Explicación sencilla de cómo funciona el GPS

GENIAL
27 Jun 201910:12

Summary

TLDREl GPS, o Sistema de Posicionamiento Global, es una tecnología que ha revolucionado la forma en que nos movemos y nos ubicamos en el mundo. Originalmente desarrollado para uso militar, el GPS se volvió completamente funcional para civiles en 1995 y desde entonces ha sido esencial en áreas tan variadas como la navegación, el entrenamiento deportivo y la búsqueda de personas desaparecidas. El sistema consta de satélites, estaciones terrestres y receptores, y funciona sin necesidad de conexión a internet. El GPS utiliza el trilateración, calculando la distancia entre el receptor y los satélites para determinar la ubicación con alta precisión. Aunque es muy preciso, también ha llevado a situaciones cómicas y peligrosas cuando la gente ha seguido ciegamente las indicaciones del GPS, terminando en lugares inesperados o inaccesibles. Este resumen ofrece un vistazo a la importancia y el funcionamiento del GPS en la vida moderna.

Takeaways

  • 📡 El GPS es un sistema de posicionamiento global que fue inicialmente un invento militar y se volvió completamente funcional para uso civil en 1995.
  • 🚀 El primer satélite GPS se lanzó en 1978, pero no todos los satélites llegaron a órbita, lo que significaba que el sistema estaba en desarrollo.
  • 🚗 Los automóviles comenzaron a usar GPS en 1996, y las señales de alta calidad solo se utilizaron para fines militares hasta mayo de 2000.
  • 🌐 Los receptores modernos del GPS también confían en los satélites GLONASS rusos para mejorar la precisión global.
  • ⛔ El GPS no requiere una conexión a Internet o una señal de teléfono para funcionar, pero se vuelve más preciso con ellas.
  • 👟 Existen diversos dispositivos que utilizan GPS, incluyendo plantillas de zapatos con seguimiento para niños y personas con Alzheimer.
  • 🛰 El sistema GPS consta de tres partes: satélites, estaciones terrestres y receptores.
  • 📍 Para obtener una ubicación precisa, un receptor en la Tierra debe ver al menos cuatro satélites GPS.
  • 🕰 Los satélites GPS envían información de su posición y hora actual, lo que permite a los receptores calcular la distancia y la ubicación.
  • ⏲ Los relojes atómicos de los satélites GPS son muy precisos, pero los receptores usan relojes de cuarzo que se actualizan con la información de los satélites.
  • 🌌 El GPS es esencial para operaciones críticas en áreas como los sistemas bancarios, redes eléctricas y celulares.
  • 🚧 Aunque el GPS es muy preciso, puede llevar a errores en áreas rurales, como conducir a lugares inaccesibles o confundir caminos similares.

Q & A

  • ¿Qué significa la sigla GPS?

    -GPS significa 'Sistema de Posicionamiento Global', y es un sistema de navegación satelital que permite la detección de la ubicación geográfica en casi cualquier lugar del mundo.

  • ¿Desde cuándo está en funcionamiento el GPS?

    -El GPS se volvió completamente funcional en los Estados Unidos en 1995 y comenzó a ser utilizado en automóviles en 1996.

  • ¿Cuál fue el propósito original del GPS?

    -El GPS fue originalmente un invento militar. Su primer nombre fue Navstar y el primer satélite se lanzó en 1978.

  • ¿Por qué el GPS es más preciso cuando se usan cuatro satélites en lugar de tres?

    -Cuando se usan cuatro satélites, se resuelven posibles incertidumbres en la medición y se toma en cuenta la altitud, permitiendo una ubicación tridimensional más precisa.

  • ¿Cómo funciona el GPS para determinar la ubicación de un objeto?

    -El GPS utiliza un mecanismo de trilateración, que implica la recepción de señales de al menos cuatro satélites para calcular la latitud, longitud y altitud del receptor, proporcionando una ubicación precisa en metros o incluso centímetros.

  • ¿Por qué el GPS no requiere de una conexión a Internet para funcionar?

    -El GPS es un sistema de satélites que opera independientemente de la conectividad a Internet, ya que los receptores obtienen señales directamente de los satélites en el espacio.

  • ¿Cuántos satélites activos tiene el sistema GPS?

    -El sistema GPS tiene 32 satélites activos orbitando la Tierra, con 24 de ellos siendo satélites centrales y el resto sirviendo como reemplazos de emergencia.

  • ¿Cómo los satélites GPS se ven afectados por la relatividad general de Einstein?

