nÚmero especial coleccionable -...

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RevistaQuo.mx @revistaquo CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA TU VIDA QUO. MX QUÉ ES EL SONIDO EN TERCERA DIMENSIÓN? QUIÉN BAUTIZÓ AL ASTEROIDE HIDALGO? POR QUÉ NOS DAN RISA LOS CHISTES? CUÁL ES LA UNIDAD DE TIEMPO MÁS PEQUEÑA? 3,000 estrellas se ven en una noche despejada ¿Qué es la mente? Su cabeza gira 270 o La obra más cara de Frida: 5 millones de USD El Sistema Solar tiene cauda NÚMERO ESPECIAL COLECCIONABLE SEPTIEMBRE 2014 / No. 203 $39.00 BAJA NUESTRA APP PARA VENTA EXCLUSIVA A MAYORES DE EDAD

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RevistaQuo.mx@revistaquo

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA TU VIDA QUO.MX

�QUÉ ES EL SONIDO ENTERCERA DIMENSIÓN?

�QUIÉN BAUTIZÓ AL ASTEROIDE HIDALGO?

�POR QUÉ NOS DAN RISALOS CHISTES?

�CUÁL ES LA UNIDAD DE TIEMPO MÁS PEQUEÑA?

3,000 estrellas se ven en una noche despejada

¿Qué es la mente?

Su cabeza gira 270o

La obra máscara de Frida:

5 millones de USD

El Sistema Solartiene cauda

N Ú M E R O E S P E C I A L C O L E C C I O N A B L E

SEPTIEMBRE2014 / No. 203

$39.00

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Paisajes mentales

Llamarada glial, obra artística de Greg Dunn.

Encuentro entre mis archivos las imágenes que Greg Dunn captó del cerebro humano. Se trata de un portafolio que publicamos en Quo apenas el año pasado, pero solo hasta ahora me propicia la siguiente refl exión: Greg defi ne el órgano de su inspiración como el objeto más complejo del universo conocido. Es casi imposible que sus fotografías no nos remitan a paisajes naturales, y a técnicas ancestrales de trazado japonés. Es fascinante pensar que cada uno de nosotros está dotado de esos dibujos internos y que son ellos los que nos permiten interactuar y comunicarnos con el mundo.

De esa poesía visual brotan nuestras inquietudes, ideas, dudas, ale-grías y frustraciones. Allí se gesta y se recrea nuestro propio universo, tan infi nito y desconocido, como el que podemos ver en otras imáge-nes, aquellas que nos ha mostrado el telescopio Hubble desde los años noventa. El mismo Dunn ha dicho que lo que más le fascina de la mente es su diversidad: “Si a 100 personas diferentes se les pide pintar un árbol de memoria, se obtendrán 100 pinturas diferentes”, señala. Pasa lo mismo con las preguntas que nos hacemos día a día con respecto al mundo. La habilidad de conocer es una estrategia biológica que capa-citó a nuestros antepasados para sobrevivir, y esta presión selectiva nunca se ha desvanecido.

Cada cabeza es una máquina de interrogantes que, desde su óptica particular, intenta comprender su entorno creando una riqueza de pen-samiento inimaginable. Preguntas inteligentes es el número con el cual, año con año, hacemos homenaje a ese espíritu humano.

EDITORIAL

Iván CarrilloEditor General

@carrillazo

AUDITORÍA 2012

COMPARTIRES RECICLAR

Quo es una publicación de Grupo Expansión, bajo licen cia de HACHETTE FILIPACCHI S.L. Revista men sual, Agosto2014. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, INCLUYENDO CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO O MAGNÉTICO PARA FINES COMERCIALES. Editor res pon sa ble: Iván Carrillo.

Número de Reserva ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2012-012613055200-102; núme ro de Certifi cado de Licitud de Título: 10464; núme ro de Certifi cado de Licitud de Contenido: 7378; expe di dos por la

Comisión Califi cadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Domicilio de la publi ca ción: Constituyentes 956, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, México, D.F. Imprenta: Impreso por: QUAD GRAPHICS Reproducciones Fotomecánicas, S.A.

de C.V. Durazno 1, Colonia Las Peritas, Delegación Xochimilco, México, D.F., C.P. 16010. Distribuido por: Publicacio-nes CITEM S.A. Av. Del Cristo 101, Col. Xocoyoahualco, Tlalnepantla, Edo. de México. SECCIÓN ESPECIAL PUBLICI-

TARIA es una publi ca ción de Grupo Expansión Suplemento men sual, Septiembre 2014. Editor res pon sa ble: Patricia Chanona. Número de reser va ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2007-061811341000-30. Número

de Certifi cado de Licitud de Título: 8089. Número de Certifi cado de Licitud de Contenido: 11516. Domicilio de la publi ca ción: Constituyentes 956, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, México D.F. Distribuido por Expansión, S.A. de C.V.

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COLA BO RA DO RES EN ESTE NÚMERO: ANTIMIO CRUZ, ARTURO BARBA, ARTURO MENDOZA MOCIÑO, DANIEL DE LA TORRE, GABRIELA BALCÁZAR, ISAAC GARRIDO, JANSEL JIMÉNEZ, JESSICA SERVÍN , LUIS EDUARDO

GONZÁLEZ, ÚRSULA CAMBA, VERÓNICA DÍAZ Y VERÓNICA GARDUÑO.

CORRESPONSALES: MIRYAM AUDIFFRED (LONDRES), ANA GABRIELA ROJAS (NUEVA DELHI), PEDRO LIMA (MARSELLA), FEDERICO KUKSO (BUENOS AIRES), JULIO I. GODÍNEZ (BRUSELAS).

ILUSTRACIONES E INFOGRAFÍAS: LUIS MIGUEL CRUZ, PAUL D. PERDOMO, SKYN POP, OLDEMAR

GERENTE CREATIVO MARCELA TOLEDO [email protected]

DIRECTOR EDITORIALRAFAEL LAFARGA

DIRECTOR CREATIVO Y OPERACIONES DE CONTENIDO

GUILLERMO CABALLERO

DIRECTORA DE PUBLISHINGKARINE GRADZIEL

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INTERNACIONALES JEANNETTE CHANG / VP SENIOR DE DIRECCIÓN EDITORIAL KIM ST. CLAIR BODDEN / DIRECTOR EJECUTIVO EDITORIAL ASTRID O. BERTONCINI

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QUO ES UNA REVISTA EDITADA POR HEARST EXPANSIÓN, S. DE R.L. DE C.V.Constituyentes 956, Lomas Altas. 11950 México, D.F. 9177 4300, fax: 91774119

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CONTENIDO

ASTRO1. ¿

Qué es la materia

oscura?

2. ¿Por qué las m

anchas solares son negras?

3. ¿Qué es el polvo cósmico?

4. ¿Qué es el año sideral?

5. ¿El Sistema Solar ti

ene cola como los cometas?

6. ¿Quién bautizó al asteroide Hidalgo, y por q

ué?

7. En el espacio, ¿hacia dónde apunta una brújula?

8. ¿Dónde están las naves Voyager?

9. ¿Cuál es la estrella

más grande que se conoce?

10. ¿Por qué es oscuro el cielo nocturno?

11. ¿Qué son los universos de bolsillo

?

12. ¿Cómo reproducen la gravedad cero en los

entre

namientos de los astronautas en la Tierra

?

13. ¿Qué suministros se m

andan a la Estación

Espacial In

ternacional?

TIERRA14

. ¿Cómo se form

an los tornados?

15. ¿Cómo funciona el centro

de la Tierra?

16. ¿El H

imalaya sigue creciendo?

17. ¿Cuál es la erupción volcánica más

grande re

gistrada?

18. ¿Cuáles son los componentes de la Tierra

?

19. ¿Cómo se constru

ye una isla artificial?

20. ¿A qué distancia está el espacio exterior?

21. ¿Cuál es el lu

gar más seco del planeta?

22. ¿A qué velocidad se mueven las

p

lacas tectónicas?

23. ¿Cuándo se form

aron los océanos?

24. ¿Ha nevado en el Sahara?

25. ¿Por qué hay flores bisexuales?

SALUD46. ¿Cuántos m

úsculos tiene nuestra lengua?

47. ¿Cuáles son las bacterias m

ás peligrosas para

e

l ser humano?

48. ¿Por qué perdimos el vello

corporal y no el de

l

a cabeza?

49. ¿Cómo se hizo la prim

era inseminación artificial

e

n humanos?

50. ¿Qué son los m

edicamentos biotecnológicos?

51. ¿Por qué se nos "e

nchina" la piel?

52. ¿Por qué no hay una vacuna contra el ébola?

53. ¿Cómo se especializan la

s células madre?

54. ¿De qué están hechos los cálculos renales?

55. ¿Por qué el aceite recalentado es cancerígeno?

56. ¿Por qué los frijo

les provocan flatulencias?

NATURA57. ¿Tiene alguna función el llamado

"moco" de los guajolotes?

58. ¿Solo los osos hibernan?

59. ¿Cómo es la organización de un panal?

60. ¿Existieron los insectos gigantes?

61. ¿Cómo se sabe el sexo de los peces?

62. ¿Cuántos tipos de jitomate hay?

63. ¿Qué otros insectos emiten luz,

además de las luciérnagas?

64. ¿Cuál es el pájaro que mejor imita los sonidos?

65. ¿Cuál es el pez más primitivo que existe?

66. ¿Cuál es la plaga que está matando

a las secuoyas?

