sábado, 4 de enero de 2025

Train to busan 3

𝐔𝐧𝐯𝐞𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐢𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚

🎬Ver el trailer: https://mdsport.online/4M8OmWi
El avance de Train to Busan 3: Unveiling Peninsula comienza con una escena escalofriante de un horizonte urbano cubierto de niebla densa. La cámara recorre las ruinas desoladas de lo que alguna vez fue una metrópolis próspera, ahora inquietantemente silenciosa, con humo aún saliendo de los restos de edificios derrumbados y autos volcados. Débiles sonidos de gritos y gemidos distantes resuenan en las calles vacías, insinuando el horror que aún persiste.
Una inquietante melodía de piano comienza a sonar mientras la cámara se mueve hacia una zona de cuarentena fuertemente fortificada en el borde de la ciudad. La atmósfera está cargada de tensión mientras una voz en off de un sobreviviente invisible comienza: "Pensamos que habíamos escapado... pero la infección no conoce límites".
Corte a una serie de destellos rápidos: sobrevivientes escondidos en las sombras, rostros llenos de miedo; un grupo de refugiados acurrucados en campamentos improvisados; y convoyes militares que se desplazan por paisajes devastados, mientras sus ocupantes escanean la zona en busca de amenazas. Surge un nuevo protagonista, un ex soldado (interpretado por un actor destacado), que lidera un equipo de carroñeros a través de la peligrosa península, ahora un páramo infestado de zombis.
El tráiler revela que los infectados han evolucionado: son más rápidos, más inteligentes y están más coordinados que nunca. Una escena horrorosa muestra una horda de zombis que se mueven al unísono, sorteando obstáculos con una precisión aterradora y pululando como una fuerza de la naturaleza. "Esto no es como antes", susurra el protagonista, mirando a lo lejos. "Han aprendido".

lunes, 25 de diciembre de 2023

schrodinger, heisenberg, godel.



Se le conoce como “Modelo Cuántico-Ondulatorio” y fue propuesto por Erwin Schrödinger, en 1926, a partir de los estudios de De Broglie, Bohr y Sommerfeld.

Su modelo concibe los electrones como ondulaciones de la materia, es decir, describe el comportamiento ondulatorio del electrón.

Schrödinger sugirió que el movimiento de los electrones en el átomo correspondía a la dualidad onda-partícula y, en consecuencia, los electrones podían moverse alrededor del núcleo como ondas estacionarias.

Esto permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística de la función de onda (magnitud que sirve para describir la probabilidad de encontrar a una partícula en el espacio) por parte de Max Born y significaba que se podía estudiar probabilísticamente la posición de un electrón o su cantidad de movimiento pero no ambas cosas a la vez, debido al Principio de Incertidumbre de Heisenberg.

Schrödinger fue galardonado con el Premio Nobel, en 1933, por sus aportaciones a la teoría atómica, el desarrollo de la ecuación para calcular la probabilidad de que un electrón se encuentre en una posición específica. 


La ecuación de Schrödinger

Schrödinger desarrolló dos modelos matemáticos, diferenciando qué ocurre dependiendo si el estado cuántico cambia con el tiempo o no y, a finales de 1926, publicó la ecuación que lleva su nombre independiente del tiempo, la cual se fundamenta en que las funciones de onda se comporten como ondas estacionarias.

Esto implica que la onda no se mueve, sus nodos, esto es, sus puntos de equilibrio, sirven como pivote para que el resto de la estructura se mueva alrededor de ellos, describiendo una frecuencia y amplitud determinadas.


“Por la creación de la mecánica cuántica, cuyo uso ha conducido, entre otras cosas, al descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno”. Esas fueron las palabras de la Academia Sueca en el año 1932 cuando entregaron el Nobel de Física a Werner Karl Heisenberg, un joven científico alemán que, apenas cumplidos los 31 años, acababa de revolucionar la historia de la física.

