Venezuela en la Ciencia Mundial

El principal recurso de un país, es su recurso humano.
La educación,los valores que recibe una persona de su familia es lo más importante para que tengamos ciudadanos de primera.
La ciencia a nivel mundial recoge la buena cosecha de "venezolanos".
La inteligencia en Venezuela se fuga, para  vivir y desarrollarse.
Los motivos son conocidos.
Venezuela también esta presente en la NASA y en el CERN.

 Héctor R Rojas,astrofísico zuliano, nacido en Maracaibo
Por sus conocimientos y su enorme experiencia en institutos franceses, fue contratado por la NASA para trabajar en el proyecto “Apollo II” en 1966. Su participación ha sido notable en los proyectos espaciales norteamericanos.
Carlos Tomas Mata, otro venezolano, fue el jefe técnico del laboratorio avanzado de instrumentación electrónica del centro espacial Kennedy en Florida. Como dato curioso, según contó años más tarde, no se dio cuenta sino hasta dos meses después de estar trabajando en la NASA, de la dimensión del trabajo q ue ostentaba. Nacio en Caracas, pero trasladado a la costa oriental venezolana a los ocho años, Carlos Tomás es hijo de un cirujano y una oftalmóloga que le estimularon el estudio.
Era el año 2000. Mata concluía estudios de postgrado en control de potencias, electromagnetismo y escalas atmosféricas en la Universidad de Florida, cuando fue llamado desde el Centro Espacial Kennedy para aplicar a un cargo en el laboratorio que ahora dirige.
Graduado en 1993 de Ingeniero Eléctrico en la Universidad Simón Bolívar
Su carrera ha sido ascendente y con eventos notables. 
En 2007, el Transbordador Atlantis no pudo despegar por una falla en los sensores. Carlos Tomás Mata fue llamado para determinar cuál era el origen de la falla que detenía tan costosa operación. Luego de múltiples experimentos —que incluyen episodios de valentía, como realizar estudios a 15 metros de dos millones de litros de combustibles, oxidantes y químicos—, él y su equipo lograron detectar la falla, se corrigió y el Atlantis pudo despegar exitosamente. El venezolano fue premiado en el 2009 con la NASA Distinguished Public Service Medal.
Carlos Mata es en la actualidad el jefe del laboratorio avanzado de instrumentación electrónica de la NASA. 
Puede decirse que Mata ha vuelto a sus orígenes científicos, pues recientemente diseñó un sofisticado sistema para proteger a los vehículos y satélites de los rayos en el Centro Espacial Kennedy. Mata modernizó el sistema y logró diseñarlo incluso sin conocer cómo serán los nuevos vehículos que lanzarán al espacio, algo que representaba un desafío. Uno quisiera pensar que el éxito de Mata en diseñar un sistema de protección contra los rayos sin saber exactamente la forma, el peso, tamaño y materiales de los vehículos que debe proteger, tiene algo que ver con la venezolanidad: con esa capacidad de manejarnos bajo tanta incertidumbre.


Samy Rozenbaum y Gregorio Drayer, formaron parte en el 2005, de la Tripulación 33 de la Estación de Investigación Desértica de Marte (MDRS), en el desierto de Uta
Gregorio Dayer,es otrp ingeniero venezolano que logro su sueño de llegar ala NASA.
"Quiero ser el primer astronauta venezolano"
@astrodrayer
"A los 11 años leí el libro Cosmos, de Carl Segan, allí comenzó mi interés, luego empecé a ir al Planetario Humboldt y cuando ingresé en la Universidad Simón Bolívar me integré en el grupo universitario de investigaciones astronómicas", comenta Drayer. Su afición no es un secreto. En su habitación, además de sus libros, hay un enorme telescopio que le permite continuar con sus estudios.

En el año 2000 realizó investigación en el Instituto de Tecnología de California bajo la tutoría de Joel Sercel (NASACaltech) y recibió el premio de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar (Funindes), el Instituto de Energía de las Américas y el Venezuelan-American Partnership para participar en la Escuela Espacial Internacional en el centro espacial Johnson de la NASA, en Houston.

