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La odisea del Agujero Negro y la participación de científicos mexicanos


El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), ALMA y otros telescopios realizan observaciones que cambiarán el paradigma del colosal agujero negro ubicado en el corazón de la galaxia distante Messier 87

El Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT por sus siglas en inglés), un arreglo a escala mundial de ocho radiotelescopios forjado a través de la colaboración internacional, fue diseñado para obtener imágenes de un agujero negro. Hoy, en ruedas de prensa coordinadas en todo el planeta, los investigadores del EHT revelan que han tenido éxito develando la primera evidencia visual directa de un agujero negro supermasivo y su sombra.

Este descubrimiento fue anunciado hoy en una serie de seis artículos publicados en un número especial de la prestigiosa revista The Astrophysical Journal Letters. La imagen revela el agujero negro ubicado en el centro de Messier 87 [1], una galaxia masiva localizada en el cercano cúmulo de galaxias de Virgo. Este agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra y su masa equivale a 6.5 mil millones de veces la masa del Sol [2].

El EHT enlaza a telescopios alrededor del mundo para formar un telescopio virtual del tamaño de la Tierra con una sensibilidad y resolución sin precedentes [3]. El EHT es resultado de una colaboración internacional de varios años, y ofrece a los científicos una nueva forma de estudiar los objetos más extremos en el Universo, los cuales fueron predichos por la relatividad general de Einstein a cien años del experimento histórico que confirmó por primera vez la teoría [4].

«Estamos dando a la humanidad la primera visión de un agujero negro una puerta de un solo sentido fuera de nuestro Universo», dijo el director del proyecto EHT Sheperd S. Doeleman, del Center for Astrophysics/Harvard & Smithsonian. «Este es un hito en la astronomía, una hazaña científica sin precedentes lograda por un equipo de más de 200 investigadores».

Los agujeros negros son objetos cósmicos extremadamente compactos que contienen cantidades increíbles de masa en una región minúscula. Estos objetos afectan de maneras extremas su entorno, deformando el espacio-tiempo y sobrecalentando cualquier material a su alrededor.

«Aunque esté inmerso en una zona brillante, como un disco de gas incandescente, esperamos que un agujero negro cree una región oscura similar a una sombra, algo que predijo la relatividad general de Einstein y que nunca hemos visto», explicó el presidente del Consejo Científico del EHT Heino Falcke, de la Radboud University de Países Bajos. «Esta sombra, ocasionada por la flexión gravitacional y la captura de luz por el horizonte de eventos, nos revela mucho acerca de la naturaleza de estos objetos fascinantes y nos permite medir la enorme masa del agujero negro de M87».

Diversos métodos de calibración y análisis de imágenes han revelado una estructura en forma de anillo con una región central oscura -la sombra del agujero negro- que persistió en observaciones, del EHT, múltiples e independientes.

«Una vez que estuvimos seguros de haber obtenido la imagen de la sombra, pudimos comparar nuestras observaciones con modelos computacionales extensivos, que incluyen la física del espacio curvado, materia súper caliente y campos magnéticos intensos. Muchas de las características de la imagen observada empatan sorprendentemente bien con nuestras predicciones teóricas», subrayó Paul T. P. Ho, miembro del consejo del EHT y director del East Asian Observatory [5]. Esto nos da confianza en la interpretación de nuestras observaciones, incluyendo nuestros cálculos de la masa del agujero negro.

Crear el EHT fue un reto formidable que requirió mejorar y conectar una red mundial de ocho telescopios, ya existentes, ubicados en una serie de sitios cuya altitud es verdaderamente desafiante y que incluyen volcanes en Hawai y México, montañas en Arizona y en la Sierra Nevada en España, el desierto de Atacama en Chile y la Antártida.

