
Este Blogger esta siendo creado, con el único objetivo de intercambiar conocimiento sobre temas comunes y tratados en todo proceso académico, otro de los objetivos es de poder ayudar a los estudiantes, conocer sus inquietudes y entre todos los participantes encontrar una solución a cualquier incógnita planteada.
COMO CONCENTRARSE EN LA ACTUALIDAD
HÁBITOS DE PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS
PORQUE EXISTEN PERSONAS TAN EXITOSAS😛
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
ENTIENDE DE MANERA FÁCIL SOBRE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
ENTIENDE DE QUE SE TRATO LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
QUE ES EL CANCER
APRENDE SOBRE QUE ES EL CÁNCER
Hay una gran cantidad de información y muchos libros escritos sobre esto. Hice mi mejor esfuerzo para resumirlo aquí para ustedes.
Cómo funciona B-17 (una historia de dos enzimas):
Rhodanese es una enzima que se encuentra en todo el cuerpo, excepto en las células cancerosas.
La beta-glucosidasa es una enzima que se encuentra solo dentro y alrededor de las células cancerosas.
La vitamina B-17 es una molécula compuesta por cuatro partes:
-2 partes de glucosa
-1 parte de benzaldehído
-1 parte de cianuro de hidrógeno
Aquí está la parte sorprendente:
La glucosa suministra B-17 a las células cancerosas, pero las células cancerosas no tienen la enzima Rhodanese para neutralizar el cianuro. En cambio, tienen una enzima única llamada Beta-Glucosidasa. Esta “enzima de desbloqueo”, que se encuentra solo en las células cancerosas, libera el benzaldehído y el cianuro de la glucosa y entre sí, crean un veneno específico que mata a la célula cancerosa. Actua de esa forma como una “quimio natural”.
¿Dónde pueden encontrar B-17?
En su alimentacion, no encontrara B-17! B-17 existe en abundancia en la naturaleza y su sabor es amargo.
Para mejorar el sabor de ciertos alimentos, la industria alimentaria ha eliminado las sustancias amargas como B-17 por selección y cruce. ¿Cuándo fue la última vez que comieron algo amargo a propósito?
B-17 está presente en alimentos ricos en nitrilosides, es decir, alimentos amargos como las almendras amargas.
Una de las concentraciones más altas de B-17 se encuentra en las semillas de albaricoque sin procesar, también conocidas como almendras de albaricoque. También calentar un aguar y luego mesclar con zumo de limón y beber todos los días antes de cualquier comida, resulta muy beneficioso para pacientes con esta patología.
¿Cuánto deberían comer?
Como nació la idea?
1. Laetrile inhibió el crecimiento de tumores
2. Se detuvo la propagación (metástasis) de cáncer en ratones
3. Alivio el dolor
4. Actuó como un preventivo del cáncer
5. Mejoró la salud general
Después de tener sus cinco años de investigación completamente alucinados, un reportero le preguntó al Dr. Sugiura:
“¿Te apegas a tu creencia de que laetrile detiene la propagación del cáncer?”
Él respondió de manera famosa: “Me apego!”.
1. Dr. Charles Moertel, de la Clínica Mayo. – “Un ensayo clínico de amigdalina (Laetrile) en el tratamiento del cáncer humano”. N Engl J Med 1982: 306 (4): 201-6.
2. Ellison N, Bvar D, Newell G. “Informe especial sobre Laetrile: The NCI Laetrile Review” N Engl J Med 1978: 299 (10): 549-552.
¿Por qué demonios la industria del cáncer intentaría desacreditar a Laetrile? ¿No están tratando de curar el cáncer?
Los granos de albaricoque deben formar parte de su dieta contra el cáncer.

Las conclusiones del trabajo de Sugiura fueron:
Por ultimo quiero agradecerte dos cosas; deja tu comentario y suscribete al blog.
QUE PASA EN TU CUERPO CUANDO DEJAS DE FUMAR
VENTAJAS DE NO FUMAR😱
ECUACIONES DE MAXWELL, FÁCIL DE ENTENDER
NUESTRO AMIGO MAXWELL Y SUS ECUACIONES
En este documento se relatan temáticas sencillas pero a la vez importantes sobre la teoría electromagnética que esta resumida en las ecuaciones de maxwell, comenzando con un poco de historia acerca de cómo se llegó al desarrollo de esta teoría, además de su importancia, aplicaciones, entre otras. En realidad el realizar una recopilación de información referente a este tema es muy interesante y no se pude decir que existan escases de información. Lo más complicado al hacer este tipo de trabajos consiste en la interpretación que se le dé a los contenidos, ya que por lo general al tratar con electromagnetismo resulta un poco complicado de entender para cualquier persona que no cuente con los debidos conocimientos básicos acerca de física. HISTORIA Después de la teoría revisada se lograría dar inicio a lo que representa la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell, pudiendo dar varios comienzos a esta temática. Yo en particular podría mencionar que el inicio de este gran trabajo de Maxwell comienza allá por los años de 1820 cuando Oersted demostró que una corriente eléctrica afecta la aguja de una brújula, con lo cual se sabe que una corriente eléctrica puede producir un campo magnético.