67. ¿En qué ayuda el pez cebra al ser humano?

68. ¿Las moscas temen a las bolsas con agua?

69. ¿Por qué es tan caro el azafrán?

70. ¿Cómo producen su descarga

eléctrica las anguilas?

ARTE37. ¿Cuál es el registro vocal más alto

alcanzado por un ser humano?

38. ¿Einstein también era músico?

39. ¿Cuál es la película más larga de la

historia?

40. ¿Por qué Vargas Llosa golpeó a García

Márquez?

41. ¿Cómo hacían el papiro los egipcios?

42. ¿Cuáles son las obras plásticas

mexicanas mejor cotizadas en el

mundo?

43. ¿Qué atentados ha sufrido La Sirenita

de Copenhague?

44. ¿A qué se le conoce como oído

absoluto?

45. ¿Es cierto que Dalí estafó a Yoko Ono?

Las 101 preguntas inteligentes de este número:

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TECNO26. ¿Cómo se fabrican los nanotubos

de carbono?

27. ¿Qué es mach?

28. ¿Cuándo se usó la primera

prótesis biónica?

29. ¿Qué es un "procesador

cuántico programable"?

30. ¿Qué es el aterrizaje verde en aviones?

31. ¿Para qué sirve la aplicación Snapchat?

32. ¿Cuál fue el primer meme?

33. ¿De dónde viene el término wiki?

34. ¿Por qué el logo de Apple

es una manzana?

35. ¿Por qué se usa CIGS

en células solares?

36. ¿Qué es el audio 3D?

MENTE71. ¿Cuál ha sido la partida de ajedrez más larga?

72. ¿Por qué nos dan risa los chistes?

73. ¿Cuán rápido viajan los pensamientos?

74. ¿Cuál es la teoría de la disonancia cognoscitiva?

75. ¿Cuándo surgió el término "estado vegetativo"?

76. ¿Cuántos lenguajes para sordos existen?

77. ¿Por qué se vincula al búho con la inteligencia?

78. ¿Qué es la ceguera verbal?

79. ¿En qué es diferente el cerebro de los

primeros homo al de nosotros?

80. ¿Cómo funciona la plasticidad cerebral?

81. ¿Qué es la mente?

82. ¿Qué es el síndrome del hombre salvaje?

83. ¿A qué se le llama visión ciega?

HISTORIA84. ¿Quién inventó la estrategia de

"falsa bandera"?

85. ¿Cuál es la simbología de la sede

del Museo Nacional de Antropología?

86. ¿En qué se gastó el dinero que

México recibió por los territorios

perdidos en 1847?

87. ¿Cuál era el platillo favorito de Isabel

la Católica?

88. ¿Qué hacían los griegos con los niños

no deseados?

89. ¿Cuál fue el primer parque temático

de dinosaurios?

90. ¿Existe registro de las sociedades

secretas en México?

91. ¿Cuántas personas ejecutó la

Inquisición en México?

92. ¿Qué pasó con la pierna de Santa Anna?

93. ¿Quién fue El Zorro original?

CIENCIA

94. ¿Por qué la velocidad de lo

s barcos se

c

alcula en nudos?

95. ¿Cuál es la

unidad de tiempo más

p

equeña posible?

96. ¿Qué es el cero absoluto?

97. ¿Qué es y por qué es famoso el g

ato

d

e Schrödinger?

98. ¿Por qué la le

che es blanca?

99. ¿Por qué se "quema" la

cerveza?

100. ¿Cómo aíslan del frío lo

s iglúes?

101. ¿

Qué es una cámara de burbujas? Fotos especial: Luis Delfín, iStock,

Getty Images, NASA.

<< INVESTIGACIÓ

N:

Antimio Cruz

Arturo Barba

Arturo Mendoza M

ociño

Gabriela Balcázar

Isaac Garrido

Luis Eduardo González

Jansel Jiménez

Jessica Servín

Daniel de la

Torre

Úrsula Camba

Verónica Garduño

Verónica Díaz

<< ILUSTRACIO

NES:

Skin Pop

Oldemar<< INFOGRAFÍAS:

D. Vanderwolf

Luis Miguel C

ruz

<< PORTADA:

Foto: Marc Fauche

Producción:

Daphne Vázquez

Objetos:

Liverpool

Interastro SA de CV

La casa de los peces

Estudio Galería Guzmán-Díez

Studio Becky TrevesESTAS 101 PREGUNTAS INTELIGENTES SON RESULTADO DE LA ARDUA LABOR DE:

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LA ESTRELLA MÁS GRANDE CONOCIDA HASTA HOY T IENE UNA TEMPERATURA DE 50,000 GRADOS K . PART ÍCULAS SÓL IDAS QUE FLOTAN ENTRE ESTRELLAS Y PLANETAS FORMAN EL POLVO CÓSMICO .

P Á G I N A S 0 4 - 1 7

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La materia se divide en bariónica y no-bariónica. La primera emite radiación electromagnética, la segunda no. Hemos estudiado durante siglos la materia bariónica, cuya radiación nos llega de las estrellas, de las galaxias, del Big Bang mismo, indica Rafael Baquero, investigador del Cinvestav del IPN.

“Pero en el universo hay una masa ‘oscura’ que no emite radiación, es indetectable pero necesaria para explicar el movimiento de las galaxias”.

En 1933 el astrofísico Fritz Zwicky, del Instituto de Tecnología de California, tras analizar las galaxias agrupadas en el llamado Cúmulo de Coma, probó la existen-cia de masa no visible al observar una mayor velocidad orbital de las galaxias, que era 400 veces más grande que la masa visible.

Los científi cos están buscando esta materia. Es uno de los retos más grandes de la ciencia hoy en día. “Sabemos que tiene que existir porque hemos captado su huella, inclu-so hemos hecho teorías sobre el universo con ella, pero aún no sabemos exactamente lo que es”, subraya Baquero.

27%, APROXIMADAMENTE, ES LA MATERIA OSCURA, DE ACUERDO CON CÁLCULOS DE LA NASA.

“En realidad la región de las manchas sola-res también emite luz, pero por un efecto de contraste con el resto de la superfi cie solar, que es más caliente, se ven oscuras”, explica Luis Felipe Rodríguez Jorge, inves-tigador del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia.

La naturaleza y causa del ciclo de man-chas solares no se conocen del todo, pero están relacionadas con la actividad mag-nética de la estrella.

Estas manchas son esos puntos negros que van de algunas decenas a miles de kilómetros de diámetro. Se mue-ven por la superfi cie del Sol, se expanden, contraen, aparecen y desaparecen. Aún se desconocen muchas cosas sobre ellas, pero ahora se sabe que tienen un ciclo de aproxi-madamente 11 años, en los que pasan de casi 0 a más de 100 y luego desaparecen, hasta el inicio de un nuevo ciclo.

“Tienen temperaturas de unos 4,000oK, pero se ven oscuras (tienen una región cen-tral, llamada umbra), en comparación con sus alrededores (llamados penumbra) y el resto de la superfi cie solar (fotosfera), más clara y con una temperatura de aproximadamente 6,000oK”, agrega Rodríguez Jorge.

02. �POR QUÉ LAS MANCHAS SOLARES SON NEGRAS?

MIL KILÓMETROS DE DIÁMETRO PUEDEN TENER LOS GRUPOS DE MANCHAS SOLARES.

150

ES LA ENERGÍA OSCURA QUE SE ESTIMA EN EL UNIVERSO, SEGÚN LA NASA.

68%

En algún sitio algo increíble espera ser descubierto. Carl Sagan, astrónomo estadounidense.

01. �QUÉ ES LA MATERIA OSCURA?

En la Vía Láctea, la materia oscura es 20 veces mayor que la materia visible.

Fritz Zwicky sugiere la presencia de una masa no visible entre las galaxias.

1933

Vera Rubin, al estudiar las estrellas,dice que debían contener 50% más materia.

1975

HALLAZGOS LUZ SOBRE

LA OSCURIDAD.

Son responsables de varios fenómenos violentos que ocurren en la cromosfera.

COMPOSICIÓN DEL UNIVERSO CONOCIDO5%

Materiaordinaria

27%Materiaoscura

68%Energía oscura

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A S T R O

03. �QUÉ ES EL POLVO CÓSMICO?

En 2013 se obtuvo evidencia de esta cola.

05. �EL SISTEMA SOLAR TIENE COLA COMO LOS COMETAS?Sí, la tiene, pero es diferente de la de los cometas. Susana Lizano, científi ca del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia, lo explica: el viento solar acarrea y distorsiona el campo magnético del Sol, que se extiende como una espiral y permea el Sistema Solar formando una burbuja magnética. Esta estructura, que se llama heliosfera, protege al Sistema Solar de los rayos cósmi-cos y de nubes interestelares.

“Cuando la heliosfera choca con el medio interestelar se forma una cola de viento solar en la dirección opuesta al choque, por la presión del medio interestelar y su campo magnético”, dice la doctora Lizano. “Observaciones hechas con el satélite IBEX (Interstellar Boundary Explorer) de la NASA obtuvieron evidencia de esta cola por primera vez en julio de 2013”. Este satélite midió partículas neu-tras provenientes de colisiones en el límite de la heliosfera conocida como “arco de choque”, y pudo calcular su distribución espacial según la velocidad. “Aun no se sabe qué longitud tiene la cola. Se ha observado este tipo de estructura de cabeza de choque y cola en estrellas con viento y que se mue-ven respecto a una nube de gas".

