jueves, 15 de marzo de 2018

Coca-Cola BAJO EL MICROSCOPIO


COGNITIO Ciencia y Experimentos

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10 Trucos con el Giroscopio o Giróscopo | ASMR 
Historia de la larva de la mariquita que sólo comía pepinillos del diablo |  Epilachna argus 
TOP 5 Ilusiones ópticas para ejercitar tu cerebro 
Cómo se mueven los caracoles

cognitio.besaba.com

jueves, 1 de marzo de 2018


CÓMO SE MUEVEN LOS CARACOLES



Las lombrices se desplazan reptando, estirándose y encogiéndose, las orugas adelantan la parte trasera y luego esa ondulación se desplaza cuerpo adelante, haciendo que avance, pero ¿cómo se desplazan los caracoles?

Si los observamos por la parte de abajo descubrimos el truco, producen ondas musculares que van desde la cola hacia la cabeza. Las ondas se mueven a mayor velocidad que el resto del caracol sólo las produce por la zona interior del pie y siempre empiezan en la parte trasera avanzando hacia la  cabeza y a más número de ondas, mayor velocidad, las ondas aumentan su velocidad al acercarse aa la cabeza.

Creando una onda en un papel comprendemos mejor lo que ocurre, en cada onda los músculos levantan la zona de delante, haciendo que avance al mismo tiempo y finalmete la bajan, habiendose desplazado ligeramente. Luego el movimiento de cada onda es parecido al movimiento de una oruga

¿Entonces para qué les sirven las babas?. Lo curioso es que no son esenciales para el movimiento del caracol,  aunque sí que sirven para
   1) Que no se deshidrate.
   2) Para mejorar el agarre  y que pueda desplazarse por superficies verticales sin caerse.
   3) Como lubricante  para reducir el roce , lo que le permite que pueda desplazarse por superficies muy afiladas sin peligro.
.
BIBLIOGRAFÍA

The mechanics of the adhesive locomotion of terrestrial gastropods (Janice H. Lai, Juan C. del Alamo, Javier Rodríguez-Rodríguez and Juan C. Lasheras )


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jueves, 15 de febrero de 2018


TOP 5 ILUSIONES ÓPTICAS QUE EJERCITAN TU CEREBRO


5 nuevas ilusiones ópticas que sirven para ejercitar el cerebro.

La primera ilusión óptica son figuras ambivalentes, mujeres que conforman una calavera, creada por Dalí, llamada In voluptas mors.
La segunda ilusión óptica se debe al efecto cofre, es original y basada en la de Nicholas J. Johnson.
La tercera ilusión óptica se basa en el efecto de extinción.
El resto de ilusiones ópticas se pueden catalogar en diferentes categorías.

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jueves, 1 de febrero de 2018

HISTORIA DE LA LARVA QUE SÓLO COMÍA PEPINILLOS DEL DIABLO 
Epilachna argus


Un día una mariquita (Epilachna argus ) puso un huevo sobre una hojas.

Del huevo surgió una pequeña  larva que sólo podía alimentarse de una planta llamada pepinillo del diablo (Ecballium elaterium), que produce unos frutos ovoides, que se llegan a hinchar tanto que el más mínimo roce hace que las semillas salgan disparadas a 3 metros de distancia.

La pequeña larva soñaba siempre con poder volar, con el tiempo fue creciendo y haciéndose cada vez más y más grande y observó que otras larvas se transformaban en pupa de la que salían convertidas en mariquitas voladora,  la larva se puso muy contenta ya que podría volar y visitar lugares lejanos, al llegar a la última fase de larva  se quedó dormida y se transformó en  pupa,  pero sorprendentemente, lo que surgió no fue una linda mariquita, sino más de 20 avispitas.

 Esto ocurrió así porque cuando era larva, una avispa parásita puso sin que se diera cuenta sus huevos dentro de ella, de los huevos surgieron larvita que se la fueron comiendo viva por dentro poco a poco, hasta que se transformaron en minipupas de las que salieron las avispitas, así que no seas como la, no esperes al futuro y disfruta el momento.

