Encendido! del arbolito en el colegio marie salomea curie
lunes, 18 de noviembre de 2013
el colegio Marie Salomea Curie celebro el ABRAZO EN FAMILIA♥ fue todo muy lindo,todo salio con exito muchas familias se fueron con una sonrisa, los alumnos demostraron sus talentos,hicieron bailes,obras, hubo un gran compartir :) fue una mañana y una tarde de celebracion para el colegio Marie Salomea Curie
lunes, 11 de noviembre de 2013
domingo, 10 de noviembre de 2013
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Comparativa: Samsung Galaxy Note 10.1 vs Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Son los dos modelos estrella de Samsung en el sector de las tabletas táctiles con Android. ya se pueden conseguir las dos en España. Estamos hablando de Samsung Galaxy Note 10.1 y Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Ambas comparten tamaño de pantalla: 10,1 pulgadas en diagonal y la misma resolución. Sin embargo, haysuficientes diferencias técnicas entre los dos modelos para que, a continuación, hagamos un repaso, punto por punto, de todas ellas:
Diseño y pantalla
A simple vista podrían parecer el mismo equipo. Sin embargo, si el usuario se fija simplemente en el grosor de las dos tabletas, podrá comprobar que Samsung Galaxy Note 10.1 es inferior al otro modelo: 8,9 milímetros frente a los 9,7 milímetros de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Por otro lado, las pantallas y diseño son idénticos. Estaremos ante equipos con pantallas multitáctil es —y capacitivas— con unas diagonales de 10,1 pulgadas y resoluciones HD (1.280 x 800 píxeles).
Mientras tanto, Samsung decidía reubicar los altavoces de sus equipos y colocarlos en la parte frontal del chasis para un sonido más claro y que el usuario pueda recibir directamente el sonido en estéreo. Por otro lado, a la Samsung Galaxy Note 10.1 lo acompaña en uno de sus laterales el conocidoS Pen, un puntero capacitivo que, al sacarlo de su compartimento, la propia interfaz mostrará algunas funciones extras en uno de los laterales.
Por último, las medidas y pesos de los dos modelos son los siguientes: 262 x 180 x 8,9 milímetros para el Samsung Galaxy Note 10.1 consiguiendo un peso de 600 gramos en el modelo 3G y 597 gramos en el modelo WiFi. Mientras tanto, la Samsung Galaxy Tab 2 10.1 mide 256,6 x 175,3 x 9,7 milímetros y un peso de 588 gramos en ambas modalidades, según expone la propia compañía en su página oficial.
Smart TV reconoce voz, movimientos y rostros
El televisor LED ES8000 redefine la forma de acceso, la experiencia y manejo que los consumidores hacen de su entretenimiento en el hogar, afirma un comunicado de Visuar Uruguay, importador de la marca en Uruguay.
Impulsado por un procesador de doble núcleo, los usuarios pueden navegar por la web mientras usan o descargan múltiples aplicaciones simultáneamente. Una amplia gama de contenido también está disponible a través de Samsung Apps, la plataforma de aplicaciones preferida por la industria de TV.
Este año, Samsung planea continuar con su liderazgo en la categoría de Smart TV con tres filosofías de conducción para una vida más inteligente: Smart Interaction (Interacción inteligente), Smart Content (Contenido Inteligente) y Smart Evolution (Evolución Inteligente).
Smart Interaction (Interacción inteligente): Permite la comunicación con el televisor, a través de control por voz, control por movimiento y reconocimiento de rostros. Gracias a una cámara integrada de alta definición y micrófonos duales, los consumidores pueden simplemente decir “Hola TV” para activar el control por voz, decir “Web Browser” para estar en línea, buscar y seleccionar los resultados o aumentar el volumen con sólo apuntar con la mano.
Smart Content (Contenido Inteligente): La expansión de la oferta de un contenido más sólido y personalizado para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores es un objetivo principal de Samsung Smart TV.
Samsung ha renovado su servicio AllShare con “AllShare Play”, que permite a los consumidores acceder fácilmente a contenidos personales, independientemente de la ubicación en el mundo o si se almacena en un televisor, tablet, teléfono celular, cámara o PC.
Samsung está yendo un paso más allá con tres nuevos servicios exclusivos para Samsung Smart TV: Family Story (La historia de la familia), Fitness y Kids (niños) -que permite a las familias compartir fotos y mensajes entre ellos, sincronizar fácilmente sus objetivos de fitness y actividades, y ayuda a los niños en la visión educativa durante la grabación de los avances en cada paso del camino.
Smart Evolution (Evolución Smart): el nuevo “Kit Evolución” de Samsung, el primero de su tipo, contendrá el hardware y software necesario cada año -con la tecnología propiedad de Samsung System-on-chip,- traerá mejoras en el contenido y el rendimiento para algunos equipos 2012 o Smart TV’s más nuevos. Con una simple ranura en la parte posterior del TV, el sueño de experimentar lo más nuevo en tecnología de la televisión puede ser realidad.
Ligero y de cuidado diseño, podría está disponible en el mercado chino en el mes de abril, aunque por el momento no se conoce la fecha de su disponibilidad global.
