Perú y Corea instalarán Laboratorio de Ciencias Tecnológicas Oceánicas


El Ministerio de la Producción y el Ministerio de Asuntos Terrestres, de Transporte y Marítimos de la República de Corea presentarán hoy un convenio interinstitucional para instalar un Laboratorio de Investigación en Ciencias y Tecnologías Oceánicas para Latinoamérica.

La ministra de la Producción, Gladys Triveño, participará en la ceremonia de presentación del mencionado acuerdo suscrito entre ambos países.

También participará en la presentación del acuerdo el embajador de Corea en Perú, Hee Kwon Park.

Telescopio Hubble descubre una nueva luna de Plutón


Mediante observaciones realizadas a través del telescopio «Hubble», un equipo de astrónomos ha descubierto una quinta luna en la órbita de Plutón. En las imágenes puede verse una mancha de luz, de forma irregular y un tamaño que va entre los 10 hasta los 25 kilómetros de diámetro. Según Mark Showalter, el líder del equipo de investigación, la luna se encuentra en el mismo plano que el resto de las lunas del pequeño planeta: «Forman una serie de órbitas perfectamente anidadas, como muñecas rusas», ha asegurado. Este descubrimiento ha despertado una incógnita entre el equipo investigador: cómo un planeta tan pequeño como Plutón puede contar con un conjunto de satélites tan complejo.

La quinta luna de Plutón ha servido para arrojar luz acerca de cómo se ha formado y evolucionado el sistema de satélites del último planeta del sistema solar: de acuerdo con Showalter, la teoría más probable es que todas las lunas sean «reliquias» de una colisión entre Plutón y el Cinturón de Kuiper, producida hace mil millones de años.

La «historia lunar» de Plutón
La luna más grande de Plutón, Caronte, fue descubierta en 1978. Posteriormente, las observaciones llevadas a cabo por Hubble en 2006 descubrieron dos lunas pequeñas, Nix e Hydra, y el año pasado se halló un último satélite, conocido como P4. De manera provisional, los científicos han nombrado al nuevo cuerpo como «S/2012 (134 340) 1», o «P-5», y han logrado identificarlo en nueve series distintas de las imágenes tomadas por «Hubble» entre el 26 de junio y el 9 de julio.

A pesar de que los datos son «inequívocos», según ha indicado el investigador, se podrán tener más datos de la luna cuando se haga el histórico y ansiado viaje a Plutón. Pero habrá que esperar ya que la sonda espacial de la NASA «Nuevos Horizontes» no lo hará hasta 2015. «Esta sonda traerá las primeras imágenes detalladas del sistema de Plutón, que es tan pequeño y lejano que ni siquiera Hubble puede apenas verlo», añadió Showalter.

Desafíos de la sonda «Nuevos Horizontes»


El equipo está usando la poderosa visión de «Hubble» para revelar los posibles riesgos que la sonda espacial pueda correr en su viaje a Plutón. Pasando por el pequeño planeta a una velocidad de 30.000 km/h, «Nuevos Horizontes» podría ser destruída en una colisión con pequeñas piezas de restos orbitales. 

«El descubrimiento de pequeñas lunas nos adelanta indirectamente que debe haber gran cantidad de pequeñas partículas invisibles alrededor del sistema de Plutón» afirma Harold Weaver, del Laboratorio de Física Aplicada del Hospital Johns Hopkins de Laurel, Maryland. «El inventario del sistema de Plutón que se está recopilando a través de Hubble junto con el equipo de "Nuevos Horizontes", permitirá diseñar una trayectoria segura para la sonda cuando haga el esperado viaje a Plutón» ha afirmado Alan Stern, el principal investigador de la futura misión del Southwest Research Institute de Boulder, Colorado.

Los astronautas de la sonda «Nuevos Horizontes» planean utilizar la visión infrarroja del que será el sucesor de Hubble: el telescopio espacial de la NASA James Webb para las observaciones futuras. El telescopio Webb será capaz de medir la superficie química de Plutón, sus lunas y otros cuerpos que se encuentran en la distancia entre el Cinturón de Kuiper y Plutón.

Kaspersky: Daños que causó DNSChanger en América Latina


La semana pasada les alertábamos de que el FBI desconectaría el servidor de la red zombi DNS Chager, y que por tal motivo los usuarios infectados se quedarían sin conexión; es decir, sin poder acceder a los sitios de Internet a no ser que escriban la IP en la barra de navegación.

