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viernes, 4 de noviembre de 2011

¿Y si los neutrinos viajan más rápido que la luz, Mr. Einstein?



Hace algunas semanas se difundió una noticia desde el Laboratorio de Gran Sasso, Italia, dando cuenta de un experimento cuyos resultados cuestionaban la Teoría de la Relatividad y, con ello, uno de los pilares de la Física Moderna, nada menos. ¿La noticia? El hallazgo de neutrinos que superaban la velocidad de la luz.

¿Cómo tomar esa información? ¿Implicaría descartar o superar la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein? ¿Qué tan válida era esa información? ¿Cómo lo tomó la comunidad científica? A partir de que se cuestiona la ley de causalidad, ¿algo podría ser detectado antes de ser generado? ¿Y se podría, aunque sea teóricamente, poder realizar viajes al pasado?

Para absolver esas dudas en el programa de entrevistas “Entreletras”, de Estudios Generales Letras de la PUCP, Claudia Cisneros conversó con Alberto Gago: profesor principal del Departamento de Ciencias de la universidad; líder del grupo de partículas elementales de la Sección Física y del equipo representante que participa en el LHC (Large Hadron Collider) de la PUCP; Doctor en física por la Universidad de Sao Paulo y con un posdoctorado en los Estados Unidos, además de pionero en el Perú en la investigación de neutrinos.

La entrevista completa la pueden ver en los siguientes videos:



sábado, 29 de octubre de 2011

Comprobarán si neutrinos realmente pueden viajar más rápido que la luz

13 de noviembre de 1970: se observa, por primera vez en la historia, un
neutrino. magen: Mamo.org.uk

Los físicos han ideado un nuevo experimento, con emisiones de neutrinos más breves, para comprobar los resultados obtenidos hace unas semanas, según los cuales los neutrinos podrían viajar más rápido que la velocidad de la luz, algo que contradice la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein.

El nuevo experimento ha sido concebido, en parte, gracias a las sugerencias de otros físicos que han señalado potenciales debilidades en el experimento anterior. Se espera que este nuevo experimento se realice antes de fin de año.

El experimento original, reportado hace aproximadamente un mes, involucra un haz de neutrinos enviados a través de 720 kilómetros, desde Ginebra hasta Italia. Los neutrinos llegaron a Italia 60 nanosengundos antes de lo que lo habría hecho la luz viajando en el vacío.

Si esto se confirma, se abre la posibilidad de enviar información hacia atrás en el tiempo, borrando en algo la línea que separa el presente del pasado y violando el principio que señala que la causa antecede siempre al efecto.

El físico Jim Al-Khalili ha expresado la incredulidad que esto ha despertado en los científicos de una manera muy gráfica: "Si los experimentos del Cern prueban que están correctos y los neutrinos efectivamente viajan más rápido que la luz, entonces me comeré mis calzoncillos en televisión en vivo".

Desde que la noticia de los neutrinos fue dada a conocer, físicos de todo el mundo han sugerido tanto explicaciones alternativas (la existencia de otras dimensiones) como debilidades en el experimento y cómo se hicieron las mediciones.

Por ahora sólo resta esperar el nuevo y más exacto experimento, que deberá realizarse en el Cern, antes de fin de año.

Información de TheGuardian.uk. Versión, edición y traducción de Sophimanía

martes, 11 de octubre de 2011

Científicos debaten construcción de otra “máquina de dios”


Foto: Interactions.org

Influyentes físicos internacionales se reunieron para discutir la creación de un acelerador de partículas a fin de liderar la investigación cósmica en una nueva era.

La reunión se produjo en el CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear) en Ginebra tras la clausura, luego de 26 años de funcionamiento, del primer acelerador más importantes del mundo, el Tevatron del Fermilab de EE.UU., dejando el Gran Colisionador de Hadrones del CERN (LHC) en solitario para llevar la batuta.

En el encuentro, se discutió la forma de combinar los recursos y la financiación del proyecto, denominado Colisionador Lineal Internacional (ILC). “La ciencia de la física de partículas ha alcanzado un momento decisivo. Los experimentos en los aceleradores de partículas, junto con las observaciones del cosmos, brindan oportunidades sin precedentes para descubrimientos,” anunciaron los organizadores mediante un comunicado.

Uno de los principales problemas a los que el proyecto se enfrenta es precisamente el tema económico. El costo del ILC alcanzaba los 4,500 millones de euros en 2007, el mismo que habría crecido considerablemente tras la crisis económica mundial.

El ILC se comenzaría a construir en 2012 y estaría listo en 5 u 8 años. El lugar donde este se ubicaría se discute entre Japón, Estados Unidos, China o Rusia.

Información de Europa Press. Resumen de Sophimanía

viernes, 30 de septiembre de 2011

Tras 26 años: acelerador Tevatrón cierra por falta de dinero


Foto: Lhcdiario

El acelerador de partículas circular Tevatrón, el equivalente americano del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), cierra sus puertas este viernes por falta de financiación, un hecho que los medios de comunicación de Estados Unidos definen con "el fin de la era de los grandes físicos estadounidenses".

El Tevatrón, que comenzó su andadura hace 26 años, ha trabajado con la aceleración de protones y antiprotones con un anillo de 6,3 kilómetros de circunferencia que ha logrado alcanzar energías de casi 1 Teraelectronvoltio (TeV). El LHC europeo ha logrado trabajar con 7 TeV, una circunstancia que, a juicio de los expertos, también ha ayudado a que el "viejo ciclotrón" diga ahora adiós a su actividad.

En los últimos años se le habían hecho varias actualizaciones, siendo la más importante la adición del anillo llamado inyector principal que se construyó entre 1994 y 1999 con un coste de 290 millones de dólares. Entre sus grandes descubrimientos destacó el 'Quak Cima', en 1995, una partícula elemental perteneciente a la tercera generación de quarks, y el más masivo de los quarks, tanto como los núcleos de oro.

Además, en el año 2000 descubrió el neutrino tauónico (o tau-neutrino, una partícula del grupo de los leptones que tiene una masa un millón de veces menor que el electrón; y en el 2007 se llegó a conseguir la medición de la masa del quark tipo con una precisión muy cercana al 1 por ciento.

Según han señalado los científicos, es poco probable que Estados Unidos sea capaz de conseguir los recursos suficientes para abordar un nuevo proyecto dentro de la física de partículas. En este sentido, señalan que Estados Unidos está cediendo a Europa el poder en la física de alta energía, de hecho, apuntan que muchos de los científicos estadounidenses que trabajaban con el Tevatrón ahora colaboran con el CERN, incluso la NASA ha solicitado ayuda a Europa. El director general del CERN, Rof Heuer, ha querido destacar las "fenomenales contribuciones del Tevatrón a la física de partículas".

