Chistes de matemáticas

* Hay tres tipos de personas: Las que saben contar y las que no.

* ¿Por qué el matemático derramó toda su comida en el horno? Porque en las instrucciones indicaban: "Poner en el horno a 180°".

* ¿Por qué los exámenes de matemáticas se realizan en el suelo? Porque está prohibido usar tablas.

* ¿Por qué los matemáticos usan gafas? Para mejorar la di-visión.

* ¿Cuáles son las diez cosas con las que siempre puedes contar?  Tus dedos.

* -¿Conoces un chiste sobre estadística?

  - No, ¿y tú?

  - Probablemente

* Un estadístico murió ahogado tratando de cruzar un río.  Pensó que podía cruzar, porque de media el río le llegaba por el ombligo.

* ¿Por qué los matemáticos no usan el cinturón al conducir? Porque el 1% que lleva el cinturón puesto, muere en un accidente, y eso significa que el 99% que no lo lleva puesto sobrevive. 

* ¿Por qué los matemáticos no hacen stop en los cruces? Porque estadísticamente en los cruces es donde más accidentes suceden, y no se detienen para pasar el menor tiempo posible en un lugar tan siniestro.

* ¿Qué animal tiene 3,14 ojos? El piojo.

* ¿Qué es lo que mejor se le da a una planta en matemáticas? Las raíces.

* ¿Por qué estaba tan triste el libro de matemáticas?  Porque tenía muchos problemas.

* ¿Por qué se considera que las matemáticas son codependientes?  Porque depende de otros para resolver sus problemas.

* -Juan, rápido, ¿Cuánto es 8x7?

   - 54

   -Incorrecto

   - Pero dijiste que fuese rápido no correcto.

* -¿Hay un doctor en la sala? Mi amigo se está asfixiando.

   - Yo, soy doctor en matemáticas.

   - Disculpe, mi amigo se muere.

   - Pues uno menos.

* La pizza llena más si la corto en 8 trozo que en 4.

* Si acariciamos un círculo, se convierte en un círculo vicioso.

* Las rectas paralelas se encuentran en el infinito. Cada tarde a las 7h. 30 m..

* La línea más corta entre dos puntos es la línea recta en bajada.

* La circunferencia es una curva cerrada, incluso en días laborables.

* La línea más larga entre dos puntos es la RENFE.

* La elipse es la única figura geométrica que puede ser de dos formas: de sol y de luna.

* No entiendo esta fórmula 2P2A + A2 y + K2 x 1/5 = KK




Leer más...

Se revela la primera imagen del agujero negro de nuestra galaxia

El Event Horizon Telescope ha capturado la primera imagen de Sgr A*, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia.(Crédito de la imagen: Colaboración EHT)

Ubicado a 26000 años luz de distancia, Sagitario A* es una gigantesca lágrima en el espacio-tiempo que tiene cuatro millones de veces la masa de nuestro sol y 60 millones de kilómetros de ancho. La imagen fue capturada por el Event Horizon Telescope (EHT), una red de ocho radiotelescopios sincronizados ubicados en varios lugares del mundo, entre ellos España. 

Como ni la luz es capaz de escapar de la poderosa atracción gravitatoria de un agujero negro, es imposible ver a Sagitario A*, salvo una la silueta borrosa y distorsionada de un anillo de luz rojizo. Este halo proviene de la materia brillante y sobrecalentada que se arremolina alrededor de la entrada de las fauces del monstruo cósmico a una velocidad cercana a la de la luz. Una vez que el plasma lentamente despojado cae sobre el precipicio del agujero negro, o el horizonte de sucesos, se pierde en su interior para siempre.

"Nuestros resultados son la evidencia más fuerte hasta la fecha de que un agujero negro reside en el centro de nuestra galaxia", dijo en un comunicado Ziri Younsi, astrofísica del University College London y colaboradora de EHT. "Este agujero negro es el pegamento que mantiene unida a la galaxia. Es clave para comprender cómo se formó la Vía Láctea y cómo evolucionará en el futuro".

Conocemos desde hace mucho tiempo, por su influencia, que un enorme agujero negro supermasivo acecha en el centro de nuestra galaxia, su gravedad agrupando el polvo, el gas, las estrellas y los planetas de la Vía Láctea en una órbita a su alrededor y haciendo que las estrellas cercanas giren a su alrededor, de ahí la forma de nuestra galaxia, pero nunca había sido fotografiado.

