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?
Mostrando entradas con la etiqueta einstein. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta einstein. Mostrar todas las entradas
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?
Etiquetas:
ciencia,
cuantica,
efecto,
einstein,
electricidad,
fisica,
fotoelectrico,
foton,
frecuencia,
historia,
nobel,
onda,
panel,
particula,
placa,
planck,
solar,
tecnologia
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
Etiquetas:
breakthrough,
caida,
ciencia,
dinamica,
drake,
einstein,
espacio,
fisica,
imposible,
motor,
movimiento,
nasa,
newton,
noticia,
planck,
planeta,
universo
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
Etiquetas:
aleatorio,
bell,
big,
bohr,
cerebro,
ciencia,
cientifico,
cuantica,
cuantico,
cuanto,
descubrimiento,
einstein,
fisica,
gran,
niels,
noticia,
particimar,
planck,
test
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.
lunes, 10 de octubre de 2016
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
Etiquetas:
astronomia,
ciencia,
einstein,
espacio,
fisica,
gravedad,
ligo,
onda,
ondas,
relatividad general,
sistema solar,
tiempo,
universo
jueves, 11 de febrero de 2016
ÚLTIMA HORA: Podría confirmarse la teoría de la relatividad general de Einstein
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?
Etiquetas:
atomico,
cesio,
ciencia,
concepto,
constante,
cuantica,
definicion,
einstein,
fisica,
gemelos,
medir,
oscilacion,
planck,
relatividad especial,
reloj,
tiempo
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.
Etiquetas:
ciencia,
constante,
cuantica,
cuanto,
einstein,
especial,
explicacion,
fisica,
foton,
frecuencia,
ley,
luz,
mecanica,
onda,
particula,
planck,
radiacion,
ultravioleta
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.
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.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)