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miércoles, 8 de octubre de 2014

Premio Nobel 2014 en Física

fuente: http://www.nobelprize.org
http://www.elperiodico.com

Isamu Akasaki
Hiroshi AmanoShuji Nakamura

Isamu Akasaki

Prize share: 1/3

Hiroshi Amano

Prize share: 1/3

Shuji Nakamura

Prize share: 1/3

La tecnología led, los diodos emisores de luz más eficiente, dio sus primeros pasos hace ya medio siglo, pero si han llegado a ser lo que son hoy, omnipresentes en los más variados sistemas de iluminación y en numerosos aparatos electrónicos, es en gran parte gracias a tres japoneses que a principios de los años 90 fueron capaces de crearlos en color azul, lo que abría el camino hacia el imprescindible blanco de las lámparas. La Real Academia Sueca de Ciencias decidió ayer concederles el Premio Nobel de Física.

Los galardonados son Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, ambos profesores de la Universidad de Nagoya, y su compatriota Shuji Nakamura, nacionalizado estadounidense, que trabaja actualmente en la Universidad de California en Santa Bárbara (EEUU). «Las bombillas de luz incandescente iluminaron el siglo XX, pero en el XXI lo harán los led», destaca el acta del jurado.

Cuando los ahora premiados empezaron a trabajar en semiconductores en busca del led azul, los rojos y los verdes ya eran conocidos, pero faltaba la clave para lograr el blanco, o blanco-amarillento, que es el color de las lámparas y la iluminación. «El blanco se obtiene combinando los tres colores anteriores», resume Joaquim Puigdollers, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). «Si miras la pantalla de un teléfono móvil u otros aparatos, se puede ver que los píxeles son de tres colores. Mezclándolos de manera estratégica, puedes conseguir cualquier otro», añade.

miércoles, 9 de octubre de 2013

Premio Nobel 2013 en Fisica

 fuente; nobelprize.org, http://sociedad.elpais.com/

La Real Academia Sueca de Ciencias reconoce este año con la máxima distinción científica en Física, el Premio Nobel, la teoría del bosón de Higgs, cuyo descubrimiento experimental el año pasado dio la vuelta al mundo. Reciben el galardón el belga François Englert (80 años) y el británico Peter Higgs (84 años), que hace más de medio siglo propusieron, independientemente, la teoría que ayuda a explicar el origen de la masa.

El Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), donde está el gran acelerador de partículas LHC en el que se hizo el descollante descubrimiento del bosón de Higgs recibe una mención especial del comité Nobel, pero no ha sido incluido en el galardón, manteniendo la tradición de que solo se concede a personas (tres como máximo cada año en cada una de las disciplinas de ciencias) y no a instituciones. En el descubrimiento experimental del bosón de Higgs participaron unos 7.000 científicos e ingenieros de dos grandes experimentos (CMS y Atlas) del CERN.
Peter Higgs está, por decisión propia, escondido hoy durante unas horas, pero estoy seguro de que conoce la noticia y está feliz
Rolf Heuer, director del CERN
Englers y Higgs, que se repartirán los 915.000 euros del galardón, reciben el premio “por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a la comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas y que, recientemente, fue confirmado por el descubrimiento de la predicha partícula fundamental por los experimentos Atlas y CMS en el gran colisionador de partículas [LHC] del CERN”.

El anuncio del galardón por parte de la Real Academia Sueca de Ciencias se ha retrasado una hora respecto al horario inicialmente previsto. Hay que tener en cuenta que la decisión final se toma el mismo día del anuncio, aunque normalmente se aprueba la decisión del comité de Física de dicha institución, pero este año el debate final ha sido intenso.
“Estoy abrumado por recibir este premio y quiero dar las gracias a la Academia Sueca de Ciencias”, ha dicho Higgs en un comunicado de la Universidad de Edinburgo (Reino unido). “Quisiera también felicitar a todos aquellos que han contribuido en el descubrimiento de esta nueva partícula y agradecer a mi familia y colegas su apoyo. Espero que este reconocimiento de la ciencia fundamental ayude a promover el reconocimiento de la investigación guiada solo por la curiosidad”.



Peter W. HiggsFrançois Englert

François Englert

Peter W. Higgs

The Nobel Prize in Physics 2013 was awarded jointly to François Englert and Peter W. Higgs "for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider"


domingo, 18 de agosto de 2013

Mexicanos ganan 2 medallas de bronce en Olimpiada de Física

fuente: http://www.vanguardia.com.mx/

Foto: Tomada de Internet
 

Dos medallas de bronce y tres menciones honoríficas, fue el resultado obtenido por la delegación mexicana que representó a México en la 44 Olimpiada Internacional de Física, llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca.