Para realizar las observaciones del EHT se emplea una técnica denominada interferometría de base muy larga (VLBI, por sus siglas en inglés), la cual sincroniza los telescopios ubicados en distintas partes del mundo y aprovecha la rotación de nuestro planeta para formar un gigantesco telescopio del tamaño de la Tierra que puede observar a una longitud de onda de 1.3 milímetros. Gracias a la VLBI, el EHT puede lograr una resolución angular de 20 microsegundos de arco, lo suficiente como para leer, estando en Nueva York, un periódico en un café de alguna calle de París [6].

Los telescopios que han contribuido a este resultado fueron ALMA, APEX, el IRAM 30-meter telescope, el James Clerk Maxwell Telescope, el  Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), el Submillimeter Array, el Submillimeter Telescope y el South Pole Telescope [7]. El análisis necesario para transformar los petabytes de datos obtenidos por dichos observatorios en la imagen final fue realizado por supercomputadoras altamente especializadas hospedadas en el Max-PlanckInstitute for Radio Astronomy y en el MIT Haystack Observatory.

La integración del EHT y las observaciones anunciadas este día representan la culminación de décadas de trabajo observacional, técnico y teórico. Este ejemplo de trabajo en equipo a nivel global requirió la estrecha colaboración de investigadores en todo el mundo. Trece instituciones asociadas trabajaron juntas para crear el EHT, utilizando infraestructura existente y el apoyo de una gran cantidad de agencias. El financiamiento clave fue otorgado por la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos, el European Research Council (ERC) de la Unión Europea y agencias de financiamiento en Asia.

«El Gran Telescopio Milimétrico, construido en el Volcán Sierra Negra en México, es uno de los telescopios que se integró más recientemente al experimento EHT.  Su ubicación geográfica en la región central de la red de telescopios y el tamaño de su antena le permitieron contribuir de manera importante en la calidad de la imagen del agujero negro de M87, así como a los primeros resultados», mencionó por su parte David Hughes, Director e Investigador Principal del GTM.

El Dr. Laurent Loinard, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, mencionó que la obtención de la imagen del agujero negro en el centro de M87 con el EHT marca un punto de inflexión para la astronomía y la física fundamental y abre una nueva era en la que se podrán estudiar agujeros negros a escalas de su horizonte de eventos. Esta imagen representa un enorme logro, resultado de años de trabajo pero, a la vez, es sólo un principio. En los próximos años, se esperan no solamente imágenes de estos objetos exóticos, sino también películas.

El Dr. Leopoldo Altamirano Robles, Director General del INAOE, subrayó que se recorrió un largo camino para llegar a la conclusión del GTM en 2018, pero que es un trayecto que ha valido la pena hacer, «y este resultado es una muestra de ello».

La Dra. María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, reiteró que el Conacyt apoyará la ciencia de frontera como la realizada con base en el GTM, que ha implicado una importante inversión pública que coloca a México en la posibilidad de colaborar en proyectos con gran impacto científico internacional. Asimismo, expresó que será importante usar ésta y otras infraestructuras a su máxima capacidad. También recordó que el Conacyt seguirá apoyando la formación de jóvenes investigadores especialistas en éstas y otras áreas de frontera y expresó que se seguirán desarrollando proyectos tan fascinantes como éste, en donde la comunicación pública y la apropiación social de la ciencia impacten en la mente de los niños y jóvenes para fomentar en ellos la emoción por indagar acerca del Universo y explorar nuevas fronteras del conocimiento.

«Hemos logrado algo que se suponía imposible hace sólo una generación», concluyó Doeleman.  «Gracias a la tecnología innovadora y a la construcción de radiotelescopios durante la década pasada, nuestro equipo pudo integrar este nuevo instrumento diseñado para ver lo invisible».

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Notas

[1] La sombra de un agujero negro es lo más cercano a una imagen que podemos obtener del mismo agujero negro, que es un objeto completamente oscuro del cual no puede escapar la luz. La frontera del agujero negro, es decir, el horizonte de eventos del cual el EHT toma su nombre, es 2.5 veces más pequeña que la sombra que produce y es algo menor a 40 mil millones de kilómetros de ancho.

