dimecres, 31 de gener del 2018

¿Por qué ocurre la electricidad estática?




¿Alguna vez has ido, por ejemplo, a entrar en un coche y has recibido un calambre? Lo más posible es que sí, y algunas veces el calambre hasta se puede ver como un pequeño rayo. Pero… ¿por qué pasa esto?

Primero, vamos a repasar algunos conceptos básicos. Como (supongo) que ya sabréis, todo objeto físico está compuesto de átomos. Los átomos están formados por protones (de carga positiva), electrones (de carga negativa) y neutrones (neutros, como su nombre indica).


Cuando frotas dos objetos (como, por ejemplo, dos globos), los más posible es que los electrones de un globo pasen al otro y viceversa; creando una diferencia de cargas (uno de ellos tendrá más carga positiva, y el otro más negativa). Cuando ambos objetos se separan,  los objetos siguen con esta carga, y la única manera de que vuelva a su estado normal es mediante un circuito (el cual puede ser perfectamente tu cuerpo y el globo, de ahí los calambrazos).

Además de en el ejemplo propuesto, esto se puede comprobar cuando vas a abrir la puerta de un coche: tu cuerpo ha estado en roce constante con la ropa que llevas puesta, creando ese desbalance. Otro ejemplo es que, al llevar ciertos sombreros durante mucho tiempo y quitártelos, los pelos se te ponen de punta: esto sucede porque cada uno de tus pelos está intentando separarse de los que tienen al lado (ya que tienen la misma carga). Por último, puedes probar a frotar un globo con una prenda de ropa y ver como el globo se pega a ella (uno de los dos tiene carga positiva y el otro carga negativa).



Estos calambres lo único que suelen hacer es molestar y fascinar a partes iguales, pero pueden ser peligrosos para gente que esté manipulando cualquier tipo de objeto electrónico o, peor aún, material inflamable (en este último puede desembocar en un incendio e incluso en una explosión, dependiendo de la cantidad). Para evitar esto, lo más recomendable es evitar cualquier tipo de roce con objetos que puedan transmitir cargas (como alfombras, por ejemplo) y, en caso de que suponga un grave peligro tener una descarga con el objeto con el que vas a tratar, tocar otro objeto metálico primero: el calambre te lo vas a llevar igual, pero al menos no dañas el objeto.

Fuentes:



dimarts, 19 de desembre del 2017

¿Que es la antimatéria?



La antimateria es una materia compuesta por antipartículas, integrada por partículas con carga eléctrica opuesta a la normal.

Cuando una materia y una antimateria entran en contacto ocasionan la destrucción de ambas, es decir, que ocurriría una transformación donde la materia se convertiría en energía.
Según la teoría cósmica, en el universo se encuentran presentes cantidades iguales de materias y antimaterias encerradas, en zonas distantes entre si. Cuando estas se encuentran, se producen grandes fenómenos de destrucción.

A través de los experimentos se ha confirmado que cuando la materia y la antimateria chocan, se neutralizan y desaparecen. La materia que desaparece se transforma en radiación gamma.

La antimateria tiene diversos usos: puede ser utilizada como combustible. Igualmente puede ser empleada para generar energía, ya que es una de las fuentes de energía mas poderosas que haya conocido la humanidad, ademas de no ser contaminante.

El área medica, la principal aplicación de la antimateria es la "tomografía por emisiones positrones". Los rayos gamma que se derivan del aniquilamiento de la materia y la antimateria, son utilizados para ubicar tejidos tumorales en el organismo. Igualmente se están aplicando en terapias contra el cáncer, se espera que con el empleo de antiprotones se pueda destruir los tejidos cancerosos.



¿Que es la materia oscura?


¿Que es la materia oscura?


La materia oscura es una materia que ejerce una influencia gravitacional a su alrededor pero que no somos capaces de ver.

La materia oscura es:
-Neutra y oscura: No interactúa con ondas electromagnéticas, ni las absorbe ni las emite.
-Estable: Tiene una vida media mas grande que la del universo. Perdura en el tiempo sin descomponerse en otros elementos.
-Fría: No es relativista, es decir, no se mueve a velocidades cercanas a la luz.