Lo anterior hizo pensar a Faraday (Quién venía pisando los talones a los Franceses Coulomb y Ampere): “Si una corriente eléctrica es capaz de producir un campo magnético, entonces un campo magnético debería ser capaz de producir una corriente”. En aquel entonces aún no existía el concepto de “Campo”, por lo que la demostración de Faraday consistió en producir una corriente por magnetismo. Esto ocurrió en 1831. Por 10 años trabajó en esta demostración, para lo cual hizo un experimento muy interesante: Tomó un toroide de hierro y alrededor de este enrolló dos alambres separados. En un circuito colocó un galvanómetro y en el otro una batería. Cuando cerró el circuito de la batería observó una deflexión en el galvanómetro, y cuando se volvía a desconectar el circuito ocurría también una deflexión pero en sentido contrario. Con lo cual se logró establecer la relación entre el magnetismo y la electricidad al demostrar que un campo magnético variable podía producir electricidad y viceversa.
Esté trabajo fue la inspiración de Maxwell, quién pudo conocer a Faraday (El cual era 40 años mayor) en Londres donde trabajaba como profesor. El desarrollar esta teoría le tomó cinco años. Maxwell se puso a pensar en algunas falencias y contradicciones de las ecuaciones de ese entonces, siguió trabajando arduamente hasta que encontrar la falla que tenían las ecuaciones. Pronto se dio cuenta de que las ecuaciones fundamentales de electricidad y magnetismo de aquel entonces estaban incompletas. Una de las partes más relevantes es que se introdujo los conceptos de corriente de desplazamiento y campo. Lo que lo ayudo a realizar este trabajo y la introducción de la corriente de desplazamiento fue un capacitor, al ver que una corriente variable llega a una de las placas del capacitor y sale por la otra; pero no hay circulación de corriente por el dieléctrico. Entonces esto hizo caer en cuenta a Maxwell que la ecuación de Ampere es incompatible con la ley de conservación de la carga en situaciones variables en el tiempo, por lo que dedujo la importancia de introducir un nuevo término denominado densidad de corriente de desplazamiento.
Luego de esto a finales del siglo XIX ya se había dado por hecho que no había nada más que descubrir o acerca de la física; pero obviamente estaban equivocados.
En 1900 Max Planck dio inicio a lo que se conoce como Física Cuántica, con sus postulados sobre la radiación del cuerpo negro. En 1905, Albert Einstein revoluciona de una vez por todas los conocimientos de la ciencia, lanzando la Teoría de la Relatividad y el Efecto Fotoeléctrico, abriendo camino para el mayor desarrollo científico de la historia. IMPORTANCIA Y APLICACIÓN Si hablamos de que hoy en día las ecuaciones de maxwell dentro de lo que es el electromagnetismo están presentes en un sin número de ámbitos en la vida cotidiana, obviamente está más que clara su importancia. Si nos referimos a una persona común y corriente, podemos ver que sea de cualquier nacionalidad o tenga cualquier tipo de trabajo va a estar en constante uso de la red telefónica, la internet, entre muchas otras cosas. Tal vez esta persona no caiga en cuenta de la importancia de la teoría electromagnética para ella; sin embargo la está usando a cada instante y sin saberlo está aprovechando de los progresos tecnológicos que se han tenido gracias a teorías como esta y que se basan en esta teoría para su funcionamiento. Si hablamos de la telefonía móvil, para su propagación se necesitan antenas, las cuales radian una potencia y cuyo funcionamiento, estudio y desarrollo se o hace gracias a los sistemas radiantes que se fundamentan en la teoría electromagnética. Podemos decir entonces que si no hay teoría electromagnética, no hay antenas, y si no hay antenas, no hay teléfonos móviles, televisión, radio internet inalámbrico, etc., sería un caos. De igual manera si se trata de algún tipo de tecnología cableada, la teoría electromagnética estudia las guías de onda y las líneas de transmisión. Entonces se podría seguir argumentando un sinnúmero de razones del porqué de la importancia de tan maravillosa teoría. Por mi parte como estudiante de Electrónica y Telecomunicaciones, esta es una herramienta importantísima en el estudio de cualquier tipo de sistema de telecomunicaciones.
