La casa que inspiró “El Conjuro” está en venta: cómo es y cuanto cuesta

Los propietarios de la granja que inspiró la filmación de “El Conjuro” pusieron en venta la propiedad ubicada en Rhode Island, Estados Unidos.

100 Radios
Una noticia que seguro interesará a cualquier fanático del terror, con un poco de poder adquisitivo. La granja que inspiró El Conjuro fue puesta a la venta por sus dueños y están buscando a quién esté interesado en adquirir este lugar que, además de un enorme atractivo turístico, oculta entre sus paredes fenómenos paranormales.
La propiedad, ubicada en el condado de Harrisville, Rhode Island, tiene un valor inicial de 1,2 millones de dólares. El triple del que tenía cuando fue adquirida en 2019 por quienes ahora buscan venderla.
Jenn y Cory Heinzen, actuales propietarios, afirman que vivieron experiencias aterradoras como las que registró el matrimonio de Ed y Lorraine Warren en el largometraje de James Wan. Entre los sucesos que enumeraron se encuentran extraños ecos, portazos inexplicables y la presencia de un cuerpo gigante con una “vibra malvada”. Pero, claro, también puede tratarse de una enrevesada manera de tentar a los compradores.
Todo esto los incentivo a poner en venta la casa que habían comprado hace menos de dos años. Por lo tanto, los futuros dueños deberán ser personas que crean en lo paranormal para así no llevarse el susto de sus vidas.
La casa que inspiró "El Conjuro" está en venta: cómo es y cuanto cuesta

Imágenes de la casa en «El Conjuro 3»
Aunque la propia inmobiliaria ha sacado partido de la situación, publicando un video publicitario con un montaje aterrador para presentar cada ambiente al mejor estilo de El Conjuro. “Cuenta la leyenda que la casa está encantada por la presencia de Bathsheba Sherman, que vivió en la casa en el siglo XIX. Hasta el día de hoy, se han reportado innumerables sucesos”, dice el portal inmobiliario Mott and Chace en referencia al fantasma de una mujer adoradora del diablo.
“Las escalofriantes historias de esta casa han inspirado decenas de libros y películas. Muchos investigadores paranormales calificados fueron invitados, los más famosos son Ed y Lorraine Warren, quienes fundaron el equipo de caza de fantasmas más antiguo de Nueva Inglaterra, y en la década de 1970 fueron contratados para librar a la casa de su maldad”, así finaliza el spot inspirado en el film estrenado en 2013 que fue todo un éxito.
Para quienes estén interesados en mudarse a la granja de El Conjuro, la más aterradora de los Estados Unidos, los Heinzen tienen un solo consejo: deben ser suaves en el día a día. En su caso, ellos vivieron en la planta baja durante los primeros cuatros meses para no ser invasivos. “Fue una señal de respeto por los espíritus, dejar que se acostumbraran a nosotros en lugar de irrumpir”, expusieron en diálogo con The Wall Street Journal.

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Científicos resuelven un enigma de física solar de hace 25 años

La investigación ha sido desarrollada por el Instituo de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto de Investigación Solar (IRSOL) de Locarno Monti.

EFE
Científicos resuelven un enigma de física solar de hace 25 años

Un grupo de científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del Instituto de Investigación Solar (IRSOL) de Locarno Monti ha resuelto una compleja paradoja de física solar. Según el IAC, esta paradoja produjo nuevas investigaciones y experimentos que trajeron más preguntas que respuestas durante décadas.

En 1998, la revista «Nature» publicó un artículo en el que se concluía que la misteriosa señal de polarización que dos años antes se había descubierto en la luz emitida por los átomos de sodio de la atmósfera solar implicaba que la cromosfera no podía estar significativamente magnetizada, en contradicción con los resultados vigentes.

La reciente investigación, liderada por Ernest Alsina Ballester (IRSOL e IAC), Luca Belluzzi (IRSOL) y Javier Trujillo Bueno (IAC), ha reproducido la polarización en presencia de campos magnéticos del orden de varios gauss.

Ya en 2013 Belluzzi y Trujillo descubrieron en el IAC un nuevo mecanismo físico gracias al cual se puede producir polarización lineal en la línea D1 del sodio sin necesidad de suponer diferencias entre las poblaciones de los subniveles del nivel inferior de tal línea espectral.

