La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro a nivel de átomos y moléculas. El primer científico que estudió la nanotecnología fue Richard Feynman (1918-1988). Físico estadounidense considerado como uno de los físicos más importantes del siglo XX. Ganador del Premio Nóbel de Física en 1965. Contribuyó en el proyecto del ejército de Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica. Las futuras implicaciones que tiene la nanotecnología son estas:
Almacenamiento, producción y conversión de energía.
La imprenta es un método industrial de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales similares. Consiste en aplicar una tinta sobre unas piezas metálicas, llamadas tipos, para transferirla al papel por presión. La imprenta fue inventada por un chino llamado Bi Sheng. Su sistema estaba elaborado a base de unas piezas de porcelana en donde se dibujaban los caracteres chinos. Posteriormente un tal Johannes Gutenberg (un herrero alemán) inventó una imprenta que revolucionaría al mundo y posiblemente un grandísimo descubrimiento. Hasta 1449, los libros se difundían en copias manuscritas por copistas que normalmente eran monjes y frailes dedicados al rezo y no todos los monjes copistas sabían leer y escribir. En vez de usar las habituales tablillas de madera, que se desgastaban con el uso, confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y se rellenaron los moldes con hierro. Como plancha de impresión, amoldó una vieja prensa de vino a la que sujetó el soporte con los "tipos móviles" con un hueco para las letras capitales y los dibujos. Éstos, posteriormente, serían añadidos mediante el viejo sistema xilográfico y terminados de decorar de forma manual. Pocos años después,Gutenberg imprimió hojas por ambas caras y calendarios para el año 1448. Además, junto a su amigo Fust editaron algunos libritos y bulas de indulgencia y en particular, aquel monumento de la imprenta primitiva, la Biblia de las 42 líneas, en dos tomos de doble folio, de 324 y 319 páginas respectivamente, con espacios en blanco para después pintar a mano las letras capitulares, las alegorías y viñetas que ilustrarían coloridamente cada una de las páginas de la Biblia. Estos serían los primeros impresos en papel. Los nuevos medios de comunicación surgieron en un momento de un cambio acelerado y de comunicaciones más veloces y fueron la respuesta a la mayor demanda de información y entretenimiento. Los nuevos sistemas y estructuras nunca borran por completo los anteriores sino que se superponen. Así, las nuevas tácticas de almacenamiento y recuperación de información han necesitado de los medios de impresión en este campo para reagrupar y encontrar nuevas colocaciones, a menudo de carácter más especializado. Por ende la calidad del servicio que las empresas brindan sobresale con mayor intensidad y genera una satisfacción por cumplir con las especificaciones requeridas por el medio que cada vez necesita mayor calidad en los productos. La revolución audiovisual se ha presenciado en medio de un diluvio de material de promoción impreso. Todo esto ha traído consigo cambios que afectan al libro, por ejemplo, la composición convencional es ahora tan cara que en tiradas mucho más grandes se necesita justificar. Pero existe una variedad de métodos más fáciles y más baratos de producción que son asequibles, como la fotocopia y la litografía barata.
La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones, y que se ve reflejado en el cambio de las frecuencias alélicas de una población. Charles Robert Darwin nació el 12 de Febrero de 1809 en Shrewsbury. Naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930,y actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Darwin quedó estupefacto, pero al haber leído recientemente ideas similares en los escritos de su abuelo Erasmus, mantuvo posteriormente una postura indiferente. Darwin se aburría bastante con el curso de historia natural impartido por Robert Jameson, que comprendía la geología y su debate entre neptunismo y plutonismo. Aprendió la clasificación de las plantas, y contribuyó a los trabajos en las colecciones del museo de la universidad, uno de los mayores de la Europa de su tiempo. La síntesis moderna de la evolución se basa en tres aspectos fundamentales: 1-La genética que se transmite en una misma familia de generación en generación. 