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sábado, 29 de abril de 2017

La serpiente del Faraón


La serpiente del Faraón

Hoy os presentó un nuevo experimento, llamado Serpiente del Faraón o Serpiente Negra, y no os penséis que en el experimento aparece serpiente, sino que el experimento forma estructuras parecidas a ellas.

Este experimento es muy fácil de hacer, en el cual se forman estructuras impresionantes. Simplemente se necesita: azúcar, bicarbonato sódico, alcohol y arena.
  • Preparación:
  1. Hacemos la mezcla en un recipiente, por cada cucharada de bicarbonato ponemos cuatro de azúcar ( Si quieres que salga mejor el experimento puedes molerlos)
  2. Hace falta con la mezcla formar capsulas, "los huevos de serpiente",  para ello puedes recortar la parte superior de una botella. Con el cuello de la botella las formamos y para que se queden compactas es necesario verter un chorro de alcohol, lo mezclamos y lo compactamos para que se formen "los huevos de serpiente" ( se pueden hacer tantas como se quieran).
  3. Sobre una plataforma ponemos arena y hechamos varios chorros de alcohol, colocamos la capsulas y les prendemos fuego para que se produzca ese efecto impresionante.
En realidad "la Serpiente de Faraón" es un tipo de fuego artifial, y lo que pasa es que el bicarbonato se descompone en carbonato de sodio, vapor de agua, dióxido de carbono, mientras que la combustión del azúcar produce vapor de agua y dióxido de carbono.
Al mismo tiempo, el azúcar se carameliza por acción del calor . En este estado, el azúcar se infla por acción del gas desprendido y termina por quemarse en una reacción que combina la combustión y la deshidratación, se obtiene carbono inflado con forma de serpiente.

Si queréis ver la impresionante reacción aquí os dejo un vídeo:





Nombre: Yosef 
Curso: 4ºA
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uNkNEEu-vHw
              https://es.wikipedia.org/wiki/Serpiente_del_fara%C3%B3n

domingo, 5 de marzo de 2017

Explosión de Colores

Explosión de Colores

- Para hacerlo se necesita detergente concentrado azul, agua oxigenada, yoduro de potasio, colorante azul y muchos recipientes.
Mezclamos el agua oxigenada, el colorante azul y el detergente y por otro lado disolvemos el yoduro en agua. Después, juntamos las dos mezclas y lo que pasa es que el agua oxigenada reacciona con el yoduro de potasio, liberando mucho calor ( Reacción exotérmica ), la explosion de colores es debido  a que el agua oxigenada oxida el colorante y produce una series de colores y por ultimo la espuma se produce debido a que nuevamente el agua oxigenada reacciona con el detergente.

Aquí os dejo una demostración del experimento.


Nombre: Yosef 
Curso: 4ºA

sábado, 18 de febrero de 2017

Los 4 lugares más radioactivos de la Tierra (de forma natural)



Los 4 lugares más radioactivos de la Tierra
(de forma natural)


1- Guarapari

Playas de más de 700km entre Río de Janeiro y Salvador de Bahía (en Brasil), debido a la monacita, que provoca que la arena sea radioactiva hasta casi rozar el límite permitido que pueden alcanzar trabajadores de una central nuclear.

2- Ramsar
En la costa del mar Caspio (Irán), sus niveles son un 800% mayores que los niveles corrientes de radiación en la Tierra y un 60% más de lo que los trabajadores de una central nuclear soportan.

 

3- Yangjian
En el sur de China, donde han construído sus casa con una arena similar a la de Guarapari. Emiten radio, radón y actinio que triplica la media mundial, pero sus habitantes no tienen problemas de salud relacionados con esto.



4- Karungappally

 Al suroeste de la India, sus habitantes reciben 12 veces más radiación que la media mundial debido, otra vez, a la monacita, pero tampoco presentan problemas de salud.