Nuevas posibilidades para explorar el magnetismo en la atmósfera solar

Los resultados de la investigación, publicados en «Physical Review Letters», generarán nuevas exploraciones sobre los complejos campos magnéticos de la cromosfera solar en la presente nueva era de grandes telescopios solares. La solución de la paradoja de la misteriosa polarización de la línea D1 del sodio confirma la validez de la actual teoría cuántica de polarización en líneas espectrales, concluye el IAC.

¿Por qué el cielo es azul y las puestas de sol son rojizas? Así funciona la dispersión de Rayleigh

El color del cielo en cada momento del día se refiere a la dispersión de la luz por las moléculas del aire, considerado como dispersión elástica.

Laura Martin Sanjuan
dispersion rayleigh
John William Strutt Raileigh (1842 – 1919), tercer barón Rayleigh), fue un matemático y físico británico, conocido por sus investigaciones de los fenómenos ondulatorios, además de ser el descubridor del Argón y Premio Nobel de Física en el año 1904. En el campo de la óptica realizó una serie de trabajos sobre la polarización de la luz, contribuyó a la teoría de la radiación del cuerpo negro y logró dar una explicación del color azul del cielo.

La dispersión de Rayleigh, como se conoce este trabajo, se refiere a la dispersión de la luz causada por las moléculas del aire. Ésta se puede ampliar a la dispersión por partículas de hasta aproximadamente una décima parte de la longitud de onda de la luz. Es la dispersión de Rayleigh de las moléculas del aire la que nos da el cielo azul, y el cielo más rosado por la noche.

La dispersión de Rayleigh

La dispersión de Rayleigh se puede considerar como dispersión elástica. Este tipo de dispersión implica vibración de las moléculas, dando una menor energía de fotones dispersados, o dispersando fuera un estado vibracional excitado de molécula, que añade su energía de vibración al fotón incidente.

El por qué del cielo azul

Cuando el Sol está alto lo más alto del cielo, el camino que la luz tiene que recorrer hasta el observador a través de la atmósfera terrestre es más corto. Los rayos de luz impactan contra las pequeñas partículas del aire y por ello se desvían, se dispersan. Las moléculas del aire dispersan más la luz azul

El por qué del cielo rojo

Al amanecer y cuando se pone el Sol, éste se encuentra muy abajo en el cielo; por lo que el camino que tiene que recorrer su luz antes de alcanzarnos es más largo. En ese recorrido se dispersa una mayor parte de la luz azul. Como su longitud de onda es menor que la de la luz roja, también se habrá dispersado una parte mayor de la luz.

El por qué del cielo gris

Cuando se ve el cielo gris o turbio es señal de que el aire está polvoriento o húmedo. Las gotas de agua, mayores que las moléculas que intervienen en la dispersión de Rayleigh, no solo pueden dividir la luz solar en sus colores espectrales, sino que, igual que las partículas de polvo, dispersarla de una manera muy diferente a la de Rayleigh, que depende menos de la longitud de onda de la luz que esta. Es por eso que el cielo se ve grisáceo – blanquecino.

de Revista Voces del Misterio Publicado en Teletipo

Cuál es el sonido más fuerte registrado en la Tierra

La erupción del volcán Krakatoa de Indonesia en 1883 mató a unas 40.000 personas y su fuerza fue equivalente a 13.000 bombas de Hiroshima.

Cuál es el sonido más fuerte registrado en la Tierra
Wikimedia Commons Wikimedia Commons

El 27 de agosto de 1883, tras varios días de violentas explosiones y nubes de ceniza, el volcán Krakatoa de Indonesia llegó al clímax de la erupción y en torno a las 10 de la mañana se registró una explosión que pudo escucharse a 3.500 kilómetros de distancia, en algunos lugares de la India y Australia, según la BBC.

La fuerza de esta erupción fue equivalente a 200 megatones de TNT o a 13.000 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima en 1945. Las cenizas del volcán se elevaron 80 kilómetros y el volcán llegó a destruirse a sí mismo. 50 años más tarde nació en el mismo lugar el volcán Anak Krakatoa, que azotó Indonesia a finales del 2018.

Tsunamis de 40 metros

El Krakatoa comenzó a activarse en mayo y junio de 1883, pero la población local no mostró demasiada preocupación por ello. Finalmente, la onda expansiva causada por la monstruosa erupción provocó tsunamis con olas de más de 40 metros y mató a cerca de 4.000 personas.