El espacio entre las estrellas contiene átomos y moléculas en forma de gas, explica Luis Felipe Rodríguez Jorge, del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia. “Además, existen unas par-

tículas que tienen dimensiones de décimas de micras (una milésima de milímetro) mucho más grandes”.

Dichas partículas forman el llamado polvo cósmico, y por lo regular son meno-res a 100 micras; cuando son más grandes se les conoce como meteoroide.

Este polvo está presente en todo el cosmos y hay de diversos tipos, como el cometario, dejado por los cometas que viajan alrededor del Sol; el circumplane-tario, como el de los anillos de Saturno; el

interplanetario, entre los pla-netas; el interestelar, entre las estrellas, o el intergalácti-co, entre las galaxias.

Stardust es la misión enviada por la NASA en 2006 para capturar polvo del cometa Wild 2, y que encon-

tró partículas exclusivas del Sistema Solar, formadas muy cerca del Sol y del hielo de la nube de Oort, por lo que los cometas son una mezcla de “fuego y hielo”.

“Es el tiempo que toma a la Tierra volver a una misma posi-ción respecto a las estrellas fi jas”, señala José Franco López, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. La palabra sideral tiene su origen latino en sidus, que signifi ca “estrella”, y habitualmente es utilizada como referencia por los astrónomos. Su duración es ligeramente mayor que el año solar o tropical, pues el sideral tiene 365.256436918716 días, que equivalen a 365.256363 días solares. La posición aparente del Sol comparada con las estrellas lejanas cam-bia muy poco al girar la Tierra a lo largo de su órbita elíptica, a diferencia del movimiento respecto al Sol con el que se suele medir el año solar, tropical o estacional, y en el que está basado el calendario gregoriano usado actualmente.

04. �QUÉ ES EL AÑO SIDERAL?

EL AMINOÁCIDO GLICINA, FUNDAMENTAL PARA QUE LOS ORGANISMOS PRODUZCAN PROTEÍNAS, FUE DESCUBIERTO EN LAS MUESTRAS DEL COMETA WILD 2.

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A S T R O

El asteroide 944 Hidalgo de la serie 1920 HZ fue descubierto el 31 de octubre de 1920 por el astrónomo alemán Walter Baade, quien le dio ese nombre en honor del héroe de la Independencia de México, Miguel Hidalgo y Costilla, asegu-

ra Julia Espresate, doctora en Astronomía por la UNAM y experta en dinámica del Sistema Solar.

944 Hidalgo es uno de los asteroides más grandes de los que forman el cinturón que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero cuya trayectoria altamente elíptica y excéntrica oscila entre los 300 y 870 millones de kilómetros, por lo que llega más allá de Saturno. Antes de ser descubierto Plutón, en 1929, fue el planetoide o planeta menor más alejado del Sol, por lo que algunos expertos consideran que se trata de un cometa extinto.

Baade lo llamó así en agradecimiento al país, pues le habían permitido a un grupo de astró-nomos alemanes observar, desde el territorio nacional, un eclipse solar que ocurrió el 10 de septiembre de 1923. Para nombrarlo le pidieron permiso al presidente Álvaro Obregón.

944 Hidalgo es uno de los cinco planetas menores incluidos en el estudio de 1993 realiza-do con cometas de transición, usando el telesco-pio espacial Hubble. A fi nes de 1990, el asteroide se describió con áreas planas muy grandes y una silueta rectangular con dos lóbulos.

07. EN EL ESPACIO, �HACIA DÓNDE APUNTA UNA BRÚJULA?Los navegantes chinos usaron las primeras brújulas.

Aun en el espacio, si está dentro del campo magnético de la Tierra y este es lo sufi cien-temente fuerte, la brújula apuntará al polo magnético más cercano, ya sea el norte o sur, que en parte coinciden con los polos geográfi cos del planeta. El doctor Miguel Ángel Pérez Angón, del Departamento de Física del Cinvestav, lo explica: la Tierra es como un imán gigante y genera un campo magnético que la circunda, llamado magnetosfera. Esa fuerza que genera el campo magnético de nuestro planeta atrae a la brújula cuando un objeto está en el espacio sideral y se acerca demasiado a la Tierra. Los astronautas aprovechan esta propiedad para guiar de regreso a las naves espaciales. Si, por el contrario, la brújula está más lejos del campo magnético de la Tierra apuntará hacia el campo magnético solar. Y en caso de que esté en el campo magnético de otro planeta, apuntará hacia su polo magnético más cercano.

El agradecimiento es la memoria del corazón. Lao-Tsé, fi lósofo chino.

14 AÑOS TARDA EN DARLE LA VUELTA AL SOL, POR LO QUE ES EL ASTEROIDE CON LA ÓRBITA MÁS LEJANA.

KM MIDE EL 944 HIDALGO.

4 38

Los asteroides son sólidos, rocosos y de cuerpo irregular.

06. �QUIÉN BAUTIZÓ AL ASTEROIDE HIDALGO, Y POR QUÉ?

100VECES MÁS EXTENSO ES EL CAMPO MAGNÉTICO DE JÚPITER QUE EL DE LA TIERRA.

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Se descubre el primer asteroide, Ceres; lo hace el italiano Giovanni Piazza.

El astrónomo alemán Walter Baade realiza el hallazgo del asteroi-de 944 Hidalgo.

1801 1920MIRAR ASTEROIDESEN 1996 SE HALLÓ QUE UNO DE ESTOS

CUERPOS PUEDE CHOCAR CON LA TIERRA.

Un estallido en Siberia es producido por un asteroide que explota en la atmósfera.

1908

Saturno

Júpiter

Mercurio

Venus

Marte

Tierra

944 Hidalgo

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Viaje cósmico

Instrumento de campo magnético (MAG)

Instrumento de partículas cargadas de baja energía (LECP)

Instrumento de rayos cósmicos (CRS)

Instrumento de plasma (PLS)

SOL Mercurio

VenusTierra

MarteJúpiter

Saturno

UranoNeptuno

Alfa Centauri

AC +79 3838

V o y a g e r 1

La Voyager 1 tiene una masa de 722 k .

Subsistema de espectrómetro

ultravioleta (UVS)

Antena de alta ganancia

Generador termoeléctrico de radioisótopos

Objetivo de calibración óptica

Un teléfono con 16 gigabytes de memoria tiene cerca de 240,000 veces la memoria de una nave Voyager.

A la Voyager 1 le tomará 40,000 años llegar a la estrella Alfa Centauri, la más cercana a nuestro Sistema Solar.

08. �DÓNDE ESTÁN LAS NAVES VOYAGER?

Desde el 25 de agosto de 2012 la nave Voyager 1 de la NASA es ofi cialmente el primer objeto construido por el ser humano en aventurarse en el espacio interestelar, comenta Susan Hendrix, especialista del Centro de

Vuelo Espacial Goddard de la NASA, quien resalta que “el equipo determinó la entra-da del Voyager 1 en el espacio interestelar mediante el análisis del entorno de plasma en la nave espacial”.

La Misión Interestelar Voyager (VIM), compuesta por dos naves espaciales Voyager 1 y 2 lanzadas en 1977, tiene el objetivo de ampliar la exploración del Sistema Solar hacia los planetas exteriores, hasta los límites de la infl uencia del Sol y más allá. Ambas naves viajaron a los planetas Júpiter y Saturno, y la Voyager 2 fue además a Urano y Neptuno. Esta última es la nave espacial que ha sido operada por más tiempo, duran-te casi 37 años.

La Voyager 1, desde hace tres años ha estado viajando por el plasma o gas ionizado que se encuentra en el espacio entre las estrellas, una región de transición ubicada inmediatamente afuera de la heliosfera, la bur-buja donde fi naliza el viento solar y empieza el viento o gas interes-telar, llamada heliopausa, y cuya capa inicial se llama choque de terminación solar. La nave de 36 años se encontraba (hasta julio de 2014) a más de 19,188 millones de kilómetros de distancia del Sol.

“Los científi cos todavía no saben cuándo la Voyager 1 alcanzará la parte imperturbada del espacio interestelar, donde ya no hay ninguna infl uencia de nuestro Sol”, informa Susan Hendrix. “Se espera que la Voyager 2 no tarde mucho en cruzar el espacio inter-estelar, ya que está a una distancia de 15,743 millones de kilómetros del Sol”.

MIL 259 KM/HES LA VELOCIDAD A LA QUE VIAJA LA VOYAGER 1.

61

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Voyager 2 es lanzada desde el Centro Espacial Kennedy.

Voyager 1 es lanzada y envía la primera foto de la Tierra y la Luna.

1977 (20 agosto) 1977 (5 septiembre) TOUR PLANETARIOLAS VOYAGER VISITARON JÚPITER, SATURNO, URANO

Y NEPTUNO; EXPLORARON 48 DE SUS LUNAS.

Voyager 2 transmitelas primeras imágenes a color de Neptuno.

1988

A S T R O Los viajes al espacio nos harán inmortales. Ray Bradbury, escritor estadounidense.

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A S T R O

La estrella más grande conocida es la R136a1 y se encuentra en la región de 30 Dorado (la Tarántula) en la Nube Mayor de Magallanes, indica la doctora Susana Lizano, investigadora del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia. “Se cree que tiene

265 veces la masa del Sol”.Es una estrella hipergigante ultramasiva azul, con una

temperatura de 50,000oK, o sea 10 veces más caliente que el Sol, y es la más luminosa hasta ahora.