Pues bien, ahora que el FBI ya hizo su trabajo, es preciso mencionar los daños que ha ocasionado el troyano DNSChanger. En el informe de Kaspersky, se indica que Rusia, China y EE.UU conforman la lista de los países más afectados por DNSChanger.

Respecto a los países de América Latina, Kaspersky muestras que Colombia es el territorio más afectado (26%), seguido por México (23%), Perú (17%) y Brasil (16%). La lista de países latinoamericanos que han sido perjudicados por el troyano DNSChanger está conformado por 10 territorios; los seis países que siguen el orden de la lista son: Ecuador (8%), Venezuela (4%), Argentina (2%), Chile (2%), Panamá (1%) y Costa Rica (1%).

‘Podemos estimar que la cantidad total de las máquinas en América Latina que quedaron sin el Internet hoy se calcula por decenas de miles’, dijo Dmitry Bestuzhev, director de análisis e investigación de Kaspersky.

Si después de las acciones del FBI, usted es un usuario que aún tiene problemas, puede cambiar manualmente sus DNS a los de Google: primario 8.8.8.8 y el secundario 8.8.4.4. También puede revisar su PC con la herramienta gratuita de Kaspersky (TDSSKiller) haciendo clic en este enlace.

Nota de prensa: Daños que causó DNSChanger en América Latina


Twitter también apunta a los teléfonos no inteligentes


Pese al gran crecimiento que ha evidenciado el mercado de los teléfonos inteligentes, en nuestro país y gran parte del continente el 70 % de los celulares que se venden son feature phones: teléfonos comunes, no inteligentes, con funciones mucho más sencillas.

Twitter, que ha logrado consolidad su presencia en los teléfonos de alta gama, ahora también apunta a los teléfonos no inteligentes. Según informa Silicon News, la red de microblogging ha establecido una alianza con el fabricante de chips MediaTek para ofrecer la misma experiencia en teléfonos de gama media.

De esta forma, Twitter le seguirá los pasos a Facebook, que desde hace algunos años instaló su aplicación en equipos convencionales.

El smartphone de Amazon ya se encuentra en fase beta


Amazon también ha decidido lanzarse al mundo de los teléfonos inteligentes, un mercado que ha crecido de manera exponencial en los últimos meses. Según publicó “The Wall Street Journal”, a finales de este año la compañía comenzará con la producción masiva.

El nuevo equipo tendría una pantalla de aproximadamente cuatro o cinco pulgadas. Por el momento, Amazon se encuentra haciendo pruebas con diferentes proveedores en Asia.

De otro lado, el diario chileno La Tercera publicó que la compañía ya viene trabajando “en una próxima generación del Kindle Fire que contaría con una mejor resolución de pantalla (de 1280 × 800, en vez de la 1024 × 600 píxeles de la actual)”. Además de una mejor calidad de imagen, el nuevo diseño sería más delgado, contaría con una cámara y una carcasa más resistente.

Despues de 20 años de la primera foto subida a Internet


Seguramente el nombre de Les Horribles Cernettes no te suene conocido. Se trata de una agrupación musical que hoy es famosa porque una imagen suya fue la primera fotografía subida a Internet.

Según informa ABC, la imagen fue tomada el 18 de julio de 1992, hace casi 20 años. En ella se ve a las integrantes del grupo posando como si fuera la portada de un disco. “Fue subida en formato .GIF desde un Mac a color, utilizando la primera versión del programa PhotoShop, de Adobe”.

La foto fue subida por Tim Berners en las instalaciones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. Berners desarrolló la World Wide Web, que en aquellos años estaba exclusivamente compuesto de texto.

Berners comentó que eligió esta foto debido a que era la que tenía más a la mano. “Me pareció divertido ponerle una imagen a tanto texto”, dijo. Sobre Les Horribles Cernettes hay que decir que se trataba de un cuarteto de mujeres, empleadas y novias de los empleados de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, (CERN).

Dotcom: “Hola, España. Sinde va a morir. Mega va a volver”


Si la semana pasada veíamos a Kim Dotcom, el polémico y famoso fundador de Megaupload, celebrar en Twitter el rechazo que el Parlamento Europeo daba a ACTA, ahora la noticia es ley antidescargas española, mejor conocida como Ley Sinde, por el apellido de su promotora, la ex ministra de Cultura de España, Ángeles González Sinde:

En perfecto español, el alemán fundador de Megaupload expresaba, desde su cuenta en la red social de los 140 caracteres: “Hola, España. Sinde va a morir. Mega va a volver. Y la libertad prevalecerá. Únete a mí”.