Según Simon Winchester, autor del libro ‘Krakatoa: el día que el mundo explotó”, los efectos de los tsunamis llegaron a Francia, los barómetros de Bogotá y Washington terminaron “fuera de control” y aparecieron peronas fallecidas en las playas de Zanzíbar y Tanzania.

Como consecuencia, una capa de polvo se quedó suspendida en la atmósfera, por lo que las temperaturas cayeron más de un grado y se formaron paisajes con colores peculiares. Por ejemplo, algunos estudios afirman que el famoso cuadro de ‘El Grito’, de Edward Munch, tiene su gama crómatica de colores inspirada en los atardeceres después de la erupción del Krakatoa.

Otros potentes sonidos alrededor del mundo

La erupción del volcán Krakatoa no ha sido el único acontecimiento que ha producido un potentísimo sonido a lo largo de la historia. Aunque ninguno lo supera o iguala, hay otros eventos que han provocado fuertes sonidos. Por ejemplo, la explosión de un asteroide espacial cuando sobrevolaba la Tierra en 1908, concretamente por encima de Tunguska (Rusia). El sonido fue equivalente a 50 bombas atómicas, y tuvo una fuerza de 300 decibelios.

Otro de los ruidos más potentes registrados fue el de la bomba atómica más grande jamás detonada. Conocida bajo el nombre de Bomba del Zar, su detonación pudo alcanzar los 224 decibelios. Por otro lado, los terremotos con una intensidad de 5 grados en la escala de Ritcher pueden alcanzar los 235 decibelios en el agua.

Por qué es importante superar la barrera de los 37 años cotizados para la pensión de jubilación

Es necesario cotizar 37 años y 3 meses para jubilarse a los 65 años y recibir el 100% de la pensión, periodo que aumentará a 37 años y 6 meses en 2022.

EFE
Por qué es importante superar la barrera de los 37 años cotizados para la pensión de jubilación
LUIS TEJIDO EFE

 Tras una larga vida laboral, muchos trabajadores anhelan el momento de jubilación que les permita disfrutar a tiempo completo de su familia, viajar o simplemente descansar. Sin embargo, no podrán retirarse hasta que tengan cierta edad o determinados años cotizados, y aquí juega un importante papel la ‘barrera de los 37 años’.

En 2021, es suficiente con cotizar 37 años y 3 meses para poder jubilarse a los 65 años, pero en 2022 solo podrás retirarte a esta edad si has cotizado un mínimo de 37 años y 6 meses, mientras que, si te quedas por debajo de esa edad, tendrás que esperar hasta los 66 años y dos meses para poder recibir el 100% de la pensión de jubilación.

Esto quiere decir que la edad ordinaria de jubilación aumenta en 14 meses para los trabajadores que no hayan cotizado durante tanto tiempo. Un aumento que seguirá avanzando progresivamente hasta 2027, año en el que está previsto que los trabajadores que no hayan alcanzado los 38 años y seis meses cotizados deberán aguardar hasta los 67 años para jubilarse, en lugar de poder hacerlo a los 65.

Incentivos para retrasar la jubilación

Por su parte, el Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de incentivos para que los trabajadores se vean motivados a retrasar su jubilación aún más allá de la edad legal. La reforma de las pensiones, prevista para entre en vigor en 2022, además de incluir una subida de las pensiones del 1,9%, también establece estos alicientes:

– Un porcentaje adicional del 4% por cada año trabajado de más, que se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la base reguladora.

– Una cantidad a tanto alzado en función de la pensión y premiando las carreras más largas. El pago único oscilaría entre un mínimo de 4.786 euros y un máximo de 12.060,12 euros para las personas que hayan cotizado más de 44 años y medio.

– Una tercera opción que combinaría las dos anteriores.

Periodo mínimo de cotización

En caso de no alcanzar los años requeridos, se podrá tener derecho a parte de la pensión, siempre se haya cotizado, como mínimo, durante 15 años. En este caso, se aplica un 50% de la base reguladora, que se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 24 años (288 meses) y dividiéndolas por un divisor de 336.

A partir del año 16, por cada mes extra completo de trabajo, y hasta los primeros 106, se da un 0,21% más de base reguladora. A partir del 107, y hasta el 252, se otorga al trabajador un 0,19% de la base reguladora, de forma que para poder cobrar el 100% de la pensión se necesitan al menos 36 años trabajados. En cambio, el próximo año estas cifras variarán, pues para la base reguladora pasarán a contar las bases de cotización los últimos 25 años (los últimos 300 meses) y se aplicará un divisor de 350.