Por Ana
Bibliografía Xataca Ciencia


miércoles, 8 de febrero de 2017

Nieve artificial


Nieve artificial

Nunca te has preguntado cual es el mecanismo que usan los pañales para absorber los líquidos.
Pues ocurre gracias al Poliacrilato de sodio (que se conoce como la sal del ácido poliacrilico, que se obtiene mediante la neutralización del ácido y que fue descubierto por Robert Niles Bashaw), lo que hace es absorber los  líquidos.
Pues ocurre un efecto muy curioso si mezclas el Poliacrilato de Sodio con agua. Y es que el poliacrilato absorbe el agua y se solidifica formando así una masa que tiene forma y textura de nieve.
                                                                                                                                                                                                                                    



Y aquí te de dejo otro vídeo enseñando lo que pasa si hechas a la nieve artificial tinta y tónica 




Te recuerdo que estos experimentos lo puedes hacer en casa con materiales que se encuentran relativamente fácil


Nombre: Yosef
Curso: 4ºA
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=n2RDkGrKpxY&t=243s
            https://www.youtube.com/watch?v=oPOQ5UyVk1w&t=113s

martes, 17 de enero de 2017

Coca-Cola y Bicarbonato ¿Qué pasará?

MEZCLA DE COCA-COLA Y BICARBONATO

- Seguro que sabréis que mezclando Coca-cola y Mentos pues se produce una explosión, pero, también se produce con otras sustancias, no solo con los Mentos. La Coca-cola es un liquido con mucho dióxido de carbono y al mezclarlo con alguna sustancia base (sustancias que anulan a los ácidos como la Coca-cola), en este caso el bicarbonato, pues reacciona.




Esto también ocurre con la sal, otra sustancia base, aunque es de menor grado. Aquí os dejare un vídeo.








Nombre: Yosef 
Curso: 4ºA
Fuentes: https://www.youtube.com/watch?v=UpwNYiAlDIY

domingo, 4 de diciembre de 2016

"Explosiones de Sonido"


"Explosiones de Sonido"

Estas explosiones se producen con la mezcla de Cloro y Alcohol, y solo ocurren en espacios cerrados.
Lo que ocurre es que estos dos materiales, si están separados no pasa nada, pero cuando se mezcla se forma una reacción de alcoholes la cual libera mucho calor. Esta reacción libera gases, y como los gases tienden a expandirse si están en un espacio cerrado, como puede ser una botella cerrada, esta botella al tener tanta presión explota.
Pero por algo se llama explosión de sonido es que simplemente cuando explota solo produce sonido (Energía sonora).

Aquí te dejo un vídeo donde aparece el experimento.




Nombre: Yosef 
Curso: 4ºA
Fuentes: http://experimentossextociencias.blogspot.com.es/p/bomba-con-cloro-y-alcohol.html
             https://www.youtube.com/watch?v=yg6wG0KIZOU

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Hallan la ‘receta’ de Newton para convertir metales en oro o plata


Científico han encontrado un manuscrito de newton en el que se muestra la fórmula para transformar cualquier metal en oro o plata. La piedra filosofal es una sustancia alquímica de la que se dice que es capaz de convertir los metales bases como el plomo, el hierro o el bronce en metales preciosos.  Este documento había estado en manos privadas durante la mayor parte del siglo XX y, en febrero, se descubrió en una subasta. Ahí fue cuando los expertos se dieron cuenta de que el documento del siglo XVII es una copia a mano realizada por el propio Newton del procedimiento para fabricar "mercurio sofico", una sustancia considerada como un ingrediente fundamental para la piedra filosofal. Concretamente, esta ciencia medieval buscaba convertir metales comunes en oro.Los alquimistas eran capaces de llevar a cabo muchas manipulaciones importantes, tal como separar el oro y la plata de una aleación. 

JOSE CARLOS  4A

domingo, 27 de noviembre de 2016

¿Ver el sonido?

¿Ver el sonido?

Desde hace mucho tiempo es posible observar los cambios producidos por el calor o el sonido en el aire gracias al efecto Schlieren. 

En el canal de Youtube de Skunk Bear (canal de contenido científico) encontramos un vídeo donde se ven esos cambios de densidad cuando damos una palmada o disparamos una AK-47.



