martes, 30 de marzo de 2021

Solución Superman y la fregona (solución)


 Hola: 


Aquí os dejo la solución al problema anterior, supongo que lo habréis resuelto de una manera fácil y sencilla. Sólo se trata de hacer un balance de fuerzas de avance (la componente horizontal de la F aplicada) y de "retroceso", la F de rozamiento. Este problema es una modificación -simplificada- del "problema del rompehielos". Un barco situado en un puerto se ve atrapado por el hielo; la fuerza que éste provoca si el ángulo del casco es grande (tipo petrolero) lo que hace es aplastarlo pero si está más inclinado (casco en cuña) lo que hace la fuerza del hielo es levantarlo y el buque se salva, quedándose encima de la capa congelada de agua en que se convierte la superficie (si alguien lo encuentra que me lo diga y lo ponemos). El modo en que un barco rompe el hielo es otra cosa, aquí podéis leer algo de eso. 


Explorar el Ártico a bordo de un rompehielos, para una vez en la vida


viernes, 12 de marzo de 2021

Superman y la fregona.

Este es un problema sencillo de fuerzas. Espero que podáis resolverlo sin despistaros por el largo enunciado. Ya pondré la solución, superfácil.

Estaba Lex Luthor limpiando el patio de la cárcel con una fregona hecha por él mismo; la había impregnado con Cavorita y para ella la atracción terrestre era nula. El coeficiente de rozamiento con el suelo era de 0.1 de modo que el supervillano tenía que hacer poca fuerza vertical para dejar el suelo como los chorros del oro. Llegó Superman (todos sabemos que tiene una fuerza inmensa pero no infinita) volando para asegurarse de que seguía en la trena. Le preguntó si tenía algún plan para fugarse y Luthor le contó que no, escaparse le era fácil pero, en realidad, estaba esperando su llegada para que le sustituyera. Supermán se rió, sin entenderle. Luthor le propuso un trato; le dijo "yo moveré mi fregona con un ángulo de 6º respecto de la vertical y tú lo harás con un ángulo un poquito menor, de 5º. Si los dos conseguimos moverla no pasa nada, me quedo yo; pero si uno de los dos no la mueve se queda dentro y el otro se va.". ¿Quién está ahora en la cárcel?


martes, 9 de marzo de 2021

Perseverance

 


La animación por ordenador de como es la entrada de la cápsula (Los famosos 7 minutos de terror)

Por si lo queréis comparar las imágenes reales de las cámaras que filmaron el aterrizaje son estas


Si os gusta la robótica es necesario que sepáis que la nave hizo todas las maniobras de modo autónomo, es evidente que no da tiempo a controlarla desde la Tierra.  Un sistema óptico fotografiaba el suelo y comparaba la trayectoria que llevaba con la prevista, modificando el centro de masas de la nave se podía cambiar (ligeramente) dicha trayectoria. con estos ajustes se ha conseguido que aterrizase a 150 m. de donde estaba previsto. 

El rover lleva 23 cámaras, 19 en el propio vehículo y otras 4 más en los componentes que se "pierden " durante el aterrizaje(éste fue filmado por 7 de ellas, las 4 que os he dicho y otras 3 del rover).


Mars 2020 Cameras

Lo más importante, desde mi punto de vista, es la gran polvareda que se levanta cuando el rover llega al suelo, esto explica que las sondas meteorológicas (el experimento  español MEDA) del Curiosity sufriesen daños  durante el aterrizaje, así que ahora iban protegidas en el interior de una funda, aquí podéis ver cómo han quedado una vez desplegadas (el proceso es rápido, tipo navaja-muelle... de Albacete, por supuesto).