Hola amigos
en este post van a saber algunas cosas que seguramente se preguntaron alguna vez.
Empezemos!
Porque se nos arrugan los dedos al bañarnos o estar en el agua?
Cuando nos bañamos, notamos que al tiempo, nuestros dedos comienzan a arrugarse, pero no el resto de la piel del cuerpo...
dijo:¿Por qué? ¿Por qué solo los dedos y no el resto del cuerpo?
En este post explicaré de forma sencilla por qué ocurre este fenómeno.
La piel
Pueden explicarse muchas cosas de la piel, pero yo enfocaré los aspectos que nos interesan para responder la pregunta de este post.
La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, que ocupa aproximadamente 2 m² y pesa alrededor de 5Kg.
En los humanos, la principal función que tiene es la de protegernos contra factores externos, es la primer barrera de nuestro sistema inmune.
Al mismo tiempo, la piel nos permite comunicarnos con nuestro entorno, ya que tiene numerosas terminaciones nerviosas.
Se compone de tres partes fundamentales:
Epidermis
Dermis
Hipodermis
La epidermis es la capa más superficial de la piel, y por lo tanto la primer barrera de nuestro cuerpo.
La dermis, es la segunda, y su grosor es entre 20 y 30 veces mayor que el de la epidermis.
La hipodermis es la capa más profunda de la piel.
¿Por qué se nos arrugan los dedos?
Cuando llevamos un rato sumergidos en el agua las yemas de los dedos de las manos y de los pies se arrugan como si fueran pasas de uva.
Esto es debido a la forma en que responde la piel ante la humedad y a la propia composición de la piel, que como ya dije está formada por tres capas, de las cuales ahora nos importantan las dos primeras: la dermis y la epidermis.
Ambas capas están unidas, pero existe un ligero espacio intermedio.
Aunque es la principal barrera de nuestro organismo frente al exterior, la piel no es impermeable, y así absorbe agua del aire y, en mayor medida, absorbe agua cuando nos bañamos.
El motivo por el que nuestros dedos se arrugan es la siguiente:
En las manos y los pies la piel es bastante más gruesa, y eso hace que absorba más agua que el resto del cuerpo y que el efecto sea más perceptible.
A medida que la epidermis se hincha (absorbe entre 6 y 10 veces su propio peso en agua), se separa de la dermis y forma surcos y crestas, sobre todo en las yemas de los dedos, pues en las palmas y en las plantas las dos capas están más unidas.
Después de una larga inmersión, la piel arrugada se reblandece enseguida al salir del agua. Al lavarla en agua jabonosa se eliminaron los aceites naturales que recubren la piel y que impiden que el agua escape. Así pues, desprovista de su recubrimiento protector, el exceso de agua se evapora rápidamente. En realidad, la piel se seca tanto después de un baño que contiene menos agua que antes de meterse en la bañera, por lo que es una buena idea aplicarse una crema hidratante después del baño.
Dicho sea de paso, esa grasa que se encuentra en nuestros dedos que impide que el agua escape, es la que deja nuestras huellas digitales cuando tocamos algo.
Top 10 de las sustancias mas extremas del planeta
Quiza alguna vez te hayas preguntado cual es el material mas duro, el mas inflamable o el mas "algo" que hay en la Tierra... Pues no te pierdas este interesante ranking con las diez sustancias top del planeta, las numero uno en distintos apartados, algunas de las cuales pueden suponer importantisimos avances en la historia de la investigacion...
10. La sustancia más oscura conocida por el hombre.
Los nanotubos de carbono (CNTs) están constituidos por redes hexagonales de carbono curvadas y cerradas, formando tubos de carbono nanométricos con una serie de propiedades fascinantes. Una de ellas es absorber el 99,9% de la luz que la toca.
La superficie microscópica del material es áspera y desigual lo que rompe la luz. Los científicos están muy entusiasmados con las posibles aplicaciones de ésta sustancia, ya que prácticamente no hay luz "desperdiciada", se los podría utilizar para mejorar los instrumentos ópticos como telescopios, e incluso ser utilizados para hacer celdas solares casi 100% eficientes.
9. La sustancia más inflamable.
Existen muchos materiales que pueden quemarse con una intensidad asombrosa, espuma de poliestireno, napalm, tnt. Pero solo un material es capaz de encender la arena en fuego, el trifluoruro de cloro, es el chico malo de los materiales inflamables, es tan malo y peligroso que hasta los nazis lo consideraron demasiado peligroso para trabajar.
Cuando las personas que tienen el genocidio como objetivo en su vida no quieren utilizar algo por considerarlo demasiado mortífero, significa que este amiguito debe ser tratado con mucha cautela. El trifluoruro de cloro es muy reactivo con la mayoría de los materiales orgánicos e inorgánicos, incluso los plásticos, e iniciará la combustión de muchos materiales sin una fuente de ignición. Estas reacciones son a menudo violentas, y en algunos casos explosivas. También es violentamente reactivo con el agua.
8. El veneno más tóxico.
La última cosa que se quisiera inyectar en la cara es probablemente un veneno y menos el veneno "más mortífero del mundo". Sin embargo todos hemos oído hablar del Botox y "veneno mortal" es el nombre con el que menos se refiere la gente a este.
Pero es exactamente el porque el Botox se encuentra en esta lista, Botox es una neurotoxina conocida como “toxina botulínica” producida por la bacteria “Clostridium botulinum”, y es tan mortal que una cantidad igual a un grano de sal es suficiente para matar a un hombre de 200 libras. De hecho, se ha sugerido que sólo tomaría 4 kg bien dispersos para matar a todas las persona en la tierra.