Están entre manos dos métodos para hallarla que son:
-Detección directa: Intentan observar una colisión entre una partícula de materia oscura y un átomo de un detector.
-Detección indirecta: Buscar los productos de una posible interacción de las partículas de materia oscura en el halo de nuestra galaxia.

Llegamos a la conclusión de que para entender la materia oscura se necesita física nueva.



Las ondas gravitacionales explicadas

Estamos viviendo un momento grandioso en la historia. Uno de los mayores descubrimientos ha sido dado a conocer. Descubramos un poco más acerca de las ondas gravitacionales; qué son, cómo fueron descubiertas y qué podríamos lograr con ello. Este vídeo explica perfectamente este fenómeno y me parece muy interesante para su comprensión.

https://www.youtube.com/watch?v=tKiHiQRBFYU

¿Que son las ondas gravitacionales?

¿Qué son las ondas gravitacionales?

         Las ondas gravitacionales (cuya detección ha recibido el Premio Nobel de Física) son unas deformaciones del espacio-tiempo. En otras palabras, no son unas ondas que se propaguen en el espacio y en el tiempo, sino unas perturbaciones que alteran estas mismas dimensiones.

         Imaginemos que ponemos una gran bola pesada en un colchón al lado de otra pequeña y ligera: la primera se hundirá y la segunda caerá hacia la primera. Esta imagen da una idea de lo que ocurre con la gravedad, según la visión moderna creada por Einstein. La Tierra es como la bola pesada que deforma el espacio-tiempo situado a su alrededor (el colchón) haciendo que los otros objetos (la bola ligera) experimenten una atracción hacia ella. Esa sería una deformación permanente. Pero algunos fenómenos, como por ejemplo dos estrellas de neutrones que orbitan, producen una deformación que se propaga como una onda, de la misma manera que cuando se lanza una piedra en el agua. El paso de una onda gravitacional modifica la distancias y dimensiones de los objetos de forma imperceptible.

¿Cómo se producen?

         Toda masa produce deformaciones del espacio-tiempo, según la teoría de Einstein. Sin embargo, comparada con las otras fuerzas, la gravedad es extremadamente débil, por lo que se necesitan grandes masas y grandes velocidades para que se produzcan deformaciones detectables con las herramientas disponibles en la actualidad. Por esta razón, para 'oírlas' desde la Tierra, es necesario esperar a que se den fenómenos astronómicos de gran violencia.

         Los más potentes son las colisiones de agujeros negros, como la que dio lugar a las ondas detectadas por LIGO en septiembre. Pero también emiten ondas los choques entre estrellas de neutrones, o la rotación a gran velocidad de una estrella de neutrones que tenga deformaciones en su superficie. También la formación de supernovas o ciertos comportamientos de las cuerdas cósmicas (objetos de momento solo previstos por algunas teorías) podrían generar ondas detectables.

dilluns, 18 de desembre del 2017

Premio Nobel de Física para el estudio de las ondas gravitacionales, un proyecto con participación de la UIB

