jueves, 27 de octubre de 2016

MAÑANA A LAS 20:00 EN DIRECTO |FINALIZADO|



Mañana a las 20:00 de la tarde (hora española) estaremos en directo en Planck Society, en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar comentando las noticias científicas más interesantes de este mes con la improvisación y nuestros puntos de vista. Vas a poder participar en la conversación, ¡asi que no te lo pierdas!


#PlanckSociety
@CienciaPlanck
Canal de Youtube

TABLA DE HORAS:
PAÍS España Estados Unidos (Washington DC) México (México DF) Argentina (Buenos Aires) Chile (Santiago) Colombia (Bogotá) Perú (Lima)
HORA 8pm del viernes 2pm del viernes 1pm del viernes 4pm del viernes 3pm del viernes 2pm del viernes 2pm del viernes

lunes, 24 de octubre de 2016

¿Qué pasaría si la Luna no existiera?

Los sistemas planetarios son impresionantes. En el caso del Sistema Solar tenemos a 8 planetas (sin contar al pobre Plutón) girando en órbitas elípticas (aunque son casi circunferencias, tampoco te creas) alrededor de un colosal astro que a nosotros nos da la vida pero que no se puede considerase ni una estrella mediana, el imponente Sol. El caso es que la cosa no se queda ahí, porque el pegamento que mantiene unido a todo el conjunto, la interacción gravitatoria, no solo funciona para el Sol, funciona para cualquier cuerpo con masa (y energía), y es por ello que alrededor de planetas masivos como Júpiter orbitan del orden de 61 cuerpos conocidos, llamados satélites naturales o lunas. Pero no hace falta ser tan masivo como Júpiter para tener lunas, nuestro modesto y "pequeño" planeta tiene orbitando a su alrededor el objeto celeste que no falta ninguna noche, la Luna, dando una vuelta alrededor de nosotros cada 28 días. A lo mejor no la prestamos atención, pero la Luna tiene bastante masa y, por lo tanto, genera atracción gravitatoria. Por esto mismo, algún efecto tendrá que producir, ¿no?. Hoy vamos a ver que pasaría si la Luna no existiese.

sábado, 22 de octubre de 2016

ANUNCIO IMPORTANTE: Llega Planck Society, el programa podcast de Planck

Me complace anunciar que este viernes 28 de octubre de 2016 estrenaré, junto a dos compañeros un programa de podcast en directo de carácter científico llamado Planck Society.
Hemos estado trabajando en la idea desde hacía muchisimo tiempo hasta que al final hemos logrado encontrar el formato que queríamos. En mi blog podéis encontrar todo tipo de contenido de divulgación científica, pero el problema es que solo se encuentran publicadas las noticias científicas con mayor cobertura mediática. El podcast que estrenamos, Planck Society, pretende cubrir las noticias científicas más importantes que normalmente no suelen aparecer en el blog, y comentadas por tres fanáticos de la ciencia y la tecnología.

Comenzaremos a emitir el viernes día 28, y realizaremos una emisión mensual o bimensual, todavía por decidir. La hora de inicio de emisión será anunciada en lo que resta de semana, dado que la someteremos a votación del público por Twitter. El programa será emitido en el canal de YouTube de Planck Ciencia:

Twitter de Planck Ciencia: @CienciaPlanck
YouTube de Planck Ciencia: https://www.youtube.com/channel/UCH4ZkDvx4MavBcORt_xxu3Q
Hashtag del programa: #PlanckSociety
¡Nos vemos el viernes!

lunes, 17 de octubre de 2016

Nobel de Ciencias 2016

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La carrera científica está repleta de excelentísimos profesionales con sobresalientes trabajos e investigaciones, pero solo se entrega a los mejores el Premio Nobel. Hoy vamos a ver quienes son los ganadores de este galardón en 2016 y por qué se merecen el premio de los mejores.
Los premios Nobel son entregados todos los años en diferentes disciplinas, pero las que representan importancia en el mundo científico son el premio Nobel de física, química y medicina. Porque no solo Bob Dylan ha ganado un Nobel este año...

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, 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

martes, 5 de julio de 2016

Las cuatro fuerzas fundamentales

 En el mundo de la física existen muchísimas interacciones entre sistemas determinados. Ya pueden ser tanto astros orbitando entre sí como nucleos atómicos chocando y liberando neutrones, todas estas interacciones son descriptibles por la física actual y su resultado se puede prever y calcular mediante el uso matemático de conceptos de la realidad como puede ser, por ejemplo, la fuerza de la gravedad.

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.

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
Empecemos por lo fundamental para que la vida se pueda formar en el Universo, una sistema solar, consistente de planetas que giran alrededor de una estrella. El problema es que no vale cualquier planeta de un sistema solar determinado, sino que tiene que ser un planeta que se halle en la denominada zona de habitabilidad de una estrella, que es la franja espacial sobre la que la estrella emite la energía justa y necesaria para permitir el agua en estado líquido, una atmósfera con una presión correcta etc, es decir, un área alrededor del planeta que permita las condiciones necesarias para que se pueda dar la vida tal y como la conocemos. Esta zona de habitabilidad es un espacio muy restringido, pero en teoría cualquier planeta que se encuentre en la misma podría albergar vida inteligente... ¿No? Vamos a ver si la vida es algo tan frecuente como parece a simple vista, y en concreto la inteligente:

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?
  • 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)

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.

Resultado de imagen de glandula pinealLa 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.

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

Si te gustan las series de televisión seguramente habrás oído el nombre de Heisenberg en la famosa serie de Breaking Bad para referirse al protagonista Walter White. Lo cierto es que el nombre de Heisenberg no es un capricho, sino que resulta que el físico alemán premio Nobel en física de 1932 Werner Heisenberg es un personaje fundamental para entender el modelo atómico actual y la física del siglo XX.

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

domingo, 14 de febrero de 2016