Dotcom se ha pasado buena parte del fin de semana anunciando a través de su cuenta la vuelta de Megaupload, dedicando mensajes especiales a España, donde desde marzo la Ley Sinde está en acción y ya ha comenzado a aplicarse; y a Francia, donde a través de un tweet en francés anunciaba la muerte de la Ley Hadopi, la versión de Sinde el país galo.

¿A qué se refiere Dotcom cuando promete la vuelta de Megaupload? Es difícil saberlo a ciencia cierta, porque no ha dado más que estas “pistas” de 140 caracteres que no dicen mucho, y si bien conocimos hace un tiempo su proyecto MegaBox , enfocado principalmente en el mundo de la música, no podemos asegurar que le esté dando una vuelta para renacer con el la plataforma de almacenamiento que anhelamos…

Cuestión de armarse de paciencia y esperar a que las palabras de Dotcom, que creo expresan el deseo de millones de internautas, se conviertan pronto en realidad. Amén.

Conoce como el Perú se conecta a Internet


Tres cables de fibra óptica permiten que Perú esté conectado a Internet, así lo demuestra un mapa interactivo que muestra el cableado mediante el cual el mundo puede mantenerse conectado y trasferir datos en unas milésimas de segundos.

Según informa Infobae, el mapa revela la radiografía de los cables que pasan por debajo de los océanos. Así por ejemplo, South American 1 es uno de los cables que permite que Sudamérica pueda estar conectado. Se inicia en Chile, pasa por Perú, continúa por Panamá, República Dominicana, Venezuela, Brasil, y Argentina. En medio existen subconexiones que enlazan Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, etc.

Perú dispone de otros dos enlaces. SAC, que conecta el litoral de nuestro continente desde Santiago, Lima y Panamá (luego este se une con México y Estados Unidos). Finalmente, Sam-1 que refuerza el ingreso “desde Valparaíso y Arica, en Chile, pasa por Perú, Ecuador y Guatemala, da la vuelta por Florida en EE.UU., Colombia y República Dominicana y termina en Brasil y la Argentina”.

El mapa interactivo Submarine CableMap de 2012, hecho con la colaboración de Telecom Egipto, muestra las conexiones de todo el planeta.

¿Qué es la "Partícula de Dios" y cuál es su real importancia?


Los científicos del centro de investigación CERN, en Suiza, presentaron el miércoles sus últimos hallazgos en la búsqueda del bosón de Higgs, una partícula subatómica clave en la formación de estrellas, planetas y eventualmente de vida, tras el Big Bang de hace 13.700 millones de años.

¿Qué es el Bosón de Higgs?
Esta partícula es la última pieza que falta en el Modelo Estándar, la teoría que describe la formación básica del universo. Las otras 11 partículas que se predecían en el modelo ya se han encontrado, y hallar el Higgs validaría el modelo. Descartarla o encontrar algo más exótico obligaría a revisar nuestra comprensión de cómo se estructura el universo.

Los científicos creen que en la primera billonésima de segundo tras el Big Bang, el universo era una gran sopa de partículas avanzando en distintas direcciones a la velocidad de la luz, sin ninguna masa apreciable. Fue a través de su interacción con el campo de Higgs como ganaron masa y, con el tiempo, formaron el universo.

El campo de Higgs es un campo de energía teórico e invisible que invade todo el cosmos. Algunas partículas, como los fotones que componen la luz, no se ven afectadas por él y por lo tanto no tienen masa. A otras las cubre, produciendo un efecto similar al de los cereales reunidos en una cuchara.

Esa partícula es teórica, y su existencia fue propuesta en 1964 por seis físicos, entre los que estaba el británico Peter Higgs. Su búsqueda comenzó a principios de los 80, primero en el ahora cerrado colisionador de partículas Tevatron del Fermilab, cerca de Chicago, y más tarde en una máquina similar en el CERN. La investigación se intensificó a partir de 2010, cuando se puso en marcha el Gran Colisionador de Hadrones del centro europeo.

¿Qué es el modelo estándar?
El Modelo Estándar es a los físicos lo que la teoría de la evolución es a la biología. Es la mejor explicación que ha encontrado la física sobre cómo se estructuran los elementos que forman el universo. Describe 12 partículas fundamentales, gobernadas por cuatro fuerzas básicas.

Pero el universo es un enorme lugar y el Modelo Estándar sólo explica una pequeña parte de él. Los científicos han identificado una distancia entre lo que podemos ver y lo que debe haber ahí. Esa distancia debe llenarla algo que no comprendemos por completo, a lo que han bautizado como “materia oscura”.