Y es que Heisenberg, efectivamente, desarrolló toda la teoría que sostiene las bases de la física cuántica, siendo el Principio de Incertidumbre el clímax de ella. Y es que, antes de sus investigaciones, la teoría cuántica del átomo tenía como base la mecánica clásica, a la que simplemente se le habían añadido un par de fórmulas cuánticas para sostener los nuevos desarrollos. Sin embargo, doctorado y con el apoyo de sus maestros Bohr y Sommerfeld, Heisenberg desarrolló las matemáticas adecuadas para la nueva era cuántica que estaba llegando: solo con 24 años había creado la mecánica de matrices, la primera definición completa de la mecánica cuántica.



En 1931 publicó el artículo «Sobre proposiciones formalmente indecidibles del Principia Matemática y sistemas relacionados», en el que propuso sus dos teoremas de la incompletitud, el primero de los cuales establece que ninguna teoría finitamente axiomatizadle y capaz de derivar los postulados de Giuseppe Peano (esto es, abarcar un nivel mínimo de complejidad) es a la vez consistente y completa.

En otras palabras, si se intenta elaborar una teoría fundacional de las matemáticas que establezca los axiomas y las reglas de inferencia asociadas a los mismos, de modo que sea posible estipular con precisión qué es y qué no es un axioma, la teoría resultante será bien insuficiente (no permitirá derivar los postulados de Peano), incompleta (existirá al menos una proposición matemáticamente válida que no será derivable de la teoría) o inconsistente.

El segundo teorema de la incompletitud, corolario del primero, afirma que si una teoría es finitamente axiomatizadle, consistente y capaz de derivar los postulados de Peano, entonces dicha teoría no puede probar su propia consistencia. Mediante la demostración de las imperfecciones del sistema axiomático como herramienta, heredada de los antiguos griegos, para la elaboración de teorías complejas, completas y consistentes, la obra de Gödel echó definitivamente por tierra las empresas formalistas (David Hilbert) y logiecitas (Gottlob Frege, Bertrand Russell y Alfred North Whitehead) y, en definitiva, más de un siglo de intentos de desarrollar una fundamentación de las matemáticas basada en dichos instrumentos.



miércoles, 20 de diciembre de 2023

cual es el valor de la gravedad en mi colegio 🏫

LA GRAVEDAD.


La física es una ciencia experimental, por lo que busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante experimentos y que a través de sus modelos teóricos y matemáticos puedan realizar predicciones de experimentos futuros. Por esto, la física teórica está muy relacionada con las matemáticas, ya que ésta suministra el lenguaje usado en el desarrollo de las teorías físicas.

Las estrellas y los planetas que componen la galaxia Remolino pueden parecer lo más alejado de la vida cotidiana de la mayoría de la gente, pero es un gran punto de partida para pensar en las fuerzas que mantienen unido el universo. Se cree que las fuerzas que hacen que la galaxia Remolino actúe como lo hace son las mismas a las que nos enfrentamos aquí en la Tierra, tanto si planeamos enviar un cohete al espacio como si simplemente planeamos erigir las paredes de u.na casa. Se cree que la gravedad que hace girar a las estrellas de la galaxia Remolino es la misma que hace que el agua fluya por las presas hidroeléctricas aquí en la Tierra.



La física es tal vez la más antigua de todas las disciplinas académicas, ya que la astronomía es una de sus subdisciplinas, y tanto ésta como la aplicación de las matemáticas al estudio de la naturaleza, también comenzó hace más de dos mil años con los primeros trabajos de filósofos griegos.11​12​13​ En los últimos dos milenios, la física fue considerada parte de lo que ahora llamamos filosofía, química y ciertas ramas de las matemáticas y la biología, pero durante la revolución científica en el siglo xvii se convirtió en una ciencia moderna, única por derecho propio.

Lo que mejor se adapta para mí a una explicación de la gravedad es la ley de esa fuerza que Newton propuso en el siglo XVII, aunque podría también explicarlo de otra forma.

Esta ley nos dice cómo depende la fuerza gravitatoria de la distancia entre dos objetos masivos. Aquí conviene distinguir lo que significa un objeto masivo con masa, de un objeto sin masa que tiene masa cero y viaja a la velocidad de la luz.

La ley se conoce como la ley del cuadrado del inverso, que significa que la fuerza de la gravedad decrece con la distancia proporcionalmente a la distancia al cuadrado.

importantes de la física. Es la razón por la que los planetas tienen el tipo de órbitas que tienen. Cualquier teoría física de la gravedad viable ha de reproducir la ley del cuadrado del inverso o estaría abocada al fracaso.


