Las balas de orion
Crédito de la imagen: GeMS / GSAOI equipo, del Observatorio Gemini, AURA
Procesamiento: Rodrigo Carrasco (Géminis Obs.), Travis Rector (Universidad de Alaska Anchorage)
Explicación:las balas cósmicas perforan las afueras de la Nebulosa de Orión a unos 1.500 años luz de distancia. Devastadas por enérgica formación de estrellas masivas, las balas relativamente densas nubes de gas caliente que son alrededor de diez veces el tamaño de la órbita de Plutón, son de color azul en la imagen de falso color. Brillando con la luz de los átomos de hierro ionizado que viajan a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, su paso trazado por caminos amarillentos de gas hidrógeno de la nebulosa. El cono en forma de estelas son hasta una quinta parte de un año-luz de largo. La imagen detallada se ha creado usando el telescopio gemini en el sur de chile 8,1 metros con un sistema de óptica adaptativa de recién Encargo (GEMS). El logro de un mayor campo de visión de la óptica adaptativa de la generación anterior,utiliza cinco gemas estrella de guía láser generados para ayudar a compensar los efectos borrosos de la atmósfera de la Tierra.
fuente :nasa
NGC 2170 cumulo de estrellas
NGC 2170: cumulo celestial de estrellas
Crédito y derechos de autor de imagen: Ignacio Diaz Bobillo
Explicación: En este comulo de estrellas parese estar pintado con una brocha cósmica, polvorienta nebulosa NGC 2170 brilla a la izquierda del centro de la imagen. Como reflejo de la luz de las estrellas calientes próximas, NGC 2170 se une a otra nebulosa de reflexión azulada, una región de emisión roja, muchas nebulosas oscuras de absorción, y un fondo de estrellas de colores, estas nubes de gas, polvo y estrellas calientes también se encuentran comúnmente en este marco - una nube molecular masivo de formación estelar en la constelación Monoceros. La nube molecular gigante, Mon R2, es impresionantemente cerca, estima que sólo 2400 años luz de distancia, más o menos. A esa distancia, este lienzo sería más de 40 años luz de diámetro.
Crédito y derechos de autor de imagen: Ignacio Diaz Bobillo
Explicación: En este comulo de estrellas parese estar pintado con una brocha cósmica, polvorienta nebulosa NGC 2170 brilla a la izquierda del centro de la imagen. Como reflejo de la luz de las estrellas calientes próximas, NGC 2170 se une a otra nebulosa de reflexión azulada, una región de emisión roja, muchas nebulosas oscuras de absorción, y un fondo de estrellas de colores, estas nubes de gas, polvo y estrellas calientes también se encuentran comúnmente en este marco - una nube molecular masivo de formación estelar en la constelación Monoceros. La nube molecular gigante, Mon R2, es impresionantemente cerca, estima que sólo 2400 años luz de distancia, más o menos. A esa distancia, este lienzo sería más de 40 años luz de diámetro.
la imagen la podras ver junto a muchas otras en la galerya de estrellas de este blog
fuente: nasa
el bosón de Higgs
Porque podría contener la respuesta a la siguiente cuestión: ¿cómo
decide la naturaleza a qué partículas les asigna masa y a cuáles no?
Todas las partículas elementales que forman la materia (seis leptones y
seis quarks)
tienen masa. Sin embargo otras como el protón, responsable de la fuerza
electromagnética, no tienen masa. La presencia o ausencia de masa
podría venir dada por el bosón de Higgs, cuya existencia se propuso en
los años sesenta. "Confirmar la existencia del bosón de Higgs en el
modelo estándar supondría haber comprendido el mecanismo por el cual las partículas adquieren masa,
un mecanismo que en su versión más simple predice la existencia de -al
menos- un bosón que cuando interacciona con las otras partículas
(quarks, leptones y otros bosones), hace que estas adquieran masa",
explica Teresa Rodrigo, investigadora del Instituto de Física de
Cantabria que participa en los experimentos del CERN.
2. ¿Qué es el campo de Higgs?
Para explicar por qué unas partículas tienen masa y otras no, el físico británico Peter Higgs (y simultánea pero independientemente, también Francois Englert, Robert Brout, Gerald Guralnik, Dick Hagen y Tom Kibble) postuló en los años 60 del siglo XX un mecanismo que se conoce como el "campo de Higgs". Al igual que el fotón es el componente fundamental de la luz, el campo de Higgs requiere la existencia de una partícula que lo componga, que los físicos llaman "bosón de Higgs". El campo de Higgs sería una especie de continuo que se extiende por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una especie de "fricción" con el campo de Higgs, por lo que las partículas más ligeras se moverían por este campo fácilmente mientras que las más pesadas lo harán con mayor dificultad.
