaUn despertador, a este tendría que hacerle cirugía le veo el engranaje inflamado je je, la verdad que tengo muchas ganas de destriparlo ya que no entiendo bien todo lo que se ve.Chasis radiográfico caseroComo estoy experimentando con los RX para la mejor salud de la válvula y nuestra lo mejor es no exponer durante mucho tiempo, por lo que he armado un pequeño chasis con dos láminas reforzadoras con material fluorescente.Está construido en fibrafacil, he calado un rectángulo, en la misma y ese mismo rectángulo esta pegado en una base, cuestión que cuando cierro el chasis queda encastrado en la tapa, formando un recinto hermético a la luz. En la parte superior de la tapa he pegado una junta de cartón y sobre ella un plástico negro, todo con cemento de contacto. El material fluorescente óptimo sería el sulfuro de cinc, pero no disponía del mismo asi es que he utilizado los “fósforos” que he sacado de un tubo de tv roto, (ver explicación en http://www.cientificosaficionados.com/reciclado/televisor.htm )Hice una mezcla de cola vinílica 1 parte 1 parte de agua y todos los fósforos provenientes del tubo, luego pinté el rectángulo de fibrafacil que esta pegado a la base y un papel con el mismo tamaño que va en el lugar donde encastra el rectángulo de la base. Estas placas fosforescentes mejoran la calidad de las radiografías y disminuyen el tiempo de exposición.Que lo difruten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Recopilacion de xtray en la web !!!

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Arranque y parada de una base de datos Oracle
Hazlo Tu MismoporAnónimo7/18/2013

1. Objetivos Explicar brevemente los diferentes métodos para parar y arrancar una base de datos ORACLE. 2. Arrancar base de datos El arranque de una base de datos ORACLE requiere tres etapas 1. Arrancar la instancia 2. Montar la base de datos 3. Abrir la base de datos Arrancar la base de datos En esta parte del arranque se generan los procesos background. Se crea la SGA. Sus dimensiones se basan en el fichero de inicialización "init.ora". SQLPLUS> connect sys as sysdba connected SQLPLUS> startup nomount Oracle Instance started Montar la base de datos En esta parte del proceso de arranque se produce la conexión al/los archivo/s de control. En este estado se puede: - Cambiar el modo de archivado de la B.D. - Renombrado de archivos de Redo Log o del asociado al tablespace SYSTEM - Crear, modificar o suprimir nuevos Redo Log o grupos de Redo Log Partiendo del anterior estado ( nomount ), montamos la base de datos de la siguiente forma: SQLPLUS> alter database mount database mounted En caso de que queramos iniciar la base de datos en este estado bastaría con hacer lo siguiente: SQLPLUS> connect sys as sysdba connected SQLPLUS> startup mount Oracle Instance started Database mounted Abrir base de datos En esta parte de proceso abren todos los ficheros asociados a los tablespaces y los ficheros de Redo Log. La B.D. está accesible para todos los usuarios Si es necesaria una recuperación (por un fallo de luz o CPU), se produce en este momento. Partiendo del anterio estando ( mount ), abrimos la base de datos de la siguiente forma: SQLPLUS> alter database open database opened En caso de que queramos iniciar la base de datos en este estado bastaría con hacer lo siguiente: SQLPLUS> connect sys as sysdba connected SQLPLUS> startup Oracle Instance started Database opened 3. Más alternativas para el arranque de base de datos Arranque solo para usuarios con el privilegio RESTRICTED SESSION SQLPLUS> startup restrict Arranque forzado SQLPLUS> startup force Arranque con un fichero de parámetros distinto al habitual o localizado en una situación diferente a donde se encuentra por defecto SQLPLUS> startup pfile=/oracle/database/init2.ora 4. Parada base de datos La parada de una B.D. Oracle se realiza mediante el comando SHUTDOWN desde SQL*DBA después de haber establecido una conexión como SYS AS SYSDBA Existen tres tipos de shutdown: 1. shutdown normal 2. shutdown immediate 3. shutdown abort Shutdown normal Espera a que los usuarios conectados actualmente finalicen TODAS las operaciones. Evita nuevas conexiones. Los usuarios que intentan conectarse reciben el mensaje "Shutdown in progress". Cierra y desmonta la B.D. Cierra la SGA para los procesos background. No necesita recuperacion al arrancar la base de datos. SQLPLUS> connect sys as sysdba connected SQLPLUS> shutdown normal Shutdown immediate Espera a que las transacciones actuales se completen. Evita nuevas transacciones y nuevas conexiones. Los usuarios que intentan conectarse o los que ya están conectados al intentar realizar una nueva transacción reciben el mensaje "Shutdown in progress". El proceso PMON finaliza las sesiones no activas y realiza ROLLBACK de aquellas transacciones que no estén validadas. Cierra y desmonta la B.D. Cierra la SGA para los procesos background. No necesita recuperacion al arrancar la base de datos. SQLPLUS> connect sys as sysdba connected SQLPLUS> shutdown immediate Shutdown abort Parada drástica, no espera a que los usuarios conectados actualmente finalicen sus transacciones. El usuario conectado recibe el mensaje "No logged on". No se realiza ROLLBACK de las transacciones pendientes. El proceso PMON finaliza las sesiones no activas y realiza ROLLBACK de aquellas transacciones que no estén validadas. SI necesita recuperacion al arrancar la base de datos. SQLPLUS> connect sys as sysdba connected SQLPLUS> shutdown abort Cambiar de ubicación una base de datos Oracle 1. Introducción Algunas veces es necesario mover o cambiar de ubicación una base de datos por diversas causas.Antes de realizar dicha operación es conveniente realizar un backup completo de la base de datos por si acaso existe un fallo al realizar la operación. 2. Pasos a seguir - Paramos la base de datos y el listener sqlplus /nolog SQL> connect /as sysdba SQL> shutdown immediate SQL> exit $lsnrctl stop nb_listener - Copiamos o movemos los archivos a la nueva ubicacion. - Modificación de archivos En caso de que hayamos cambiado de ubicación los controlfile tendremos que editar el archivo init.ora y modificar la ubicación de estos. - Iniciamos la base de datos realizanzo un startup mount sqlplus /nolog SQL> connect /as sysdba SQL> startup mount SQL> exit - Renombrar los datafiles La base de datos tiene que estar en estado mount como hemos visto en el paso anterior.Con la sentencia ALTER DATABASE llevamos a cabo la reubicación de los datafile. Esta operación también habriá que hacerla en caso de que los datafiles hubiesen sido renombrados y no movidos o copiados de sitio. SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE '$ORACLE_HOME/oradata/user_data.dbf', '$ORACLE_HOME/oradata/datos.dbf' TO '$ORACLE_HOME/oradata2/user_data.dbf', '$ORACLE_HOME/oradata2/datos.dbf'; Cuando realizamos esta operación los datafiles tienen que estar ya reubicados en el nuevo sitio o renombrados, ya que esta sentencia no los crea, simplemte los renombra o los reubica de sitio (ver paso 2) - Renombrar los redolog Para renombrar o reubicar los redo log hay que seguir el mismo paso que con los datafiles SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE '$ORACLE_HOME/oradata/redo01.dbf','$ORACLE_HOME/oradata/redo02.dbf' TO '$ORACLE_HOME/oradata2/redo01.dbf', '$ORACLE_HOME/oradata2/redo02.dbf'; - Levantamos la base de datos Si la base de datos estaba en estado mount, la abrimos de la siguiente forma SQL> ALTER DATABASE OPEN SQL> exit - Levantamos el listener $ lsnrctl start nb_listener Espero que les sea util. Fuente www.orasite.com

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