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Pacific Rim, ¿realidad o ficción?

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Para quienes no están al tanto, Pacific Rim es la nueva película de robots v/s monstruos marinos gigantes del director Guillermo del Toro que la está rompiendo en los cines. Haremos todo lo posible por no poner spoilers, pero si usted no la ha visto, VAYA AHORA YA =), y véala en 3D. Es el sincero consejo de Javi y Kary que la vieron y la amaron <3 y ahora quieren ser pilotos de Jaegers.

Ahora vamos a lo que nos concierne. Gracias a un video que apareció en mi TL de Twitter hoy en la mañana, comencé a preguntarme qué tanto de realidad y de ficción hay en Pacific Rim.

Para ponernos un poco en el contexto, la película trata sobre una guerra entre los humanos y unas criaturas marinas descomunales, llamadas Kaijuque surgen de una grieta en el fondo del Océano Pacífico, el Portal, que conecta nuestra dimensión con la de ellos. Para combatir a los Kaiju, los humanos han creado un mini-ejército de robots gigantes, conocidos como Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos o tres pilotos. Los pilotos cuentan con una armadura especial que les permite interactuar con las máquinas. Las mentes de los pilotos están conectadas entre ellas por medio de un puente neuronal que les permite controlar en conjunto cada movimiento del Jaeger.

The Drift:

Screen Shot 2013-07-16 at 5.35.15 PMEl puente neuronal que permite conectar ambos pilotos entre sí y con el Jaeger. Cada piloto actúa como un hemisferio del cerebro (izquierdo y derecho), ya que el control del robot es demasiada carga para un solo piloto. Además, se forma una especie de memoria colectiva en que ambas personas comparten todos sus recuerdos y pensamientos (Ver video al respecto, posibles spoilers).

Según nos cuenta el sitio Science Omega, investigadores de la Universidad de Essex (Reino Unido) en colaboración con el laboratorio JPL de la NASA, se encuentran trabajando en tecnología BCI (brain-computer interface) que permite a dos personas dirigir una nave espacial virtual usando sólo su capacidad cerebral, a través de la electroencefalografía (EEG). La idea es buscar nuevas y más poderosas formas de interactuar con las máquinas y, en particular, los robots.

Gracias al financiamiento que obtuvieron, los investigadores han estado desarrollando un mouse BCI que permite a dos personas dirigir de forma conjunta la nave espacial virtual. Usando «tapones» para monitorear sus señales cerebrales, los co-pilotos deben enfocar su atención en uno de ocho puntos de dirección. Numeroso beneficios resultan de la fusión de señales de dos individuos. Controlar una nave espacial simulada usando sólo la mente requiere un esfuerzo muy intenso. Se necesita un nivel de concentración sostenida, que es muy difícil de lograr para una persona en un cierto período de tiempo (más info aquí).

Los Jaegers:

eureka__spanComo dijimos antes, los jaegers (del alemán Jäger, que significa «cazador») son robots gigantes controlados por dos o más pilotos que se conectan entre sí y con el robot, para poder manejarlo en conjunto. Según Howie Choset, profesor del Instituto de Robótica, «los tipos de tecnología que se ven en Pacific Rim, reflejan mucha de la investigación que se lleva a cabo hoy en día, mucha de la cual se encuentra en el Robotics Institute. Nosotros en el Robotics Institute estamos trabajando en interacciones humano-robot». Por ejemplo, Steve Chase, profesor de la misma institución, investiga el diseño de interfaces BCI para aplicarlas a personas que han perdido la habilidad de comunicarse con sus músculos y miembros, producto de accidentes u otros. El ejemplo que nos da, es la mano robótica que Luke Skywalker recibió cuando perdió la suya. La idea es que estas personas puedan controlar sus miembros artificiales de la mejor manera, para así aliviar los síntomas de la parálisis. Según el profesor Chase, «no estamos en el punto en que podamos controlar esos robots realmente grandes, con capacidades increíbles que aparecen en Pacific Rim, pero ciertamente estamos en el punto en que podemos controlar una robótica bastante sofisticada y esperamos que en un futuro cercano podamos ser capaces de controlar cosas que imitan al cuerpo humano y que puedan realmente extender nuestras capacidades». (Info obtenida del video Pacific Rim in Real Life que pueden encontrar más abajo).

