Mostrando entradas con la etiqueta física. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta física. Mostrar todas las entradas

miércoles, 30 de mayo de 2012

Café con Física


Ya está disponible en formato papel el libro Café con Física, de Iván Martí Vidal, en la Feria del Libro y mas adelante en librerías.
Café con Física es una larga y desenfadada conversación entre el tío Alberto, astrónomo de profesión, y unos curiosos e inquietos jóvenes que le asaltan, y retan, con las más sutiles dudas que inundan sus mentes tras las clases del instituto.
Elprecio del libro en formato papel son 15 € y en formato ePub, 4,99€.

lunes, 23 de abril de 2012

CAFÉ CON FÍSICA


Uno de nuestros últimos títulos, en formato electrónico: Café con Física, de Iván Martí Vidal.
Café con Física es una larga y desenfadada conversación entre el tío Alberto, astrónomo de profesión, y unos curiosos e inquietos jóvenes que le asaltan, y retan, con las más sutiles dudas que inundan sus mentes tras las clases del instituto.
Está disponible en EPUB al precio de 4,99 € en Amazon

Iván Martí nació en Gandía (Valencia) el 24 de Mayo de 1980. Creció en en el valenciano pueblo de Alfarrasí y finalizó los estudios de B.U.P. en el Instituto José Segrelles de Albaida. Se licenció en Física en 2003 por la Universidad de Valencia. Durante la carrera, realizó varios proyectos de divulgación de la Física por los que fue premiado a nivel nacional y europeo. Obtuvo su grado de Doctor en Ciencias Físicas (Unanimus Cum Laude) en la Universidad de Valencia, el 28 de Julio de 2008, teniendo al catedrático Jon Marcaide como director de tesis. Posteriormente, la Fundación Alexander von Humboldt le otorgó una beca postdoctoral en el Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR) en Bonn (Alemania), desde Febrero de 2009 a Enero de 2011. Tras finalizar su beca von Humboldt, siguó como investigador postdoctoral en el MPIfR hasta finales de Septiembre de 2011. Actualmente, es científico de plantilla en el Observatorio Espacial de Onsala (Suecia), como miembro del Nodo Nórdico del ALMA Regional Centre.

viernes, 21 de octubre de 2011

¿Va a llover?

Siempre es bueno si va a llover: sin duda por la sequía que nos invade, también cuando salimos de vacaciones; ¿hará sol o lloverá? ¿sacamos billete o nos quedamos en casa?¿que meto en la maleta? Pues sí, a todas estas preguntas y a muchas mas contestá nuestro último título ¿Va a llover? aprende a predecirlo, de José Miguel Gallardo.
El autor es meteorólogo y presenta El Tiempo en TVE. Su dilatada experiencia le permite aconsejar como podemos, de forma sencilla, saber que tiempo puede hacer en los próximos días.

Este libro tiene algo que no se encuentra fácilmente: sorprende. Sorprende por los temas que trata, sorprende la cantidad de experimentos que podemos reproducir en nuestras casas, sorprende su lenguaje cercano dentro de la ciencia pura y dura. Sorprende lo fáciles que pueden ser de entender las cosas cuando están bien explicadas. A lo largo de sus páginas vais a encontrar respuestas a muchas cuestiones que nos rodean, que nos afectan en nuestro día a día. Y descubrir otras tantas que ni siquiera sabíamos que existían y que quedan al alcance de cualquiera, tenga o no relación con el mundo de la meteorología.
¿Va a llover? es un libro fácil de entender, para quienes no son expertos en meteorología, y muy útil para entendidos y aficionados al mundo de los anticiclones y las borrascas.
El equipo de El Tiempo de TVE


martes, 18 de octubre de 2011

Una mirada cuántica a la realidad


Un equipo internacional de científicos puede haber encontrado una forma de estudiar el poco conocido comportamiento cuántico de objetos grandes 'macroscópicos'. Presentado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), su sofisticado método permitirá a la comunidad científica explorar nuevos horizontes durante la realización de experimentos cuánticos.
La comunidad cinetífica ha tratado durante mucho tiempo de determinar hasta qué punto afectan los fenómenos cuánticos a la vida cotidiana. Para averiguarlo se ha de investigar el mundo cuántico a una escala completamente nueva en términos de masa y tamaño. Este es un reto importante, pues al aumentar ambas magnitudes es difícil detectar características cuánticas genuinas.
La nueva herramienta permitirá que los investigadores 'vean' el interior del mundo de la física cuántica a una escala de tamaño y masa sin precedentes. La herramienta es única pues podría aplicarse directamente a experimentos ya en marcha dedicados a preparar fenómenos cuánticos en resonadores micromecánicos (objetos masivos que vibran por medios mecánicos).
Para profundizar en la mecánica cuántica, recomendamos nuestro título Quantum 2, de Alicia Capetillo