Información de EuropaPress. Resumen de Sophimanía

jueves, 22 de septiembre de 2011

Científicos desconcertados: Partícula subatómica habría superado velocidad de la luz


Super-Kamiokande, observatorio de neutrinos en Japón. Foto: Hepwww.rl.ac.uk

La "máquina de dios" o acelerador de hadrones del CERN lo hizo de nuevo: desafiar los límites de lo conocido, de la teoría misma de Albert Einstein según la cual no hay nada que viaje más rápido que la luz, un pilar de la física moderna -que explica desde el Big Bang hasta los agujeros negros- que nos rige desde hace décadas y que podría estar ahora a punto de cambiar.

Eso implicaría un nuevo y excitante campo de estudio y hasta, quien sabe, un cambio de paradigma. Y es que científicos del laboratorio han anunciado que pudieron observar neutrinos superar el límite de la velocidad de la luz.

El neutrino es una partícula subatómica, considerada muy extraña. Un haz de ellos fue disparado desde Ginebra hasta Italia, viajando a través de 730 km de distancia, logrando superar la barrera cósmica de 299,792 kilómetros por segundo. Los neutrinos viajaron 60 nanosegundos más rápido que la velocidad de la luz. Con un margen de error calculado de 10 nanosegundos.

Tan desconcertados han quedado los hombres de ciencia con este hallazgo preliminar, que le han pedido a otros colegas en Japón y Estados Unidos que hagan verificaciones independientes para confirmar o descartarlo.

O en su defecto, hallar explicaciones alternativas. Estas pruebas podrían realizarse en su similar en Chicago, el Fermilab o con la ayuda del experimento T2K de Japón, apuntó Stavros Katsanevas, subdirector del Instituto Francés de Investigación Nuclear y Física de Partículas.

"De confirmarse, esto sería un descubrimiento sensacional y por lo tanto hay que tratarlo con sumo cuidado", afirmó John Ellis, físico teórico del Cern que no participó en el experimento.

De verificarse estos resultados, se tendría que revisar críticamente las leyes de la naturaleza, empezando con la teoría de Einstein.


martes, 7 de junio de 2011

Científicos crean luz "de la nada"


Imagen: ABC.es

Un grupo de físicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers en Gothenburg, Suecia, ha logrado algo casi «divino». Ha producido fotones visibles a partir de las partículas virtuales que se creía existían en el vacío cuántico. En pocas palabras: han obtenido luz prácticamente de la nada. Para conseguir esta hazaña, algo que hasta ahora era solo una teoría, el equipo ha utilizado un dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID) que consigue modular la velocidad de la luz.

Los investigadores presentarán sus conclusiones la próxima semana en Padua, Italia. De momento, la investigación aparece publicada en arXiv.org, y los autores no quieren ofrecer más datos hasta que su trabajo esté listo para su publicación en una revista de alto nivel. Sin embargo, científicos que no están directamente vinculados al equipo aseguran en la web de Nature que el resultado es impresionante.

Si la investigación se verifica, se convertirá en una de las pruebas experimentales más inusuales de la mecánica cuántica en los últimos años y «un hito importante», afirma John Pendry, físico teórico del Imperial College de Londres, ajeno al estudio. «Es un gran avance», añade Federico Capasso, un físico experimental en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, quien ha trabajado en los efectos cuánticos similares.

El experimento radica en uno de los más extraños y más importantes principios de la mecánica cuántica: el principio de que el espacio vacío es todo lo contrario. La teoría cuántica predice que el vacío es en realidad una espuma retorcida en el que las partículas revolotean.

La existencia de estas partículas es tan fugaz que a menudo se describe como virtual. Sin embargo, puede tener efectos tangibles. Por ejemplo, si dos espejos se colocan muy muy próximos entre sí, las partículas virtuales que existen entre ellos y fuera crearán una fuerza que empujará las placas metálicas entre sí. Es lo que se conoce como «Efecto Casimir», en honor al físico holandés Hendrik B.G. Casimir, quien propuso esta teoría junto a su colega Dirk Polder en 1940.

Durante décadas, los teóricos han predicho que un efecto similar puede producirse en un solo espejo que se está moviendo muy rápidamente. Según la teoría, un espejo puede absorber la energía de los fotones virtuales en su superficie y volver a emitir esa energía como fotones reales. El efecto sólo funciona cuando el espejo se mueve a través del vacío a casi la velocidad de la luz, lo que es casi imposible para los dispositivos mecánicos que utilizamos a diario.

Los físicos de Chalmers consiguieron evitar el problema utilizando una pieza de la electrónica cuántica conocida como dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID), que es extraordinariamente sensible a los campos magnéticos. De esta forma, el dispositivo actuó como un espejo y ajustando la dirección del campo magnético miles de millones de veces por segundo consiguieron «menearlo» a alrededor del 5% de la velocidad de la luz, lo suficiente para ver el efecto.

El resultado fue una lluvia de fotones saltando desde el vacío. Capasso cree que el experimento es «muy inteligente», y una buena demostración de la mecánica cuántica, aunque duda de que pueda tener algún efecto práctico. Sea como sea, para los físicos es un logro realmente emocionante.

Información de ABC.es. Resumen de Sophimanía

jueves, 28 de abril de 2011

La escala del universo en relación a ti (incluyendo partículas)


Sencillo pero instructivo. Imagen: Stumbleupon.com

La página "Stumbleupon.com" ha puesto en línea una animación simple pero poderosa, que nos permite, con mucha facilidad, darle una mirada a las enormes proporciones y distancias que existen en el cosmos, y ver cómo califica nuestro tamaño en relación a ellas.

Además de divertido, el "viaje" resulta muy pedagógico ya que amplía nuestro marco de referencia no sólo con los objetos más grandes, sino también con los más pequeños, internándonos en las partículas que nos componen hasta llegar a las todavía hipotéticas "super cuerdas".


Pablo Vásquez para Sophimanía con información de Cary Huang.

martes, 26 de abril de 2011

Crean el mayor núcleo de antimateria jamás hecho en un laboratorio


Imagen: ABC

Se trata de núcleos de Antihelio 4, la imagen especular del Helio 4, formados por dos antiprotones y dos antineutrones. El hallazgo se ha producido en el colisionador de partículas RHIC del Laboratorio Nacional de Brookhaven, del Departemento de Energía de Estados Unidos, y aportará datos útiles para el nuevo detector de antimateria AMS que este mismo jueves será llevado a la Estación Espacial Internacional en el último viaje del transbordador Endeavour.

Hace cerca de un año, los Físicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven publicaron un artículo en el que describían el hallazgo de un extraño núcleo atómico. No estaba compuesto de materia ordinaria, sino de antimateria, y además incorporaba una extraña clase de quarks en lugar de los habituales "arriba" y "abajo" de los que todos estamos hechos.

Ahora, Brookhaven vuelve a estar de actualidad, ya que allí se acaba de producir un núcleo de anti helio 4, la mayor partícula de antimateria obtenida hasta ahora en un laboratorio. El ritmo al que estas antipartículas se generaban en el interior del colisionador de Brookhaven sugiere que muy pronto se podrán obtener núcleos de antimateria aún mayores.