Problemas Físicos:

Screen Shot 2013-07-16 at 7.09.15 PMLa construcción de un robot gigante no es nada sencilla, más aún a la hora de lidiar con el peor enemigo de muchas películas asombrosas: la Física. Los robots gigantes se ven afectados por las leyes de la física com cualquier otra cosa en la Tierra. Si doblamos el tamaño de un objeto, su superficie aumenta 4 veces, y su volumen lo hace 8 veces (prueba: si tenemos un cubo de arista «a», su área es a^2 y su volumen a^3. Si consideramos un cubo de arista 2a, ahora su área es 4a^2 y su volumen es 8a^3). Esta regla ya comienza a traernos problemas cuando no sólo doblamos el tamaño de un objeto, sino que lo triplicamos o cuadruplicamos, etc.

También, los lubricantes que previenen que la máquina se sobrecaliente o se enfríe tendrían que viajar grandes distancias en períodos de tiempo increíblemente cortos, lo que sería un serio problema. Motores y mecanismos gigantes serían necesarios para mover el robot dentro del campo gravitacional terrestre. Y por supuesto, todos estos procesos necesarios para su funcionamiento tienen que ser llevados a cabo a pesar del increíble peso de la máquina.

Otro problema sería la distribución del peso. Un humanoide gigante, como los que vemos en Pacific Rim, sería demasiado pesado, siendo todo el peso soportado por sus dos piernas humanoides. Esas dos piernas se convierten entonces en puntos a través de los cuales está focalizada toda la carga de la máquina. Esas piernas van a pasar a través de cualquier cosa remotamente flexible – tierra, arena, praderas, hormigón, calles, etc – como un cuchillo se hunde a través de una galleta. Lo sentimos. (Fuente aquí)

En conclusión, estamos un poco lejos de llegar a controlar robots como los Jaegers, sin embargo muchas de las bases tecnológicas necesarias ya pueden ser vistas en la actualidad. Esperamos que les haya gustado esta humilde nota!

También pueden ver un poco más en los siguientes vídeos:

Pacific Rim in Real Life Science

Pacific Rim – Fact or Fictional

Vacaciones de invierno en el Planetario de Santiago

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Para todos quienes quieran hacer algo distinto estas vacaciones de invierno, los invitamos a participar de las actividades que realizará el Planetario de Santiago entre el sábado 6 y el 21 de julio, de lunes a domingo desde las 11 de la mañana.

¿Qué tanto de ciencia tiene la saga de la Guerra de las Galaxias? El astrónomo Basilio Solís expondrá los mitos y verdades, con una introducción que será llevada a cabo por  el colectivo «La Alianza Rebelde«, quienes estarán en el Planetario los días domingo 7, sábado 13 y domingo 21 de julio, entre las 11 y 15 horas.  Además de sus intervenciones, ellos expondrán en las vitrinas del Planetario su colección privada de maquetas y piezas de la película durante las dos semanas de vacaciones.

El día sábado 13 de julio a las 11 horas, nuevamente Basilio Solís hará una presentación titulada «DC y Marvel: la física presente en los comics«, donde explicará qué hay de ciencia verdadera en las historietas protagonizadas por personajes como Thor, Linterna Verde, Hulk, entre otros.

Para más información sobre estas actividades y más, los invitamos a visitar la página del Planetario de Santiago http://www.planetariochile.cl/planetario-presenta-vacaciones-invierno/

 

Por primera vez se confirma una partícula compuesta por 4 quarks.

Los físicos han resucitado una partícula que pudiera haber existido en los primeros momentos después del Big Bang. Llamada Zc(3900), es la primera partícula compuesta de cuatro quarks, confirmada.

Hasta ahora, las partículas observadas compuestas de estas partículas fundamentales llamadas quarks, solo cuentan con 3 quarks, (como los protones y neutrones) o dos quarks (como los piones y kaones). Aunque ninguna ley de la física se opone a las congregaciones más grandes, la búsqueda de un cuarteto amplía las formas en que los quarks se pueden agrupar para hacer formas exóticas de la materia.

«La partícula fue una sorpresa», dice Liu Zhiqing, físico de partículas del Instituto de Física de Altas Energías en Beijing y miembro de la colaboración Belle, uno de los dos equipos que reclaman el descubrimiento en los artículos publicados esta semana en la revista Physical Review Letters.

Detector BESIII En China.
Detector BESIII En China.

Con sede en la Organización de Investigación del Acelerador de Alta Energía (KEK) en Tsukuba, Japón, el detector Belle monitorea las colisiones entre intensos haces de electrones y sus homólogos de antimateria, los positrones. Estos choques tienen una milésima parte de la energía que los que ocurren en el acelerador más potente del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en CERN, cerca de Ginebra, Suiza, pero siguen siendo lo suficientemente enérgica para imitar las condiciones en el Universo temprano. Las tasas de colisión en KEK son más del doble que en el LHC, y de vez en cuando dan a luz partículas raras que no se encuentran en la naturaleza hoy.