    -Debido a la relatividad general de Einstein, los relojes atómicos en los satélites GPS se ven afectados por el efecto de la gravedad y avanzan 38 microsegundos por delante de los relojes terrestres cada día.

  • ¿Por qué es importante que los receptores GPS tengan relojes precisos?

    -Los relojes precisos en los receptores GPS son cruciales para calcular la distancia que las ondas de radio han viajado desde los satélites, lo que es fundamental para determinar la ubicación con precisión.

  • ¿Cómo los sistemas bancarios y de redes eléctricas utilizan el GPS?

    -Los sistemas bancarios y de redes eléctricas dependen del GPS para operaciones críticas que requieren sincronización precisa, como la transferencia de llamadas y transacciones financieras con fechas y horas exactas.

  • ¿Cómo pueden las personas llegar a lugares inesperados utilizando el GPS?

    -El GPS a veces puede llevar a las personas a lugares inesperados, especialmente en áreas rurales, debido a la dificultad de distinguir entre diferentes tipos de caminos, lo que puede resultar en errores de navegación.

  • ¿Por qué los modernos receptores de GPS también confían en los satélites GLONASS rusos?

    -Los receptores modernos de GPS confían en los satélites GLONASS rusos para aumentar la precisión, ya que la combinación de ambos sistemas de satélites proporciona una cobertura más amplia y reduce la incertidumbre en la ubicación.

Outlines

00:00

🚀 Introducción al GPS

Este párrafo introduce el GPS como una tecnología que ha evolucionado desde que nuestros antepasados utilizaban el cielo nocturno para orientarse. Se menciona que el GPS, que significa 'Sistema de Posicionamiento Global', fue inicialmente un invento militar llamado 'Navstar' y que su primer satélite fue lanzado en 1978. Se destaca que el GPS se volvió completamente funcional en 1995 y comenzó a ser utilizado en automóviles en 1996. Además, se señala que los receptores modernos también utilizan satélites GLONASS para mejorar la precisión y que el GPS no requiere de una conexión a Internet ni una señal de teléfono para funcionar.

05:00

🛰️ Cómo funciona el GPS

Este párrafo describe cómo funciona el GPS, un sistema compuesto por satélites, estaciones terrestres y receptores. Los satélites actúan como estrellas fijas en el espacio, las estaciones terrestres usan radares para verificar sus posiciones y los receptores, como los de los teléfonos o automóviles, reciben señales de los satélites para determinar la distancia y, por lo tanto, la ubicación precisa. Se explica que el GPS utiliza un mecanismo de trilateración tanto en dos dimensiones (latitude y longitud) como en tres dimensiones (incluyendo altitud). Además, se discute la importancia de utilizar al menos cuatro satélites para una precisión óptima y cómo los relojes atómicos de los satélites y los relojes de cuarzo de los receptores trabajan juntos para garantizar la precisión del tiempo.

10:02

📍 Anécdotas y consideraciones finales

Este párrafo presenta anécdotas sobre cómo el GPS puede llevar a las personas a lugares inesperados, lo que puede resultar en situaciones comprometedoras o peligrosas. Se relata una historia de una furgoneta en Suiza que terminó en la cima de una montaña y otra de tres estudiantes japoneses en Australia que se encontraron en una isla inaccesible debido a la marea. Además, se menciona que el GPS es crítico para operaciones en áreas como los sistemas bancarios, las redes eléctricas y las redes celulares. Finalmente, se invita al espectador a reflexionar sobre su dependencia del GPS y a explorar más contenido en el canal si han aprendido algo nuevo.

Mindmap

Keywords

💡GPS

GPS significa Sistema de Posicionamiento Global y es un sistema de navegación satelital que permite la determinación precisa de la ubicación geográfica de un objeto en casi cualquier lugar del mundo. En el video, se destaca cómo el GPS fue inicialmente un invento militar y cómo se ha convertido en una herramienta esencial para la navegación y el seguimiento, tanto para el uso civil como para aplicaciones militares.

💡Trilateración

La trilateración es un método utilizado para determinar la ubicación de un objeto en el espacio tridimensional a partir de las distancias de este objeto a otros tres puntos conocidos. En el video, se describe cómo funciona la trilateración en 2D y 3D, y cómo es fundamental para el funcionamiento del GPS, permitiendo la precisión en la determinación de la ubicación.