Según las teorías actuales, por cada partícula de materia que existe en el Universo tiene que haber otra de antimateria, con igual masa pero con carga eléctrica opuesta. El problema es que cuando materia y antimateria entran en contacto, se aniquilan mutuamente.

Lo cual da lugar a uno de los mayores misterios de la Física moderna: si durante el Big Bang se generó igual cantidad de materia que de antimateria, ¿por qué el Universo parece estar hecho por completo de materia ordinaria? ¿Dónde está la antimateria que falta?

Responder a estas preguntas es la misión de algunos de los mayores laboratorios de física del mundo, entre ellos el Colisionador de iones de Brookhaven (Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC), del Departemento de Energía de Estados Unidos. En su interior se simulan las condiciones que reinaban en el Universo justo después del Big Bang, justo en los instantes en los que debió de existir la misma cantidad de materia que de antimateria.

Durante el experimento se efectuaron más de mil millones de colisiones entre partículas. Colisiones durante las que se generaron cerca de medio billón de nuevas partículas, surgidas de la energía liberada en los impactos. Pero en 18 de esas colisiones los investigadores lograron detectar la firma única de núcleos de antihelio 4.

Un núcleo de Helio ordinario consta de dos protones y dos neutrones, cada uno de los cuales está a su vez formado por quarks. Como si de una imagen en el espejo se tratara, el núcleo de antihelio consta de dos antiprotones y dos antineutrones. Cuanto mayor y más pesada sea una partícula, más energía hay que invertir en el acelerador para que esa partícula se cree, como ha sido el caso, como consecuencia de una colisión.

"Es probable que el antihelio sea la partícula más pesada que se pueda ver en un acelerador durante bastante tiempo", asegura Xiangming Sun, de la Universidad de Berkeley y uno de los miembros del equipo de investigación que ha realizado el experimento. "Después del antihelio - afirma el científico- el siguiente núcleo estable de antimateria sería el antilitio, cuya producción en un acelerador es dos millones de veces menos probable que la del antihelio".

Para buscar partículas aún más pesadas, la Ciencia cuenta con el AMS (Espectrómetro Magnético Alfa), un instrumento que este mismo jueves será llevado a la Estación Espacial Internacional en el último viaje del transbordador Endeavour. Con el AMS, los científicos esperan averiguar si "ahí fuera" existen estrellas, o incluso galaxias enteras, hechas exclusivamente de antimateria.

El nuevo hallazgo en Brookhaven servirá, también, para que el AMS afine sus instrumentos e intente localizar nubes de antihelio 4 en la inmensidad del espacio. Si lo consigue, demostraría que es posible la existencia de una gran cantidad de antimateria en nuestro propio Universo. Una antimateria que formaría sus propias estructuras independientes de las que están hechas de materia ordinaria.

Información de ABC.es. Resumen de Sophimanía

martes, 19 de abril de 2011

Logran teletransportación, pero de información (por el momento)


El sueño de "Star Trek" sigue estando lejos, pero la ciencia sigue avanzando.
Imagen: Internet

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio en Japón y la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, liderados por Noriyuki Lee, ha tenido éxito al teletransportar paquetes de ondas no clásicas de luz de un sitio a otro.

Esto significa que por primera vez se ha logrado enviar datos de un sitio a otro de forma instantánea, sin necesidad de utilizar los "lentos" fotones, incapaces de superar la velocidad de la luz. Según los autores del trabajo, el sistema podría utilizarse en el diseño de computadoras cuánticas más rápidas y capaces de transportar información de forma segura e instantánea.

Hace años que los científicos buscan la forma de convertir la teletransportación cuántica prevista por las leyes de la física en un dispositivo real. La "letra pequeña" de la física cuántica dice que, en determinadas condiciones, es posible transferir información entre dos puntos de forma instantánea, sin las limitaciones que impone la velocidad de la luz.

Pero una cosa es que algo sea permitido por las leyes que rigen el Universo y otra muy diferente construir un aparato que lo convierta en realidad. Se han realizado varios experimentos, algunos con resultados sorprendentes, pero según parece, han sido los investigadores de la Universidad de Tokio en Japón junto a los de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, liderados por Noriyuki Lee, quienes han tenido éxito en construir lo que llaman "un aparato de teletransporte de banda ancha y con dispersión cero".

Los resultados han sido publicados en Science. Básicamente, enviaron del punto A al punto B una serie de datos expresados a nivel cuántico mediante fotones. Obviamente, lo interesante de esto es que no se han utilizado estas partículas de la misma manera en que se aprovechan en el interior de una fibra óptica, sino que se han empleado efectos cuánticos con nombres tan extraños como "constricción", "sustracción fotónica", "entrelazamiento" y "detección homodina".

El resultado ha sido un dispositivo de teletransportación capaz de llevar paquetes de ondas no clásicas de luz de un lugar a otro logrando por primera vez que se transfiera toda la información sin que se pierda ningún fragmento en el proceso. En este experimento, los puntos de salida y llegada (A y B) estaban relativamente cerca, pero la teoría pronostica que es posible hacer lo mismo entre dos puntos cualquiera del Universo.

Ni falta hace decir que un logro como este, convertido en un dispositivo comercial, cambiaría la forma en que nos comunicamos. La posibilidad de transferir datos de forma instantánea (o lo que es lo mismo, en un tiempo igual a cero) implica que podríamos -por ejemplo- recibir todos nuestros correos electrónicos en un instante, descargar 1TB de datos en el mismo tiempo, o cualquier otra cosa que se te ocurra.

Pero hay algunas implicaciones más sutiles. Si este tipo de tecnología se convierte en parte de los microprocesadores, por ejemplo, su velocidad de proceso también se incrementaría de forma impresionante, ya que las señales que viajan por su interior podrían llegar de un extremo al otro del dispositivo en un tiempo nulo. Según los autores de este trabajo, el sistema empleado podría utilizarse para diseñar computadoras cuánticas con características asombrosas.

Enlaces relacionados

Información de Science. Resumen de Sophimanía

lunes, 21 de marzo de 2011

Según nueva teoría: La "Máquina de dios" podría ser también "la máquina del tiempo"


Así sería la hipotética nueva partícula, libre de viajar hacia el pasado o
hacia el futuro. Imagen: CERN

Además de ser el experimento científico más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) podría transformarse en la primera máquina capaz de hacer que cierta forma exótica de materia viaje hacia atrás o hacia adelante en el tiempo.

Tom Weiler y Chui Man Ho, físicos de la Universidad de Vanderbilt (Tennessee), han sorprendido al mundo con una controvertida teoría que, según ellos, no viola ninguna de las leyes de la física o las limitaciones experimentales, admitiendo además que se trata de una posibilidad muy remota. De hecho, no descartan que el LHC esté recibiendo ya algunas señales sutiles, generadas por experimentos futuros donde una rarísima partícula llamada Singlet de Higgs es el principal actor.