[2] Los agujeros negros supermasivos son objetos astronómicos relativamente pequeños y por ello imposibles de observar directamente, hasta ahora. Ya que el tamaño de un agujero negro es proporcional a su masa, entre más masivo sea, más grande es su sombra. Gracias a su enorme masa y relativa cercanía, se predijo que el agujero negro de M87 era uno de los más grandes que se podrían detectar desde la Tierra, convirtiéndolo en un objetivo perfecto para el EHT.

[3] Aunque los telescopios no están físicamente conectados, son capaces de sincronizar los datos que han obtenido gracias a relojes atómicos, o máseres de hidrógeno, que cronometran con precisión sus observaciones. Estas observaciones fueron realizadas a una longitud de onda de 1.3 milímetros durante una campaña global en 2017. Cada telescopio del EHT produjo una gran cantidad de datos, aproximadamente 350 terabytes por día, los cuales fueron almacenados en discos duros de helio de alto rendimiento. Los datos fueron transportados por vía aérea a las supercomputadoras altamente especializadas, conocidas como correladores, en el Max Planck Institute for Radio Astronomy y en el MIT Haystack Observatory, donde fueron combinados para ser cuidadosamente convertidos en una imagen utilizando novedosas herramientas computacionales desarrolladas por la colaboración.

[4] Hace cien años se realizaron dos expediciones, una a la isla del Príncipe en las cosas de África y otra a Sobral, Brasil, con el propósito de observar el eclipse solar de 1919 y probar la teoría de la relatividad general observando si la luz de las estrellas sería doblada alrededor del disco del Sol, tal como lo predijo Einstein. En conmemoración de esas observaciones, el EHT ha enviado a los miembros de su equipo a algunos de los radiotelescopios más aislados y ubicados a mayor altura en el mundo para probar, una vez más, nuestro entendimiento de la gravedad.

[5] El East Asian Observatory (EAO), socio del proyecto EHT, representa la participación de distintos países de Asia, incluyendo China, Japón, Corea, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Malasia, India e Indonesia.

[6] La sensibilidad de las futuras observaciones del EHT se incrementará sustancialmente gracias a la participación del IRAM NOEMA Observatory, el Greenland Telescope y el Kitt Peak Telescope.

[7] ALMA es una sociedad del Observatorio Europeo Austral (ESO por sus siglas en inglés), la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) de Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS), junto con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST) de Taiwán, la Academia Sínica Instituto de Astronomía y Astrofísica (ASIAA; Taiwán), y el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea (KASI), en cooperación con la República de Chile. APEX es operado por el ESO, el  30-meter telescope es operado por IRAM (en el cual participan MPG (Alemania), CNRS (Francia) e IGN (España)), el  James Clerk Maxwell Telescope es operado por el EAO, el  Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano es operado por el INAOE y UMass, el Submillimeter Array es operado por SAO y ASIAA y el Submillimeter Telescope es operado por el Arizona Radio Observatory (ARO). El South Pole Telescope es operado por la Universidad de Chicago con instrumentos especializados del EHT proporcionados por la Universidad de Arizona.

Enlace en el cual podrán encontrar imágenes del EHT: https://drive.google.com/drive/folders/1uwEjHnbQHcq5g3bsKLu1CV7WUd90iugu  

Más información

Esta investigación fue presentada en una serie de seis artículos publicados hoy en un número especial de The Astrophysical Journal Letters.

La colaboración del EHT involucra a más de 200 investigadores de África, Asia, Europa y América. La colaboración internacional trabaja para obtener las imágenes más detalladas de un agujero negro creando un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Con el apoyo de una inversión internacional considerable, el EHT enlaza a telescopios existentes utilizando sistemas novedosos para crear fundamentalmente un nuevo instrumento con el más alto poder de resolución angular nunca antes logrado.