Los científicos Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne han sido galardonados este martes con el premio Nobel de Física 2017 por su «decisiva contribución al detector LIGO y la observación de las ondas gravitacionales», un proyecto que cuenta con la participación del Grupo de Relativitat i Gravitació de la Universitat de les Illes Baleares.
Reconocimiento para los cofundadores del proyecto LIGO, a través del que se produjo la primera detección de las ondas el 14 de septiembre de 2015. Desde entonces, se han anunciado otras tres detecciones.
El Grup de Relativitat i Gravitació (GRG) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) es el único grupo de España que ha participado en estas detecciones a través de la Col·laboració Científica LIGO i GEO. La UIB participa en la Col·laboració Científica LIGO desde 2002, aunque doctora Alícia Sintes fue una de las que intervino en la puesta en marcha de esta grupo en 1997. Ella y el doctor Sascha Husa forman parte del consejo de LIGO.
Ganadores del Nobel de Física
La doctora Alícia Sintes, a través de la UIB, ha asegurado estar «muy contenta de que el premio haya reconocido la importancia del descubrimiento de las ondas gravitacionales, lo que ha marcado el inicio de una nueva era en astronomía».
El doctor Sascha Husa, por su parte, ha apuntado que estos físicos galardonados han sido pioneros tanto en los desarrollos tecnológicos como en el modelaje de las fuentes y en el desarrollo de las técnicas de análisis de datos.
La UIB, «super orgullosa»
La Universidad de las Islas Baleares (UIB) se ha mostrado «super orgullosa» porque su Grupo de Relatividad y Gravitación ha formado parte desde el inicio de la detección de las ondas gravitacionales, cuyos principales científicos han sido premiados con el Nobel de Física.
El rector de la UIB, Llorenç Huguet, ha felicitado en rueda de prensa al Grupo de Relatividad, en un día «emocionante», y ha resaltado que ha sido el único equipo investigador español que ha participado desde el inicio con la colaboración científica LIGO en la detección de las ondas gravitacionales.
Junto a él han estado los líderes del Grupo de Relatividad, Alícia Sintes y Sascha Husa, y con ellos los diez jóvenes investigadores que forman parte de este equipo que ha tenido ya reconocimiento mundial con este Nobel.
«Me he enterado a los pocos minutos por la rueda de prensa en directo, dando clase entre sms y una llamada telefónica», ha confesado Sintes.
Sintes, quien puso en marcha este grupo en 1997, ha mostrado «gran satisfacción de ver este reconocimiento» a las ondas gravitacionales, en lo que supone «un hecho histórico de la ciencia del siglo XXI porque reconoce el trabajo de mucha gente» y que «la ciencia básica es interesante y relevante».
Sintes ha deseado que una nueva generación de detectores siga realizando nuevos descubrimientos y revolucionando la «concepción actual del Universo».
La profesora de física ha felicitado a los científicos premiados y ha afirmado que no sabe si podrán acudir a recoger el premio, ya que la colaboración Ligo la conforman más de 1.000 personas.
Ha destacado la importancia de nuevas detecciones de ondas gravitacionales -ya se han confirmado cuatro desde 2015- porque puede suponer saber «qué pasó en los instantes posteriores el Big Bang».
Sintes ha agradecido el apoyo de la UIB, así como las ayudas económicas que ha recibido del Govern Balear de forma directa y que ha ayudado «muchísimo en un momento que era crítico», y del Ministerio.
Hya deseado que este reconocimiento internacional suponga una mejora de la financiación para la investigación en España y en Baleares.
Estos premios (recibieron el Princesa de Asturias de Investigación Científica 2017) son importantes para que se valore que la ciencia es «imprescindible y fundamental» y que ello revierte no solo en conocimiento sino en el desarrollo de la sociedad en general a largo plazo, en opinión de Sintes.
La científica ha reconocido que el grupo investigador pensaba que no lograrían ninguna detección de ondas gravitacionales, que confirma lo que decía Albert Einstein en su teoría de la Relatividad, antes de finales de esta década.
Por su parte Husa ha destacado que las ondas gravitacionales (ondas en el espacio tiempo) se investigan desde hace más de 40 años y el Grupo que dirige junto a Sintes lleva más de 10 años en la colaboración Ligo. «Estamos muy orgullosos por nuestro equipo», ha afirmado.
Este impulso que dan los premios supondrán un mayor número de estudiantes de física, y de mujeres, ha deseado Sintes, quien ha confesado que tras la detección de las ondas gravitacionales, las clases de esta materia están más llenas que nunca.
El grupo de la UIB contribuyó de forma relevante a la identificación de las cuatro detecciones confirmadas hasta ahora de colapsos de agujeros negros binarios, identificadas como GW150914, GW151226, GW170104 y GW170814.

Fenómenos ondulatorios básicos

FENÓMENOS ONDULATORIOS BÁSICOS

Pincha en este enlace para entender los principios básicos de las ondas:
http://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=79295&idclase=201030&modo=0