Índice del museo

Sala I · La era de los guijarros

  1. 01El ábaco
  2. 02El mecanismo de Anticitera

Sala II · La era del engranaje

  1. 03Napier y la regla de cálculo
  2. 04La Pascalina
  3. 05La calculadora de Leibniz

Sala III · La era de las tarjetas

  1. 06El telar de Jacquard
  2. 07Babbage y Ada Lovelace
  3. 08La tabuladora de Hollerith

Sala IV · La era de los colosos

  1. 09La Z3 de Konrad Zuse
  2. 10Colossus y la Bombe
  3. 11El ENIAC
  4. 12El UNIVAC I

Sala V · La era del silicio

  1. 13El transistor
  2. 14IBM System/360
  3. 15Telesincro Factor-P
  4. 16Apollo Guidance Computer
  5. 17Intel 4004

Sala VI · La era personal

  1. 18Altair 8800
  2. 19Apple II
  3. 20IBM PC
  4. 21ZX Spectrum
  5. 22Macintosh

Sala VII · La era conectada e inteligente

  1. 23La World Wide Web
  2. 24El iPhone
  3. 25Raspberry Pi
  4. 26La era de la IA

Cierre

  1. ·El gran zoom (comparador)
  2. ·Quiz final
  3. ·¿Y ahora qué?

Museo digital · 4.500 años en una página

Máquinas que cuentan

La historia de la informática en 26 objetos: los aparatos que nos enseñaron a calcular, a programar y —quizá— a pensar. Del ábaco a la inteligencia artificial.

−2500 ─────────── 2026  ·  7 salas  ·  26 objetos

millares
centenas
decenas
unidades

Toca las cuentas. Acabas de usar el primer «ordenador» de la historia. Prueba a representar tu año de nacimiento.

Baja para empezar el viaje

Todo lo que hace tu móvil —fotos, mapas, música, IA— se reduce a lo mismo que acabas de hacer con el ábaco: mover cosas para representar números. ¿Cómo llegamos de las piedrecitas a las máquinas que aprenden?

A lo largo del museo, cuatro hilos cosen toda la historia. Fíjate en ellos:

① Más pequeño, más rápido

De 27 toneladas a un chip en la uña. La miniaturización lo cambia todo.

② De unos pocos a todos

De reyes y ejércitos… a tu bolsillo. La historia del acceso.

③ Pioneras invisibles

Ada, las seis del ENIAC, Hopper, Hamilton. Ellas programaron primero.

④ La idea separada de la máquina

Del telar que «lee» tarjetas al software y la nube: nace el programa.

Sala I

La era de los guijarros

~2500 a.C. — 1600

Representar números con objetos.

¿Puede una piedra recordar un número por ti?

FIG. 01 · SUANPAN · CHINA, s. II

Nº 01 / 26 · Sala I

El ábaco

~2500 a.C.

Origen
Mesopotamia; reinventado en Roma, China, Japón y Mesoamérica
Función
Sumar, restar, multiplicar y dividir moviendo cuentas
Dato brutal
0 vatios. 4.500 años en servicio. Aún gana a calculadoras en manos expertas

Por qué importa. El valor de cada cuenta depende de dónde está, no de qué es: la notación posicional hecha objeto. Por primera vez, la humanidad saca el cálculo de la cabeza y lo confía a un aparato.

¿Sabías que…?

La palabra «calcular» viene del latín calculus: «piedrecita». Los romanos contaban con guijarros. Y en competiciones japonesas de soroban, los expertos calculan «en el aire» imaginando el ábaco (técnica anzan)… más rápido que una calculadora electrónica.

Hilo ② · de unos pocos a todos

pero…el ábaco es rapidísimo… si un humano mueve las cuentas. La máquina no calcula: recuerda. ¿Y si los engranajes pudieran hacer el trabajo?

FIG. 02 · ANTIKYTHERA · ~100 a.C.

Nº 02 / 26 · Sala I

El mecanismo de Anticitera

~100 a.C.

Autores
Astrónomos-artesanos griegos desconocidos
Función
Calculadora astronómica: predecía eclipses y fases de la Luna girando una manivela
Dato brutal
Al menos 30 engranajes de bronce; nada igual se construyó en 1.000 años

Por qué importa. Es el primer «ordenador» analógico conocido: el giro de sus engranajes imita el movimiento de los astros. Calcular el cielo con ruedas dentadas, dos mil años antes que nadie.

¿Sabías que…?

Se encontró en 1901, entre los restos de un naufragio romano frente a la isla griega de Anticitera. Estaba tan adelantado a su tiempo que durante años muchos expertos dudaron de que fuera auténtico. Hasta marcaba las fechas de los Juegos Olímpicos.

pero…calcula el cielo y solo el cielo: cada problema nuevo exigiría construir otra máquina entera. Y su secreto se hundió en el mar durante 2.000 años.

Parada · Sala I

¿Qué máquina griega de hace ~2.000 años predecía eclipses con engranajes?

Sala II

La era del engranaje

1600 — 1820

Calcular con ruedas dentadas.