El nuevo IdeaPhone K900 que Lenovo presentó en la edición de CES que se celebra estos días en Las Vegas, cuenta con una pantalla IPS de 5.5 pulgadas y un peso de 161 gramos, además de estar equipado con un procesador Atom de Intel. En cuanto al precio con el que llegará a los usuarios, la misma firma de origen chino afirma que aún no lo saben.
Pese a que son varios los modelos de smartphone con procesador Atom, lo cierto es que éste es el primero con este tipo de procesador que se va a comercializar en China, donde Lenovo tiene una posición muy asentada.
Además del procesador y la pantalla que hemos mencionado anteriormente, el IdeaPhone K900 presenta una cámara de 13 MP y permite la visualización de contenidos en Full HD.
Lenovo recurrió a la elegancia en su promoción del dispositivo, destacando la impresión que causa en las manos del usuario, si bien a algunos podría parecerles un modelo con una longitud elevada y con bordes demasiado finos.
lunes, 28 de octubre de 2013
sábado, 26 de octubre de 2013
Skype Version: 4.4.507.33580 BlackBerry 10
<img style="float: right; display: inline" src="http://farm3.staticflickr.com/2849/10483947613_2dd55ab6bc.jpg" align="right" />¡Café de Aplicaciones! Disponible una nueva versión de Skype, la Versión: 4.4.507.33580, el tamaño de la descarga es de 14.4 MB e instalada ocupa 16,9 MB.
¡Sí!, pesa lo mismo que la anterior la Versión: 3.3.439.50, pero los cambios son muy minimalistas, se asemeja bastante a la versión para Android OS y presiento que estará muy pronto disponible una similar para iOS.
Con esta nueva versión no solo la interfaz es sumamente agradable, puedes llamar además de los contactos en tu Skype, acceder a la libreta telefónica de tu BlackBerry, o a un archivo de tu dispositivo BlackBerry OS 10, donde este anotado el número telefónico.
Se nota una mejora en la calidad de la video llamada de Skype a Skype, incluso en la red HSPA+.
Se nota mas fluidos los mensajes de voz, los vídeo mensajes y llega a BlackBerry OS 10 las mejoras de Skype en mensajería instantánea.
Además de BBM, y WhatsApp, tienes ahora la opción de Skype y eso se aplaude. Los usuarios de BlackBerry OS 10 ganan mucho con esta actualización
¡Sí!, pesa lo mismo que la anterior la Versión: 3.3.439.50, pero los cambios son muy minimalistas, se asemeja bastante a la versión para Android OS y presiento que estará muy pronto disponible una similar para iOS.
Con esta nueva versión no solo la interfaz es sumamente agradable, puedes llamar además de los contactos en tu Skype, acceder a la libreta telefónica de tu BlackBerry, o a un archivo de tu dispositivo BlackBerry OS 10, donde este anotado el número telefónico.
Se nota una mejora en la calidad de la video llamada de Skype a Skype, incluso en la red HSPA+.
Se nota mas fluidos los mensajes de voz, los vídeo mensajes y llega a BlackBerry OS 10 las mejoras de Skype en mensajería instantánea.
Además de BBM, y WhatsApp, tienes ahora la opción de Skype y eso se aplaude. Los usuarios de BlackBerry OS 10 ganan mucho con esta actualización
lunes, 21 de octubre de 2013
Una computadora o computador (del inglés computer y este del latín computare -calcular), también denominada ordenador (del francés ordinateur, y este del latín ordinator), es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama programador. La computadora, además de la rutina o programa informático, necesita de datos específicos (a estos datos, en conjunto, se les conoce como "Input" en inglés o de entrada) que deben ser suministrados, y que son requeridos al momento de la ejecución, para proporcionar el producto final del procesamiento de datos, que recibe el nombre de "output" o de salida. La información puede ser entonces utilizada, reinterpretada, copiada, transferida, o retransmitida a otra(s) persona(s), computadora(s) o componente(s) electrónico(s) local o remotamente usando diferentes sistemas de telecomunicación, que puede ser grabada, salvada o almacenada en algún tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento.
La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como la calculadora no programable, es que es una máquina de propósito general, es decir, puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el hardware.
La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como la calculadora no programable, es que es una máquina de propósito general, es decir, puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el hardware.
Marie Salomea Skłodowska Curie, conocida habitualmente como Marie Curie (Varsovia, Zarato de Polonia, 7 de noviembre de 1867 - Passy, Francia, 4 de julio de 1934), fue una química y física polaca, nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue, entre otros méritos, la primera persona en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades, Física y Química, y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París.
Nació en Varsovia (Zarato de Polonia, Imperio ruso), donde vivió hasta los 24 años. En 1891 se trasladó a París para continuar sus estudios. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia. Estuvo casada con el físico Pierre Curie y fue madre de Irène Joliot-Curie (también galardonada con el Premio Nobel, junto a su marido Frédéric Joliot-Curie), y de Eva Curie.