Es tan mortal que su uso como arma de destrucción masiva está prohibida por las Convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas.
7. La sustancia más caliente.
La sustancia más caliente de todas se creó al colisionar átomos de oro entre sí a velocidades cercanas a las de la luz. Es llamada “sopa de quarks y gluones” y alcanza unos humildes 4 trillones grados centígrados, lo que equivale a una temperatura de 250 mil veces más caliente que el interior del sol.
La cantidad de energía liberada en la colisión fue suficiente para derretir los protones y los neutrones. Los científicos creen que esta sustancia podría darnos una idea de cómo fue el nacimiento de nuestro universo. Sin embargo, la buena noticia es que la sopa sólo duró una billonésima de una billonésima de segundo y solo midió una billonésima de un centímetro de diámetro.
6. El ácido "más" ácido.
El ácido fluoroantimónico es 21.019 veces más potente que el ácido sulfúrico lo que lo convierte en un súperácido, Es tan tóxico que incluso explota cuando se expone al agua y mientras está reaccionando, emite vapores tóxicos que pueden matar a todos en una habitación.
5. El mayor de los explosivos.
Este honor particular lo comparten dos compuestos; HMX y Heptanitrocubane. El Heptanitrocubane existe en su mayoría solo en los laboratorios, y es similar al HMX, pero tiene una estructura cristalina más densa, dándole mayor potencial destructivo.
El HMX o High Melting eXplosive no existe naturalmente en el medio ambiente. Se fabrica a partir de otras sustancias químicas conocidas como hexamina, nitrato de amonio, ácido nítrico y ácido acético. El HMX explota violentamente a altas temperaturas, en el mundo existen cantidades suficientemente grandes como para ser un peligro. Se utiliza en el combustible sólido para cohetes, detonadores y armas incluso nucleares.
4. La sustancia más radiactiva.
El polonio-210 (210Po) es tan radiactivo que brilla en color azul. Un ex espía soviético, Alexander Litvinenko, fue engañado para consumir algo que contenía polonio-210 sin su conocimiento, y murió de cáncer poco después. El brillo azulado es causado por que el aire que lo rodea está excitado por la radiación, y en realidad puede calentar los objetos cercanos.
Un miligramo de 210Po emite tantas partículas alfa como 5 gramos de radio. Por ello libera gran cantidad de energía, la temperatura en los Generadores Termoeléctricos de Radioisótopos o (RTG en inglés) alcanza niveles superiores a los 750 K con tan sólo medio gramo.
3. La sustancia más dura.
Si pensabas que la sustancia más dura en la tierra era del diamante, creías bien aunque un poco inexacto. Técnicamente la sustancia más dura es un ADNRs (aggregated diamond nanorods) también conocido como hyperdiamante. Que es en realidad, una colección de diamantes a escala nanométrica.
No son de origen natural, fueron desarrollados en Alemania en el año 2005 y probablemente se utilizarán en la misma capacidad que los diamantes industriales, excepto que serán más resistentes al desgaste que los diamantes regulares.
2. La sustancia más magnética
El Dr. Jianping Wang sostiene en sus manos un compuesto que es 18% más magnético que cobalto de hierro, la sustancia que se creía era el material más magnético en la tierra. Desarrollada a base hierro y nitrógeno en el 2010 y es tan poderosa, que ha obligado a los científicos a reconsiderar cómo funciona el magnetismo.
Wan afirma que encontró electrones en una forma que nunca antes han sido contemplados en las teorías tradicionales del magnetismo, a los que llama "electrones localizados" que difieren de los electrones libres de flujo que se observa típicamente en momentos magnéticos. Wang se ha esforzado por garantizar que su obra pueda ser reproducida por otros científicos, debido a un reporte sobre un compuesto similar desarrollado en Japón en 1996, pero otros físicos no pudieron replicar el compuesto, por lo que nunca fue aceptada oficialmente.Si puede ser reproducida, podría significar una nueva era de la electrónica eficiente y motores magnéticos.
1. El mejor de los superfluidos.
La superfluidez es un estado de la materia (como sólido o gaseoso) que se produce a temperaturas extremadamente bajas, tiene alta conductividad térmica (cada gramo de ella tiene siempre exactamente la misma temperatura), y ausencia total de viscosidad.
Helium 2 es el mejor ejemplo de ello. Una taza de He2 espontáneamente fluirá hacia arriba y fuera de un contenedor. El Hemium 2 puede atravesar cualquier objeto sólido o cualquier superficie no porosa, debido a su fuerte capacidad de oscilación y a la falta total de fricción.
He2 no termina en el número 1 de ésta lista sólo por su capacidad de actuar como si tuviera una mente propia, sin embargo, es también el conductor térmico más eficiente en la tierra, varios cientos de veces más que el cobre.
El calor se mueve tan rápido a través de helio 2 que se mueve en ondas, como el sonido (conocido como "segundo sonido"
en lugar de la dispersión, en la que simplemente se transfiere de una molécula a otra. Por cierto, las fuerzas que rigen la capacidad He2 para trepar las paredes se llama "tercer sonido". No se puede conseguir una sustancia más extrema que una que requiere la definición de dos nuevos tipos de sonido.
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en este post van a saber algunas cosas que seguramente se preguntaron alguna vez.
Empezemos!

Porque se nos arrugan los dedos al bañarnos o estar en el agua?
Cuando nos bañamos, notamos que al tiempo, nuestros dedos comienzan a arrugarse, pero no el resto de la piel del cuerpo...
dijo:¿Por qué? ¿Por qué solo los dedos y no el resto del cuerpo?