💡Satélites

Los satélites son las estrellas del sistema GPS; son los dispositivos orbitando la Tierra que envían señales a los receptores terrestres. El video menciona que el sistema GPS tiene 32 satélites activos, de los cuales 24 son primarios y los otros 8 son de reserva para situaciones de emergencia.

💡Receptores GPS

Los receptores GPS son los dispositivos que capturan las señales de los satélites para proporcionar información de ubicación precisa. El video destaca que los receptores modernos no requieren de una conexión a Internet o una señal telefónica para funcionar y que su precisión mejora con la ayuda de señales adicionales de otros sistemas satelitales como GLONASS.

💡Estaciones Terrestres

Las estaciones terrestres son componentes del sistema GPS que utilizan radares para verificar la posición de los satélites. Son cruciales para asegurar la precisión del sistema al monitorear y ajustar la posición de los satélites en el espacio, como se describe en el video.

💡Relatividad General de Einstein

La Relatividad General de Einstein es una teoría física que describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. En el contexto del video, se menciona cómo esta teoría afecta los relojes atómicos de los satélites GPS, los cuales operan a una velocidad diferente a la de los relojes terrestres, causando un desfase que debe ser corregido para mantener la precisión del sistema.

💡Relojes Atómicos

Los relojes atómicos son dispositivos de tiempo extremadamente precisos que utilizan la frecuencia de vibración de un átomo para medir el tiempo. En el video, se aclara que los satélites GPS llevan relojes atómicos para mantener una hora precisa, mientras que los receptores terrestres utilizan relojes de cuarzo que se sincronizan con los satélites para corregir la hora.

💡Infraestructura Crítica

La infraestructura crítica hace referencia a sistemas esenciales como las redes bancarias, eléctricas y de telecomunicaciones que dependen del tiempo preciso proporcionado por el GPS para operar de manera eficiente y segura. El video resalta la importancia del GPS no solo para la navegación personal, sino también para la estabilidad y funcionamiento de infraestructuras críticas a nivel mundial.

💡Precisión del GPS

La precisión del GPS es una de sus características más importantes, capaz de determinar la ubicación con una precisión de metros e incluso centímetros. El video explica cómo la cantidad de satélites utilizados por el receptor afecta la precisión, y cómo la utilización de cuatro satélites en lugar de tres mejora la exactitud de la ubicación.

💡Uso Civil del GPS

El uso civil del GPS se refiere a su aplicación en actividades no militares, como la navegación de automóviles, el seguimiento de personas con enfermedad de Alzheimer y otros usos cotidianos. El video menciona cómo el GPS pasó de ser una herramienta exclusiva para el ejército a estar disponible de forma gratuita para todos los civiles a partir de mayo de 2000.

💡Limitaciones del GPS

A pesar de su precisión, el GPS tiene limitaciones, como se describe en el video con historias de personas que han seguido instrucciones de GPS que los llevaron a situaciones comprometedoras o peligrosas. Estas limitaciones pueden deberse a la falta de información actualizada sobre las condiciones del terreno o a la interpretación incorrecta de las señales por parte del receptor.

Highlights

El GPS, o Sistema de Posicionamiento Global, fue originalmente un invento militar.

El primer satélite GPS fue lanzado en 1978, pero no todos alcanzaron órbita inicialmente.

El GPS se volvió completamente funcional en los Estados Unidos en 1995.

Las señales de alta calidad de GPS solo se utilizaron para fines militares hasta mayo de 2000.

Desde mayo de 2000, el GPS ha estado disponible gratuitamente para uso civil.

Los receptores modernos también utilizan satélites GLONASS rusos para mejorar la precisión global.

El GPS no requiere de una conexión a Internet ni una señal de teléfono para funcionar.

El GPS se compone de tres partes: satélites, estaciones terrestres y receptores.

Los satélites GPS deben estar en posiciones específicas para que el sistema funcione correctamente.

Las estaciones terrestres usan radares para verificar la ubicación de los satélites.

Un receptor GPS determina la ubicación del usuario midiendo la distancia a cuatro o más satélites.

El sistema GPS utiliza el mecanismo de trilateración para calcular la ubicación en 2D y 3D.

El GPS tiene 32 satélites activos, con 8 sirviendo como reemplazos de emergencia.

Los satélites GPS tienen una vida útil de aproximadamente 10 años y requieren mantenimiento constante.

El GPS funciona en cualquier clima, pero requiere la visibilidad de al menos cuatro satélites para una ubicación precisa.

Los relojes atómicos de los satélites GPS se sincronizan con los receptores para mantener la precisión.