¿Puede una máquina «llevarse una»?

C D FIG. 03 · REGLA DE CÁLCULO · 1620

Nº 03 / 26 · Sala II

Los huesos de Napier y la regla de cálculo

1617 – 1632

Autores
John Napier (logaritmos), Edmund Gunter y William Oughtred (la regla)
Función
Multiplicar y dividir deslizando escalas: los logaritmos convierten multiplicaciones en sumas
Dato brutal
Fue LA herramienta de ingenieros durante 300 años

Por qué importa. Cambiar de representación para simplificar el cálculo: una operación difícil (multiplicar) se convierte en una fácil (sumar longitudes). Esa idea —cambiar cómo se representa el problema— es pura informática.

¿Sabías que…?

Los astronautas del programa Apollo llevaron reglas de cálculo de bolsillo a la Luna, como respaldo por si fallaba el ordenador de a bordo. Solo la calculadora electrónica de los años 70 jubiló a la regla de cálculo.

pero…multiplica… aproximando: unas tres cifras de precisión. Y sigue haciendo falta un humano entrenado que lea las escalas. ¿Y si la máquina sumara sola, sin error?

FIG. 04 · PASCALINE · ROUEN, 1642

Nº 04 / 26 · Sala II

La Pascalina

1642

Autor
Blaise Pascal, a los 18-19 años, para su padre, recaudador de impuestos
Función
Sumar y restar girando ruedas: el «llevar una» lo hace la máquina sola
Dato brutal
Construyó ~20; costaban varios meses de salario

Por qué importa. El acarreo automático: cuando una rueda pasa de 9 a 0, empuja a la siguiente. Por primera vez una máquina «entiende» las decenas sin ayuda humana. Es la abuela de todas las calculadoras.

¿Sabías que…?

Apenas vendió ninguna: eran carísimas y a los contables les daba miedo perder el trabajo (¿te suena el debate?). Tres siglos después, en 1970, un famoso lenguaje de programación fue bautizado Pascal en su honor.

Hilo ② · de unos pocos a todos

pero…suma sola… y nada más: ni multiplica ni divide. Para el resto, sigue tocando pensar. Un filósofo alemán acepta el reto.

FIG. 05 · STEPPED RECKONER · 1673

Nº 05 / 26 · Sala II

La calculadora de Leibniz

1673

Autor
Gottfried W. Leibniz, coinventor del cálculo matemático
Función
Las cuatro operaciones, gracias al «tambor escalonado» de dientes desiguales
Dato brutal
Su mecanismo se siguió usando en calculadoras… hasta el siglo XX

Por qué importa. Multiplicar es repetir sumas, y su tambor lo mecaniza con una manivela. Pero su idea más visionaria no fue esta máquina: fue otra.

¿Sabías que…?

Leibniz inventó también el sistema binario (1703): contar solo con 0 y 1, el idioma exacto que hablan hoy todos los ordenadores del planeta. Decía que le fascinaba porque el 0 y el 1 le recordaban a «la nada y la creación del universo».

pero…las cuatro operaciones, sí… de una en una, y ordenadas a mano por un humano, paso a paso. Nadie ha inventado aún la manera de darle a una máquina la lista completa de instrucciones. La respuesta no llegará de un matemático… sino de un tejedor.

Parada · Sala II

¿Quién construyó la Pascalina y para qué?

Sala III

La era de las tarjetas y los sueños

1800 — 1930

Separar el programa de la máquina.

¿Cómo se guarda una idea fuera de un cerebro?

FIG. 06 · MÉTIER JACQUARD · LYON, 1804

Nº 06 / 26 · Sala III

El telar de Jacquard

1804

Autor
Joseph-Marie Jacquard, tejedor de Lyon, hijo de tejedores
Función
Tejer dibujos complejos «leyendo» tarjetas perforadas: agujero = hilo arriba; sin agujero = hilo abajo
Dato brutal
Un retrato tejido de Jacquard (1839) necesitó 24.000 tarjetas

Por qué importa. ¡El programa, separado de la máquina! Cambias las tarjetas y cambias el dibujo sin tocar el telar. Esta idea saltará directa a los ordenadores: se programó con tarjetas perforadas hasta los años 70.

¿Sabías que…?

Los tejedores de Lyon (los canuts), temiendo perder su trabajo, atacaron los telares: uno de los primeros conflictos «humano contra máquina». Y Charles Babbage tenía el retrato tejido de Jacquard colgado en su casa: era su inspiración.

Hilo ④ · la idea separada de la máquina

Pruébalo tú · codifica como en 1804

Convierte tu nombre en agujeros

Cada letra es un número, y cada número, un patrón de agujeros: unos y ceros. Escribe (hasta 6 letras) y mira cómo se «perfora» y se «teje».

Abajo, lo mismo tejido: cada 1 es una pasada de hilo de color. Así «programaba» dibujos el telar de Jacquard… y así guarda tu móvil cada letra que escribes.

pero…el telar es programable… y no calcula: teje. En Londres, un matemático malhumorado y una condesa visionaria imaginan qué pasaría si un «telar» tejiera números.