En este post explicaré de forma sencilla por qué ocurre este fenómeno.
La piel
Pueden explicarse muchas cosas de la piel, pero yo enfocaré los aspectos que nos interesan para responder la pregunta de este post.
La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, que ocupa aproximadamente 2 m² y pesa alrededor de 5Kg.
En los humanos, la principal función que tiene es la de protegernos contra factores externos, es la primer barrera de nuestro sistema inmune.
Al mismo tiempo, la piel nos permite comunicarnos con nuestro entorno, ya que tiene numerosas terminaciones nerviosas.
Se compone de tres partes fundamentales:
Epidermis
Dermis
Hipodermis
La epidermis es la capa más superficial de la piel, y por lo tanto la primer barrera de nuestro cuerpo.
La dermis, es la segunda, y su grosor es entre 20 y 30 veces mayor que el de la epidermis.
La hipodermis es la capa más profunda de la piel.
¿Por qué se nos arrugan los dedos?
Cuando llevamos un rato sumergidos en el agua las yemas de los dedos de las manos y de los pies se arrugan como si fueran pasas de uva.
Esto es debido a la forma en que responde la piel ante la humedad y a la propia composición de la piel, que como ya dije está formada por tres capas, de las cuales ahora nos importantan las dos primeras: la dermis y la epidermis.
Ambas capas están unidas, pero existe un ligero espacio intermedio.
Aunque es la principal barrera de nuestro organismo frente al exterior, la piel no es impermeable, y así absorbe agua del aire y, en mayor medida, absorbe agua cuando nos bañamos.
El motivo por el que nuestros dedos se arrugan es la siguiente:
En las manos y los pies la piel es bastante más gruesa, y eso hace que absorba más agua que el resto del cuerpo y que el efecto sea más perceptible.
A medida que la epidermis se hincha (absorbe entre 6 y 10 veces su propio peso en agua), se separa de la dermis y forma surcos y crestas, sobre todo en las yemas de los dedos, pues en las palmas y en las plantas las dos capas están más unidas.
Después de una larga inmersión, la piel arrugada se reblandece enseguida al salir del agua. Al lavarla en agua jabonosa se eliminaron los aceites naturales que recubren la piel y que impiden que el agua escape. Así pues, desprovista de su recubrimiento protector, el exceso de agua se evapora rápidamente. En realidad, la piel se seca tanto después de un baño que contiene menos agua que antes de meterse en la bañera, por lo que es una buena idea aplicarse una crema hidratante después del baño.
Dicho sea de paso, esa grasa que se encuentra en nuestros dedos que impide que el agua escape, es la que deja nuestras huellas digitales cuando tocamos algo.
Top 10 de las sustancias mas extremas del planeta
Quiza alguna vez te hayas preguntado cual es el material mas duro, el mas inflamable o el mas "algo" que hay en la Tierra... Pues no te pierdas este interesante ranking con las diez sustancias top del planeta, las numero uno en distintos apartados, algunas de las cuales pueden suponer importantisimos avances en la historia de la investigacion...
10. La sustancia más oscura conocida por el hombre.
Los nanotubos de carbono (CNTs) están constituidos por redes hexagonales de carbono curvadas y cerradas, formando tubos de carbono nanométricos con una serie de propiedades fascinantes. Una de ellas es absorber el 99,9% de la luz que la toca.
La superficie microscópica del material es áspera y desigual lo que rompe la luz. Los científicos están muy entusiasmados con las posibles aplicaciones de ésta sustancia, ya que prácticamente no hay luz "desperdiciada", se los podría utilizar para mejorar los instrumentos ópticos como telescopios, e incluso ser utilizados para hacer celdas solares casi 100% eficientes.
9. La sustancia más inflamable.
Existen muchos materiales que pueden quemarse con una intensidad asombrosa, espuma de poliestireno, napalm, tnt. Pero solo un material es capaz de encender la arena en fuego, el trifluoruro de cloro, es el chico malo de los materiales inflamables, es tan malo y peligroso que hasta los nazis lo consideraron demasiado peligroso para trabajar.
Cuando las personas que tienen el genocidio como objetivo en su vida no quieren utilizar algo por considerarlo demasiado mortífero, significa que este amiguito debe ser tratado con mucha cautela. El trifluoruro de cloro es muy reactivo con la mayoría de los materiales orgánicos e inorgánicos, incluso los plásticos, e iniciará la combustión de muchos materiales sin una fuente de ignición. Estas reacciones son a menudo violentas, y en algunos casos explosivas. También es violentamente reactivo con el agua.
8. El veneno más tóxico.
La última cosa que se quisiera inyectar en la cara es probablemente un veneno y menos el veneno "más mortífero del mundo". Sin embargo todos hemos oído hablar del Botox y "veneno mortal" es el nombre con el que menos se refiere la gente a este.
Pero es exactamente el porque el Botox se encuentra en esta lista, Botox es una neurotoxina conocida como “toxina botulínica” producida por la bacteria “Clostridium botulinum”, y es tan mortal que una cantidad igual a un grano de sal es suficiente para matar a un hombre de 200 libras. De hecho, se ha sugerido que sólo tomaría 4 kg bien dispersos para matar a todas las persona en la tierra.
Es tan mortal que su uso como arma de destrucción masiva está prohibida por las Convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas.
7. La sustancia más caliente.
La sustancia más caliente de todas se creó al colisionar átomos de oro entre sí a velocidades cercanas a las de la luz. Es llamada “sopa de quarks y gluones” y alcanza unos humildes 4 trillones grados centígrados, lo que equivale a una temperatura de 250 mil veces más caliente que el interior del sol.