"Nos sorprendió lo bien que coincidía el tamaño del anillo con las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein", dijo en un comunicado Geoffrey Bower, colaborador del EHT y astrónomo de la Academia Sinica, Taipei . "Estas observaciones sin precedentes han mejorado en gran medida nuestra comprensión de lo que sucede en el centro de nuestra galaxia y ofrecen nuevos conocimientos sobre cómo estos agujeros negros gigantes interactúan con su entorno".

La teoría de la relatividad general de Einstein describe cómo los objetos masivos pueden deformar el tejido del universo, llamado espacio-tiempo. La gravedad, no es producida por una fuerza invisible, sino que es simplemente nuestra experiencia del espacio-tiempo curvándose y distorsionándose en presencia de materia y energía. Los agujeros negros son puntos en el espacio donde este efecto de deformación se vuelve tan fuerte que las ecuaciones de Einstein se rompen, causando que no solo toda la materia cercana sino también toda la luz cercana sean absorbidas hacia adentro.

El proceso de creación de la imagen fue un desafío debido a la ubicación de la Tierra en el borde de la Vía Láctea, lo que significa que los investigadores tuvieron que usar una supercomputadora para filtrar la interferencia de las innumerables estrellas, nubes de gas y polvo esparcidas entre nosotros y Sgr A*. El resultado final es una imagen que se parece mucho a la instantánea de M87* de 2019, aunque los dos agujeros negros tienen una escala muy diferente. Esto es algo que los investigadores atribuyen a la sorprendente y persistente precisión de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein.

"Tenemos dos tipos completamente diferentes de galaxias y dos masas de agujeros negros muy diferentes, pero cerca del borde de estos agujeros negros se ven increíblemente similares", dijo Sera Markoff, colaboradora de EHT y astrofísica de la Universidad de Amsterdam en los Países Bajos, en un comunicado. "Esto nos dice que la relatividad general gobierna estos objetos de cerca, y cualquier diferencia que veamos más lejos debe deberse a diferencias en el material que rodea a los agujeros negros".

El análisis detallado de la imagen ya ha permitido a los científicos realizar algunas observaciones fascinantes sobre la naturaleza de nuestro agujero negro. Primero, es inestable, sentado en un ángulo de 30 grados con respecto al resto del disco galáctico. También parece estar inactivo, lo que lo diferencia de otros agujeros negros como M87*, que absorben material ardiente de las estrellas o las nubes de gas cercanas antes de lanzarlo de regreso al espacio a velocidades cercanas a la luz.

Los científicos realizarán un seguimiento con más análisis tanto de esta imagen como de la de M87*, además de capturar imágenes nuevas y mejoradas. Más imágenes no solo permitirán mejores comparaciones entre los agujeros negros, sino que también proporcionarán detalles mejorados, lo que permitirá a los científicos ver cómo los mismos agujeros negros cambian con el tiempo y qué sucede alrededor de sus horizontes de sucesos. Esto no solo podría darnos una mejor comprensión de cómo se formó nuestro universo, sino también ayudar en la búsqueda de pistas sobre dónde las ecuaciones de Einstein podrían dar paso a la física no descubierta.

Los resultados fueron publicados en la web de ESO.


Mis redes:

Leer más...

La galaxia de los horrores

Realiza un recorrido por algunos de los destinos más terroríficos y alucinantes de nuestra galaxia, y más allá. Después de una visita a estos mundos de pesadilla, ¡es posible que nunca más quieras salir de la Tierra! También puedes descargar nuestros carteles gratuitos, basados ​​en ciencia real de la NASA, si te atreves.


Devorado por la gravedad

Descargar aquí

Cygnus X-1 presenta:

Devorado por la gravedad

Es la hora de cenar – ¡y tú eres la comida!

Acechando en nuestra galaxia, a aproximadamente 6000 años luz de la Tierra, hay un monstruo llamado Cygnus X-1.

Este agujero negro, que tiene aproximadamente 14,8 veces la masa de nuestro Sol, estirará y exprimirá todo lo que capture en su inmensa gravedad. Cygnus X-1 está a la espera, tomándose como aperitivo a su estrella vecina. ¡No te acerques demasiado o te convertirás en su próxima comida!