La relatividad general de Einstein afecta la sincronización del tiempo en los satélites GPS.

El GPS es esencial para operaciones bancarias, redes eléctricas y celulares.

El GPS puede llevar a errores si no se tiene en cuenta el terreno, como en historias de personas perdidas o conduciendo a lugares inaccesibles.

Transcripts

play00:00

[Música]

play00:03

hace algún tiempo tus antepasados solían

play00:06

mirar al cielo nocturno para determinar

play00:08

su ubicación

play00:09

luego se comenzaron a usar los mapas

play00:11

recuerdas esas reliquias hoy en día sólo

play00:14

se necesita una tecnología mágica para

play00:16

obtener indicaciones de manejo enviarle

play00:18

la ubicación de tu día de campo a un

play00:20

amigo perdido o llevar un registro de

play00:22

cuán lejos ha sido durante un

play00:24

entrenamiento esa tecnología se llama

play00:26

gps y estás a punto de descubrir el

play00:29

secreto detrás de ella gps significa

play00:33

sistema de posicionamiento global por

play00:35

sus siglas en inglés y en realidad fue

play00:37

un invento militar su primer nombre fue

play00:40

en upstart y el primer satélite se lanzó

play00:42

en 1978 pero no todos los napster

play00:45

llegaron a órbita por lo que sólo se

play00:47

trataba de un trabajo en desarrollo el

play00:50

gps se volvió completamente funcional en

play00:52

los eeuu en 1995 y se utilizó por

play00:56

primera vez en automóviles en 1996 las

play01:00

señales de la más alta calidad sólo se

play01:02

utilizaron con fines militares hasta

play01:04

mayo del 2000 cuando comenzó a estar

play01:06

disponible para todos los civiles de

play01:08

forma gratuita

play01:09

los receptores modernos confían en el

play01:11

gps y en los satélites rusos glonass

play01:14

para hacer que su precisión sea perfecta

play01:17

en cualquier parte del mundo el gps no

play01:19

necesita una conexión a internet o una

play01:22

señal de teléfono para funcionar

play01:23

correctamente pero se vuelve más

play01:25

efectivo con ellos este sistema está

play01:28

literalmente en todas partes y ahora

play01:30

incluso puedes comprar plantillas de

play01:32

zapatos con gps para hacer un

play01:34

seguimiento de tus hijos o familiares

play01:36

con la enfermedad de alzheimer cómo

play01:39

funciona en pocas palabras el gps es un

play01:42

sistema que tiene tres partes básicas

play01:44

los satélites las estaciones terrestres

play01:46

y los receptores los satélites de hoy

play01:49

son como las estrellas y constelaciones

play01:51

que nuestros ancestros usaban para

play01:53

averiguar su ubicación se supone que

play01:55

deben estar en un lugar determinado en

play01:57

un momento dado y eso es importante las

play02:01

estaciones terrestres usan radares para

play02:03

averiguar si los satélites de verdad

play02:04

están en donde se supone que deben estar

play02:07

un receptor en tu teléfono o en tu

play02:09

automóvil sigue las señales de los

play02:10

satélites para determinar qué tan lejos

play02:13

está de ellos cuando averigua qué tan

play02:15

lejos está de cuat

play02:16

más satélites gps puede decir

play02:19

exactamente en donde te encuentras con

play02:21

una precisión de metros e incluso

play02:23

centímetros el sistema gps tiene 32

play02:26

satélites activos orbitando la tierra 24

play02:29

de ellos son satélites centrales y el

play02:31

resto sirven como 8 reemplazos de

play02:33

emergencia cuando algo le sucede a los

play02:35

demás necesitan un mantenimiento

play02:37

constante y a veces reparaciones pero

play02:40

aún con todo eso sólo duran unos 10 años

play02:43

el gps funciona en cualquier clima

play02:45

llueva o truene pero hay una condición

play02:48

importante un receptor en la tierra debe

play02:50

ver al menos cuatro satélites para

play02:52

calcular una ubicación precisa porque el

play02:55

gps utiliza un mecanismo de trilateral

play02:57

no se preocupen suena complicado pero se

play03:00

los explicaré en un segundo trilateral

play03:03

jon en 2d y 3d

play03:05

entonces la cri la tracción en 2d

play03:08

consiste en calcular la latitud y

play03:10

longitud en un mapa imagina que saliste

play03:12

a correr al estilo de forrest gump

play03:14

dejaste tu hogar en wisconsin por

play03:16

ejemplo e hiciste tu primera parada

play03:18

