el mundo y sus dimensiones

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Yocto: No se encuentra Zepto: No se encuentra Atto: Electron

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Page 1: El mundo y sus dimensiones

Yocto:

No se encuentra

Zepto:

No se encuentra

Atto:

Electron

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La existencia del electrón fue postulada por G. Johnstone Stoney, como una unidad de carga en el campo de la electroquímica. El electrón fue descubierto por Joseph John Thomson en 1905 en el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, mientras estudiaba el comportamiento de los rayos catódicos. Influenciado por el trabajo de Maxwell y el descubrimiento de los rayos X, dedujo que en el tubo de rayos catódicos existían unas partículas con carga negativa que denominó corpúsculos. Aunque Stoney había propuesto la existencia del electrón fue Thomson quien descubrió su carácter de partícula fundamental. Para confirmar la existencia del electrón era necesario medir sus propiedades, en particular su carga eléctrica. Este objetivo fue alcanzado por Millikan en el célebre experimento de la gota de aceite realizado en 1909. 

George Paget Thomson, hijo de J.J. Thomson, demostró la naturaleza ondulatoria del electrón al lograr difractar los electrones al atravesar una lámina de metal. Dicho experimento condujo a la aparición de un patrón de interferencia como el que se obtiene en la difracción de ondas como la luz, probando la dualidad onda corpúsculo la mecánica cuántica postulada en 1926 por De Broglie. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física de 1937. 

El espín del electrón se observó por vez primera en el experimento de Stern-Gerlach. Su carga eléctrica puede medirse directamente con un electrómetro y la corriente generada por su movimiento con un galvanómetro.

Antes que Rutherford, Eugene Goldstein, había observado rayos canales compuestos de iones cargados positivamente. Luego del descubrimiento del electrón por J.J. Thompson, Goldstein sugirió que puesto que el átomo era eléctricamente neutro, el mismo debía contener partículas cargadas positivamente. Goldstein usó los rayos canales y pudo calcular la razón carga/masa. Encontró que dichas razones cambiaban cuando cambiaba los gases que usaba en el tubo de rayos catódicos. Lo que Goldstein creía que eran protones resultaron ser iones positivos. Sin embargo, sus trabajos fueron largamente ignorados por la comunidad de físicos 

Femto:

Proton

 Generalmente se le acredita a Ernest Rutherford el descubrimiento del protón. En el año de 1918 Rutherford encontró que cuando se disparan partículas alfa contra un gas de nitrógeno, sus detectores de centelleo mostraron los signos de núcleos de hidrógeno. Rutherford determinó que el único sitio del cual podían provenir estos núcleos era del nitrógeno y que por tanto el nitrógeno debía contener

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núcleos de hidrógeno. Por estas razones Rutherford sugirió que el núcleo de hidrógeno, que para la época se sabía que su número atómico era 1, debía ser una partícula fundamental. 

Pico:

Atomo

El conocimiento del átomo ha tenido un desarrollo muy lento, ya que la gente se limitaba a especular sobre él. Demócrito (1) fue el primero en afirmar que la materia está compuesta por átomos, y que estos eran indivisibles. Y hay quedo la cosa hasta que Dalton, (2) en 1803 lanzó su teoría atómica de la materia. En ella decía que todos los elementos que se conocen están constituidos por átomos. A partir de este momento la física se centra en el estudio del átomo. En 1811 Amedeo Avogadro formuló una ley que lleva su nombre “ley de abogadro”. Esta ley viene a decir que dos volúmenes iguales de diferentes gases y en las mismas condiciones tienen el mismo número de moléculas, pero no el mismo número de átomos. En 1906 J.J. Thomson (4), supuso que Dalton estaba equivocado, porque el átomo estaba compuesto de electrones.

Nano:

No se encuentra

Micro: la célula

En 1665, Robert Hooke observó con un microscopio un delgado corte de corcho. Hooke notó que el material era poroso. Esos poros, en su conjunto, formaban cavidades poco profundas a modo de cajas a las que llamó células. Hooke había observado células muertas. Unos años más tarde, Marcelo Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas. Fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio.

Sólo en 1838, y después del perfeccionamiento de los microscopios, el biólogo alemán Mathias Jakob Schleiden afirmó que todos los organismos vivos están constituidos por células.