Las características subatómicas que deberían esperarse de una partícula que contiene cuatro quarks unidos son: dos quarks «charm» que en su traducción al español sería «encanto» y dos quarks que dan la carga a la partícula. Con 159 de estas Zc(3900) partículas en la mano, el equipo de investigadores informó que la probabilidad de que su resultado fuese una casualidad estadística es menor que 1 en 3.5 millones.

La nueva partícula también ha sido avalada por un segundo experimento, el Espectrómetro Beijing III (BESIII) en el Colisionador de electrones positrones de Beijing. BESIII encontró 307 Zc(3900) partículas luego de 10 billones de billones de colisiones electrón-positrón. «Esto le da credibilidad a todas las otras partículas que Belle ha visto», dice Fred Harris, un físico de partículas de la Universidad de Hawaii en Manoa y vocero de BESIII.

Las opiniones sobre esta partícula son divididas. Un grupo de cientificos propone que la partícula es en realidad una unión de dos partículas ordinarias llamadas mesones, que contienen un quark y un antiquark. Zc(3900) podría estar formada por dos mesones unidos por una conexión «ligera» para formar una estructura molecular similar. Otro grupo de teóricos han denominado provisionalmente la nueva partícula como un verdadero tetraquark – cuatro quarks pegados firmemente para formar una bola compacta. Dentro de la bola, dos quarks están unidos entre sí, al igual que dos antiquarks.

Investigaciones de los colisionadores en China y Japón encontraron materia exótica compuesta por 4 quarks, el debate ahora es si la partícula es un par de mesones o un tetraquark.
Investigaciones de los colisionadores en China y Japón encontraron materia exótica compuesta por 4 quarks, el debate ahora es si la partícula es un par de mesones o un tetraquark.

Con la esperanza de poner fin al debate, los investigadores de BESIII siguen buscando en los datos recopilados desde su primera prueba experimental en diciembre y enero. Dependiendo de lo que encuentren, el desenmascaramiento de Zc(3900) quizás tenga que esperar a la nueva versión, más potente, del detector Belle previsto para entrar en funcionamiento en 2015.

El artículo fue publicado originalmente el 18 de junio de 2013. Fuente: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=particle-containing-four-quarks-is-confirmed-for-first-time&page=2

Padre e hijo crean capa de invisibilidad

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Harry luciendo su capa de invisibilidad

Bueno, quizás técnicamente no sea una capa como la de Harry Potter, pero no podemos negar que este es uno de esos inventos que nos hacen alucinar y exclamar GENIAL! 😀

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En este ejemplo, vemos como la nube de polvo Barnard 68 es visible o invisible a distintas longitudes de onda

La invisibilidad es un tema recurrente y muy debatido tanto en la cultura popular, la ciencia ficción y en la comunidad científica. Hacer que un objeto sea invisible, significa ocultarlo de la vista, ya sea a ciertas longitudes de onda, o a todas ellas. Por ejemplo, en astronomía hay muchos objetos que nos resultan invisibles a ciertas longitudes de onda, y sin embargo son visibles en otras. Algo similar era lo que habían logrado los estudios hasta ahora, ocultar sólo objetos pequeños y sólo para ciertas longitudes de onda.

Screen Shot 2013-06-12 at 9.42.47 AMEsto cambió gracias al científico John Howell, de la Universidad de Rochester, y su hijo Benjamin, de 14 años, quienes crearon una capa de invisibilidad que es capaz de hacer  que objetos de tamaño considerable sean invisibles en todo el espectro óptico. Howell dice que una de las gracias es que el dispositivo es muy sencillo y de bajo costo (presupuesto total de 150 dólares), y sin embargo es sorprendentemente eficaz.

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El sistema que crearon los Howell está explicado con más detalle en el artículo que subieron a arXiv, pero en general, consta de tres dispositivos: el primero de plexiglás y con cubos de agua en forma de L, el segundo con cuatro lentes que consiguen un camuflaje óptico, y un tercero que utiliza un conjunto de espejos similar al que usan los magos en sus trucos. Finalmente, lo que logra este sistema es «doblar» la luz en un determinado espacio y ocultar los objetos.

safe_imageComo todo experimento, esta «capa de invisibilidad» también tiene ciertas limitaciones. Su punto débil es que sólo funciona en una dirección, es decir, siempre que el observador no se mueva de su lugar. De todos modos, cuenta con más ventajas que otros sistemas similares presentados anteriormente por otros científicos (como los desarrollados por la Universidad de Austin o la Universidad Autónoma de Barcelona).