Uno de los objetivos principales del LHC es encontrar el esquivo Bosón de Higgs, la partícula hipotética que los físicos invocan para explicar por qué las partículas como los protones, neutrones y electrones tienen masa. Si el colisionador tiene éxito en la producción del Bosón de Higgs, algunos científicos predicen que se creará una segunda partícula, llamada Singlet de Higgs.

Según la nueva teoría estas tendrán la capacidad de saltar a una dimensión extra (quinta) en la que se podrán mover hacia adelante o hacia atrás en el tiempo y aparecer en el futuro o en el pasado. No serviría para hacer viajar personas u objetos, pero quizá sí para enviar mensajes al pasado o al futuro, y también para recibirlos, como sugieren los autores de la teoría.

Una de las formas de verificar si esta teoría es correcta es analizar los resultados de los detectores a la espera de cualquier señal proveniente de algún experimento futuro.

La teoría de Weiler y Ho se basa en la teoría M, la "teoría del todo". Un pequeño grupo de físicos teóricos ha desarrollado la teoría-M hasta el punto de que puede adaptarse a las propiedades de todas las partículas subatómicas y las fuerzas conocidas, entre ellas el peso, pero requiere de 10 u 11 dimensiones en lugar de las cuatro conocidas. Esto ha llevado a sugerir que nuestro universo puede ser como una membrana (brane) de cuatro dimensiones flotando en un espacio-tiempo multi-dimensional.

De acuerdo con este punto de vista, los elementos básicos de nuestro universo están adheridos de manera permanente a la membrana y por lo tanto no pueden viajar en otras dimensiones. Sin embargo, hay algunas excepciones. Existen científicos que argumentan que la gravedad puede ser una de estas, por ejemplo, ya que es más débil que otras fuerzas fundamentales, y se "dispersa" en otras dimensiones. Otra excepción posible es la propuesta del Singlet de Higgs, que responde a la gravedad, pero no a cualquiera de las fuerzas básicas de la física.

Weiler comenzó a investigar sobre la posibilidad de viajar en el tiempo hace seis años para explicar las anomalías que se habían observado en varios experimentos con neutrinos. Si están en lo cierto con su nueva teoría, el LHC podría, quizás, comenzar a captar señales provenientes de otros tiempos que no son los nuestros.

Información de ABC.es. Resumen de Sophimanía

lunes, 7 de marzo de 2011

Falleció uno de los 'padres' de la 'Máquina de dios'


El hombre que hizo posible el aceleramiento de las partículas para el estudio
de las condiciones que generaron el Big Bang. Foto: CERN

Simon van der Meer fue un gigante de la moderna física de partículas, reflexivo y gentil. Sus contribuciones a la ciencia fueron vitales para que la "Máquina de dios" y otros aceleradores de partículas pudieran operar hoy en día, revelando, cada vez más, los más íntimos secretos del cosmos.

Simon creció en La Haya, en Ginebra, inscribiéndose después a la Universidad de Delft, donde estudió ingeniería eléctrica. Después de un breve lapso trabajando para Philips, fue contratado por el CERN en 1956 (dos años antes de que el laboratorio fuera abierto), donde trabajó hasta su retiro, que ocurrió en 1990.

Simon fue un hombre increíblemente inventivo. Sea cual sea el problema al que se confrontara, reflexionaba profundamente y regresaba, casi siempre, con una solución. Uno de sus colegas, Steve Myers, lo recuerda como un hombre taciturno y parco. Nunca usaba dos palabras si podía usar una, pero esa única palabra que usaba, era la correcta.

Simon es mejor conocido por sus contribuciones al proyecto de colisionador SPS, por lo que ganó el Nobel de Física (junto con Carlo Rubbia) en 1984.

El método de enfriamiento que creó y que hizo posible terminar el proyecto SPS es un típico ejemplo de la inteligencia de Simon. En apariencia algo 'sencillo', pero para todos los que realmente entienden la problemática de los aceleradores, una contribución simplemente genial.

Su método de enfriamiento de los aceleradores de partículas, llamado "estocástico" lo comenzó a esbozar en 1968. Ya en sus primeras pruebas demostró funcionar perfectamente en los aceleradores de partículas, por lo que Simon fue incorporado entre los jefes de proyectos similares en el futuro.

Pero el genio de Simon produjo muchas cosas más, técnicas que se usan actualmente para enfocar haces de partículas, para hacer mediciones extremadamente precisas, aportes que están plenamente vigentes, por ejemplo, en el acelerador de partículas del CERN, también llamado "la máquina de dios", también en el gran proyecto Sasso sobre neutrinos y en el desacelerador de antiprotones.

Simon fue tanto un brillante tecnólogo como hombre de ciencia, tremendamente respetado en todo el mundo. Un verdadero gigante de la física.

Información del Cern. Versión, edición y traducción de Sophimanía

miércoles, 26 de enero de 2011

Brasil: Peruano gana importante premio por investigación cuántica


Joven peruano inicia carrera científica de forma prometedora.
Imagen: Emat.ua.ac.be

La tesis doctoral del físico peruano Maureen Joel Lagos Paredes, presentada el pasado septiembre en la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), ha sido reconocida con el premio Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho en su edición del año 2010.

Otorgado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República del Brasil, el premio tiene como objetivo estimular la producción de estudios e investigaciones relacionadas con asuntos que coadyuven al desarrollo científico y tecnológico estratégico, al fortalecimiento de la defensa nacional brasileña y a los sectores aeroespacial, de tecnologías de la información y la comunicación, así como de la energía nuclear y la biotecnología.

La investigación de nuestro compatriota se llevó a cabo en el Laboratorio Nacional de Luz Sincroton (LNLS) de Campinas, único en su tipo en América Latina. Y su tesis, "Efectos estructurales en la conducción cuántica y la deformación mecánica de los nanohilos metálicos", se realizó en el Laboratorio de Microscopia Electrónica del LNLS.

Enlaces relacionados

Información del Ministerio de Relaciones Exteriores. Resumen de Sophimanía

Quieren hacer que el kilogramo pese menos


El kilo-patrón ahora peso menos. Educared.cl

Un grupo de científicos se reúne esta semana en Londres convocados por la prestigiosa organización académica conocida como la Royal Society para tratar de redefinir las unidades de medida universales. Si llegan a un acuerdo se hará historia: el próximo kilo podría pesar 50 microgramos menos que el que tenemos ahora.

Idealmente las unidades deberían permanecer inalteradas en el tiempo y ser accesibles de forma universal.

Sin embargo, el kilogramo es la única de las siete unidades comprendidas en el sistema internacional (conocido como SI por sus siglas en inglés) que se define en función de un objeto: el prototipo internacional de platino iridio fabricado en Londres y conservado en Francia en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM según sus siglas en inglés).

Pero según afirman los científicos este objeto ha cambiado de masa y peso desde 1898: por razones que todavía son un misterio en la actualidad pesa 50 microgramos menos, lo equivalente a un grano de arena de 0,4 milímetros de diámetro.

