Exam Countdown Lit‪e

Exam Countdown Lit‪e

Exam Countdown es una aplicación de temporizador de cuenta regresiva, recordatorio, examen y calendario de pruebas maravillosamente simple para estudiantes, profesores y escuelas.

La aplicación de cuenta regresiva para exámenes con calificación de 5 estrellas utilizada por millones de personas en todo el mundo.

¡La aplicación ‘imprescindible’ para TODOS los estudiantes que se preparan para los exámenes en TODOS los niveles!

Cuenta regresiva para los días, fechas, exámenes, pruebas, trabajos de curso y fechas límite importantes para las tareas.

https://apps.apple.com/gb/app/exam-countdown/id873279955

Version lite:

  • Guarde todos sus exámenes y fechas de prueba en un solo lugar
  • Cree cuentas regresivas ilimitadas de exámenes
  • Cuenta atrás el número de años, días, horas, minutos y segundos para los exámenes
  • Codifique con colores sus exámenes
  • Elija entre 400 iconos
  • Invite a estudiantes, maestros, amigos y familiares a una cuenta regresiva con usted a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, SMS y correo electrónico.
  • Agregar notas a los exámenes
  • Notificaciones básicas

Exam Countdown Lite se puede descargar y utilizar de forma gratuita.

Versión Premium:

  • Libre de anuncios
  • 400 iconos de colores
  • Notificaciones detalladas
  • Sincroniza eventos con todos tus dispositivos.
  • Entrada del resultado del examen

Exam Countdown Premium es una suscripción renovable automáticamente, con un costo de $ 0,99 por año. Cada período de suscripción de Exam Countdown Premium dura 1 año y brinda acceso a las siguientes funciones premium: sin anuncios, 400 iconos de colores, notificaciones detalladas, sincronización en la nube y entrada de resultados.

El pago se cargará a la cuenta de iTunes en la confirmación de la compra. La suscripción se renueva automáticamente a menos que la renovación automática se desactive al menos 24 horas antes del final del período actual. Se cobrará a la cuenta la renovación dentro de las 24 horas anteriores al final del período actual, e identificará el costo de la renovación. Las suscripciones pueden ser administradas por el usuario y la renovación automática puede desactivarse yendo a la Configuración de la cuenta del usuario después de la compra. Cualquier porción no utilizada de un período de prueba gratuito, si se ofrece, se perderá cuando el usuario compre una suscripción a esa publicación, cuando corresponda.

5 Things You Didn´t Know About  Our Flag

5 Things You Didn´t Know About Our Flag

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1. The first Flag Day was celebrated on February 24th 1940.

2. Its colors represent our Nation´s Ideals (green), the purity of our National Unity (white), and the bloodshed by our Mexican heroes (red)

3. Whenever there´s the need to replace a flag replica, it must be incinerated.

4. The first object to be called as a flag was the Virgen de Guadalupe banner, which was held by the priest Miguel Hidalgo.

5. The modern design of our flag shield was designed by the architects Francisco Eppens Helguera and Pedro Moctezuma Días Infante and was presented on February 24th 1969.

Viaje en el tiempo ¿Es posible?

Viaje en el tiempo ¿Es posible?

Un grupo de astrónomos japoneses logró “viajar en el tiempo” al pasado, probado un método para reconstruir el Universo temprano aplicándolo a 4 mil universos simulados con ayuda de una supercomputadora del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ).

Descubrieron que, junto con nuevas observaciones, el método puede establecer mejores restricciones a la inflación, uno de los eventos más enigmáticos de la historia del Universo. El método puede acortar el tiempo de observación necesario para distinguir entre varias teorías de inflación.

Te recomendamos: Contaminación ayudaría a astrónomos a localizar civilizaciones extraterrestres: NASA

Justo después de que el Universo entró en existencia hace 13.800 millones de años, de repente aumentó más de un billón de billones de veces en tamaño, en menos de una billonésima de billonésima de microsegundo; pero nadie sabe cómo ni por qué.

Esta repentina “inflación” es uno de los misterios más importantes de la astronomía moderna. La inflación debería haber creado fluctuaciones de densidad primordial que habrían afectado la distribución de donde se desarrollaron las galaxias. Por tanto, cartografiar la distribución de las galaxias puede descartar modelos de inflación que no coincidan con los datos observados.

Sin embargo, otros procesos además de la inflación también afectan la distribución de las galaxias, lo que dificulta obtener información sobre la inflación directamente de las observaciones de la estructura a gran escala del Universo, la red cósmica compuesta por innumerables galaxias. En particular, el crecimiento de grupos de galaxias impulsado por la gravedad puede oscurecer las fluctuaciones de la densidad primordial.

Método para ‘retroceder en el tiempo’

Un equipo de investigación dirigido por Masato Shirasaki, profesor asistente en NAOJ y el Instituto de Matemáticas Estadísticas, pensó en aplicar un “método de reconstrucción” para hacer retroceder el reloj y eliminar los efectos gravitacionales de la estructura a gran escala.

Utilizaron ATERUI II, la supercomputadora más rápida del mundo dedicada a las simulaciones de astronomía, para crear 4 mil universos simulados y evolucionarlos a través del crecimiento impulsado por la gravedad. Luego aplicaron este método para ver qué tan bien reconstruía el estado inicial de las simulaciones. 