2-El origen de caracteres en un linaje evolutivo. 3-Los caracteres que aparecen y desaparecen. El impacto que ha tenido esta evolución biológica en los seres vivos, choca con unas explicaciones creacionistas y fijistas de posturas religiosas. Esto es debido a la naturaleza no tecnológica que muestra que la evolución no sigue un fin u objetivo. Las estructuras y especies no aparecen por necesidad, sino a la variedad de formas existentes adaptadas son conservadas en el tiempo. Este mecanismo ha sido estudiado en otras áreas del saber. Aqui os muestro un video que explica esta teoría de la evolución:
Sir Isaac Newton nació en Woolsthorpe(Lincolnshire) en el año 1643, científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés.Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es, a menudo, calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la culminación de la Revolución científica. La ley de gravitación universal nació en 1685 como culminación de una serie de estudios y trabajos iniciados mucho antes. En 1679 Robert Hooke introdujo a Newton en el problema de analizar una trayectoria curva. Cuando Hooke se convirtió en secretario de la Royal Society quiso entablar una correspondencia filosófica con Newton. Planteó dos cuestiones que interesarían profundamente a Newton. Hasta entonces científicos y filósofos como Descartes y Huygens analizaban el movimiento curvilíneo con la fuerza centrífuga, sin embargo Hooke proponía componer los movimientos celestes de los planetas a partir de un movimiento rectilíneo a lo largo de la tangente y un movimiento atractivo, hacia el cuerpo central. Sugiere que la fuerza centrípeta hacia el Sol varía en razón inversa al cuadrado de las distancias. Newton contesta que él nunca había oído hablar de estas hipótesis.Sin embargo, la gravitación universal es mucho más que una fuerza dirigida hacia el Sol. Es también un efecto de los planetas sobre el Sol y sobre todos los objetos del Universo. Newton intuyó fácilmente a partir de su tercera ley de la dinámica que si un objeto atrae a un segundo objeto, este segundo también atrae al primero con la misma fuerza. Newton se percató de que el movimiento de los cuerpos celestes no podía ser regular. Afirmó: “los planetas ni se mueven exactamente en elipses, ni giran dos veces según la misma órbita”. Para Newton, ferviente religioso, la estabilidad de las órbitas de los planetas implicaba reajustes continuos sobre sus trayectorias impuestas por el poder divino. Aquí podréis disfrutar de este vídeo sobre la ley gravitatoria:
Una estadística es una ciencia matemática que analiza, recolecta e interpreta datos relacionados con un tema en concreto. Existen dos tipos de estadísticas:
La estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y un resumen de datos. Los datos pueden ser resumidos en números o en gráficas.
La interferencia estadística, que se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones.Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas si/no (prueba de hipótesis), estimaciones de características numéricas (estimación), pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación (correlación) o modelamiento de relaciones entre variables (análisis de regresión). Otras técnicas de modelamiento incluyen ANOVA, series de tiempo y minería de datos
Existen varios tipos de diagramas:
Diagrama de barras y polígonos de frecuencia: Los diagramas de barras se utilizan para comparar datos cualitativos o cuantitativos sin agrupar en clases. Los polígonos de frecuencia son líneas quebradas que unen los puntos medios de los lados superiores de los rectángulos de un diagrama de barras.
Histogramas y polígonos de frecuencia: Un histograma permite comparar datos cuantitativos agrupados en clases. Se representan sobre el eje de abcisas los extremos de las clases. Se construyen unos rectángulos de base la amplitud del intervalo y de altura la frecuencia absoluta si los intervalos tienen igual amplitud.
Diagrama de sectores: Se utilizan generalmente para comparar las distintas modalidades de un carácter.
Pictogramas: Se utilizan generalmente para comparar datos no agrupados en clases. También son dibujos alusivos a la distribución que se pretende estudiar y ofrecen una descripción lo más expresiva posible.
