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	<title>Denisse Galván &#187; Ciencia</title>
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	<description>Noticias Muy Interesantes</description>
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		<title>El salto estratosférico de Felix Baumgartner</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 22:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denisse_12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
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		<description><![CDATA[&#160; El deportista austríaco Felix Baumgartner se ganó el 14 de octubre, un lugar en los libros de Historia tras convertirse en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre. Después de volar hasta la estratosfera, a una altura de 39.045 metros, a bordo de una cápsula espacial impulsada por un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://diarium.usal.es/denisse_12/2012/11/10/el-salto-estratosferico-de-felix-baumgartner/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El deportista austríaco <a title="FelixBaumgartner" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Felix_Baumgartner" target="_blank">Felix Baumgartner </a>se ganó el 14 de octubre, un lugar en los libros de Historia tras convertirse en el <strong>primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre</strong>. Después de volar hasta la estratosfera, a una altura de 39.045 metros, a bordo de una cápsula espacial impulsada por un globo aerostático lleno de helio, Baumgartner saltó hacia la superficie terrestre, alcanzando en el descenso una velocidad máxima de<strong> 1.342,8 kilómetros por hora,</strong> y aterrizó a salvo en el desierto de Nuevo México después de 4 minutos y 20 segundos de caída libre. Millones de personas de todo el mundo presenciaron su hazaña, que llevó a cabo enfundado en un traje presurizado, con el fin de protegerse de las temperaturas de hasta 70 grados bajo cero que se registran en la estratosfera, la capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 10 y los 50 km de altitud aproximadamente, en la que se sitúa la capa de ozono.</p>
<p>El aventurero austríaco, que se prepara desde hace cinco años para esta misión, puede presumir de haber roto simultáneamente tres récords: ser el primero en superar la velocidad del sonido sin ayuda mecánica, realizar el salto con paracaídas desde más altura y ascender en globo al punto más alejado de tierra firme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://diarium.usal.es/denisse_12/files/2012/11/baumgartner-red-bull-estratos2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-107" src="http://diarium.usal.es/denisse_12/files/2012/11/baumgartner-red-bull-estratos2-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
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		<title>Un planeta cercano que podría albergar vida</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denisse_12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>

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		<description><![CDATA[Un equipo europeo de astrónomos ha descubierto un nuevo planeta orbitando un  sol a la distancia exacta que permitiría un clima similar al terrestre y que, por tanto, podría albergar agua líquida en su superficie y vida. El astro, llamado HD 40397, es una vieja estrella enana y bastante tranquila que se encuentra situada a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diarium.usal.es/denisse_12/files/2012/11/tierra_y_sol.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-80" src="http://diarium.usal.es/denisse_12/files/2012/11/tierra_y_sol-300x225.jpg" alt="" width="308" height="239" /></a>Un equipo europeo de astrónomos ha descubierto un nuevo planeta orbitando un  sol a la distancia exacta que permitiría un clima similar al terrestre y que, por tanto, podría albergar agua líquida en su superficie y vida. El astro, llamado<strong> HD 40397</strong>, es una vieja estrella enana y bastante tranquila que se encuentra situada a 44 años luz del sistema solar, con 6 planetas dando vueltas a su alrededor.</p>
<p>Uno de esos planetas (HD 40397g) posee una masa siete veces superior a la de la Tierra y recibe una cantidad de energía solar similar a esta, además de reunir las condiciones necesarias para mantener una atmósfera estable. A esto se suma que gira sobre su eje, lo que incrementa más si cabe la posibilidad de que sea capaz de albergar alguna forma de vida, con ciclos día/noche similares a los terrestres. El hallazgo, que se dará a conocer en la revista <em>Astronomy &amp; Astrophysics</em>, ha sido posible gracias a los datos del espectrógrafo HARPS del Observatorio Austral Europeo (ESO).</p>
<p>De momento se han descubierto cientos de planetas fuera del sistema solar, pero en muy raras ocasiones rotan a la vez que se encuentran en zonas capaces de albergar vida, como le sucede a HD 40397g.</p>
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		<title>Música que se adapta al ritmo del corazón</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denisse_12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

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		<description><![CDATA[Un estudiante de la Universidad de Virginia ha desarrollado un sistema bioretroalimentado que permite que los teléfonos inteligentes reproduzcan la música que necesita el corazón de su propietario bien para latir con fuerza mientras hace ejercicio o para frenar el latido cuando el objetivo es relajarse. “Cuando estoy conduciendo, haciendo footing, viajando o descansando no [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudiante de la Universidad de Virginia ha desarrollado un sistema bioretroalimentado que permite que los teléfonos inteligentes reproduzcan la música que necesita el corazón de su propietario bien para latir con fuerza mientras hace ejercicio o para frenar el latido cuando el objetivo es relajarse. “Cuando estoy conduciendo, haciendo footing, viajando o descansando no siempre encuentro la música más apropiada, y creo que a muchas personas les sucede lo mismo”, afirma Shahriar Nirjon, estudiante de ingeniería e inventor del nuevo sistema, al que ha bautizado como Musical Heart (Corazón Musical). <a href="http://diarium.usal.es/denisse_12/files/2012/11/the-music-heart1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-45" src="http://diarium.usal.es/denisse_12/files/2012/11/the-music-heart1.jpg" alt="" width="320" height="307" /></a></p>
<p>Musical Heart funciona gracias a un micrófono que detecta el pulso en las arterias de la oreja (dentro del auricular) y lo transmite a un servidor remoto, que a continuación se ocupa de seleccionar la melodía más adecuada para el ritmo cardíaco del usuario en cada momento. Un algoritmo refina la selección musical almacenando datos sobre el ritmo cardíaco y analizando cómo le afecta la música elegida a un individuo concreto. De este modo, aclara Nirjon, el sistema se “mejora a sí mismo” para aproximarse cada vez más a su objetivo: que la música suene al compás de nuestro corazón.</p>
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