Las ciencias tienen algo que es fascinante, al igual que el juez José Castro del caso Noos, quieren saber la verdad. La diferencia sutil es que las ciencias la quieren averiguar sobre la realidad (o al menos la que creemos como tal) y para ello su finalidad última es establecer una ley científica con la que podamos predecir el comportamiento de la realidad. La cuestión es cómo se hallan estas leyes, y para eso tenemos el invento más revolucionario de la historia de la ciencia, el método científico.
lunes, 1 de agosto de 2016
El método científico
Las ciencias tienen algo que es fascinante, al igual que el juez José Castro del caso Noos, quieren saber la verdad. La diferencia sutil es que las ciencias la quieren averiguar sobre la realidad (o al menos la que creemos como tal) y para ello su finalidad última es establecer una ley científica con la que podamos predecir el comportamiento de la realidad. La cuestión es cómo se hallan estas leyes, y para eso tenemos el invento más revolucionario de la historia de la ciencia, el método científico.
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.
lunes, 18 de julio de 2016
Cómo funciona Pokemon Go
La industria del videojuego está en auge. Este prometedor sector del entretenimiento nos deja con auténticas perlas de la innovación tecnológica y, como no podía ser menos, vamos a hablar de la más reciente de estas: el exitoso Pokemon Go.
Bueno, pues vamos a introducir el objetivo del juego con un vídeo:
miércoles, 6 de julio de 2016
Juno llega a Júpiter
Esto de lanzar sondas al espacio nos gusta mucho a los seres humanos. Parece que nos quedamos cortos con la investigación de nuestro propio planeta (que da mucho de sí todavía) y por ello nos tenemos que ir a otros mundos para ver como va todo por allí. Este es el caso de la sonda Juno:
El día 5 de julio de 2016 (ayer) la sonda espacial no tripulada Juno llegó a su destino final tras 5 años de viaje por las inmediaciones de nuestro
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martes, 5 de julio de 2016
Las cuatro fuerzas fundamentales
El caso es, realmente en la naturaleza, ¿cuáles son las interacciones que se producen y con las que se puede describir la realidad?, es decir: ¿Qué fuerzas naturales existen? A esta pregunta ya se encarga la teoría cuántica de campo de dar respuesta: las fuerzas naturales que definen todas las interacciones de las partículas que componen la realidad son 4, las llamadas 4 fuerzas o interacciones fundamentales. Estas fuerzas son (ordenadas de menor a mayor intensidad):
lunes, 16 de mayo de 2016
Viaje a Alfa Centauri antes de que acabe el siglo: ¿Fantasía o realidad?
¡Cuántisimo tiempo! Hacía que no actualizaba el blog una eternidad, pero aquí estamos de nuevo, dando caña a la ciencia. Muchas gracias a todos aquellos que habéis hecho que el blog continuase estos casi dos meses con interacción y visitas, la difusión por Google Plus, las interacciones en Twitter etc. En especial quiero dar las gracias a un compañero youtuber divulgador de ciencia, Wikiseba, que me ha apoyado desde los inicios de este proyecto y además me ha invitado a participar en un vídeo en su canal de Youtube (la dirección al mismo está en RELACIONADOS). Muchas gracias.
Bueno, una vez hecha la introducción hoy toca hablar de un interesante proyecto presentado el pasado mes de abril que, en mi opinión, es uno de los más realistas en el objetivo de realizar un viaje interestelar, es decir, a otro sistema solar.
El negocio del que estoy hablando se llama Breakthrough Starshot, y si te parece a primera impresión que podría ser un fraude del calibre de Mars One espera a leer sobre los detalles más a fondo, puede que te sorprenda.