La Teoría heliocéntrica es la que sostiene que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. El heliocentrismo, fue propuesto en la antigüedad por el griego Aristarco de Samos (310 a.c. - 230 a.c.),astrónomo y matemático griego, nacido en Samos, Grecia. Él fue quien se basó en medidas sencillas de la distancia entre la Tierra y el Sol, determinando un tamaño mucho mayor para el Sol que para la Tierra. Por esta razón, Aristarco propuso que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no a la inversa, como sostenía la teoría geocéntrica de Ptolomeo e Hiparco, comúnmente aceptada en esa época y en los siglos siguientes, acorde con la visión antropocéntrica imperante. Más de un milenio más tarde, sin embargo, en el siglo XVI, la teoría volvería a ser formulada, esta vez por Nicolás Copérnico, uno de los más influyentes astrónomos de la historia, con la publicación en 1543 del libro De Revolutionibus Orbium Coelestium. Nicolás Copérnico fue un científico polaco-prusiano y estudió en la Universidad de Cracovia (1491-1494) bajo las directrices del matemático Wojciech Brudzewski. Viajó por Italia y se inscribió en la Universidad de Bolonia, (1496-1499), donde estudió Derecho, Medicina, Griego y Filosofía, y trabajó como asistente del astrónomo Domenico da Novara. En 1500 fue a París, donde tomó un curso de ciencias y astronomía, y en 1501 volvió a su patria y fue nombrado canónigo en la Catedral de Frauenburg, cargo obtenido merced a la ayuda de su tío Lucas Watzenrode. Pese a su cargo, volvió a Italia, esta vez a Padua (1501-06), para estudiar Derecho y Medicina, haciendo una breve estancia en Ferrara (1503), donde obtuvo el grado de Doctor en Derecho Canónico. Reinstalado definitivamente en su país (1523), se dedicó a la administración de la diócesis de Warmia, ejerció la Medicina, ocupó ciertos cargos administrativos y llevó a cabo su inmenso y primordial trabajo en el campo de la Astronomía. Falleció el 24 de mayo de 1543 en Frombork Polonia. En 2005 un equipo de arqueólogos polacos afirmó haber hallado sus restos en una iglesia del país, teoría que ha sido verificada en 2008 al analizar un diente y parte del craneo y compararlo con un pelo suyo encontrado en uno de sus manuscritos. La diferencia fundamental entre la propuesta de Aristarco en la antigüedad y la teoría de Copérnico es que este último emplea cálculos matemáticos para sustentar su hipótesis. Precisamente a causa de esto, y a pesar de que su libro fue prohibido por la Iglesia Católica hasta 1835, durante casi tres siglos, dado que la teoría heliocéntrica contradice la Biblia, sus ideas marcaron el comienzo de lo que se conoce como la revolución científica. No sólo un cambio importantísimo en la astronomía, sino en las ciencias en general y particularmente en la cosmovisión de la civilización. A partir de la publicación de su libro y la refutación del sistema geocéntrico defendido por la astronomía griega y por la Biblia, la civilización rompe con la idealización del saber incuestionable de la antigüedad y se lanza con mayor ímpetu en busca del conocimiento. Aqui os muestro un vídeo sobre esta teoría:
Lo que hoy en día se conoce como carrera espacial, empezó el cuatro de octubre de 1957 con la puesta en órbita del primer satélite, el "Sputnik 1", por parte de la Unión Soviética. Tres meses más tarde se lanzó el "Sputnik 2", pero esta vez llevaba un ser vivo. Se trataba de una perrita llamada Laika. Con este experimento se demostró que era posible enviar una persona al espacio. El primer austronauta también fue ruso, se llamaba Yuri Gagarin. Éste era comandante del ejército ruso y realizó el viaje espacial a bordo de la "Vosto I", una aeronave dirigida desde la Tierra. Un año después los Estados Unidos lanzaron el "Explorer". Durante mucho tiempo, Rusia se adelantó a Estados Unidos en la exploración del espacio, hasta que la agencia espacial norteamericana, la NASA, consiguió llevar a cabo su misión más importante: conquistar la Luna. El 16 de julio de 1969 Amstrong, Aldrin y Collins partieron a bordo de la nave espacial "Apollo XI" en dirección la Luna. Cuatro días más tarde, Neil Amstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la superficie lunar. Después de este gran hecho histórico se han realizado muchas misiones espaciales. En 1976 se envió la primera expedición a Marte. La nave "Viking" enviaba imágenes sobre el Planeta Rojo. Otras expediciones fueron las de las sondas "Voyager-1" y "Voyager-2" que permitieron realizar grandes descubrimientos sobre los anillos de Saturno, Urano y Júpiter. El lanzamiento del telescopio espacial Hubble en 1990, consiguió captar la fotografía más lejana que el hombre ha realizado. Se trata de una galaxia formada por millones de estrellas. Además, en las últimos años se han llevado varias misiones a Marte. Los programas espaciales tienen el objetivo de crear estaciones espaciales que hagan posible la llegada de personas al espacio exterior durante mucho tiempo. La primera gran estación espacial fue la MIR (paz en ruso) que estuvo en órbita desde 1986 hasta el 2001. Todo el trabajo realizado en la MIR sirvió para construir la Estación Espacial Internacional (ISS), que será el punto de partida de las conquistas espaciales del siglo XXI. La carrera espacial se convirtió en una parte importante de la rivalidad cultural y tecnológica entre Rusia y Estados Unidos durante la guerra fría. La tecnología espacial se convirtió en una arena particularmente importante en este conflicto, tanto por sus potenciales aplicaciones militares como por sus efectos psicológicos sobre la moral. Aqui os muestro un video sobre la lucha por el espacio.