En un comunicado, la Coordinación de Comunicación y Divulgación de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) destacó que los estudiantes Eduardo Acosta Reynoso, de Jalisco, y José de la Paz Espinosa, de Nayarit, ganaron medalla de bronce; mientras que Leonel Medina Varela y Jorge Torres Ramos, de Sinaloa, y Siddhartha Morales Guzmán, de San Luis Potosí, obtuvieron mención honorífica en el certamen internacional que se realizó del 7 al 15 de julio de 2013.

Anunció que el desempeño de los jóvenes mexicanos será reconocida en el 56 Congreso Nacional de Física, en San Luis Potosí, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013.
Con estas medallas México, llegó a diez en este certamen internacional que reúne a estudiantes de nivel bachillerato, en los casi 20 años de participación del país en este concurso, refirió Víctor Romero Rochín, coordinador de olimpiadas de la Sociedad Mexicana de Física.

Rochín, también miembro de la AMC, resaltó que “en esta ocasión, todos los integrantes del equipo obtuvieron un premio, algo que no se había dado antes”.

El investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que “hasta el 2008, no habíamos obtenido ninguna medalla, pero de 2009 a la fecha, llevamos 10 de bronce”.

Según el experto, “lo que nos enseñó esta participación es que ya aprendimos a ganar medallas, la historia de los últimos cinco años nos muestra que lo que estamos haciendo nos lleva a ganar sistemáticamente bronces, es un triunfo muy grande. La técnica, las estrategias que hemos desarrollado en estos años ya nos enseñaron que lo que se necesita son muchachos serios, trabajadores y motivados”.

miércoles, 12 de junio de 2013

Capa de Invisibilidad

fuente: http://www.abc.es






La posibilidad de volver invisible un objeto ha captado en la última década la atención tanto del público en general como de la comunidad científica, fascinados unos por personajes de la cultura popular como Harry Potter y animados otros por el interés investigador y las aplicaciones prácticas que podría ofrecer semejantes dispositivos. Un buen número de laboratorios de todo el mundo ha realizado distintos experimentos con resultados casi siempre sorprendentes. La mayoría ha logrado ocultar a la vista objetos pequeños en el rango de las microondas, incluso en luz visible en algún caso. Algunos utilizan la óptica para curvar la luz alrededor de una región del espacio y otros tiran de metamateriales, sustancias sintéticas con propiedades desconocidas en la naturaleza. El último intento lo ha llevado a cabo John Howell, profesor de Física de la Universidad de Rochester en Nueva York, que ha construido, con la ayuda de su hijo Benjamin, de 14 años, una nueva capa de invisibilidad. El ingenio funciona con espejos y sorprende por ser en verdad sencillo y barato -padre e hijo apenas se han gastado 150 dólares (unos 113 euros) en el proceso-, pero es capaz de ocultar al ojo humano, en todo el espectro óptico, algo tan grande como una persona.

En un artículo que han publicado recientemente en ArXiv, un archivo online de borradores de investigaciones científicas, Howell y su hijo explican la forma en la que desarrollaron su dispositivo, del que crearon tres modelos distintos. Y no puede ser más básica. No hay metamateriales inteligentes ni ningún componente muy sofisticado, sino un acertado camuflaje óptico de lentes convencionales -les costaron solo tres dólares- y espejos comprados en tiendas de bajo coste que dirigen la luz alrededor de la región del espacio que quieren ocultar. La técnica, reconoce el físico, puede sonar familiar a los aficionados a los trucos de magia. 
Los resultados son impresionantes, como puede verse en el vídeo sobre estas líneas, donde Benjamin y su hermano pequeño Isaac desaparecen, en efecto, como por arte de magia.

miércoles, 8 de mayo de 2013

La gota de brea: Experimento antiguo en proceso.

fuente: http://www.bbc.co.uk/

John Mainstone, custodio del Experimento de la gota de brea 

Las cámaras están listas, los científicos atentos y cada vez más gente en el mundo está pendiente, aprovechando la transmisión en vivo... una gota está por caer y nadie se lo quiere perder.

El objeto de fascinación es un embudo de vidrio con brea, que está alojado detrás de un vidrio en el vestíbulo de la escuela de Matemáticas y Física de la Universidad de Queensland, en Australia.

Cuán viscosa es la brea

Se estima que la muestra de brea que puso el profesor Thomas Parnell en el embudo es 100.000 millones de veces más viscosa que el agua.