Starshot es un proyecto astrofísico liderado por el cosmólogo y físico teórico más famoso en vida, Stephen Hawking, al cual se le ha unido en esta ambiciosa carrera espacial el ingeniero Mark Zuckerberg (creador de Facebook) y el magnate ruso famoso por financiar proyectos científicos similares Yuri Milner. El objetivo del proyecto es idear unas naves espaciales que, con una eficiente y novedosa propulsión que veremos posteriormente, sean capaces de llegar a Alfa Centauri, el sistema solar más cercano al Sol que existe, únicamente a 4,37 años luz, es decir, la friolera de 41,3 billones de kilómetros. En el sentido de un viaje espacial esta distancia es bastante conmedida si tomamos en cuenta el objetivo principal del proyecto: encontrar vida fuera de la Tierra. Pero antes de adelantar acontecimientos vamos a explicar un poco más a fondo que es esto de un viaje interestelar y que supone el mismo.
Bueno, una vez hecha la introducción hoy toca hablar de un interesante proyecto presentado el pasado mes de abril que, en mi opinión, es uno de los más realistas en el objetivo de realizar un viaje interestelar, es decir, a otro sistema solar.
El negocio del que estoy hablando se llama Breakthrough Starshot, y si te parece a primera impresión que podría ser un fraude del calibre de Mars One espera a leer sobre los detalles más a fondo, puede que te sorprenda.
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lunes, 18 de abril de 2016
Cómo encontrar vida extraterrestre
Curiosamente parece ser que hemos tenido mucha suerte. Por los datos que nos ofrecen las agencias espaciales de los países más importantes del mundo hemos determinado que la vida solo ocurre en el planeta Tierra de nuestro Sistema Solar, algo por lo que deberíamos estar agradecidos, puesto que la vida no es más que una sencilla casualidad.| Franja de habitabilidad o ecosfera |
lunes, 11 de abril de 2016
Cómo convertirte en un genio de cualquier tema, la plasticidad cerebral
Existe una teoría muy popular en la red presentada por el ensayista canadiense Malcolm Gladwell en 2008 en su libro "Fuera de serie. Por qué unas personas tienen éxito y otras no" en el cual expone una teoría sobre el aprendizaje de habilidades en diferentes campos muy interesante.
Gladwell nos presenta la idea de que para convertirnos en una eminencia en cualquier materia simplemente la tendremos que haber puesto en práctica durante tanto tiempo como para acumular 10.000 horas de ensayo de la misma. Esto significa que si practicamos a tocar el piano durante 10.000 horas podremos llegar a ser unos genios de este instrumento, pero... ¿Esto que soporte científico tiene?
Gladwell nos presenta la idea de que para convertirnos en una eminencia en cualquier materia simplemente la tendremos que haber puesto en práctica durante tanto tiempo como para acumular 10.000 horas de ensayo de la misma. Esto significa que si practicamos a tocar el piano durante 10.000 horas podremos llegar a ser unos genios de este instrumento, pero... ¿Esto que soporte científico tiene?
- Con 1 hora: Podemos saber lo básico.
- Con 10 horas: Tenemos una noción más amplia de los conceptos básicos.
- Con 100 horas: Se adquiere un nivel medio.
- Con 1.000 horas: Se avanza a ser un especialista.
- Con 10.000 horas: Uno puede considerarse maestro en esa habilidad.
(Baremo de aprendizaje basado en la teoría de Gladwell expuesto en la página bulhufas.es)
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lunes, 4 de abril de 2016
El ingenio de Nikola Tesla
Enciende la luz. Es una acción muy sencilla, simplemente te levantas, localizas el interruptor más cercano, lo accionas, y si tienes suerte y la bombilla que se encarga de iluminar la habitación en la que te encuentras sigue viva, te encontraras inundado por fotones de luz visible. Esta cotidiana acción es posible gracias a que la bombilla tiene la capacidad de transformar la energía eléctrica de la corriente en energía lumínica y calorífica. Te contaré un pequeño secreto, la luz de la bombilla no es constante, parpadea 50 veces por segundo. Esto es porque la corriente eléctrica que la atraviesa es un tipo de corriente llamado corriente alterna, cuyo transporte es más sencillo y acarrea menos pérdidas que la corriente continua. Pues esta pequeñez se la debemos al gran ingeniero del siglo XIX/XX Nikola Tesla.