Nuestros agradecimientos a la fuente de esta noticia, El Mundo, y si quieren saber más al respecto, les dejamos el link al artículo en arXiv.

Y el video de este divertido experimento, que lo disfruten!

 

 

«La Física de los Superhéroes»

 

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A todos los fans de la Física y los Superhéroes, les contamos que la Universidad Mayor está organizando una charla llamada «La Física de los Superhéroes«, a cargo del PhD en Física Ernesto Blanco, en el contexto de su Ciclo 2013 de Conferencias Internacionales en Ciencia y Tecnología.

La charla tiene entrada liberada y quienes deseen asistir deberán inscribirse llenando el siguiente Formulario. El evento se llevará a cabo el día jueves 13 de junio, de 11 a 12:30 hrs en el Auditorio del Campus El Claustro, Av. Portugal 351, Santiago. Les dejamos el afiche promocional.

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Para quienes no puedan asistir, les contamos que Ernesto Blanco conduce (o conducía, no lo sé) un programa en la televisión uruguaya, llamado «Superhéroes de la Física«, y pueden encontrar los capítulos en su canal de Youtube. Se los recomendamos a todos quienes se han preguntado qué es posible y qué no en el mundo de los superhéroes.

¿Es Eric Weinstein el próximo Albert Einstein?

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A veces cuando me envían links con noticias muy apocalípticas o muy maravillosas suelen surgir muchas dudas. Es verdad lo que estoy leyendo?. Estas dudas aumentan cuando NO veo que sea tema en twitter o en los pasillos de mi lugar de trabajo, etc. Realmente algo tan importante puede estar sucediendo y que pase desapercibido?. Bueno, ésta es una de esas ocasiones, pero le daremos el beneficio de la duda. Si llegara a ser cierto, sería un increíble avance para la Física y las ciencias en general. Si no lo es, quedará como uno científico loco más. Les contamos esta noticia (de hace algunos días) para motivar su discusión y nos digan qué opinan al respecto!

La noticia es bastante larga, pero pondré la traducción para quienes no hablan inglés. Para quienes quieran un mini resumen, el artículo trata del trabajo de Eric Weinstein. Weinstein tiene un Ph.D. en física matemática de la Universidad de Harvard, pero dejó la academia por las finanzas y actualmente ejerce como economista en New York. Al parecer, Weinstein habría desarrollado una teoría matemática que explicaría los más grandes problemas de la física. Quien escribe el artículo nos explica que la teoría es lo suficientemente simple como para hacerla «creíble», y muestra ciertas simetrías que también agradan al autor.

Qué es lo raro de todo esto?. Al parecer las personas que han visto el trabajo de Weinstein sn contadas con los dedos. Por alguna razón mística, dio una charla a la que no pudo asistir ningún físico que diera fe de que sus ideas sean correctas. Además, Weinstein no ha publicado nada al respecto. No hay un paper en ninguna revista, ni siquiera algún documento en arXiv (donde se envían los artículos científicos antes de que sean publicados). Dudas y más dudas. Será Weinstein el próximo Manuel Salinas o Pedro Gaete? (OK, estoy exagerando, se ve que este señor tiene estudios y es más serio). Sólo el tiempo nos lo dirá.

A continuación les dejamos la nota publicada en The Guardian, escrita por Marcus du Sautoy:

Eric Weinstein podría haber encontrado la respuesta para los mayores problemas de la física

 

Un físico ha formulado una teoría matemática que intenta explicar porqué el Universo funciona de la forma en que lo hace – y se siente como «la respuesta».

 

La teoría de Eric Weinstein es el primer gran desafío para la validez de las ecuaciones de campo de Albert Einstein
La teoría de Eric Weinstein es el primer gran desafío para la validez de las ecuaciones de campo de Albert Einstein

 

Hace dos años, un matemático y físico a quien he conocido por más de 20 años me citó en un bar en Nueva York. Lo que él estaba por mostrarme, explicó, eran ideas en las que había estado trabajando durante las últimas dos décadas. A medida que me enseñaba las ecuaciones que había estado formulando, comencé a ver surgir ante mis ojos, potenciales respuestas para muchos de los mayores problemas en física. Era una propuesta atrevida y extremadamente emocionante, pero también matemáticamente tan natural que uno no podía más que sentir que parecía correcto.