La diferencia es minúscula, pero pone de relevancia algo importante: en la era de las medidas precisas y las escalas nanométricas las unidades del SI han de ser lo más exactas posible.

Y aquí es donde comienzan las dificultades que provocan la discusión. Se quiere alcanzar un acuerdo acerca de cómo establecer un valor fijo para una constante fundamental y existen diversas posibilidades.

Los científicos reunidos en la Royal Society de Londres apuestan por una opción: la constante de Planck, una constante física -que recibe su nombre de Max Planck, su descubridor- y que juega un papel fundamental en la teoría de la mecánica cuántica.

Las diversas investigaciones en marcha han establecido una conexión entre la masa y la constante de Planck comparando medidas de potencia mecánica y eléctrica.

La idea es que cuando exista una conclusión unánime acerca de esta cuestión se pueda poner en marcha una nueva definición de esta unidad. Algo que no ocurrirá próximamente, pero que, de llevarse a cabo, supondría que nuestro actual kilogramo bajase 50 microgramos de peso.

"Se ha logrado un consenso internacional que apunta a que en el futuro cercano el kilogramo debe de ser redefinido en base a un valor fijo que parte de la constante de Planck. Nuestros experimentos están progresando, sin embargo, es demasiado pronto para poner en marcha una nueva definición de kilogramo", explica Michael Stock, físico del BIPM.

"Los expertos en metrología de masas recomiendan que hasta que no haya un consenso entre los experimentos realizados en laboratorios de todo el mundo no se de este paso", continúa el investigador.

El SI es el sistema más utilizado en todo el mundo para la medida de unidades en actividades de negocio y también en la ciencia. Está compuesto por siete unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela, de la que se derivan el resto de las unidades.

El impacto del cambio en el peso podría afectar muchas otras unidades de medida, como el newton, que se define como la fuerza necesaria para provocar una aceleración de un metro por segundo al cuadrado a un kilogramo de masa.

La redefinición del kilogramo sigue los pasos a la del metro, que en una época se medía como una fracción del arco del meridiano de París y ahora se define a través de la velocidad de la luz.

Y abriría el paso a que otras medidas puedan alcanzar la tan ansiada estabilidad y universalidad, como el caso del kelvin, definido como una transición atómica de microondas o el amperio y el mol.

Información de la BBC. Resumen de Sophimanía

viernes, 21 de enero de 2011

Informática: Dan un paso más en la creación de la computadora cuántica


El "efecto fantasmal". No sabemos cómo funciona, pero lo podemos usar
para tareas de cómputo. Imagen: LiveScience

La soñada "computadora cuántica", esa que será tan rápida y poderosa que parecerá no tener límites, está un paso más cerca de hacerse realidad gracias a que un grupo de científicos ha logrado, por primera vez, generar diez mil millones de bits de "entrelazamiento cuántico" en un pedazo de silicio.

La ventaja de usar silicio es que este material ya es la base de los procesadores actuales, lo que permitirá en el futuro facilitar la integración de las nuevas computadoras cuánticas con las tecnologías ya existentes.

El grupo de científicos, que reúne investigadores del Reino Unido, Japón, Canadá y Alemania, planean que las super rápidas computadoras cuánticas, basadas en "bits cuánticos" o "qubits" tendrán múltiples soluciones a un solo problema o muchas formas de realizar una tarea, algo en lo que las computadoras actuales son "monotemáticas", ya que usan bits que sólo pueden hacer una cosa a la vez.

El doctor John Morton, de la Universidad de Oxford, ha dicho: "El paso que hemos dado es muy importante, ahora el desafío es modular los bits para crear la computadora cuántica de silicio".

El "entrelazamiento cuántico" tiene que ver con la noción de que las partículas pueden comunicar instantáneamente su estado a otra, aunque esa otra esté a kilómetros de distancia, algo que Einstein describió como "acción fantasmal a distancia".

Los investigadores usaron poderosos campos mágnéticos y bajas temperaturas para producir el entrelazamiento cuántico entre electrones y el núcleo de átomos de fósforo, todos metidos en un cristal de silicio, procedimiento que fue aplicado paralelamente a un gran número de átomos.

La interacción entre los electrones y los núcleos produce un estado llamado "spin", cada uno de los cuales representa un bit de información cuántica. Cuando esta información es modulada, los spins pueden interactuar unos con otros, procesando información.

Stephanie Simmons, de la Universidad de Oxford, ha dicho: "Hemos probado que es posible alinear spins usando campos magnéticos y bajas temperaturas". La investigación fue publicada en la prestigiosa revista "Nature". Otras áreas de investigación cuántica incluyen la posibilidad de tomar medidas ultraprecisas y mejorar imágenes.

Enlaces relacionados

Información de Dailymail.co.uk. Versión, edición y traducción de Sophimanía

lunes, 3 de enero de 2011

Hallazgo de nuevo estado de la materia anuncia nueva física

Combinación de las dos versioines de los anillos Borromeanos, dentro de un segundo anillo.
Imagen: U. de Cornell

En 1970 el físico ruso Vitaly Efimov (ahora en la Universidad de Washington), demostró que los objetos cuánticos que no pueden formarse en pares, podían formarse en tripletes, algo que se confirmó el 2006, en Austria, en un gas de átomos de cesio.

Actualmente, Nils Baas de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología hace otra predicción: que los extraños enlaces que permiten que se unan los átomos de cesio en tripletes deberían permitir que se formasen también objetos mucho más complejos. De hecho, dicen que estamos al borde de descubrir una nueva forma de materia gobernada por una rama completamente nueva de la física.

Tras esto está una rama de las matemáticas conocida como topología: el estudio del las propiedades de las formas que se conservan cuando un objeto se comprime, estira y deforma, (pero no cuando se hace pedazos).

Un punto clave aquí es que los círculos en una plano bidimensional no pueden formar un anillo Borromeano. Pero si se introduce una tercera dimensión, sí. Por supuesto, cualquier planilandio que viva en este mundo 2D quedaría completamente desconcertado por esta propiedad.

Así, el parecido establecido entre las matemáticas de la mecánica cuántica y la topología resulta muy sugerente. Si bien la materia que conocemos cotidianamente está claramente confinada en tres dimensiones, el hallazgo sugiere la existencia de una física paralela, con sus propias leyes, que ejerce un "agarre fantasmal e ineludible" sobre nuestro propio universo.

Baas cree que los anillos Borromeanos son el ejemplo más simple de una tabla periódica completa de estructuras topológicas, algo que nos pertimiría no sólo entender mejor el universo, también crear nuevos estados de la materia regidos por una "física de Efimov".

Esto tendrá importantes implicaciones para la criptografía, y las ciencias de la computación e información en general.

El ganador del Premio Nobel de física, Murray Gell-Mann, afirmó en una ocasión que: “Todo lo que no está prohibido, es obligatorio”. Se refería a la forma en que interactúan las partículas en la mecánica cuántica. En otras palabras, si no hay una razón por la que las partículas no puedan interactuar de cierta forma, entonces deben interactuar de dicha manera.