Nikola Tesla fue un físico e ingeniero nacido en el antiguo Imperio austrohúngaro en 1856 y fallecido en Nueva York, EEUU, en 1943. Tesla llegó a ser considerado uno de los hombres más conocidos del planeta, y no es para menos, porque su ingenio y sus inventos dan de que hablar todavía hoy en día. Estos ingenios no dejan indiferente a nadie, y constituyen las bases de la tecnología en la sociedad actual.
En primer lugar vamos a mencionar el presentado en el principio del artículo, la corriente alterna (AC). En 1882 mediante un sistema electromagnético Tesla ideó el primer motor que funcionaba con corriente alterna, y a partir del cual se desarrollaron los posteriores descubrimientos y avances que nos traen la corriente eléctrica hoy día a nuestras casas. El funcionamiento de la corriente eléctrica de flujo alterno es simple, los electrones no siguen un flujo de un polo de una batería a otro, sino que oscilan en un movimiento armónico en el cual el valor no es nunca constante, sino que se repite con una determinada frecuencia. Esto hace que las pérdidas de energía eléctrica en el transporte por calor sean extremadamente inferiores a la de la corriente continua o directa, que además resultaría más cara de transportar.
viernes, 1 de abril de 2016
¿Cómo funciona tu reloj biológico?
El ser humano es una perfecta máquina con coordinación milimétrica. Nuestro corazón late, nuestros pulmones respiran, nuestros párpados parpadean, y no lo podemos evitar. Toda esta sincronización además se ve perfectamente envuelta con nuestra compleja percepción del tiempo que, sin tener a mano un reloj, nos dice cuando debemos dormir y cuando no. Hoy vamos a hablar del cúmulo de neuronas y sinapsis que hacen esta proeza biológica posible, la glándula pineal.
La glándula pineal es una glándula productora de hormonas, y por ello perteneciente al sistema endocrino, que se encarga de la producción de melatonina. La melatonina es una sustancia que se encuentra en infinidad de seres vivos y que su principal función es hacer posible la distinción entre día y noche a los seres vivos, es decir, su función se basa en determinar los ritmos circadianos. Es posible esta determinación debido a que la concentración de melatonina no es constante, sino que varía dependiendo de si es de día o de noche, lo que sirve al ser humano como un indicador para saber los periodos naturales a los que se está sometiendo.
La glándula pineal es una glándula productora de hormonas, y por ello perteneciente al sistema endocrino, que se encarga de la producción de melatonina. La melatonina es una sustancia que se encuentra en infinidad de seres vivos y que su principal función es hacer posible la distinción entre día y noche a los seres vivos, es decir, su función se basa en determinar los ritmos circadianos. Es posible esta determinación debido a que la concentración de melatonina no es constante, sino que varía dependiendo de si es de día o de noche, lo que sirve al ser humano como un indicador para saber los periodos naturales a los que se está sometiendo.
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miércoles, 30 de marzo de 2016
La curiosa guerra de Alan Turing o como las matemáticas derrotaron a Hitler
Aquí os dejamos un documental sobre el ingenio y prodigio de Alan Turing, el matemático inglés padre de la computación e informática moderna. La base de la tecnología de hoy día se debe al ingenio de este hombre que además resultó vital para que el bando de los Aliados ganara la guerra contra el nacional-socialismo alemán y su barbarie durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la decodificación de una de las máquinas de encriptación más sofisticadas del siglo XX que se convirtió en la herramienta imprescindible de Hitler para sus comunicaciones, la máquina enigma.
Alan Turing recibió la disculpa oficial del reino inglés en 2013, tras casi 60 años de su fallecimiento (1954) por culpa de la condena del gobierno británico a castración química por su homosexualidad.
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, 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
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domingo, 14 de febrero de 2016
jueves, 11 de febrero de 2016
ÚLTIMA HORA: Podría confirmarse la teoría de la relatividad general de Einstein
miércoles, 10 de febrero de 2016
Cómo funciona Internet

Lo usas a diario, pero ¿alguna vez te has parado a pensar qué es y cómo funciona? Hoy vamos a descubrir los secretos de Internet.
