lunes, 6 de abril de 2015

Antígona, análisis corto


 
 
 
            Esta historia representa otra tragedia griega narrada en dos partes, las recitadas por los actores y las cantadas por un coro.  Las partes recitadas son metros yámbicos y las cantadas son metros de la lírica coral y son los que llevan las enseñanzas de la pieza.

            La trama se basa en la historia de un Rey, Creonte, déspota y prepotente que no permitía más consejos que los de un viejo ciego adivino.   En esta ocasión la desgracia lo toca porque ni a éste le acepta los consejos por sus decisiones desatinadas. Se trata de una sentencia que dicta a los ciudadanos prohibiendo el entierro de un soldado que consideraba un traidor que fue muerto a manos de su propio hermano, que el rey consideraba un héroe.  El problema se fundamenta en que ambos eran hermanos de dos mujeres que vivían a su amparo.  Una de ellas es Antífonas que a su vez era la prometida de su hijo menor.

            Antífonas es la representación de lo que hoy consideramos un rebelde que no está de acuerdo en callar lo que considera injusto de parte del poder del Estado sin miedo a ser recriminado y hasta muerto por sostener sus ideas.  Ella no creía que la orden de no sepultar a uno de sus hermanos era correcta porque en principio, se violaba el derecho divino de las personas a recibir una sepultura con honores. Su energía se vio más reforzada porque este difunto era su hermano y se negaba a toda costa a quedarse de brazos cruzados ante lo que consideró una injusticia.

            A pesar de que su hermana, Ismene, le advirtió de las consecuencias, Antífona realizó la sepultura siendo descubierta en el acto.  A pesar de que su prometido, el hijo del rey, le suplicó a éste por su vida, no accedió y decidió condenarla a ser sepultada viva.  El viejo adivino le advirtió al rey de que muchas desgracias lo alcanzarían, pues el pueblo no estaba de acuerdo con esa sentencia, aunque no se atrevían a contradecirlo en público. Fue  su consejero, Corifeo, que también le advirtió de las funestas consecuencias de contradecir al adivino, quien lo convence de retirar la sentencia y de dar sepultura al muerto. Pero su arrepentimiento fue tardío en esta historia.

            Como se anticipó, las consecuencias fueron desastrosas.  Antífona se suicidó en su tumba, ahorcándose, siendo encontrada por su prometido Hemón, el cual se suicidó delante de su padre.  La madre del joven, Tiresias, al escuchar la noticia, también se hirió de muerte.  Tal fue la tragedia y tan pronta, que el rey se lamentaba de haberlo perdido todo en un mismo día a causa de su testarudez y de su orgullo que no permitía razonamientos sabios.  El coro termina con la moraleja de esta historia repitiendo que la felicidad solo se alcanza con la prudencia.  Que es preciso respetar los deseos de los dioses y que el orgullo y la prepotencia solo son acompañadas por desgracias que permiten el conocimiento muy tarde.
Por: Leida Esteva García
abril 6, 2015

           

 

Historia de la computadora


 
        Las computadoras han sido un objeto que ha cambiado la forma en que las personas hacen las cosas en el mundo entero.  Las distancias entre países eran inmensas y las personas no se conocían entre sí.  Hoy día, y gracias a las computadoras podemos conocer, casi de inmediato, a otras personas en cualquier parte del mundo y comunicarnos con ellas en momento real. La palabra computador se origina del proceso de contar y fue la basa de la creación de estas máquinas. La computadora tiene dos componentes esenciales para que éstas funcionen que son el Hardware y el Software. El segundo componente es el Software que es todo aquello que no se ve. O sea los programas y la información que se almacena en la memoria principal y los dispositivos de almacenamiento secundarios.
Hardware contiene todos los componentes que permiten de entrada, proceso y salida de la información. Estos dispositivos son: el teclado; el mouse, el escáner; la cámara digital, tablero digital, el micrófono entre otros.

