miércoles, 18 de noviembre de 2009

Agora

Explicación
Ágora!
En el siglo IV, Egipto está bajo el Imperio Romano. Las violentas revueltas religiosas en las calles de Alejandría alcanzan a su legendaria Biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hypatia (Rachel Weisz) lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven esclavo, Davo (Minghella), se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los cristianos.

Se dirá que Amenábar ha sido ingenuo. El airado ateo que fue capaz de tomar en vano el nombre del dios Hitchcock ¿ha olvidado? que el cine histórico, o sea el péplum y sus operísticas necesidades de puesta en escena, es un iceberg asesino de aventureros con delirios de Titanic. Por ejemplo, ¿recuerdan que hace medio siglo, el cineasta que mejor filmaba el verbo, Mankiewicz, se partió en mil pedazos por culpa de Cleopatra? Bastaría con recitar en voz alta las víctimas de la maldición de cine histórico como devorador de cineastas para hacer aconsejable no filmar Ágora.

Con Alejandría como telón de fondo y con centenares de extras como coro ilustrador de un momento crucial en la historia de la humanidad, el advenimiento de la Edad Media, Amenábar utiliza el pasado para hablar del presente. Pero aunque él juega a cambiar de género, de época y de tono en su cine, la realidad es que hay algunas constantes vitales en todas sus películas que permanecen como obsesiones recurrentes. ¿La marca del autor? Sin duda.

Ficha tecnica
Director:Alejandro Amenábar
Actores:
Rachel Weisz - Hypatia
Max Minghella - Davus
Oscar Isaac - Orestes
Michael Lonsdale - Theon
Rupert Evans - Synesius
Richard Durden - Olympius
Homayoun Ershadi - Aspasius
Oshri Cohen - Medorus
Clint Dyer - Hierax
Amber Rose Revah - Sidonia

jueves, 12 de noviembre de 2009

jueves, 5 de noviembre de 2009

miércoles, 4 de noviembre de 2009

kalipedia tecnologia

Las resistencias eléctricas
Cualquier elemento que se conecte en un circuito eléctrico (ya sean receptores, aparatos de medida, etc.) ofrece una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Además, en muchas ocasiones se introducen en los circuitos unas resistencias específicas.


Imagen:

Símbolo de la resistencia


En la mayoría de los circuitos electrónicos vamos a encontrar este tipo de componentes, cuya finalidad es limitar la cantidad de corriente eléctrica que pasa por un circuito, así como repartir la tensión a lo largo del mismo.

Existen varios tipos de resistencias, aunque las más comunes son las denominadas resistencias de carbón. Se trata de unos pequeños componentes con forma cilíndrica, formados por un material cerámico (grafito) y recubiertos por una película de pintura; incorporan dos terminales para ser conectados al circuito.

Las resistencias de carbón tienen un valor fijo en ohmios, que viene dado por un código de colores que aparece dibujado sobre el componente, como podemos observar en las fotografías.


Imagen:

Placa de circuito impreso

Las placas de circuito impreso sustituyen al cableado eléctrico en los circuitos electrónicos. Están hechas de un material aislante y tienen impresas unas pistas de material conductor. Por estas pistas circulará la corriente eléctrica. Además, estas placas sirven de soporte para los componentes electrónicos del circuito.

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Evolución de Matisse
En 1906 Matisse entra en contacto con el arte africano, cuya estética constituirá un elemento esencial en la evolución de los movimientos artísticos posteriores. Fruto de esta influencia, se detecta en el arte de Matisse una voluntad de conseguir la plasticidad escultórica del arte negro, con planos de color rotundos, que, en ocasiones, llegan a sugerir un volumen en relieve, de una manera distinta al claroscuro tradicional, testimonio de un permanente conflicto entre la planitud de la superficie pictórica y la corporeidad de las cosas.

Pero, en general, la obra de Matisse posterior a la formulación del fauvismo se nutre de los principios originales, dominados por lo decorativo, donde los colores parecen el resultado de teñir la tela. Tiende a desvincular completamente el dibujo, que forma un arabesco rítmico, a través del cual trata de aludir vagamente al perfil de las cosas, y el color luminoso que llega a dominar todo el cuadro, como si fuera fruto de una disociación entre sensación y realidad o de un acorde musical.

En la última etapa de su vida, Matisse emplea papeles pintados y luego recortados, que forman figuras femeninas o motivos vegetales de extraordinario efecto al ser reproducidas.

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Relacionamos el espacio que recorre un cuerpo u objeto en movimiento con el tiempo que tarda en recorrerlo mediante una magnitud física a la que llamamos velocidad.
¿Qué es la velocidad?
Algunas velocidades de interés en m/s y en km/h v (m/s) v (km/h)
Tortuga 0,02 0,072
Persona andando 1,4 5
Caballo a la carrera 8,5 30
Automóvil en autopista 33 120
Avión 250 900
Sonido 340 1.200
Tierra en su órbita 3 · 104 1,08 · 105
Luz 3 · 108 1,08 · 109

Imaginemos un móvil que, desplazándose siempre en el mismo sentido sobre su trayectoria, en el instante t1 se encuentra en el punto A, cuya posición designaremos por su coordenada x1. En otro instante posterior, t2, se encuentra en B, que designaremos por x2.

Para ir de A a B el móvil ha recorrido un espacio, s, y ha invertido un tiempo, t:


Imagen:

Representación gráfica de la velocidad de un móvil


Se llama velocidad (v) al espacio recorrido por el móvil en cada unidad de tiempo. Traducido a expresión matemática:

v = x 2 - x 1 t 2 - t 1 ; v = s t

La unidad de velocidad en el Sistema Internacional es el m/s (m · s-1). Es la velocidad de un móvil que recorre un metro en cada segundo. Otra unidad práctica es el km/h (km · h-1).

lunes, 2 de noviembre de 2009

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