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14.7.08

Infrasonido

Sonido cuya frecuencia es menor a los 20 Hz.
Algunos de nuestros animales más grandes pueden llegar a detectarlos, como es el caso del elefante, que escucha tonos de hasta 15 Hz.
De la misma forma, las ballenas emiten sonidos de baja frecuencia para comunicarse a distancias de kilómetros. Incluso la propia tierra produce vibraciones de baja frecuencia, como es en el caso de los terremotos. De ahí que algunos animales sean capaces de percibirlos antes de que se produzcan.
No tenemos que confundir escuchar un infrasonido con no sufrir sus consecuencias, ya que no es así. Aparatos como calderas, aviones o automóviles emiten sonidos en este rango de frecuencias, y aunque no afectan a nuestra capacidad auditiva, bien pueden causarnos vértigo, náuseas o dolores de cabeza.
Y si subimos un nivel más, estos sonidos de baja frecuencia pueden causar resonancias en las cavidades corporales, pudiendo lesionar los órganos internos. Es para pensárselo a la hora de ponerse delante de un altavoz en una discoteca…
Pero no tenemos que irnos muy lejos para encontrar infrasonidos. Nuestro propio cuerpo emite en esta frecuencia al hacer cosas tan sencillas como mover un brazo. El músculo, al cambiar de longitud, hace que sus fibras vibren y produzcan este tipo de sonido.
Try: Si queremos comprobarlo, no tenemos más que hacer este sencillo experimento: coloquemos los dedos pulgares sobre nuestros oídos, y cerremos los puños. Conforme vaya apretándose cada mano, iremos oyendo un sonido sordo producido por la contracción de los músculos del antebrazo.

5.7.08

In a bubble

A la izquierda toda el agua del mundo, 1.4 mil millones de kilómetros cúbicos, incluyendo el mar, lagos, rios, nubes, etcétera. A la derecha toda la masa de aire en una burbuja, 5.140.000.000.000.000 toneladas, las dos en una burbuja a nivel del mar, las dos a la misma escala del tamaño de la tierra.
Un poco de números:

  1. Image Measurements
    The image was imported into Adobe Photoshop Elements, enhanced to better reveal spherical outlines, and measured using the Info tool. Measurements from several trials were averaged.
    Earth diameter = 185 pixels Water diameter = 22 pixels Air diameter = 30 pixels
    Relevant physical constants and relationships:
    Spherical volume = (1/6) x Pi x diameter^3 Earth diameter = 12,732 km Mean molar mass of air = 28.94 g / mol Atmospheric pressure (sea level) = 101,325 Pa Temperature (sea level) = 20 C = 293 K Universal gas law constant = R = 8.3145 m^3 Pa / (mol K)
  2. Water Calculations
    Ocean mass = 1.35 x 10^18 tonnes (Andrew Nowicki) = 1.35 x 10^21 kg
    Ocean volume = 1.35 x 10^21 L = 1.35 x 10^24 cm^3 = 1.35 x 10^9 km^3
    Solving for diameter, Sphere diameter = 1.371 x 10^3 km
    Normalizing to pixels, Sphere diameter = 1.371 x 10^3 km x (185 pixels / 12,732 km) = 20 pixels
    This value compare favorably with the measured diameter of 22 pixels. Note that the preceding calculations are based on ocean mass, while the image also included ice, water vapor, fresh water, etc.
  3. Air Calculations
    Air mass = 5.1480 x 10^18 kg (Andrew Nowicki) = 5.1480 x 10^21 g
    Air molecules = 5.1480 x 10^21 g / (28.94 g / mol) = 1.777 x 10^20 mol
    Using the Ideal Gas Law, PV = nRT (101,325 Pa) x (Air volume) = (1.777 x 10^20 mol) x (8.3145 m^3 Pa / (mol K)) x 293 K
    Air volume = 4.273 x 10^18 m^3 = 4.273 x 10^9 km^3
    Solving for diameter, Sphere diameter = 2.013 x 10^3 km
    Normalizing to pixels, Sphere diameter = 2.013 x 10^3 km x (185 pixels / 12,732 km) = 29 pixels
    This value compare very favorably with the measured diameter of 30 pixels.
    Conclusion: The posted image is correct.

Fuente: http://blog.phiffer.org/post/27344630/left-all-the-water-in-the-world-1-4087-billion