Marie era la menor de cinco hijos: Zofia (1862), Józef (1863), Bronisława (1865), Helena (1866) y finalmente ella, Marie (1867).
En aquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba ocupada por Rusia, que, tras varias revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, había impuesto su lengua y sus costumbres. Junto con su hermana Helena, Marie asistía a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la cultura polaca.[1]
Sus primeros años estuvieron marcados por la penosa muerte de su hermana Zofia como consecuencia del tifus y, dos años más tarde, la de su madre a causa de una tuberculosis. Esos eventos hicieron que Marie perdiera la fe en la religión católica romana y se volviera agnóstica.[2]
En 1893 consigue la licenciatura de Física y obtiene el primer puesto de su promoción; en 1894 también se licencia en Matemáticas, la segunda de su promoción. Para financiarse sus estudios de matemáticas, Marie aceptó una beca de la Fundación Alexandrowitch, que le fue otorgada gracias a una conocida llamada Jadwiga Dydyńska. El dinero de la beca (600 rublos) fue restituido por Marie más tarde. En 1894 también conoce al que sería su marido, Pierre Curie, que era profesor de Física. Los dos empiezan a trabajar juntos en los laboratorios y al año siguiente(1895)Pierre se declara a Marie, casándose el 26 de julio, en una boda sencilla en la que les dieron algo de dinero. Con este dinero se compraron dos bicicletas y se pasaron todo el verano viajando por Francia con ellas, hospedándose en fondas y comiendo poco. Su matrimonio duraría, hasta la trágica muerte de Pierre, un total de once años. En 1895 se descubrieron los rayos X y en 1896 se descubre la radiactividad natural. Marie hace su tesis doctoral sobre este último descubrimiento.
El primer paso era la elección del tema de su tesis. Tras analizarlo con su marido, ambos decidieron centrarse en los trabajos del físico Henri Becquerel, que había descubierto que las sales de uranio transmitían unos rayos de naturaleza desconocida. Este trabajo estaba relacionado con el reciente descubrimiento de los rayos X por parte del físico Wilhelm Röntgen. Marie Curie se interesó por estos trabajos y, con la ayuda de su esposo, decidió investigar la naturaleza de las radiaciones que producían las sales de uranio.
Dirigida por el propio Becquerel, el 25 de junio de 1903 Marie defendió su tesis doctoral, titulada Investigaciones sobre las sustancias radiactivas, ante un tribunal presidido por el físico Gabriel Lippmann. Obtuvo el doctorado y la mención cum laude.
El 15 de noviembre de 1906 Marie Curie dio su primera lección. La expectación era máxima ya que se trataba de la primera vez que una mujer impartía una clase en la universidad. Allí acudió un gran número de personas; muchas de ellas ni siquiera eran estudiantes. En aquella primera sesión, Marie habló sobre la radiactividad.
También descubren que el torio podía producir radiactividad. Tras varios años de trabajo constante, a través de la concentración de varias clases de pechblenda, aislaron dos nuevos elementos químicos. El primero, en 1898, fue nombrado como polonio en referencia a su país nativo. Polonia había sido particionada en el s. XVIII entre Rusia, Prusia y Austria, y la esperanza de Skłodowska-Curie fue nombrar al elemento con el nombre de su país nativo para atraer la atención hacia la pérdida de su independencia. El polonio fue el primer elemento químico que recibió su nombre por razones políticas.[3] El otro elemento fue llamado Radio (Ra) debido a su intensa radiactividad. Siempre trabajaron durante estos años en un cobertizo y Pierre era el encargado de suministrar todos los medios y artilugios para que Marie trabajara. Pierre tenía temporadas de una gran fatiga que incluso le obligaban a reposar en cama, además de que los dos sufrían quemaduras y llagas producidas por sus peligrosos trabajos radiactivos.
Poco después Marie obtuvo un gramo de cloruro de radio, lo cual consiguió tras manipular casi ocho toneladas de pechblenda. En 1902 presentan el resultado y les invitan a todas las sedes científicas, y a todas las cenas y reuniones sociales, lo que les lleva a la fama. Los científicos les mandaban cartas y los estadounidenses les pedían que dieran a conocer todos sus descubrimientos. Tanto Pierre como Marie aceptan y prestan todas sus investigaciones sin querer lucrarse de ello mediante patentes, un hecho que es aplaudido por todo el mundo.
El 19 de abril de 1906 ocurrió una tragedia: Pierre fue atropellado por un carruaje de seis toneladas, y murió sin que nada se pudiera hacer por él. Marie quedó muy afectada, pero quería seguir con sus trabajos y rechazó una pensión vitalicia. Además asumió la cátedra de su marido, y fue la primera mujer en dar clases en la universidad en los 650 años transcurridos desde su fundación.
En 1910 demostró que se podía obtener un gramo de radio puro. Al año siguiente recibió en solitario el Premio Nobel de Química «en reconocimiento por sus servicios en el avance de la Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento».[6] Con una actitud desinteresada, no patentó el proceso de aislamiento del radio, dejándolo abierto a la investigación de toda la comunidad científica.