            Este invento fue diseñado para que las personas tuvieran mejor provecho en sus  profesiones y hacer la vida más fácil.  Fue un producto que se inventó para atender las necesidades de las personas alrededor del mundo, como por ejemplo, para que las personas pudieran hacer divisiones y multiplicaciones más rápido y de forma más exacta, el científico John Napier (Escocia, 1550-1617), utilizó las matemáticas para perfeccionar el sistema de computadoras y las calculadoras. Otra persona que atedió necesidades de calcular más exactamente fue Charles Babbage (Teignmouth, 1792 - Londres, 1871), matemático e ingeniero mecánico que inventó la calculadora diferencial para guiar mejor los barcos y luego la máquina analítica que contenía todas las partes de una computadora moderna, pero impulsada por vapor, lo que sustituyó Herman Hollerith por electricidad a finales del Siglo 19 para perfeccionar el censo en Estados Unidos. Sin embargo, fue Babbage quien fundó la compañía IBM con la ayuda de la primera programadora de computadoras Lady Ada Lovelace (Londres, 1815-1852).  Lovelace fue analista, metafísica, y fundadora de las ciencias de la computación. Tan importante fue su aportación que en honor de Lady Ada Lovelace, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos denominó ADA a un lenguaje de programación de computadoras de alto nivel.

            A partir de este invento, los científicos fueron introduciendo piezas especializadas en las memorias de estos aparatos que le permitían hacer otras operaciones matemáticas y cuentas con mayor facilidad.  Luego lograron hacer que las máquinas escribieran letras y símbolos con mayor rapidez que las maquinillas de escribir de existentes. Este producto ha cambiado mucho desde su primera aparición.  Las primeras computadoras utilizaban bulbos (bombillas) dentro hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mauchly y J. Presper Eckert en la universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos y se llamó ENIAC. El segundo protoripo se diseñó por Alex Quimis en 1949 (EDVAC) y esta incluía ideas centrales de las computadoras de hoy día.
componentes principales lo que resultaba en que se fundían con facilidad y ocupaban mucho espacio. Estas fueron diseñadas en 1946 y f

            La primera computadora comercial fue hecha los doctores Mauchly y Eckert en 1951 (UNIVAC I) y su primer cliente fue el Censo de Estados Unidos de América. Luego IBM introdujo el modelo 701 en 1953 introduciendo datos a los aparatos por medio de tarjetas perforadas.  Ya para el 1954, esta empresa incluyó el disco magnético a los aparatos y ya habían logrado reducir su tamaño considerablemente.

            Para el día de hoy podemos ver que las computadoras son muy pequeñas y guardan una inmensa cantidad de información en su memoria.  Podemos cargar con ellas a todas partes y ya están incluidas en los teléfonos celulares, los autos, hasta los chetes que van a la luna.  Seguramente éstos no serán los últimos cambios para las computadoras, ya que todos los años se renueva su diseño y su tamaño, así como sus usos.

            Las computadoras han sido el motivo por el cual la sociedad ha cambiado mucho.  Las formas de hacer negocios ya no tienen que depender de ir de viaje a los lugares lejanos, sino que por medio de la Internet, podemos comprar y vender artículos en otros países.  El trabajo de una oficina también es más fácil, pues los documentos y cartas se hacen de forma rápida y con mayor precisión.  Hoy podemos decir que todos nos conocemos y podemos mantener una conversación y amistad con personas de países lejanos sin tener que gastar en boletos de avión.  La información sobre otros lugares y personas llega de forma inmediata y sin tener que esperar por el periódico del próximo día.  Incluso, este trabajo se ha realizado de forma rápida porque he utilizado mi computadora conseguir información por medio de la Internet. Los cambios que han surgido desde que apareció el invento de las computadoras han sido innumerables, y podemos decir que ha sido un producto aceptado por todas las personas alrededor del mundo porque ha llenado las necesidades de las personas.  
Por: Leida Esteva García
abril 6, 2015 
 Fuentes:

 http://boards4.melodysoft.com/Evaluacion01_71/resumen-historia-de-la-computadora-19.ht