A.L. FIG. 07 · ANALYTICAL ENGINE · 1837

Nº 07 / 26 · Sala III

La máquina analítica Charles Babbage & Ada Lovelace

1837 – 1843

Diseño
Un ordenador mecánico completo: «molino» (CPU), «almacén» (memoria) y programa en tarjetas perforadas
Estado
Nunca llegó a construirse entera en su época
Dato brutal
Diseñada para 1.000 números de 50 dígitos: ~17 KB de memoria… con engranajes

Por qué importa. Es el ordenador universal, imaginado un siglo antes de tiempo. Y Ada Lovelace vio más lejos que el propio Babbage: si sabes codificarlo, la máquina puede manipular cualquier símbolo —música, letras, imágenes—, no solo números. Su «Nota G» (1843) es considerada el primer programa de la historia.

¿Sabías que…?

Hay final feliz: en 1991 el Museo de Ciencias de Londres construyó la máquina diferencial nº 2 con los planos originales —8.000 piezas, 5 toneladas— y funcionó a la primera. Babbage tenía razón.

Hilo ③ · pioneras invisibles

pero…el ordenador completo existe… solo sobre el papel: la ingeniería de 1840 no puede fabricarlo. La idea hiberna 50 años, hasta que a un país se le atraganta un censo.

FIG. 08 · TABULATOR · CENSO EE.UU., 1890

Nº 08 / 26 · Sala III

La tabuladora de Hollerith

1890

Autor
Herman Hollerith, ingeniero del censo de EE. UU.
Función
Contar y clasificar personas leyendo tarjetas perforadas con agujas eléctricas
Dato brutal
El censo de 1880 llevó ~8 años a mano; el de 1890 (62 millones de personas) se contó en semanas

Por qué importa. Ya no solo calcular: procesar datos masivos. Y la electricidad entra en escena para «leer» información. Nace la informática de gestión… y algo más: la empresa de Hollerith, tras fusionarse, pasó a llamarse IBM en 1924.

¿Sabías que…?

Se dice que la idea se le ocurrió viendo a los revisores de tren perforar los billetes de los pasajeros. Cada agujero de sus tarjetas era un dato: edad, oficio, estado civil… Tu ficha de datos personales, versión 1890.

Hilo ④ · la idea separada de la máquina

pero…procesa un país entero… y sin embargo solo cuenta y clasifica: no decide, no calcula fórmulas, no «piensa». Para eso hará falta electricidad de verdad. Y, por desgracia, una guerra.

Parada · Sala III

¿Qué invento del telar de Jacquard heredaron los primeros ordenadores?

Sala IV

La era de los colosos

1936 — 1954

Pensar con electricidad.

¿Puede una máquina ganar una guerra pensando más rápido que un humano?

FIG. 09 · ZUSE Z3 · BERLÍN, 1941

Nº 09 / 26 · Sala IV

La Z3 de Konrad Zuse

1941

Autor
Konrad Zuse, que empezó construyendo ordenadores en el salón de casa de sus padres
Función
Primer ordenador digital, programable y automático que funcionó: binario, con programa en cinta perforada
Dato brutal
2.600 relés de teléfono reciclados; reloj de 5-10 Hz (tu móvil: miles de millones de Hz)

Por qué importa. Junta por primera vez, en una máquina real, el trío mágico: binario + programa + automatismo. Zuse lo inventó casi todo por su cuenta, aislado y en plena guerra.

¿Sabías que…?

El ejército nazi nunca la valoró, y la Z3 murió en un bombardeo aliado sobre Berlín en 1943, junto con los planos. En 1998 se demostró matemáticamente que aquella máquina de relés era, en teoría, un ordenador «universal» (Turing-completo).

pero…binario y automático… con relés que hacen «clac-clac»: diez pasos por segundo. Demasiado lento para lo que se juega Europa en ese momento. En Inglaterra, un equipo secreto cambia los relés por válvulas.

FIG. 10 · COLOSSUS · BLETCHLEY PARK, 1944

Nº 10 / 26 · Sala IV

Colossus y la Bombe de Turing

1940 – 1944

Autores
Alan Turing diseñó la Bombe (contra Enigma); Tommy Flowers construyó el Colossus (contra el cifrado de Hitler)
Función
Descifrar los mensajes secretos alemanes de la Segunda Guerra Mundial
Dato brutal
Colossus leía 5.000 caracteres por segundo de una cinta de papel

Por qué importa. Colossus fue el primer ordenador electrónico digital programable del mundo. Se calcula que descifrar Enigma y Lorenz acortó la guerra unos dos años y salvó millones de vidas.

¿Sabías que…?

Todo fue alto secreto: tras la guerra, Churchill ordenó destruir casi todos los Colossus, y sus creadores no pudieron contar nada durante 30 años. Por eso los libros dieron el mérito al ENIAC. Tommy Flowers pagó parte del proyecto de su bolsillo y apenas recibió reconocimiento.