El equipo descubrió que su método puede corregir los efectos gravitacionales y mejorar las restricciones sobre las fluctuaciones de densidad primordial.

“Descubrimos que este método es muy eficaz”, dice Shirasaki en un comunicado. “Usando este método, podemos verificar las teorías de la inflación con aproximadamente una décima parte de la cantidad de datos”.

Un grupo de astrónomos japoneses logró “viajar en el tiempo” al pasado, probado un método para reconstruir el Universo temprano aplicándolo a 4 mil universos simulados con ayuda de una supercomputadora del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ).

Descubrieron que, junto con nuevas observaciones, el método puede establecer mejores restricciones a la inflación, uno de los eventos más enigmáticos de la historia del Universo. El método puede acortar el tiempo de observación necesario para distinguir entre varias teorías de inflación.

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Justo después de que el Universo entró en existencia hace 13.800 millones de años, de repente aumentó más de un billón de billones de veces en tamaño, en menos de una billonésima de billonésima de microsegundo; pero nadie sabe cómo ni por qué.

Esta repentina “inflación” es uno de los misterios más importantes de la astronomía moderna. La inflación debería haber creado fluctuaciones de densidad primordial que habrían afectado la distribución de donde se desarrollaron las galaxias. Por tanto, cartografiar la distribución de las galaxias puede descartar modelos de inflación que no coincidan con los datos observados.

Sin embargo, otros procesos además de la inflación también afectan la distribución de las galaxias, lo que dificulta obtener información sobre la inflación directamente de las observaciones de la estructura a gran escala del Universo, la red cósmica compuesta por innumerables galaxias. En particular, el crecimiento de grupos de galaxias impulsado por la gravedad puede oscurecer las fluctuaciones de la densidad primordial.

Método para ‘retroceder en el tiempo’

Un equipo de investigación dirigido por Masato Shirasaki, profesor asistente en NAOJ y el Instituto de Matemáticas Estadísticas, pensó en aplicar un “método de reconstrucción” para hacer retroceder el reloj y eliminar los efectos gravitacionales de la estructura a gran escala.

Utilizaron ATERUI II, la supercomputadora más rápida del mundo dedicada a las simulaciones de astronomía, para crear 4 mil universos simulados y evolucionarlos a través del crecimiento impulsado por la gravedad. Luego aplicaron este método para ver qué tan bien reconstruía el estado inicial de las simulaciones. 

El equipo descubrió que su método puede corregir los efectos gravitacionales y mejorar las restricciones sobre las fluctuaciones de densidad primordial.

“Descubrimos que este método es muy eficaz”, dice Shirasaki en un comunicado. “Usando este método, podemos verificar las teorías de la inflación con aproximadamente una décima parte de la cantidad de datos”.

Guillermo González Camarena, el color en la televisión

Guillermo González Camarena, el color en la televisión

A los siete años de edad, aquel niño tapatío, el menor de ocho hermanos, encontró una solución para la oscuridad que algunas tardes ocupaba su casa: inventó una planta de luz y encendió un foco para cada uno de sus hermanos, que pudieron así terminar sus tareas y aceptaron pagar por el servicio un centavo cada uno.

Seguramente muy pronto supo el pequeño que la maravillosa bombilla de Edison no era obra de la magia, lo que solamente incrementó su fascinación por la electricidad, una forma de energía que desde entonces unió a su vida junto con la electrónica para entender, jugar e inventar.

El niño Guillermo González Camarena (Guadalajara, Jalisco 1917 – Amozoc, Puebla 1965) inventó y se divirtió con juguetes impulsados por electricidad. A los ocho años hizo su primer radiotransmisor y a los 12 construyó su primer radio de aficionado. Era la época de la radio, una etapa de las comunicaciones que pronto se revolucionó con la llegada de la televisión, en la que él participaría activamente.

Con una vocación definida muy temprano, González Camarena se graduó en 1939 en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.

González Camarena fue el creador mundial de la televisión a color. En 1934 fabricó una cámara de televisión con partes inservibles de radio. “Yo sueño en blanco y negro”, narraron que decía; y creía que con la invención de un sistema a color la nueva televisión mejoraría.

En 1939 produjo el Sistema Tricromático Secuencial de Campos, primero de transmisión a color para la televisión. Lo patentó en México en 1940, y dos años más tarde obtuvo la patente en Estados Unidos. “El principio de su invento es sencillo y eficiente”, expresó su sobrino Marcel González Camarena, también ingeniero. Éste se basa en el uso de tres colores básicos; rojo, verde y azul mediante un disco con rayos catódicos.

A partir de este primer sistema, en diversos países empezaron a surgir procedimientos más elaborados, pero todos basados en su idea original. Asimismo, el inventor presentó mejoras de su patente para sistemas de televisión en color en 1958.

Así como él, existen varios inventores mexicanos que conoceremos en las próximas semanas, tu como él tienes una capacidad creativa e inventiva, que mejor sería que en un futuro próximo tu nombre e invento pueda formar parte de la historia tecnológica del mundo.