3. ¿Quién acuñó el nombre de "partícula de Dios"?
Fue el Premio Nobel de Fïsica Leon Lederman, en el libro "Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?". Sin embargo muchos investigadores prefieren el apodo de "la partícula de la botella de champagne", haciendo alusión a la anécdota según la cual el físico David J. Miller ganó en 1993 una botella de champagne ofrecida por el ministro de ciencia británicoWilliam Waldegrave, que la ofreció como "premio" a quien fuese capaz de explicarle que era el bosón de Higgs.
4. ¿Por qué se usa el LHC para buscar el bosón de Higgs?
La confirmación o refutación de la existencia del bosón de Higgs es uno de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo que opera la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en la frontera franco?suiza, cerca de Ginebra (Suiza). En el interior del anillo del acelerador del CERN colisionan protones entre sí a una velocidad cercana a la de la luz. Según los cálculos los bosones de Higgs deberían producirse en choques frontales entre protones de energías del orden de 20 TeV. Al fin y al cabo, cuanto mayor sea la energía de las partículas que chocan más masa tendrán las resultantes, según la famosa ecuación de Einstein E=mc2. No obstante, el bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente dando lugar a otras partículas elementales más habituales (fotones, muones, electrones...) que sí son detectadas en el LHC.
5. ¿Por qué se habla de probabilidades en lugar de hablar de descubrimiento del bosón de Higgs? ¿Qué significan los "sigmas" de los que hablan los físicos?
El bosón de Higgs no puede observarse directamente porque si tiempo de vida es demasiado corto. Al final de su vida, decae y se transforma en otras partículas que son las que los detectores observan. Por ejemplo, en dos fotones. Pero otros muchos procesos también generan dos fotones, de modo que los científicos tienen que comparar el número de "eventos de dos-fotones" y compararlo con lo que se espera para una determinada partícula.
Para reclamar la paternidad de un descubrimiento, los físicos necesitan tener un exceso de colisiones significativas, lo que precisa de otra magnitud: la desviación estándar o el "número de sigmas", que establece la significancia estadística de ese descubrimiento. Al hacer el anuncio sobre el bosón de Higgs, Fabiola Gianotti ha dicho: "Hemos observado señales claras de una nueva partícula en el nivel de cinco sigma en la región de la masa alrededor de 126 gigaelectronvoltios (GeV)?. El valor cinco sigma es el nivel mínimo aceptado por la comunidad científica para confirmar el descubrimiento de una partícula, e indica que la probabilidad de que lo que estemos viendo sea fruto del azar es más pequeña que unas pocas partes en diez millones (o que la confianza es del 99,99994%).
fuente:revista muy interesante
2. ¿Qué es el campo de Higgs?
Para explicar por qué unas partículas tienen masa y otras no, el físico británico Peter Higgs (y simultánea pero independientemente, también Francois Englert, Robert Brout, Gerald Guralnik, Dick Hagen y Tom Kibble) postuló en los años 60 del siglo XX un mecanismo que se conoce como el "campo de Higgs". Al igual que el fotón es el componente fundamental de la luz, el campo de Higgs requiere la existencia de una partícula que lo componga, que los físicos llaman "bosón de Higgs". El campo de Higgs sería una especie de continuo que se extiende por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una especie de "fricción" con el campo de Higgs, por lo que las partículas más ligeras se moverían por este campo fácilmente mientras que las más pesadas lo harán con mayor dificultad.
3. ¿Quién acuñó el nombre de "partícula de Dios"?
Fue el Premio Nobel de Fïsica Leon Lederman, en el libro "Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?". Sin embargo muchos investigadores prefieren el apodo de "la partícula de la botella de champagne", haciendo alusión a la anécdota según la cual el físico David J. Miller ganó en 1993 una botella de champagne ofrecida por el ministro de ciencia británicoWilliam Waldegrave, que la ofreció como "premio" a quien fuese capaz de explicarle que era el bosón de Higgs.
4. ¿Por qué se usa el LHC para buscar el bosón de Higgs?