 

Él ha pasado los últimos dos años llevándome a través de los entresijos de su teoría y esa esa sensación inicial de que estaba mirando «la respuesta» no ha disminuido. El jueves en Oxford comenzará a presentar sus ideas al resto de la comunidad física y matemática. Si está en lo correcto, su nombre será uno fácil de recordar: Eric Weinstein.

 

Una de las cosas que me atrae particularmente  de esta teoría es que la simetría, mi propia área de investigación, es un ingrediente clave. Claro, la idea de que las partículas fundamentales de la naturaleza estén intimamente conectadas a cuestiones de simetría no es nueva. Pero a pesar del gran éxito del Modelo Estándar, aún quedan algunas extrañas preguntas que han intrigado a los físicos por años.

 

Las partículas descritas por el Modelo Estándar – cosas de la naturaleza que se revelan en aceleradores como el Large Hadron Collider – se dividen en tres «generaciones». En la primera generación tenemos al electrón, al neutrino electrónico, 6 quarks y sus anti-partículas, haciendo un total de 16. Pero luego, extrañamente en la segunda generación tenemos otra versión de estas partículas que lucen exactamente iguales pero son más pesadas que la primera generación.

 

La versión más pesada del electrón se llama muón. El físico Isidor Rabi bromeó al escuchar hablar sobre el muón: «¿Quién ordenó eso?» No parecía tener sentido el tener una versión más pesada de todas las partículas de la primera generación. ¿Cuál era la lógica en esto? Para completar las cosas, hay una tercera generación aún más pesada que la segunda, donde el «socio» del electrón es la partícula Tau.

 

Uno de los desafíos que enfrenta la física fundamental es dar una explicación natural a estas tres generaciones. La teoría de Weinstein lo hace revelando la presencia de una nueva estructura geométrica que implica una simetría mucho mayor, dentro de la cual se encuentra la simetría del Modelo Estándar. Lo que resulta tan convincente de esta geometría que implica este grupo simétrico mayor, es que explica porqué hay dos copias de algo con 16 partículas y también que la tercera generación es una especie de «impostora». A altas energías, se comportaría distinto que las otras dos.

 

No sólo eso, también predice un montón de nuevas partículas que podemos comenzar a buscar en nuestros colisionadores. Estas partículas en el Modelo Estándar tienen una propiedad llamada spin. Las partículas que vemos en las tres generaciones vistas hasta ahora tienen todas spin 1/2. Pero la simetría de Weinstein predice que veremos también nuevas partículas con spin 3/2 exhibiendo respuestas familiares a las fuerzas no gravitacionales, junto con un montón de nuevas partículas exóticas con spin familiar, pero respuestas poco familiares a estas fuerzas del Modelo Estándar.

 

El sello de una buena teoría es que hace predicciones inesperadas que pueden ser puestas a prueba. Si las predicciones son incorrectas, la teoría se desecha. La super-simetría, por ejemplo – una de las propuestas actuales para ir más allá de la física del Modelo Estándar – está comenzando a parecer débil porque no observamos lo que la teoría dice que deberíamos observar. Es interesante que, si Weinstein está en lo correcto, uno estaría obligado a toparse con estas cosas en la enorme cantidad de datos que se generan en el LHC. Uno nunca lo encontraría yendo desde los datos a la teoría. La teoría es necesaria para decirnos dónde buscar.

 

La geometría en torno al grupo de simetría que Weinstein propone también nos da una explicación para otro de los grandes misterios de la física: Qué es la materia oscura y por qué no podemos verla. Nuestra teoría actual de la gravedad predice que hay mucha más materia en el Universo de la que podemos ver. Esta materia escondida ha sido llamada materia oscura porque ninguna de las otras fuerzas de la naturaleza parece interactuar con ella.

 

Cuando la simetría del modelo de Weinstein se rompe en pedazos, hay una mitad que se separa en las matemáticas de la parte con la que nosotros interactuamos. Las partículas correspondientes a esta parte de la ruptura de la simetría podrían tener un impacto en la gravedad, pero matemáticamente no pueden interactuar con los otros campos, como el electromagnetismo, haciéndolas «oscuras».

 

Lo hermoso para mí es que el grupo de simetría de Weinstein no aparece de la nada. Surge naturalmente del objetivo principal, que es reconciliar las Ecuaciones de Campo de Einstein con las ecuaciones de Yang-Mills y la de Dirac. Las Ecuaciones de Campo controlan la curvatura del espacio-tiempo y representan nuestra teoría de la gravedad, mientras que las ecuaciones de Yang-Mills y Dirac representan nuestra teoría de interacción entre las partículas a nivel cuántico.