Concretamente, en 1839 Theodor Schwann y Mathias Jakob Schleiden fueron los primeros en lanzar la teoría celular.

A partir de 1900, los investigadores de la célula enfocaron sus trabajos en dos direcciones fundamentalmente distintas:

·         los biólogos celulares, dotados de microscopios cada vez más potentes procedieron a describir la anatomía de la célula. Con la llegada del

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microscopio electrónico, se consiguió adentrarse cada vez en la estructura fina de la célula hasta llegar a discernir las estructuras moleculares.

los bioquímicos, cuyos estudios se dirigieron a dilucidar los caminos por los cuales la célula lleva a cabo las reacciones bioquímicas que sustentan los procesos de la vida, incluyendo la fabricación de los materiales que constituyen la misma célula.

Milímetro: La punta del lápiz afilado

Desde la antigüedad el hombre buscó elementos con los cuales pudiera escribir y así expresar sus pensamientos y sentimientos. Una de las formas más comunes y fáciles para escribir es, sin duda utilizando el lápiz.

Los aztecas usaban un grafito suave, negro, lustroso, sacado del carbón natural, para marcar una raya en tablillas y piedras durante las ceremonias.

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En el año 1564 cerca del poblado Borrowndale, Cumberland (Inglaterra), una fuerte tempestad derribó un enorme árbol, debajo del sitio donde estaban sus raíces se descubrió el grafito más puro o plomo negro. Los pastores de los alrededores comenzaron a utilizar este material para marcar sus ovejas. 

También con este material se fabricaban rudimentarios lápices, que eran grafito recortados dentro de un pequeño palo cuadrado que dejaba demasiadas manchas en las manos y el papel. Fueron vendidos en Londres con el nombre de "piedra de marcar".  En Inglaterra y Alemania fueron más tarde amarrados los palos con una cinta de moda.

A mediados del siglo XVIII, las minas de grafito eran explotadas por la Corona y servían también para la fundición de cañones, por lo que se convirtió en un material estratégico del ejército inglés. Al obrero que encontraran extrayendo un trozo de dicho material era castigado con pena de muerte. 

En 1790 el químico inventor  francés Jacques-Nicolás Conte, por orden de Napoleón Bonaparte se dedicó a hacer lápices por la escasez que había de

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ellos a causa de la guerra de Inglaterra. Esto hizo que en 1795 Jacques-Nicolás Conte, ideara unos lápices de grafito molido y arcilla, que se horneaban en recipienes de cerámica. Por último se rodeaban de madera de cedro. Pronto se impusieron en todo el mundo. Fue este experimento la base de hoy para la fabricación de lápices.

Centímetro: la teclas F1 de un computador

Las computadoras son muy usadas en este tiempo, y, para algunos, forma parte de su vida, y al utilizarla usamos el teclado... Y surgen varias preguntas en cuanto al teclado, por ejemplo: ¿Quién fue el que ordenó así las letras del alfabeto? ¿Por qué no las ordenaron de manera alfabética?Normalmente usamos el teclado QWERTY, llamado así, debido al orden de las letras.

Pero primero recordemos que antes de que surgieran o fueran siquiera inventadas las computadoras y las máquinas de escribir eléctricas, se utilizaban las mecánicas, que se comenzaron a conocer durante la primera mitad del siglo XIX, aunque el primer artefacto considerado por algunos documentos como máquina de escribir con teclado surge en 1714, en Londres, a manos de Henry Mill. Sobre este, aparte de los papeles que demuestran la idea, no se conoce que este aparato haya sido usado, o construido...

No hay mucha información de lo que pudo haber ocurrido durante los siguientes nueve décadas hasta 1808, cuando Pellegrino Turri presenta en Italia su diseño de una máquina de escribir e, importantemente, del primer papel para copias al carbón.

Aunque no exactamente un teclado como los que se popularizaron después, merece mención el "Typowriter" (1829) de William Austin Burt, un artefacto que usaba un dial para imprimir las letras, pensado originalmente para ser usados por personas invidentes.