Es una idea especulativa según la cual podrían existir muchos universos con diferentes leyes físicas y, por tanto, con distintas realidades, donde cada uno esta-ría dotado de una densidad de materia y un conjunto de valores diferentes de las constantes que se conocen del universo, señala Gerardo Herrera Corral, investiga-dor del Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional.Esta teoría se ha nutrido de otras, como la teoría de cuerdas, uno de los planteamientos que pretende describir todas las interacciones existentes en el universo, como la fuerza gravitacional, electromagnética, fuerte y débil.

11. �QUÉ SON LOS UNIVERSOS DE BOLSILLO?10. �POR QUÉ ES OSCURO

EL CIELO NOCTURNO?

De 2,000 a 3,000 estrellas pueden verse

en una noche despejada.

Durante la noche el cielo es oscuro porque no llega la luz solar, solo la refl ejada por la Luna y la que emiten las estrellas lejanas. Esta luz es muy tenue para interactuar con la atmósfera, por eso se ve casi negro, responde José Franco, exdirector del Instituto de Astronomía de la UNAM. “Debido a que el espacio exterior no tiene color, el que se ve en el cielo depende de la luz del Sol y de la interacción de ésta con las mo léculas que componen la atmósfera, que para el caso de la Tierra es oxígeno, en su gran mayoría, y nitrógeno”, señala el investigador.

09. �CUÁL ES LA ESTRELLA MÁS GRANDE QUE SE CONOCE?“No está aislada sino en un cúmulo de varias estrellas,

dos de ellas son también muy grandes, con masas de más de 150 veces la masa del Sol —señala Susana Lizano—. R136a1 pierde masa a través de un viento muy intenso; se cree que ha perdido 50 veces la masa del Sol en el último millón de años”. Es frecuente que las estrellas que tienen tamaños de entre 8 y 150 masas solares exploten al fi nal de sus vidas como supernovas, estrellas de neutrones o agujeros negros. “Así terminará la vida de R136a1, en una gran explosión de supernova”, dice la investigadora universitaria.

Cuando siento la necesidad de religión salgo de noche para pintar las estrellas. Vincent van Gogh, pintor holandés.

SE DESCUBRE LA R136A1, USANDO EL VERY LARGE TELESCOPE.

2010

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A S T R O

31 metros

12 metros

165,000 dólaresmás un impuesto de 5% es el costode una experiencia de gravedad reducidaque ofrece la empresa Zero G.

Se necesitaron 500 camiones de cemento para construir su base.

Los trajes usadospor los astronautas en la alberca pesan alrededor de 127 kg.

El tanque del Laboratorio de Flotabilidad Neutra (NBL) es de 62 m de largo.

s imposible, no podemos reproducir la gravedad cero en la Tierra; de hecho, no existe. La gravedad es una de las fuerzas fundamentales del universo e, incluso, en el espacio exterior siempre hay un campo gravitacional producido por cual-quier objeto o materia, desde galaxias y estrellas hasta asteroides, átomos o partículas subatómicas, dice Kelly O. Humphries, del Centro Espacial Johnson de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Sin embargo, se puede simular la microgravedad de varias formas para el entrenamiento de los astronautas: “Podemos usar un gran avión que vuele

en curvas parabólicas para conseguir, por unos cuantos segundos, tener una microgravedad en la parte superior de cada arco descrito por la nave”.

Desde 1959, el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, desarrolló el Programa de Gravedad Reducida, que proporciona el entorno único de “peso” o “zero-G” para adiestramiento en vue-los espaciales. Se orienta a investigar las reacciones de los humanos y a analizar el funcionamiento de diversos dispositivos en un entorno “sin gravedad”.

El ambiente de gravedad reducida que se obtiene con el avión de tur-

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) compra el primer avión para gravedad reducida.

El estudio de la microgravedad busca entender el papel de la gravedad reducida en los humanos.

La USAF utiliza el avión cisterna de reacción a chorro para entrena-miento de astronautas.

Inicia el Programa de Flotabilidad Neutra para el entrenamiento de astronautas.

1954 1956 1965Capacitación espacial

12. �CÓMO REPRODUCEN LA GRAVEDAD CERO EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ASTRONAUTAS EN LA TIERRA?

borreactor modifi cado, llamado KC-135, es de breves periodos ingrávidos: de 20 a 25 segundos. En este tiempo, los astronautas aprenden a controlar sus movimientos, orientación y sensaciones durante la fl otación a la que se enfrentarán en el espacio. Con él

se pueden tener periodos cortos de gravedad equi-valente a la de la Luna (1/6 de la Tierra) o a la de Marte, de 1/3 de la Tierra.

También se puede usar “el entorno debajo del agua en una alberca, donde se crea una condición de ‘fl otabilidad neutra’; ahí los astronautas se preparan para las caminatas espaciales”, dice Humphries.

Esa alberca, con 22.7 millones de litros, es la más grande del mundo; ahí las personas no se hunden ni suben a la superfi cie. “Aún hay fricción del agua a su alrededor, y la gravedad aún lleva su sangre a sus cabezas cuando están boca abajo, pero es una buena simulación”, indica el especialista.

La “fl otabilidad neutra” es el mejor método para preparar a los astronautas para la actividad extrave-hicular; ellos llevan una combinación de pesos y dis-positivos de fl otación en el cuerpo, en los tobillos por ejemplo, lo que ayuda a simular la microgravedad.

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EPERSONAS HAN VOLADO EN UN AVIÓN DEL PROGRAMA DE GRAVEDAD REDUCIDA DE LA NASA, DE 2004 A JULIO DE 2014.

18,267

El universo no fue hecho a medida del hombre; tampoco le es hostil: es indiferente. Carl Sagan, astrónomo estadounidense.

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SENSACIONES ESPACIALES EN LA TIERRA

FLOTABILIDAD NEUTRA

Operadores. Monitorean los sistemas de comunicación durante las pruebas en el agua.

Grupo de Ingeniería Trabaja con el diseño de maquetas del transbordador y la estación espacial.

Equipo médico. Presente mientras los buzos están en el agua.

Equipo de traje. Se asegura que el traje o EMU esté en las mejores condiciones para cada prueba.

Equipo de brazo robótico Se encarga del manteni-miento, reparación y pruebas del manipulador del transbordador y la estación espacial.

La alberca tiene 22.7 millones de litros de agua.

No se trata solo de una alberca gigante. Las instalaciones del Centro de Entrenamiento Sonny Carter de Flotabilidad Neutra cuenta con un intrincado sistema de equipos especializados.

Grúas de montaje

Brazo mecánico

Centro de mando

Estructura principal

Astronautas. Practican la caminata espacial y operaciones de rescate. Están 7 horas en la alberca por cada hora en la misión.

Listos para la microgravedad.

Realidad virtual

Hay una tercera técnica que la NASA y la Agencia Espacial Rusa utilizan para preparar a los astronautas: la realidad virtual.

Aquí los astronautas usan lentes-monitores y guantes, y emplean la inmersión en una simula-ción de altísima calidad que muestra su entorno como si estuvieran en el espacio. “Esto les permite aprender a moverse alrededor de la estructura de la Estación Espacial Internacional y a interactuar con el brazo robótico de la estación, que se utiliza a menudo para ayudar a los astronautas a completar sus tareas”, señala Kelly O. Humphries, del Centro Espacial Johnson de la NASA.

Además, el “piso de acojinado de aire de pre-cisión” es una plancha de metal grande que emite aire, como en el hockey de mesa, lo que les permite a los astronautas mover objetos grandes de manera similar a como ocurre en el espacio, donde los obje-tos, al carecer de fricción, fl otan y no se detienen; por ello, es importante que los astronautas estén habituados a moverlos en la microgravedad.

Se usa el primer avión Boing C-9B modifi cado para realizar vuelos de gravedad reducida.

El Laboratorio de Flotabilidad Neutra es declarado monumento histórico en EU.

Se crea la primera empresa de vuelos turísticos en avión con gravedad reducida.

1970 1985 2004

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NEGOCIOS DE ALTURAOrbital Sciences y SpaceX son las dos empresas contratadas por la NASA para transportar materiales a la estación.

AGENDA LLENA La nave Cygnus tiene programados tres viajes más a la Estación Espacial Internacional para 2015.

VÍVERES ESPACIALES El 13 de julio fue lanzada la nave Cygnus. Su objetivo: reabastecer a los astronautas de la Estación Espacial Internacional.

A S T R OFo

to: N

ASA/

Bill

Inga

lls

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13. �QUÉ SUMINISTROS SE MANDAN A LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL?El abastecimiento a la Estación Espacial Internacional consta principalmente de "víveres, agua, oxígeno y combustible, y está a cargo de sus socios que son las agencias espaciales de Rusia, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Cana-dá”, informa el director de Divulgación de la Ciencia y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, Mario M. Arreola. También se mandan diversos apa-ratos, experimentos y nanosatélites. “El tipo de carga depende, en gran medida, de la capacidad del lanzador, del espacio disponible en el vehículo de transporte y de las necesidades de la estación. Los vehículos de un solo uso igualmente se emplean para retirar los desechos de la estación, los cuales son quemados junto con el vehículo de transporte durante su reingreso a la Tierra”, explica Arreola. En la imagen se observa al cohete Antares (Orbital Sciences Corporation Anta-res), el cual fue lanzado con la nave espacial Cygnus, cargado con más de 1,360 kilos de suministros para la estación, entre experimentos científicos, hardware de experimentación, piezas y artículos para la tripulación.