Para empezar, y dando una definición al concepto, cabría destacar que Internet es una red de ordenadores (hosts) conectados entre sí con una extensión global (WAN: Wide Area Network) y que permite la comunicación entre los mismos con la posibilidad de compartir información.Esto es muy bonito por escrito, pero en la práctica es bastante compleja la tarea de conectar a miles de millones de ordenadores y dispositivos a lo largo del globo, por lo que para una comunicación correcta se utiliza un protocolo común en todos los ordenadores, una especie de procedimiento de conexión que garantiza que todo el conjunto funcione. Este es el protocolo TCP/IP, que desciende del protocolo ISO y trabaja en 5 capas en las cuales los paquetes de información, también llamados datagramas, se procesan para un correcto transporte de los mismos. En estos datagramas se incluyen los puertos de los ordenadores que se
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lunes, 8 de febrero de 2016
La termodinámica (eso de la energía ni se crea ni se destruye)
Cuantisimas veces habrás oído la archiconocida frase de "La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma", ¿Quiéres saber de donde sale? Aquí te lo explicamos todo.
Desde los orígenes de la física lo más complicado para la misma ha sido de siempre describir los procesos físicos que sufren las partículas más básicas de la materia, el comportamiento cuántico de la misma. Es por ello que ya desde el siglo XVII los físicos se centraron en comprobar las propiedades de los sistemas a nivel macroscópico para poder predecir el comportamiento de los mismos. De esta forma es como nace la termodinámica, que es la rama de la física que estudia los procesos de transmisión de energía de forma mecánica (como trabajo) y de forma térmica. Todo esto esta muy bien, pero ¿Qué es la energía?. La energía es un concepto bastante complejo de explicar, pero se puede definir como la capacidad de un cuerpo para producir un cambio.
| Principio cero |
- Principio cero: dos sistemas en contacto tienden al equilibrio termodinámico. Esto quiere decir que si tenemos un cuerpo con unas determinades propiedades mecánicas y/o térmicas estas aumentaran o disminuirán para igualarse a las del otro cuerpo, y a este le pasará igual. Es por ello que cuando nos servimos, por ejemplo, un plato caliente de sopa y lo dejamos reposar este tenderá a enfriarse, puesto que busca un equilibrio térmico con el ambiente. Y al entorno le pasará lo contrario, el aire de alrededor del plato buscará calentarse, solo que este aumento de temperatura es muy poco perceptible debido al volumen del aire. El equilibrio se
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.
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miércoles, 3 de febrero de 2016
A la caza del planeta 9
El 21 de enero de este mismo año 2016 el profesor Mike Brown y Konstantin Batygin, del Caltech de Pasadena, publicaron en el Astronomical Journal un artículo en el que presentaban el hallazgo de bases matemáticas y físicas sólidas acerca de la existencia de un planeta del Sistema Solar con una órbita muy excéntrica y 10 veces más grande que la Tierra cuya presencia explicaría las anomalías gravitacionales de algunos cuerpos del cinturón de Kuiper.
Este hallazgo teórico es fascinante porque de confirmarse la existencia de este planeta, cuyas probabilidades son bastante altas, por medio de la visualización del mismo, sería el tercero del Sistema Solar en ser descubierto a nivel histórico mediante modelos teóricos, tras Neptuno y Plutón.
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lunes, 1 de febrero de 2016
Cómo ganar la lotería siete veces: suerte y azar
Hemos oído muchas veces extrañas supersticiones que garantizan empeorar nuestra suerte si realizamos una u otra acción específica, como pasar bajo escaleras o derramar sal. Si bien esto son leyendas sin fundamento hoy vamos a ver la ciencia oculta tras la suerte.
Primeramente hay que definir suerte: ¿Qué es este concepto? La suerte es un conjunto de eventos cuyo resultado final depende de una "fuerza" o estímulo interventor que no sigue ningún patrón matemático en teoría, es decir, el azar. Las posibilidades de que un suceso al azar ocurra se llaman probabilidades, y se pueden aproximar gracias a las matemáticas. La regla de Laplace es una regla matemática que dice que en un experimento aleatorio, al ser todos sus resultados equiprobables (con la misma probabilidad), la probabilidad aproximada de que acontezca un suceso o un grupo de sucesos es:
*100 (para hallar un
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