después de días de correr sabes que

play03:20

todavía estás en los eeuu pero

play03:23

el gps aún no existe no tienes ni idea

play03:25

de dónde estás exactamente así que por

play03:28

suerte te encuentras con un granjero y

play03:30

le preguntas él no te responde

play03:32

directamente pero te da la primera pista

play03:34

estás a 644 kilómetros de boise idaho

play03:37

bueno eso no es muy útil porque hay

play03:40

cientos de lugares que se ajustan a esa

play03:42

descripción así que necesitas más pistas

play03:44

y le preguntas a otra persona te informa

play03:46

que te encuentras a 1.255 kilómetros de

play03:49

fargo dakota del norte si pones esta

play03:52

información en papel y dibujas los

play03:54

círculos verás que solo se intersectan

play03:56

en ciertos puntos y ahora sabes que

play03:59

estás en uno de ellos sin embargo eso no

play04:01

es suficiente y te encuentras a una

play04:03

amigable niña exploradora que te dice la

play04:06

pista final estás a 660 km de south lake

play04:09

serie y otra esto es todo lo que

play04:12

necesitas saber a medida que agrega es

play04:14

el tercer círculo a tu dibujo ves solo

play04:17

un punto de intersección bingo

play04:19

todos estos datos te ayudarán a

play04:21

descubrir que estás en bousman montana

play04:23

una muy bonita ciudad

play04:26

todo eso es muy sencillo no cuando se

play04:29

trata de la trilateral jon en 3-d es

play04:31

básicamente lo mismo pero habrá esperas

play04:33

en lugar de círculos en tu dibujo la

play04:35

posición 3d incluye tu latitud longitud

play04:38

y altitud si los radios del ejemplo

play04:41

anterior fueran a todas las direcciones

play04:43

obtendrías una serie de esferas

play04:45

tridimensionales

play04:46

así que si sabes que estás a 24

play04:49

kilómetros del satélite

play04:50

en algún momento estás dentro de una

play04:52

esfera imaginaria que tiene un radio de

play04:54

24 kilómetros también está seguro de que

play04:57

estás a 32 kilómetros del satélite ve

play05:00

cuando dos esferas se superponen verás

play05:02

un círculo toma la distancia del tercer

play05:04

satélite para construir otra esfera y

play05:07

obtendrás dos puntos de intersección

play05:09

tomemos a la tierra como la cuarta

play05:11

esfera porque sabes que estás en el

play05:13

suelo y sólo uno de los dos posibles

play05:15

puntos es el que necesitas cuantos más

play05:18

satélites utilices más precisa será la

play05:20

posición que obtendrás

play05:23

realización de los cálculos los

play05:26

satélites gps envían información sobre

play05:28

su posición y hora actual a un receptor

play05:30

gps a ciertos intervalos esto recibe la

play05:34

información en forma de una señal

play05:36

el receptor analiza las señales de radio

play05:38

de los satélites gps para descubrir dos

play05:40

cosas importantes la ubicación de al

play05:43

menos tres satélites en el espacio sobre

play05:46

ti y la distancia entre esos satélites y

play05:48

tú las ondas de radio viajan a la

play05:50

velocidad de la luz

play05:51

el receptor toma el tiempo que le tomó a

play05:54

la señal viajar desde el espacio a la

play05:56

tierra para calcular la distancia que ha

play05:58

viajado y no es tan fácil los satélites

play06:01

gps tienen relojes atómicos que se

play06:03

mantienen a la hora más precisa pero

play06:05

sería imposible instalar estos

play06:06

mecanismos en cada receptor cuestan

play06:09

entre 50.000 y 100.000 dólares por lo

play06:12

que harían que tu teléfono fuera muy muy

play06:14

costoso por lo que los receptores tienen

play06:17

relojes de cuarzos regulares que se

play06:19

actualizan constantemente para obtener

play06:21

la hora más precisa gracias a la

play06:24

información que reciben de los satélites

play06:25

la segunda complicación es que el tiempo

play06:28

se vuelve más rápido para

play06:30

objetos que están lejos de la gravedad

play06:32

como lo dice la relatividad general de

play06:34

einstein los relojes atómicos de los

play06:36

satélites se ponen 38 microsegundos por

play06:39

delante de los relojes terrestres todos

play06:41

los días si los científicos no hicieran

play06:43

nada al respecto las ubicaciones de gps

play06:46

irradian por 10 kilómetros más cada día

play06:48

usar al menos cuatro y no tres satélites