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Información de la Universidad de Cornell.
Resumen y edición de Sophimanía de una traducción de Cienciakanija.com

domingo, 19 de diciembre de 2010

Revolución física: se podría generar materia y antimateria de 'la nada'


Un universo 'bipolar' nacido de la nada. Imagen: Worldofweirdthings.com

Bajo las condiciones correctas, que implican el uso de un rayo láser ultra denso y un acelerador de partículas de más de tres kilómetros de largo, sería posible -según una nueva teoría física- sacar 'algo' de 'la nada', o más precisamente: del vacío.

Investigadores de la Universidad de Michigan han desarrollado nuevas ecuaciones que muestran cómo un haz de electrones muy potente combinado con el pulso de un láser ultra denso pueden 'romper la nada' en sus componentes fundamentales: materia y anti-materia, generando una cadena de eventos que crean partículas y anti-partículas.

Igor Sokilov, Gerard Mourou y John Nees, científicos que están a la cabeza de los equipos que desarrollaron el nuevo enfoque, han calculado cómo, partiendo de un simple electrón, se pueden producir cientos de otras partículas, algo que ellos creen ocurre naturalmente en la cercanía de pulsares y estrellas de neutrones.

El corazón de su trabajo es una idea tanto física como filosófica: diferenciar 'vacío' de 'nada'. Según ellos, 'la nada' o 'el vacío' es la combinación de materia y antimateria, de partículas y antipartículas en un marco de extrema densidad, la que sin embargo no es percibida ya que una cancela los efectos observables de la otra.

Bajo otras condiciones, el contacto entre materia y antimateria provoca una gran explosión. Pero en un campo electromagnético fuerte, esto puede producir nuevas partículas.

Este desarrollo teórico se está viendo como un 'salto cualitativo' en la física. Para comprobarlo en la práctica se necesita crear un láser ultra denso, como el HERCULES de la Universidad de Michigan, en combinación con un acelerador de partículas similar al que tiene Stanford. Sin embargo, no se tiene prevista tal inversión por el momento.

De comprobarse este desarrollo se habrá dado un paso importante en el logro de la fusión nuclear, posible solución energética limpia para el futuro.

Información de la U. de Michigan. Versión, edición y traducción de Sophimanía

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Logran avance en la creación de la 'invisibilidad'


Imagen: Internet

La ciencia trabaja desde hace más de un siglo en la creación de un posible manto de la invisibilidad que podría, mediante el uso de las propiedades refractoras de un material, desviar las ondas de luz de un objeto y convertirlo en invisible en el espacio.

El nuevo mecanismo creado por el equipo liderado por Martin MacCall, cuyas conclusiones se publican hoy en el Journal of Optics, da un paso más al poner en práctica esta técnica en una cuarta dimensión, el tiempo, abriendo la posibilidad de esconder u ocultar eventos enteros.

El trabajo del equipo de MacCall sugiere que un objeto podría moverse de una región del espacio a otra sin que ninguno de los potenciales espectadores lo detectara. Para conseguir este efecto, los investigadores manipularon las propiedades de la luz y crearon un manto de "vacío temporal" en el que los eventos no serían percibidos por el espectador.

"Hemos mostrado que es posible ocultar el paso del tiempo. De forma que no sólo pueden oscurecerse eventos específicos sino que sería posible para mí estar viendo a una persona que de repente desaparece y reaparece en un lugar distinto", señala a MacCall.

"Normalmente tienes una fuente de luz detrás de un objeto que te permite ver su historia. Imagina que la historia es como una película y a esa película se le quita una escena, eso es lo que hemos conseguido", explica el italiano Alberto Favaro, de Imperial College, también coautor del estudio.

"Nuestro manto de invisibilidad de eventos en el espacio y en el tiempo funciona al dividir la fuente de luz en fotones. Se determina un punto en el que se decide que los fotones que se encuentran delante se aceleren y los que están en la parte de atrás se retrasen. De esta forma, en el centro se crea un área en la que no hay fotones. El evento que no recibe iluminación se esconde en este vacío. Mientras el espectador percibe sólo un flujo continuo de eventos", ilustra Favaro.

"Al contrario de lo que ocurre con otros mantos, este sistema no trata de desviar la luz de un objeto, sino que estrecha los rayos de luz en el tiempo, abriendo como una cortina de teatro y creando un pasillo temporal en el que la energía, la información y la materia puede ser manipulada o transportada sin ser detectada", continúa el investigador.

Además, Favaro señala que mientras los mantos de invisibilidad hacen que el objeto desaparezca de forma definitiva ("nunca se ve"), el mecanismo inventado por ellos hace que el evento desaparezca en un determinado momento, en una escena que se ha cortado, pero puede volver (o no) a aparecer después.

Las aplicaciones del invento permitirían en un principio sentar las bases para la creación de un manto que permitiera la invisibilidad en el tiempo.
Pero mucho antes de que esto ocurra y la ciencia gane la partida a la ficción, podría tener un gran impacto en la comunicación con fibras ópticas y en el desarrollo de los "computadores cuánticos", que se basan en la manipulación de la luz para la transmisión segura de una enorme cantidad de datos.

Es una transmisión de datos en un canal por vía de luz en una fibra óptica. Por un lado, tienes un canal que envía información contínua, como la circulación continua coches de una carretera. "Por otro lado, tienes la persona que intenta cruzar la carretera, que sería información ocasional y prioritaria", ejemplifica Favaro.

"Lo ideal es procesar la información prioritaria siempre, pero no sabes cuándo se va a producir, porque es ocasional. Nuestro invento permitiría utilizar el manto para que la persona pudiera cruzar la carretera y la información fuera procesada rápidamente. Después de esto se podría cerrar el vacío del medio de forma que la etapa de procesar información prioritaria no se vea y todo siga como si no hubiera interrupción", asegura el investigador.

Al contrario del resto de las aplicaciones, el impacto del nuevo hallazgo en computadores cuánticos podría aplicarse, según Favaro, en tan sólo un par de años.

Información de Sinc. Resumen de Sophimanía

lunes, 8 de noviembre de 2010

LHC: La máquina de dios recreó el origen del universo con Mini Big Bangs


Imagen: CERN

Científicos del Gran Colisionador de Hadrones o 'Máquina de dios' replicaron con éxito las condiciones que existían en el universo una millonésima de segundo después de su explosión, produciendo una serie de versiones en miniatura del 'Bing Bang'.

El experimento, que abre una nueva era en el mundo de la física de partículas, le permite a los científicos investigar la naturaleza que tenía la materia hace unos 14 mil millones de años.

Los 'Mini Bangs' fueron producidos estrellando iones, lo que produjo una temperatura un millón de veces más caliente que la que existe en el centro del Sol, algo sin precedentes en el ámbito experimental de la ciencia.