El modo en el que la fuerza gravitatoria depende de la distancia, está ligado con el número de dimensiones espaciales, y es así porque ese número determina cuán rápidamente se difunde la gravedad al extenderse el espacio.

La ley de gravitación de Newton resulta de dos hechos: el de que la gravedad actúa igual en todas las direcciones y el hecho de que hay tres dimensiones espaciales. Un planeta que atrae a cualquier masa que esté a su alrededor, una luna por ejemplo, la fuerza de atracción que el planeta ejerce no dependerá de la dirección, sino de la distancia entre ellos.



sábado, 21 de octubre de 2023

Mosca de la fruta

Criadero de moscas para qué el laboratorio que se ha podido llevar acabo una finalidad de cómo poder diferenciar la mosca hembra y la mosca macho para qué yo tenemos que tener los materiales para poder obtener el resultado primero una botella de 3 l para que yo vamos a usar banana que no esté mucho al sol nos ponemos en un lugar que pueda llegar bastantes moscas puede ser en la ventana o fuera de tu casa que tú estés mirando que nadie se lo lleve luego para poder obtener las moscas dentro de la botella debemos tener unas media nylon la cual eso no va a dejar que se escapen las moscas tanto la mosca Camacho como la mosca hembra y sus crías.


Para aquellos nosotros nos reunimos en equipo para poder formalizar un criadero de música la cual en el primer día buscamos la botella de 3 l agregamos la banana y lo ponemos en un lugar donde puedan a llegar las moscas para poder tener resultados lo dejamos por tres días habrá unos gusanitos pequeños en la cual tenemos que diferenciar Quién es la hembra y el macho de las moscas.


Para distinguir los dos sexos hay que tener en cuenta:

La pigmentación de la zona dorsal del extremo del abdomen es diferente en machos y hembras: en los machos forma una mancha negra continua sobre los segmentos finales del abdomen. De ahí viene el nombre de "melanogaster", que significa "extremo del abdomen oscuro".


El abdomen de los machos es redondeado y presenta solo cinco segmentos, mientras que el de las hembras es más puntiagudo y presenta siete segmentos.

En los machos se observa el peine sexual, que consiste en diez cerdas gruesas en la superficie de una de las partes de las patas anteriores.

Los machos son algo más pequeños.

Después de haber practicado la identificación de los sexos en los individuos adultos, el reconocimiento es muy fácil y se puede llegar a realizar a simple vista. Solo en caso de duda es necesario utilizar la lupa. Un ejemplo pueden ser los individuos que acaban de emerger, que pueden ser más difíciles de reconocer. Es el caso de los machos jóvenes, que pueden tener las bandas poco coloreadas y confundirse con las hembras.


Las adultas miden alrededor de 30 mm. y tienen ojos rojos. La parte delantera del insecto es café, y la parte de atrás es negra. Las moscas de la fruta ponen los huevos cerca de la superficie de comida madurada o en las superficies de otros materiales orgánicos y húmedos. 

La potencial reproductiva de las moscas de la fruta es enorme; las adultas hembras pueden poner casi 500 huevos. El ciclo de vida entero, desde huevo hasta adulto, termina en una semana. 

Las moscas de la fruta se multiplican en la cocina, especialmente en los trituradores de basura, botellas y latas vacías, botes de basura, fregonas y trapos de limpieza.


Drosophila melanogaster en griego significa literalmente amante del rocío de vientre negro, también llamada mosca del vinagre o mosca de la fruta, es una especie de díptero braquícero de la familia Drosophilidae. Recibe su nombre debido a que se alimenta de frutas en proceso de fermentación tales como manzanas, bananas, uvas, etc.