TODO SOBRE ONDAS, FÁCIL DE ENTENDER
EXPLICACIÓN DE MOVIMIENTO ONDULATORIO 👍
En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético con la capacidad de transportarse desde el punto donde se produjo hasta el medio que rodea ese punto.😵
Lo interesante de esta definición es que las ondas son uno de los fenómenos físicos fundamentales de la naturaleza, por ejemplo: ondas de luz, con características y propiedades fascinantes que dan origen a fenómenos naturales como los colores del cielo, de las nubes, del arco iris y muchos otros ejemplos. Ondas de radio con todas sus implicaciones e importancia en nuestra vida diaria, por ejemplo, en radio comercial AM, FM, de seguridad policiaca, navegación marítima, de televisión satelital o para sistemas de posicionamiento global GPS, etc.
Un tipo especial de propagación de ondas son las observadas en la superficie del agua y las ondas generadas por sistemas láser en óptica, las cuales exhiben fenómenos ondulatorios no lineales. Un fenómeno ondulatorio no lineal de particular interés son las ondas que tienen la capacidad de propagarse en un medio con respuesta no lineal de forma estable, llamadas solitones u ondas solitarias. Estos se pueden observar en fibras ópticas para establecer comunicaciones a lo largo de miles de kilómetros sin la necesidad de utilizar amplificadores para regenerar la señal.
Otro ejemplo de este tipo de ondas es el caso de las olas marinas y, en casos extremos los llamados tsunamis, que son generados por un efecto de propagación de ondas tipos solitón bajo un mecanismo combinado, en donde existen varias ondas (olas de diferentes alturas) y debido a un efecto no lineal, se da lugar a la propagación de las ondas con una velocidad proporcional a su altura. Cuanto mayor sea la altura del pico de la ola, mayor será la velocidad con la que se propaguen. Ejemplos: el terremoto y tsunami de Japón en 2011, fue un terremoto de magnitud 9 en la escala de magnitud de momento (sucesora de la escala de Richter) y que generó olas de hasta 40.5 metros de altura. Interesante, ¿no?
Mejor explicación; ver el siguiente vídeo.
Las ondas forman parte de la vida cotidiana del hombre ya que, aún sin tomar conciencia de su presencia, utilizamos a diario aparatos como radios, televisores, controles remotos, equipos de audio, etc. cuyo funcionamiento se puede explicar y comprender a partir del concepto de ondas. También otros elementos de tecnología más avanzada, como teléfonos celulares, cocinas microondas, satélites, radares, etc. de alguna manera se imponen en la vida moderna de las sociedades industrializadas.
Basta mencionar la importancia de las ondas en todo lo que se refiere a las comunicaciones satelitales.
La era satelital comenzó el 4 de octubre de 1957 cuando la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ponía en órbita el primer satélite "Sputnik" que inició una gran carrera hacia el espacio. Así el 12 de abril de 1961 una nave espacial de cinco toneladas llevaba al espacio al primer astronauta ruso Yuri Gagarin. A partir de esa época y hasta la actualidad miles de satélites de alta tecnología fueron lanzados al espacio no sólo para comunicaciones, sino también con otras finalidades como por ejemplo, estudios meteorológicos, misiones militares, distintas investigaciones científicas como el origen de nuestro Universo, etc. Todos estos satélites requieren comunicaciones con antenas o radares ubicados en distintos puntos de la Tierra, los cuales emiten y reciben señales mediante procesos ondulatorios. Estos procesos ondulatorios involucran no sólo ondas mecánicas como el sonido sino también ondas electromagnéticas, que permiten mejorar las formas de acceso a información de distinta índole y dan cuenta de las diversas posibilidades que tiene el hombre de hacer uso de las ondas.
Cabe también destacar, que uno de los avances de mayor importancia en las últimas décadas ha sido la aplicación de las ondas en el campo de las Ciencias de la Salud. Así el raudo avance tecnológico en los últimos tiempos permitió, por ejemplo, el uso de las ondas sonoras de alta frecuencia, los ultrasonidos, parar obtener información de los órganos internos del cuerpo humano.
Algunas técnicas de exploración como el diagnóstico por imágenes se perfeccionaron a partir del uso de tomógrafos, mamógrafos, y otros aparatos que utilizan radiaciones electromagnéticas (en este caso Rayos X) para diagnóstico y prevención de enfermedades.
Por ultimo quiero pedirte dos favores; suscribete al blog y deja un comentario.
