3DOODLER, EL BOLÍGRAFO-3D
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3Doodler es el primer bolígrafo que pinta en 3D. Usa el plástico ABS (material utilizado por muchas impresoras 3D), el 3Doodler dibuja en el aire o sobre superficies. Es compacto y fácil de usar y no requiere ningún software o equipos. Simplemente lo conectas a una toma de corriente y puedes empezar a dibujas cualquier cosa en pocos minutos.
¿Cómo funciona? Bueno, por decirlo así “pinta” plástico calentado, que rápidamente se enfría y se solidifica en una estructura fuerte y estable. Esto te permitirá crear una variedad infinita de formas y objetos con mucha facilidad.
Para que tengas una idea de todo lo que se puede crear con este nuevo bolígrafo colocamos algunas fotos con los diseños.
Los Guantes que te hacen ser Beethoven
Lo que comenzó como un experimento para el profesor de Tecnología de Georgia posiblemente podría hacer a alguien un amo en la guitarra, el piano, el Braille o aún pasos de baile a velocidad sobrehumana.
Todo que usted tiene que hacer para tocar como Beethoven, dice Starner, es ponerse este guante que él ha llamado Mobile Music Touch y es solamente bzzz, bzzz bzzz … bzzz bzzz…bzzz bzzz buh bzzz bzzz bzzz. Muy pronto usted tocará " la Oda a la Alegría " de Beethoven como un pro. Starner, a propósito, es un técnico en el Google Glass. Él en realidad ha estado llevando una especie de ordenador en su cabeza durante más de 20 años. De hecho, él construyó un ordenador portatil con una demostración montada atrás en 1993. Él también, lamentablemente, está implicado en AI y técnicas de la interacción de ordenador-humano (HCI) con la utilización de la tecnología ponible.
Su guante se parece a uno de aquellos guantes fingerless de cuero que usted vería en la gimnasia para el levantamiento de pesos, pero con una caja robótica de cables fijados a un container trasero una radio Bluetooth y el microregulador. Esto quiere decir que usted puede engancharlo inculso a su ordenador portátil o el dispositivo móvil y comenzar a tocar una canción. El Mobile Music Touch ha sido algo de un estudio en haptic learning para Starner para el pasado par de años. Aquel zumbido repetidor del dispositivo infunde una especie de memoria de músculo que, en teoría, realmente puede cortar su tiempo para aprender cosas como tocar el piano.
http://techcrunch.com/2014/06/20/this-glove-makes-you-beethoven/?ncid=rss&cps=gravity
Un sol en la Tierra
Investigadores de la Universidad de Sevilla están investigando en reactores experimentales de fusión nuclear para obtener el mismo tipo de energía que utilizan las estrellas. La investigación se enfoca a la producción de energías más limpias y sostenibles.

Miembros del departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla (US) están investigando cómo reproducir en la Tierra la forma que tienen las estrellas de producir energía. Los expertos trabajan en reactores experimentales de fusión nuclear con el objetivo de obtener una fuente de energía sostenible, limpia y virtualmente inagotable.
“Tratamos de construir un pequeño Sol en la Tierra”, afirma el responsable de esta investigación el profesor de la US y miembro del Centro Nacional de Aceleradores (CNA) de Sevilla, Manuel García Muñoz, pero para ello necesitan controlar perfectamente la fusión de isótopos de hidrógeno que forman el en el interior del reactor nuclear. Las estrellas producen energía fusionando los núcleos de los átomos que la componen y en este proceso alcanzan temperaturas de hasta 10-20 millones de grados. Para conseguir la fusión en la tierra, sin embargo, los reactores tienen que operar a temperaturas incluso más elevadas que las del Sol, 100 millones de grados.
“No hay material que aguante esas temperaturas por lo que hay que mantener el plasma confinado mediante campos magnéticos y alejado de las paredes del reactor, levitando en el vacío ya que cualquier contacto del plasma con la pared hace que esta se derrita ocasionando daños en la pared del reactor y rompiendo el vacío necesario para que se produzca la fusión”, explica García Muñoz. Partiendo de esta premisa, el grupo de investigación estudia las pérdidas de iones energéticos que se producen en el plasma durante la fusión. Estas pérdidas se producen principalmente por la interacción de estas partículas con ondas que produce el plasma de forma autosuficiente.
Para el estudio de estas pérdidas se han instalado diversos detectores en el reactor de fusión ASDEX Upgrade tokamak del Instituto Max-Planck para Física del Plasma de Munich (Alemania).



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