Marie Curie fue la primera persona a la que se le concedieron dos Premios Nobel en dos diferentes campos. La otra persona que lo ha obtenido hasta el presente es Linus Pauling (Química y Paz). Dos premios Nobel en el mismo campo lo han obtenido John Bardeen (Física) y Frederick Sanger (Química). Marie Curie presidió, por otra parte, el Instituto del Radio y trabajó en el gran laboratorio Curie. Tiempo después de la muerte de su marido, inició una relación de pareja con el físico Paul Langevin, quien estaba casado, lo que generó un escándalo periodístico con tintes xenófobos.
Sesenta años después, en 1995, sus restos fueron trasladados, junto con los de Pierre, al Panteón de París.[7] En el discurso pronunciado en la ceremonia solemne de ingreso, el 20 de abril de 1995,[8] el entonces Presidente de la República, François Mitterand, dirigiéndose especialmente a sus nietos y bisnietos, destacó que Marie, que había sido la primera mujer francesa en ser doctora en Ciencias, en ser profesora en la Sorbona, y también en recibir un Premio Nobel, lo era nuevamente al reposar en el famoso Panteón de París por sus propios méritos (en lo que sigue siendo la única al día de hoy[9] ).
Su hija mayor, Irène Joliot-Curie (1897–1956), también obtuvo el Premio Nobel de Química, en 1935, un año después de la muerte de su madre, por su descubrimiento de la radiactividad artificial. La segunda y longeva hija del matrimonio, Ève (Eva Curie, 1904–2007), periodista, pianista y activista por la infancia, fue el único miembro de la familia que no se dedicó a la ciencia. Escribió una biografía de su madre, Madame Curie, que se publicó simultáneamente en Francia, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y otros países en 1937, y fue un best-seller, aunque en los últimos años se le ha criticado el haberla edulcorado, omitiendo detalles importantes como la relación de Marie, ya viuda, con un antiguo alumno de su marido, el casado Paul Langevin, o los muchos problemas e insultos que Marie tuvo que soportar a causa de algunos importantes círculos científicos franceses, y de cierta prensa sensacionalista.[10]
Nació en Varsovia (Zarato de Polonia, Imperio ruso), donde vivió hasta los 24 años. En 1891 se trasladó a París para continuar sus estudios. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia. Estuvo casada con el físico Pierre Curie y fue madre de Irène Joliot-Curie (también galardonada con el Premio Nobel, junto a su marido Frédéric Joliot-Curie), y de Eva Curie.
Biografía hasta 1906
Infancia
Marie Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Era la quinta hija de Władysław Skłodowski, profesor de enseñanzas medias en Física y Matemáticas al igual que su abuelo, y de Bronisława Boguska, quien fue maestra, pianista y cantante.Marie era la menor de cinco hijos: Zofia (1862), Józef (1863), Bronisława (1865), Helena (1866) y finalmente ella, Marie (1867).
En aquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba ocupada por Rusia, que, tras varias revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, había impuesto su lengua y sus costumbres. Junto con su hermana Helena, Marie asistía a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la cultura polaca.[1]
Sus primeros años estuvieron marcados por la penosa muerte de su hermana Zofia como consecuencia del tifus y, dos años más tarde, la de su madre a causa de una tuberculosis. Esos eventos hicieron que Marie perdiera la fe en la religión católica romana y se volviera agnóstica.[2]
Primeros años en Francia
En 1891 Marie se inscribe en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de la Sorbona. A partir de ese momento, Marie pasó a llamarse Marie Sklodowska. A pesar de tener una sólida base cultural adquirida de forma autodidacta, Marie tuvo que esforzarse para mejorar sus conocimientos de francés, matemáticas y física, para estar al nivel de sus compañeros.En 1893 consigue la licenciatura de Física y obtiene el primer puesto de su promoción; en 1894 también se licencia en Matemáticas, la segunda de su promoción. Para financiarse sus estudios de matemáticas, Marie aceptó una beca de la Fundación Alexandrowitch, que le fue otorgada gracias a una conocida llamada Jadwiga Dydyńska. El dinero de la beca (600 rublos) fue restituido por Marie más tarde. En 1894 también conoce al que sería su marido, Pierre Curie, que era profesor de Física. Los dos empiezan a trabajar juntos en los laboratorios y al año siguiente(1895)Pierre se declara a Marie, casándose el 26 de julio, en una boda sencilla en la que les dieron algo de dinero. Con este dinero se compraron dos bicicletas y se pasaron todo el verano viajando por Francia con ellas, hospedándose en fondas y comiendo poco. Su matrimonio duraría, hasta la trágica muerte de Pierre, un total de once años. En 1895 se descubrieron los rayos X y en 1896 se descubre la radiactividad natural. Marie hace su tesis doctoral sobre este último descubrimiento.