La cantidad de energía liberada en la colisión fue suficiente para derretir los protones y los neutrones. Los científicos creen que esta sustancia podría darnos una idea de cómo fue el nacimiento de nuestro universo. Sin embargo, la buena noticia es que la sopa sólo duró una billonésima de una billonésima de segundo y solo midió una billonésima de un centímetro de diámetro.
6. El ácido "más" ácido.
El ácido fluoroantimónico es 21.019 veces más potente que el ácido sulfúrico lo que lo convierte en un súperácido, Es tan tóxico que incluso explota cuando se expone al agua y mientras está reaccionando, emite vapores tóxicos que pueden matar a todos en una habitación.
5. El mayor de los explosivos.
Este honor particular lo comparten dos compuestos; HMX y Heptanitrocubane. El Heptanitrocubane existe en su mayoría solo en los laboratorios, y es similar al HMX, pero tiene una estructura cristalina más densa, dándole mayor potencial destructivo.
El HMX o High Melting eXplosive no existe naturalmente en el medio ambiente. Se fabrica a partir de otras sustancias químicas conocidas como hexamina, nitrato de amonio, ácido nítrico y ácido acético. El HMX explota violentamente a altas temperaturas, en el mundo existen cantidades suficientemente grandes como para ser un peligro. Se utiliza en el combustible sólido para cohetes, detonadores y armas incluso nucleares.
4. La sustancia más radiactiva.
El polonio-210 (210Po) es tan radiactivo que brilla en color azul. Un ex espía soviético, Alexander Litvinenko, fue engañado para consumir algo que contenía polonio-210 sin su conocimiento, y murió de cáncer poco después. El brillo azulado es causado por que el aire que lo rodea está excitado por la radiación, y en realidad puede calentar los objetos cercanos.
Un miligramo de 210Po emite tantas partículas alfa como 5 gramos de radio. Por ello libera gran cantidad de energía, la temperatura en los Generadores Termoeléctricos de Radioisótopos o (RTG en inglés) alcanza niveles superiores a los 750 K con tan sólo medio gramo.
3. La sustancia más dura.
Si pensabas que la sustancia más dura en la tierra era del diamante, creías bien aunque un poco inexacto. Técnicamente la sustancia más dura es un ADNRs (aggregated diamond nanorods) también conocido como hyperdiamante. Que es en realidad, una colección de diamantes a escala nanométrica.
No son de origen natural, fueron desarrollados en Alemania en el año 2005 y probablemente se utilizarán en la misma capacidad que los diamantes industriales, excepto que serán más resistentes al desgaste que los diamantes regulares.
2. La sustancia más magnética
El Dr. Jianping Wang sostiene en sus manos un compuesto que es 18% más magnético que cobalto de hierro, la sustancia que se creía era el material más magnético en la tierra. Desarrollada a base hierro y nitrógeno en el 2010 y es tan poderosa, que ha obligado a los científicos a reconsiderar cómo funciona el magnetismo.
Wan afirma que encontró electrones en una forma que nunca antes han sido contemplados en las teorías tradicionales del magnetismo, a los que llama "electrones localizados" que difieren de los electrones libres de flujo que se observa típicamente en momentos magnéticos. Wang se ha esforzado por garantizar que su obra pueda ser reproducida por otros científicos, debido a un reporte sobre un compuesto similar desarrollado en Japón en 1996, pero otros físicos no pudieron replicar el compuesto, por lo que nunca fue aceptada oficialmente.Si puede ser reproducida, podría significar una nueva era de la electrónica eficiente y motores magnéticos.
1. El mejor de los superfluidos.
La superfluidez es un estado de la materia (como sólido o gaseoso) que se produce a temperaturas extremadamente bajas, tiene alta conductividad térmica (cada gramo de ella tiene siempre exactamente la misma temperatura), y ausencia total de viscosidad.
Helium 2 es el mejor ejemplo de ello. Una taza de He2 espontáneamente fluirá hacia arriba y fuera de un contenedor. El Hemium 2 puede atravesar cualquier objeto sólido o cualquier superficie no porosa, debido a su fuerte capacidad de oscilación y a la falta total de fricción.
He2 no termina en el número 1 de ésta lista sólo por su capacidad de actuar como si tuviera una mente propia, sin embargo, es también el conductor térmico más eficiente en la tierra, varios cientos de veces más que el cobre.
El calor se mueve tan rápido a través de helio 2 que se mueve en ondas, como el sonido (conocido como "segundo sonido"

en lugar de la dispersión, en la que simplemente se transfiere de una molécula a otra. Por cierto, las fuerzas que rigen la capacidad He2 para trepar las paredes se llama "tercer sonido". No se puede conseguir una sustancia más extrema que una que requiere la definición de dos nuevos tipos de sonido.
Como borra una goma?
Las utilizamos de forma continua desde siempre, y seguramente tu tampoco te hayas parado nunca a pensar como funciona una goma, por que puede borrar lo que acabamos de escribir a lapiz... pues bien, aqui esta la curiosa explicacion del funcionamiento de las gomas de borrar...
Como la ciencia esta en todos lados, aqui tambien sucede así... y es que todo se debe a un bonito fenómeno mecánico y electrostático.Las gomas borran envolviendo las partículas que forman del trazo dibujado. Los lápices escriben con la mina que tienen en la punta. Esa mina esta hecha grafito al que se añade arcilla y cera (para darle dureza y así poder hacer trazos finos ya que el grafito es muy blando).