 



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Por: Ana 4ºA

Bibliografía: http://www.fogonazos.es/2014/04/un-truco-para-ver-las-ondas-de-sonido.html


 


jueves, 18 de junio de 2015

El gato de Schrödinger, un clásico de la física cuántica




El gato de Schrödinger es un experimento mental que fue propuesto por el físico austíaco Erwin Schrödinger, en 1935, como analogía sobre el funcionamiento del mundo subatómico. De forma escueta, la experiencia se basa en lo siguiente:

Colocar un gato en el interior de una caja opaca, en la cual hay un dispositivo que tiene exactamente un 50% de liberar un veneno mortal, matando al gato, y un 50% de no liberarlo, dejándolo vivir. Es decir, que transcurrido un período de tiempo cualquiera y siguiendo nuestra lógica, hasta que no miremos el interior de la caja, no sabremos si el gato está vivo o muerto. Pero todo no es tan sencillo; desde el punto de vista de la física cuántica, mientras no comprobemos el estado del animal, se dirá que éste estará vivo y muerto a la vez: es el llamado estado de superposición. No será hasta que abramos la caja cuando "forzaremos a la naturaleza" a determinar si el gato se murió o sigue vivo.

Para explicar todo esto, surge la física cuántica, que intenta predecir el comportamiento del mundo de las partículas subatómicas. Para ello se estiman una serie de situaciones en las que la partícula puede encontrarse, así como la probabilidad de que se encuentre en cada una de ellas, lo que forma una especia de onda que representa las posibles situaciones de la partícula. Para nosotros, mientras esta partícula no sea observada (al igual que con el gato) se encontrará en todas esas situaciones al mismo tiempo, y será cuando la observemos cuando determinemos en cual de ellas se encuentra . Es lo que llamamos dualidad onda- corpúsculo.

Por otro lado, cabe destacar, aunque solo sea de pasada, otro principio básico que diferencia la física clásica de la cuántica: el Principio de incertidumbre de Heisenberg, que explica cómo, teniendo una cierta partícula, no podemos medir de forma exacta un par de magnitudes determinadas, como la posición y la velocidad, pues la propia medición de una de las variables modifica su situación, lo que conlleva la pérdida de información sobre la otra magnitud.

A partir de todo lo dicho, uno se podría plantear ¿Qué pasaría desde el punto de vista del gato?

Nombre: Miguel M.
Curso: 4º ESO A
Fuentes: https://www.youtube.com/watch?v=z9ebtjvkFm8
http://cienciadesofa.com/2013/12/el-gato-de-schrodinger.html

martes, 26 de mayo de 2015

La primera parte de la eyaculación es la mas eficaz para concebir.

Un trabajo liderado por la clínica de reproducción humana asistida Ginemed, publicado en la revista Systems Biology in Reproductive Medicine, analiza las ventajas de usar, en la fecundación in vitro, fracciones del eyaculado por separado para mejorar así la calidad de la muestra de semen.

La hipótesis de los investigadores era que, de los diferentes impulsos de semen que salen en una eyaculación, la primera contendría los espermatozoides con los mejores parámetros seminales, por lo que se podría usar como un método útil de selección de espermatozoides antes de la fertilización.

Después de realizar el experimento de separar las eyaculaciones de prueba en las dos fases. Llegaron  a las siguientes conclusiones.

"Como esperábamos, los espermatozoides de la primera fase del eyaculado eran superiores en movilidad y recuento, y lo más importante, tenían una integridad del ADN superior a los espermatozoides de la segunda fase”, afirma la investigadora. 

Página de la cual hemos sacado la información:  Enlace.
Noticia realizada por: Lorenzo Sánchez Ruiz y Javier Bermudez Álvarez
[Img #27929]

sábado, 9 de mayo de 2015

Grafino, el hermano desconocido del grafeno

El grafeno, al que se le llama también el "material milagroso" del siglo XXI por sus múltiples aplicaciones en el campo de la electrónica, podría tener un competidor: el grafino.

Ambos materiales están formados por una lámina de carbonos, unidos por enlaces covalentes y con un grosor de un átomo. Aún así poseen ciertas diferencias:
En el caso del grafeno, los enlaces son simples o dobles, creándose un patrón hexagonal. Esta disposición de los átomos forma lo que se llama cono de Dirac, una estructura que se forma cuando las bandas de valencia (intervalo de energía electrónica ocupado por los electrones de valencia) y conducción (intervalo de energía electrónica, situado sobre la banda de valencia, y que contiene a los electrones libres, permitiendo la conducción de electricidad) quedan solapadas en un solo punto (que coincide con la energía de Fermi). 
A la izquierda: los conos de Dirac.
A la derecha: a. grafeno / b.c.y d. diferentes tipos de grafino.
                      