Los telescopios que forman parte del EHT son ALMA, APEX, el telescopio de 30 metros de IRAM, el Observatorio IRAM NOEMA, el James Clerk Maxwell Telescope (JCMT), el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM/LMT), el Submillimeter Array (SMA), el Submillimeter Telescope (SMT), el South Pole Telescope (SPT), el Kitt Peak Telescope y el Greenland Telescope (GLT).

La colaboración EHT consiste de 13 instituciones: la Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, la Universidad de Arizona, la Universidad de Chicago, el East Asian Observatory, la Goethe-Universitaet Frankfurt, el  Institut de Radioastronomie Millimétrique, el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el Max Planck Institute for Radio Astronomy, el MIT Haystack Observatory, el National Astronomical Observatory de Japón, el Perimeter Institute for Theoretical Physics, la Universidad Radboud y el Smithsonian Astrophysical Observatory.

Acerca del GTM: El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano es un proyecto binacional liderado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, y su socio en Estados Unidos, la Universidad de Massachusetts. Con una antena de 50 metros de diámetro es el telescopio más grande del mundo en su tipo observando a longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. Posee una batería de instrumentos que permite estudiar la formación de estructuras (galaxias, estrellas y planetas) en todas las escalas del Universo. Recientemente el GTM se ha agregado al conjunto de telescopios que forman el Event Horizon Telescope, un proyecto internacional que está analizando la periferia del agujero negro del centro de nuestra galaxia y la de la galaxia M87 en el Cúmulo de Virgo. El GTM ha sido apoyado financieramente, en la parte mexicana, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Para mayor información consultar  www.lmtgtm.org/

Fuente: INAOE

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Laboratorios de métodos y ergonomía y en realidad virtual en UPAEP


La UPAEP inaugura dos laboratorios equipados con alta tecnología, el Laboratorio de Métodos y Ergonomía y el laboratorio de Realidad Virtual, como una respuesta a las estrategias de enseñanza y sustentadas en el Modelo Educativo U-50.

En su mensaje el Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP, enfatizó que estos laboratorios están al servicio de los alumnos, “para servir a los propósitos formativos de los estudiantes pero no solo eso, sino generar también las condiciones para que esa aplicación del conocimiento sirva para la formación pero además para dar un servicio a la sociedad”.

Dijo que en la Universidad lo hemos señalado y acorde con el Modelo Educativo U50 que las experiencias que viven nuestros alumnos no son experiencias para el futuro, son ya experiencias para transformar el presente, acompañados por sus profesores, de sus investigadores y de las propias instalaciones que ahora se están entregando para atender esas problemáticas a las que nos enfrentamos.

Felicitó a todo el cuerpo académico del decanato de Ingenierías por ese espíritu de innovación, de liderazgo que transmiten a los estudiantes en el aula universitaria y en la comunidad en su conjunto.

Agregó, para la UPAEP es fundamental avanzar en la innovación con base en la vocación que la Universidad ha profesado desde hace varios años, que es la promoción de una educación de calidad y que en el caso de las ingenierías, marcan un liderazgo singular.

En la inauguración de los laboratorios de Métodos y Ergonomía y Laboratorio de Realidad, se contó con la presencia del Dr. Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la Universidad; Dr. Mariano Sánchez Cuevas, Vicerrector Académico; Dr. Hugo Ferrer Toledo, Decano de Ingenierías y del Lic. Juan José Rodríguez Posada, Presidente de la Junta de Gobierno UPAEP, académicos, administrativos y estudiantes.

El Laboratorio de VR/AR se especializa en las experiencias inmersivas en el diseño automotriz industrial, que permitirá a los alumnos la evaluación de los diseños en el contexto de la modelación digital, la creación de prototipos y evaluación de alternativas en las etapas previas a la fabricación.

