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lunes, 12 de diciembre de 2016

lunes, 28 de noviembre de 2016

¡DEMUESTRA LA FÍSICA CUÁNTICA!: el Gran Test de Bell

El físico danés Niels Bohr
Cuando los físicos allá por el año 1901, con Max Planck a la cabeza, empezaron a sospechar que todo lo que somos es probabilísitico, el mundo de la ciencia se volvió loco. El primero en incorporar el caracter probabilístico de la realidad al modelo de átomo fue Niels Bohr, incluyendo las teorías de cuantización de Planck para dar paso, tras este, al actual modelo mecanocuántico de los átomos. Esto, en pocas palabras, viene a significar que delante de tí ahora mismo existe alguna posibilidad, aunque mínima, de que aparezca una taza de café. Esto, que en el mundo macroscópico resulta una increiblemente improbable que ocurra, en el mundo de lo ínfimo, de lo inexacto, es algo que está a la orden del día. Los electrones en un átomo no orbitan el núcleo, sino que se encuentran en una zona con una alta probabilidad de ser hallados llamada orbitales, pero esto no quiere decir que no se puedan encontrar a 1000 kilómetros del núcleo del átomo. Incluso el simple hecho de mirar algo altera su naturaleza. Todas estas teorías que hoy día parecen confirmarse, en su día generaron gran controversia, y por ello el día 30 de noviembre de 2016 más de doce laboratorios de todo el mundo van a realizar el conocido como Gran Test de Bell, para demostrar de una vez por todas la aleatoriedad y la inexactitud del mundo pequeño, de la física cuántica. Tú mismo puedes participar en él.

El Big Bell Test o Gran Test de Bell es un experimento conjunto que será llevado a cabo dentro de dos días de manera telemática y gestionado por el Instituto de Ciencias Fotónicas y más de doce universidades de todo el mundo y pretende dar respuesta a una de las preguntas más importantes de la física hoy en día: ¿tenía razón Bohr y la realidad es aleatoria o el gran Einstein, que afirmaba que Dios no juega a los dados con el Universo?
España tiene presencia en este test, ya que colabora tanto el Ministerio de Educación como la Real Sociedad Española de Física, y la particularidad que presenta el experimento es que cualquier persona puede participar. El Gran Test de Bell se basa

viernes, 5 de febrero de 2016

Fotografiando el Big Bang: el fondo cósmico de microondas



La luz es tardona. Parece rápida, con sus 300.000 km/s de velocidad, pero si miramos al cielo estamos viendo la imagen de las estrellas con retardo, y no precisamente pequeño, sino de miles de años. Y es que cuanto más lejos miremos en el cielo, la luz tardará más en llegar. Por lo que, si cuando miramos muy lejos vemos una imagen tan antigua ¿Podríamos mirar tan tan tan lejos como para ver el nacimiento del Universo? Pues lo cierto es que la respuesta a esta pregunta es sí y no, y ahora te vamos a explicar por qué.

Si bien es cierto que la teoría del Big Bang tiene mucha fuerza en la actualidad y podemos asumir esa gran explosión de materia acumulada en un pequeño punto hace 13.700 millones de años como verdadera, no es algo que podamos ver, o no al menos en el sentido de ver más estricto de la palabra.
Antes de la gran explosión, del Big Bang, no había nada. Absolutamente nada. La mayor nada que te puedas imaginar, ni espacio, ni tiempo. Es algo impensable para nosotros, quizá vislumbremos este concepto de nada, pero es difícil de asumir. Y evidentemente, como no había nada, no había luz, por el simple hecho de que las partículas elementales se empezaron a formar inmediatamente tras la explosión. La luz apareció 300.000 años después del propio origen.