Además, las galaxias se van distanciando unas de otras más deprisa de lo que deberían según las fuerzas que sí conocemos. Esta otra incógnita la explica la “energía oscura”. Se cree que la materia y la energía oscura, de las que entendemos muy poco, suponen el 96 por ciento de la masa y la energía del cosmos.

Confirmar el Modelo Estándar, o quizá modificarlo, sería un paso hacia el santo grial de la física, una “teoría de todo”, que incluya la materia oscura, la energía oscura y la fuerza de gravedad, que el Modelo Estándar tampoco explica. Además, podría arrojar luz sobre ideas aún más esotéricas, como la posibilidad de los universos paralelos.

El portavoz del CERN, James Gillies, ha dicho que al igual que las teorías de Albert Einstein desarrollaron y construyeron sobre la obra de Isaac Newton, el trabajo que hacen ahora los miles de físicos del CERN tiene el potencial de hacer lo mismo con la obra de Einstein.

Descubren la partícula de Dios, que explica como se forma la materia


La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) acaba de escribir un capítulo crucial en la historia de la Física, al descubrir una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99% de probabilidad la existencia del bosón de Higgs, conocido popularmente como la 'partícula de Dios', un hallazgo fundamental para explicar por qué existe la materia tal y como la conocemos.

Con los resultados presentados hoy, la existencia del bosón de Higgs -la partícula subatómica teorizada por el físico británico Peter Higgs en los años sesenta, y que supone el único ingrediente del Modelo Estándar de la Física que aún no se había demostrado experimentalmente- es prácticamente un hecho.

Si no fuera por el bosón de Higgs, las partículas fundamentales de las que se compone todo, desde un grano de arena hasta las personas, los planetas y las galaxias, viajarían por el Cosmos a la velocidad de la luz, y el Universo no se habría 'coagulado' para formar materia. Por ese motivo, el editor del físico Leon Lederman creyó oportuno cambiar el título de su libro llamado originalmente 'The goddamn particle' ('La puñetera partícula') por el de 'The God particle' (La 'partícula Dios', aunque popularmente se ha traducido como 'la partícula de Dios').


En 1964, Higgs describió con la sola ayuda de un lápiz y un papel las ecuaciones que predicen la existencia de una partícula nunca vista, pero necesaria para que funcione el Modelo Estándar sobre el que se basa la física actual. Es la partícula fundamental de lo que se conoce como el mecanismo de Higgs, una especie de campo invisible presente en todos y cada uno de los rincones del universo y que hace que las partículas inmersas en él tengan masa.

El bosón de Higgs es el componente fundamental de ese campo, de la misma manera que el fotón es el componente fundamental de la luz. Si la 'partícula de Dios' no existiera, tampoco existiría nada material en el Universo. "Puedo confirmar que se ha descubierto una partícula que es consistente con la teoría del bosón de Higgs", explicó John Womersley, director ejecutivo del Consejo de Tecnología y Ciencia del Reino Unido, durante una presentación del hallazgo en Londres.

Joe Incandela, portavoz de uno de los dos equipos que trabajan en la búsqueda de la partícula de Higgs, aseguró que "se trata de un resultado todavía preliminar, pero creemos que es muy fuerte y muy sólido". Tras terminar su presentación, el estruendoso aplauso en el auditorio no cesaba a pesar de que Incandela trataba de pedir la palabra para agradecer a toda la organización la colaboración y el ambiente científico donde ha podido desarrollar su investigación.

Nervios y emoción
En el auditorio estaba presente el propio Peter Higgs, con cuyo apellido se bautizó al mítico bosón, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar los resultados que han confirmado su teoría. "Sólo quiero dar las gracias a todas las personas que han estado relacionadas con este trabajo. Es lo mas increíble que me ha pasado en toda la vida", aseguró el científico emocionado.

La presentación de estos resultados ha tenido lugar en la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías (ICHEP 2012) que se celebra en Melbourne (Australia), donde se están exponiendo los resultados obtenidos por los experimentos ATLAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en 2012. El director del CERN, Rolf Heuer, ha comenzado la conferencia nervioso y ha afirmado que "hoy es un día muy especial en todos los sentidos".