El doctorado
Tras una doble titulación, el siguiente reto era la obtención del doctorado. Hasta ese momento, la única mujer que había logrado doctorarse era la alemana Elsa Neumann.El primer paso era la elección del tema de su tesis. Tras analizarlo con su marido, ambos decidieron centrarse en los trabajos del físico Henri Becquerel, que había descubierto que las sales de uranio transmitían unos rayos de naturaleza desconocida. Este trabajo estaba relacionado con el reciente descubrimiento de los rayos X por parte del físico Wilhelm Röntgen. Marie Curie se interesó por estos trabajos y, con la ayuda de su esposo, decidió investigar la naturaleza de las radiaciones que producían las sales de uranio.
Dirigida por el propio Becquerel, el 25 de junio de 1903 Marie defendió su tesis doctoral, titulada Investigaciones sobre las sustancias radiactivas, ante un tribunal presidido por el físico Gabriel Lippmann. Obtuvo el doctorado y la mención cum laude.
La cátedra de Física
Tras la muerte de su esposo en 1906, Marie obtuvo la cátedra de Física en la Sorbona que había sido otorgada a Pierre en 1904.El 15 de noviembre de 1906 Marie Curie dio su primera lección. La expectación era máxima ya que se trataba de la primera vez que una mujer impartía una clase en la universidad. Allí acudió un gran número de personas; muchas de ellas ni siquiera eran estudiantes. En aquella primera sesión, Marie habló sobre la radiactividad.
Estudio de la radiactividad
Marie Curie y Pierre Curie estudiaron las hojas radiactivas, en particular el uranio en forma de pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser más radiactiva que el uranio que se extraía de ella. La explicación lógica fue suponer que la pechblenda contenía trozos de algún elemento mucho más radiactivo que el uranio.También descubren que el torio podía producir radiactividad. Tras varios años de trabajo constante, a través de la concentración de varias clases de pechblenda, aislaron dos nuevos elementos químicos. El primero, en 1898, fue nombrado como polonio en referencia a su país nativo. Polonia había sido particionada en el s. XVIII entre Rusia, Prusia y Austria, y la esperanza de Skłodowska-Curie fue nombrar al elemento con el nombre de su país nativo para atraer la atención hacia la pérdida de su independencia. El polonio fue el primer elemento químico que recibió su nombre por razones políticas.[3] El otro elemento fue llamado Radio (Ra) debido a su intensa radiactividad. Siempre trabajaron durante estos años en un cobertizo y Pierre era el encargado de suministrar todos los medios y artilugios para que Marie trabajara. Pierre tenía temporadas de una gran fatiga que incluso le obligaban a reposar en cama, además de que los dos sufrían quemaduras y llagas producidas por sus peligrosos trabajos radiactivos.
Poco después Marie obtuvo un gramo de cloruro de radio, lo cual consiguió tras manipular casi ocho toneladas de pechblenda. En 1902 presentan el resultado y les invitan a todas las sedes científicas, y a todas las cenas y reuniones sociales, lo que les lleva a la fama. Los científicos les mandaban cartas y los estadounidenses les pedían que dieran a conocer todos sus descubrimientos. Tanto Pierre como Marie aceptan y prestan todas sus investigaciones sin querer lucrarse de ello mediante patentes, un hecho que es aplaudido por todo el mundo.
Premios Nobel
Junto con Henri Becquerel y Pierre Curie, Marie fue galardonada con el Premio Nobel de Física en 1903, "en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por Henri Becquerel"[4] Fue la primera mujer que obtuvo tal galardón. Recibieron por él 15.000 dólares, una parte de los cuales utilizaron para hacer regalos a sus familias y comprarse una bañera. Poco después, en 1904, Pierre se consolidó como profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Sorbona (donde ya enseñaba desde 1900).[5] La fama les abrumó y se concentraron en sus trabajos. En el mismo año tuvieron a su segunda hija, Ève, tras sufrir Marie un aborto, probablemente producido por la radiactividad.El 19 de abril de 1906 ocurrió una tragedia: Pierre fue atropellado por un carruaje de seis toneladas, y murió sin que nada se pudiera hacer por él. Marie quedó muy afectada, pero quería seguir con sus trabajos y rechazó una pensión vitalicia. Además asumió la cátedra de su marido, y fue la primera mujer en dar clases en la universidad en los 650 años transcurridos desde su fundación.
En 1910 demostró que se podía obtener un gramo de radio puro. Al año siguiente recibió en solitario el Premio Nobel de Química «en reconocimiento por sus servicios en el avance de la Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento».[6] Con una actitud desinteresada, no patentó el proceso de aislamiento del radio, dejándolo abierto a la investigación de toda la comunidad científica.
Marie Curie fue la primera persona a la que se le concedieron dos Premios Nobel en dos diferentes campos. La otra persona que lo ha obtenido hasta el presente es Linus Pauling (Química y Paz). Dos premios Nobel en el mismo campo lo han obtenido John Bardeen (Física) y Frederick Sanger (Química). Marie Curie presidió, por otra parte, el Instituto del Radio y trabajó en el gran laboratorio Curie. Tiempo después de la muerte de su marido, inició una relación de pareja con el físico Paul Langevin, quien estaba casado, lo que generó un escándalo periodístico con tintes xenófobos.