Y para finalizar este trabajo esta investigación que pudimos observar a través de los días cómo iba evolucionando estos huevecillos de vodka tanto hembra como macho y sus crías hemos podido observar tantos cambios incluso su jueves ellos habían quedado pegados dentro de lo que era de los guineos habían quedado encima los huevecillos que parece que iban a nacer las demás moscas y con esto finalizamos Saludos cordiales a todos gracias por su atención.

jueves, 21 de septiembre de 2023

Obtención del amoniaco

Bueno para este laboratorio tuvimos que tener algunos materiales como uso personal guantes de mitrilo Azules mandil Blanca mascarilla gafas esos son los usos personales para laboratorio de ahí se usa para el equipo el amoniaco un vaso cidrico es un ácido cítrico y una moneda de centavo.


Para aquello lo primero que vamos a hacer es poner el recipiente cítrico en una mesa para poder hacer el laboratorio de la moneda y para aquello agregamos un poco de ácido cítrico de 3 cm del vaso cidrico y le agregamos una moneda de centavo para ver y observar cómo funciona este laboratorio científico o químico a su vez.


Aquí vamos observando Cómo hay una reacción química una reacción científica Dentro de este vaso cítrico del amoniaco del centavo podemos ver cómo hay una transformación Cómo hay una reacción un cambio dentro de lo que solo era el ácido vemos cómo da resultado con un solo centavo puede resistir hasta 2 centavos si es de más se puede explotar el vaso cítrico.

Ya que podemos observar que este amoniaco es muy fuerte tanto para la vista como para el oído para el olfato y para nuestra piel es importante tener los materiales personales la cual hemos usado para elaborar el amoniaco del proyecto de laboratorio.


Hasta podemos observar que si no tenemos precaución con los guantes podemos quemarnos hasta la mano ya que solo por ponerlo en la mesa se hizo una muestra de como este amoniaco es muy fuerte Así que debimos tener precaución para tener una buena reacción.


Como producto final con todos mis compañeros estuvimos presente en lo que era la elaboración de lo que es el amoniaco de Como una moneda se puede deshacer dentro de un ácido cítrico y un vaso químico a base de que ya hemos podido determinar lo que era el amoniaco pues como parte de nosotros pudimos experimentar y aprender sobre Cómo obtener el amoniaco Y cómo conseguirlo.

domingo, 3 de septiembre de 2023

Teoría del Caos

El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. 

Este proverbio chino es el origen, junto a las investigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz, de una de las más cinematográficas teorías físicas: el efecto mariposa.

En un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. La teoría del caos y el efecto mariposa viene a explicar que algo tan complejo como el universo (un sistema caótico flexible) es impredecible. 

La teoría del caos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones climatológicas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más allá de tres días y es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales, difíciles de resolver en términos de relaciones lineales causa-efecto.

Y también para mi opinión el caos se refiere a que toda acción trae su reacción todo lo que algún día hacemos tendrá consecuencias sea buena o sea mala es como si una chica que se levanta tarde y se apura para irse al trabajo ya que tienen que entrar puntual temprano se le queda las llaves en un sitio que ya no se acuerda mientras ella busca las llaves se le hace menos tiempo para llegar al trabajo mientras que en el transcurso de que ella busca las llaves, pasa algo por la carretera que ella siempre se dirige al trabajo y cuando ella encuentra sus llaves y sale pasa en su carro y ve el accidente que pasó mientras el transcurso que ella buscaba sus llaves esto es una parte buena a veces de lo que es el caos.

Pero podemos ver el lado contrario si hubiera sido que ella se hubiera levantado temprano como siempre y tuviera sus llaves a la mano Hubiera salido más rápido en su carro y en aquel accidente que hubo hubiera sido ella y eso estaría mucho peor pero así es el efecto del como una pequeña distracción o variación puede cambiar alrededor del mundo.

El efecto mariposa es algo que no está determinado a la final ya que hay también muchas diferentes opiniones de algunas personas respecto a este efecto o causa mariposa. Por ejemplo: 

  • Incidentes puntuales, o en apariencia desligados de la realidad nacional, desatan acontecimientos mayores en Cuba. Ocurre todo el tiempo, pero es difícil identificar las múltiples cadenas de causalidad que conducen desde un suceso hacia otros.
  • Ese tipo de fenómeno se conoce como “efecto mariposa”, probablemente la metáfora que más ha contribuido a divulgar la existencia de los estudios sobre la complejidad.

