Documental LA ATLANTIDA LO QUE LA CIENCIA OCULTA
La Ciencia oficial niega la existencia de una civilización primordial, madre de todas las culturas y civilizaciones. En este documental demostraremos que esta presunción es incorrecta. Son muchos los interrogantes que aún no han sido desvelados en torno al problema de “los orígenes de la civilización”.
Ya publicamos en este articulo el Documental de nuestr querido amigo Jose Luis Espejo, investigador, historiador y escritor.
Ahora nos es grato presentar el documental en versión inglesa.ATLANTIS: THE HIDDEN HISTORY
Y este mensage de Jose Luis.
LA ATLANTIDA LO QUE LA CIENCIA OCULTA sub ingles Jose Luis Espejo.ATLANTIS: THE HIDDEN HISTORY
Científicos australianos aseguran haber resuelto el enigma del Triángulo de las Bermudas
Durante décadas han sido miles las hipótesis que intentaban explicar porque desaparecían los barcos y aviones en el conocido Triángulo de las Bermudas. Dos científicos australianos anunciaron haber encontrado la explicación para este fenómeno.
El estudio publicado en el 'American Journal of Physics', desvela que las naves desaparecen en esa zona porque es un lugar de condensación de gases compuesta por hidratos de metano que forman burbujas que impiden que los barcos se mantengan a flote.
Viaje al interior del Gran Colisionador de Hadrones
Mucho hemos publicado yà sobre el CERN y el LHC, no obstante en BBC han publicado esta visita y entrevistas y nos ha parecido interesante , sobre todo para los nuevos lectores.
Para muchos científicos, el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN), donde se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones, es una especie de país de las maravillas, donde la pasión por la ciencia es el conejo blanco que, de seguirlo, los llevará a grandes descubrimientos. Fue en este laboratorio europeo, considerado el mayor recinto dedicado a la física de partículas del mundo, donde nació internet. A la World Wide Web se suman importantes hallazgos -como el descubrimiento de partículas fundamentales- que han conseguido pioneros de la ciencia desde 1954.
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Nikola Tesla
Mis enemigos me han descrito con tanto éxito como un poeta y un visionario que debo producir algo comercial sin retraso
Nikola Tesla
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Nacido en la Krajina austrohúngara, se educó en Graz (en la actual Austria) donde estudió ingeniería eléctrica. En 1881 se traslada a Budapest para trabajar en una compañía de telégrafos estadounidense, trasladándose a París el año siguiente para trabajar en una de las compañías de Edison, donde realizó su mayor aportación: la teoría de la corriente alterna en electricidad, lo cual le permitió idear el primer motor de inducción en 1882.
En 1884 se traslada a Nueva York, creando su propia compañía en 1886 tras romper con Edison.
En 1887 logra construir el motor de inducción de corriente alterna y trabaja en los laboratorios Westinghouse, donde concibe el sistema polifásico para trasladar la electricidad a largas distancias.
En 1893 consiguió transmitir energía electromagnetica sin cables, construyendo el primer radio transmisor (adelantándose a Guglielmo Marconi). Ese mismo año en Chicago, se hizo una exhibición pública de la corriente alterna, demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison.
En las cataratas del Niágara se construyó la primera central hidroeléctrica gracias a los desarrollos de Tesla en 1893, consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Búfalo (Nueva York).
Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua, siendo considerado el fundador de la industria eléctrica.
En 1891 inventó la bobina que lleva su nombre. En honor a su trabajo, se ha llamado Tesla la unidad de densidad de flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades.
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El experimento de Rutherford en el siglo 21
Las colisiones de núcleos de helio ricos en neutrones, utilizando como objetivo el oro, muestran cómo la disposición interna de los nucleones influye en los mecanismos de reacción de fusión nuclear, responsables, entre otras cosas, de la fuerza impulsora de la evolución estelar.
Hace exactamente un siglo, en 1909, Hans Geiger y Ernest Marsden, bajo la dirección de Ernest Rutherford, realizaron un experimento que hizo época, ahora conocido como el “experimento de Rutherford” o también como el “experimento de la lámina de oro”, que consistió en bombardear con un haz de partículas alfa una fina lámina de oro para observar cómo afectaba la trayectoria de esas partículas.

Esquema del montaje experimental interno del haz: un detector de placa de microcanal (MCP) colocado antes de la meta y un centelleador de plástico colocado después del objetivo se utilizaron para medir el número de partículas del haz incidente. (Derecha) Vista esquemática de la instalación fuera del haz experimental: los blancos irradiados se colocaron entre dos detectores de germanio en una geometría fente a frente en un recinto blindado de plomo para medir la radiación procedente de los residuos en descomposición. Ilustración: Adaptada de Lemasson et al.
El resultado fue un extraño comportamiento de las partículas alfa (núcleos de helio compuestos por 2 protones y 2 neutrones) dispersadas por una lámina de oro. Ellos observaron una amplia distribución angular que no podía explicarse por el modelo de Thompson de un átomo consistente en “un número determinado de corpúsculos cargados negativamente, acompañados por un número igual de electricidad positiva distribuida uniformemente en toda una esfera” (el llamado “budín de pasas” de Thomson). Ernest Rutherford explicó estas observaciones proponiendo un pequeño núcleo cargado positivamente en el centro del átomo, aprovechando las primeras conclusiones sobre la estructura del núcleo atómico. Sobre la base de esta hipótesis desarrolló una fórmula que describe con precisión la dispersión elástica en colisiones ion-ion y establece el punto de partida de una larga historia de estudios de los mecanismos de reacción.
Rutherford’s Nuclear Atom Experiment
In 1910, Rutherford and his coworkers were studying the angles at which alpha particles were scattered as they passed through a thin gold foil. Most particles passed through undeflected, though a few were found to be scattered at large, some even in the direction they had come. This meant they had collided with an object much more massive than the particle itself, but so small that only a few aplha particles encountered them. Showing that the atom was composed of a small dense massive center surrounded by low mass electrons.