Hilo ① · más pequeño, más rápido

pero…electrónico y veloz… y secreto: el mundo no puede aprender de él. Al otro lado del Atlántico, otro gigante nace a la luz pública, con flashes de prensa.

1,70 m FIG. 11 · ENIAC · FILADELFIA, 1946

Nº 11 / 26 · Sala IV

El ENIAC

1946

Autores
John Mauchly y J. Presper Eckert; lo programaban seis matemáticas: las «ENIAC Six»
Función
Primer gran ordenador electrónico de propósito general de EE. UU.: 5.000 sumas por segundo
Dato brutal
18.000 válvulas, 167 m², 150.000 vatios. Reprogramarlo = recablearlo durante días

Por qué importa. Demostró al mundo —en portada de los periódicos— que la electrónica podía calcular a velocidades impensables. La informática dejó de ser un secreto de laboratorio.

¿Sabías que…?

Al principio se le fundía una válvula cada pocas horas: encontrarla entre 18.000 era parte del oficio. Y a sus seis programadoras, al verlas en las fotos, la prensa las tomaba por «modelos» decorativas. Eran las únicas que sabían hacerlo funcionar.

Hilo ③ · pioneras invisibles

Predice antes de mirar

¿Cuánto pesaba el ENIAC?

Un móvil pesa unos 200 gramos. Mueve el deslizador y apuesta. Luego pulsa «Revelar».

3.000 kg
Tu apuesta
Realidad

pero…5.000 sumas por segundo… en una máquina que ocupa una sala, se avería sin parar y tarda días en reprogramarse. ¿Quién va a querer comprar algo así? Pues resulta que…

FIG. 12 · UNIVAC I · 1951

Nº 12 / 26 · Sala IV

El UNIVAC I

1951

Autores
Eckert y Mauchly (los del ENIAC), ahora vendiendo ordenadores como negocio
Función
Primer ordenador comercial de EE. UU.: censos, nóminas, seguros
Dato brutal
13 toneladas, ~1 millón de dólares. Se vendieron 46

Por qué importa. El ordenador deja de ser un experimento único y se convierte en producto. Nace la industria informática.

¿Sabías que…?

En la noche electoral de 1952, la CBS usó un UNIVAC en directo. Con solo el 1 % escrutado, predijo una victoria arrolladora de Eisenhower cuando todas las encuestas decían lo contrario. Los periodistas ocultaron la predicción… hasta que Eisenhower ganó tal cual. Esa noche el público descubrió que una máquina podía «adivinar» el futuro con datos.

Hilo ② · de unos pocos a todos

Interludio · Las programadoras invisibles

Las primeras personas que programaron ordenadores fueron, sobre todo, mujeres. Durante décadas, la historia las dejó fuera de foco. Restaurémoslas a su sitio.

Ada Lovelace1843

Escribió el primer algoritmo pensado para una máquina (la «Nota G») y entendió antes que nadie que un ordenador podría manipular música, texto e imágenes, no solo números.

Las seis del ENIAC1945

Kathleen McNulty, Jean Jennings, Betty Holberton, Marlyn Wescoff, Frances Bilas y Ruth Lichterman programaban el ENIAC recableándolo a mano, sin manuales. En las fotos las confundían con modelos publicitarias.

Grace Hopper1947 →

Contraalmirante de la Marina de EE. UU. Creó el primer compilador y fue clave en COBOL. Su equipo pegó en el cuaderno de incidencias una polilla real hallada en un relé: el «bug» más famoso de la historia (la palabra ya se usaba, pero ellos la hicieron leyenda).

Margaret Hamilton1969

Dirigió el software del programa Apollo y acuñó el término «ingeniería de software». Su código decidió, en pleno alunizaje, qué tareas podían esperar. La conocerás dos salas más adelante.

Parada · Sala IV

¿Cuánto pesaba y cuántas sumas por segundo hacía el ENIAC (1946)?

Sala V

La era del silicio

1947 — 1974

Hacerlo pequeño.

¿Cómo metes una habitación entera en una uña?

GERMANIO ORO FIG. 13 · TRANSISTOR · BELL LABS, 1947

Nº 13 / 26 · Sala V

El transistor

1947

Autores
Bardeen, Brattain y Shockley (Bell Labs) · Nobel de Física 1956
Función
Un interruptor eléctrico diminuto: enciende y apaga el 0 y el 1 sin calentarse ni romperse
Dato brutal
Es el objeto más fabricado de la historia de la humanidad

Por qué importa. Es el ladrillo de todo lo moderno. Donde una válvula ocupaba un puño y se fundía, un transistor ocupa hoy pocos nanómetros. Un chip de móvil lleva más de 15.000 millones: más transistores que estrellas tiene la Vía Láctea.

¿Sabías que…?

El primer transistor era un triángulo de plástico con una lámina de oro apoyado sobre un cristal de germanio: cabía en una moneda. Sus tres inventores acabaron tan enfadados entre sí que Shockley montó su propia empresa… cuyos desertores fundarían después Intel.

