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. COGNITIO Ciencia y Experimentos MÁS VÍDEOS INTERESANTÍSIMOS Cómo hipnitizar termitas Cómo colorear hormigas Experimentos sorprendentes ¡ El huevo más grande del mundo en equilibrio ! Pompas de jabón que no explotan Helado con nitrógeno líquido Huevo en ácido
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 COGNITIO Ciencia y Experimentos
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. COGNITIO Ciencia y Experimentos
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. COGNITIO Ciencia y Experimentos
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 COGNITIO Ciencia y Experimentos Trufas negras 500 € el Kg | Feria de la trufa de Sarrión | Tuber melanosporum
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. COGNITIO Ciencia y Experimentos 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. COGNITIO Ciencia y Experimentos 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