Las partículas de este conglomerado penetran en el surco que ha dejado marcado en el papel y quedan atrapadas entre las fibras del papel. Al frotar la goma sobre la zona del papel donde está el trazo pintado por el lápiz éste desaparece. Lo que ha sucedido es que los trozos de goma desprendidos al frotar se enrollan por efecto del movimiento repetido y arrastran en su interior las partículas de la mina acumuladas en el surco.
Consigue llegar hasta allí y arrancarlas porque la goma es blanda, flexible y viscosa. Y las capturan por fuerzas electrostáticas entre las moléculas que forman la goma y las del grafito.
En cuanto al origen de la goma... La goma es originaria del continente americano. En el siglo XVI, los colonos observaron que los indios recubrían el calzado y la ropa con la savia de los árboles Castilla elastica y Hevea brasiliensis. Esta pronto se secaba y formaba una capa gomosa que repelía el agua en los días lluviosos.
Les impresionó la sustancia y comenzaron a usarla como impermeable. Era látex. En 1770, el químico inglés Joseph Priestley, observó que la savia endurecida de los llamados árboles de la leche borraba las marcas dejadas por el lápiz de grafito. Por aquellas se utilizaba la miga de pan para borrar, pero asi era difícil borrar con precisión.
La bautizada como goma india, y podía tomar forma de poliedro con aristas finas con las que se podía borrar mejor. Esta goma era caucho, un polímero de una molécula que procede del látex.
Las primeras gomas que se vendieron eran pequeños bloques de caucho natural. Eran muy útiles pero tenían un gran inconveniente: se pudrían al poco tiempo. Esto dejó de suceder en 1839, cuando el estadounidense Charles Goodyear (el de los neumáticos) inventó la vulcanización.
Goodyear calentó sobre una estufa una mezcla de azufre y caucho. En vez de calcinarse como sucedía si se calentaba la goma sola, esta mezcla se endureció y se volvió menos pegajosa, pero sin perder elasticidad. Y además era más duradera porque no se pudría.
Lo que había sucedido es que el azufre había formado puentes entre las largas moléculas del polímero. Es como si las hubiera cosido entre ellas. Gracias a ellos, sus propiedades cambiaron.Gracias a ello las gomas de borrar se convirtieron en un artículo imprescindible en cualquier hogar y estuche escolar.
Porque se usa "X" para designar la incógnita?
En álgebra, el signo de ‘X’ se utiliza para representar una cantidad desconocida o variable. Del mismo modo, en inglés, la X también representa lo desconocido, como en los Rayos X, que tanto desconcertaron a su descubridor. Pero ¿de dónde viene exactamente la X? De muy lejos. Pero también de muy cerca.
En el siglo XVI aC. los egipcios ya desarrollaron un álgebra muy elemental que usaron para resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de materiales… en una palabra de “cosas”.
(De solo ver esta imagen ya me dio dolor de cabeza

)
Ya para entonces tenían un método para resolver ecuaciones de primer grado que se llamaba el “método de la falsa posición”. No tenían notación simbólica pero utilizaron el jeroglífico “hau” (que quiere decir “montón” o “pila” ) para designar la incógnita.
Sin embargo no fue hasta el siglo IX cuando esta incognita tomó la forma que hoy todos conocemos. Es la epoca del matemático y astrónomo musulmán Al-Jwarizmi, cuyas obras fueron fundamentales para el conocimiento y el desarrollo del álgebra.
Su nombre latinizado dio origen a la palabra “algoritmo” y fue también cuando se acuñó el término “álgebra”, que deriva del título de su obra más importante, que presenta las reglas fundamentales del álgebra, Al-jabr wal muqabala.
El signo de X se remonta a esta época y a la palabra árabe que significa “cosa”, o “šay’ ” (شيء ). En los textos antiguos, tales como el Al-Jabr, manuscrito que escribió en Bagdad en el 820 dC, las variables matemáticas se les llamaba “cosas” (en una ecuación se podía leer “tres cosas igual a 15″, con lo que la cosa tenía cinco años, por ejemplo).
Este término, por efectos prácticos, pronto se abrevió como simplemente….X. Fue así como comenzó el hábito de utilizar letras para representar cantidades en álgebra.
¿Cuales son los trastornos mentales mas extraños?
Nuestro cerebro es uno de los organos más delicados del cuerpo humano, necesita de trato especial para mantenerse sano, aunque aveces ni así se pueden evitar los trastornos que puede padecer. Y entre ellos, algunos realmente raros, extraños... y curiosos...
1.Ceguera al movimiento: Una variedad muy rara de ceguera. El paciente ve bien los objetos estáticos, pero no percibe el movimiento. Si echa el café en una taza, capta sin problemas la cafetera, el plato, la taza… pero el chorro aparece ante sus ojos como una columna helada e inmóvil. Es un mal inhabilitante. Los coches, las personas, las imágenes de televisión aparecen y desaparecen de pronto a distancias diferentes, pero se pierden en cuanto se mueven. Los pocos casos conocidos se han producido tras un accidente cerebro-vascular.
2.Síndrome del Acento Extranjero: Existen 50 casos localizados en el mundo de este extraño trastorno, que surge cuando varias conexiones de los centros de control del lenguaje en el lado izquierdo del cerebro sufren un daño. Algunos pacientes generan un patrón de lenguaje completamente distinto al propio. En ciertas ocasiones, el individuo termina hablando con acento distinto al de su país o una lengua irreconocible, producto de la mezcla de varios idiomas con los que haya tenido contacto.