play06:51

ayuda a resolver ambos problemas y a

play06:54

determinar las ubicaciones precisas de

play06:56

los objetos cuando sólo usas tres

play06:58

satélites y tres esferas se

play07:00

interceptaran en algún punto aún si

play07:03

tienes los números incorrectos cuando

play07:05

tienes cuatro esferas no hay posibilidad

play07:07

de que obtengas las mediciones

play07:08

incorrectas una cosa más no sólo es

play07:12

importante saber qué tan lejos está el

play07:14

satélite del receptor sino en dónde está

play07:16

exactamente el satélite esta tarea no es

play07:19

tan difícil de hecho porque los

play07:21

satélites tienen órbitas predecibles

play07:23

también hay un almanaque de gps en el

play07:25

receptor que registra donde debería

play07:27

estar este o aquel satélite en cualquier

play07:30

momento la fuerza de la luna y el sol

play07:32

afectan un poco las órbitas pero el

play07:34

departamento de defensa de ésta

play07:36

los sonidos se encarga de eso y envía

play07:39

información actualizada a todos los

play07:41

receptores gps junto con las señales de

play07:44

los satélites el gps no sólo determina

play07:47

la ubicación más precisa de personas y

play07:49

objetos sino que también envía señales

play07:51

de tiempo que son precisas en 10 mil

play07:54

millonésimas de segundo solo puedes

play07:56

obtener una hora más precisa con los

play07:58

relojes atómicos como los de los

play08:00

satélites gps los sistemas bancarios las

play08:03

redes eléctricas y las redes celulares

play08:05

dependen del gps para las operaciones

play08:08

desde la transferencia sincronizada de

play08:10

llamadas hasta las transacciones con

play08:12

fecha y horas precisas y aquí hay un

play08:14

extra aunque es increíblemente preciso y

play08:17

útil a veces el gps lleva a las personas

play08:20

a lugares inesperados especialmente en

play08:23

las áreas rurales alguna vez te has

play08:25

perdido usando este sistema y yo también

play08:27

puede ser difícil para el gps distinguir

play08:30

entre una carretera real de un camino

play08:32

del oro y las consecuencias son bastante

play08:34

desagradables para el conductor y los

play08:36

pasajeros el conductor de una furgoneta

play08:38

en suiza por ejemplo una vez se encontró

play08:41

en la cima de un monte

play08:43

con no podía ir ni hacia atrás ni hacia

play08:45

adelante por lo que tuvo que pedir ayuda

play08:47

y un helicóptero de carga pesada lo

play08:49

salvó explicó a sus rescatistas que el

play08:52

gps lo impulsó a salir de la carretera

play08:54

principal y que no podía regresar a ésta

play08:57

incluso cuando quería hacerlo tres

play08:59

señoras en bellevue washington no

play09:02

tuvieron tiempo de esperar por un

play09:03

helicóptero pero tuvieron que dejar

play09:05

atrás su mercedes benz civil porque se

play09:08

estaba uniendo estaban conduciendo

play09:10

después de la medianoche y no podían ver

play09:12

que el camino que el gps les dijo que

play09:14

tomaran era en realidad una grada para

play09:17

botes que las llevaba directamente a un

play09:19

lago otra historia tuvo lugar en

play09:21

australia en donde tres estudiantes

play09:23

japoneses intentaron llegar a la isla

play09:25

del norte strasberg en automóvil su gps

play09:28

les sugirió una ruta que ignoraba un

play09:30

detalle había agua y lodo que separaban

play09:33

a la isla del continente pero que les

play09:35

parecía bien a ellos en marea baja

play09:37

fueron rescatados por un camionero oye

play09:40

la tecnología es genial cuando funciona

play09:44

utilizas mucho el gps o crees que podría

play09:46

sobrevivir sin él déjame saber abajo en

play09:49

los

play09:49

si aprendiste algo nuevo hoy entonces

play09:52

dale un me gusta a este vídeo y

play09:54

compártelo con un amigo pero oye no te

play09:57

vayas a ningún lado todavía tenemos más

play09:59

de 2.000 vídeos geniales para que los

play10:01

veas todo lo que tienes que hacer es

play10:03

elegir el de la izquierda o la derecha

play10:05

hacer clic en él y disfrutar permanece

play10:08

en el lado genial de la vida

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
GPSTecnologíaOrigen MilitarNavegaciónSatelitesTrilateraciónReloj AtómicoPrecisiónAventurasErrores GPSSeguridad Vial
Do you need a summary in English?