               

En el caso del grafino los enlaces son dobles o triples y además, no forma siempre patrones hexagonales. Sin embargo, diferentes simulaciones han comprobado cómo, incluso sin tener la estructura del grafeno, el grafino cuenta con conos de Dirac. Por otro lado, el estudio muestra cómo estos conos tienen una estructura particular, cosa que permite conducir los electrones, sí, pero en una única dirección. Ésto podría ser utilizado para diseñar nuevos componentes electrónicos, como transistores; más rápidos que los actuales.

El próximo paso será iniciar en los laboratorios la producción de grafino para comprobar sus increíbles carcterísticas.


Nombre: Miguel Madueño Sanz

lunes, 4 de mayo de 2015

Olimpiceno, la molécula de los Juegos Olímpicos

Una colaboración entre la Real Sociedad de Química del Reino Unido, la Universidad de Warwick e IBM logra desarrollar el olimpiceno, un compuesto cuyas moléculas se han creado a imagen y semejanza de los aros olímpicos diseñados en 1913, y que se usaron por primera vez en los juegos de París de 1914.
La molécula, constituida a partir de anillos de benceno ( estructura de seis átomos de carbono que forma numerosos compuestos como el naftaleno o el tolueno) está relacionada con el grafeno, teniendo por tanto un solo átomo de grosor. Además, se le atribuyen posibles ventajas en el campos de la tecnología como la fotovoltaica. Por otro lado, destacar su tamaño: 1,2 nm de ancho, lo que correspondería con un grosor aproximadamente 100.000 menor que el de un cabello humano.


Teniendo en cuenta la fórmula química del benceno, C6H6, la del olimpiceno queda de la siguiente manera: C19H12. 

A la izquierda, el olimpiceno; a la derecha, el benceno.

Resultado de imagen de benceno


Nombre: Miguel M.
Curso: 4 ESO A
Fuente:

sábado, 11 de abril de 2015

Detectar el consumo de droga en el aliento.

Detectar el consumo de droga en el aliento.

[Img #26729]
La detección de drogas se efectúa habitualmente utilizando muestras de orina. Pero estas pruebas son aparatosas y bastante lentas.
Por todo ello, un grupo de investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia ha trabajado en el desarrollo de una alternativa menos invasiva a las pruebas tradicionales con muestras de orina. Esta alternativa se centra en analizar el aliento en vez de la orina.
El procedimiento no requiere más que un método sencillo de toma y preparación de muestras, que es seguido por una técnica analítica altamente sensible conocida como LC-MS (por las siglas en inglés de Liquid Chromatography - Mass Spectrometry). Las familias de drogas que se pueden identificar siguiendo esta técnica incluyen a las anfetaminas, las metanfetaminas, el cannabis, la cocaína y la heroína.
Por sus características, este nuevo método de detección de drogas sería fácil de usar en la calle de forma rutinaria, por ejemplo, durante las pruebas que se realizan en el arcén para detectar a gente que se ha puesto al volante de vehículos estando bajo la influencia del alcohol y/o drogas.


Fuente: http://noticiasdelaciencia.com/not/13556/detectar-el-consumo-de-drogas-en-el-aliento/
Grupo: Lorenzo Sánchez Ruiz

sábado, 4 de abril de 2015

¿Cuántos círculos ves? - ILUSION OPTICA



Observa esta imágen e intenta responder a estas dos simples cuestiones:

1) ¿Cuántos círculos hay?
2) ¿Se tocan entre ellos?

Seguramente cuando te hayas planteado responder a estas cuestiones, te habrás dado cuenta de que al observar la imagen, conseguías visualizar fácilmente el primer círculo de dentro, pero a medida que has intentado visualizar los demás, te ha resultado díficil recorrer cada uno porque se juntan unos con otros.
La respuesta correcta es que hay 4 círculos y en ningún momento llegan a tocarse unos con otros.
La explicación por la cual vemos que los círculos se tocan es porque cada uno de los círculos está formado por pequeños cuadraditos ligeramente girados, esta es la clave de la ilusión óptica, esto produce en nuestra vista un efecto espiral. Pero si seguimos los círculos con un dedo, podemos apreciar fácilmente que en la imagen aparecen 4 círculos y en ningún momento se tocan.

Grupo: Melanie y Lorena.

El blanco es el color del ruido


En relación a los armónicos, de los que hablé en una entrada anterior, comentar como dato curioso que hay un ruido (los ruidos resultan desagradables, a diferencia de los sonidos, por la cantidad de armónicos audibles) que tiene tal cantidad de armónicos que podemos escuchar, que su espectro es prácticamente blanco. De ahí su nombre: el ruido blanco.