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/babbage.htm

https://www.sdsc.edu/ScienceWomen/lovelace.html

 

Modernismo y literatura realista


 
 
Por: Leida Esteva García
abril 6, 2015
         El realismo era un movimiento o estilo de literatura que aparece en Europa a mediados del siglo 19. El objetivo de los autores era representar un retrato de la sociedad de forma real. El género literario más cultivado era la novela que se caracteriza por: Visión objetiva de la realidad, defensa de una tesis con un narrador omnisciente, uso de temas cercanos al lector y uso de un lenguaje coloquial. De los autores que más significado dieron a esta tendencia en sus obras fueron: Juan Valera ("Pepita Jiménez") Galdos ("Los episodios nacionales" y "Fotunata y Jacinta") Clarín ("La Regenta" y "Su único hijo").

            El escritor del realismo describe la situación en la que vive de forma detallada y sin adornos. Sus personajes son representaciones reales de los miembros de la sociedad y por eso utiliza mucho temas psicológicos y sociales en general. Para lograr esto los escritores dentro de este movimiento recurrieron mayormente a la novela, ya que les permitía narrar las situaciones que quería presentar de forma cruda y directa (Carmelo, 2012).

            El modernismo, por su parte, fue el primer movimiento literario surgido en Hispanoamérica entre el 1880 y 1916 con Rubén Darío que se le considera el padre de este movimiento en la América Latina. Según nos explica (Harlam, 2000), los autores hispanos fueron influidos por dos corrientes francesas; el simbolismo y el parnasianismo[1]. Los escritores modernistas ponían énfasis en las imágenes hermosas, armoniosas y exquisitas, así como en la perfección de la forma del poema. Las características esenciales de este tipo de escritos, especialmente en la poesía, era el estilo elitista e idealista, un rasgo heredado del romanticismo. A diferencia con la naturaleza silvestre del romanticismo, o con la crudeza descriptiva del realismo, la naturaleza en el modernismo es presentada y cuidada como los jardines franceses (Harlam, 2000). También presentaban musicalidad de los versos que se puede resumir en la búsqueda un mundo estético basado en su rebeldía ante los valores burgueses. Acudían a los colores y la música para estimular los sentidos de sus lectores. La aambientación era irreal con escenarios lejanos tomados del Oriente, la Edad Media o la Tradición griega y romana. Presentaban problemas relacionados con la melancolía, producto del rechazo de la realidad. La lírica estaba llena de un buen gusto por la elegancia y preferían los temas universales a los de interés nacional.

            Por la naturaleza irrealista y simbólica, la tendencia más significativa a utilizar era la poesía y fueron muchos los autores que recurrieron a ella para expresar sus sentimientos más profundos.  Como nos detalla (Nuhén, 2012), el precursor de este movimiento lo fue el nicaragüense Rubén Darío (Azul) y a él se sumaron muchos poetas y novelistas de renombre como Manuel Gutiérrez Nájera y José Martí, José Asunción Silva con Poemas Nocturnos, las imágenes y metáforas de Leopoldo Lugones en su poema Crepúsculo del Jardín, Amado Nervo con sus obras El éxodo y las flores del camino y Jardines interiores.  Otros más cercanos o conocidos en el Caribe como Manuel Zeno Gandía, Julia de Burgos, la eterna enamorada del Rio Grande de Loíza, Luis Llorens Torres y muchos otros que dejaron sus huellas apasionadamente en las páginas que escribieron.

            En conclusión podemos señalar que el modernismo vino a cambiar por completo el panorama del universo que presentaban los escritores del realismo.  La crudeza fue cambiada por sutileza, sexualidad y amor desmedido por todo lo que se podía expresar a través de los autores.  El modernismo vino a ser una forma revolucionaria y atrevida de expresar los sentimientos más profundos de sus autores a través de sus poemas o de sus personajes, según fuera el caso, dejando ver la realidad que pretendía expresar crudamente el realismo de forma más simbólica y metafórica que dejara ver un mundo que todos podían llegar a desear.