BIOLOGÍA DE LA LARVA Y LA PLANTA

Las mariquitas generalmente se alimentan de pulgones, pero hay algunas fitófagas que se alimentan de plantas como ésta,  Ecballium elaterium. Su ciclo vital comienza cuando el adulto en forma de mariquita pone un huevo, del que sale una larva, que se alimenta exclusivamente de la planta llamada pepinillo del diablo,  Epilachna argus. Al crecer pasa por las diferentes fases de larva, hasta que forma la pupa en la cual ocurre la metamorfosis y saldrá transformada en mariquita.

El pepinillo del diablo tiene un fruto ovoide que se hincha tanto que cualquier roce hará que salgan despedidas sus semillas hasta a tres metros de distancia.

Existen avispitas parásitas que ponen sus huevos en larvas, que van alimentándose de ellas miestras están vivas, pero no se alimentan de órganos vitales, así que la larva continúa creciendo y alimentándose, hasta llegar a la fase de pupa, en la que terminan de comérsela, forman sus pupas y surgen miniavispitas de la pupa parasitada.


lunes, 15 de enero de 2018


10 TRUCOS CON EL GIROSCOPIO O GIRÓSCOPO


Las cosas que giran sobre sí mismas tienden a mantener su posición, la fuerza de giro ( rotación ) del giroscopio le proporciona inercia giroscópica, haciendo que se mantenga vertical. Seguirá vertical indefinidamente mientras no le afecte ninguna fuerza externa ( Primera Ley de Newton ).

Cuando el giroscopio vaya perdiendo velocidad ( debido al rozamiento ), comenzará a inclinarse, pero esta inclinación será compensada con un movimiento de precesión, que hará que siga sin caerse pero que ya no esté vertical sino que cabecee ( girando en un movimiento de precesión ).

Independientemente de la fuerza de gravedad, frisbi, balon baloncesto. Al perder velocidad, empieza cabecear, más rápido cuanta más disminuye la velocidad.

La fuerza de giro hace que mantenga su posición. Un giroscopio que gira rápidamente tiene precesión lenta, si se frena, aumenta su velocidad de precesión. En la base de la explicación del péndulo, está la inercia, que nos da el momento angular (L).

La inercia es la capacidad de un objeto para seguir como estaba. Un disco o rueda tendrá mayor inercia cuanta más masa tenga en el exterior. Si la masa se acumula en el centro, aumentará su velocidad y disminuirá su inercia.

Pero, ¿Por qué no cae el trompo? La respuesta es que la fuerza vertical ejercida sobre él por el suelo (en el extremo O de la púa) es exactamente igual al peso del trompo, de modo que la fuerza resultante vertical es nula. La componente vertical de la cantidad de movimiento permanecerá constante pero, debido a que el momento no es nulo, el momento angular cambia con el tiempo. Si el trompo no estuviera en rotación, al abandonarlo no habría momento angular y al cabo de un intervalo de tiempo infinitesimal, dt, el momento angular dL adquirido, en virtud del par de fuerzas que actúa sobre él, tendría la misma dirección que el vector M; esto es, caería. Pero si el trompo se encuentra inicialmente en rotación, la variación del momento angular, dL, producida por el par, se suma vectorialmente al momento angular que ya tiene, y puesto que dL es horizontal y perpendicular a L, el resultado es entonces el movimiento de precesión anteriormente descrito.

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martes, 2 de enero de 2018

MONSTRUOS DE LA EDAD DE HIELO
MUSEO DEL MAMUT DE BARCELONA


Mamuts, bisontes, osos cavernarios, rinocerontes lanudos y más animales de la edad de hielo que hay en el museo del mamut de Barcelona.

El bisonte estepario ( Bison priscus )es el antepasado de los bisontes europeos y americanos pero era mucho más grande y tenía unos cuernos gigantes y se extinguió hace unos 8000 años.

­Los bueyes almizcleros ( Ovibos moschatus ) son parientes de las ovejas y cabras y actualmente todavía existen.

El caballo de Lena o cebra de stenon ( Equus stenonis )es posiblemente el antepasado de cebras, asnos y onagros.