Observado por los telescopios de rayos X de la NASA: NuSTAR y el Observatorio de Rayos X Chandra


Cementerio galáctico:

Descargar aquí

¡Esta galaxia escalofriantemente encantada dejó de crear estrellas, de manera misteriosa, solo unos pocos millas de millones de años tras el Big Bang! Se convirtió en un cementerio cósmico, iluminado por el resplandor rojo de estrellas en descomposición. Atrévete a entrar y puede que te encuentres con los aterradores cadáveres de exoplanetas o con la agonía final de estrellas que una vez fueron poderosas.


Materia oscura

Descargar aquí

Algo extraño y misterioso se arrastra por el cosmos. Los científicos lo llaman materia oscura. Está dispersa en una intrincada red que forma el esqueleto de nuestro universo. La materia oscura es invisible, sólo revela su presencia al empujar y tirar de objetos que podemos observar. El telescopio espacial Roman de la NASA investigará sus secretos. ¿Qué desenmascará?


Demonios de Rayos Gamma

Descargar aquí

En las profundidades del universo, los núcleos de dos estrellas colapsadas se fusionan violentamente para emitir una explosión de la forma de luz más mortal y poderosa que existe, conocida como rayos gamma. Estos haces catastróficos atacan su desafortunado entorno, brillando un trillón de veces más poderosamente que el Sol durante 30 aterradores segundos. ¡Ninguna nave espacial te protegerá de la cegadora destrucción de los demonios de rayos gamma!


Llamaradas de furia

Descargar aquí

Ubicado a menos de 32 años luz de la Tierra, AU Microscopii se encuentra entre los sistemas planetarios más jóvenes jamás observados por los astrónomos, ¡y su estrella tiene unas brutales rabietas! ¿Has oído hablar de los "terribles dos años"? Pues AU Mic está en medio de sus terribles 22… ¡millones de años! Este sistema joven diabólico mantiene cautivo a su planeta, AU Mic b, dentro de un disco de polvo fantasmal y lo atormenta incesantemente con explosiones mortales de rayos X y otras radiaciones, frustrando cualquier posibilidad de vida ... ¡tal como la conocemos! ¡Cuidado! No hay escapatoria a la furia estelar de este sistema. Las llamaradas monstruosas de AU Mic te harán rogar por la oscuridad eterna.


Mundos zombis

Descargar aquí

Estos tres mundos condenados estuvieron entre los primeros y más espeluznantes que se descubrieron mientras orbitaban su estrella no-muerta, conocida como un púlsar. El cadáver de Lich, como se le llama, es el núcleo colapsado de una estrella que explotó y que ahora tiene dos haces gemelos pulsantes de radiación y luz espantosa, girando más rápido de lo que puedes parpadear, devorando todo a su paso. Poltergeist y sus mundos vecinos, Phobetor y Draugr, son consumidos en este ataque de radiación constante que posiblemente enciende auroras irradiadas enfermizas. ¡Cuidado, seres vivientes! Solo los muertos vivientes pueden sobrevivir en este rincón, el más inhospitable de la galaxia.


Lluvia de Terror

Descargar aquí

Este planeta lejano puede parecer un refugio amigable… ¡pero no te dejes engañar! ¡El clima en este mundo es mortal! ¡El color azul cobalto del planeta proviene de una atmósfera brumosa e incendiaria que contiene nubes de cristales de vidrio! ¡Sus vientos aulladores envían las tormentas de vidrio a 5,400 MPH (2 km / s), azotando todo a su paso en una espiral espeluznante alrededor del planeta! ¡Es la muerte por un millón de cortes en este planeta slasher!


Crédito:

NASA/JPL-Caltech


Mis redes:

Leer más...

Lista de volcanes activos en todo el mundo

¿Qué está en erupción? Lista y mapa de volcanes actualmente activos.

Esta imagen corresponde a 06/10/2021, para ver la lista actualizada ver más abajo.