Y la gota en cuestión será la novena en caer desde 1927, cuando el primer profesor de física de la universidad, Thomas Parnell, empezó el experimento.

Parnell quería demostrarle a los estudiantes que hasta los materiales ordinarios tenían cualidades extraordinarias.

A temperatura ambiente, la brea -que se usaba en grandes cantidades hasta principios del siglo XX para calafatear los barcos de madera- se siente sólida y hasta se puede quebrar en pedacitos con un martillo.

Lo asombroso es que realmente es un fluido: un líquido altamente viscoso con apariencia de sólido.

Efectivamente caen

Para ilustrar lo que al tocar el material parecía un cuento raro, el profesor Parnell calentó una muestra de brea y la vertió en un embudo con la pipa sellada.

Pasaron tres años antes de que la brea se asentara, así que no fue sino hasta 1930 que removió el sello.

Desde entonces, como ocurriría con cualquier otro líquido que esté en un recipiente con un hueco, la brea se ha estado regando, gota a gota.

Sólo que quizás sea más apropiado escribir...
gota
a
gota.

Y es que éste es el ritmo al que han estado cayendo:
1938 - diciembre Primera gota
1947 - febrero Segunda gota
1954 - abril Tercera gota
1962 - mayo Cuarta gota
1970 - agosto Quinta gota
1979 - abril Sexta gota
1988 - julio Séptima gota
2000 - 28 de noviembre Octava gota

La novena

La sexta gota fue más rápida: sólo tomó 9 años para caer.

Ahora, la razón de tanta excitación es que la novena gota está a punto de caer.

No sólo eso, ésta vez es probable que por primera vez en estas ocho décadas de historia alguien podrá presenciar tan singular evento.

"He visto varias gotas en gestión, pero no las he visto caer", le dijo a la BBC el físico John Mainstone, custodio del experimento.

"Si uno parpadea, se lo pierde: ¡todo ocurre en una décima de segundo, una vez cada 10 o 12 años!".

Pero, ¿por qué persistir con el experimiento?


martes, 19 de marzo de 2013

Físico propone matrimonio a la manera científica

fuente: http://www.bbc.co.uk/
Anillo

Un físico australiano derritió muchos corazones en la comunidad científica al publicar una propuesta de matrimonio en una revista científica.

La propuesta publicada en Reddit fue redactada como un estudio y llevaba el título de "Dos interacciones corporales: un estudio longitudinal", en referencia a un problema clásico de física que involucra las fuerzas gravitacionales de dos objetos.

El artículo concluye: "el autor propone a Christie la continuación indefinida de este estudio".
Al parecer la propuesta de Brendan a su novia Christie, ambos físicos de Sidney, Australia, fue aceptada.

El estudio incluye una gráfica de "felicidad vs. tiempo", que muestra una tendencia alentadoramente ascendente durante la relación de siete años de la pareja.

miércoles, 24 de octubre de 2012

Así de diminuta se ve la Tierra durante una tormenta solar

fuente: http://ecodiario.eleconomista.es/

Un espectacular montaje de la erupción solar captada por una sonda de la NASA el pasado 31 de agosto muestra el tamaño minúsculo de la Tierra frente a la enormidad del Astro Rey. Estas erupciones se dirigen a la Tierra y las autoridades británicas y estadounidenses ya alertan sobre los peligros naturales que entraña la tormenta solar.
 tierra-diminuta-sol.jpg
La imagen es una composición realizada por el Centro Espacial Goddard de la NASA en la que se ubica el planeta Tierra frente a una llamarada solar ante la inminente 'tormenta solar del siglo'. Lo sorprendente es el ínfimo tamaño de nuestro planeta en comparación con el Sol.

La velocidad de la llamarada en cuestión es de cinco millones de kilómetros por hora, lo que equivale a la velocidad que sería necesaria para salir de nuestra Galaxia. La erupción de la llamarada, que se produce por los ciclos naturales del Sol y que puede causar alteraciones en las infraestructuras eléctricas de nuestro planeta, ha sido grabada en vídeo por la NASA.

miércoles, 10 de octubre de 2012

Premio Nobel de Fisica 2012: Serge Haroche, David J. Wineland


Serge HarocheDavid J. Wineland


The Nobel Prize in Physics 2012 was awarded jointly to Serge Haroche and David J. Wineland "for ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems"



lunes, 26 de marzo de 2012

Heinrich Rudolf Hertz

fuente: rpp.com.pe
Sepa por qué Google homenajeó a Heinrich Rudolf




El 22 de febrero del 2012 se cumplieron 155 años desde que nació el físico alemán descubridor del efecto fotoeléctrico y propagación de las ondas electromagnéticas, Heinrich Rudolf Hertz, razón por la que Google rindió homenaje a través de un doodle animado.