Hilo ① · más pequeño, más rápido

Pruébalo tú · así «decide» la electricidad

Construye con puertas lógicas

Los transistores se combinan en «puertas» que responden a una pregunta con la bombilla. Activa las entradas A y B y observa cada puerta.

AND (y)Solo se enciende si A y B están activas
OR (o)Se enciende si A o B (o ambas) están activas
XOR (o excl.)Se enciende solo si A y B son diferentes

Y la magia: con XOR y AND ya sabes sumar. A + B = 0 0 (me llevo · suma)

Millones de puertas como estas, encadenadas, son toda la matemática que hace tu móvil. No hay más truco.

pero…diminuto y fiable… aunque cada transistor hay que soldarlo a mano, uno a uno. Mientras tanto, los ordenadores «serios» siguen siendo armarios azules a precio de rascacielos.

IBM FIG. 14 · SYSTEM/360 · 1964

Nº 14 / 26 · Sala V

El IBM System/360

1964

Autor
IBM (Gene Amdahl, Fred Brooks): la apuesta a todo o nada de la compañía
Función
Una familia de ordenadores compatibles: el programa del pequeño funciona en el grande
Dato brutal
Costó ~5.000 millones de dólares de la época: más que la bomba atómica

Por qué importa. Inventó la arquitectura: separar cómo se programa un ordenador de la máquina concreta. Estandarizó el byte de 8 bits que sigues usando hoy. Los mainframes de bancos y aerolíneas actuales aún descienden de él.

¿Sabías que…?

Se llamó «360» por los 360 grados de una brújula: quería cubrir todas las direcciones, de la ciencia a la nómina. La apuesta salió tan bien que dominó los grandes ordenadores durante décadas.

Hilo ④ · la idea separada de la máquina

pero…compatible y modular… para quien pueda pagarlo: gobiernos y multinacionales. ¿Y un país sin industria informática? En Cerdanyola del Vallès, dos ingenieros deciden que España no se queda mirando.

FACTOR·P FIG. 15 · TELESINCRO · CERDANYOLA, 1967

Nº 15 / 26 · Sala V

El Telesincro Factor-P

1966 – 1967

Autores
Joan Majó y Jordi Vidal, empresa Telesincro (Cerdanyola del Vallès, Barcelona)
Función
Ordenador de gestión para pymes: facturación y contabilidad
Dato brutal
El primer ordenador diseñado y construido en España

Por qué importa. Demostró que aquí también se podían diseñar y fabricar ordenadores, no solo comprarlos fuera. En 1972 llegó a ser el tercer ordenador más vendido del mercado español.

¿Sabías que…?

Su sucesor, el Factor-S (1971), fue el primer miniordenador 100 % de diseño español. Y Joan Majó, su coautor, acabó siendo ministro de Industria en los años 80. De un taller del Vallès al consejo de ministros.

Hilo ② · de unos pocos a todos

pero…España fabrica ordenadores… mientras la revolución de verdad se cuece en otra parte: en el espacio, y a escala microscópica.

88 1202 88 FIG. 16 · AGC / DSKY · APOLLO, 1969

Nº 16 / 26 · Sala V

El Apollo Guidance Computer

1969

Autores
MIT Instrumentation Lab; software dirigido por Margaret Hamilton
Función
Guiar las naves Apollo hasta la Luna, en tiempo real y con vidas a bordo
Dato brutal
4 KB de RAM, 32 kg, 55 W. Tu móvil tiene millones de veces más

Por qué importa. De los primeros ordenadores con chips (circuitos integrados), embarcado y crítico: su software sabía priorizar tareas y descartar lo urgente de lo vital. Puso la informática al mando de vidas humanas.

¿Sabías que…?

Durante el alunizaje del Apollo 11 saltó la alarma «1202»: sobrecarga. El software de Hamilton descartó las tareas menos importantes y siguió con el descenso. Sin ese diseño, quizá no habrían llegado. Y su memoria de programa se tejía a mano, hilo a hilo, por operarias textiles: la llamaban en broma LOL memory (Little Old Ladies).

Hilo ③ · pioneras invisibles

Predice antes de mirar

La memoria RAM del ordenador que alunizó era de 4 KB. Una foto de tu móvil pesa ~3 MB. ¿Cuántas fotos le cabrían?

pero…nos lleva a la Luna… siendo un traje a medida carísimo: uno por misión. La pregunta del millón es otra: ¿y si TODO el ordenador cupiera en una sola pieza de silicio… fabricada en serie?

P4004 F.F. FIG. 17 · INTEL 4004 · 1971

Nº 17 / 26 · Sala V

El Intel 4004

1971

Autores
Federico Faggin, Ted Hoff, Stanley Mazor y Masatoshi Shima
Función
El primer microprocesador: toda la CPU de un ordenador en un chip menor que una uña
Dato brutal
2.300 transistores a 740 kHz: potencia comparable al ENIAC de 27 toneladas

Por qué importa. Si el cerebro entero cabe en un chip barato, puedes ponerlo en cualquier cosa: una calculadora, un coche, una lavadora… o un ordenador personal. Aquí empieza la avalancha.