 

Ambas teorías han sido increíblemente exitosas describiendo el mundo físico, pero no son compatibles entre ellas. Los intentos existentes para unificar a ambas han sido tratar de «cuantizar geometría»  – en otras palabras, mover la geometría de Einstein al mundo cuántico. Las ideas de Weinstein van contra esta tendencia y se alinean más con  la creencia de Einstein en el poder de la geometría matemática. Einstein habló sobre su creencia en que el Universo fue hecho de mármol y no madera. La propuesta de Weinstein, a la que llama Unidad Geométrica (Geometric Unity), cumple el sueño de Einstein.

 

A pesar de ser fan de Einstein, la teoría de Weinstein es también uno de os mayores desafíos para la validez de las Ecuaciones de Campo de Einstein. Requiere coraje desafiar a Einstein, pero la teoría de Weinstein revela que así como las ecuaciones de Newton eran una aproximación a la naturaleza, también lo son las de Einstein. Una de las cosas intrigantes que aún debe surgir de las matemáticas que Weinstein teje al combinar estas teorías, es una solución para uno de los misterios más duraderos de la física: la energía oscura y la constante cosmológica.

 

Cuando Einstein produjo sus Ecuaciones de Campo, se pensaba que el Universo era estacionario – no se expandía ni se contraía. Para que sus ecuaciones funcionaran, agregó de forma arbitraria un término extra llamado Constante Cosmológica, para asegurarse que el universo se mantuviese estático. Cuando se descubrió más tarde que el universo estaba en expansión, removió el término y lo llamó «el mayor error de mi vida».

 

Recientemente se ha descubierto que el Universo no sólo se expande, sino que la expansión es acelerada, empujada por alguna fuente desconocida que hemos llamado Energía Oscura. Una propuesta a la fuente de este empuje, implica re-introducir la constante cosmológica en las Ecuaciones de Campo de Einstein. Pero esta constante cosmológica siempre ha parecido muy arbitraria.

 

La nueva perspectiva de Weinstein da lugar a ecuaciones que proveen una justificación matemática coherente al porqué este término extra debería estar ahí. Y contrario a lo que la gente pensaba, no es constante. Más bien, varía con la curvatura del Universo. Nosotros estamos en una parte relativamente plana del Universo, lo que explica por qué la constante cosmológica es tan pequeña.

 

Otro término que se añadió al Modelo Estándar es el campo de Higgs. Sin el mecanismo de Higgs, algunas partículas del modelo no tendrían masa. Entonces, este término extra es añadido para fijar el hecho de que sabemos que partículas como las partículas W y Z, que controlan la fuerza débil, tienen masa. Una vez más, una de las hermosas ideas que surgen del programa de unificación de Weinstein es un término de masa que no necesita ser añadido artificialmente. Surge naturalmente de la teoría.

 

Ya han habido sensaciones en la comunidad científica de que el bosón de Higgs que vemos en el LHC podría no ser exactamente lo que creemos que es. La perspectiva de Weinstein podría ayudarnos a averiguar qué es lo que estamos viendo realmente.

 

Ha sido un privilegio ser uno de los primeros en ver las ideas que Weinstein propone.  Se trata de un proyecto de gran envergadura que abarca extensiones de la física y las matemáticas tan enormes, que tomará algún tiempo darse cuenta de todo lo que implican estas ideas. Y tal como la Teoría General de la Relatividad de Einstein tomó algunos años en estabilizarse, pueden haber modificaciones a la teoría antes de que se complete. Pero para mí, lo que es tan atractivo de las ideas de Weinstein es la naturalidad de la historia, la forma en que las cosas no son insertadas de forma arbitraria para que la teoría ajuste los datos, sino que surge como una parte necesaria de las matemáticas.

 

Weinstein comienza el artículo en el que explica su propuesta con una cita de Einstein: «Lo que realmente me interesa es si Dios tuvo alguna opción en la creación del mundo». La teoría de Einstein responde a esto con creces. Muy poco en el Universo es arbitrario. Las matemáticas explican por qué debería funcionar en la forma en que lo hace. Si esto no es una descripción de cómo funciona nuestro Universo, francamente prefiero mudarme a un Universo donde sí lo sea!

Crean coloridas nano «flores»

Estas hermosas «flores» microscópicas fueron hechas en un laboratorio de Harvard University usando una solución de químicos y minerales

La construcción de micro y nano partículas, algunas más pequeñas que el ancho de un cabello humano, es un enorme campo, ya que hay usos  potenciales en óptica e ingeniería, dice Wim Noorduin, un investigador especializado en el crecimiento de cristales en Harvard.

