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INGRESA A LA AMC EXPERTO EN HISTORIA DE LA CIENCIA

septiembre 2, 2016


El doctor Miguel Ángel Puig-Samper fue recibido como nuevo miembro correspondiente por el presidente de esta institución, el doctor Jaime Urrutia, con la bienvenida de la ex presidenta de la AMC, Rosaura Ruiz; y Alfredo Uribe, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.


El doctor Miguel Ángel Puig-Samper fue recibido como nuevo miembro correspondiente por el presidente de esta institución, el doctor Jaime Urrutia, con la bienvenida de la ex presidenta de la AMC, Rosaura Ruiz; y Alfredo Uribe, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.


El investigador español Miguel Ángel Puig-Samper dictó la conferencia


El investigador español Miguel Ángel Puig-Samper dictó la conferencia “Ignacio Bolívar Urrutia, patriarca de las ciencias naturales en España y fundador de la revista Ciencia en México”.


Miguel Ángel Puig-Samper nuevo miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias.


Miguel Ángel Puig-Samper nuevo miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias.

Fotos: AMC/Elizabeth Ruiz Jaimes.

ESPERAN MEXICANOS PREMIADOS EN ESTOCOLMO QUE SU PROYECTO AHORA SE UTILICE EN EL PAÍS

septiembre 2, 2016


Eunice Masegosa Gaona, Gabriel Trujillo y Carlos Castellanos Domínguez recibieron del príncipe Carlos Felipe de Suecia el 'diploma de excelencia' del Premio Juvenil del Agua de Estocolmo, en Suecia, en el marco de la Semana Mundial del Agua 2016.


Eunice Masegosa Gaona, Gabriel Trujillo y Carlos Castellanos Domínguez recibieron del príncipe Carlos Felipe de Suecia el “diploma de excelencia” del Premio Juvenil del Agua de Estocolmo, en Suecia, en el marco de la Semana Mundial del Agua 2016.

Foto: Tomada de Stockholm International Water Institute, SIWI.



El equipo mexicano que representó a nuestro país en el Premio Juvenil del Agua de Estocolmo, en Suecia, a su llegada a la Ciudad de México: Carlos Castellanos Domínguez, Eunice Masegosa Gaona y Gabriel Trujillo.


El equipo mexicano que representó a nuestro país en el Premio Juvenil del Agua de Estocolmo, en Suecia, a su llegada a la Ciudad de México: Carlos Castellanos Domínguez, Eunice Masegosa Gaona y Gabriel Trujillo.


El equipo mexicano acompañado por dos representantes de la Academia Mexicana de Ciencias, integrantes del comité académico del Premio, Alma Chávez Mejía y Dafne Uscanga (en los extremos).


El equipo mexicano acompañado por dos representantes de la Academia Mexicana de Ciencias, integrantes del comité académico del Premio, Alma Chávez Mejía y Dafne Uscanga (en los extremos).

Fotos: AMC/Elizabeth Ruiz Jaimes.

ESTUDIAR EL PAISAJE ALREDEDOR DE STONEHENGE, IMPORTANTE PARA ENTENDER EL ORIGEN DE ESTE MONUMENTO

septiembre 1, 2016


Doctor Vince Gaffney, de la Universidad de Bradford, en la conferencia “The Stonehenge Hidden Landscape Project–technology and archaeology”, que ofreció en la Reunión General de la AMC, Ciencia y Humanismo II..


Doctor Vince Gaffney, de la Universidad de Bradford, en la conferencia “The Stonehenge Hidden Landscape Project–technology and archaeology”, que ofreció en la Reunión General de la AMC, Ciencia y Humanismo II.


Gran parte de los elementos que constituyen el paisaje alrededor de Stonehenge es una guía de cómo circular en él, sostuvo Gaffney durante su ponencia.


Gran parte de los elementos que constituyen el paisaje alrededor de Stonehenge es una guía de cómo circular en él, sostuvo Gaffney durante su ponencia.

Fotos: AMC/Elizabeth Ruiz Jaimes.



Paisaje alrededor de Stonehenge. Los puntos rojos corresponden a las imágenes de datos magnéticos de monumentos recién descubiertos y que forman parte del Stonehenge Hidden Landscapes Project.


Paisaje alrededor de Stonehenge. Los puntos rojos corresponden a las imágenes de datos magnéticos de monumentos recién descubiertos y que forman parte del Stonehenge Hidden Landscapes Project.

Foto: LBI ArchPro.



Posición de la fila de piedras ubicadas debajo de Durrington Walls,  datos obtenidos por Lidar (Light Detection And Ranging -detección por  luz y distancia) y de inducción electromagnética, como telón de fondo.


Posición de la fila de piedras ubicadas debajo de Durrington Walls, datos obtenidos por Lidar (Light Detection And Ranging -detección por luz y distancia) y de inducción electromagnética, como telón de fondo.


Fragmento con georradar del alineamiento de piedras encontrado en Durrington Walls, a tres kilómetros de Stonehenge.


Fragmento con georradar del alineamiento de piedras encontrado en Durrington Walls, a tres kilómetros de Stonehenge.

Fotos: University of Birmingham.



Recreación de cómo se vería la hilera de piedras si estuviera en superficie. La estructura está bajo tierra en el sector sur de lo que se conoce  como Durrington Walls. Estas piedras enterradas fueron localizadas a través de diferentes tecnologías no invasivas como la inducción electromagnética (EMI).


Recreación de cómo se vería la hilera de piedras si estuviera en superficie. La estructura está bajo tierra en el sector sur de lo que se conoce como Durrington Walls. Estas piedras enterradas fueron localizadas a través de diferentes tecnologías no invasivas como la inducción electromagnética (EMI).

Foto: LBI ArchPro, Juan Torrejón Valdelomar, Joachim Brandtner.



Acercamiento a las piedras del monumento de Stonehenge.


Acercamiento a las piedras del monumento de Stonehenge.

Foto: LBI ArchPro, Geert Verhoeven.

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