Cito un posible ejemplo. La reforma económica que lanzó Deng Xiaoping en el otro extremo del planeta, hace más de tres décadas, parece ser parte de la cadena de causalidades que ha resultado en la severa sequía que actualmente afecta a Cuba.

jueves, 17 de agosto de 2023

La medición del sol 🌅

MEDICIÓN DEL SOL CON LA SOMBRA DEL ÁRBOL.

Utiliza este método solo si tienes una cinta métrica o una regla. No necesitas otras herramientas para utilizar este método y puedes obtener un estimado preciso de la altura del árbol. Necesitas utilizar multiplicaciones y divisiones, pero no cálculos complejos.

Si quieres evitar por completo las matemáticas, puedes utilizar una calculadora en línea para hallar la altura del árbol, como esta e introducir las medidas que halles utilizando este método.


Las sombras se encuentran en todos lados, pero no siempre es fácil comprender este fenómeno ¿Qué produce la sombra de un objeto? ¿Cómo explicar su forma? ¿Por qué cambia a lo largo del día esta zona oscura asociada a un objeto?

El objetivo de esta animación es el responder a estas preguntas. El escenario es simple para poder aislar los efectos de la fuente de luz (en este caso el Sol) sobre los objetos (aquí, un árbol con o sin una casa). Al desplazar el Sol, la sombra se alarga, se acorta o desaparece. La luz se propaga en línea recta. Esto hace fácil de entender que la sombra reproduzca la silueta de un objeto, de manera más o menos deformada según la posición del Sol.



En estas mediciones a veces podemos medir también la sombra de nuestro cuerpo con la sombra de un árbol o la estatura de un árbol con los rayos solares o del sol para poder determinar la altura de la diferencia de entre un árbol y un ser humano se puede medir tanto el espacio como las medidas de longitud y vértices se puede hacer hasta figuras geométricas por la variedad de una distancia que se da del cuerpo al árbol con los rayos solares hace una separación de cuánto es tu sombra o la altura o la anchura que hay en aquella circunstancia.


En esta pequeña imagen podemos observar como la luz del sol refleja tanto en el mar como cuando vas a tomar una foto a alguien puedes reflejar tanto su sombra en la parte frontal de la cámara Cómo la parte de atrás de la persona que es el reflejo solar del sol podemos tomar medidas a veces no son deterministas ya que el espacio y el tiempo las variaciones no son las mismas Entonces es algo que tenemos que ir midiendo a través ya de tiempo.

Para poder medir a veces no podemos o no nos deja salir para poder medir con el alma Pero lo que sí podemos hacer es tomar una cinta de tomar medidas centímetros y metros para poder medir nuestra estatura y poder medir otras formas o circunstancias de la que queremos conocer.


Para que yo podemos observar cuánto de alto tenemos podemos observar Cuántos centímetros y cuántos metros ya que esto podemos medir la altura de nuestra estatura y cuerpo y podemos Así mismo medir también la sombra de nuestra altura.


Aquí podemos observar que cuando medimos la cinta con la sombra de nuestra estatura puede haber una diferencia una variedad de tanto como espacio como fórmulas así mismo nosotros podemos pararnos al lado o al frente de un árbol y poder tomar una foto y poder medir con unas longitudes o con una semirrecta o algo que puedas medir tanto la diferencia de la estatura como espacio y el tiempo el momento que es.


Con esto podemos finalizar nuestra investigación acerca de las mediciones del sol con el árbol y la sombra de humano podemos ver una figura geométrica que puede dividir las tres partes tanto del Rayo solar como el árbol y el ser humano son gran diferencia de estaturas y de variaciones espacios y tiempo todo esto lleva una rama a lo que es con la naturaleza las investigaciones indagaciones tanto natural como científica para poder obtener resultados o tener unos datos finales para demostrar una determinación aunque a veces no se da pero la podemos medir a veces.

sábado, 29 de julio de 2023

Teoría de Newton y sus adversarios

Newton comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de la física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes.

Ya que es uno de los científicos físico y también se podría decir matemáticos ya que él considera algunas cosas del inicio del origen de los colores y de algunas cosas más dentro de la naturaleza también habla de la mecánica funciones hallazgos científicos y Cómo podemos observar:

Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento —considerado el inicio de la espectroscopia— de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas; su desarrollo de una ley de convección térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire; sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire; y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas.


Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. 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.

Ley de Gravitación Universal

Newton propuso que la gravedad, efecto por el cual dos objetos son atraídos entre sí, es una fuerza universal y que, al igual que la Ley propuesta por Johannes Kepler, era el Sol la estrella que con su gravedad mantenía a los planetas del Sistema Solar en órbita. 


La Ley de Newton

La Ley de Newton, también conocida como Ley del Movimiento, teoriza acerca del comportamiento de los cuerpos sometidos a determinada fuerza, aceleración y fricción. De acuerdo con los documentos del sitio Hyperphysics, la Ley de Newton puede dividirse en tres partes: 

Ley de Inercia 

La primera Ley del Movimiento establece que un objeto permanece en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él.

Ley de Dinámica (fuerza)

La segunda ley de Newton es utilizada para describir las causas del movimiento junto con la primera y tercera ley en conjunto. 

Ley de Acción-Reacción

El principio de acción-reacción descripto por Newton fundamenta que “para cada fuerza externa que actúa sobre un objeto hay otra fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta, que actúa sobre el objeto que ejerce esa fuerza externa”.


Hooke, el genio cuyo gran error fue enfrentarse a Newton.

Tuvieron que pasar tres siglos después de su muerte para que los historiadores hicieran justicia a este genio polifacético, al que ya empiezan a llamar “el Leonardo da Vinci inglés”. Pero todavía se desconoce mucho de Robert Hooke, del que ni siquiera se conserva un retrato a pesar de haber sido toda una estrella de la primera edad de oro de la ciencia. 



Su imagen pública ha sido la de una persona celosa y vanidosa, que se apropiaba de los descubrimientos de los demás. 

La vida de Robert Hooke (28 julio 1635–3 marzo 1703) es el clásico cuento de hombre hecho a sí mismo, que pasó de unos humildes orígenes en medio del Canal de la Mancha a codearse con la alta sociedad londinense del siglo XVII. Hijo de un clérigo anglicano de la Isla de Wight, se quedó huérfano de padre a los 13 años, Pero esa suma y sus habilidades artísticas fueron suficientes para que Hooke llegase, encadenando prácticas como aprendiz y becas, desde aquella isla hasta la escuela de Westminster primero y luego hasta la universidad de Oxford.

Allí Robert Hooke por fin pudo dedicarse a desarrollar su pasión por la ciencia y entró en el círculo de grandes científicos como Robert Boyle, que lo adoptó como su asistente entre 1655 y 1662.


Hooke estaba en el cenit de su carrera y en 1679 inició una intensa correspondencia con Newton sobre la gravitación, una idea a la que Hooke ya le había dado unas vueltas años antes. El gran enfrentamiento entre ambos se produjo cuando en 1686 Newton publicó el primer volumen de sus Principia y Hooke afirmó que había sido él quien le había dado la noción que le llevó a la ley de la gravitación universal. 


Hooke exigía crédito como autor de la idea y Newton se lo negaba. Lo máximo que llegó a reconocer es que aquellas cartas con Hooke habían reavivado su interés por la astronomía, pero que no le había aportado nada nuevo. Muchas historias de la ciencia sitúan en esa disputa la frase de Newton a Hooke en una carta: Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, y lo consideran una pulla a Hooke, al que se suponía de muy baja estatura. Pero lo cierto es que esa carta es previa, del 5 de febrero de 1675, en una época en la que la relación entre ambos sabios era buena. 

Cuenta la leyenda científica que además Newton mandó descolgar el único retrato que había de Hooke y ordenó que lo destruyeran; otra versión afirma que lo dejó intencionalmente olvidado cuando la Royal Society se mudó a otro edificio. 

teoría de la relactividad einstein Deformación espacio y tiempo.

