Quiero un peluche para el 14 de febrero 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/vZVh2nPkrE
— Marce (@KarmenMarcela) February 7, 2026
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Roba el dinero de su madre enferma y se lo gasta en comprar piezas Lego. Un exsoldado de 55 años y hombre de familia robó unas 28.000 libras (alrededor de 32.000 euros) a su madre en el Reino Unido y gastó parte del dinero en juegos infantiles. Según ha podido recoger el diario alemán Focus Online, él mismo se declaró culpable ante los tribunales.
«Cometí un error, señoría. Entiendo las consecuencias. Echaré de menos a mi madre y a mi familia», aseguró el acusado durante el juicio. Por sus actos, fue condenado a 18 meses de libertad condicional, 180 horas de servicio comunitario y también pasar por un programa de rehabilitación de 15 días. | @huffingtonpost
Una fotografía que mide una hectárea, la «más grande jamás realizada», está siendo revelada poco a poco en medio del campo. La autora esAlmudena Romero, española de 39 años que reside en Reino Unido, cuyo recorrido como fotógrafa lo inició con las técnicas más antiguas de este oficio y la condujo a explorar la fotosíntesis para revelar un negativo o el uso de colores vegetales para teñir fotos. Descendiente de una familia de agricultores de Valencia, Romero asegura que empezó sus «experimentos en el jardín de mi abuela y quise imprimir las imágenes directamente en las hojas, como si fuera papel fotográfico. Después pensé: por qué no cultivar las plantas para sembrar una imagen y volver a entender la fotografía como ‘escribir con luz’, algo que se puede hacer perfectamente sin cámaras ni lentes».
Este recorrido la llevó a desarrollar su obra Farming Photographs, en la que retrata un ojo en un sembradío de trigo, donde «cada trozo es un píxel» y que estará en su plenitud de observación en primavera. «Este proyecto quiere reflejar nuestro impacto en la tierra», sostiene Romero, cuyo ‘herbario original’, un juego de 55 fotografías impresas en vegetales, ha sido adquirido por el Museo Nacional de Gales. «El ojo tiene rasgos de varios géneros, razas, edades. Un ojo colectivo que alerta sobre el cambio climático».
Realizada con la colaboración del Instituto Nacional de la Investigación Agrícola francés (Inrae), que la guio en los diferentes tonos que tenía cada variedad de trigo, la obra se planificó durante tres años. «Es algo pionero, que sabía que se podía hacer pero no exactamente cómo. Lo primero fue hacer un test de colores, luego una simulación del mosaico. Nada es veloz en la naturaleza», asegura Romero, que comenzó su investigación artística en abril del 2023 y eligió el «trigo de invierno que solo se puede plantar en noviembre». | @lavozdegalicia
Su Instagram –> @almudena.romero
Pregunta formulada por el curso de 3º de la ESO de Aranzadi Ikastola. Bergara (Gipuzkoa)
Imagínate que estás escalando una montaña en el Himalaya. Si miras hacia abajo, a lo lejos, ves frondosos bosques; mientras que si miras hacia arriba, ves cada vez más nieve y más glaciares. Cuanto más asciendes, más notas cómo baja la temperatura. ¿Te ha pasado alguna vez? Tal vez te has dado cuenta de que ocurre incluso en verano y en días soleados…
A primera vista puede parecer extraño: al subir, estamos ligeramente más cerca del Sol, así que ¿no debería hacer más calor? Sin embargo, la realidad es justo la contraria. Para entender por qué, necesitamos conocer mejor cómo se calienta la atmósfera, qué es la presión del aire y cómo se comportan los gases.
¿Cómo se calienta el aire realmente?
Empecemos descartando una idea muy común. Aunque al subir una montaña nos alejamos del centro de la Tierra, la diferencia de distancia al Sol es mínima. La Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del Sol, y una montaña de varios kilómetros de altura no cambia nada a esa escala. Por tanto, el descenso de temperatura no se debe a estar “más lejos” o “más cerca” del Sol.