Numerosas otras ideas surgieron hasta 1870, entre las cuales merecen ser destacadas la del sacerdote Francisco Jaâo de Azevado en 1861, construida con

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madera y cuchillos en 1861, con un mecanismo similar a modelos comerciales que lo sucedieron Este invento es promovido por Brasil como la primera real máquina de escribir. También está la "Bola de Escribir" del Reverendo Rasmus Malling-Hanse (Dinamarca 1865), que gozó de una breve popularidad en Europa, siendo usada en oficinas hasta principios del siglo XX.

Pero fue en 1872 cuando se lanza la primera máquina de escribir ampliamente conocida, diseñada en 1867 por Cristopher Latham Sholes en Milwakee, Estados Unidos, con la ayuda de dos amigos inventores (Glidden y Soule).

El artefacto contaba con las teclas ordenadas en ordenalfabético, pero surgió un gran problema. Estas máquinas funcionaban mediante martillos con el inverso de las letras grabadas en su cabeza. Al golpear un tipo de papel a través de una cinta con tinta se marcaba la letra. El problema era que el movimiento de las teclas empujado por la presión de los dedos causaba frecuentes choques de las palancas, con lo que las primeras máquinas se trababan con mucha frecuencia.

Latham trató de mejorar el diseño de la máquina para eliminar este problema. Para ello, alteró el orden de las teclas con el fin de separar los tipos que se usaban juntos con más frecuencia. Para eso realizó un estudio de frecuencia de pares de letras, es decir, los pares que más se utilizaban (en inglés) y que, por consecuencia, causaban la mayoría de los choques. El resultado fue el orden QWERTY. Este orden del teclado, el cual todos conocemos actualmente, aunque no terminó  totalmente con el problema, si logró reducirlo.

El teclado que diseñó Cristopher Latham se mantuvo con los modelos que surgieron después, y se difundió por todo el mundo de tal manera, que cuando surgieron las máquinas de escribir eléctricas y luego los teclados para computadoras, el teclado QWERTY continuó reinando.

Aunque este orden no es el mejor, es tan popular que se ha convertido en el estándar de facto.De todos modos, en 1932 un capitán de submarinos e inventor llamado Dvorak diseñó una disposición del teclado que permite escribir más rápidamente. En ese teclado las vocales están en el centro a la izquierda y las consonantes más usadas a la derecha. Esto hace que la escritura en ese teclado sea más simple y descansada.

Aunque fue bien recibido por los expertos y se reconocieron las ventajas del teclado Dvorak, la difusión del teclado QWERTY ha hecho casi imposible el cambio

Decímetros: transportador

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Se remonta a las primeras matemáticas conocidas, en Egipto y Babilonia. Los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, hasta los tiempos de la Grecia clásica no empezó a haber trigonometría en las matemáticas. En el siglo II a.C. el astrónomo Hiparco de Nicea invento una tabla trigonométrica llamada transportador para resolver triángulos. Comenzando con un ángulo de 71° y yendo hasta 180° con incrementos de 71°, la tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central dado que corta a una circunferencia de radio. No se sabe con certeza el valor de radio utilizado por Hiparco, pero sí se sabe que 300 años más tarde el astrónomo Tolomeo utilizó radio = 60, pues los griegos adoptaron el sistema numérico sexagesimal (base 60) de los babilonios. Tolomeo incorporó en su gran libro de astronomía, el Almagesto, una tabla de cuerdas parecida a un transportador con incrementos angulares de 1°, desde 0° a 180°, con un error menor que 1/3.600 de unidad. También explicó su método para compilar esta tabla de cuerdas, y a lo largo del libro dio bastantes ejemplos de cómo utilizar la tabla para calcular los elementos desconocidos de un triángulo a partir de los conocidos. Tolomeo fue el autor del que hoy se conoce como teorema de Menelao para resolver triángulos esféricos con el transportador, y durante muchos siglos su trigonometría fue la introducción básica para los astrónomos. Quizás al mismo tiempo que Tolomeo los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función seno en vez de cuerdas como los griegos. Esta función seno, al contrario que el seno utilizado en la actualidad, no era una proporción, sino la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de hipotenusa dada. Los matemáticos indios utilizaron diversos valores para ésta en sus tablas de transportador.

