Cultura y divulgación

encontrados: 588, tiempo total: 0.797 segundos rss2
152 meneos
2195 clics
¿Podemos comprobar qué ocurre dentro de un agujero negro?

¿Podemos comprobar qué ocurre dentro de un agujero negro?

Los agujeros negros son monstruos gravitacionales, que exprimen gas y polvo hasta un punto microscópico como grandes compactadores de basura cósmica. La física moderna dicta que, después de producirse, la información que se desprende de este suceso se perdería para siempre en el universo. Pero un nuevo experimento sugiere que podría haber una manera de utilizar la mecánica cuántica para obtener una idea del interior de un agujero negro.
87 65 0 K 238
87 65 0 K 238
28 meneos
136 clics

Atención a tu cerebro: ¿existe la realidad?  

Recientemente una noticia anunciaba un experimento científico en mecánica cuántica que pone en duda la existencia de una realidad objetiva, un experimento que nos hace reflexionar sobre una pregunta trascendental: ¿qué es la realidad? ¿qué es real? ¿existimos?
2 meneos
25 clics

La metáfora cuántica del amor a distancia

La física cuántica explica estos vínculos con el entanglement o “enredo” cuántico, que a su vez proviene de un principio descubierto hace más de 4 décadas: la no-localidad cuántica. Se trata de la conexión entre partículas subátomicas que no comparten el mismo espacio, pero que han estado en contacto en algún momento. Es lo que Einstein llamó despectivamente spooky action at a distance.
15 meneos
55 clics

6 errores de Einstein  

Einstein era indudablemente un super-genio, pero, como buen ser humano, no estaba a salvo de errores, dudas y confusiones. En este vídeo, Álvaro de Rújula, investigador del IFT y del CERN, nos las explica.
12 3 1 K 27
12 3 1 K 27
17 meneos
151 clics

El cerebro estaría conectado con el cosmos a escala cuántica

La actividad cuántica entrañada a un nivel cerebral profundo, además de gobernar la función neuronal y sináptica, conectaría los procesos cerebrales a procesos de autoorganización presentes fuera del cerebro, en la estructura cuántica de la realidad, afirmaban Hameroff y Penrose. Es decir, que nuestro cerebro podría estar conectado a una estructura externa, que de alguna manera sería ‘protoconsciente’.
14 3 17 K -58
14 3 17 K -58
2 meneos
20 clics

Los Mayas y la realidad cuantica

Los Mayas creían en un universo interconectado entre sí, donde las energías controlan a cada ser vivo, todo lo que existe es un enorme ser vivo que se modifica y se renueva constantemente. En su profecías se dice que esta onda energética provocará en algunos seres humanos la capacidad de interconectarse con otros de manera mental y sutil: “entre todos sabrán comunicarse sin decir una sola palabra”, de esta manera el ser humano entrará en un estado de evolución superior y de interconexión con los otros seres vivos.
1 1 6 K -26
1 1 6 K -26
7 meneos
42 clics

La Universitat planta la primera falla inmaterial cuántica

La falla es una instalación artística inspirada en dos propiedades básicas de la mecánica cuántica: la superposición y el entrelazamiento. Falla Immaterial utiliza algoritmos automáticos de captura y análisis de datos provenientes de redes sociales.
4 meneos
14 clics

La conciencia cuántica

La conciencia es la parte de nuestro ser que construye y sostienen los campos de energía (mental, emocional, física). Esta conciencia que va más allá de ser un proceso neurofisiológico que transcurre en el interior de cerebro, irá modelando nuestro el campo de energía etérico (da energía al cuerpo físico) en función de los procesos evolutivos vividos, y los que tenemos que vivir, así como las interacciones con todas las partes que constituyen la conciencia universal.
4 0 11 K -56
4 0 11 K -56
10 meneos
95 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

¿Cómo nos influyen nuestros ancestros?

La aproximación transgeneracional, basada en la comprobación de que nuestro destino está, en gran parte, determinado por las vivencias y experiencias emocionales de las generaciones que nos anteceden, es antigua y universal. Además, en la actualidad está tomando mucha fuerza el estudio de la epigenética, una rama de la biología que se centra en los cambios que experimenta el ADN a partir de sucesos ambientales y que perduran en el tiempo, pasando incluso, de generación en generación.
180 meneos
3421 clics
Los «hechos» en mecánica cuántica dependen del observador