Otra clave fundamental es entender que el aire no se calienta directamente por el Sol. La radiación solar atraviesa la atmósfera casi sin calentarla y llega hasta el suelo. El suelo absorbe esa energía y luego la emite en forma de calor (radiación infrarroja), haciendo que suba la temperatura del aire que está en contacto con él.
Por eso, el aire más caliente suele encontrarse cerca de la superficie terrestre y no en las capas altas de la atmósfera.
La presión atmosférica y la densidad
La atmósfera es una mezcla de gases que tienen masa y, por tanto, peso. A nivel del mar, el aire soporta el peso de toda la columna de aire que tiene encima, lo que produce una alta presión atmosférica. A medida que subimos en altitud, hay menos aire por encima, así que la presión disminuye. Esto hace que el aire sea menos denso, es decir, que sus moléculas estén más separadas.
Y resulta que la densidad del aire es clave para la temperatura. Cuando las moléculas de un gas están más juntas, chocan más entre sí y pueden transferir mejor la energía térmica. En cambio, cuando están más separadas, almacenan menos energía térmica.
El enfriamiento adiabático
Hemos visto, entonces, que cuando una masa de aire asciende, la presión externa disminuye. Como consecuencia, el aire se expande. Al expandirse, el gas realiza trabajo (empuja el aire que lo rodea) y utiliza parte de su energía interna para ello. El resultado es una disminución de la temperatura, incluso, aunque no se pierda calor hacia el exterior. Este proceso se llama enfriamiento adiabático y es uno de los mecanismos más importantes de la meteorología.
En términos aproximados, cuando el aire asciende sin intercambiar calor con el entorno y si que se produzca condensación, su temperatura desciende unos 9,8 °C por cada 1 000 metros (es lo que se llama gradiente adiabático seco).
Sin embargo, en la atmósfera real, lo habitual es que, durante el proceso de ascenso, se condense parte del vapor de agua que existe. En este caso, el descenso medio es de unos 6,5 °C por cada 1 000 metros, lo que se conoce como gradiente térmico vertical.
Menos efecto “manta” en altura
El aire actúa como un aislante térmico. Cuanto más denso es, mejor retiene el calor. En las zonas bajas, la atmósfera funciona como una especie de manta que impide que el calor del suelo se escape rápidamente al espacio.
En las montañas, al haber menos aire, este efecto es mucho menor. El calor se pierde con mayor facilidad, especialmente, durante la noche. Esto explica por qué las temperaturas nocturnas en alta montaña pueden ser extremadamente bajas.
El papel del suelo, la nieve y el viento
El tipo de superficie también influye. En las montañas, es frecuente encontrar roca desnuda, suelos pobres o nieve. La nieve tiene un alto albedo –medida de la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar–. Es decir, refleja gran parte de la radiación solar que recibe. Así, al reflejar más energía y absorber menos, el suelo se calienta poco y transmite menos calor al aire.
Por otro lado, en altura, suele haber más viento debido a las diferencias de presión y a la ausencia de obstáculos. El viento no reduce la temperatura real del aire, pero sí aumenta la pérdida de calor del cuerpo humano al eliminar la capa de aire caliente que rodea la piel. Esto provoca una sensación térmica de frío mayor, aunque los grados sean los mismos.
¿Existen excepciones?
Sí. En algunas situaciones se produce una inversión térmica, en la que el aire frío queda atrapado en los valles y el aire más cálido se sitúa por encima. En estos casos, puede hacer más frío abajo que en lo alto de la montaña. Sin embargo, estas situaciones son temporales y no cambian la regla general.
Lo habitual es que haga más frío al subir una montaña y, como hemos visto, esto ocurre porque la atmósfera se comporta de forma diferente con la altura: la presión disminuye, el aire se expande y se enfría, hay menos capacidad para retener calor y el suelo aporta menos energía térmica. Un excelente ejemplo de cómo las leyes de la física y la química influyen directamente en nuestra vida cotidiana. | @culturacientifica