A esas temperaturas, hasta los protones y los neutrones se "derriten" formando una ultra densa y ultra caliente 'sopa de plasma' compuesta por quarks y gluons. Los científicos necesitan estudiar esta 'sopa' en su afán de entender fenómenos como "la fuerza fuerte", una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.

Se pudo llegar a este punto luego de siete meses de acelerar las partículas en el LHC. El experimento, llamado "Alice", requierió el trabajo de mil físicos e ingenieros de cien institutos pertenecientes a treinta países.

En el futuro se espera que más experimentos permitan entender o probar la existencia de otros fenómenos propuestos teóricamente como la materia oscura y el Bosón de Higgs.

Información de Dailymail.co.uk. Versión, edición y traducción de Sophimanía

miércoles, 27 de octubre de 2010

Neurociencias: ¿El 'orden cósmico' existe o solo está en nuestra mente?

Foto: Andandara.com

Eduard Büsching envió a Einstein una copia de su libro "No hay dios" en 1929. Einstein respondió "Los seguidores de Spinoza vemos a nuestro dios en el maravilloso orden y las leyes de todo lo que existe".

La visión de Einstein de un universo como un todo ordenado y armónico condicionó su aceptación de la mecánica cuántica, a pesar de las evidencias experimentales.

Años después, Carl Sagan no pudo sustraerse a la visión del universo como un todo ordenado y armónico. En su famosa serie de televisión afirmó: "El cosmos está lleno de verdades elegantes; de interrelaciones exquisitas; de la sobrecogedora maquinaria de la naturaleza". La misma idea de Einstein, en términos no tan explícitos.

¿Pero existen realmente ese orden y esa armonía? ¿Existe esa maquinaria universal que les habla de un relojero a los seguidores del diseño inteligente?

Carl Sagan, uno de los mayores y mejores divulgadores científicos contemporáneos.
Foto: Internet

A continuación vamos a explorar algunos aspectos que pondrán en evidencia que, científicamente hablando, no tenemos base para atribuir al universo, más allá de toda duda razonable, un orden y una armonía. Fundamentalmente porque no sabemos cómo es en sí, fuera de los experimentos y de cómo lo percibimos.

La mecánica cuántica se fundó sobre la existencia de la dualidad onda-corpúsculo de la luz y la materia. ¿Pero cómo podemos concebir que una partícula tenga las propiedades de una onda? ¿Y cómo podemos imaginar una onda que tiene las propiedades de una partícula?

En 1927, Niels Bohr se dio cuenta de que la clave para poder tener un discurso cuántico consistente estaba en la palabra "simultáneamente". Se dio cuenta de que nuestros modelos de la materia y de la luz se basan en su comportamiento durante los experimentos que se realizan en los laboratorios. En algunos de esos experimentos se comportan como partículas y en otros como ondas. Pero la luz y los electrones nunca se comportan simultáneamente como partículas u ondas. En cada experimento específico se comportan o como partículas o como ondas.

Esto sugirió a Bohr que las descripciones corpuscular y ondulatoria de la luz y la materia son necesarias si bien lógicamente incompatibles entre sí. Deben ser consideradas complementarias entre sí, como si fueran dos caras de la misma moneda. De aquí que Bohr formulase lo que se conoce como Principio de Complementariedad: Los modelos corpuscular y ondulatorio son ambos necesarios para una descripción completa de la materia y de la radiación electromagnética; dado que estos modelos son mutuamente excluyentes, no pueden usarse simultáneamente; cada experimento selecciona una descripción u otra como la apropiada para el mismo.

Niels Bohr, el "Einstein" de lo infinitamente pequeño. Foto: Wikipedia

Al aceptar la dualidad onda-corpúsculo como un hecho de la naturaleza, Bohr estaba diciendo que la luz y los electrones presentan potencialmente las propiedades tanto de partículas como de ondas, hasta que se les observa, momento en el que se comportan como si fuesen una u otra, dependiendo del experimento y de la elección del experimentador.

Esta afirmación tiene implicaciones muy profundas, ya que significa que lo que observamos en nuestros experimentos no es la naturaleza como realmente es cuando no la observamos. De hecho, la naturaleza no favorece un modelo en concreto cuando no la observamos; más bien, es una mezcla de las muchas posibilidades que tiene. Al montar un experimento, seleccionamos el modelo que exhibirá la naturaleza, y nosotros decidimos si los fotones o los electrones se van a comportar: como partículas o como ondas.

Según Bohr, el experimentador se convierte en parte del experimento, por lo que nunca podemos observar todos sus aspectos como realmente son, sólo podemos conocer la parte de la naturaleza que se manifiesta en nuestros experimentos.

La consecuencia de este hecho es el principio de incertidumbre, que establece una limitación cuantitativa sobre lo que podemos aprender de la naturaleza en una interacción dada; y la consecuencia de esta limitación es que debemos aceptar la interpretación probabilística de los procesos cuánticos individuales. De aquí el nombre de principio de indeterminación que recibe a veces el principio de incertidumbre. Mientras la mecánica cuántica siga siendo válida, no hay forma de evitar estas limitaciones sobre lo que podemos conocer.

¿La belleza natural, otra categoría que está más en la mente? Foto: Decoraestilo.com

El principio de complementariedad y sus consecuencias epistemológicas están, por tanto, en contradicción directa con la visión del universo como un todo ordenado y armónico, sometido a leyes inmutables, independiente de nuestras observaciones (empirismo filosófico).

¿Cómo es posible que Einstein, Sagan y otros caigan en la falacia de pensar que hay un orden en el cosmos? ¿Por qué, a pesar de conocer la mecánica cuántica seguían pensado que el universo es ordenado? La respuesta está en las propiedades de la información y en las limitaciones de nuestro cerebro.

Todos sabemos que la información es costosa de conseguir, almacenar, manipular y recuperar. Por consiguiente nuestro cerebro, inmerso en un entorno con infinidad de datos, debe seleccionar cuáles eleva a nivel consciente, cuáles almacena, cómo los almacena y cómo accede a ellos.

Para poder manejar la enorme cantidad de información necesaria para la supervivencia nuestro cerebro se ve obligado a recurrir a un truco: lo mismo que tú haces en tu computadora: compactar archivos; en el caso del cerebro 'compactar archivos' se llama 'crear historias'.

Einstein tenía problemas con las bases de la mecánica cuántica. Foto: Internet

Imaginemos que nos dan una hoja de papel con 500 palabras al azar y nos piden que las memoricemos. A primera vista parece una tarea imposible. Sin embargo, si esas quinientas palabras estuviesen ordenadas formando un texto que cuenta una historia, lo podríamos memorizar con cierta facilidad. Cuanto más aleatoria es la información, más difícil es de resumir, más difícil es encontrar pautas y reglas y, para nuestros cerebros es más difícil y costosa de almacenar, manipular y recuperar.

Por tanto, nuestro cerebro reduce los datos que recibe, y su aleatoriedad, eliminando los que considera superfluos, reordenando y sometiéndolos a reglas (nemotécnicas), aumentando el orden artificialmente.