CARGA VITAL La nave llevó 1,500 kilos de provisiones a la estación, incluyendo comida, equipo y experimentos.

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L A S E R U P C I O N E S M Á S G R A N D E S H A N O C U R R I D O E N L O Q U E H O Y C O N O C E M O S C O M O A N G O L A Y N A M I B I A . L A T E M P E R AT U R A D E L C E N T R O D E L A T I E R R A S E H A C A L C U L A D O E N 2 0 0 0 ° C .

P Á G I N A S 1 8 - 2 9

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T I E R R A

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Cinco de las seis erupciones más gran-des en la historia de la Tierra ocurrie-ron en un lugar que ahora ocupan los países Angola y Namibia, en África. Esa región —que tiene una cubierta de basalto de más de 106 kilóme-

tros cuadrados— ha sido llamada Traps (o Provincia) de Paraná-Etendeka. Ahí está el rastro geológico de la mayor erupción, ocurrida hace 132 millones de años en el volcán Guarapuava-Tamarana-Sarusas, que arrojó 8,600 kilómetros cúbicos de lava, cenizas y otro material piroclástico.

“Las erupciones más famosas y destruc-tivas de la historia son de tipo explosivo, en las que una erupción de magma es impul-sada por una rápida liberación de presión. En estas explosiones también participan diferentes gases que se encuentran disuel-tos en el material que arroja el volcán”, indica el maestro Carlos Gutiérrez, director de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En la actualidad, las erupciones son muy frecuentes en determinadas zonas de actividad endógena de la Tierra, como el Cinturón de Fuego del Pacífi co e Índico y el sistema volcánico de la margen del mar Mediterráneo.

18. �CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA TIERRA?En su núcleo hay níquel y hierro.

Nuestro planeta es el más denso del Sistema Solar, y junto con Mercurio, Venus y Marte forman el grupo de planetas rocosos, es decir, que el mayor porcentaje de la masa terres-tre es materia sólida. Su componente principal, y que suma casi la ter-cera parte de toda su materia es el hierro (32.1%). A menudo este metal está mezclado, en forma de óxidos, con el segundo material más común, que es el oxígeno (30.1%). También hay seis elementos que representan la tercera parte de los materiales presentes en la Tierra: silicio (15.1%), magnesio (13.9%), azufre (2.9%), níquel (1.8%), calcio (1.5%) y aluminio (1.4%); el restante 1.2% corresponde a otros elementos. “La mayoría de los investigadores aceptan que la Tierra pasó sucesivamente por un estado gaseoso y líquido antes de llegar a su consolidación actual”, comenta Sergio Almazán Esqueda, director de la Cámara Minera de México.

Si tu corazón es un volcán, ¿cómo pretendes que broten las fl ores? Jalil Gibran, poeta libanés.

NUEVAS ERUPCIONES SE REGISTRAN CADA MES.

4 2

La lava se desplaza hasta 40 km/h.

17. �CUÁL ES LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA MÁS GRANDE REGISTRADA?

1,000MILLONES DE AÑOS TARDÓ LA TIERRA EN PASAR DE GAS A LÍQUIDO, Y LUEGO A SÓLIDO.

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Erupción del monte Vesubio sepulta la ciudad romana de Pompeya.

La explosión en monte Tambora, Indonesia, mata a 10,000 personas.

79 a.C. 1815 TRAGEDIASFENÓMENOS MORTALES DESDE LA ANTIGÜEDAD.

Nace en México el volcán Paricutín, considerado el más joven del planeta.

1943

LAS CENIZAS VOLCÁNICAS PUEDEN ELEVARSE ENTRE 5 Y 35 KILÓMETROS DE ALTURA.

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con los siguientes consejos que SChick te brinda para lograr una barba increíble.

Así como existen diferentes diseños en pantalones de mezclilla para cada tipo de cuerpo, hay diferentes estilos de barba que lucen mejor en ciertos tipos de rostro. Al cambiar la forma de arreglarla puedes jugar con tu apariencia; saber cómo hacerlo te ayudará a resaltar algunos rasgos que te brindarán seguridad.

[ SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA ] EL LADO QUO DE SCHICK

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[ SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA ] EL LADO QUO DE SCHICK

Lo más importante es identificar la forma de tu rostropara elegir el tipo de barba que más te favorezca. CARA

Si quieres que tu cara luzca menos redonda, elige un estilo de barba alargada en la zona de la barbilla y evita las patillas largas.

Estilo recomendado: » Barba completa

REDONDADebes evitar los largos en el extremo, y proporcionar volumen a los costados para equilibrar tu rostro.

Estilo recomendado: » Barba delineada 8

LARGAEl vello facial debe estar recortado a los costados, y largo en la barbilla para darle mayor longitud a la cara.

Estilo recomendado: » Barba de candado

CUADRADAConsidérate afortunado porque es el tipo de rostro que puede lucir la mayor cantidad deestilos de barba.

Estilo recomendado: » Barba de tres días

OVALADA

(Grado de difi cultad: 4)El pelo crece en mejillas, barbilla, cuello y por encima del labio. Puedes tener una barba completa natural, pero siempre es mejor recortarla. Lo más importante es mantenerla limpia.

recomendadosEstilos Ya determinaste tu tipo de cara, ahora elige el estilo que mejorará tu apariencia. Al seleccionarlo descubrirás el grado de complejidad para conseguirlo, lo identifi carás con una califi cación entre 1 y 5, siendo el número 1 el estilo más fácil de mantener, y el 5 el más difícil.

BARBA COMPLETA

(Grado de difi cultad: 3)El bigote se conecta con el vello que crece debajo del labio inferior, por lo que este estilo suele ser un poco más ancho que tu boca. Los costados por lo general son rectos.

BARBA DE CANDADO

(Grado de difi cultad: 1)El vello se mantiene corto, cubriendo la mayor parte del rostro. Se logra al no afeitarse por dos, tres o hasta cinco días continuos, y el resultado depende de la velocidad de crecimiento en cada persona.

BARBA DE TRES DÍAS O SOMBREADA

(Grado de difi cultad: 5)Es el estilo más elaborado, ya que requiere de mayor cuidado al tener que recortar el largo del vello y utilizar un rastrillo para delinearlo en el cuello, mejillas y la parte superior del bigote.

BARBA DELINEADA 8

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» Gel de afeitar Schick Protect,

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grado de sensibilidad de la piel).

» Un peine que servirá para arreglar la

barba previo al recorte y/o rasurado.

» Navajas de repuesto Quattro Titanium

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¿DE QUIÉN ES LA BARBA?Relaciona cada VIÑETA de la columna izquierda con la casilla descriptiva que le corresponda en la columna derecha

DINÁMICA

Dave Grohl

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Kurt Cobain

Bob Marley

John Lennon

Es un ícono del rock de los años 80. Fue cantante, compositor y músico. Se distinguió como vocalista y fundador de la banda de rock Queen.

Este famoso músico estadounidense del género rock y director de cine, fue baterista del grupo Nirvana. En la actualidad es el vocalista de la banda Foo Fighters.

Consiguió la fama al convertirse en el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Smells Like Teens Spirit es unade sus canciones más conocidas.

Músico, guitarrista y compositor jamaiquino que destacó en el género reggae. Entre sus canciones más populares se encuentran No woman, no cry, I shot the sheriff y War.

Cantante y músico, fue uno de los fundadores del mítico grupo británico The Beatles, una de las bandas de rock más importantes en la historia de la música.

Freddy Mercury

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Islotes

INGENIERÍA FLOTANTELas islas artificiales tradicionales son creadas cuando se gana tierra al mar, ya sea al utilizar rellenos o compactar terrenos.

Técnica de relleno de costasEl depósito de arena es conocido como rainbowing, por los arcos coloridos que se forman mientras se pulveriza la arena.

El proceso de dragado consiste en recolectar grandes cantidades de materiales bajo el agua.

a técnica más común consiste en aprovechar como cimiento o plataforma base, algo sólido que ya exista dentro del mar, alrededor del cual se empiezan a vaciar miles de toneladas de minerales para rellenar; luego se compacta y más tarde se construye.

Las primeras islas artifi ciales comenzaron a originarse hace casi 3,000 años en ríos y lagos, más tarde fueron imitadas en las costas marinas, y ahora suman más de 1,000 kilómetros cuadrados de superfi cie en todo el orbe. Algunas sirvieron de refugio militar, pero su uso principal ha sido como palacios o residencias.

Los primeros islotes hechos por el ser humano, en lo que hoy es Escocia e Irlanda, eran acumulacio-nes de piedra y madera. Posteriormente, se erigieron

ciudades sobre grandes pilas de rocas y lodo, y en los siglos XX y XXI empezaron a usar arenas compactadas.

En México existen muy pocos ejemplos, pero muy conoci-dos, de islas artifi ciales. Las isletas de lodo construidas, hace cinco siglos, en el lago de Texcoco para expandir la ciudad de Tenochtitlan llegaron a albergar a unas 500,000 personas; la Mazatlán fue la primera isla artifi cial dedicada al turismo en este país; por su parte, la isla Espiral, diseñada en Quintana Roo con 250,000 botellas de PET vacías, sirvió como un ejemplo de reci-claje y sustentabilidad en el mundo.