El oso cavernario (Ursus spelaeus) podía llegar a los 3 metros, y  era principalmente herbívoro. Y se extinguió hace unos 10000 años.Tenía unas garras enormes y éste era el báculo o hueso de su pene que le permitía penetración sin erección.

El rinoceronte lanudo ( Coelodonta antiquitatis ) tenía un cuerno plano que podía llegar al metro de longitud.

Los mamuts lanudos (Mammuthus primigenius ) descendieron de los elefantes africanos, podían llegar a medir más de 3 metros de altura y 6000 kilos, sus enormes colmillos podían llegar a medir hasta 4 metros, tenían lana de 1 metro de largo que le cubría todo el cuerpo,  sus huesos eran enormes, se puede ver una vértebra de mamut y  uno de sus dientes, además de todo esto, en el museo conservan un  cráneo que han partido, pudiendo verse su interior y la reproducción de un bebé mamut congelado, encontrado en 2007 y desgraciadamente, como los mamuts, este museo está extinto ya que cerró sus puertas en octubre de 2016.

BIBLIOGRAFÍA

Museo del Mamut de Barcelona
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viernes, 15 de diciembre de 2017

CÓMO HACER QUE COBREN VIDA TUS DIBUJOS 
Efecto asombroso con los rotuladores de pizarra blanca


Asombroso efecto en el que los dibujos cobran vida y se mueven con la explicación de por qué ocurre esto.

El efecto se produce porque la tinta de los rotuladores utilizados en pizarras blanccas   (Whiteboard marker o marcador) tiene un componente aceitoso de silicona para que pueda se eliminado fácilmente de la pizarra. Cuando se le añade agua se despega y flota porque la tinta tiene la sustancia aceitosa que es menos densa.

La tinta de los permanentes no tienen esa sustancia sino otras para quedar “pegada” a la superfície y por eso no flota con el agua y permanece pegada al vidrio.

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viernes, 1 de diciembre de 2017


TOP 10 MINERALES MÁS ASOMBROSOS


Los 10 Minerales más asombrosos vistos en Minerval, la grán exposición de fósiles y minerales.

1.  Malaquita pulida; Cu2CO3(OH)2 , La preciosa malaquita se ha usado como colorante y hoy se usa como piedra semipreciosa.

2. Atacamita; Cu2Cl (OH)3 , La bella atacamita debe su nombre a que se descubrió por primera vez en el desierto de Atacama (Chile).

3. Autunita ( Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O, Autunita y meta-autunita; La autunita y meta-autunita son radiactivas y fluorescentes bajo la luz ultravioleta.

4. Dioptasa; Cu6(Si6O18)·6H2O

5. Bismuto Bi; El deslumbrante bismuto es precioso.

6. Rosa del desierto; CaSO4·2H2O (o yeso); las rosas del desierto a  se forman en los desiertos al secarse una  mezcla de yeso y arena y logran tener una  forma extraordinaria.

7. Cuarzos;
  a. Cuarzo; SiO2, cristal de roca. El cuarzo puro es transparente.
  b. Ojo de tigre (cuarzo) Si se mezcla con limonita y riebeckita se formará el ojo de      tigre.
  c. Ágata rosa(cuarzo)Si se mezcla con moganita ,  se crearán los diferentes tipos de   ágatas.
  d. Ágata azul pulida(cuarzo).
  e. Ágata rosa pulida 2(cuarzo).
  f. Ágata multicolor pulida(cuarzo) Esta llega a parecerse a una papaya.
  g. Ágata morada(cuarzo); Las ágatas las  podemos encontrar dentro de geodas    como éstas que pueden alcanzar tamaños de dos metros de altura.
  h. Geodas; Geoda llena de ágatas de 2m de altura (1400 euros)

8. Fluorita; CaF2 , La fluorita es asombrosa, porque produce luz al calentarla y bajo la luz ultravioleta.

9. Obsidiana arcoiris pulida con forma de mariposa , Esta obsidiana o vidrio volcánico se ha pulido para darle la forma de una mariposa.

10.  Goethita; FeO(OH) La bella goetita es iridiscente y debe su nombre al escritor alemán Guethe Johann Wolfgang von Goethe.