Lograr que las estructuras se auto-ensamblen o crezcan desde una solución de químicos es relativamente sencillo. Los confiteros lo han hecho durante años cuando fabrican «rock candy«. Pero el truco de la técnica de Noorduin, que le ha tomado años perfeccionar, es que él puede controlar las formas de las estructuras mientras crecen, cambiando su temperatura, pH, y contenido de dióxido de carbono en sus soluciones químicas.

Los investigadores decidieron crear «flores», «tallos» y «jarrones», porque eran las formas más fáciles para empezar.

«Uno puede colaborar con el proceso mientras ocurre», dijo Noorduin, que publicó su investigación el 16 de Mayo en la revista Science. Todo lo que se necesita es un vaso de precipitado con agua mezclada con sales de bario y silicato de sodio, una placa plana para colocar en el interior del vaso donde las flores puedan crecer, y una tapa.

Cuando la solución de sales de bario y silicato de sodio en el vaso de precipitado es expuesta al dióxido de carbono, tallos y flores comienzan a crecer en la placa plana de metal. Controlando la cantidad de dióxido de carbono que se disuelve en el vaso de precipitado, que tan ácida o básica se vuelve la solución, y la temperatura, Noorduin puede producir formas que lucen como jarrones, tallos, espirales, flores u hojas

Con sólo tapar y destapar el vaso de precipitados, se puede controlar cuánto dióxido de carbono entra en el agua. Esto le permite controlar el auto-ensamblaje de forma tan precisa, que puede hacer crecer estructuras una encima de otra.

Haciendo crecer sus flores en una placa de metal en lugar de hacerlo dentro del vaso de precipitado, Noorduin puede esculpir muchas de ellas a la vez. Esto resulta en hermosos campos de estructuras microscópicas.

Lo que más disfruta, dice Noorduin, es que al mirar con un microscopio, estos campos son realmente grandes. Uno puede perderse totalmente en este mundo entero sobre una placa.

Artículo en la revista Science: aquí

Fuente: National Geographic

 

 

Magnetismo cuántico observado por primera vez

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Usando átomos super-enfriados, los físicos han observado por primera vez un extraño fenómeno llamado Magnetismo Cuántico, que describe el comportamiento de átomos individuales que actúan como pequeños magnetos.

El Magnetismo Cuántico es un poco diferente del Magnetismo Clásico, que es el que vemos cuando adherimos un imán al refrigerador, esto porque los átomos individuales tienen una propiedad llamada spin, que se presenta en estados discretos (usualmente llamados up y down).

Ver el comportamiento de átomos individuales ha sido difícil de lograr, ya que requiere enfriar los átomos a temperaturas extremadamente bajas y encontrar una manera de «atraparlos».

El nuevo descubrimiento, detallado en la edición del 24 de Mayo de la revista Science, también abre las puertas a un mejor entendimiento de fenómenos físicos, como la superconductividad, que parece estar conectada con las propiedades cuánticas colectivas de ciertos materiales.

El equipo de investigación en el ETH (Swiss Federal Institute of Technology) en Zurich se enfocó en el spin de los átomos, ya que ésto es lo que hace magnéticos a los imanes —todos los spins de los átomos en un imán apuntan en la misma dirección.

Para tener una vista clara del comportamiento del spin de los átomos, los investigadores debieron enfriar átomos de potasio a temperaturas cercanas al cero absoluto. De esta forma, el «ruido» termal — básicamente radiación y calor de fondo — no arruinaba la vista empujando los átomos de potasio alrededor.

Fuente: Huffington Post

Artículo en Science: aquí

¿Has visto el destello verde al atardecer?

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Muchos piensan que es sólo un mito. Otros piensan que es real pero que su causa es desconocida. Los aventureros se enorgullecen de haberlo visto. Es un flash verde que viene desde el Sol.

La historia del flash verde al atardecer se hizo bastante popular gracias a la serie de películas «Pirates of the Caribbean«.

«Ever gazed upon the green flash, Master Gibbs?»
«I reckon I seen my fair share. Happens on rare occasion.
The last glimpse of sunset, a green flash shoots up into the sky.
Some go their whole lives without ever seeing it.
Some claim to have seen it who ain’t. And some say—»
«It signals when a soul comes back to this world from the dead.»