Asimismo, el Laboratorio de Innovación se especializa en las experiencias colaborativas en el diseño automotriz e industrial, que permitan a los alumnos la evaluación de proyectos y diseños en el contexto de la colaboración y trabajo en equipos, y los conduzca a la creación de prototipos y ejecución de proyectos innovadores.

En cuanto al Laboratorio de Métodos y Ergonomía, se busca diseñar procesos de ensamble manual de productos/piezas, que permita determinar el tiempo óptimo de producción, determinar el número de estaciones de trabajo, balanceo de línea, redistribuir la ubicación de las estaciones, y cumplir con objetivos de producción.

Así como optimizar las operaciones empleando de manera adecuada los recursos humanos, materiales y de instalaciones.

De igual forma, a través del Laboratorio de Métodos y Ergonomía se identifican los factores de riesgo ergonómico presentes en las operaciones de trabajo, evaluar el efecto de las posturas, levantamiento de cargas y repetitividad en la salud del trabajador, así como el impacto en la productividad.

Además, se busca sensibilizar a los estudiantes en la importancia de adecuar el factor humano dentro del diseño y gestión de los procesos productivos.

Entre los programas innovadores con que cuenta el Laboratorio de Métodos y Ergonomía, se cuenta con el programa 3DSSPP de la Universidad de Michigan, Estados Unidos para realizar análisis biomecánicos y de levantamiento manual de materiales y cargas. También se pueden analizar los esfuerzos en la espalda y en distintas partes del cuerpo.

Otra de las ventajas que ofrece este laboratorio es que cuenta con un espacio para desarrollar proyectos de investigación y automatización de procesos. También se utiliza para apoyar las sesiones de Diplomados (Lean Manufacturing y Seguridad e Higiene); por lo tanto, los equipos están pensados para simular una línea de ensamble industrial.

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Foros rumbo a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología


 

Mediante Foros electrónicos se comenzaron los “Diálogos para la Discusión hacia la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología impulsada por El H. Congreso del Estado en colaboración con el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE).

El  Diputado Armando García Avedaño, señaló que han sido convocadas a participar en el foro, instituciones vinculadas con la investigación científica, empresas y universidades con la finalidad de sumar voces que aporten a la creación de esta Secretaría.

Por su parte, el Dr. Leopoldo Altamirano Director General del INAOE, explicó que la necesidad de constituir la Secretaría es generar un contexto ideal que le permita al Ejecutivo Estatal desarrollar políticas públicas para aprovechar la gran infraestructura de Puebla.

Tomando en cuenta el contexto económico, social y científico del estado de Puebla, la infraestructura estatal para desarrollo científico y tecnológico, las áreas científicas y tecnológicas significativas en el estado, y los problemas y necesidades regionales y estatales, esta plataforma de debate asumirá los siguientes temas:

Pertinencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Prospectiva para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado de Puebla.
Actores externos entorno a la Secretaría de Innovación, ciencia y tecnología.
Marco Jurídico y organizacional de la Secretaría de Innovación, ciencia y tecnología.
Además, se considerará durante el foro el marco organizacional y jurídico de la Secretaría de Innovación, ciencia y tecnología. Sobre esto, se reflexionará sobre las funciones y organización de la Secretaría de Innovación; la clasificación funcional del gasto; el marco jurídico (Competencia de la secretaría., Actualización de legislación, Operación, administración y presupuesto de instituciones ligadas a la secretaría); y la relación con otras Secretarías y otras entidades u organizaciones.

Los trabajos del foro iniciaron desde el pasado  11 de abril hasta el último día del mes , el sitio web para participar es:  https://inaoep.mx/~conversatorios/registro/

Al culminar este ejercicio, se presentarán los resultados obtenidos durante una conferencia magistral que se llevará a cabo el 30 de abril en el Congreso del Estado.

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Soluciones con tecnología proponen los ganadores de Puebla App Innovation 2019


 

Con éxito concluyó el Quinto Concurso Puebla App Innovation que se llevó a cabo el pasado 28 y 29 de marzo en la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP),  donde estudiantes de preparatoria y universidades, así como Startups, presentaron  sus apps, videojuegos, IoT y Skills, para concursar en este evento con cinco años de trayectoria.