"A través de los contactos que hice, recibí información sobre el proyecto de la Mars Society, les escribí manifestándoles mi interés en participar y hace dos meses me respondieron diciendo que había sido seleccionado", destaca. 
Esta hazaña lo convierte en el primer venezolano en ingresar a los programas destinados a la exploración del Planeta Rojo.
Algunos podrían catalogarlo como un genio o hasta un "nerd" que se la pasa metido en los libros, pero él aclara que tiene tiempo para todo, "me encanta tomarme unas cervezas con mis panas, el secreto está en la organización".



http://www.astrodrayer.com/

Dr.Neyda Abreu .Foto de PennState Dubois
Neyda Abreu Zambrano, una merideña astrónoma que estudiaba inglés en Pensilvania, se dio cuenta que reunía todos los requisitos para optar a un lugar en NASA, consignó sus documentos y fue llamada posteriormente. Hoy, años después, triunfa en la NASA como astrónoma.
La historia de Neyda Abreu Zambrano es muy interesante.
 Cuando ella era estudiante del tercer semestre de física en la Universidad de los Andes en Mérida vio un anuncio de una beca para estudiar en los Estados Unidos colgado en una de las paredes de un instituto de inglés en donde ella tomaba clases para perfeccionar el idioma. Al notar que ella cumplía con los requisitos, envió sus documentos y fue aceptada.

Neyda Abreu Zambrano,estudió Física y Astronomía en la Universidad de Minnesota (B.Sc., 2000) y luego realizó una maestría (M. Sc, 2003) y doctorado (PhD, 2007) en Ciencias de la Tierra y Planetarias (Earth and Planetary Science) en la Universidad de Nuevo México. Hoy en día, ella se desempeña como profesora de Geociencias y Matemáticas en la Universidad del Estado de Pensilvania en DuBois (Pennsylvania State University, DuBois). En el año 2012 recibió de la National Science Foundation la Medalla de Servicio de Antártica (Antarctica Service Medal from the United States of America).

La especialidad de la Dra. Abreu es la Geoquímica y Mineralogía planetaria. Para entender la formación del cómo evolucionó el sistema solar primitivo (early solar system), Neyda Abreu estudia a una clase de meteoritos llamados Condritas Carbonáceas(*). Las condritas carbonáceas son los meteoritos más antiguos conocidos. Tienen un contenido muy elevado de carbono, de ahí su nombre, además también contiene agua y algunos compuestos orgánicos como aminoácidos. 



Miriam Elina Rengel, la niña venezolana que amaba los cielos nocturnos y las estrellas, hoy en día se desempeña como astrofísica en el Observatorio Espacial Hershel de la Agencia Espacial Europea.
Miriam Elina Rengel, su pasión son el universo y las estrellas y hacia ellas canalizó sus energías. Estudió Física en Venezuela: pregrado en la USB, maestría en la ULA. Luego realizó el doctorado en Alemania (Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2004). 

Rafael Reif es el Presidente (Rector) del MIT
Rafael Reif es ingeniero eléctrico,egresado del a Universidad de Carabobo y doctorado en ingeniería eléctrica (1979) en la Universidad de Stanford en California.
Fue por un año asistente en la Universidad Simón Bolívar.
Es inventor y co-inventor de 15 patentes.
Realizo trabajos pioneros en el crecimiento epitaxial a bajas temperaturas de peliculas delgadas semiconductoras.

En mayo de 2012 fue nombrado Presidente del Massachusetts Institute of Tecnology (MIT)
13 venezolanos participaron en el equipo de 1.500 científicos que hallaron el Bosón de Higgs, también conocido como la “Partícula de Dios”, la investigación más importante de la física moderna en los últimos 30 años.
Bárbara Millán
Bárbara Millán, investigadora asociada al Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza.
La joven física, especialista en partículas y astropartículas, es una de las 3.000 personas que participaron en las investigaciones de los experimentos CMS y Atlas, que hicieron el hallazgo del Bosón de Higgs, conocido popularmente como "la partícula de Dios", porque explicaría el origen del Universo.
Bárbara Millán Mejías nació en La Guaira, estudió en Caracas y ahora vive en Ginebra. La experta en Física Nuclear y de Astropartículas e investigadora asociada al Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza se vinculó al epicentro de la investigación a través de la Universidad de Amsterdam, donde cursó una maestría en 2007, y luego con otras investigaciones realizadas en la Universidad de Zurich. 
Su tesis se basó en el experimento Atlas, una de las dos pruebas que dieron con la llamada partícula de Dios, la que explica porqué todas las partículas tienen masa.

Heberth J.Torres.Licenciado en Física (Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela 2007). Doctor en Física de Partículas, (Universidad Paris Diderot 7 2013). Experimento ATLAS (2009-presente).