Europa y Océano Atlántico:
Islandia:
África y Océano Índico:
Indonesia:
Aleutianas, Alaska y América del Norte:
  •  Great Sitkin (Estados Unidos, Islas Aleutianas)
  •  Semisopochnoi (Estados Unidos, Islas Aleutianas)
  •  Pavlof (Península de Alaska, Estados Unidos)
  •  Cleveland (Islas Aleutianas, Alaska)
México, Centroamérica y Caribe:
Sudamerica:
Otras regiones:
  •  Erebus (Antártida)
  •  Michael (Reino Unido, Islas Sandwich del Sur)
Océano Pacífico:
Anillo de fuego (de las islas Kuriles a Filipinas):
= mayor erupción = erupción = menor actividad / advertencia de erupción = disturbios


Ver lista y mapa actualizado aquí:

Leer más...

7 cambios en el mundo debido a Einstein


Albert Einstein (1879-1955) es uno de los científicos más famosos de todos los tiempos, y su nombre se ha convertido casi en sinónimo de la palabra "genio". Si bien su reputación debe algo a su apariencia excéntrica y pronunciamientos ocasionales sobre filosofía, política mundial y otros temas no científicos, su verdadero reclamo a la fama proviene de sus contribuciones a la física moderna, que han cambiado toda nuestra percepción del universo y ayudaron a dar forma al universo. mundo en el que vivimos hoy.

Aquí hay un vistazo a algunos de los conceptos que cambian el mundo que le debemos a Einstein.

Leer más...

¿Cuánto pesan las nubes?

¿QUÉ PESA MÁS: UNA NUBE O 100 ELEFANTES? ¿CÓMO PODEMOS PESAR UNA NUBE?


Averiguar cuanto pesa una nube es muy sencillo, primero debemos conocer la densidad de la propia nube. Científicamente hemos medido la densidad del agua de una nube cúmulo típica como; medio gramo por metro cúbico.

A continuación, debemos conocer el tamaño de la nube. Un cúmulo típico tiene aproximadamente un kilómetro de ancho y, por lo general, es aproximadamente cúbica, es decir, un kilómetro de largo y un kilómetro de alto también. Esto nos dice que una nube tiene un volumen de mil millones de metros cúbicos.

Ya tenemos todos los datos, porque sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. En este caso, son 500000000 gramos de agua. Dicho en términos más familiares: una nube promedio pesa alrededor de 100 elefantes.

Si todos esos elefantes estuvieran colgando en el cielo, caerían. Entonces, ¿Cómo se mantiene a flote una nube de varios cientos de toneladas? 

Por un lado, se debe a la densidad. no es lo mismo concentrar el peso en el volumen de un elefante que en un volumen de millones de kilómetros. Se distribuye entre billones de gotitas de agua realmente diminutas repartidas en un espacio realmente grande. Entonces, el efecto de la gravedad sobre el agua es bastante insignificante. Por este motivo, cuando la densidad del agua de la nube aumenta y las gotas se hacen más grandes y pesadas, la nube finalmente cae, en forma de lluvia.


¡COMPARTID EL ARTÍCULO PARA QUE SIGA CRECIENDO EL BLOG!

No olvides entrar cada día. Cada día publico una entrada respondiendo a vuestras preguntas.

Recuerda que puedes enviarme las preguntas por correo o por redes sociales.


Leer más...

¿Qué es el multiverso? Explicación científica

¿Qué es la teoría del multiverso? ¿Podemos dar una explicación científica al multiverso? Si el multiverso existe, podría haber otro tú en algún lugar, haciendo exactamente lo que estás haciendo ahora.


La teoría del multiverso sugiere que nuestro universo, con todos sus cientos de miles de millones de galaxias y casi innumerables estrellas, que abarcan decenas de miles de millones de años luz, puede no ser el único. En cambio, puede haber un universo completamente diferente, distante del nuestro, y otro, y otro. De hecho, puede haber una infinidad de universos, todos con sus propias leyes de la física, sus propias colecciones de estrellas y galaxias (si las estrellas y galaxias pueden existir en esos universos), y tal vez incluso sus propias civilizaciones inteligentes.

Leer más...

¿De qué color es el universo?


Cuando miras hacia el cielo nocturno, es fácil pensar que el universo es un mar de oscuridad sin fin. Pero si medimos la luz visible de todos los cuerpos celestes luminosos, ¿Cuál sería el color promedio del universo?