19. �CÓMO SE CONSTRUYE UNA ISLA ARTIFICIAL?

Otra muestra es el desarrollo turístico Islas Ocean Reef, en la ciudad de Panamá, que ha permiti-do a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) iniciar la construc-ción de dos islas artifi ciales e incur-sionar en el complejo desafío de ganar terreno seco al mar.

“Se ha concluido el relleno de la isla Uno, y se está iniciando toda la construcción de la infraestructura”,

explica Diego Hernández Martins, gerente de la empresa mexica-na Ingenieros Civiles Asociados en Panamá.

En los trabajos participó la compañía mexicana Dragamex, fi lial de la holandesa Boskalis. Después del relleno de la primera isla se inició la construcción de residencias, a cargo de Grupo Los Pueblos, contratado por ICA para el desarrollo inmobiliario.

Además de albergar residencias y un puerto, las dos islas arti-fi ciales del desarrollo Islas Ocean Reef tendrán áreas verdes para convertirse en pulmones de la ciudad, islas con forma de pal-mera, de mapamundi o de nenúfar, aeropuertos fl otantes, áreas residenciales para refugiarse del cambio climático, plataformas generadoras de energía renovable… Las propuestas de los diseña-dores de islas artifi ciales son cada vez más diversas e innovadoras gracias al desarrollo tecnológico.

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L FAMILIAS CABRÍAN EN ISLA LUNA, ESPAÑA. EL PLAN ESTÁ PARADO POR LA ACTUAL CRISIS.

1,000

T I E R R A

Escocia. Construyen pequeñas islas de madera o crannogs, en lagos y ríos.

Islas creadas en todo el mundo para habitar o para el comercio.

Micronesia. Crean el centro ceremonial Nan Madol con 1,000 islas artifi ciales de piedra.

México. La isla natural de Tenochtitlan se expande, rodeada de chinampas.

800 a.C. 800 d.C. 1500 Sobre las olas

El mar es un antiguo lenguaje que ya no alcanzo a descifrar. Jorge Luis Borges, escritor argentino.

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970 km2mide la isla artificialFlevopolder, en Holanda.

Para uso agrícola, se forma una capa de alrededor de medio metro de suelo fértil.

La ocupación principal del terreno de estas islas es residencial y comercial; muchos de los proyectos incluyen parques y hoteles temáticos, entre otros espacios para ocio y diversión.

El Burj Al Arab abrió en 1999.

Capricho de reyes

Construir una isla artifi cial no es nada económico, por ello habitarlas es también un lujo. Hace más de 1,000 años se edifi có la primera residencia imperial y cen-tro ceremonial en una isla artifi cial en Micronesia, Oceanía, pero solo los nobles y sacerdotes podían vivir ahí en forma permanente.

En la actualidad, el primer hotel que recibió la categoría de siete estrellas está en una isla artifi cial. Es el Burj Al Arab, construido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Hospedarse ahí una noche cuesta entre 3,000 y 3,800 dólares.

La isla donde se halla este hotel formó parte de un proyecto de ingeniería de 650 millones de dóla-res, pero hay otros que superan los 1,900 millones, como el desarrollo de las tres Islas Palmera, en las costas de Dubái, también en los Emiratos Árabes Unidos. En América, las dos islas artifi ciales que construye la empresa mexicana ICA en Panamá, cuentan con una inversión de 140 millones de dólares.

25visita quo.mx

En otros casos, se ha recurrido a la creación de islas artifi ciales para disponer de infraestructuras que no tienen cabida en tierra fi rme.

Japón, por ejemplo, cuenta con cuatro aeropuertos emplazados en islas artifi ciales: Kansai (1994), Chubu (2005), Kobe y Kitakyushu (2006). El de Kansai, en la bahía de Osaka, ha resistido el destructivo terremoto de Kobe de 1995 y decenas de tifones. La American Society of Civil Engineers lo considera uno de los 10 grandes logros de la ingeniería civil del siglo.

En diferentes países, principalmente en el norte de Europa, en la península arábiga y el sureste asiá-tico, las islas artifi ciales se erigen como lugares de expansión poblacional.

Otro ejemplo son los centros ceremoniales de Nan Madol de Micronesia, integrados por islas unidas mediante una red de canales, así como las islas fl otan-tes del lago Titicaca en Perú, en las que habitan los uro, un pueblo ancestral.

Japón. Se construye la isla Dejima, como punto único de comer-cio con europeos.

EU. El gobierno ordena expandir con rellenos de roca la isla Ellis,en Nueva York.

Canadá. Con 15 millones de toneladas de roca, forman la isla Notre Dame.

1634 1808 1965

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T I E R R A

Se trata de los Valles Secos de McMurdo, localizados en el Polo Sur; en ellos se registran lluvias ligeras una vez cada seis meses, pero también se ha documen-tado que en algunos sitios de estos valles no ha caído una sola gota de lluvia desde hace dos millones de años.

A pesar de que los Valles Secos están rodeados de hielo y nieve, hay un área que mide 4,800 km2 donde cruzan día y noche fuertes vientos que evitan que el vapor de agua presente en el ambiente alcance a condensarse o con-gelarse. Esas fuer-tes corrientes de aire recorren los valles a una velocidad similar a la de los huracanes: 320 km/h.

“A pesar de que ahí se llegan a mirar algunas lenguas de hielo, la velocidad de los vientos produce un fenómeno de sublimación; esto quiere decir que cuando se rompe una astilla de hielo inmediatamente pasa de estado sólido a gaseoso, sin pasar por líquido, y ese vapor de agua es arrastrado por los fuertes vien-tos catabáticos hacia el mar”, explica Bruce D. Marsh, geólogo de la Universidad Johns Hopkins.C

omienza después de la atmós-fera, que tiene una altura de hasta 500 kilómetros. Se usa la expresión “espacio exterior” para diferenciarlo de “espacio aéreo”, aunque los aviones comerciales

de pasajeros generalmente vuelan por debajo de los 10 kilómetros. En Estados Unidos se considera astro-nauta a quien rebasa los 80 kilómetros de altura.

“Para que una sonda espacial pueda llegar al espacio exterior es necesario que sea lanzada a velocidades mayores a

40,320 km/h, es decir, 11.2 kilómetros por segundo; a esta velocidad se le cono-ce como velocidad de escape. Lo mismo sucede con las partículas más calientes de nuestra atmósfera que alcanzan esta velocidad”, precisa Julieta Fierro,

científi ca del Instituto de Astronomía de la UNAM.

La materia del universo, que conocemos como espa-cio exterior está formada por radiación electromag-nética, partículas cósmicas, neutrinos e incluso formas de materia que no son bien conocidas, como la materia y la energía oscuras.

21. �CUÁL ES EL LUGAR MÁS SECO DEL PLANETA?

Lo más grande es el espacio, porque lo encierra todo. Tales de Mileto, científi co griego.

TEMPERATURA MÁS BAJA REGISTRADA POR SATÉLITES EN EL ESPACIO.

–270 °C

20. �A QUÉ DISTANCIA ESTÁ EL ESPACIO EXTERIOR?

También se le llama espacio vacío.

4,800KILÓMETROS CUADRADOS MIDE LA REGIÓN MÁS SECA DE LA TIERRA.

6003009070 806050403020300 10,000

Tropopausa

Expacioexterior

ExosferaTermosferaMesosfera

Troposfera

Estratopausa

Ionosfera

Mesopausa

Termopausa

Límite exterior de la atm

ósfera

Capa de ozono

Estratosfera

TIERRAKm

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El 18 de febrero de 1979 fue la prime-ra vez que se registró una tormenta de nieve en el Sahara. La Agencia AFP informó que durante media hora cayó nieve en una región localizada en la frontera entre Libia, Argelia y Túnez. La explicación de este fenó-meno, según el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de EU, fue la presencia de una bolsa de aire frío que provocó la caída de nieve.

En los desier-tos los días son muy cálidos y durante las noches la temperatura desciende por debajo de los cero grados. A veces, corrientes de aire frío ayudan a que se condense la humedad absoluta del ambiente, señala David Robinson de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. “Existían registros históricos de nevadas en zonas desérticas vecinas de Jerusalén y Belén, pero este es el único en el Sahara. A pesar de este fenómeno, todavía no es posible decir que actualmente puede caer nieve en cualquier lugar del pla-neta, pues eso dejó de ocurrir hace 600 millones de años”.

La velocidad con la que crecen las uñas de una persona es casi la misma con la que se desplazan las placas tectónicas sobre las que están los continentes: se trata de un movimiento de 2.5 centímetros por año, en promedio.

Estos son cálculos que hizo, en la década de los cuarenta, el geólogo Herbert Read, de la Sociedad Geológica de Estados Unidos, y que se han confi rmado con mediciones satelitales.

La corteza terrestre es un conjunto de grandes placas rígidas y frías que fl otan sobre un manto fl uido y caliente. “Para medir el movimiento de las placas, así como gran cantidad de datos geológicos, se usan los gravímetros, que son equipos de gran precisión. Se emplean también para la exploración petrolera, minera, de geología y de tectónica”, detalla Jaime Urrutia Fucugauchi, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.

24. �HA NEVADO EN EL SAHARA?

El Sahara es una zona donde pudo nevar antes, pero no hubo

humanos que lo

registraran.

David Robinson.

La civilización existe por consentimiento geológico. Will Durant, fi lósofo estadounidense.

PLACAS INTEGRAN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA.