¿Sabías que…?

Nació de un encargo de una empresa japonesa de calculadoras (Busicom). Federico Faggin estaba tan orgulloso que grabó sus iniciales «F.F.» dentro del propio chip: aún se ven al microscopio. Búscalas en la lámina.

Hilo ① · más pequeño, más rápido

Explora · la ley de Moore

La curva que se esconde en tu bolsillo

Transistores por chip desde el 4004 (1971). Míralo primero en escala lineal: parece que no pasa nada… hasta que pasa todo. Cambia a logarítmica (cada línea = ×10) y descubre el patrón: se duplica cada ~2 años.

Escala lineal: los primeros 30 años parecen una línea plana pegada al suelo. No lo eran.

Parada · Sala V

¿Cuál es reconocido como el primer ordenador diseñado y construido en España?

Sala VI

La era personal

1975 — 1995

Un ordenador en cada casa.

¿Para qué quiere nadie un ordenador en su salón?

ALTAIR 8800 FIG. 18 · MITS ALTAIR · 1975

Nº 18 / 26 · Sala VI

El Altair 8800

1975

Autor
Ed Roberts (MITS), en portada de la revista Popular Electronics
Función
Primer ordenador personal de éxito, vendido como kit para montar en casa
Dato brutal
256 bytes de memoria (sí, bytes). ~439 dólares

Por qué importa. Sin pantalla ni teclado: se programaba con interruptores y respondía con lucecitas. Pero por primera vez, cualquiera con 400 dólares podía tener su ordenador. La chispa del PC.

¿Sabías que…?

Dos jóvenes llamados Bill Gates y Paul Allen escribieron un lenguaje BASIC para el Altair: fue el primer producto de su nueva empresa, Microsoft. Y en el club de fans del Altair (el Homebrew Computer Club) se conocieron los futuros fundadores de Apple.

Hilo ② · de unos pocos a todos

pero…tu propio ordenador… sin pantalla, sin teclado, y soldándolo tú. Solo apto para muy cafeteros. Un genio tímido de California piensa que esto puede ser un electrodoméstico.

]RUN FIG. 19 · APPLE II · 1977

Nº 19 / 26 · Sala VI

El Apple II

1977

Autores
Steve Wozniak (lo diseñó casi entero él solo) y Steve Jobs
Función
Ordenador personal listo para usar: teclado integrado, gráficos en color, se enchufaba a la tele
Dato brutal
1 MHz y 4 KB de RAM por 1.298 dólares

Por qué importa. Convirtió el ordenador en un electrodoméstico amable, para toda la familia: enchufar y usar. El ordenador salió del garaje y entró en el salón.

¿Sabías que…?

Sus ventas se dispararon gracias a VisiCalc (1979), la primera hoja de cálculo de la historia: contables y empresarios compraban el Apple II solo para usar ese programa. Fue la primera «aplicación imprescindible» que vendió una máquina.

pero…enchufar y usar… si tu familia puede pagarlo. Mientras, las oficinas del mundo esperan a que hable el gigante azul.

C:\>_ FIG. 20 · IBM 5150 · 1981

Nº 20 / 26 · Sala VI

El IBM PC

1981

Autor
IBM (equipo de Boca Ratón), con piezas de otros fabricantes y MS-DOS de Microsoft
Función
El ordenador personal «serio» para la oficina, con la marca de confianza de IBM
Dato brutal
Su arquitectura abierta permitió los «clones»: el estándar PC que aún usas

Por qué importa. Al documentar cómo funcionaba, cualquier empresa pudo fabricar ordenadores compatibles. Ese ecosistema gigante convirtió «el PC» en el estándar mundial.

¿Sabías que…?

IBM dejó que Microsoft conservara los derechos de MS-DOS y se lo vendiera también a los fabricantes de clones. Ese «detalle» del contrato convirtió a la pequeña empresa de Bill Gates en el gigante del software… y no a IBM.

Hilo ④ · la idea separada de la máquina

pero…el estándar de la oficina… a precio de oficina. En los salones de España manda otra cosa: una cajita negra con teclas de goma.

ZX SPECTRUM CINTA DE CASETE FIG. 21 · SINCLAIR · 1982

Nº 21 / 26 · Sala VI

El ZX Spectrum

1982

Autor
Sir Clive Sinclair, el rey de la electrónica barata
Función
Ordenador doméstico mínimo: a la tele, juegos y BASIC desde cinta de casete
Dato brutal
Más de 5 millones vendidos; en España fue el ordenador doméstico más popular de los 80

Por qué importa. El ordenador de verdad asequible: puso la informática en casas normales de toda Europa. Una generación entera aprendió a programar (y a soplar cintas) con él. De ahí nació la «edad de oro del software español».

¿Sabías que…?

El ZX Spectrum 128 se desarrolló conjuntamente en España con Investrónica (grupo El Corte Inglés) y se presentó antes en España (1985) que en el Reino Unido. Sí: hubo un Spectrum «made in Spain» antes que el británico.