No podemos decir que el universo es negro.

El negro es simplemente la ausencia de luz detectable. En cambio, el color es el resultado de la luz visible, que es creada en todo el universo por estrellas y galaxias. 

En 2002, Baldry y Karl Glazebrook, un profesor distinguido del Centro de Astrofísica y Supercomputación de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Australia, codirigieron un estudio publicado en The Astrophysical Journal que midió la luz procedente de decenas de miles de galaxias y combinadas en un espectro singular que representaba el universo entero.

Al hacerlo, pudieron calcular el color promedio del universo.

¿Cómo lo hicieron?

Las estrellas y galaxias emiten ondas de radiación electromagnética, que se separan en diferentes grupos según la longitud de las ondas emitidas. De la más corta a la más larga longitud de onda, se incluyen rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, radiación infrarroja, microondas y ondas de radio. 

La luz visible constituye una pequeña porción del espectro electromagnético en términos del rango de longitudes de onda, pero es la única parte que el ojo humano puede ver. Lo que percibimos como colores son en realidad solo diferentes longitudes de onda de luz visible; los rojos y naranjas tienen longitudes de onda más largas, y los azules y púrpuras tienen longitudes de onda más cortas. 

El espectro visible de una estrella o galaxia es una medida del brillo y las longitudes de onda de la luz que emite la estrella o galaxia, que, a su vez, se puede utilizar para determinar el color promedio de la estrella o galaxia.

En 2002, el 2dF Galaxy Redshift Survey de Australia, que fue el estudio de galaxias más grande jamás realizado en ese momento, capturó los espectros visibles de más de 200000 galaxias de todo el universo observable. Al combinar los espectros de todas estas galaxias, el equipo de Baldry y Glazebrook pudo crear un espectro de luz visible que representaba con precisión todo el universo, conocido como espectro cósmico.

El espectro cómico, representa la suma de toda la energía en el universo emitida en diferentes longitudes de onda óptica de luz. El espectro cósmico, a su vez, les permitió determinar el color promedio del universo.  

Conversión de color

Los investigadores utilizaron un programa de computadora de combinación de colores para convertir el espectro cósmico en un solo color visible para los humanos.

Nuestros ojos tienen tres tipos de conos sensibles a la luz, cada uno de los cuales nos ayuda a percibir un rango diferente de longitudes de onda de luz visible. Esto significa que tenemos ciertos puntos ciegos donde no podemos registrar correctamente ciertos colores de longitudes de onda entre estos rangos. Los colores que vemos también dependen de cuál sea nuestra referencia para la luz blanca cuando observamos un objeto. Por ejemplo, el color de un objeto puede parecer diferente en una habitación muy iluminada en comparación con el exterior en un día nublado.

Sin embargo, los espacios de color CIE, creados por la Comisión Internacional de Iluminación en 1931, compensan nuestras limitaciones visuales al atribuir un color a diferentes combinaciones de longitudes de onda como las ve un observador humano estandarizado, que es lo que utilizaron los modelos informáticos del equipo.

El equipo determinó que el color promedio del universo es un tono beige. Aunque este es un hallazgo bastante aburrido, no es sorprendente, considerando que la luz blanca es el resultado de combinar todas las diferentes longitudes de onda de la luz visible y el espectro cósmico incluye un rango tan amplio de longitudes de onda.

El nuevo color finalmente se denominó "capuchino cósmico."

Un concepto clave del espectro cósmico es que representa la luz del universo "como se concibió originalmente". Esto significa que representa la luz tal como se emitió en todo el universo, no solo como nos aparece hoy en la Tierra.

Como todas las ondas, la luz se extiende a grandes distancias debido al efecto Doppler. A medida que la luz se estira, su longitud de onda aumenta y su color se mueve hacia el extremo rojo del espectro, conocido como corrimiento al rojo. Esto significa que la luz que vemos no es del mismo color que tenía cuando se emitió por primera vez.

El café con leche cósmico es, por lo tanto, el color que verías si pudieras mirar el universo desde arriba y ver toda la luz proveniente de todas las galaxias, estrellas y nubes de gas a la vez.

¡COMPARTID EL ARTÍCULO PARA QUE SIGA CRECIENDO EL BLOG!

Redes:

Leer más...