3.Visión ciega: Los pacientes parecen totalmente ciegos, al menos respecto a una parte de su campo visual. Si se les pregunta si pueden ver un objeto en esa zona, la respuesta es negativa. Pero si se les fuerza a señalar dónde se halla ese objeto, indicará el lugar correcto. De alguna manera, sus mecanismos visuales se han interrumpido. Pueden ver, pero no son conscientes de ello.
4.Tricotilomanía: Es un mal que padece cerca del 1% de la población. El enfermo arranca compulsivamente el pelo de cualquier parte del cuerpo: cabeza, cejas, pecho, zona púbica…
5.Síndrome de Tourette: Los enfermos de este mal sufren tics compulsivos que pueden ser de todo tipo, desde simples movimientos faciales a tics vocales. En este último caso, el paciente se ve incapaz de controlar los sonidos y vocablos que emite. A veces, el sujeto dice tacos sin control en cualquier situación, a lo que se denomina coprolalia. Uno de cada 200 sujetos con tics crónicos pueden llegar a padecer este trastorno de origen genético
6.Síndrome de Munchausen: Se trata de uno de los llamados trastornos ficticios más graves. El paciente simula sufrir enfermedades mediante la ingestión de productos dañinos e incluso se practica heridas y mutilaciones para llamar la atención y así beneficiarse de las supuestas ventajas de ser cuidado. Cuando el paciente hace lo mismo con sus seres queridos, como por ejemplo con sus hijos pequeños, el trastorno se llama síndrome de Munchausen por proximidad.
7.Síndrome de Capgras: Es un trastorno de la capacidad de identificación. El paciente ve la cara de su cónyuge, por ejemplo, y está seguro de que se trata de un impostor. Parece que se debe a alguna desconexión entre el mecanismo físico del reconocimiento visual y la memoria afectiva. El sujeto ve un rostro conocido, pero no experimente las reacciones afectivas correspondientes a la visión de un ser querido, por lo que interpreta que es un impostor.
8.Síndrome de Korsakov: Suele ser una consecuencia del alcoholismo crónico. Se trata de una lesión cerebral que provoca amnesia. El paciente es incapaz de recordar los nuevos hechos o experiencias, su memoria a corto plazo está gravemente afectada, sólo recuerda hechos antiguos, anteriores a la enfermedad. La persona cree que tiene la edad que tenía al empezar esta enfermedad y piensa que se encuentra viviendo en esa época. Todo lo que hace actualmente se le olvida rápidamente.
9.Negligencia hemisférica: Es el deterioro de los centros visuales de un lado del cerebro que provoca que el enfermo sólo vea la mitad de las cosas. Estos pacientes sólo comen, por ejemplo, el lado izquierdo del plato, escriben en el lado izquierdo del folio o se atan sólo el zapato izquierdo.
10. Anasognosia: Enfermedad que suele producirse cuando un traumatismo daña la parte derecha del cerebro y paraliza la parte izquierda del cuerpo. En algunos casos el paciente ve su brazo paralizado pero cree que se mueve. Si se le pide que se anude los cordones de los zapatos, lo intentará hacer con una sola mano y evidentemente no podrá concluir la tarea, pero él creerá que lo ha conseguido como si tuviera dos manos útiles.
Que son los cilindros visibles en algunos cables?
Toda persona que utiliza o trabaja con ordenadores y equipos informáticos habrá notado una o dos protuberancias en forma de cilindros que sobresalen en los extremos de algunos cables que conectan el ordenador con otros dispositivos periféricos.
Esos cilindros son visibles a simple vista en el cable que lleva la señal de video hasta el monitor, en el cable USB conectado al escáner, en los cables de los transformadores de fuerza que suministran la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de algunos de esos dispositivos, etc. Incluso se pueden ver también en los cables USB con los que se conectan las cámaras fotográficas digitales directamente al ordenador para descargar fotos al disco duro, así como en diferentes cables de audio y de video.
Protuberancias cilíndricas visibles en los cables que emplean algunos equipos y dispositivos informáticos para su conexión al ordenador.
Si por curiosidad abrimos uno de esos cilindros, veremos que generalmente se trata de una cápsula de plástico en cuyo interior se aloja un tubito alargado de color negro (parecido al de la cuenta de un collar) que se ha deslizado directamente en el cable y en algunos casos presentando una o más vueltas del propio cable. Ese tubito negro constituye un “núcleo de ferrita” compuesto por una aleación de óxido de hierro (FeO) y otros metales, que le proporcionan propiedades semimagnéticas. La ferrita normalmente tiene una constitución frágil, pero tiene un amplio uso en algunos circuitos eléctricos y electrónicos como “filtro” o reactancia inductiva, para ofrecer resistencia al paso de las corrientes alternas de alta frecuencia que producen interferencias en otros equipos electrónicos, principalmente radiorreceptores y televisores.
Contenido de una cápsula de plástico que se observa como protuberancias en algunos cables conectados al ordenador. Se puede apreciar que el cable atraviesa una cuenta o tubito. de ferrita alojado en su interior. En algunos casos el. cable forma una o más vueltas por su interior. La función principal de la ferrita es ofrecer resistencia al paso de las corrientes alternas de alta frecuencia que producen interferencias en otros equipos electrónicos, principalmente radiorreceptores y televisores. La función de la cápsula externa es proteger la ferrita de algún golpe que la pueda romper debido a su fragilidad y mejorar la estética del cable. Para fijar la cápsula de plástico al núcleo de ferrita. y al. cable, ésta cuenta con un sistema de cierres a presión colocados en sus bordes.