Etapa final de su vida
Durante la Primera Guerra Mundial Curie propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos. El coche llevaba el nombre de Petit Curie. Su hija Irène, con 18 años de edad, empieza a ayudarla. El gramo de radio lo dona a la investigación científica; luego le darían otro que también donaría al Instituto del Radio de Varsovia. En 1921 visitó los Estados Unidos, donde fue recibida triunfalmente. El motivo del viaje era recaudar fondos para la investigación. En sus últimos años fue asediada por muchos físicos y productores de cosméticos, que usaron material radiactivo sin precauciones.Muerte, e ingreso en el Panteón de París
Sólo unos meses más tarde de su última visita a Polonia, en la primavera de 1934, Curie, después de quedarse ciega, murió, el 4 de julio de 1934, en la Clínica Sancellemoz, cerca de Passy (Alta Saboya, Francia), a causa de una anemia aplásica, probablemente debida a las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos, y cuyos nocivos efectos eran aún desconocidos. Fue enterrada junto a su marido en el cementerio de Sceaux, pocos kilómetros al sur de París.Sesenta años después, en 1995, sus restos fueron trasladados, junto con los de Pierre, al Panteón de París.[7] En el discurso pronunciado en la ceremonia solemne de ingreso, el 20 de abril de 1995,[8] el entonces Presidente de la República, François Mitterand, dirigiéndose especialmente a sus nietos y bisnietos, destacó que Marie, que había sido la primera mujer francesa en ser doctora en Ciencias, en ser profesora en la Sorbona, y también en recibir un Premio Nobel, lo era nuevamente al reposar en el famoso Panteón de París por sus propios méritos (en lo que sigue siendo la única al día de hoy[9] ).
Su hija mayor, Irène Joliot-Curie (1897–1956), también obtuvo el Premio Nobel de Química, en 1935, un año después de la muerte de su madre, por su descubrimiento de la radiactividad artificial. La segunda y longeva hija del matrimonio, Ève (Eva Curie, 1904–2007), periodista, pianista y activista por la infancia, fue el único miembro de la familia que no se dedicó a la ciencia. Escribió una biografía de su madre, Madame Curie, que se publicó simultáneamente en Francia, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y otros países en 1937, y fue un best-seller, aunque en los últimos años se le ha criticado el haberla edulcorado, omitiendo detalles importantes como la relación de Marie, ya viuda, con un antiguo alumno de su marido, el casado Paul Langevin, o los muchos problemas e insultos que Marie tuvo que soportar a causa de algunos importantes círculos científicos franceses, y de cierta prensa sensacionalista.[10]
Distrito Capital campeón de la natación en los Juegos Juveniles
Miranda catapultada por Carlos Eduardo Claverie se hizo del subcampeonato, en tanto que Carabobo fue relegado a la tercera casilla.
La alegría del equipo distrital contagió a todos (Edsaú Olivares)
FERNANDO PEÑALVER | EL UNIVERSAL
martes 17 de septiembre de 2013 08:37 PM
Caracas.- El equipo del Distrito Capital logró merecidamente con dorados pergaminos el campeonato de natación en el marco de los XIX Juegos Nacionales Juveniles, torneo que finalizó esta noche en el complejo acuático "Goyo Tavío" del Naciones Unidas.
La representación mirandina fue subcampeona, mientras que Carabobo tuvo que hacerle buena cara al tercer lugar. En la jornada de cierre, se mantuvo la tónica de la caída de los récords para los Juegos Nacionales Juveniles, siendo el más destacado el que derribó Jesús López en los 100 metros libres, nada más y nada menos que a Francisco "Tiburón" Sánchez, marca que fue impuesta en los Juegos Nacionales Juveniles de Maracaibo 1991.
Para Alberto Villarreal, presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos del DC, es una satisfacción enorme el campeonato, manjar que no saboreaban desde la edición 1995 de los Juegos. "Fue un trabajo en conjunto de los atletas y del cuerpo técnico de la Asociación".
Andy Artheta y Jesús López fueron los hombres grandes de la delegación distrital, mientras que Carlos Eduardo Claverie se echó a la mirandina al hombro. Nota especial merecen los integrantes del relevo 4 x 100 libre de Bolívar. que lucharon en la gran final, para alzarse con la medalla de plata.
Los deportes acuáticos tendrán un breve receso y el viernes en el Comité Olímpico se realizarán los congresillos técnicos de nado sincronizado, aguas abiertas, polo acuático y clavados.
Jornada final:
50 metros libre:
Oro: Eugenia Sebastiani (Miranda) 27:34. Nuevo récord juegos. Anterior marca en poder de Jenny Fuentes (Miranda, 27.38) desde 1995.
Plata: Samantha Díaz (Miranda) 27.62
Bronce: Bethania Medina (Anzoátegui) 27.85
50 metros espalda:
Oro: Robinson Molina (Carabobo) 26.86. Nuevo récord juegos. Anterior marca en poder de Gabrielle Tirabasi (28.05) desde 2001.
Plata: Jesús López (DC) 26.90
Bronce: Marlon Mendoza (Lara) 27.97
1500 metros libre:
Oro:Annagrazia Bonsanti (Miranda) 17.35.58.