Camila Rangel Smith.Licenciada en Física (Universidad de los Andes, Mérida Venezuela 2009), Doctora Física de Partículas, (Université Diderot París 7, París Francia 2013). Postdoc Universidad de Uppsala, Suecia (2014-2016). Experimento ATLAS (2010-presente)
Joany A.Manjarrés. Licenciada en Física (Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela 2008). MSc en física nuclear partículas, astropartículas  y cosmología (Universidad Paris Sud P11 2010). Doctora en Física de Partículas, (Universidad Paris Diderot P7 2013). Postdoc Universidad de York (Toronto, Canadá 2013- presente), Experimento ATLAS (2010-presente.
Miles de venezolanos,se encuentran dispersos en todo el mundo,dejando en alto el nombre de Venezuela.
"La ciencia es una luz, la única capaz de borrar la obscuridad de la ignorancia".Carl Sagan
Fuentes:
Proyecto VES
CEVALE2VE

Complot Magazine
La Razón


Choque de placas.Cordillera del Himalaya


Esa es una zona de alta actividad sísmica,la región posee históricos de eventos superiores a 8.


Vista satelital de la cordillera del Himalaya.
En Asia chocan dos placas; la placa euroasiática y la placa india,que son las responsables de la espectacular cadena montañosa conocida como las montañas Himalayas,incluido el monte Everest.



La placa india,que es más ligera es la que forma las montañas y la euroasiática se sumerge en el interior de la tierra,esa la explicación más sencilla.

De acuerdo con la teoría de la tectónica de placas, el Himalaya es el resultado de la colisión de la placa India y la placa de Eurasia. La parte del océano de Tetis, que las separaba, desapareció completamente . La placa de la India continúa moviéndose a una velocidad constante de unos 5 centímetros por año, subducciéndose bajo la placa euroasiática y causando la elevación de los Himalayas y de la meseta tibetana.
Esta intensa actividad tectónica hace que la región sea muy activa desde el punto de vista sísmico. Por otra parte, están documentadas en el extremo sur de los Himalayas terremotos históricos de magnitud 8 o más.
El episodio de formación de montañas que creó el Himalaya empezó hace alrededor de 45 millones de años, cuando la India empezó a colisionar con Asia. Antes de la fragmentación de Pangea, India era una parte de Gondwana,en el hemisferio sur.
Al separarse de ese continente, la India se movió rápidamente, desde el punto de vista geológico, unos pocos miles de kilómetros en dirección norte.

Los picos del Himalaya son un remanente moderno de las enormes fuerzas tectónicas que fusionaron a la India con Asia hace decenas de millones años. La zona del choque entre las dos placas tectónicas dio lugar al Himalaya, que actualmente presenta vestigios geológicos tanto de la India como de Asia.

Caracterizar debidamente las rocas del Himalaya ha sido un objetivo importante para los geólogos, ya que ello permite reconstruir aspectos importantes de una de las colisiones tectónicas más espectaculares del planeta.
Panorámica del norte de la cordillera del Karakórum, con el pueblo de Khardung hacia el fondo. La cordillera del Karakórum representa el antiguo borde euroasiático antes de la colisión de la India con Asia. (Foto: Pierre Bouilhol / MIT)
La zona en rojo ,corresponde a la cordillera del Karakórum
El equipo de Oliver Jagoutz, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge, Estados Unidos, ha encontrado que la colisión entre India y Asia ocurrió hace sólo 40 millones de años, o sea 10 millones de años después de lo que se pensaba previamente. Los científicos analizaron la composición de las rocas de dos regiones del Himalaya, y descubrieron evidencias de dos colisiones separadas: Cuando la India avanzó de forma sostenida hacia el norte, chocó primero hace 50 millones de años con una cadena de islas, antes de embestir 10 millones de años después a Eurasia.
Fuentes:






Clasificación de los tipos de petróleo



El petroleo es el principal producto de exportación de Venezuela.




Todos los petróleos no son iguales.
En su estado natural se le denomina crudo y se clasifican de distintas maneras: 
Petróleos livianos
Petróleos medianos
Petróleos  pesados y extrapesados.
Esta clasificación se vincula como un nivel específico en el índice de grados API para cada tipo de crudo extraído. Entre más alto el grado API, más liviano es el crudo.