-Hector Barbossa, Joshamee Gibbs and Pintel

Screen Shot 2013-05-26 at 10.52.30 PMDe acuerdo al pirata Lore, se creía que el flash verde significaba el retorno de un alma desde la Tierra de los Muertos. Ocurría en el último destello del atardecer. Algunos pasaron toda su vida sin haberlo visto, mientras otros decían haberlo hecho, pero no era así.

[SPOILER]

El flash verde aparece cuando Davy Jones levantó el Perla Negra desde el fondo del mar, junto con su capitán, Jack Sparrow.

Años después, al encontrar el pasaje correcto en el «Mapa a la Tierra más allá de la Muerte», el flash verde ocurre cuando el Perla Negra, su tripulación y sus dos capitanes, Jack Sparros y Hector Barbossa, intentaban volver desde «Davy Jones’ Locker» (Armario de Davy Jones).

Will_Turner_PostCreditsLuego que Will Turner se convirtiera en el nuevo capitán del «Flying Dutchman» (Holandés Errante), el flash verde ocurrió dos veces más. La primera, durante la partida de Will Turner y el Holandés Errante a la Tierra de los Muertos. Diez años después, señalaba el retorno de Will a su mundo. (Cortesía de la Wiki de Piratas del Caribe)

[Fin del SPOILER]

También el flash verde es mencionado en la novela «El rayo verde«, escrita por Julio Verne en 1882.

GS_20120621_GreenFlash_strandLa verdad es que, más allá de las leyendas de Los Piratas del Caribe y la novela de Julio Verne, el flash verde existe y su causa es bien comprendida. Justo cuando el Sol desaparece completamente de la vista al atardecer, un último destello aparece y sorprendentemente, es verde. Este efecto es típicamente visible en lugares con un horizonte bajo y distante, y dura sólo unos pocos segundos. El flash verde también es visible al amanecer, pero es más difícil detectarlo. El Sol mismo NO se vuelve parcialmente verde, lo que observamos es un efecto causado por las capas de la atmósfera de la Tierra que actúan como un prisma y refractan la luz.

La luz se mueve más lento en las capas más bajas y densas de la atmósfera, que en el aire de las capas superiores que son menos densas. Debido a esto, los rayos del sol no siguen una trayectoria recta, sino que ligeramente curva, en la misma dirección que la curvatura de la Tierra. La luz de alta frecuencia (verde/azul) se curva más que la luz de baja frecuencia (roja/naranja), así que los rayos verdes y azules de la parte superior del sol en el horizonte permanecen visibles, mientras que los rayos rojos están tapados por el horizonte. Los destellos verdes se refuerzan por el efecto de espejismo, que incrementa el gradiente de densidad en la atmósfera, y por tanto, incrementa la refracción. (Información cortesía de Wikipedia)

Finalmente, les dejo el link a un pequeño video en Astronomy Picture of the Day, en el que vemos la evolución del flash verde durante un atardecer en Italia: http://apod.nasa.gov/apod/ap070129.html  y una imagen (de la que me robé las frases de introducción) http://apod.nasa.gov/apod/ap040321.html

La primera imagen de la estructura orbital de un átomo de hidrógeno

 

hidrogeno

Les cuento que la imagen principal de esta nota es la primera observación directa de electrones en el espacio orbital de un átomo, en este caso, la función de onda real de un átomo de hidrógeno. Para obtener esta imagen, los investigadores utilizaron un microscopio cuántico, dispositivo que nos ayuda a divisar fenómenos físicos a escalas microscópicas, algo que décadas atrás era imposible imaginar. Para darnos una idea de la escala a la que funciona este microscopio, recordemos que el electrón se encuentra a una distancia de 5,291 772 0859(36)×10−11 m del núcleo del átomo de hidrógeno (distancia conocida como radio de Bohr).

La estructura orbital es el espacio en un átomo que está ocupado por un electrón. Para poder describir estas propiedades super-microscópicas de la materia, los científicos tienen que depender de las funciones de onda – una manera matemática de describir los estados cuánticos de las partículas. Normalmente, los físicos cuánticos usan fórmulas como la ecuación de Schrödinger para describir estos estados.

El equipo liderado por Stodolna, explica que el microscopio cuántico funciona por un efecto de fotoionización microscópica. Qué es esto? Un electrón externo es expulsado a gran distancia y sin condiciones de confinamiento, en donde la aplicación de un campo eléctrico durante la fotoionización permite confinar el flujo de electrones a lo largo de una coordenada. Ésto permite proyectar las propiedades cuánticas de la función de onda en el mundo macroscópico.

Más info de este experimento en este artículo

exp
Fotoionización microscópica

Fuentes: