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lunes, 13 de marzo de 2017

Todo lo que necesitas saber sobre TRAPPIST

Parecía que no lo íbamos a comentar por aquí, pero el descubrimiento del sistema Trappist tiene exactamente la misma importancia que los medios han querido darle y nosotros no íbamos a ser menos. Ha sido sin duda la noticia científica más sonada en lo que llevamos de año y  vamos a descubrir su trascendencia en la astronomía.

El hecho de encontrar un planeta que pueda albergar vida es todo un reto. Ya no encontrar vida en el planeta (que también, ¡no cabe duda!), sino simplemente encontrar uno que reuna las condiciones necesarias para tener al menos alguna posibilidad. Para que en un planeta podamos encontrar vida, para empezar tiene que estar situado en la denominada como zona de habitabilidad de una estrella. En un sistema formado por una estrella central y planetas

lunes, 25 de julio de 2016

Cómo es que podemos saber la edad de un fósil con el carbono 14


Lejos de ser una metodología de estudio ajena a la población media, está bien extendido, en España al menos, que la datación de fósiles se suele realizar por medio de datación de radiocarbono o carbono 14 (aunque no es el único método, como ya veremos en otro artículo), pero normalmente cuando preguntas a la gente que como funciona te suelen mirar con cara rara, y es por ello que vamos a explicarlo aquí.

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.

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