El concurso recibió propuestas de diversas instituciones educativas privadas y públicas del estado de Puebla y tuvo asistentes del ámbito empresarial, educativo y gubernamental que generó un entorno de networking.

Geeks México y la facultad de Tecnologías de la Información de la UTP coordinaron este evento de dos días, en los que además del concurso se realizó un ciclo de conferencias con temas de actualización tecnológica como Realidad Virtual, Tecnología Humanitaria, Tecnología en los negocios, Skills, etc.

Las temáticas de los trabajos fueron sobre temas de  Educación, Sustentabilidad y medio ambiente, Grupos Vulnerables, Violencia de Género, Participación ciudadana y gobiernos, Turismo, Movilidad y Tecnología para facilitar la vida.

 

Los proyectos ganadores fueron los siguientes:

Categoría Universitaria

1er. lugar  el trabajo Kodomo

El equipo ganador fue de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla,  cuyos integrantes son: Yalitza Águila, Eduardo Castillo Carcaño y Omar Rupiz Vivaldo.

Kodomo es una Skill especial para niños con debilidad visual, ayuda al desarrollo de sus habilidades, contemplando el plan de educación básica superior.

Este mismo incorpora diferentes actividades, para el área que se quiere reforzar, usando dinámicas de juego y elementos lot. Con esto se busca ayudar a los niños con discapacidad visual usando tecnologías de vanguardia.

La idea surge porque  la mayor parte de los materiales que ayudan a estas personas son artesanales, caros y difíciles de elaborar. Este Skill se creó con el fin de disminuir la brecha educativa entre personas que tienen la debilidad visual y aquellas que no, intentando acelerar el aprendizaje.

2o Lugar Vale la Pena

Categoría App

El equipo de la Universidad Tecnológica de Libres obtuvo el segundo lugar, el equipo integrado por:

Pedro Alberto García Maldonado, Mariano Gibrán Montero Colio, Aldo García Valdez y asesorados por el  Dr. Gustavo Padrón Rivera.

Una app que busca ayudar a los estudiantes, por medio de algún docente para que pueda detectar los comportamientos de alguien que está en un estado de depresión, busca salvar vidas y  motivar a los jóvenes a llevar una vida alegre y saluda.

“Vale la pena” que se ejecuta bajo el Sistema Operativo Android,  diseñada desde la multiplataforma llamada Unity Technologies, y la conjunción del SDK de Affectiva/Affdex

Segundo lugar (empate)

DAOL (Dispositivo de alternativa de olvido de llaves)

Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)

Integrantes:

Carlos Eduardo Ordaz Morales, José Helaman Sánchez Velázquez, Daniel Mirón Carranza, Juan Pablo López Cruz

Es un dispositivo que se acciona de manera inalámbrica para abrir los seguros del coche en cuestión, además de podérselo brindar a gente que no tenga la facilidad de comprar un coche de último modelo con esas especificaciones logrando así que la gente tenga esa comodidad y un plus.

Será una ampliación multiplataforma donde en la misma se podrá configurar situaciones del usuario con soporte técnico, La innovación radica en la facilidad al usuario en un caso de emergencia, además de un ahorro a la persona.