Plata: Astrid Iturbe (Miranda) 17:41.13
Bronce: Oriena Pérez (DC) 17.51.28
200 pecho:
Oro: Carlos Eduardo Claverie (Miranda) 2:19.62. Nueva marca Juegos. Anterior marca en poder de Juan Salas (2:25.05) desde 1997.
Plata: Marco Guarente (Miranda) 2:25.24
Bronce: Julio González (Lara) 2:25.55
100 espalda:
Oro: Marcela Gramcko (DC) 1:06.49. Nueva Marca juegos. Anterior registro en poder de Rosa Barbella (1:07.91) desde 1995.
Plata: Simone Palomo (DC) 1:07.19
Bronce: Carla González (Mérida) 1:07.60
100 metros libre:
Oro: Jesús López (DC) 50.84. Nueva marca juegos. Anterior registro en poder de Francisco "Tiburón" Sánchez (51.97) desde 1991.
Plata: Miguel Pérez (DC) 51.09
Bronce: Andrés Doria (Carabobo) 51.53
100 metros pecho:
Oro: Larismar Arcila (Carabobo) 1:15.79.
Plata: Alejandra Arévalo (DC) 1:16.91
Bronce: María Escalona (Yaracuy) 1:17.57
400 metros combinados
Oro: Carlos Eduardo Claverie (Miranda) 4:35.80. Nueva marca Juegos. Anterior registro en poder de Ricardo Jiménez (4:40.09) desde 1987.
Plata: Andy Artheta (DC) 4:37.90
Bronce: Edgar Aguilar (Miranda) 4:44.80
Relevo 4 x 100 combinado:
Oro: Distrito Capital (4:29.70). Nueva marca juegos. Integrantes: Marcela Gramcko, Alejandra Arévalo, Simone Palomo, Oriana Pérez. Anterior registro en poder del equipo Carabobo (4:29.85) desde 1983.
Plata: Carabobo (4:33.97). Integrantes: Thalía Colmenares, Larismar Arcila, Calida Aleta y Daniela Machado.
Bronce: Miranda (4:35.04) Integrantes: Wilmary González, Vanessa Farra, Valentina Grillo y Samantha Díaz.
Relevo 4 x 100 libre:
Oro: Distrito Capital (3:28.09). Nueva marca juegos. Integrantes Jesús López, Cherly Sánchez, Andy Artheta, Miguel Pérez. Anterior registro en poder de equipo Carabobo (3:33.47) desde 1996.
Plata: Bolívar (3:31.68) Integrantes: Jonathan Salomón, Erickson Grin, Cristian Delgado, Santiago Contreras.
Bronce: Carabobo (3:31.89) Integrantes: Williams Sigala, Robinson Molina, Daniel Ayala, Andrés Doria.
Medallero final de la natación Juvenil 2013:
Equipo Oro Plata Bronce Total
DC 17 14 7 38
Miranda 14 9 8 31
Carabobo 5 5 7 17
Lara 3 3 8 14
Bolívar 1 3 2 6
Táchira 0 1 2 3
Yaracuy 0 1 2 3
Mérida 0 1 1 2
Guárico 0 1 1 2
Nva Esparta 0 1 0 1
Monagas 0 1 0 1
Anzoátegui 0 0 1 1
La representación mirandina fue subcampeona, mientras que Carabobo tuvo que hacerle buena cara al tercer lugar. En la jornada de cierre, se mantuvo la tónica de la caída de los récords para los Juegos Nacionales Juveniles, siendo el más destacado el que derribó Jesús López en los 100 metros libres, nada más y nada menos que a Francisco "Tiburón" Sánchez, marca que fue impuesta en los Juegos Nacionales Juveniles de Maracaibo 1991.
Para Alberto Villarreal, presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos del DC, es una satisfacción enorme el campeonato, manjar que no saboreaban desde la edición 1995 de los Juegos. "Fue un trabajo en conjunto de los atletas y del cuerpo técnico de la Asociación".
Andy Artheta y Jesús López fueron los hombres grandes de la delegación distrital, mientras que Carlos Eduardo Claverie se echó a la mirandina al hombro. Nota especial merecen los integrantes del relevo 4 x 100 libre de Bolívar. que lucharon en la gran final, para alzarse con la medalla de plata.
Los deportes acuáticos tendrán un breve receso y el viernes en el Comité Olímpico se realizarán los congresillos técnicos de nado sincronizado, aguas abiertas, polo acuático y clavados.
Jornada final:
50 metros libre:
Oro: Eugenia Sebastiani (Miranda) 27:34. Nuevo récord juegos. Anterior marca en poder de Jenny Fuentes (Miranda, 27.38) desde 1995.
Plata: Samantha Díaz (Miranda) 27.62
Bronce: Bethania Medina (Anzoátegui) 27.85
50 metros espalda:
Oro: Robinson Molina (Carabobo) 26.86. Nuevo récord juegos. Anterior marca en poder de Gabrielle Tirabasi (28.05) desde 2001.