Fuentes


Carmelo. (12 de enero de 2012). carsigar.blogspot.com. Obtenido de SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL MODERNISMO Y EL REALISMO: http://carsigar.blogspot.com/2012/01/semejanzas-y-diferencias-entre-el.html. Recuperado diciembre 3, 2014

Harlam, C. (2000). literatura.about.com. Obtenido de El modernismo literario hispanoamericano: http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm. Recuperado diciembre 3, 2014.

Nuhén, T. (21 de agosto de 2012). poemasdelalma.com. Obtenido de Autores destacados del modernismo: http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/autores-destacados-del-modernismo. Recuperado diciembre 3, 2014.


 
 
[1] Defiende la perfección formal frente a los descuidos y al sentimentalismo excesivo del romanticismo.


martes, 17 de marzo de 2015


 Las Estrellas
 


Por: Leida Esteva es Goteva
Fecha: marzo 17, 2015

Nucleosíntesis


            En el universo existen diferentes tipos de estrellas  que se concentran en constelaciones. La formación de las estrellas depende de la materia interestelar existente, su interacción con otras estrellas y otros procesos estelares (Morán, 2010). Aunque la mayor parte de la materia interestelar está compuesta por hidrógeno (H) y helio (He), la mayor parte se concentra en el interior de la estrella que, asociada al Big Bang, es lo que se cree ha sido el origen de las estrellas y todo lo que existe en el universo.  En relación a la energía que contiene estos astros (Morán, 2010) explica: "La energía interna de las estrellas proviene de los procesos gravitacionales y las reacciones nucleares que ocurren dentro de ellas. Las reacciones nucleares hacen posible la formación de elementos más pesados a partir de los elementos de configuración atómica más simple como el hidrógeno y el helio. A estos procesos se les denomina procesos de nucleosíntesis".

            Esto quiere decir que una estrella se forma a partir de la contracción, por atracción gravitacional de una nebulosa o segmento de nebulosa formada por gas y polvo. A medida que la nube se contrae la temperatura aumenta. Cuando el centro denso de la nebulosa alcanza alrededor de 20 X 106 °K se inicia el proceso de fusión nuclear del hidrógeno. La gran cantidad de energía que se produce por este proceso hace que la estrella irradie con una fuerte luminosidad. La luminosidad de una estrella depende de su masa, mientras que la temperatura de su superficie o su color son indicadores de su volumen. Morán nos explica la razón de la variedad de tamaños y colores de su luminosidad cuando afirma que     " aquellas con masas cinco veces mayores que el sol, tienen temperaturas de su superficie altas y colores que tienden a ser azules, mientras que las estrellas menores, de superficies más frías, tienden a ser rojas" (Morán, 2010). Las estrellas más grandes se le llama gigantes azules y a las más pequeñas se le llama enanas rojas[1].

            A pesar de su tamaño, las estrellas gigantes suelen vivir menos que las enanas por las variaciones de temperatura en su núcleo.  Éstas pueden vivir decenas de millones de años, mientras que las enanas pueden alcanzar una vida de miles de millones de años.  El Sol, por ejemplo tiene una edad de 5,000 millones de años y se calcula que puede vivir hasta 10,000 millones de años.

            Las estrellas siempre están interactuando entre sí.  Una gigante puede fusionarse con otras y las más pequeñas convertirse en gigantes y hasta en supernovas y formar diversos elementos tal como lo explica Morán. " Este proceso de fusión puede ocurrir a través de la formación de deuterio ( 2H) y posteriormente el núcleo del deuterio puede colisionar con otro protón para formar un núcleo de 3He. Algunas reacciones más complejas en las estrellas implican la producción de carbono (C), además del helio" (Morán, 2010).