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miércoles, 15 de noviembre de 2017

EFECTO SORPRENDENTE DE UN 
LECHO FLUIDO DE ARENA

Decenas de volcanes de arena ordenados , pero ¿como se se producen?

Si inyectamos aire sobre un lecho de arena, hará que la arena se comporte como un fluido, además como el aire se inyecta desde abajo, sale despedido por arriba junto con muchas partículas de arena, pareciendo que hay un volcán de arena.

Esta experiencia se puede observar en Cosmocaixa barcelona.

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NAUTILUS ATASCADO | El fósil viviente 
EFECTO CORIOLIS , Experimento y explicación en el museo de ciencias Cosmocaixa Barcelona 
Efecto sorprendente con la arena | Lecho fluido de arena

miércoles, 1 de noviembre de 2017

TRUFAS NEGRAS 500 € el Kg
Feria de la trufa de Sarrión | Tuber melanosporum


Lugar del mundo donde más trufas se pueden encontrar y explicación de lo que son. Visita a la feria de la trufa de Sarrión. Trufa negra, Tuber melanosporum o trufa de Perigord

Una micorriza es la simbiosis entre un hongo y la raíz de una planta. Esta es una raíz normal y esta una micorrrizada por trufa negra.

Las trufas negras son hongos que viven en simbiosis micorrizando encinas, robles, carrascas o avellanos. Se utilizan perros para indicar dónde están, ya que están enterradas y son dificilísimas de encontrar.

El lugar del mundo que más trufas produce es el pueblo de Sarrión con más de  30 toneladas de trufas al año. Todos los diciembres se celebra la feria de la trufa, donde se degustan trufas y se venden trufas y todo tipo de productos trufados. Como..huevos, aceite, arroz, ,sal, embutidos, quesos, mermeladas,,  brandi , y cerveza. También se celebra una competición en la que gana el  perro que más trufas encuentra. Aunque los perros son muy buenos encontrando trufas, los mejores son los jabalíes

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Trufas negras 500 € el Kg | Feria de la trufa de Sarrión | Tuber melanosporum

domingo, 15 de octubre de 2017

TIPOS DE ONDAS 
Ondas Longitudinales Transversales y Circulares



Sorprendente explicación de los diferentes tipos de ondas. Ondas longitudinales, transversales y circulares.

Una ondas es una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El medio puede ser agua, aire, vacío, un metal o el espacio. Cada partícula transmite energía a las de alrededor, pero siempre se queda por la misma zona.

Podemos clasificar las ondas según el medio en el que se propagan (mecánicas, electromecánicas y gravitacionales), en función de su dirección (unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales), en función del movimiento de sus partículas (longitudinales y transversales) y en función de su periodicidad (periódicas y no periódicas).

En Cosmocaixa Barcelona pudemos observar los diferentes tipos de ondas según el movimiento de sus partículas;

1 Onda longitudinal.
Las ondas longitudinales son ondas en las que el desplazamiento a través del medio está en la misma dirección o en la dirección opuesta a la dirección de desplazamiento de la onda. Como ejemplos tenemos las ondas de sonido y las P de los terremotos

2 Onda transversal.
Una onda transversal es una onda en la que cierta magnitud vectorial presenta oscilaciones en alguna dirección perpendicular a la dirección de propagación. Este tipo de onda podemos observarla en la onda producida al sacudir una cuerda, en ondas electromecánicas u ondas S de los terremotos.

3 Onda circular.
Este tipo de onda es resultado de la combinación de las dos anteriores y un ejemplo son las ondas producidas en la superficie del mar.

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Tipos de ondas | Ondas Longitudinales, Transversales y Circulares

domingo, 1 de octubre de 2017

EL PEZ ELEFANTE | Gnathonemus petersii



El pez nariz de elefante o pez elefante es un pez cazador que puede llegar a pesar 12 kg y medir 1,5 m y posee un gran potencial eléctrico.

Tiene electrolocalización; la trompa la utiliza para emitir descargas eléctricas como si fuera un sónar para orientarse, comunicarse con otros peces elefante y cazar. Se alimenta de pequeñas presas y demás invertebrados acuáticos.