Por tanto, cuanto más resumimos, más orden incorporamos y menor es la aleatoriedad. Los mismos condicionantes que nos hacen simplificar son los que nos empujan a pensar que el universo es menos aleatorio de lo que en realidad es.

Nosotros no vemos el universo como es, no podemos, vemos el resumen del resumen, ordenado por nuestro cerebro; y como encontramos que este resumen tiene orden, no lo atribuimos al resumidor sino a la fuente de los datos, al universo.

No es una foto tomada por el Hubble, es un fractal. Imagen: Tcdesign.net

Los mitos, las religiones y algunas corrientes filosóficas no son más que expresiones de este orden impuesto por las limitaciones de nuestro cerebro para hacer comprensible el mundo que nos rodea. El corolario es que existen tantos órdenes cósmicos como personas, pues no hay dos que crean exactamente lo mismo.

Un segundo corolario es que nuestros desequilibrios mentales modifican nuestra visión del orden del mundo. Así, muchos desórdenes psicológicos incluyen entre sus síntomas la sensación de haber perdido el control sobre las cosas, de ser incapaz de encontrar un sentido al mundo.

En el otro extremo una inyección de L-dopa, una sustancia que se usa en el tratamiento del Parkinson, un precursor del neurotransmisor dopamina, disminuye el escepticismo y aumenta la capacidad de encontrar pautas: la persona se vuelve vulnerable a pseudociencias como la astrología, el tarot, la numerología, y supersticiones de todo tipo. Las personas con niveles altos de dopamina también corren el riesgo de volverse adictas a los juegos de azar, como la ruleta, porque perciben claramente pautas en las sucesiones de números aleatorios.

La persona que consume LSD sabe que alterar la concentración de determinadas sustancias en el cerebro le permitirá contemplar el universo en otro orden que el habitual, incluso podrá percibir el universo como carente de tiempo.

Spinoza, un adelantado a su tiempo. Imagen: Wehaitians.com

En el siglo XVII Spinoza se adelantó 300 años a la neurociencia actual al escribir:

"Y como aquellos que no entienden la naturaleza de las cosas nada afirman realmente acerca de ellas, sino que sólo se las imaginan, y confunden la imaginación con el entendimiento, creen por ello firmemente que en las cosas hay un Orden, ignorantes como son de la naturaleza de las cosas y de la suya propia. Pues decimos que están bien ordenadas cuando están dispuestas de tal manera que, al representárnoslas por medio de los sentidos, podemos imaginarlas fácilmente y, por consiguiente, recordarlas con facilidad; y, si no es así, decimos que están mal ordenadas o que son confusas. Y puesto que las cosas que más nos agradan son las que podemos imaginar fácilmente, los hombres prefieren, por ello, el orden a la confusión, como si, en la naturaleza, el orden fuese algo independiente de nuestra imaginación".

Einstein consideraba a Spinoza como su 'filósofo de cabecera', pero no parece haberlo leído con demasiado detenimiento.

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Artículo de César Tome López para Amazings.es. Resumen de Sophimanía

martes, 26 de octubre de 2010

¿Existe la tercera dimensión? Físico trata de probar que vivimos en un holograma bidimensional

Craig Hogan, padre de la teoría. Foto: Fermilab. Fotomontaje: Sophimanía

El 2008 el físico Craig Hogan llamó la atención de la comunidad científica afirmando que el universo 3D en el que vivimos es en realidad un holograma plano, y este año se prepara para probarlo.

Las posibles pruebas de este modelo aparecieron el 2009 con en un incomprensible "ruido" que plagó el experimento alemán GEO600, que buscaba ondas gravitatorias de agujeros negros. Para Hogan este ruido sugería que el experimento se había topado con el límite inferior del espacio-tiempo.

La física de los agujeros negros proporciona una base para las matemáticas que demuestran que la tercera dimensión puede que no exista. Lo que percibimos como una tercera dimensión sería realmente una proyección del tiempo. De ser cierto, la ilusión puede que sólo se mantenga hasta que el equipo se haga lo bastante sensible para hallar sus límites.

No todo el mundo está de acuerdo con esta idea. Sus bases están formadas por matemáticas más que por datos puros, como es habitual en la física teórica. Y aunque un universo holográfico podría responder muchas preguntas sobre la física de los agujeros negros y otras paradojas, se enfrenta con la geometría clásica.

"Por lo que queremos construir una máquina que sea la medida más sensible jamás realizada del propio espacio-tiempo -comenta Hogan- eso es el "interferómetro holográfico", que actualmente está siendo desarrollado en el Fermilab.

Los límites del espacio estarías más cerca de lo que creemos, como en la
película "El piso 13". Imagen: Posters.com

Su precisión no tiene que ser grande; con 40 metros de longitud, sólo tiene una centésima parte del tamaño de los actuales interferómetros, los cuales se usan para medir ondas gravitatorias procedentes de agujeros negros y supernovas. Aunque debido a que las frecuencias del espacio-tiempo que mide son tan rápidas, tendrá que ser más preciso en intervalos de tiempo muy cortos, unos siete órdenes de magnitud mejor que cualquier reloj atómico actual.

"Las sacudidas del espacio-tiempo tienen lugar millones de veces por segundo, unas mil veces más de lo que tu oído puede escuchar", dice el físico experimental del Fermilab Aaron Chou, cuyo laboratorio está desarrollando prototipos para el holómetro.

El truco, dice Chou, está en demostrar que las vibraciones no proceden del instrumento. Usando una tecnología similar a la de los auriculares con cancelación de ruido, los sensores externos al instrumento detectan las vibraciones y sacuden sus componentes a la misma frecuencia para cancelarlas. Cualquier agitación restante a mayor frecuencia, proponen los investigadores, será prueba de un espacio-tiempo difuso.

"Con los largos brazos del holómetro, estamos aumentando la incertidumbre del espacio-tiempo", señala Chou. Al equipo de Hogan le gusta tanto la idea del holómetro que han decidido construir dos. Uno sobre el otro, de forma que las máquinas puedan confirmar las medidas de la otra.

Este mes, han logrado con éxito construir un prototipo de 1 metro del brazo de 40 metros, donde soldarán las partes del primero de los brazos de vacío. Hogan espera empezar a recopilar datos el próximo año.

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Información de Symmetrymag.org. Traducción de Cienciakanija.com. Resumen de Sophimanía

¿Qué es Sophimanía?

Divulgación Científica:
Impulsamos el conocimiento de temas que por coyunturas políticas, pasan a 2do plano. Creemos que solo nuestro instinto por saber, conocer, explorar, cuestionar, construir, ha permitido que nuestra especie ocupe este espacio-tiempo, y por lo que quizás permanezca.

Pensamiento Crítico:
Ver el mundo con ojos nuevos. Rebelarse contra la información estandarizada. No dejarse doblegar por el sistema, la educación pasteurizada o el circuito estético consumista imperante. Ser libre, o lo más libre posible, empezando por tu mente y tu cerebro.

Un blog de Claudia Cisneros