Plata: Jesús López (DC) 26.90
Bronce: Marlon Mendoza (Lara) 27.97
1500 metros libre:
Oro:Annagrazia Bonsanti (Miranda) 17.35.58.
Plata: Astrid Iturbe (Miranda) 17:41.13
Bronce: Oriena Pérez (DC) 17.51.28
200 pecho:
Oro: Carlos Eduardo Claverie (Miranda) 2:19.62. Nueva marca Juegos. Anterior marca en poder de Juan Salas (2:25.05) desde 1997.
Plata: Marco Guarente (Miranda) 2:25.24
Bronce: Julio González (Lara) 2:25.55
100 espalda:
Oro: Marcela Gramcko (DC) 1:06.49. Nueva Marca juegos. Anterior registro en poder de Rosa Barbella (1:07.91) desde 1995.
Plata: Simone Palomo (DC) 1:07.19
Bronce: Carla González (Mérida) 1:07.60
100 metros libre:
Oro: Jesús López (DC) 50.84. Nueva marca juegos. Anterior registro en poder de Francisco "Tiburón" Sánchez (51.97) desde 1991.
Plata: Miguel Pérez (DC) 51.09
Bronce: Andrés Doria (Carabobo) 51.53
100 metros pecho:
Oro: Larismar Arcila (Carabobo) 1:15.79.
Plata: Alejandra Arévalo (DC) 1:16.91
Bronce: María Escalona (Yaracuy) 1:17.57
400 metros combinados
Oro: Carlos Eduardo Claverie (Miranda) 4:35.80. Nueva marca Juegos. Anterior registro en poder de Ricardo Jiménez (4:40.09) desde 1987.
Plata: Andy Artheta (DC) 4:37.90
Bronce: Edgar Aguilar (Miranda) 4:44.80
Relevo 4 x 100 combinado:
Oro: Distrito Capital (4:29.70). Nueva marca juegos. Integrantes: Marcela Gramcko, Alejandra Arévalo, Simone Palomo, Oriana Pérez. Anterior registro en poder del equipo Carabobo (4:29.85) desde 1983.
Plata: Carabobo (4:33.97). Integrantes: Thalía Colmenares, Larismar Arcila, Calida Aleta y Daniela Machado.
Bronce: Miranda (4:35.04) Integrantes: Wilmary González, Vanessa Farra, Valentina Grillo y Samantha Díaz.
Relevo 4 x 100 libre:
Oro: Distrito Capital (3:28.09). Nueva marca juegos. Integrantes Jesús López, Cherly Sánchez, Andy Artheta, Miguel Pérez. Anterior registro en poder de equipo Carabobo (3:33.47) desde 1996.
Plata: Bolívar (3:31.68) Integrantes: Jonathan Salomón, Erickson Grin, Cristian Delgado, Santiago Contreras.
Bronce: Carabobo (3:31.89) Integrantes: Williams Sigala, Robinson Molina, Daniel Ayala, Andrés Doria.
Medallero final de la natación Juvenil 2013:
Equipo Oro Plata Bronce Total
DC 17 14 7 38
Miranda 14 9 8 31
Carabobo 5 5 7 17
Lara 3 3 8 14
Bolívar 1 3 2 6
Táchira 0 1 2 3
Yaracuy 0 1 2 3
Mérida 0 1 1 2
Guárico 0 1 1 2
Nva Esparta 0 1 0 1
Monagas 0 1 0 1
Anzoátegui 0 0 1 1
WhatsApp vulnerable
¡Alerta en el Café! Un estudiante holandés Thijs Alkemade, descubre una vulnerabilidad en la aplicación WhatsApp, que permite que tus conversaciones personales queden expuestas cuando uses una red WiFi monitoreada por un intruso.
El problema reside en que, de acuerdo con las investigaciones de Thijs Alkemade, el mecanismo utilizado por WhatsApp (basado en el cifrado RC4) está mal implementado y puede ser vencido
, obteniendo como resultado el texto original sin cifrado. Debido a que WhatsApp utiliza la misma clave para cifrar mensajes entrantes y salientes, a partir de dos mensajes cifrados con la misma clave es posible cancelar matemáticamente esta, deduciendo el contenido de algunos bytes en los mensajes.
El investigador explica que, si bien esta técnica no revela en forma directa todos los bytes de un mensaje, muchos de ellos pueden derivarse dado que la información tiene una estructura predecible.
El problema reside en que, de acuerdo con las investigaciones de Thijs Alkemade, el mecanismo utilizado por WhatsApp (basado en el cifrado RC4) está mal implementado y puede ser vencido
, obteniendo como resultado el texto original sin cifrado. Debido a que WhatsApp utiliza la misma clave para cifrar mensajes entrantes y salientes, a partir de dos mensajes cifrados con la misma clave es posible cancelar matemáticamente esta, deduciendo el contenido de algunos bytes en los mensajes.
El investigador explica que, si bien esta técnica no revela en forma directa todos los bytes de un mensaje, muchos de ellos pueden derivarse dado que la información tiene una estructura predecible.
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