Que es el grado API ?
Los grados API  (según sus siglas en ingles: American Petroleum Institute) tabulan la viscosidad y fluidez de cada crudo en comparación con el agua. Un índice superior a 10 implica que el crudo es más liviano que el agua, por lo que flotaría


Según sus grados API, el crudo se clasifica en:
  1. El crudo ligero o liviano con grado API mayor a 31.1, contiene gran concentración de hidrocarburos de bajo peso molecular, lo cual lo hace fácil de transportar, con este tipo de petróleo se busca para obtener la mayor cantidad de combustible posible, en forma de diesel, kerosene y gasolina.
  2. El crudo medio o mediano con grado API entre a 29.9 y 22, contiene concentración media de hidrocarburos de bajo peso molecular, lo cual lo hace fácil de transportar, con este tipo de petróleo se busca para obtener combustible y materias primas para polímeros y parafinas.
  3. El crudo pesado con grado API entre a 21.9 y 10, contiene gran concentración de hidrocarburos de mediano peso molecular, lo cual lo hace complicado de transportar, este tipo de petróleo es para obtener la mayor cantidad de parafinas, polímeros, aceites, combustibles, aceites.
  4. El crudo extrepesado de API iguales o inferiores a 10.0 grados API, contiene menos concentración de hidrocarburos con mayor peso molecular, lo cual lo hace más pesado y difícil de transportar, con este tipo de petróleo se busca para obtener aceites, parafinas, polímeros y betunes. 
  5. La faja petrolífera del Orinóco contiene la mayor reserva de crudo extrapesado en el mundo.


Fuente: Venelogía

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Rocas Ígneas

Roca ígnea extrusiva.Lake Huron, Ontario, Canadá

Las rocas ígneas se forman cuando la roca derretida se enfría y se solidifica. A la roca derretida se le llama magma, cuando está por debajo de la superficie de la Tierra; y se le llama lava, cuando está sobre la superficie.

Las rocas ígneas se dividen en dos grupos, dependiendo de el lugar en dónde se forma la roca.

Las rocas ígneas que se forman por debajo de la superficie de la Tierra se llaman, rocas ígneas intrusivas, (o plutónicas). Estas rocas se forman cuando el magma penetra un bolsillo o recámara subterránea que se encuentra relativamente fría y que las solidifica en forma de cristales debido a que se enfría muy lentamente, y genera rocas que contienen grandes cristales.
No todas las rocas ígneas son o plutónicas o volcánicas, la foto muestra que exhibe características de ambas. Cristales verdosos grandes, llamados fenocristales, son claramente visibles
Las rocas ígneas que se forman sobre la superficie de la Tierra se llaman rocas ígneas extrusivas. A estas rocas también se les conoce como rocas volcánicas, ya que se forman de la lava que se enfría en o sobre el nivel de la superficie de la Tierra.

Rocas filonianas: estas pueden cristalizar en el interior de grietas o fracturas en las que las presiones y temperaturas no son tan elevadas como las que soportan las rocas plutónicas durante su formación, ni tan bajas como las de las rocas volcánicas. 





Mas información aquí:


Destrucción y fuerza de los huracanes.Escala Saffir Simpson

La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los huracanes según la intensidad del viento, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Hervert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson.
La escala original fue desarrollada por Saffir mientras pertenecía a una comisión de las Naciones Unidas dedicada al estudio de las construcciones de bajo coste en áreas propensas a sufrir huracanes.
 En el desarrollo de su estudio, Saffir se percató de que no había una escala apropiada para describir los efectos de los huracanes. 


Apreciando la utilidad de la escala sismológica de Richter para describir terremotos, inventó una escala de cinco niveles, basada en la velocidad del viento, que describía los posibles daños en edificios. Saffir cedió la escala al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos; posteriormente Simpson añadiría a la escala los efectos del oleaje e inundaciones.
 En esta clasificación no son tenidas en cuenta ni la cantidad de precipitación ni la situación en la que inciden, lo que significa que un huracán de categoría 3 que afecte a una gran ciudad puede causar muchos más daños que uno de categoría 5 pero que afecte a una zona despoblada.

Huracán Categoría 1 - 119 - 153 Km/h
Ingrid, fue el segundo huracán de la temporada 2013. 
Vientos de 74 a 95 millas por hora (64 a 82 nudos). 
Daños ligeros a otras estructuras. 
Destrucción parcial o total de algunos letreros y anuncios pobremente instalados. 
Marejadas de 4 a 5 pies sobre lo normal. Caminos y carreteras en costas bajas inundadas; daños menores a los muelles y atracaderos. 