Metro: Torniquete del metro

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Los torniquetes fueron utilizados originalmente para facilitar a los seres humanos el conteo de ovejas o ganado. El uso de torniquetes en la mayoría de las aplicaciones modernas se ha acreditado a Clarence Saunders, quien los utilizó en su primera tienda Piggly Wiggly. El primer uso importante de torniquetes en una instalación deportiva fue en el estadio Hampden Park de Glasgow, Escocia.

Los molinetes - torniquetes mecánicos- han sido gradualmente sustituidos por molinetes electrónicos con lectores de tarjetas o de huella dactilar.Este sistema de control de acceso involucra hardware y software que identifican si la persona que desea entrar esta autorizada para permitir acceso a alguna dependencia. Las primeras barreras electrónicas fueron desarrolladas por OMRON de Japón.

Decámetro: Limusina

En el mundo de hoy, la noción de limusinas normalmente trae a la mente imágenes de vehículos se extendía como un Lincoln Town Car o tour de lujo

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personalizado. Limousines se han convertido en la representación simbólica de consumo conspicuo. Sin embargo, la idea de la limusina no es reciente. En realidad, la fuente detrás de una limusina es muy antiguo y va todo el camino de regreso a antes de la necesidad de una escolta real. Sólo en los tiempos modernos ha hecho de esta idea a continuación, expanda para incluir la gestión de los ricos y famosos. La conciencia de la limusina fuerza motriz a través de los siglos puede ayudar a explicar su presencia permanente en toda la historia.

El primer tipo de limusina es la "camada" de un modo humano-accionado de transporte se suelen rueda-menos en la forma de un banco abierto o cerrado, planteó, con las persianas. Otras variedades son de la vieja "carreta", un vehículo ligero de dos ruedas impulsado por dos personas a caballo y carros con cuatro ruedas. En la antigüedad, los faraones egipcios solían ser llevado en una litera en una enorme procesión por el pueblo durante ocasiones especiales y también tienen un carro real. El rey de China utilizó un sistema similar también camadas mientras más compacto y tipos de carros fueron utilizados por sus súbditos, especialmente las novias. La antigua familia imperial romana también utilizó una camada conocida como "Lectica" o "silla" y carruajes también pronto surgido. Otras civilizaciones de India, Japón, Corea, y cada empleado un tipo de basura identificados respectivamente como la "barra de hierro", "kago" y "Gama". La cultura occidental también se utiliza la "silla" y tenía la "sedán" que eran prominentes y utilizado por primera vez por el noble pero más tarde se adaptaron para su uso en general y siguió siendo popular hasta que la propagación de la "rickshaw" en 1800.

Hectómetros: Cancha de futbol

El fútbol se juega en un terreno de césped natural o artificial de forma rectangular. Las medidas permitidas del terreno son de 90 a 120 metros de largo y de 45 a 90

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metros de ancho, pero para partidos internacionales se recomiendan las siguientes medidas: entre 100 y 110 metros de largo, y entre 64 y 75 metros de ancho. Las dos líneas ubicadas a lo largo del terreno reciben el nombre de líneas laterales o de banda, mientras que las otras son llamadas líneas de meta o finales. Los puntos medios de cada línea de banda son unidos por otra línea, la línea media.Sobre el centro de cada línea de meta y adentrándose en el terreno, se ubican las áreas penales, las áreas de meta y las metas o porterías. Las llamadas metas, también conocidas como porterías o arcos, constan de dos postes verticales (conocidos como palos o verticales) de 2,44 metros de alto ubicados a 7,32 metros de separación y sobre el centro de cada línea de meta. Las partes superiores de los postes son unidas por otro poste horizontal, conocido como travesaño o larguero.Las áreas penales son áreas rectangulares ubicadas en el centro de las metas y adentrándose en el terreno. Estas se trazan a 16,5 metros de los postes verticales, adentrándose también 16,5 metros hacia el interior del terreno, y luego uniéndose por otra línea mayor. El trazado del área de meta es igual, pero utilizando una medida de 5,5 metros.Portería de 7,32 x 2,44 m

1 kilometro: el edificio rascacielos

Creados en Chicago (Estados Unidos), y perfeccionados en Nueva York, los rascacielos fueron una creación estructural que revolucionó el panorama urbano de los últimos cien años, siendo hoy día un símbolo de modernidad en todo el mundo. El elemento principal que permitió el desarrollo de los rascacielos fue el ascensor, si bien otros avances técnicos posibilitaron el progresivo aumento de altura. Entre ellos destacan el acero, el hormigón armado, el vidrio, y la bomba hidráulica. Antes del siglo XIX los edificios de más de seis plantas eran raros, ya que su excesiva altura los hacía poco prácticos. Además, los materiales y técnicas necesarios para construir un rascacielos son notablemente diferentes de los empleados en edificios convencionales.