Hilo ② · de unos pocos a todos

pero…una generación programa… escribiendo comandos crípticos en pantallas negras. Usar un ordenador todavía es un idioma extranjero. ¿Y si bastara con señalar?

FIG. 22 · MACINTOSH · 1984

Nº 22 / 26 · Sala VI

El Macintosh

1984

Autor
Apple (Steve Jobs y equipo), sobre ideas del Xerox PARC
Función
Primer éxito masivo con interfaz gráfica y ratón: ventanas, iconos, apuntar y hacer clic
Dato brutal
128 KB de RAM, pantalla de 9 pulgadas, 2.495 dólares

Por qué importa. Hizo el ordenador intuitivo: ya no hacía falta memorizar comandos, bastaba con ver y clicar. Todas las pantallas que usas hoy descienden de esta idea.

¿Sabías que…?

Se presentó con el anuncio más famoso de la historia de la TV, dirigido por Ridley Scott (Alien, Blade Runner), emitido una sola vez en la Super Bowl: una atleta lanza un martillo contra el Gran Hermano de Orwell. Mensaje: «el ordenador que te libera».

pero…ventanas, iconos, ratón… y cada documento sigue viviendo únicamente en tu disco, en tu mesa. Los ordenadores del mundo todavía no saben hablarse entre ellos. Todavía.

Parada · Sala VI

¿Cuál fue el primer producto de la historia de Microsoft?

Sala VII

La era conectada e inteligente

1989 — hoy

Conectarlo todo. Y hacerlo pensar.

¿Qué pasa cuando todos los ordenadores del mundo se dan la mano?

NO APAGAR this machine is a server FIG. 23 · NeXTcube / WWW · CERN, 1991

Nº 23 / 26 · Sala VII

La World Wide Web

1989 – 1991

Autor
Tim Berners-Lee, físico en el CERN (Ginebra)
Función
Páginas enlazadas: inventó las URL, el HTML y el HTTP. Internet ya existía; la Web la hizo útil para todos
Dato brutal
En 1991 había 1 web. Hoy: más de mil millones

Por qué importa. El hipertexto global: toda la información del mundo, a un clic de distancia. Y un acto de generosidad histórico: el CERN regaló la Web al mundo, sin patentes. Por eso existe tal y como la conoces.

¿Sabías que…?

El primer servidor web fue un cubo negro NeXT (la empresa de Steve Jobs tras salir de Apple). Berners-Lee le pegó una etiqueta escrita a mano: «Esta máquina es un servidor. NO APAGAR» — para que nadie desenchufara la web entera sin querer.

Hilo ④ · la idea separada de la máquina

pero…todo enlazado… mientras estés sentado ante un escritorio, atado a un cable. La siguiente revolución cabe en un bolsillo.

FIG. 24 · iPHONE · 2007

Nº 24 / 26 · Sala VII

El iPhone

2007

Autor
Apple. Jobs lo presentó como «un iPod, un teléfono y un comunicador de internet»… en un solo aparato
Función
El ordenador de bolsillo táctil y siempre conectado
Dato brutal
Aquel primer iPhone ya era muchísimo más potente que el ordenador que llevó el Apollo a la Luna

Por qué importa. Cámara, mapas, música, mensajes y toda la Web, encima, a todas horas. Con la App Store (2008), cualquier programador del mundo podía llegar a tu bolsillo. Cambió cómo vivimos, para bien y para mal.

¿Sabías que…?

La industria se rió de Apple por quitar el teclado físico (mandaban las BlackBerry). Y la demo en directo fue temeraria: los prototipos se colgaban tanto que Jobs siguió un «camino dorado» de pasos exactos ensayados para que no petara en escena. Salió perfecto.

Hilo ② · de unos pocos a todos

pero…internet en el bolsillo… hace muy fácil consumir y muy caro trastear: todo viene cerrado y sellado. Unos profesores británicos añoran los tiempos del Spectrum.

BCM RASPBERRY PI FIG. 25 · RASPBERRY PI · 2012

Nº 25 / 26 · Sala VII

La Raspberry Pi

2012

Autor
Fundación Raspberry Pi (Eben Upton), preocupada porque los jóvenes ya no aprendían a programar
Función
Un ordenador completo del tamaño de una tarjeta, por ~35 dólares: robots, servidores, retroconsolas, inventos
Dato brutal
Más de 60 millones vendidas; hay varias en la Estación Espacial Internacional

Por qué importa. Devolvió el espíritu del Spectrum —abre, aprende, cacharrea— a una nueva generación. La informática como cosa que se toca, no solo que se consume.

¿Sabías que…?

El primer día de venta, la avalancha de pedidos tumbó las webs de sus distribuidores. Y en el proyecto Astro Pi, estudiantes de secundaria (quizá tú) programan experimentos que se ejecutan a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Hilo ② · de unos pocos a todos

pero…cacharrear vuelve a ser barato… justo cuando aparecen máquinas que ya no necesitan que las programen paso a paso: aprenden solas, de los datos. La historia da su giro más extraño.