Entre el espacio y tiempo .

se observaban 2 visualizaciones donde un giro al mismo tiempo y espacio. El tiempo es lineal y el espacio por lo consistentes.
Podría haber 3 dimensiones como 2 dimensiones de espacio y 1 dimensión de tiempo. Se observa atraves de cuadrículas para diferenciar el espacio y tiempo.
Un ratito cada vez que entra una masa hace que se estire tanto el espacio como el tiempo y también tiene gravedad.
Esa de formación va a traer a los cuerpos si de un lado tiene una masa mayor y en otra un peso menor ahí se diferencia entre el espacio y tiempo en un lugar predeterminado.
Ejemplo los planetas giran alrededor y no para. 
Si en un lado está una masa mayor entonces en la masa menor es predecible que haya un movimiento en el mismo espacio y tiempo y si la masa es menor y va a querer sostener a la masa mayor puede ser que se quede quieto en un lugar predeterminado. mientras no exista la fuerza de tensión no hubiera movimiento en la cuadrícula va a tener desniveles despacio y masa de tiempo.
Ejemplo si el limón se acerca la naranja será totalmente atraído por la masa mayor que es la naranja y si el mayor obliga al limón que se vaya hacia ella en la masa mayor y el limón empieza generar aflicción y hace que se detenga un poco y si se puede viajar al universo así como el limón va atraído hacia la masa de la naranja podemos determinar Cuál es el espacio y el tiempo ejemplo un avión viaja con la rapidez hacia el espacio pero una persona sabe cuánto tiempo se tiraría ir viajando hasta el universo pero el avión se le hace corto plazo por la atracción de la fuerza o la masa mayor al versus que es la masa menor.
Y gracias al experimento que estuvimos de la ula ula con un pedazo de tela cuadriculada extendida en la ula sujetada por unos hilos pudimos poner en ellas el limón y la naranja y ver cómo se veía el movimiento lineal el movimiento circular y diferentes tipos de atracciones entre masa mayor y masa menor gracias a esto podemos medir el espacio y tiempo en un lugar predeterminado en las diferentes dimensiones de cada espacio y así también podemos definir Cómo podemos viajar al tiempo o podemos observar Por qué también la Tierra tiene movimientos y gira en alrededor del universo.

miércoles, 19 de julio de 2023

El psicoanalista

 El Psicoanalista de JOHN KANTZEBACH  está obra fue publicada generalmente en el 2002 y en el 2018 salió la segunda parte. El conoce la estructura y hilo sobre temas como: homicidios, secuestros , desórdenes , etc. 

El Psicoanalista historia de el doctor que fue su cumpleaños número 53 que se llevó una carta y al parecer es de un paciente del pasado.

Este paciente declara que este doctor le hizo tanto daño en el pasado y que como venganza le va dar 15 días para averiguar quien es , acaso de que el doctor no averigüe quien es,  tendrá que suicidarse y acaso el doctor no se suicide , el misterioso paciente matará a alguien de la vida de doctor. 

Este libro es clave comenzar con las cosas buenas de este libro ya que sus personajes y sus situaciones son bastantes claras , son bastante dinámica se mueven rápido , el libro tiene 522 páginas algunas personas pensaran que es bastante pero en realidad es bastante bueno y claro.

yo creo que estas 522 pag es bastante justo para esta clase de libro. Pero en la primera y segunda parte el libro empieza a evolucionar,  el punto es que se evoluciona demasiado , al punto que no se sumerge a nada en la primera parte. a mi me gustó bastante esto porque es el factor en el que no puedes ver lo que va a pasar, así sea en películas o libros.

Pero puedo ver que en cualquier persona que vean este factor y se sientan algo desilusionados ya que van pensando o esperando algo como un libro completo como la sipnosis , pero el libro empieza a evolucionar eso es algo variable. Pero tomando este patrón aquellas personas ajenas a la psicología han visto este libro como una introducción como para conocer sobre la  psicología.



 OPINIÓN 

Yo creo que esto es un grave error ya que este libro lleva el título del Psicoanalista y veamos al personaje que es un psicólogo,  nunca vemos que  aborde un tema realmente de la psicología. Habla de un psicólogo pero no abordas temas realmente prácticos y apesar de que el protagonista está tratando de averiguar de quien es esta carta. Nunca vemos que haga psicoanálisis , que explique cosas del psicoanálisis , o que  hable de cuales son los factores para descubrir que quien es esta persona.



PERSONAJE:

John kantzebach.

Train to busan 3

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