Sus hábitos son nocturnos y es un muy territorial, vive en aguas cálidas, blandas y ácidas. Con una temperatura entre 23º y 25º. En las aguas de África Occidental y en ríos, como Zaire, Benue y Ogun.

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PEZ ELEFANTE | Gnathonemus petersii

lunes, 25 de septiembre de 2017


EYEWIRE | El juego más popular entre los científicos




Juego que desarrolla tu agilidad mental y además jugando  contribuyes a que avance la ciencia.

El MIT ha creado un juego llamado EYEWIRE, consiste en descifrar las partes que forman una sola neurona. Los datos provienen del instituto Max Plank de Investigación Médica , son imágenes de retina en tres dimensiones, pero de un microscopio electrónico.

El juego es asombroso y accesible para todo el mundo, comienza con un sencillo tutorial en el que descubrirás que lo que hay que conseguir es continuar una parte de una neurona sin mezclarla con las partes de otras neuronas. El juego permite observar la zona microscópica en diferentes ángulos y comprobar en tres dimensiones  si nuestro camino es correcto o no, además puedes conseguir medallas por los logros conseguidos.

Con los datos de miles de jugadores el juego podrá recrear la estructura entera en tres dimensiones de la neurona. Con este juego podemos ayudar a los científicos del instituto Max Plank a entender cómo funciona la visión al poder descifrar las estructuras de las neuronas de la retina y las conexiones que hay entre ellas.

El vídeo-animación del cerebro que hay en el vídeo, es parte de uno más largo realizado por Alfred Anwander , del instituto Max Plank para las Ciencias Cognitivas y Ciencias Humanas, explica el conectoma cerebral, con lo cual, este vídeo-animación no está relacionado con el juego Eyewire, que se centra en la retina y no en el conectoma.

Hay que agradecer enormemente en la realización de este vídeo las aportaciones de Alfred Anwander y del equipo de Eyewire de Estados unidos.

BIBLIOGRAFÍA

Alfred Anwander
Vídeo – animación del cerebro
EYEWIRE
COGNITIO Ciencia y Experimentos
EYEWIRE | El juego más popular entre los científicos

viernes, 25 de agosto de 2017

PECES GATO DE CRISTAL ( Kryptopterus bicirrhis )



El Pez Gato de Cristal también llamado Bicirri, Pez Vidrio, Pez Pluma, Siluro de cristal y Cristal de Java, es un pez tropical que pertenece a la familia de los silúridos, es de origen asiático (Camboya, Vietnam, Java, Borneo) y totalmente transparende, pudiéndosele ver todas sus espinas, esto es una estrategia para que no pueda ser visto por sus depredadores.

Rasgos físicos:
Como todos los silúridos el pez gato de cristal tiene un cuerpo esbelto, que adelgaza progresivamente de la cabeza a la cola. En la naturaleza alcanza los 15 cm. de longitud, pero en cautiverio no sobrepasa los 10 cm. Es alargado y algo aplastado por los lados, y tiene la cabeza pequeña igual que los ojos. Su boca, a veces bastante grande, contiene un largo barbillón a cada lado en el labio superior que puede extender hacia delante. La aleta anal es bastante larga y la cola está dividida en dos, siendo la parte inferior un poco más larga.
Sin embargo, la característica más destacable de este pez es, sin duda, su transparencia, que en el medio natural utiliza como protección ante los depredadores, camuflándose entre la vegetación. Gracias a esta particularidad el esqueleto puede verse claramente así como algunos de sus órganos internos. A veces, pueden tener suaves tonalidades doradas o presentar iridiscencias metálicas por todo el cuerpo cuyo color varía según la incidencia de la luz. La cabeza, la única parte del cuerpo que no es transparente, es plateada.

Comportamiento:
Es un pez muy pacífico y gregario. Odia la soledad y vive en pequeños grupos de individuos de su propia especie. Es muy tranquilo y a menudo estático, ya que puede permanecer bastante tiempo en la misma zona casi sin moverse. Cuando duerme se coloca en diagonal junto a una rama o planta, con la cabeza hacia arriba, para que su espina se confunda con el entorno. Nada lentamente en zonas intermedias.