Tanto los ordenadores como otros periféricos informáticos son dispositivos o equipos “muy ruidosos”, aunque conscientemente no nos percatemos de ello. Esos ruidos no los oímos porque responden a frecuencias muy altas generadas por “osciladores” o circuitos oscilantes contenidos en el circuito electrónico de la placa base del ordenador así como en la placa del circuito impreso de otros periféricos. Un oscilador se compone de dos cristales de cuarzo que por efecto piezoeléctrico vibran al recibir una tensión eléctrica, generando oscilaciones de alta frecuencia (o radiofrecuencia), incluso por encima de los 50 megahertz (MHz).
El cristal u “oscilador de cuarzo” constituye un elemento que forma. parte del circuito de algunos dispositivos electrónicos. Es muy fácil. de identificar dentro de un circuito electrónico por poseer una. envoltura metálica y brillante. En su interior posee dos láminas de. cristal de cuarzo y en dependencia de su área y grosor vibran a. determinada frecuencia por el efecto piezoeléctrico que se produce. cuando reciben una tensión eléctrica. Los cristales de cuarzo. permiten generar y mantener en los circuitos electrónicos corrientes. alternas con frecuencias fijas muy altas, ascendentes a varios. millones de ciclos por segundo. En la foto se puede observar un. cristal de cuarzo que genera oscilaciones de 27 MHz.
En el caso específico del ordenador, el oscilador conectado en la placa base se encarga de generar los pulsos de alta frecuencia que proporcionan la velocidad de trabajo que requieren el microprocesador (Unidad Central de Proceso o CPU), los buses y el reloj del sistema. Pero no sólo el ordenador contiene osciladores de cuarzo, sino también el ratón, el teclado y otros dispositivos inalámbricos.
Cuando las señales de alta frecuencia o radiofrecuencia que generan los osciladores locales de los circuitos electrónicos recorren los cables conectados al ordenador, estos se convierten prácticamente en antenas capaces de radiar o emitir al espacio circundante señales en forma de ondas hertzianas, tal como ocurre con la antena de cualquier equipo transmisor de radio. Lo que diferencia estas transmisiones de otras más comunes, es que los osciladores de los dispositivos informáticos emiten ruidos parásitos y no sonidos aceptables para el oído humano como ocurre con las estaciones de radio comerciales. Sin embargo, cuando algún radiorreceptor doméstico capta las señales que se propagan al espacio portando esos ruidos parásitos, se pueden hacer audibles a través de su altavoz.
Por tanto, si junto a un ordenador o a alguno de sus dispositivos periféricos en pleno funcionamiento colocamos un radiorreceptor y éste capta las señales que radian al espacio los osciladores locales, en ocasiones se pueden hacer “audibles” como chasquidos o zumbidos a través de su altavoz, mientras que en los televisores los mismos ruidos se pueden hacer “visibles” en la pantalla como imágenes distorsionadas o formando rayas.
Como funciona un motor de combustion interna?
Bueno, esto se los voy a mostrar con un simple SWF
link:
¿Porque nos huele mas la axila izquierda que la derecha?
Pues si... quiza tu no te hayas fijado... o si... pero lo cierto es que cuando “cantan” los alerones, no lo hacen de manera acompasada. Fijate bien, y veras que algunas veces una axila huele más que la otra durante nuestra actividad diaria. Para comprobarlo basta ponerse desodorante en ambas axilas por igual, pero al cabo del tiempo, una empieza a oler antes que la otra.
¿Por qué ocurre esto? Por lo general las axilas desprenden ese olor porque es necesario para la transpiración, porque el organismo necesita desintoxicarse. Por eso, a través de los poros de la piel existen millones de glándulas sudoríparas que excretan agua, sal y desechos fisiológicos, como la urea y el ácido láctico.
El área axilar presenta gran cantidad de glándulas sudoríparas y, también presenta 100.000 veces más bacterias que otras partes del cuerpo. Son las bacterias allí instaladas las que descomponen en distintos compuestos las sustancias secretadas, amplificando los molestos aromas, un efecto que se potencia cuando se descuida la higiene personal, al tener más bacterias pegadas a la piel.
El tratamiento de las toxinas de nuestro interior está controlada por el sistema linfático, que es el que realiza las tareas de limpieza y de defensa del cuerpo. Y es precisamente la distribución de este sistema linfático es el que provoca que la axila izquierda huela más que la derecha.Todo por una simple razón de distribución.
El sistema linfático se organiza en dos áreas de drenaje por separado y muy desiguales entre sí. La zona de drenaje derecha, que se ocupa del lado derecho de la cabeza y el cuello, el brazo derecho y el cuadrante superior derecho del cuerpo. Por su parte la zona de drenaje izquierda drena, además del brazo izquierdo y el cuadrante superior izquierdo del torso, la parte inferior del tronco y ambas piernas.
Este área izquierda es mucho mayor que la derecha en extensión, por consiguiente acumula y expulsa más toxinas y residuos, al incluir en la “recogida de basuras” la parte inferior del torso y las piernas.
El olor correspondiente a esta “axila dominante” (izquierda) también es calificado por los científicos como “más masculino” (más “olor a hombre&rdquo y más intenso que el otro lado, el de la axila derecha.
Sin embargo, muchas veces esta diferencia puede que no sea percibida por el efecto de la lateralización del ser humano, ya que el 90% de nosotros somos diestros, y al utilizar más continuamente el brazo derecho, la axila correspondiente suda más, haciendo que las diferencias con la axila dominante, la izquierda, sean más difusas.
Sea como fuere, una cosa queda clara: la próxima vez que vayas a echarte desodorante, usa doble en el sobaco izquierdo que en el derecho. Y si eres zurdo, con más motivo. Tu olfato y el de los demás te lo agradecerán.