En Quantum 2 la curiosidad científica de la protagonista le hace acudir a todos los eventos, seminarios y coloquios donde poder satisfacerla. En este recorrido, el lector tendrá la sensación y la certeza de que la ciencia, incluso la más árida, se puede y se debe explicar de una forma sencilla y comprensible para todos.

viernes, 23 de septiembre de 2011

Neutrinos mas rápidos que la luz

"If it’s true, it will mark the biggest discovery in physics in the past half-century: Elusive, nearly massless subatomic particles called neutrinos appear to travel just faster than light, a team of physicists in Europe reports. If so, the observation would wreck Einstein’s theory of special relativity, which demands that nothing can travel faster than light" (Science now)

Un equipo de físicos del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) ha descubierto unas partículas subatómicas, los neutrinos, que viajan más rápido que la luz, algo que se consideraba hasta ahora como un "límite infranqueable".
De confirmarse este descubrimiento, se podrían revertir alguna parte de la teoría de la relatividad de Einstein que afirma que la velocidad de la luz es una "constante cósmica" y que nada en el universo puede viajar más rápido, según un comunicado del CERN.
De acuerdo con las mediciones realizadas por los expertos, los neutrinos recorrieron los 730 km que separan las instalaciones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) en Ginebra del laboratorio subterráneo de Gran Sasso (Italia central) a una velocidad de 300.006 kilometros/segundo, a 6 kilómetros/segundo más que la velocidad de la luz.

Mas información aquí 

 
Aprovechamos para recordar que en nuestro título "La sombra de la luz", de Enrique Cortés, se plantea este problema en el que incluso el autor se atrevía a decir que Einstein se equivocaba.
La novela fue ganadora del Premio Astro 2010 de ficción científica.

viernes, 1 de julio de 2011

Lo mas lejano: cuásares

Recreación artística del cuásar mas lejano descubierto.

En Astronomía nos vamos acostumbrando a leer "el objeto mas lejano descubierto". ello es por que cada día la tecnología al servicio de esta ciencia es mas "fina" y potente: desde telescopios terrestres hasta satélites y sondas espaciales.
En este caso ha sido un objeto celeste, con un agujero negro en su centro, de masa equivalente a 2.000 millones de veces la del Sol, descubierto en el Cosmos mas primitivo. Se trata de un cuásar muy brillante y supone un recórd de distancia puesto que está a 12.900 millones de años luz, lo que significa que nació cuando solamente habían transcurrido unos 770 millones de años desde el Big Bang (un 6% de su edad actual.
Queremos recordar nuestro título al respecto para quién quiera profundizar en el tema, "¿Que son los cuásares?", de Jorge Ruiz Morales (disponible en formato electrónico por 3,99 €)



Un viaje al conocmiento de uno de los objetos cósmicos más extraños y que atrae la mirada de los astrónomos.


viernes, 10 de junio de 2011

Mas reconocimiento a nuestra divulgación

No es común el que aparezca un libro de divulgación junto al nombre de un prestigioso profesor de Mecánica Cuántica. Esto ha pasado con nuestro libro Quantum 2, de Alicia Capetillo, que como se ve en la imagen aparece junto al nombre de Vlatko Vedral, profesor de Teoría de la Información Cuántica en las Universidades de Oxford y Singapur. Un verdadero honor que la divulgación de un área de la ciencia que parece árida sea reconocido por expertos de la materia.


Después del éxito logrado con el libro Quantum: el abuelo y la nieta, la autora nos ofrece una segunda entrega donde profundiza, con el mismo estilo didáctico y coloquial, en los entresijos de la mecánica cuántica.