FIG. 26 · GPU · CENTROS DE DATOS · 2022→

Nº 26 / 26 · Sala VII

La era de la IA

2012 → hoy

Autores
Muchos: NVIDIA y sus GPU, los investigadores del aprendizaje profundo, OpenAI, Google, Anthropic…
Función
Máquinas que aprenden de los datos en vez de seguir instrucciones paso a paso, y que hablan tu idioma
Dato brutal
ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses: el producto de mayor crecimiento de la historia hasta entonces

Por qué importa. Es, en cierto modo, la profecía de Ada Lovelace cumplida: una máquina que manipula símbolos de cualquier tipo. El «aparato» ya no tiene forma: son miles de GPU zumbando en edificios refrigerados… y una ventana de chat en tu pantalla.

¿Sabías que…?

Entrenar un gran modelo de IA puede ocupar miles de GPU durante meses y consumir tanta electricidad como una ciudad pequeña. La informática empezó pesando 27 toneladas y gastando 150 kW… y en cierto modo ha vuelto a los edificios enteros. La historia, a veces, rima.

Hilo ① y ④ · todos los hilos se cruzan aquí

pero…las máquinas ya aprenden solas… y sin embargo, decidir qué hacemos con ellas sigue siendo —hoy más que nunca— cosa nuestra. Cosa tuya.

Parada · Sala VII

¿Qué récord batió ChatGPT al lanzarse en 2022?

El gran zoom

4.500 años en una gráfica

Operaciones por segundo (escala logarítmica: cada paso = ×10)

Humano + ábaco
~1
Z3 · 1941
~10
ENIAC · 1946
5.000
Apollo AGC · 1969
~40.000
Intel 4004 · 1971
~90.000
iPhone · 2007
~10⁸
Tu móvil · hoy
~10¹²
GPU de IA · hoy
~10¹⁵

Si la escala fuera lineal y la barra de la GPU midiera lo que mide, la barra del ENIAC mediría menos que un átomo. Por eso usamos escala logarítmica: es la única forma de dibujar esta historia.

A escala real

ENIAC (1946) · una persona · un iPhone

ENIAC · ~30 m de paneles · 27.000 kg 1,70 m el iPhone, a escala, es este punto ↑ ESCALA 1:100 APROX. — LA DESPROPORCIÓN ES EL MENSAJE

El móvil de tu bolsillo: ~135.000 veces más ligero que el ENIAC y miles de millones de veces más rápido. Eso son 80 años de este museo.

Volvamos al principio. El ábaco y el chip hacen exactamente lo mismo: mover cosas para representar números. Solo que las piedrecitas ahora son electrones… y se mueven mil billones de veces por segundo.

Quiz final · ¿Cuánto museo te llevas?

Diez preguntas, sin nota y sin trampa. Fallar también enseña (de hecho, enseña más).

Aciertos a la primera: 0 / 10

Pregunta 1

¿De dónde viene la palabra «calcular»?

Pregunta 2

¿Qué máquina griega predecía eclipses con engranajes?

Pregunta 3

¿Quién construyó la Pascalina y para qué?

Pregunta 4

¿Qué heredaron los ordenadores del telar de Jacquard?

Pregunta 5

¿Por qué se considera a Ada Lovelace la primera programadora?

Pregunta 6

La empresa de Herman Hollerith acabó llamándose…

Pregunta 7

El ENIAC (1946) pesaba y calculaba…

Pregunta 8

¿El primer ordenador diseñado y construido en España?

Pregunta 9

En el alunizaje del Apollo 11 saltó la alarma «1202». ¿Qué hizo el ordenador?

Pregunta 10

¿Qué récord batió ChatGPT en 2022?

¿Y ahora qué?

Este museo tiene 26 objetos, pero le falta uno: el Nº 27. Nadie sabe todavía cuál será. ¿Un ordenador cuántico? ¿Unas gafas? ¿Algo implantado? ¿Algo que aún no tiene nombre? La única certeza es que alguien de tu edad está hoy aprendiendo las cosas que lo harán posible. La historia de este museo no está acabada: te está esperando.

Para el profesorado

Enlaces directos: cada objeto tiene su ancla (p. ej. #eniac, #jacquard, #ia): añádela a la URL para proyectar directamente ese aparato en clase. El botón «Índice» (arriba a la derecha) lista las 7 salas y los 26 objetos.

Ritmo sugerido: una sala por sesión. Los mini-quiz de final de sala funcionan bien como pausa de debate en gran grupo, y los bloques «Predice antes de mirar» como votación a mano alzada antes de revelar.

Accesibilidad: funciona con teclado, respeta la preferencia de movimiento reducido (hay botón «Animación» arriba), tiene modo claro/oscuro y se puede imprimir como dosier (Ctrl/Cmd + P): cada ficha sale en su página.

Rigor: los datos están contrastados con el Computer History Museum, IEEE, Britannica y Wikipedia. Donde hay mito extendido (el «bug» de Grace Hopper, Colossus vs. Bombe), el texto lo matiza explícitamente.