La confirmación o refutación de la existencia del bosón de Higgs es uno de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo que opera la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en la frontera franco?suiza, cerca de Ginebra (Suiza). En el interior del anillo del acelerador del CERN colisionan protones entre sí a una velocidad cercana a la de la luz. Según los cálculos los bosones de Higgs deberían producirse en choques frontales entre protones de energías del orden de 20 TeV. Al fin y al cabo, cuanto mayor sea la energía de las partículas que chocan más masa tendrán las resultantes, según la famosa ecuación de Einstein E=mc2. No obstante, el bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente dando lugar a otras partículas elementales más habituales (fotones, muones, electrones...) que sí son detectadas en el LHC.
5. ¿Por qué se habla de probabilidades en lugar de hablar de descubrimiento del bosón de Higgs? ¿Qué significan los "sigmas" de los que hablan los físicos?
El bosón de Higgs no puede observarse directamente porque si tiempo de vida es demasiado corto. Al final de su vida, decae y se transforma en otras partículas que son las que los detectores observan. Por ejemplo, en dos fotones. Pero otros muchos procesos también generan dos fotones, de modo que los científicos tienen que comparar el número de "eventos de dos-fotones" y compararlo con lo que se espera para una determinada partícula.
Para reclamar la paternidad de un descubrimiento, los físicos necesitan tener un exceso de colisiones significativas, lo que precisa de otra magnitud: la desviación estándar o el "número de sigmas", que establece la significancia estadística de ese descubrimiento. Al hacer el anuncio sobre el bosón de Higgs, Fabiola Gianotti ha dicho: "Hemos observado señales claras de una nueva partícula en el nivel de cinco sigma en la región de la masa alrededor de 126 gigaelectronvoltios (GeV)?. El valor cinco sigma es el nivel mínimo aceptado por la comunidad científica para confirmar el descubrimiento de una partícula, e indica que la probabilidad de que lo que estemos viendo sea fruto del azar es más pequeña que unas pocas partes en diez millones (o que la confianza es del 99,99994%).
fuente:revista muy interesante
¿Cuál es el origen de la palabra "spam"?
Originalmente la palabra SPAM surgió como abreviatura de "spiced ham"
(jamón con especias), y fue la marca usada por la empresa charcutera
estadounidense Hormel Foods en 1957 cuando lanzó al mercado su nuevo
producto de carne. Durante la Segunda Guerra Mundial lo usaron como alimento los soldados británicos y soviéticos.
El grupo británico de humoristas Monty Python se burló de él en una famosa escena cómica que proporcionó la fama definitiva al término: cuatro vikingos leen un menú que ofrece muchos platos pero todos contienen SPAM y empiezan a gritar la palabra: "¡Al rico SPAM!". De ahí la asociación con una cosa abundante que nadie quiere, como el correo electrónico "basura" que llega masivamente a nuestros buzones, el spam.
fuente: http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/icual-es-el-origen-de-la-palabra-qspamq
El grupo británico de humoristas Monty Python se burló de él en una famosa escena cómica que proporcionó la fama definitiva al término: cuatro vikingos leen un menú que ofrece muchos platos pero todos contienen SPAM y empiezan a gritar la palabra: "¡Al rico SPAM!". De ahí la asociación con una cosa abundante que nadie quiere, como el correo electrónico "basura" que llega masivamente a nuestros buzones, el spam.
fuente: http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/icual-es-el-origen-de-la-palabra-qspamq
tutorial hirens boot y HDD regenerator
HDD REGENERATOR es un programa que vienes incluido en
OS de hirnes boot el cual nos a ayudar mucho bastante muchísimo xp en la cuestión
de reparar nuestros discos duros, por ejemplo cuando nuestro disco duro no
inicia o pasa archivos o no es detectado puede tener sectores dañados en su
sistema bueno pues este sistema operativo orientado a la reparación y
mantenimiento de nuestro ordenador será una herramienta que no puede faltar en
nuestros recursos de reparación, también cuenta con antivirus varios esto realmente
es bueno dado que a veces nuestro antivirus no puede eliminar ciertas amenazas
cuando está corriendo o funcionando y este sistema será muy útil para eliminar
virus y malware antes de correr el sistema, este OS basado en Linux también
cuenta con un mini Windows con otras utilerías para recuperación de archivos
como lo es recuva cuenta con software para partición de discos duros cuenta con
muchas cosas que seria lindo checarlas cuidadosamente una por una aquí esta el
link de descarga de la pagina oficial
en la verciones superiores ala 10.x no se encuentra hdd regenarator
en el siguiente enlace esta el iso del hirens boot 9 con hdd regenerator
http://www.mediafire.com/download/lvadmrgi4b7k741/Hiren's.BootCD.9.9.iso
ESTE ESTA REALIZADO CON HIRENS BOOT 15.2
en siguiente enlace puedes ver como se realiza desde windows en discos externos
http://codenameaika.blogspot.mx/2014/06/repara-discos-on-drvitalize.html
laboratorio nmap
NMAP
Nmap escáner de puertos con el cual podemos obtener mucha información acerca de un host o de un target utiliza paquetes ip raw para determinar que equipos se encuentran disponibles en una red, también nos ofrece la posibilidad de conocer que servicios y/o sistemas operativos están corriendo en determinado target (nombre de la aplicación y versión),también nos ofrece información sobre el firewall o cortafuegos que está corriendo en un target así como mucha más información de vital importancia para nuestras labores de pen testing y networking.
