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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?

lunes, 5 de diciembre de 2016

El MOTOR que DESTRUYE LAS LEYES DE LA FÍSICA

¡Los dibujos animados! ¡qué divertidos! El incesante coyote persiguiendo al correcaminos con su astucia, ingenio y un montón de aparatos marca Acme. Lo cierto es que este tipo de dibujos animados traen desde el punto de vista de la ciencia una cosa muy curiosa: una física propia. Por ejemplo, cuando el coyote corre y se encuentra con un precipicio no se caerá al vacío hasta que no se de cuenta de que está sobre el suelo, o cuando quiere saltar un muro que le obstaculiza el paso le basta con agarrarse a sí mismo y lanzarse por encima de él, todo esto para el deleite del espectador en una realidad con normas adaptadas al cómico rifirrafe. Nos vamos a centrar en la última situación mencionada, la del coyote saltando el muro. Bien, parece muy obvio que esto en la realidad no se puede hacer pero: ¿existe alguna ley física que nos prohiba hacerlo a nosotros? Pues, efectivamente, la hay.
Si nos sigues desde hace tiempo sabrás que una vez escribimos un artículo sobre las centenarias leyes físicas que rigen el movimiento de nuestros satélites en su caminata espacial; estas leyes son las leyes de Newton, que describen desde el siglo XVII casi todos los movimientos de los cuerpos. Nos

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

lunes, 21 de noviembre de 2016

Cómo medir la ALTURA de TU CASA con una PIEDRA: la cinemática del punto material


No, no nos hemos vuelto locos, puedes medir la altura de tu casa con una piedra (y un cronómetro) y te vamos a explicar cómo. La física, hasta hace cuatro días, era una ciencia natural muy simple y fácil de entender. Hasta la aparición de la física cúantica o probabilística, que realiza estudios de lo más pequeño e inexacto, y la relatividad de Einstein, la física existente, denominada física clásica, prácticamente se podía explicar integramente con los descubrimientos del señor Isaac Newton en lo que al movimiento de las cosas se refiere. Así, la mecánica clásica se puede dividir, además, en dos ramas interconectadas: la cinemática, que se encarga de explicar y predecir cómo son los movimientos de los cuerpos; y la dinámica, cuyo objetivo es determinar por qué se mueven los objetos. Pues bien, para medir la altura de nuestra casa vamos a echar mano de la cinemática clásica para con un papel, un bolígrafo, una piedra y un cronómetro ser capaces de emplear los descubrimientos y las ideas de Newton.

Como ya hemos dicho, la cinemática es la parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento. Para esto, en el mundo de la física clásica, cuenta de dos herramientas matemáticas y teóricas clave, un sistema de coordenadas que nos va a determinar la ubicación de nuestro objeto o cuerpo en el espacio de la experiencia, y un punto material, es decir, una idealización del cuerpo sobre la que vamos a hacer los cálculos, nuestro objeto. La ventaja de trabajar con un punto material es que su teoría es extensible a los sólidos rígidos pero con una idea más simple para poder trabajar. En nuestro ejemplo, establezcamos como sistema de coordenadas el suelo el origen (altura 0) y el punto material la piedra. Una vez sentadas las bases de la cinemática clásica del punto material, podemos categorizar los movimientos según:

lunes, 10 de octubre de 2016

La energía oscura

Resultado de imagen de energia oscuraSi dividieramos la masa total del Universo en unas 100 partes, la materia de la que estamos constituidos nosotros, nuestra casa, nuestro planeta, las estrellas y, en definitiva, todo lo que podemos ver, representa tan solo unas 5 partes de estas (tirando de la cifra hacia arriba). Las otras 95 partes restantes lo que constituyen realmente es un verdadero quebradero de cabeza para los físicos, puesto que no las podemos ver. No podemos garantizar su existencia, pero el Universo nos envía pruebas de que ahí están. Hoy vamos a hablar del "material" que constituye 75 partes en nuestro Universo, el más abundante de lejos: la energía oscura.

lunes, 15 de febrero de 2016

Teoría de la relatividad general / Semana de Albert Einstein

Contrariamente a la creencia popular, no existe una única teoría de la relatividad formulada por el físico alemán Albert Einstein, sino que en realidad son dos; la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial. En este artículo te vamos a explicar la teoría de la relatividad general en este maratón de Einstein por la publicación de la detección de ondas gravitacionales el pasado 11 de febrero de 2016.

La teoría de la relatividad general es una teoría física enunciada por el célebre físico alemán Albert Einstein publicada en 1915. Esta teoría trabaja sobre la interacción gravitatoria, y su principal objeto de estudio es la deformación espacio temporal del Universo. Según enuncia, el tejido espaciotemporal del cual está compuesto el Universo, un tejido que debemos conceptualizar con tres dimensiones físicas para poder entenderlo, se deforma cuando en él hay sistemas con masa o energía, y esta deformación es la que genera la gravedad, debido a que es una distorsión en forma de curvatura

jueves, 11 de febrero de 2016

ÚLTIMA HORA: Podría confirmarse la teoría de la relatividad general de Einstein

La teoría de la relatividad general es una de las teorías físicas más revolucionarias de la historia, pues es una de las más precisas del panorama actual para poder realizar cálculos en torno a campos gravitacionales. En resumidas cuentas, esta teoría viene a decir que todo sistema con masa o energía deforma el espacio tiempo con una curvatura gravitacional. Esta predicción no había sido comprobada hasta hoy mismo.

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?

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.
Max Planck fue un físico alemán nacido en Kiel en 1858 y fallecido en Gótinga en 1947. Ganó el premio Nobel de física en el año 1917 por su contribución a la teoría cuántica, iniciada por él en 1900.
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.
Tweet: ¿Qué es la física cuántica? ¿Y Max Planck?
http://planckciencia.blogspot.com.es/2016/01/la-fisica-cuantica-y-max-planck.html

domingo, 27 de diciembre de 2015

¿Como viajan las sondas por el espacio?

Parece algo que ni se plantea uno, mandan una sonda al espacio y esta se mueve, y es que además ni usa combustible. ¿Cómo es esto así? Bueno, pues esto pasa porque las sondas aprovechan las Leyes de Newton y la curvatura espaciotemporal.

La Primera Ley de Newton o ley de la inercia dicta que un cuerpo cuando no esta sometido a fuerzas externas permanece quieto o en un movimiento rectilíneo de velocidad constante (es decir; permanece sin aceleración) , la Segunda Ley de Newton afirma que cuando un cuerpo se ve sometido a una fuerza externa, acelera (o decelera) (de manera inversamente proporcional a su masa), y la Tercera Ley de Newton o ley de acción-reacción dicta que en el momento en el que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este se la devuelve con la misma intensidad (módulo) pero con distinto sentido.