LEYES DE LA TERMODINAMICA
TE EXPLICARE LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA, FÁCIL DE ENTENDER
La Primera Ley de la Termodinámica, en realidad sí que es muy conocida por el público en general, y posiblemente sea la ley física más conocida por todo el mundo. Se trata de la ley de conservación de la energía, que podemos enunciar así: «La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma». Su enunciación formal es diferente, pero la idea que subyace es esa. En cualquier proceso que podemos imaginar, la energía en juego es siempre la misma. Si ganamos energía, debe ser a costa de algo o alguien, y si la perdemos, debe ir a algún sitio. No podemos obtener energía de la nada, o como dice el dicho popular, «de donde no hay, no se puede sacar». Durante siglos, inventores de todo tipo han intentado encontrar lo que se denomina «máquina de movimiento perpetuo de primera especie»: una máquina que produce más energía de la que consume. Pero como podemos ver, eso es imposible. La Primera Ley nos lo impide. En el juego de la termodinámica, sencillamente, no puedes ganar.
Segunda Ley
La Segunda Ley de la Termodinámica es algo menos conocida, y más «críptica». Puede que a alguno le suene como la ley de «eso raro de la entropía». En efecto, la enunciación más común de la Segunda Ley nos dice que la entropía de un sistema (cerrado y que no esté en equilibrio), tiende a incrementarse con el tiempo, hasta alcanzar el equilibrio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es eso de la entropía? Bueno, podemos definir la entropía como la «energía no aprovechable» para realizar un trabajo. Es decir, una energía que está ahí, pero que no podemos utilizar. ¿Y cómo es eso? Veamos, cualquier objeto del universo, por el mero hecho de estar a una temperatura superior al cero absoluto (0 K), tiene una energía interna, que denominamos calor (en realidad, siendo puristas, el calor es la transferencia de esa energía interna, pero de momento no necesitamos ser tan precisos). Pero para aprovechar ese calor, el objeto debe poder transferirlo a otro. Y para que esto ocurra, ese segundo objeto debe tener menor temperatura.
Esto es muy fácil de entender si pensamos en lo siguiente: imaginemos que tenemos una jarra de leche caliente, y otra de leche fría. Si mezclamos ambos líquidos, la leche fría se calentará, y la caliente se enfriará, hasta que tengamos toda la leche a la misma temperatura. Sin embargo, si volvemos a separar la leche en dos jarras, nunca, jamás de los jamases, una se enfriará a costa de la otra (que se calentaría), de forma natural. Al mezclar la leche de las dos jarras, hemos realizado un proceso irreversible. Si queremos volver a tener una diferencia de temperatura entre las jarras, necesitaremos una fuente de energía externa, para «bombear» el calor de una a la otra.
Así que podemos pensar que la Segunda Ley nos dice que el calor fluye de forma natural de los cuerpos de más temperatura, a los de menos. Y si queremos invertir ese proceso, necesitamos aplicar energía. Por eso los aires acondicionados y los frigoríficos consumen energía, a pesar de extraer calor (energía) de otros objetos, ya que ese calor extraído no es aprovechable.
Una de las consecuencias de esta ley (y así la definió Lord Kelvin), es que no podemos transformar el 100% del calor en energía aprovechable. O lo que es lo mismo, no existe ningún proceso de transformación de energía, 100% eficiente. En todo proceso, perderemos algo de energía, en forma de calor, que se utilizará para elevar la temperatura de algún componente de nuestra máquina, o de su entorno, y no podremos aprovechar.
Durante siglos, los inventores han intentado también encontrar una forma de transformar la energía, con una eficiencia del 100%. Pero eso sería una «máquina de movimiento perpetuo de segunda especie», algo menos ambiciosa que la de primera especie, pero igualmente imposible, ya que la Segunda Ley nos lo impide.
En el juego de la termodinámica, tampoco puedes empatar.
La Tercera Ley de la Termodinámica, sí que es una «gran desconocida» para público en general. Es «la otra», el George Harrison de la Termodinámica. Y sin embargo también es fundamental, ya que nos permite definir escalas absolutas de temperatura. Básicamente nos dice que es imposible alcanzar la temperatura de 0 K (cero absoluto), en un número finito de procesos, lo que en la práctica significa que es imposible alcanzar dicha temperatura. Eso quiere decir que todos los objetos del universo tienen una temperatura superior a 0 K, por lo que todos los objetos del universo, tienen algo de calor, aunque sea muy poco. Y por tanto, ninguno escapa de la Termodinámica. En el juego de la termodinámica, ni si quiera puedes abandonar.
«Ceroésima» Ley
Existe una Ley Cero de la Termodinámica. Este curioso nombre es debido a que es mucho más básica que las demás, pero se enunció con bastante posterioridad (ya teníamos una Primera Ley). Dice que dos sistemas que estén en equilibrio termodinámico con un tercero, entonces están en equilibrio entre sí. Puede parecer una perogrullada, pero es necesaria enunciarla formalmente.