58

22. �A QUÉ VELOCIDAD SE MUEVEN LAS PLACAS TECTÓNICAS?

Primer cálculo del movimiento de las placas tectónicas.

1940

Se plantea la Teoría de la Tectónica de las Placas como mode-lo unifi cador.

1950

TEORÍASSOBRE ESTE

FENÓMENO

En 2012 también cayó una tormenta de nieve.

Su profundidad promedio es de 3.9 km.

23. �CUÁNDO SE FORMARON LOS OCÉANOS?Existen rocas sedimentarias de 3,800 millones de años con datos químicos que permiten afi rmar que ya había océanos. Una hipó-tesis dice que se formaron al emerger agua que fue conservada dentro del planeta hasta que se formó la atmósfera. Otros datos, de los años ochenta, indican que llegó agua en cometas que chocaron contra la Tierra, según explicó Margarita Caballero, del Instituto de Geofísica de la UNAM.

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ESTRATEGIAPor ser bisexuales dejan mayor descendencia y aumentan su variabilidad genética.

MUY COMÚNEl 90% de las plantas con fl ores son bisexuales; también hay unisexuales, asexuales y polígamas.

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T I E R R A

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25. �POR QUÉ HAY FLORES BISEXUALES?“Las fl ores perfectas son bisexuales”, afi rma Miguel Ramírez Martínez, biólogo egresado de la UNAM. Así se les conoce ‒dice el experto en plantas‒, porque tienen órganos reproductores tanto femeninos (estigma con óvulos ubicados en un ovario) como masculinos (estambres con cuatro sacos polínicos, los círculos rojos, llenos de polen), como se observa en esta foto tomada con un microscopio de luz que muestra el corte transversal de un brote de Liliaceae. “Al menos un 90% de las plantas con fl ores son bisexuales ‒comenta el investigador, quien resalta que aun los plantólogos no terminan de entender esta complejidad‒. Lo que sí sabemos es que las fl ores bisexuales existen, principalmente, por la asociación evolutiva de las plantas con los insectos polinizadores. Esta colaboración consiste en que el insecto recibe alimento a cambio de depositar polen sobre el estigma de la fl or en una sola visita”.

EFECTIVASLas flores bisexuales hacen que los insectos polinizadores reciban y dejen polen simultáneamente.

ÉXITODebido a la polinización, este tipo de plantas son las predominantes entre las que tienen fl ores.

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EL BLACKB IRD SR�71 FUE LA PR IMERA NAVE EN VOLAR A UNA VELOC IDAD CONSTANTE DE MACH 3 .5 . LA APP SNAPCHAT FUE DESARROLLADA POR ES TUD IANTES DE LA UN IVERS IDAD DE STANFORD .

P Á G I N A S 3 0 - 4 3

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26. �CÓMO SE FABRICAN LOS NANOTUBOS DE CARBONO?

Estos materiales están emparentados con el diamante y el grafi to que puedes ver en la punta de cualquier lápiz. Por sus propiedades tienen un horizonte de aplicaciones extenso en electrónica, biotec-

nología y farmacéutica. “Son una de las estructuras que, en relación con su tamaño, muestran una resistencia y fl e-xibilidad únicos”, señala Elena Golovátaya Dzhymbeeva, del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) de la UNAM.

Entre los procedimientos para su obtención, el más empleado se conoce como “arco eléctrico”, que consiste en dispo-ner dos electrodos de grafi to por los cuales se

XXXXxcvcvcvc

En EU se logra el primer antecedente de obtención de fi la-mentos de carbono.

En Rusia se obtienen por primera vez imágenes de 50 na-notubos de carbono.

1889 1952LOGROSASÍ EMPEZÓ LA

NANOTECNOLOGÍA.

Se otorga una patente en EU por producir fi brillas discretas cilíndricas de carbono.

1987

Los grandes incendios nacen de las chispas pequeñas. Cardenal Richelieu, político francés.

pasa una corriente de gran potencia que gene-ra una temperatura de 3,000 °C. El resultado será un polvo en el que están los nanotubos de carbono. Un segundo procedimiento se

denomina ablación láser, en el cual una porción de grafi to se somete a pulsos de láser, en un espacio cerrado. Así, el material se evapora y al condensarse forma la estructura deseada.

Otro es el método de sus-trato. Sobre una superfi cie se depositan partículas de metal y luego el material de carbono; esto se lleva a altas temperatu-ras para lograr el crecimiento

de los nanotubos; no obstante, las cantidades que se obtienen son las más bajas en compara-ción con los procedimientos anteriores.

MICRAS O MENOS MIDE UN NANOTUBO DE CARBONO.

50

Entre otras cosas, esta palabra defi ne la veloci-dad a la que se desplaza un objeto y un sistema de cómputo. Su sentido original parte del físico austriaco Ernst Mach, cuya aportación es lo que se conoce como “número Mach”, una ecuación que establece la velocidad de un objeto en relación con la del sonido al desplazarse en un fl uido. En el caso de la atmósfera, el sonido se propaga a 1,225 km/h a una temperatura de 15 °C; a esto se le llama Mach 1, el doble de esta velocidad es Mach 2 y así sucesivamente, a veloci-dades Mach 5 o superior se le llama hipersónica. Un fenómeno que ocurre cuando una aeronave rompe la barrera del sonido en la atmósfera terrestre es que se escu-cha una explosión. Este término se usa sobre todo en la industria aero-náutica y en la aviación de combate con naves capaces de superar la velocidad del sonido. El Lockheed SR-71 (o Blackbird) fue la pri-mera nave en la historia en volar a una velocidad constante de Mach 3.5.

27. �QUÉ ES MACH?

Blackbird SR-71, de la NASA.

ARCO ELÉCTRICO

DEPOSICIÓNQUÍMICA (CVD)

Cátodo(-)

Ánodo(+)

Electrodosde grafito Tubo de cuarzo

Gas no reactivo

3,000 ˚Celsius Nanotubos Nanotubos

Gas decarbón

1,100 ˚Celsius

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T E C N O

Brinda un ajuste seguro y cómodo a la extremidad.

Soporte de fibrade carbono

MicroprocesadoresReconocen varias veces por segundo la fase de movimiento en que se encuentra la pierna.

Sensor de ángulo

Son de ion-litio con autonomía de entre 40 y 45 horas en función del uso.

Baterías

Es controlado por el microprocesa-

dor con el fin de efectuar el movimiento y la fuerza que

requiere la actividad,

bajar escaleras

o caminar.

Sistema hidráulico

EL PRIMER PASOEn 1997, Ottobock abrió la nueva era de las prótesis con la C-Leg, con un micro-procesador que ha sido de los más usados hasta ahora.

Da información para el control del impulso y la estabilidad al estar de pie.

Pila

U na prótesis biónica es un aparato en el que una entidad biológica, como un ser huma-no, “controla a un robot por medio de las señales o pulsos eléctricos de los músculos remanentes de una amputación o por el movimiento”, comenta Roberto Muñoz

Guerrero, doctor en Ciencias del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Cinvestav del IPN.

Las primeras prótesis que se conocen tenían una función meramente estética; la más antigua encontrada es la de un dedo en una momia egipcia con 3,000 años de antigüedad. Luego, comenzaron a utilizarse unas mecánicas que empleaban resortes para abrir o cerrar una mano, como la que perteneció al mercenario alemán Götz von Berlichingen en 1508, una de las más antiguas de que se tiene noticia.

Una de las primeras prótesis biónicas controla-das por un microprocesador fue la C-Leg, desarro-llada en 1997 por la empresa Ottobock y cuya más reciente versión fue presentada en 2011. El primer modelo comercial de una mano biónica fue la i-limb, también de 1997 y creada por la fi rma Touch Bionics; tenía un sistema de sensores para calcular la fuerza necesaria para asir un objeto.

Un procesador cuántico programa-ble universal será un sistema que hará lo mismo que las computadoras actuales, “pero en lugar de usar circuitos de silicio realizará cálculos con electrones y fotones”, dice José Óscar Rosas, del Departamento de Física del Cinvestav del IPN.

La computación actual procesa la información en serie y de forma binaria; por ejemplo, primero se cumple un paso, con un valor de 0 y, luego, otro equivalente a 1, y así sucesivamente hasta obtener un resultado. Los sistemas cuánticos, por el contrario, pueden estar en la posición 1 y 0, y a la vez en 0 y 1; si fueran focos estarían apagados y encendidos a un tiempo, de ese modo podrían resolver todos los pasos de un proceso al mismo tiempo. Así, este sistema ayudará a resolver problemas complejos que la computación actual no puede.

Entre los obstáculos para hacer-los realidad está el de mantenerlos confi nados para trabajar con ellos. Otro reto es que se comporten de manera individual cuando están junto a otros átomos o fotones, pues, al agruparse, pierden las propiedades requeridas.

29. �QUÉ ES UN “PROCESADOR CUÁNTICO PROGRAMABLE”?

Mover con la mente

Uno de los sistemas más prometedores para que las personas con una amputación controlen su prótesis de forma natural y precisa se desarro-lla en el Centro de Rehabilitación de Chicago, EU; ahí reali-zan una investigación donde la mente es el elemento principal, ya que el cerebro genera una señal eléctrica y, mediante procesa-dores de señales, la prótesis interpreta el movimiento deseado de forma natural.

SE PROPONE LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA CUÁNTICA EN COMPUTACIÓN.

1981

El que se ve en una situación peligrosa piensa con las piernas. Ambrose Bierce, escritor estadounidense.