Su carrera fue muy prodigiosa, descubriendo diversos fenómenos que ayudaron al desarrollo de la ciencia. Uno de ellos fue las "ondas hertizianas, que son las ondas electromagnéticas producidas por la oscilación de la electricidad en un conductor que se emplean en la radio y que está retratada en el doodle.

De otro lado, el nombre "hertzio", se deriva de este efecto y en honor a su nombre. Un "hertzio" es la unidad de frecuencia que equivale a un ciclo por segundo y es representada por la abreviatura Hz.

Lamentablemente sus aportes al campo de la ciencia y su impartición de conocimientos fueron interrumpidos por su pronta muerte a los 36 años en 1892 a consecuencia de la granulomatosis de Wegener que afecta principalmente los vasos sanguíneos en la nariz, los senos paranasales, los oídos, los pulmones y los riñones.

Su esposa Elizabeth Doll, a pesar de ser joven, no se volvió a casar y quedó viuda con sus dos hijas Joanna y Mathilde. Posteriormente, dejó Alemania tras el ascenso al poder de Adolfo Hitler y viajó a Inglaterra en 1930.

viernes, 13 de enero de 2012

Físicos mexicanos reciben premio Hans A. Bethe

fuente: Grupo Formula Mexico


Resultado de su trabajo en la determinación del helio primordial y en otros elementos de la tabla periódica para establecer sus implicaciones cosmológicas, así como poner una restricción fuerte a la cantidad de masa bariónica en el universo, los investigadores eméritos del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Silvia Torres Castilleja y Manuel Peimbert Sierra, fueron galardonados con el premio "Hans A. Bethe", por parte de la American Physical Society (APS).

Por medio de un comunicado, la máxima casa de estudios resaltó que ésta es la primera vez que este reconocimiento se otorga a una mujer, así como a científicos no radicados en Estados Unidos y que este hecho es meritorio, ya que ninguno de los científicos reconoce a la APS como su esfera de influencia ni donde trabajan normalmente.

Peimbert Sierra, doctor "Honoris causa" por la UNAM, explicó que este premio se entrega a quienes realizan contribuciones importantes en astrofísica y física nuclear, en investigaciones vinculadas a las reacciones nucleares y a la formación de nuevos elementos.

Asimismo, indicó que tanto él como Torres Castilleja han "trabajado desde hace muchos años en la determinación de lo que se llama el helio primordial", al hacer cálculos "muy precisos sobre su abundancia los cuales, a su vez, han dado mayor solidez a la Teoría de la Gran Explosión del origen del Universo y han servido para estudiar la evolución química de las estrellas."

viernes, 22 de abril de 2011

Tierra: campo gravitacional.

fuente FayerWayer




La de arriba es la Tierra, aunque con una forma muy extraña que se asemeja a un tubérculo. Esa forma rara se debe a que esa no es una representación de cómo se ve nuestro planeta, sino de cómo es su campo gravitacional. El mapa es un desarrollo llevado a cabo por la Agencia Espacial Europea (ESA), que dio a conocer ahora el modelo más detallado hasta la fecha.


El geoide es un modelo de la Tierra que no sigue la forma de la corteza terrestre, sino que la superficie oceánica promedio si los océanos estuvieran en equilibrio y se extendieran a través de los continentes – es decir, es la forma que la Tierra tendría en base a su campo gravitacional existente si es que las mareas, corrientes y la forma de la corteza no distorsionara todo.

La idea de medir la Tierra así existía hace mucho tiempo, pero hasta ahora nadie había logrado crear un modelo tan de preciso como el que se dio a conocer ahora. El modelo se creó gracias a los datos recopilados por el Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer (Goce), un satélite de la ESA lanzado en marzo de 2009.

En la imagen, las partes amarillas marcan los puntos donde la gravedad “tira” más, mientras que el azul muestra dónde hay menos gravedad. Y aunque en nuestra vida cotidiana apenas si nos damos cuenta de que hay un cambio en la gravedad, esto sí puede tener repercusiones en las dinámicas de los océanos y el movimiento de las masas de aire caliente en el planeta, algo clave para comprender las condiciones atmosféricas y entender el cambio climático.

El mapa también da información geológica que podría ayudar a entender los movimientos de las placas terrestres, algo que podría darnos más datos sobre cómo funcionan los terremotos.

Se puede ver el modelo completo en el sitio de la BBC.