En Quantum 2 la nieta ha crecido y su curiosidad científica le hace acudir a todos los eventos, seminarios y coloquios donde poder satisfacerla. En este recorrido, el lector tendrá la sensación y la certeza de que la ciencia, incluso la más árida, se puede y se debe explicar de una forma sencilla y comprensible para todos.

Alicia comenzó su andadura de divulgadora con Quantum, el abuelo y la nieta, que está agotado en formato papel pero que se encuentra como libro electrónico. Hace unos días nos comentó que desea hacer una relectura de este libro, pero después de terminar su actual proyecto que va a sorprender a mas de uno.
Esperamos conocer esas novedades lo antes posible y tendremos informados a todos nuestros lectores.





miércoles, 8 de junio de 2011

A vueltas con la materia oscura



La revista Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, ha publicado un trabajo liderado por Amelia Fraser-McKelvie, de 22 años y becaria en la Escuela de Física de la facultad, que en una investigación con rayos X ha conseguido identificar en tres meses la conocida como missing mass (materia oscura).
Se pensaba que desde un punto de vista teórico que el Universo debía tener cerca del doble de masa respecto a la observada hasta el momento y que la materia visibles no daba respuesta a esta incognita, por ello se habalaba de la existencia de una materia oscura o "perdida".

Para saber mas sobre este tema recomendamos nuestro título Materia oscura en el Universo, de Arcadio Poveda y Miguel A. Herrera.
se describe de manera clara, concisa y accesible, los aspectos históricos y científicos de una de las aventuras más apasionantes del conocimiento astronómico: el descubrimiento de que en el Universo existe materia que no se «ve» ni con las técnicas más avanzadas, pero cuya presencia se deduce del comportamiento de la materia «visible»,
Se puede adquirir en formato electrónico en tiendadelibros electronicos.es PVP 7€




viernes, 15 de abril de 2011

Deformar el espacio-tiempo

Dos vórtices con forma de rosquilla expulsados por un agujero negro

Cuando dos agujeros negros chocan entre sí, el espacio circundante y el tiempo ondulan como si fuese un mara gitado por una tormenta. Esta deformación del espacio y el tiempo es tan complicada que los físicos no han sido capaces de entender los detalles de lo que ocurre en ese momento. Hasta ahora.
Un grupo de físicos del Instituto de Tecnología de California (Caltech) ha creado una simulación por ordenador para poder conocer qué es lo que ocurre en ese momento. Y es fascinante. Han concluido, por ejemplo, que si un astronauta cayera en un cierto punto de un agujero negro su cuerpo podría retorcerse como cuando se escurre una toalla empapada o estirarse hasta el desgarro. La investigación aparece publicada en la revista Physical Review Letters.
Para saber algo sobre los agujeros negros recomendamos nuestro título: Agujeros negros y otras faunas estelares, de Rafael Alemañ.


Apenas nadie pudo augurar el éxito que la expresión agujero negro, inventada en 1968 por el físico estadounidense John Archibald Wheeler, alcanzaría con el correr de los tiempos. La idea de un cuerpo cuya masa fuese tan enorme que su gravitación retuviese incluso a la luz impidiéndole escapar de su influjo…

Tambien disponible en formato epub en tiendalibroselectronicos.es

martes, 18 de enero de 2011

Un gran agujero negro cerca "muy" cerca

Recreación artítica del agujero negro de M 87

Es algo inconmensurable. Se trata de un agujero negro poderosísimo, con una masa 6.600 millones de veces mayor que la de nuestro Sol, y está situado relativamente cerca, en nuestra vecindad cósmica, en la galaxia elíptica gigante de M87, fácil de ver con un telescopio de aficionado. Por primera vez, astrónomos de la Universidad de Texas en Austin (EE.UU.) han conseguido tomar medidas de este gigante. Desde luego, no han quedado defraudados. Su enorme masa es la mayor jamás medida para un agujero negro utilizando una técnica directa. Dadas sus dimensiones, se ha convertido en el mejor candidato para convertirse en el agujero negro que pueda ser visto por primera vez por el ojo humano en lugar de depender de pruebas indirectas, como han hecho los científicos durante décadas. El trabajo ha sido presentado en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Seattle, que se celebra estos días, y se publicará en la revista The Astrophysical Journal.
Para hacernos una idea de su grandiosidad, solo hace falta decir que el horizonte de eventos de M87 es unas tres veces más grande que la órbita de Plutón, lo bastante para tragarse todo nuestro Sistema Solar. Quizás los futuros telescopios puedan captarla. Gebhardt cree que dentro de unos años podrán utilizarse telescopios submilimétricos en una red mundial para buscar la sombra del horizonte de eventos en un disco de gas que rodea el agujero negro.
Para saber algo más acerca de este tema, recomendamos el libro Agujeros negros y otras faunas estelares, de Rafael Alemañ. También en formato electrónico.