Acuario:
Este siluro necesita un acuario grande y amplio, de 80 a 100 cm. de longitud para un grupo de 6 ejemplares, con vegetación abundante para que puedan esconderse y refugiarse. También se pueden incluir algunos troncos y plantas flotantes como decoración.
La iluminación debe ser media o estar parcialmente cubierta por la vegetación para suavizarla, y la temperatura debe ser estable y adecuada, entre 20 y 25ºC. La dureza del agua ha de mantenerse en 10ºdGH y el ph neutro, entre 6,5-7,5.

Alimentación y cuidados:
El gato de cristal es omnívoro. Puede comer alimentos frescos o secos (quironómidos congelados o dafnias deshidratadas) aunque prefiere alimentos vivos, que habrá que incorporar a su dieta de manera habitual. La comida debe ser de alta calidad, puesto que son bastante delicados.
Es un pez bastante sensible. Debe vivir en compañía ya que la soledad le afecta mucho, pudiendo incluso conducirle a la muerte. También hay que tener cuidado con la temperatura y evitar los cambios bruscos. Por último, es necesario vigilar y mantener el acuario limpio y en perfecto estado, ya que es propenso a ciertas enfermedades como la del punto blanco y la micosis.
La esperanza de vida del siluro de cristal en condiciones óptimas puede variar de 5 a 7 años.


BIBLIOGRAFÍA


martes, 15 de agosto de 2017

EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO DE LA INERCIA

La inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran, depende de la distribución de la masa, cuanta mayor masa haya concentrada en el exterior, mayor inercia tendrá, luego más difícil será que cambie su posición y será más lento que otro objeto de igual masa pero que la tenga distribuida mayoritariamente en el interior.

EXPERIMENTO REALIZADO



En el experimento dejamos caer por una pendiente dos cilindros que tienen la misma masa y el mismo volumen pero uno tiene la mayoría de su masa concentrada en el centro y el otro en el borde, ¿cual llegará primero? o ¿llegarán a la vez?

INERCIA
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jueves, 10 de agosto de 2017

EXPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MIMETISMO Y DEL CAMUFLAJE O CRIPSIS


CLASIFICACIÓN  DE LOS TIPOS DE MIMETISMO

1.- DEFENSIVO
-Mimetismo Batesiano; una imitación inofensiva se presenta como dañina.
-Mimetismo Mülleriano; especies dañinas se presentan como iguales.
-Mimetismo Mertensiano / Emsleyano; el modelo a parecerse es el menos  venenoso, a él se parecen las especies mortales.
-Mimetismo Wasmaniano; imita un modelo que vive en colonia.
-Mimetismo Vaviloviano; semillas miméticas por selección humana.
-Mimetismo Gilbertiano; señuelos de plantas que  imitan huevos de mariposas 
-Mimetismo Broweriano; protector dentro de una especie, orugas de monarca  con diferente toxicidad.

2.- AGRESIVO
-Mimetismo de Peckhamiano; agresivo; telas de araña que reflejan la UV como flores.
-Mimetismo de parásitos; caracoles zombis.

3.- REPRODUCTIVO
-Mimetismo Bakeriano; Flores que imitan a otras pero que no dan nectar, las imitadas sí.
-Pseudocopulación; flor imita la hembra de una especie de avispa.
-Mimetismo intersexual; macho que imita a una hembra para ser confundido dentro del harén.

4.- AUTOMIMETISMO; una parte del cuerpo se parece a otra.



El mimetismo Batesiano consiste en que una especie inofensiva, imita a otra que es venenoso o peligroso, para engañar a sus depredadores. Como ejemplo tenemos a la mosca tigre o las moscas de las flores que imitan a las avispas o abejas para para engañar a quien se acerque a ellas.

El mimetismo Mulleriano consiste en que diferentes especies venenosas se parecen entre sí, intentando seguir un patrón común, así los depredadores les reconocerán más fácilmente. Un ejemplo son los diferentes tipos de avispas, que tienen un patrón común de manchas negras y amarillas.