Aquí dejo diez largas horas de este agradable ruido.


Nombre: Miguel M.
Curso: 4 ESO A
Fuente: asignaturas de armonía e historia de la música en el conservatorio.

DECO: tu nueva app científica

Si tienes un móvil Android, entonces podrás aportar tu grano de arena ayudando a la comunidad científica en la investigación de radiación cósmica. ¿Cómo? Instalándote DECO, una app diseñada por  Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center (WIPAC), un presitigioso laboratorio dedicado a la detección de rayos cósmicos.

En principio, se cree que los rayos cósmicos (partículas subatómicas de alta energía (debido a su gran velocidad, cercana a la de la luz) procedentes del espacio exterior), que bombardean continuamente la Tierra,  provienen de agujeros negros o supernovas, pero resulta muy complicado determinar su origen con exactitud, ya que sus trayectorias se desvían cada vez que se encuentran con un campo magnético.
El proyecto, llamado Distributed Electronic Cosmic-ray Observatory (DECO), ha sido desarrollado para detectar muones, una de las partículas secundarias que se producen cuando los rayos cósmicos procedentes del espacio impactan contra la atmósfera.

Funcionamiento:

La cámara digital de nuestro móvil utiliza un sensor formado por chips de silicio para crear la imagen. Ésto se produce gracias al fenómeno fotoeléctrico, por el cual los fotones ("partículas de luz") al impactar en la superficie de silicio, emiten una carga eléctrica y crean una "huella", una señal en píxeles que queda almacenada y analizada para formar la fotografía. Además, ésto mismo sucede con los muones. 
Por otro lado, la aplicación no solo puede detectar muones, sino también radiación gamma, partículas alfa (núcleos de helio) y electrones, producidos por la descomposición natural de elementos radiactivos en el entorno o en el propio móvil.

Así, el brillo del píxel (depende de la carga liberada por el fenómeno fotoeléctrico) determina la energía de la partícula, mientras que la trayectoria, la forma del "dibujo" permite saber el tipo de partícula.

DECO trabaja tomando imágenes cada uno o dos segundos. Pero para ello ninguna luz debe penetrar a través del objetivo (aconsejable estar completamente a oscuras o tapar la cámara del móvil con un esparadrapo).

Para colaborar, tendrás que instalar:
-Un colector de datos
-La app DECO

A continuación se muestran las distintas partículas que pueden ser captadas, además de los muones, y su identificación en función de la trayectoria:

1. Muón producido por un rayo cósmico.
2. Electrón producido por una descomposición radiactiva, o bien de forma directa, o bien a partir de radiación gamma.
3. Electrón o rayo gamma
4. Distintos orígenes posibles


A straight "track" shape indicates a muon produced by a cosmic rayA "worm" shape indicates an electron produced by a radioactive decay that either produced an electron directly or produced a gamma ray that then knocked loose an electonA "spot" shape indicates an electron or gamma ray
"Multi-hit" patterns such as this are intriguing, with several possible origins

Nombre: Miguel M.
Fuente: http://wipac.wisc.edu/deco y http://www.abc.es/ciencia/20141013/abci-como-convertir-movil-detector-201410130954.html
Curso: 4 ESO A

lunes, 16 de marzo de 2015

LA ESTRELLA SOLITARIA MAS RÁPIDA DE LA GALAXIA

                                      LA ESTRELLA SOLITARIA MAS RÁPIDA DE LA GALAXIA


Las estrellas hiperveloces viajan tan rápido que exceden la velocidad de escape de las galaxias. Una estrella compacta de helio de este tipo llamada US 780 se mueve por la vía láctea a 1.200km/s , la mas rápida de nuestra galaxia , pero su origen es incierto 

Normalmente este tipo de estrellas se mueven rápido porque el agujero negro supermasivo del centro de su galaxia actúa como una honda que las impulsa, pero la historia del US780 parece ser diferente, según los autores.

En este caso, la estrella estuvo donando parte de su masa a una compañera, que acabo generando una supernova (explosión estelar) . Durante ese proceso US 780 fue girada de forma considerable y, al final, fue expulsada con fuerza del sistema con el  doble de velocidad 
[Img #25808]
El equipo confía en que ahora que entienden el pasado exótico de la veloz estrella, podrán aprender más sobre su evolución, así como obtener más detalles de la naturaleza de las supernovas tipo Ia, una subcategoría de estrellas variables que se producen tras la violenta explosión de una enana blanca.