Apenas nadie pudo augurar el éxito que la expresión agujero negro, inventada en 1968 por el físico estadounidense John Archibald Wheeler, alcanzaría con el correr de los tiempos. La idea de un cuerpo cuya masa fuese tan enorme que su gravitación retuviese incluso a la luz impidiéndole escapar de su influjo…

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Puertas invisibles

Algo similar a las puertas invisibles de las películas de Harry Potter.

La capacidad de atravesar muros todavía es pura ficción, pero puede estar algo más cerca tras los experimentos de unos científicos chinos que afirman haber logrado una puerta invisible. De momento, el efecto solo se ha probado con radioondas. Huanyang Chen, de la Universidad Soochow (Jiangsu, China) dice que el efecto es como el andén nueve y tres cuartos de las novelas de Harry Potter, por el que los magos acceden al tren para ir a su especial colegio Hogwarts. En un terreno más científico, el trabajo enraiza con el escudo de invisibilidad presentado en 2006, solo que en este caso, en lugar de curvarse la luz alrededor de un objeto para hacerlo invisible, se trata de que el muro parezca que no está donde está, informa Physicsworld.hen y sus colegas explican en Physical Review Letters que han construido su puerta invisible con una red de dispositivos electrónicos (capacitadores e inductores). Esa red forma un canal que separa dos materiales conductores eléctricos (los muros), uno de los cuales tiene un comportamiento específico de refracción y de la carga eléctrica. Esto permite que se formen en la superficie ondas colectivas de electrones que impiden a las ondas electromagnéticas pasar por el canal. Para un observador, en frecuencias precisas de radioondas, el canal parece la continuación de los muros.
La puerta, que ahora está más cerca de ser una realidad, utiliza transformaciones ópticas y un efecto ampliado de dispersión a partir de una reorganización de materiales de ferrita de granates de hierro-ytrio de cristal único que fuerza la luz y otras formas de radiación electromagnética en complicadas direcciones para crear un portal oculto.

viernes, 17 de diciembre de 2010

Primer objeto cuántico

Trampolín o remo cuántico.

La revista Science ha presentado su tradicional «top ten» con los descubrimientos científicos más importantes de 2010 y, posiblemente, ha sorprendido con su elección. Este año, corona el ranking la primera máquina cuántica.
Para muchos puede ser un invento desconocido, pero es el primer dispositivo hecho por el ser humano que no responde a las leyes de la mecánica clásica, sino al mismo conjunto de normas que rige el comportamiento de las moléculas o los átomos. Es diminuto, sí, pero visible al ojo humano. Para hacernos una idea de su importancia, puede ser un primer paso para averiguar si algún día seremos capaces de estar en dos sitios a la vez al mismo tiempo. Este ingenio ha superado en la lista de los editores de la "biblia" científica incluso a la famosa célula artificial de Craig Venter o a la secuenciación del genoma del Neandertal.
Los físicos Andrew Cleland y John Martins de la Universidad de California en Santa Bárbara y sus colegas enfriaron un diminuto remo de metal o «baqueta cuántica», de unos 30 micrómetros de longitud, pero visible al ojo humano, que vibra cuando se coloca en movimiento en un rango de frecuencias. Después, conectaron el remo a un circuito eléctrico superconductor para que alcanzara el estado cuántico, una meta largamente buscada por los científicos. Entonces, y debido a las reglas de la mecánica cuántica, consiguieron colocar simultáneamente el remo en movimiento... mientras se mantenía quieto. El remo, simultáneamente, estaba vibrando y no vibrando. Los investigadores demostraron que los principios de la mecánica cuántica pueden aplicarse a objetos cotidianos. "Nadie había demostrado hasta la fecha que, si tomas un objeto grande, con billones de átomos, la mecánica cuántica se aplique a su movimiento", dijo en su día el propio Cleland.
Este descubrimiento puede abrir muchas puertas en el mundo de la física, desarrollar nuevos dispositivos para controlar los estados cuánticos de la luz o, en última instancia y aunque parezca ciencia ficción, investigar los límites de nuestro sentido de la realidad. El último gran objetivo es colocar un objeto macroscópico, algo tan grande como un ser humano, por ejemplo, en dos lugares a la vez.
Para refrescar la memoria ofrecemos nuestros títulos sobre Mecánica Cuántica, Quantum, el abuelo y la nieta, y Quantum 2, ambos de Alicia Capetillo.