Cuenta con una versión grafica llamada ZENMAP bastante sencilla con la cual podemos empezar a comprender y conocer cómo funciona nuestro escáner nmap bueno la verdad es que ya es muy conocida esta herramienta y ya existen muchos tutos sobre cómo usarla así que les dire que descarguen el pdf que y que vean el video como siempre y muchas gracias
pdf http://adf.ly/R4Mhc
Nmap escáner de puertos con el cual podemos obtener mucha información acerca de un host o de un target utiliza paquetes ip raw para determinar que equipos se encuentran disponibles en una red, también nos ofrece la posibilidad de conocer que servicios y/o sistemas operativos están corriendo en determinado target (nombre de la aplicación y versión),también nos ofrece información sobre el firewall o cortafuegos que está corriendo en un target así como mucha más información de vital importancia para nuestras labores de pen testing y networking.
Cuenta con una versión grafica llamada ZENMAP bastante sencilla con la cual podemos empezar a comprender y conocer cómo funciona nuestro escáner nmap bueno la verdad es que ya es muy conocida esta herramienta y ya existen muchos tutos sobre cómo usarla así que les dire que descarguen el pdf que y que vean el video como siempre y muchas gracias
pdf http://adf.ly/R4Mhc
laboratorio visual route
para realizar este laboratorio descarga el pdf que esta a continuacion y ve el video de implementacion
PDF: http://adf.ly/Qoney
PDF: http://adf.ly/Qoney
laboratorio tctrace
TCTRACE es como iTrace traceroute son hermanitos pero este utiliza TCP SYN
Esto hace que sea posible para ti rastrear a través de servidores con seguridad si sabes de un servicio de TCP que este corriendo en el server.
Usar:
-v detallado
-n búsqueda inversa de IPs (lento)
-p x enviar x numero sondas por hop (por defecto = 3)
-m x TTL máximo de x (por defecto = 3)
-t x tiempo de espera después de x segundos (defecto = 3)
-D x x puerto de destino (por defecto = 80)
-S port x fuente de x (por defecto = 1064)
-i interfaz de las cosas normales eth0
-d nombre de destino o IP de destino
Esto hace que sea posible para ti rastrear a través de servidores con seguridad si sabes de un servicio de TCP que este corriendo en el server.
Usar:
-v detallado
-n búsqueda inversa de IPs (lento)
-p x enviar x numero sondas por hop (por defecto = 3)
-m x TTL máximo de x (por defecto = 3)
-t x tiempo de espera después de x segundos (defecto = 3)
-D x x puerto de destino (por defecto = 80)
-S port x fuente de x (por defecto = 1064)
-i interfaz de las cosas normales eth0
-d nombre de destino o IP de destino
Tenga en cuenta que ha habido errores reportados en tctrace. A veces se vuelve loco
Ver
la imagen para abrir el programa
Aquí
vemos la opciones de la herramienta
En este primer ejemplo usarmos la opcion –v para el modo
verbose o modo detalle –i para la interface –d para el destino que puede ser una ip
aquí la única opción que cambiara será la opción
–n búsqueda inversa de ip
Aquí
usamos la opción –p para indicar el cuantas
sondas serán realizadas en cada hop-t
será para indicar un tiempo de espera 45s –D es para indicar el puerto destino usaremos el 80
que ya viene por defecto –S puerto fuente igual usaremos el que viene por
defecto que es el 1064
gracias por leer y ver recuerda bajar este manual en pdf y ver los videos de las herramientas
pdf: http://adf.ly/QYggl
video
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