Características de las estrellas


Star classes with the colors
 
class 
temperature
spectral lines
O
> 25 000 K
nitrogen, carbon, oxygen
and helium
B
10 000 - 25 000 K
helium, hydrogen
A
7 500 - 10 000 K
hydrogen
F
6 000 - 7 500 K
iron, titanium, calcium,
strontium and magnesium
G
5 000 - 6 000 K
calcium, helium, hydrogen
and metals
K
3 500 - 5 000 K
metals and titanium oxide
M
< 3 500 K
metals and titanium oxide

 

            Esta tabla muestra la temperatura y elementos que contienen las diferentes clases de estrellas estudiadas. El color utilizado para clasificar las estrellas está relacionado con su temperatura.  Los tipos de rango espectral de la más violeta que el rojo, es decir, el más caliente al más frío y se clasifican por las letras O B A F G K M. El Sol, por ejemplo, es de tipo espectral G. Pero no es suficiente para caracterizar una estrella por su color (su tipo espectral), también hay que medir su brillo. Para un mismo tipo espectral, además de la estrella, mayor es su luz es muy fuerte. Estrellas O y B son de color azul en el ojo, las estrellas son blancas, estrellas F y G son de color amarillo, las estrellas son de color naranja K, M estrellas son de color rojo (Astronoo, 2013).

            La NASA envió una foto satelital del cúmulo globular de estrellas Omega Centauri, tomada por el Telescopio Espacial Hubble con la Wide Field Camera 3 (WFC3), en 2009[2].


            A continuación explicaremos el ciclo de vida propuesto para una estrella gigante.  Nadie ha vivido lo suficiente para ver nacer y morir una estrella, pero los estudiosos de la materia han podido presenciar la muerte de algunas, pues estos procesos suceden en diferente tiempo en el universo. En base a sus observaciones y con la ayuda de las matemáticas y las computadoras se crean modelos que pueden explicar este ciclo con mucha certeza. El proceso se puede resumir de la siguiente manera, según las palabras de (Bravo, 2009):

v  El nacimiento de una estrella sucede al azar cuando se mezclan los polvos y gases en el espacio. Este proceso dura a lo largo de millones de años hasta formar en algún lugar una enorme nube fría.

v  Empiezan a aparecer núcleos de concentración aquí y allá que son los embriones de los que más tarde surgirán estrellas.

v  Conforme continúa la concentración gravitacional, la protoestrella se vuelve cada vez más densa, se contrae cada vez con mayor velocidad y su temperatura es cada vez más alta.

v  Primero la joven estrella hierve, luego el viento estelar la enfría y 20 millones de años más tarde se estabiliza, se vuelve más brillante, gira en forma más lenta, su viento se vuelve más suave y menos masivo y su actividad magnética empieza a obedecer ciclos regulares; así permanecerá 10,000 millones de años hasta alcanzar su término de vida que terminará con la estrella de forma pacífica o explosiva dependiendo de su masa. En otras palabras, la actividad de la misma estrella agota sus elementos ya al final muere.

v  Luego de la explosión solo quedará una pequeña estrella enana blanca que comenzará su ciclo de vida nuevamente.

             En este trabajo se ha resumido mucho la explicación científica de todo lo que sucede dentro de este proceso de vida y muerte, pero podemos referir el video en You Tube que muestra el ciclo de vida de las estrellas en solo 5 minutos y el cuál es muy sencillo para comprender (https://www.youtube.com/watch?v=eo1mbukXW8s).





Fuentes




Astronoo. (junio de 2013). astronoo.com. Obtenido de Categoría de estrellas: http://www.astronoo.com/es/articulos/estrellas-categorias.html. Recuperado octubre 3, 2014

Bravo, S. (2009). bibliotecadigitalilce. Obtenido de Encuentro con una estrella: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/38/html/encuen.html. Recuperado octubre 3, 2014

Morán, D. (2010). Instituto de Geología de México. Obtenido de La nucleosíntesis: http://www.geologia.unam.mx/igl/index.php/difusion-y-divulgacion/temas-selectos/573-la-nucleosintesis. Recuperado octubre 3 2014

 
 Fotos tomadas de Google.com/imágenes

 

 




[1] El sol es una estrella de masa intermedia que tiene una temperatura en su superficie de 5800°K.
 
[2] NASA, ESA, Hubble SM4 y el Equipo de ERO.