Las explicaciones sobre la teoría cuántica son pertinentes y precisas, y se exponen con notable pulcritud. La autora detalla con gran corrección los diferentes puntos de vista sobre el particular.
El estilo es claro y conciso, con una línea argumental muy bien hilvanada. El libro posee la virtud de enlazar con toda naturalidad la introducción a la mecánica cuántica con una somera explicación del Caos y con los perniciosos efectos de la tecnología aplicada descontroladamente sobre el medio ambiente de nuestro planeta.
También disponibles en formato electrónicos en tiendalibroselectronicos.es

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Contra el Universo cíclico

Modelo de Universo cíclico

En la década de 1930, los físicos teóricos, en particular, Einstein, consideró la posibilidad de un modelo cíclico para el Universo como una alternativa a la del Big Bang. Sin embargo, el trabajo de Richard Tolman reveló que estos primeros intentos fracasaron debido al problema que la entropía aumenta debido a la segunda ley de la termodinámica. Esto implica que en sucesivos ciclos el universo crece más y más en cada ciclo. Y extrapolando hacia atrás en el tiempo, los ciclos antes de convertirse en el presente ciclo eran menores y más cortos, y en un punto hubo un ciclo iniciado por un Big Bang, no pudiendo eliminarlo de la teoría cíclica.
Los círculos concéntricos en la radiación de fondo, presentados por Roger Penrose y Vahe Gurzadyan como las huellas de un Universo anterior al actual, existen, pero representan sucesos aleatorios en los primeros momentos tras el Big Bang, opinan tres equipos de cosmólogos que rechazan esta interpretación.
En general, se refieren a que existen muchas anomalías observadas en la radiación de fondo de microondas (el llamado eco del Big Bang) medida por el satélite WMAP, y que los círculos son una más, compatible con el modelo estándar del Universo, según el cual a la gran explosión inicial siguió inmediatamente una fase de rapidísima expansión (la inflación).
Uno de los cosmólogos, Adam Moss, lo resume así: "Gurzadyan y Penrose no han encontrado pruebas de fenómenos anteriores al Big Bang, sino que simplemente han redescubierto que la radiación de fondo contiene estructura".
Sin embargo, el compañero de Penrose cree que esta interpretación no destruye su hipótesis y que los círculos pueden ser una señal de que es correcta, aunque no la prueba definitiva.
Paa entender mejor estos aspecto cosmológicos, recomendamos nuestro libro: Espacio y Tiempo, de Teodoro Vives.


Este libro trata del conocimiento astronómico que tenemos del Universo, que tiene su principio y fundamento en las ideas del espacio y del tiempo. Un Universo que nos muestran los sentidos y que se hace consciente misteriosamente en el cerebro, que elabora modelos mentales y teorías científicas con el propósito de describirlo, comprenderlo y, en la medida de lo posible, dominarlo. En Astronomía, todas las teorías y modelos acerca del Universo giran alrededor de los conceptos abstractos de espacio y tiempo. Pero, ¿qué son realmente el espacio y el tiempo?