¿Por qué ocurre esto? Por lo general las axilas desprenden ese olor porque es necesario para la transpiración, porque el organismo necesita desintoxicarse. Por eso, a través de los poros de la piel existen millones de glándulas sudoríparas que excretan agua, sal y desechos fisiológicos, como la urea y el ácido láctico.
El área axilar presenta gran cantidad de glándulas sudoríparas y, también presenta 100.000 veces más bacterias que otras partes del cuerpo. Son las bacterias allí instaladas las que descomponen en distintos compuestos las sustancias secretadas, amplificando los molestos aromas, un efecto que se potencia cuando se descuida la higiene personal, al tener más bacterias pegadas a la piel.
El tratamiento de las toxinas de nuestro interior está controlada por el sistema linfático, que es el que realiza las tareas de limpieza y de defensa del cuerpo. Y es precisamente la distribución de este sistema linfático es el que provoca que la axila izquierda huela más que la derecha.Todo por una simple razón de distribución.
El sistema linfático se organiza en dos áreas de drenaje por separado y muy desiguales entre sí. La zona de drenaje derecha, que se ocupa del lado derecho de la cabeza y el cuello, el brazo derecho y el cuadrante superior derecho del cuerpo. Por su parte la zona de drenaje izquierda drena, además del brazo izquierdo y el cuadrante superior izquierdo del torso, la parte inferior del tronco y ambas piernas.
Este área izquierda es mucho mayor que la derecha en extensión, por consiguiente acumula y expulsa más toxinas y residuos, al incluir en la “recogida de basuras” la parte inferior del torso y las piernas.
El olor correspondiente a esta “axila dominante” (izquierda) también es calificado por los científicos como “más masculino” (más “olor a hombre&rdquo y más intenso que el otro lado, el de la axila derecha.
Sin embargo, muchas veces esta diferencia puede que no sea percibida por el efecto de la lateralización del ser humano, ya que el 90% de nosotros somos diestros, y al utilizar más continuamente el brazo derecho, la axila correspondiente suda más, haciendo que las diferencias con la axila dominante, la izquierda, sean más difusas.
Sea como fuere, una cosa queda clara: la próxima vez que vayas a echarte desodorante, usa doble en el sobaco izquierdo que en el derecho. Y si eres zurdo, con más motivo. Tu olfato y el de los demás te lo agradecerán.
¿Porque nos salen mocos?
La mayoría de la gente da por sentado que la mucosa está ahí y nunca se va a ir, esto es completamente verdad, ella está ahí para protegernos. Pero, ¿protegernos de qué? Hoy te enseñaré por qué y para qué están esos molestos mocos que se escabullen en tu nariz.
Mocos
Existen varios tipos de mocos, todos ellos cuentan con diferentes funciones. Contamos con mocos en los pulmones, en el estómago, en el colon, en la nariz, y las mujeres en el cuello uterino.
Entre las principales funciones de la mucosa se encuentra la hidratación, la defensa química, la defensa bacteriológica y la lubricación. La mucosa es creada por un tipo especializado de células, las células caliciformes.
Por qué salen mocos
Los mocos en las vías respiratorias
Como ya dijimos existen varios tipos de mocos diferentes en el cuerpo, pero ahora vamos a tratar la mucosidad de la nariz y las vías respiratorias. Estas están en constante actividad pero te enseñaremos por qué a veces se activan de manera excesiva.
Virus
Cuando tenemos gripe o resfriado muchos virus han entrado en nuestro organismo a través de nuestro sistema respiratorio. Estos virus atacan las membranas nasales debilitándolas, la única manera de limpiar la nariz y deshacerse de todas las bacterias es a través de la mucosa. Por eso el resfriado y la mucosidad excesiva siempre van de la mano.
Reacciones alérgicas
Con las reacciones alérgicas pasa algo similar que con los virus. Nuestra nariz se ve inundada por sustancias a las cuales nuestro cuerpo considera tóxicas. Polen, pelo de mascotas o simplemente polvo son los más comunes. También se puede ser alérgico a sustancias más extrañas.
Al igual que con los virus, el organismo emite grandes cantidades de mucosidad para poder limpiar las vías respiratorias. A diferencia de los virus las alergias no son contagiosas y estornudar no conlleva un riesgo a la gente que te rodea.
Frío
La mucosa no es sólo síndrome de un resfriado o una alergia, puede ser activada también por temperaturas bajas. En estos casos el cuerpo necesita que el aire que entra en los pulmones esté a una temperatura no muy baja.
El cuerpo envía mayores emisiones sanguíneas a las membranas mucosas con el fin de calentar el área de la nariz. Esto como final consigue calentar el aire que entra en los pulmones pero nos deja una gran cantidad de mucosa en la nariz.
Llanto
Llorar también nos hace crear mucha mucosa, pero ¿por qué? Bueno cuando lloramos no solo lo hacemos por los ojos hacia afuera y a los cachetes. También lloramos por dentro de unos conductos que van por debajo de la piel. Estos conductos entran en contacto con la membrana nasal la cual a causa del llanto se siente estimulada y libera mucosidad de manera más veloz.
Más causas
Existen muchas razones por las que nuestra nariz puede comenzar a gotear. Existen muchos medicamentos que activan estas hormonas. Por otro lado las comidas calientes también tienen este efecto.
El embarazo y la segregación desmesurada de mucosidad también están asociados. El estrés también parece ser una causa frecuente de la mucosidad.
Bueno amigos de Taringa, espero que les haya gustado mi post! Si le gusto pueden darle RECO

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