Los primeros rascacielos aparecieron a finales del siglo XIX en ciudades con altos índices de población como Nueva York, Londres o Chicago. Sin embargo, los constructores de Londres y Chicago se encontraron con normas que limitaban su altura, y en la Europa continental hubo dudas acerca de su seguridad frente a incendios o a su estética, por lo que en los primeros años del siglo XX Nueva York fue la ciudad pionera en este tipo de construcciones.

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Mega metro:

La Ruta Nacional 45 o es una de la Rutas más importantes de la Red Nacional de Vías de Colombia, planeado para cubrir el trayecto entre el puente de San Miguel (en la frontera con Ecuador) y la Troncal del Caribe en el punto llamado Y de Ciénaga, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Marta, frente al Mar Caribe. Permite la comunicación terrestre entre Bogotá y otras ciudades del interior del país y las ciudades portuarias de la Región Caribe como Cartagena de Indias, Barranquilla y Santa Marta

Es la ruta Más Larga del país con 1478.06 km los cuales se encuentran Pavimentados en su Totalidad (excepto por algunos kilómetros entre San Miguel y Mocoa). La Ruta 45 hace parte de la Troncal del Magdalena Según Decreto 1735 de 2001.

 Putumayo

Puente Internacional San Miguel (San Miguel)

San Miguel

La Hormiga

Santa Ana (Puerto Asís)

Puerto Caicedo

Villagarzón

Mocoa

 Huila

Pitalito

Timaná

Altamira

Garzón

Gigante

Hobo

Campoalegre

Neiva

Aipe

 Tolima

Natagaima

Castilla (Coyaima)

Saldaña

Guamo

Espinal

 Cundinamarca

Girardot

 Tolima

Honda

 Caldas

La Dorada

 Cundinamarca

Puerto Salgar

 Boyacá

Puerto Boyacá

Río Ermitaño (Puerto Boyacá)

 Santander

La Lizama (Barrancabermeja)

 Cesar

San Alberto

San Martín

Aguachica

La Mata (La Gloria)

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Pelaya

Pailitas

Curumaní

San Roque (Curumaní)

Bosconia

El Copey

Río Ariguaní (El Copey)

 Magdalena

Algarrobo

Fundación

Aracataca

Zona Bananera

Y de Ciénaga (Ciénaga)

GigaNo se encontró

Tera La distancia de Saturno al sol es de aproximadamente 1,4 Tm

Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar, el segundo en tamaño y masa después de Júpiter y el único con un sistema de anillos visible desde nuestro planeta. Su nombre proviene del dios romano Saturno. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. Antes de la invención del telescopio, Saturno era el más lejano de los planetas conocidos y, a simple vista, no parecía luminoso ni interesante. El primero en observar los anillos fue Galileo en 1610,1 pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. Christiaan Huygens con mejores medios de observación pudo en 1659 observar con claridad los anillos. James Clerk Maxwell en 1859 demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño. Las partículas que habitan en los anillos de Saturno giran a una velocidad de 48 000 km/h, 15 veces más rápido que una bala.

PetaNo se encontró ExaNo se encontró

Zetta No se encontró

YottaEl universo La teoría que mejor explica cómo se formó el universo es la teoría del Big Bang. Esta teoría establece que en sus inicios todo el universo completo se concentraba en un mismo lugar. Toda su materia y energía se encontraba

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comprimida en un punto infinitamente pequeño conocido como una singularidad. Aún se desconocen las leyes físicas aplicadas a dicho instante. Algo inexplicable hizo que le universo explotara y así comenzara la expansión que vemos hoy.