lunes, 17 de mayo de 2010

La parte más pequeña de la eternidad


¿Un pestañeo? ¿El batir de alas de un colibrí? ¿Un latido? Es muchísimo más rápido que eso. Científicos alemanes han logrado romper la barrera del tiempo y han conseguido capturar por primera vez un intervalo de tiempo ínfimo.
Con un complejo láser de alta energía como cronómetro, los investigadores han generado un pulso de luz que ha durado 12 attosegundos. Se trata de un récord mundial y un fragmento de eternidad que difícilmente podemos imaginar, ya que un attosegundo equivale nada menos que a la trillonésima parte de un segundo.
La fragmentación del tiempo que nos parece natural -siglos, años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos- fue superada en los años 60 cuando aparecieron las primeras máquinas de rayos láser. La tecnología permitió medir fenómenos que ocurren en menos de un segundo, y apareció el milisegundo (milésima parte de un segundo, 10-3 segundos), microsegundo (millonésima parte de segundo), nanosegundo (milmillonésima parte), picosegundo (billonésima parte), femtosegundo (milbillonésima parte y como comparar un segundo con 100 millones de años) y attosegundo (trillonésima parte).
¿Cómo se comportan las leyes físicas de nuestro Universo en esos "tiempos"? ¿Empezamos a penetrar los últimos secretos de la mecánica cuántica?

Para profundizar en estos temas podemos leer nuestro título Quantum 2, de Alicia Capetillo.
[...], existe una profunda línea divisoria entre el observador y lo observado, de manera que mientras no realicemos una medida del sistema cuántico éste se hallará en superposición de estados. Por tanto, según Bohr y Heisenberg, las partículas se «materializan» como resultado de la observación. Esto indignaba a los físicos «realistas» como Einstein y Schrödinger entre otros.

martes, 20 de abril de 2010

Einstein tenía razón


Por si alguien lo dudaba, la experimentación ha dado la razón a Einstein en su Teoría de la Relatividad.
Los cúmulos con cientos de galaxias, objetos que se cuentan entre los más grandes que componen el Universo, obedecen a la perfección a la teoría de la relatividad, según acaban de confirmar las mediciones de la sonda espacial Chandra de la NASA.
Los trabajos aportan una de las comprobaciones de la teoría de Albert Einstein a mayor escala, ya que abarcan conjuntos de hasta 1.000 galaxias que están entrelazadas por las fuerzas de la gravedad. La propuesta de Einstein para explicar la expansión del Universo funciona muy bien dentro del Sistema Solar, donde se ha podido probar con mediciones reales. Pero su comportamiento en lugares más lejanos del cosmos era un misterio, especialmente desde que se descubrió que la velocidad a la que crece el universo es cada vez más rápida. Hoy ya es una realidad.
Para conocer más a fondo la Teoría de la Relatividad ofrecemos nuestro título Construyendo la relatividad 2ª edición (revisada y ampliada), de Manuel Alonso y Vicente Soler.



[...] en este libro hemos optado por plantear al inicio un gran problema, que denominamos el problema de la relatividad. Este problema actúa como un hilo conductor a lo largo del libro entero, de modo que todos sus capítulos remiten a él para mostrar avances y dificultades de la relatividad a lo largo de la historia.

lunes, 5 de abril de 2010

Premio para Daniel R. Altshuler

El profesor Daniel R. Altschuler, del Departamento de Física de la Universidad de Puerto Rico, ha recibido el “Andrew Gemant Award 2010”, otorgado por el Instituto Americano de Física.
Este premio, que se otorga anualmente, reconoce los logros y contribuciones para llevar la dimensión humanística, cultural y artística de la física al público general. El doctor Altschuler comparte este importante galardón con figuras como los científicos Stephen Hawkings, de la Universidad de Cambridge; Alan P. Lightman, del Massachusetts Institute of Technology; Steven Weinberg, ganador del Premio Nobel de Física en 1979; y Freeman Dyson, del Institute for Advanced Study, entre otros.

Altschuler fue director del Observatorio de Arecibo por 12 años y fue responsable de la construcción del Centro de Visitantes Fundación Ángel Ramos, que ha recibido a más de un millón de personas y sirve de centro educacional p
ara maestros y estudiantes de las escuelas de Puerto Rico. También es autor de libros y artículos relacionados con la divulgación de las ciencias.
El Instituto Americano de Física es una organización dedicada a promover el conocimiento en física y astronomía y sus aplicaciones para el bien de la humanidad. El Instituto está compuesto de 10 organizaciones entre las que están la Sociedad Am
ericana de Astronomía, la Sociedad Americana de Física y la Asociación Americana de Maestros de Física, entre otras.

Equipo Sirius publicó el pasado año su libro Extraterrestres, humanos, dioses y estrellas.