28. �CUÁNDO SE USÓ LA PRIMERA PRÓTESIS BIÓNICA?

Dentro de 10 años podría ser realidad.

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Cuando Leonardo Da Vinci sintió la necesidad de conocer a fondo la anatomía humana, su curiosidad lo impulsó a realizar maravi-llosos di u os so re su siolo ía La e actitud de sus ilustracio-nes si ue sorprendiendo en la actualidad La creatividad lo llevó a plasmar di u os e traordinarios de los vasos san uíneos el corazón, partes ue constitu en el sistema circulatorio, respon-sa le de llevar la san re a todo el cuerpo del ue tam ién de-pende disfrutar de una vida se ual en armonía El sistema circulatorio se encar a de mantener una erección pro-lon ada cuando la san re u e se almacena en las arterias del pene, lo ue facilita ue se lleve a ca o el acto se ual En caso de ue no e ista una respuesta vascular óptima, al unos hom-

res presentan pro lemas de difusión eréctil Los malos h itos

alimenticios, con ictos de pare a, preocupaciones e cesivas estrés, son factores que promueven el mal funcionamiento del sistema circulatorio uienes presentan este padecimiento es posi le que sufran enfermedades que o stru en los vasos san-

uíneos, en especial los m s peque os llamados capilares, que son de ran relevancia porque en ellos ocurre el intercam io entre nutrientes desechos de la actividad celular De acuerdo con el doctor Rafael Maciel Martínez, e isten di-ferentes causas or nicas que pueden ori inar la disfunción eréctil, siendo el 40% las relacionadas con los problemas en el sistema circulatorio Descubre otras curiosidades que podrían provocar un cambio en tu estilo de vida Conócelas en la travesía que hemos preparado para ti en las si uientes p inas

Entrevista al Dr. Rafael Maciel Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes Genéricos Intercambiables, A.C. con Cédula Profesional 84957

DEL SISTEMACIRCULATORIO

[ SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA ] EL LADO QUO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

LOS BENEFICIOS

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LA SANGRE ES UN TEJIDO

LA POTENCIA DEL CORAZÓN

LAS DIFERENTES TONALIDADES DE LA SANGRE

PUEDE LATIR FUERA DEL CUERPO

Es espesa porque está compuesta de una variedad de células, cada una realiza una función diferente. Se constituye en un 80% de agua y un 20% de sustancias sólidas (plaquetas, glóbulos rojos y blancos).

El corazón bombea entre 4.5 a 5 litros de sangre por minuto (equivalente a 7,571 litros al día en prome-

dio), que es la cantidad que posee el ser humano en el cuerpo y bene cia una actividad sexual activa. Su fuerza es tal que con su ciente presión podría

esparcirla fuera del cuerpo a poco más de 2 metros de distancia si fuera por medio de la arteria carótida.

Cuando escuchamos la palabra sangre, es inevitable imaginarnos un solo tono: rojo, y si fantaseamos

aparece el color azul que “distingue” a la realeza. Lo cierto es que puede adoptar otras tonalidades que

dependen de la concentración de electrolitos, glóbulos rojos y oxígeno. Cuando hay un aporte inadecuado de

oxígeno algunas venas pueden parecer azules.

o es ciencia cción ni una película o serie televisiva. Es cierto. Si colocáramos el corazón

fuera del cuerpo de una persona, seguiría latiendo por unos segundos más. Esto se debe a que genera sus propios impulsos eléctricos.

SE ESTIMA QUE LA

DISFUNCIÓN ERÉCTIL AFECTA A

EL CORAZÓN

DE VARONES ENTRE 40 Y 70

AÑOS DE EDAD EN EL MUNDO

(DE ACUERDO AL DOCTOR RICHARD F.

GARCÍA HOUGHTON, ESPECIALISTA EN

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

DEL HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS

EN OVIEDO, ESPAÑA)

MÁS DE 100 MILLONES

En la mayoría de las veces

la eyaculación precoz

y la DISFUNCIÓN ERÉCTIL

pueden presentarse desde los

DE EDAD25 AÑOS

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CÉLULAS IMPRESCINDIBLES

LO TOMES A LA LIGERA

EL CORAZÓN PESA

LA FUNCIÓN DE LOS GLÓBULOS ROJOS ES TRANSPORTAR OXÍGENO,

FAVORECIENDO A LA ERECCIÓN

Es un poco más grande que el tamaño de un puño. Un adulto sano tiene una frecuencia cardiaca de entre 60-80 latidos por minuto. Cuando se realizan actividades físicas, la frecuencia cardíaca se eleva de 80 a 120 latidos por minuto. El corazón de un atleta puede alcanzar un peso de 1.5 kilogramos.

Si pudiéramos formar los vasos sanguíneos en una línea recta, cubrirían una distancia de 100,000 kilómetros, lo que es su ciente para circundar el planeta con 2.5 vueltas.

Hay cuatro grupos sanguíneos: A, B, AB y O, que se determinan de acuerdo a los genes heredados por los padres (1 de la madre y 1 del padre). Una cualidad que distingue a las personas del grupo sanguíneo O, es que son donantes universales porque pueden dar sangre a cualquier persona, pero al realizarles una transfusión debe ser de su mismo tipo sanguíneo.

Externos: tabaquismo, alcoholismo, consumo excesivo de cafeína y fármacos antihipertensivos, psicotrópicos, analgésicos, hormonas esteroideas y antineoplásicos.

Orgánicos: hipertensión, dislipemia, colesterol alto, obesidad, padecimientos en la columna vertebral o una afección en los vasos sanguíneos después de una cirugía de próstata.

Psicológicos: depresión y ansiedad.

[ SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA ] EL LADO QUO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

250 Y 275 GRAMOS

CÓMO SABER SI SE PUEDE DONAR SANGRE

?

24MILLONES

DE CÉLULAS

DE UNA VUELTA A LA TIERRA

Profundizar en el conocimiento de la siología y la siopatología de la erección del pene y los factores de

riesgo implicados en las causas de la disfunción eréctil ha permitido desarrollar diferentes opciones médicas y

terapéuticas menos invasivas, seguras y e caces.

AVANCES

padecen disfunción eréctil (de acuerdo a la Conferencia de Desarrollo de Consenso de los

Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos).

En México, 55% de los hombres entre 40 y 70 años de edad

LA DIABETES 30%DE LAS CAUSAS ORGÁNICAS EN LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

REPRESENTA

NOOtros factores que pueden provocar disfunción eréctil son:

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T E C N O

MANIOBRA ECOLÓGICALa trayectoria descendente continua pretende beneficiar al medio ambiente.

Inicio de la maniobra convencional en un aeropuerto.

IAF. PUNTO DE APROXIMACIÓN INICIAL (initial approach fix)

TOD. PUNTO DE INICIO DEL DESCENSO CONTINUO (top of descent)

Punto que marca el inicio del último tramo de la

aproximación convencional.

FAP. PUNTO DE INICIO DEL TRAMO DE APROXIMACIÓN FINAL (final approach fix)

Comienza tras la fase de aproximación, y finaliza cuando la nave se detiene completamente.

Aterrizaje

VentajasReducción en...

Ruido

CombustibleTiempode aterrizaje

11,000 pies

6,500 pies

Es una de las muchas estrategias para hacer que la aviación sea más amigable con el medio ambiente. Su nombre técnico es aproximación en descenso continuo (CDA, por sus siglas en inglés); se trata de una maniobra para disminuir el consumo de

combustible, la emisión de gases contaminantes, así como el ruido en las poblaciones cercanas a los aeropuertos. Los primeros ensayos se lle-varon a cabo entre los años 2000 y 2004 en EU, y actualmente se practican, mayormente, en países europeos. Miguel Ángel Montalvo, del Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN, expli-ca que la maniobra convencional es el descenso escalonado, es decir, que de cierta altura de vuelo pasan a una más baja, acelerando o desaceleran-do continuamente los motores. En cambio, en el aterrizaje verde se aprovecha la capacidad de planeo para perder altura de forma paulatina y controlada, con los motores en vacío o con míni-ma potencia, según el Environmental Research and Consultancy Department de la Civil Aviation Authority, de Reino Unido.

Los aterrizajes verdes no

pueden llevarse

a cabo en condiciones climáticas adversas.

Miguel Ángel

Montalvo, IPN.

Cada día se envían 400 millones de snaps.

¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto? Mafalda, personaje argentino.

31. �PARA QUÉ SIRVE LA APLICACIÓN SNAPCHAT?Al igual que otras apps, se emplea para enviar mensajes, fotos y videos a uno o más usuarios por medio de grupos, pero su principal diferencia y atractivo es que los mensajes se autodestruyen en un lapso determinado por el usuario que puede ir de 1 a 10 segundos, dice Guillermo Pérezbolde, vicepresidente de Marketing de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Fue desarrollada por los estudiantes Reggie Brown y Evan Spiegel, de la Universidad de Stanford, EU, en 2011. Su funcionamiento es sencillo: se toma una imagen o video, se añade texto si se desean filtros, y se selecciona cuánto tiempo se quie-re que el archivo sea visible; finalmente, se envía a uno o más contactos, o bien, a un grupo.

30. �QUÉ ES EL ATERRIZAJE VERDE EN AVIONES?

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Esta revista es una muestra de mi trabajo como editor. Sólo se

presentan 40 páginas. Para adquirir la revista completa hay que

solicitarla a la editorial.