El automimetismo consiste en que una parte de un animal se parece a otra parte importante de este mismo animal, así confundirán a los depredadores y atacarán una parte no vital. Un ejemplo es la mariposa gris estriada, tiene unas antenas falsas en las alas al lado de la cola, así que los depredadores atacan esa zona pensando en que es la cabeza, pero la mariposa no morirá por ese ataque, podrá escaparse y sobrevivirá.

Los ocelos o círculos de las alas de las mariposas pueden tener diferentes funciones, si imitan el ojo de un animal, hablaríamos

El camuflaje es cuando un animal se esconde o camufla en su entorno, pero esto no es un tipo de mimetismo. Algunos animales se camuflan tan bien como este saltamontes, ¿Podrás encontrarlo?. Existen larvas acuáticas que se camuflan porque tienen forma de hoja seca, ¿podrás encontrarla ahora?, este otro saltamontes está muy bien escondido, ¿puedes descubrirlo?. Y el saltamontes mejor camuflado de todos ¿puedes verlo? 

MIMETISMO y  CAMUFLAJE
COGNITIO Ciencia y Experimentos

BIBLIOGRAFÍA


sábado, 5 de agosto de 2017

EXPERIMENTO DE DIFUSIÓN CON LACASITOS




Cuando un caramelo se disuelve en agua, se esparce (difunde) poco a poco por toda la superficie, como la capa superior del caramelo está coloreada, podemos observar cómo se esparce (difunde) lentamente y gracias al timelapse es asombroso.

Hemos utilizado caramelos LACASITOS, pero podemos usar cualquiera que tenga la superficie coloreada, como M&M (emanems), o Skittles.

Arcoiris de caramelos
COGNITIO Ciencia y Experimentos

domingo, 30 de julio de 2017

EXPLICACIÓN DEL EFECTO VENTURI  
POR MEDIO DE UN EXPERIMENTO



En el experimento con esferas de Cosmocaixa Barcelona se utiliza una fuente de aire constante, que al pasar entre dos esferas, aumenta su velocidad, creando un efecto de presión negativa o vacío y haciendo que se acerquen las esferas hasta tocarse, pareciendo que se besaran.

EXPLICACIÓN: En el Efecto Venturi un fluido en movimiento disminuye su presión cuando pasa por una zona estrecha, además de aumentar su velocidad.

El Beso de Venturi
COGNITIO Ciencia y Experimentos

martes, 25 de julio de 2017

IMÁGENES 3D SIN GAFAS NI LENTES,
CÓMO VER ESTEREOGRAMAS





Las imágenes del vídeo son  autoestereogramas en los que podemos ver figuras en tres dimensiones sin usar gafas, hay que aprender a mirar de una forma especial.

Primero fíjate en los dos puntos blancos de arriba e intenta que se vean borrosos hasta que veas tres puntos y mantén así la mirada. Poco a poco irá apareciendo una forma cercana que adquirirá volumen. Y al final descubrirás toda la figura en tres dimensiones.

Si no lo has conseguido hay varias imágenes y figuras para que pruebes suerte y practiques, hay de diferentes niveles de dificultad, además ha uno creado sólo por texto ASCII.

Existen libros con imágenes en tres dimensiones ( 3D ) llamados ojo mágico ( magic eye ).

EXPLICACIÓN

Para entender cómo funcionan los autoestereogramas debemos saber que nuestro cerebro crea las tres dimensiones cuando usamos los dos ojos, cada uno envía un punto de vista diferente de una misma figura que al fusionarse en el cerebro, éste creará el efecto de profundidad o de tres dimensiones.

Cuando vemos una imagen borrosa es porque aunque la imagen esté cerca, nuestros ojos enfocan lejos y el cerebro no puede  crear bien la imagen porque está desenfocada

Los autoestereogramas son imágenes creadas para ser vistas borrosas, es decir, aunque estén cerca hay que enfocar como si estuvieran lejos, así que aunque las imágenes de cada ojo estén desenfocadas, han sido diseñadas para que el cerebro pueda formar una imagen con la sensación de profundidad tres dimensiones.
BIBLIOGRAFÍA