El autor es pariente del cielo, por parte del Sol, y pariente de la Tierra, por parte de una celulita anónima que vivió hace tres mil quinientos millones de años. Desde su observatorio astronómico, él mira hacia arriba, hacia abajo y a los costados, y así va espiando los pasos de sus dos familias. En este libro, nos invita a compartir lo que ve. Vale la pena hacerle caso: este científico raro escribe con buena música, letra clara y sentido del humor. Se agradece.

Eduardo Galeano
(De la introducción del libro).

martes, 19 de enero de 2010

Newton y la relatividad.

Los medios de comunicación ha informado de que ha aparecido el manuscristo original de William Stukeley en dónde se cuenta como Newton llegó a pensar en la relatividad a partir de la caída de una manzana.
En un extracto de su libro "La vida de sir Isaac Newton", Stukeley escribió: "me dijo que había estado en esta misma situación cuando la noción de la gravedad le asaltó la mente. Fue algo ocasionado por la caída de una manzana mientras estaba sentado en actitud contemplativa. ¿Por qué esa manzana siempre desciende perpendicularmente hasta el suelo?, se preguntó a si mismo".
El desarrollo de la Relatividad desde Newton hasta Einstein lo podemos leer en el título Relatividad para todos, 3ª edición, de Rafael Alemañ. (también existe en formato electrónico)

Está obra está pensada para todos aquellos, jóvenes y mayores, que sienta curiosidad por la ciencia. Un texto claro, sin fórmulas, riguroso en su desarrollo y asequible. Léalo y cuando finalice, habrá entendido eso tan «difícil» de la Relatividad.

martes, 12 de enero de 2010

Teletransporte


La tecnología para teletransportarse es un clásico en la ciencia-ficción, aunque no parece que en la realidad se vaya a disfrutar dentro de poco.
Un equipo internacional de científicos asegura haber demostrado que dos partículas separadas en instrumentos sólidos pueden entrelazarse cuánticamente. Este tipo de entrelazamiento, que permite teletransportar un estado cuántico de un lugar a otro, ya había sido probado con fotones en sistemas ópticos.


El cambio de las computadoras regidas por física macroscópica a los ordenadores cuánticos, un campo en el que trabaja el español Ignacio Cirac, conseguiría aprovechar el hecho de que la física cuántica permite que las propiedades de un elemento tomen varios valores a la vez, multiplicando la potencia de cálculo.
Os recomendamos la lectura de Quantum 2, de Alicia Capetillo, donde de forma amena y sencilla nos acerca a la mecánica cuántica y a estos fenómenos complejos.

martes, 1 de diciembre de 2009

En busca de la antimateria

Tomado de Público.

Ayer domingo, el acelerador de partículas LHC a comenzado su período de pruebas ante de ponerse a tope y alcanzar resultados. Estos los tendremos para 2010.
¿Que se quiere buscar? Entre otros objetivos, saber porque hay más materia que antimateria en el Universo, toda vez que al principio la cantidad era similar.
Una forma clara de saber que se pretende hace es la imagen prfecedente.
Los interesados en saber más sobre el Universo y las leyes físicas que lo gobiernan puede acceder a ello con nuestro libro Universo y Naturaleza, de José Miguel Gil.


¿Cómo han evolucionado las ideas de la ciencia, a lo largo de la turbulenta historia de la humanidad, sobre la materia y la energía, el espacio y el tiempo y las fuerzas y leyes que operan en la Naturaleza rigiendo nuestro Universo?

jueves, 26 de noviembre de 2009

Una magnífica presentación...

Javier Ablanque firmando un ejemplar del libro La Física de un día. A la derecha
la bola de plasma y delante la bombilla casera.


... la de ayer.
La librería Aquílaciencia se abarrotó de público y el autor firmó todos los ejemplares que había de su libro, La Física de un día.
La presentación fue original ya que Javier Ablanque se personó con varios artilugios para demostrar lo que se puedehacer con cosas pequeñas y diarias.
Llevó una lámpara de plasma que se puede comprar en muchos establecimientos, con la que desmontó a todas esa superchería de "la bola de la pitonisa" que adivina el futuro.
Se sacó de la caja una bombilla eléctrica que funcionaba con un mina de lápiz (grafito, que como todos sabéis puede ser incandescente).
En fin, disfrutamos del evento a pesar del partido del Real Madrid.