ATLAS, uno de los dos experimentos del CERN que busca el bosón de Higgs, ha confirmado la observación de una nueva partícula a un nivel de 5 sigma (una forma de medir la probabilidad de que los resultados sean ciertos que ronda el 100%). Esta medición implica que la probabilidad de error es de tres en un millón, una cifra que, oficialmente, es suficiente para dar por confirmado un descubrimiento. "Es dificil no estar emocionado con estos resultados", ha dicho Sergio Bertolucci, director de investigación del CERN. "Con toda la precaución necesaria, me parece que estamos en un punto rompedor". "Es un hito histórico, pero estamos solo al principio", ha declarado por su parte Heuer, el director del CERN.

Muy cerca del objetivo
Los datos del CERN no son todavía tan concluyentes como para poder afirmar con total certeza que han encontrado la 'particula de Dios', pero están realmente cerca de alcanzar ese objetivo. "Hemos encontrado un nuevo bosón con una masa de 125,3 gigaelectrónvoltios (una medida usada por los fisicos para cuantificar masas muy pequeñas), con un grado de consistencia de 4,9 sigma. Estamos de acuerdo con el modelo estándar en un 95%, pero necesitamos más datos", explicó Icandela.

"Observamos en nuestros datos claros signos de una nueva partícula, con un nivel de confianza estadística de 5 sigma (superior al 99,99994%), en la región de masas de alrededor de 125 gigaelectrónvoltios. El excepcional funcionamiento del LHC y ATLAS, y los enormes esfuerzos de mucha gente, nos han llevado a esta emocionante etapa", asegura la portavoz del experimento ATLAS, Fabiola Gianotti, "pero se necesita un poco más de tiempo para preparar estos resultados para su publicación".

El portavoz del experimento CMS, Joe Incandela, explica: "Los resultados son preliminares, pero la señal de 5 sigma alrededor de 125 gigaelectrónvoltios que estamos viendo es dramática. Es realmente una nueva partícula. Sabemos que debe ser un bosón y es el bosón más pesado jamás encontrado". Para Incandela, "las implicaciones son muy significativas y es precisamente por esta razón por lo que es preciso ser extremadamente diligentes en todos los estudios y comprobaciones".
Gran expectación

El pasado mes de diciembre ya se habló de un posible anuncio del CERN. En aquella ocasión los expertos señalaron que se "había cerrado el cerco" en torno a la partícula, por lo que ya estaban más cerca de encontrarla. Además, el director general del CERN, Rolf Heuer, señaló la semana pasada que ya podría haber datos "suficientes" para hallar el Bosón de Higgs. En un artículo en 'The Bulletin', Heuer indicó que "hallar el Bosón de Higgs es una posibilidad real y que, a menos de dos semanas para que se celebre la conferencia ICHEP, la noticias de los experimentos se esperado ansiosamente".

A pesar de estas palabras, Heuer ha pedido a la comunidad científica que tenga "un poco más de paciencia". En este sentido, recordó que aunque ATLAS o CMS muestren datos que supongan el descubrimiento de la partícula "siempre se necesita tiempo para saber si es el Bosón de Higgs buscado durante mucho tiempo -el último ingrediente que falta en el Modelo Estándar de física de partículas- o si se trata de una forma más exótica de esta partícula de que podría abrir la puerta a una nueva física".
Nivel de certeza

Los físicos de partículas mantienen un consenso general acerca de lo que se puede considerar un 'descubrimiento': un nivel de certeza de 5 sigmas. La cantidad de sigmas mide la improbabilidad de obtener un resultado experimental fruto de la suerte en lugar de provenir de un efecto real.

Se suele poner como ejemplo el lanzamiento de una moneda al aire y ver cuántas veces sale cara. Por ejemplo, 3 sigmas representarían una desviación de la media equivalente a obtener ocho caras en ocho lanzamientos seguidos. Y 5 sigmas, 20 caras en 20 lanzamientos.

La toma de datos para la ICHEP 2012 concluyó el lunes 18 de junio después de un "exitoso primer periodo" de funcionamiento del LHC durante este año, según ha explicado del CERN. Precisamente, Heuer ha señalado que es el "impresionante trabajo" que ha tenido el LHC en 2012 lo que "ha elevado las expectativas de cara a un descubrimiento".

El equipo de expertos que trabaja para la organización en Ginebra ha diseñado la actividad del LHC para el primer periodo de 2012 de manera que obtuviera la máxima cantidad de datos posibles antes de que se celebrara el ICHEP. De hecho, se han obtenido más datos entre abril y junio de este año que en todo 2011. "La estrategia ha sido un éxito", ha indicado el director general del CERN.

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