La investigadora Pilar Ruiz Lapuente de la Universidad de Barcelona, junto a otros colegas europeos, ya predijeron y modelizaron hace unos años que las compañeras de este tipo de supernovas podrían sobrevivir a la explosión y alcanzar velocidades significativas. Su estudio se publico en Nature y el vídeo que elaboraron ha servido ahora para ilustrar el nuevo trabajo. (Fuente: SINC)

Publicado Por :R.Enrique 4ºb

sábado, 28 de febrero de 2015

LA EXPLICACION CIENTIFICA PARA EL VESTIDO NEGRO-AZUL DORADO-BLANCO
La explicación de la ciencia para el vestido azul y negro o blanco y dorado
La polémica del vestido azul y negro que algunas personas ven de color blanco y dorado (entre otras variantes) se convirtió este viernes en un fenómeno viral y en inspiración para cientos de miles de «tuits» y de teorías disparatadas. Resultaba sorprendente que un mismo vestido, a veces incluso en la misma pantalla, se viera de distintos colores. ¿Por qué ocurrió esto?


Tal como explica Monés, todo el proceso «es un fenómeno totalmente cerebral y muy mediatizado por pequeños matices» que determinan que sea imposible que dos personas vean un mismo objeto de la misma forma. Más allá del vestido, el lector podrá comprobar en un ambiente bien iluminado que percibe el entorno de distinta forma abriendo primero el ojo izquierdo y luego solo el derecho, o después de haber estado a oscuras o deslumbrado por la luz del sol.
Por el brillo resulta también que el sistema visual es capaz de distinguir más matices entre los tonos claros. Esto podría arrojar pistas a por qué el famoso vestido es azul para unos y blanco para otros. Y es que la fotografía original está saturada de luz y cerca de un umbral en el que el brillo de la tela azul puede ser interpretado como blanco por parte de algunas personas, cosa que no ocurre con fotografías de calidad del mismo vestido.
«Esto hace que para nosotros no sea la intensidad absoluta de la luz que proviene de un objeto lo que le haga parecer brillante u oscuro, sino que es la intensidad relativa de la luz viniendo del objeto en relación con el ambiente que le rodea lo que permite la percepción de ese objeto. Igualmente, el color que nosotros percibimos de un objeto depende mucho de los colores que le rodean»
Lorenzo y Javier

sábado, 31 de enero de 2015

Mitad animal, mitad planta

Este extraño gusano de 5cm de longitud que vive en el litoral norteamericano podría confundirse fácilmente con una hoja. Y no solamente por su apariencia: Se ha demostrado su capacidad de guardar los cloroplastos de las algas que come para realizar la fotosíntesis cuando hay poco alimento, incluso de añadir a su material genético la parte del ADN del alga que posibilita la producción de cloroplastos, siendo capaz no sólo de producirlos, sino también de pasar esta característica a sus descendientes.

Hecho por: Carlos R.
De la clase: 4ºB

Más información acerca de este tema aquí

viernes, 30 de enero de 2015


RECICLAR HECES HUMANAS PARA ELABORAR EL COMBUSTIBLE DE UNA NAVE ESPACIAL.

El equipo de Pratap Pullammanappallil, profesor en la citada universidad, y Abhishek Dhoble, ahora en la Universidad de Illinois en el mismo país, ha inventado un proceso para reciclar heces humanas de tal modo que el resultado sea útil en la elaboración del combustible de una nave espacial. Aunque pueda parecer un tanto escatológico o extravagante, lo cierto es que la idea permitiría solucionar un problema y ayudar a solventar otro. Además, tal como sucede con otras tecnologías originalmente desarrolladas para la astronáutica y que después han tenido aplicaciones en infinidad de otros campos, el proceso ideado por Pullammanappallil y sus colegas también se podría emplear en la Tierra, como una manera de convertir residuos de esa clase en combustible.

Se puede obtener metano a partir de restos de comida, envases alimentarios y heces humanas. Y el metano puede utilizarse como combustible para cohetes. Para mas información consulta este link: enlace [Img #24409]





Trabajo realizado por: Lorenzo y Javier.