Archivo de 1 de Diciembre de 2008

Pleo, el dinosaurio robótico

Lunes, 1 de Diciembre de 2008 por nera

Pleo, de Ugobe, es un dinosaurio robótico con el comportamiento de un un Camarasaurio de una semana de edad. Dicen en la wikipedia que se eligió esta especie porque tenía la cabeza lo suficientemente gorda para albergar todos los sensores. Pleo aprende y desarrolla su propia personalidad, guardándola en una tarjeta de memoria para poder recuperarlo en caso de que haya “algún problema con el hardware.”

El otro día estuve jugando con Pleo en Juguetrónica. Es un robot adorable, con unos movimientos muy logrados y gran cantidad de sensores.  Tiene un sistema de visión, un micrófono en cada oreja, un detector de ruido (para bailar y escuchar música), ocho sensores de contacto en el cuerpo y cuatro en las patas, catorce sensores de retroalimentación, un sensor de inclinación para el movimiento, un sensor de infrarrojos en la boca, un sensor de infrarrojos para comunicarse con otros Pleos, un detector de infrarrojos para detectar obstáculos, 2 microprocesadores ARM de 32-bit (uno para el control y otro para el procesamiento de la visión y de audio, y 4 microcontroladores para el control de los servos.

Como veis, es una lista muy completa, aunque todo esto por si solo no justifica el precio del juguete… ya que el SDK para Pleo (”PDK”, Pleo Developers Kit) lleva más de un año anunciado sin ver la luz. Si sale el SDK, “me lo pido.”

Agujeros negros: Doble masa = doble radio

Lunes, 1 de Diciembre de 2008 por manu

Esta afirmación, que parece una completa aberración, es cierta para los agujeros negros. Si suponemos dos esferas iguales de densidad constante, y las unimos para formar una esfera que sería del doble de masa de una sola, obtendríamos una esfera del doble de volumen, que depende del radio al cubo. Por lo tanto, no sería una esfera con el doble de radio, si no bastante menor.

Pero en los agujeros negros es distinto. El radio R de un agujero negro será el radio en el cual la luz no puede escapar de su campo gravitatorio. O lo que es lo mismo, en el borde de un agujero negro, la velocidad de escape sería c, la velocidad de la luz.

Partiendo de la definición de velocidad de escape (igualando energía cinética y potencial):

siendo M la masa del agujero negro, G la constante de gravitación universal y R el radio del agujero negro, obtendríamos vesc, que sería la velocidad de la luz. Como la velocidad de la luz es constante, para un agujero negro de masa 2M y radio R’ se debería cumplir que:

con lo que se demuestra que duplicando la masa de un agujero negro, duplicamos su masa radio. Interesante :-)

Propiedad leída en ten things you dont know about black holes

Nota (02/12/08): Se entiende que el radio al que me refiero en el post, es el radio del horizonte de sucesos. El radio físico real de un agujero negro como entenderéis es difícil de averiguar =) Gracias a Juanjo por alertarme de la confusión.