Tercer Lugar Categoría Universidad

Seguridad en transporte público

Alumnos de la UTP

La aplicación consiste en darle al usuario (pasajero) una mayor seguridad al transbordar el transporte público, ¿cómo?, la aplicación esta conectada a una base de datos, al comenzar a utilizarla debe registrarse para loguearse y así conocer los beneficios de la aplicación, tiene un apartado de Mapa tanto como la móvil y aplicación web, en el que se encontrara el recorrido de las rutas así el usuario sabrá el recorrido y se evitara de preguntarle al conductor y ser en ocasiones ignorados, existe otro apartado en el que explicara en qué consiste la aplicación de manera breve se le denomina información de la aplicación, de igual manera en aplicación móvil y web hay un apartado de paradas principales esto es para informarle al usuario en qué momento pedir la parada sin tener que discutir el que no es parada autorizada etc., en la aplicación móvil se cuenta con la facilidad de ingresar el nombre del conductor de la unidad y así dar con sus datos personales en caso especial accidente o reportarlo, la aplicación web y móvil tiene un apartado de quejas o sugerencias por medio de correo en el que le llegara a nuestro administrador Jesús Alberto y para finalizar en todas las pantallas tienen botón de pánico ya que si llegase a presentar una situación sin duda alguna al darle click enlazarla hacia las autoridades.

Por seguridad nadie tiene la visualización de la base de datos antes mencionada, ya que la información de los usuarios es nuestra responsabilidad, nadie tiene acceso a ella.

Categoría Preparatoria:

HEROES DE LA PATRIA

Videojuegos 2D

Centro Escolar José María Morelos y Pavón.

Eduardo Chávez Barreto:

Dafne Alexandra Ruíz Flores

Hannia del Carmen Rosales Cortés:

Un videojuego 2D de temática de cultura y educación, “HEROES DE LA PATRIA”  intenta fortalecer la cultura mexicana por medio de métodos didácticos a la hora de jugarlo, en principio se maneja las raíces de los mexicanos y en este caso usamos el pueblo Maya; sin embargo; planeamos usar los principales momentos de la historia mexicana en futuras versiones. Se controla un personaje que es simbólico, se resuelven acertijos en un mapa para completar un nivel.

Categoría Start up:

Primer lugra

VIRTUALIZAPP

Es una app en realidad virtual para dispositivos móviles, que busca promover el turismo de las ciudades mediante alianzas de marcas comerciales, es un mapa que marca lugares turísticos, museos, lugares de interés, etc.

Su visualización es en realidad virtual para motivar a los turistas a asistir.

Además, la aplicación permitirá postear fotos a diferentes redes sociales y con la ventaja de obtener marcas especiales por cada sitio, que se podrán usar como descuentos por uso de la app en cafeterías, restaurantes, hoteles o recorridos turísticos.

EL MAPPA

Pablo Rodríguez Galván

Estudiante de la Licenciatura en Sistemas Computacionales del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

El mapa, es una aplicación móvil hecha de innovaciones orientada a la seguridad y cuidado de los estudiantes en sus viajes diarios a la escuela, cuya función principal es la de notificar a los padres de familia cuando sus hijos llegan al colegio ó a su hogar, todo ésto sin la necesidad de que los estudiantes carguen un celular y sin que los padres requieran un smartphone o internet.

¿Cómo funciona?

Facilidad.

La aplicación está pensada para poder ser usada principalmente por niños y/ó personas con capacidades especiales, por lo cual un reto cumplido es haber resumido una completa respuesta

a los padres literalmente con un simple toque a la pantalla.

Seguridad física

El principal objetivo de ladrones en la vía pública es el celular, por lo que los estudiantes no necesitan un celular, sólo un código QR. Si cargan con un celular y cuentan con la aplicación, pueden con él permanecer en una zona segura ya que la aplicación les notifica cuando su transporte está próximo a llegar.

Con la alarma de proximidad, se pueden evitar contratiempos para abordar y calcular mejor sus tiempos. La aplicación calcula la distancia y el tiempo que le tomará al transporte llegar ya sea a su hogar o a la escuela.

Lo mejor es que estará informado sin tener que estar mirando el celular porque le notifica por medio de voz.

La aplicación aprovecha la tecnología del códigos QR los cuales son escaneados en el celular del chófer y el padre de familia recibe notificación directamente a su celular de dónde y cuando su hijo aborda o desciende del transporte.

 

 

 

 

 

 

 

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