Los ordenadores avanzan a una velocidad de vértigo. Los procesadores de la actualidad tienen de en torno a unas 800.000 veces más capacidad de cálculo que en los inicios, lo que nos ha llevado a que prácticamente cualquier persona pueda tener un ordenador en su casa por el que puede desde organizar su información personal hasta navegar por Internet, pasando por un montón de acciones que antiguamente eran exclusivas de computadoras que llegaban a ocupar salas y salas con marañas de cables. Este crecimiento es increíble pero, ¿parará?
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lunes, 20 de marzo de 2017
Dónde está el LÍMITE de la COMPUTACIÓN
Los ordenadores avanzan a una velocidad de vértigo. Los procesadores de la actualidad tienen de en torno a unas 800.000 veces más capacidad de cálculo que en los inicios, lo que nos ha llevado a que prácticamente cualquier persona pueda tener un ordenador en su casa por el que puede desde organizar su información personal hasta navegar por Internet, pasando por un montón de acciones que antiguamente eran exclusivas de computadoras que llegaban a ocupar salas y salas con marañas de cables. Este crecimiento es increíble pero, ¿parará?
viernes, 17 de marzo de 2017
El NOBEL de EINSTEIN del que te beneficias a diario | El efecto fotoeléctrico
Tal vez la expresión más popular del mundo de la ciencia sea la que deriva de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, seguro que te la sabes: E=mc^2. Esta es la equivalencia entre masa y energía, un concepto famosísimo e interesantísimo, pero aunque parezca mentira no lo suficiente como para ganar el premio Nobel por ello. Einstein tampoco ganó el Nobel por su teoría de la relatividad general, la cual es la actual teoría de la gravedad. Entonces ¿Por qué se le dio el Premio Nobel a Albert Einstein?
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lunes, 28 de noviembre de 2016
¡DEMUESTRA LA FÍSICA CUÁNTICA!: el Gran Test de Bell
| El físico danés Niels Bohr |
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
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lunes, 28 de marzo de 2016
La física de Breaking Bad
Werner Heisenberg nació en Alemania en 1901 y murió en 1976, y su principal aportación a la física es el principio de incertidumbre, una relación entre magnitudes de la física cuántica básica sobre todo para entender el modelo atómico mecano cuántico actual basado en el modelo de Niels Bohr y Rutherford de 1913.
lunes, 25 de enero de 2016
¿Qué es el tiempo?
Lo
tenemos, lo administramos, lo malgastamos, lo perdemos, lo ignoramos,
lo codiciamos... pero: ¿Qué es el tiempo? Hoy vamos a contestar a una de
las preguntas más complejas de la historia de la humanidad, y verás por
qué.
En el Universo nada está quieto (ni fuera de él, pero eso en otra ocasión), absolutamente nada; de hecho, aunque te quedes petrificado y te creas parado, te estas moviendo a 29 kilómetros por hora solo alrededor del Sol. Con este concepto podríamos decir que el tiempo es una magnitud que mide el movimiento, es decir, la distancia entre dos sucesos. Esta definición es comprensible, pero todavía no sabemos lo más importante: ¿Cómo medimos el tiempo?; ¿Qué es un segundo?
En el Universo nada está quieto (ni fuera de él, pero eso en otra ocasión), absolutamente nada; de hecho, aunque te quedes petrificado y te creas parado, te estas moviendo a 29 kilómetros por hora solo alrededor del Sol. Con este concepto podríamos decir que el tiempo es una magnitud que mide el movimiento, es decir, la distancia entre dos sucesos. Esta definición es comprensible, pero todavía no sabemos lo más importante: ¿Cómo medimos el tiempo?; ¿Qué es un segundo?
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lunes, 18 de enero de 2016
Antimateria, conoce a tu antiyó
En los años 20 la ciencia tenía problemas para describir el comportamiento de los electrones en el interior de los átomos; esto era así porque las ecuaciones empleadas para hacerlo eran ecuaciones basadas en la física de Newton, que de poco sirven para fenómenos que ocurren practicamente a la velocidad de la luz (como la mecánica cuántica), por lo que en el año 1928 Paul Dirac formuló la ecuación de Dirac, que combinó la física cuántica y la relatividad de Einstein para determinar el comportamiento electrónico. Esta ecuación, además de ser muy útil para la tarea por la que fue formulada, predice la existencia de dos soluciones interpretables como dos tipos de partículas, es decir, predice la existencia de dos tipos de electrones, iguales solo que de carga contraria. Esta es la antimateria.
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lunes, 11 de enero de 2016
La física cuántica y Max Planck (Especial 1000 visitas)
| Inexactitud, representación tradicional de la mecánica cuántica |
Otro término de esos similar a acelerador de partículas, física cuántica. Cualquier persona que encienda el televisor se puede encontrar con este palabro, y si quieres comprenderlo por fin aquí está tu solución:
A grandes rasgos, la física cuántica es la rama de la física que se encarga del estudio de los procesos de las partículas que componen a los átomos (partículas subatómicas), es decir, es la rama que estudia la estructura atómica.
Esta rama de la física dista mucho de la física clásica, puesto que en la cuántica no se puede saber con certeza lo que le va a ocurrir a una partícula. Es por ello que sostiene comportamientos como la teletransportación de las partículas, la dualidad onda-partícula o la superposición.
Una vez que ya sabes que es la mecánica cuántica vamos a hablarte de Planck, el físico que da nombre a nuestro blog.
Planck desafió las leyes de la física sentadas en ese momento debido a un problema de cálculo con la radiación ultravioleta, ya que si esta era constante, la teoría advertía que tendía a infinito. Entonces Planck concluyó que la radiación electromagnética no se emite de forma constante, sino de forma esporádica, y a estas emisiones discretas de energía las llamó cuantos, que es la mínima cantidad de energía emitible y absorbible por la radiación electromagnética. Para calcular la energía de un fotón (partícula elemental responsable de la radiación mencionada) desarrolló la constante de Planck (h=6.63*10^-34 J*s), pilar central de la física cuántica y empleada en esta fórmula: E=hf (e- energía, h- cte de Planck, f- frecuencia de radiación (Hz)) para cuantificar la energía.
Planck también desarrolló la ley de Planck, que explica la emisión de un cuerpo negro a una temperatura determinada (de mucha importancia también en la mecánica cuántica y emergida con colaboración de científicos como Albert Einstein).
| Max Planck y Albert Einstein |
Es por todo esto por lo que a Max Planck se le considera como el padre de la mecánica cuántica y por ende hemos querido rendirle homneaje con nuestro blog.
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