Huracán Categoría 2 - 154 - 177 Km/h
Lluvia total causada por el huracán Alex en el Norte de México y la costa occidental estadounidense del golfo de México.2010.
Vientos de 96 a 110 millas por hora (83 a 96 nudos). 
 Daños considerables a árboles y arbustos, algunos derribados.
 Extensos daños a letreros y anuncios.
 Destrucción parcial de algunos techos, puertas y ventanas. 
Marejadas de 6 a 8 pies sobre lo normal. 
Carreteras y caminos inundados cerca de las costas. Las rutas de escape en terrenos bajos se interrumpen 2 a 4 horas antes de la llegada del centro del huracán.
Trayectoria del  Huracán Erin.1995.
 Las embarcaciones menores rompen amarras en áreas abiertas. Se requiere la evacuación de residentes de terrenos bajos en áreas costeras.

Huracán Categoría 3 - 178 - 209 Km/h - Destructivo
Huracán Sandy 2012
Vientos de 111 a 130 millas por hora (96 a 113 nudos).
Muchas ramas son arrancadas a los árboles.
 Grandes árboles derribados. Anuncios y letreros que no estén solidamente instalados son llevados por el viento.
 Algunos daños a los techos de edificios y también a puertas y ventanas y a las estructuras de edificios pequeños. Casas móviles destruidas.
 Marejadas de 9 a 12 pies sobre lo normal, inundando extensas áreas de zonas costeras con amplia destrucción de muchas edificaciones que se encuentren cerca del litoral. Las grandes estructuras cerca de las costas son seriamente dañadas por el embate de las olas y escombros flotantes.


Trayectoria Huracán Alicia,1983.
 Las vías de escape en terrenos bajos se interrumpen 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del huracán debido a la subida de las aguas. Los terrenos llanos de 5 pies o menos sobre el nivel del mar son inundados por más de 8 millas tierra adentro. Posiblemente se requiera la evacuación de todos los residentes en los terrenos bajos a lo largo de las zonas costeras.
Ejemplos:
Huracán Categoría 4 - 210 - 249 Km/h -  Destructivo
Trayectoria del Tifón Utor.2013
Vientos de 131 a 155 millas por hora (114 a 135 nudos). 
 Árboles y arbustos son arrasados por el viento. Anuncios y letreros son arrancados o destruidos. 
Extensos daños en techos, puertas y ventanas.
 Se produce colapso total de techos y algunas paredes en muchas residencias pequeñas. La mayoría de las casas móviles son destruidas o seriamente dañadas. Se producen, marejadas de 13 a 18 pies sobre lo normal. Los terrenos llanos de 10 pies o menos sobre el nivel del mar son inundados hasta 6 millas tierra adentro. 
Grandes daños a los pisos bajos de estructuras cerca de las costas debido al influjo de las inundaciones y el batir de las olas llevando escombros. 

Las rutas de escape son interrumpidas por la subida de las aguas 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del huracán. Posiblemente se requiera una evacuación masiva de todos los residentes dentro de un área de unas 500 yardas de la costa y también de terrenos bajos hasta 2 millas tierra adentro.

Ejemplos:

Huracán Categoría 5 - 249 + Km/h - Extremadamente Destructivo
Tifón Haiyan 2013
Vientos de más de 155 millas por hora (135 nudos). 
Árboles y arbustos son totalmente arrasados por el viento con muchos árboles grandes arrancados de raíz. 
Daños de gran consideración a los techos de los edificios. Los anuncios y letreros arrancados, destruidos y llevados por el viento a considerable distancia, ocasionando a su vez más destrucción. 
Daños muy severos y extensos a ventanas y puertas.
 Hay colapso total de muchas residencias y edificios industriales. Se produce una gran destrucción de cristales en puertas y ventanas que no hayan sido previamente protegidos. 


Trayectoria del Huracán Katrina .2005
Muchas casas y edificios pequeños derribados o arrasados.
 Destrucción masiva de casas móviles. Se registran mareas muy superiores a 18 pies sobre lo normal. 
Ocurren daños considerables a los pisos bajos de todas las estructuras a menos de 15 pies sobre el nivel del mar . 

Las rutas de escape en terrenos bajos son cortadas por la subida de las aguas entre 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del huracán. Posiblemente se requiera una evacuación masiva de todos los residentes en terrenos bajos dentro de un área de 5 a 10 millas de las costas.
 Situación caótica.
Ejemplos:
Huracán Allen – Huracán Andrew - Huracán Dean - Huracán Emily - Huracán Gilbert - Huracán Isabel - Huracán Ioke - Huracán Iván – Huracán John – Huracán Katrina - Huracán Linda -Huracán Mitch - Huracán Rita – Huracán Wilma - Tifón Tip - Tifón Usagi - Tifón Haiyan


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Fuentes:
MARN- Categoría de huracanes
Huracanes Yucatán
Escala de huracanes de Saffir-Simpson

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