Los «hechos» en mecánica cuántica dependen del observador  

"El método científico -escriben los autores en su artículo- se basa en hechos, establecidos mediante mediciones repetidas y acordados universalmente, independientemente de quién los haya observado. Pero en la mecánica cuántica, la objetividad de esas observaciones no resulta tan clara". Se trata, como se ha dicho, de la primera vez que los trabajos teóricos del pasado sobre la naturaleza de todo lo que existe se llevan a un laboratorio real. ¿Existe una realidad objetiva? El experimento sugiere con fuerza que no.
95 85 0 K 228
95 85 0 K 228
4 meneos
39 clics

La mente cuántica: cómo podemos transformar nuestra realidad

La partículas están en un estado de onda mientras no son observadas. Potencialmente son “todo” y “nada” hasta que las observan. Nuestro cuerpo son partículas. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en deseos tuyos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico esperando a que la observes
4 0 14 K -88
4 0 14 K -88
23 meneos
95 clics

Resuelto un misterio sobre el comportamiento de los quarks

La estructura interna de los protones y de los neutrones se modifica cuando estas partículas se agregan y forman pares correlacionados. Sus quarks se portan entonces de forma diferente que cuando protones y neutrones están libres. Este último fenómeno se conocía desde 1984, pero ahora se ofrece una confirmación experimental de esa explicación.
20 3 2 K 75
20 3 2 K 75
10 meneos
117 clics

Después de 35 años de intentos: Físicos resuelven el enigma del núcleo atómico

Estar dentro de un átomo altera la estructura interna de los protones y los neutrones respecto a la que presentan cuando vuelan libres en el espacio o en un acelerador de partículas. Esta idea ha sido durante décadas una conjetura, pero ahora la demuestran en un artículo de la revista Nature especialistas del Laboratorio Jefferson de EE.UU.
14 meneos
138 clics

El libre albedrío en los experimentos cuánticos de tipo Bell

Los experimentos cuánticos tipo Bell muestran que la física cuántica incumple desigualdades entre probabilidades que sí se cumplen en física clásica. Así se puede descartar que exista una teoría clásica (o de variables ocultas) subyacente a la teoría cuántica y que explique los resultados de ésta. Estos experimentos se apoyan en varias hipótesis, como la hipótesis del «libre albedrío»: poder elegir al azar ciertos parámetros de los sistemas de medida. Una de sus lagunas es que no exista este libre albedrío, es el llamado superdeterminismo.
12 2 2 K 85
12 2 2 K 85
20 meneos
215 clics

Científicos logran simular un agujero negro en un tanque de agua

Ciertos fenómenos en los agujeros negros, inobservables investigaciones astronómicas, pueden estudiarse mediante una simulación de laboratorio en un tanque lleno de agua. Esto es posible debido a una peculiar analogía entre los procesos que son característicos de los agujeros negros y los procesos hidrodinámicos. El denominador común es la similitud de la propagación de la onda en ambos casos.
17 3 0 K 60
17 3 0 K 60
151 meneos
2304 clics
¿De dónde salen las Leyes de la Física?

¿De dónde salen las Leyes de la Física?  

La estructura esencial de las leyes que rigen las fuerzas entre partículas está determinada por los principios de la Relatividad y la Mecánica Cuántica. ¡Y quien corta el bacalao es el spin!
77 74 0 K 272
77 74 0 K 272
16 meneos
66 clics

Cómo escapar de un agujero negro: nuevas simulaciones reconcilian teorías sobre los jets de plasma (ING)  

Los investigadores afiliados al Departamento de Energía y la Universidad de California Berkeley usaron una supercomputadora en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del DoE para simular los chorros de plasma, una sustancia similar a un gas cargada eléctricamente. Las simulaciones finalmente reconciliaron teorías de dos décadas de antigüedad que intentan explicar cómo se puede extraer la energía de un agujero negro en rotación: el mecanismo Blandford-Znajek y el proceso de Penrose. En español: bit.ly/2TnR33Z
13 3 0 K 49
13 3 0 K 49
5 meneos
46 clics

Simulando el arco de choque de un cometa

Una simulación para determinar las características de la onda de choque de un cometa.
10 meneos
72 clics

¿Qué es la teoría de Gaia y cómo se puede explicar con margaritas?  

La teoría de Gaia, por muy metafísica que suene, es una teoría científica que propone que es la misma vida terrestre la que favorece las condiciones que permiten la vida. De este modo la Tierra se autorregula para mantener vida. Una forma de explicarlo es recurriendo a la simulación de James Lovelock con las margaritas: las margaritas blancas crecen a alta temperatura y reflejan la luz solar; las negras crecen a baja temperatura y la absorben. Así, si la luz solar aumentara, aumentarían las margaritas blancas y por tanto, también las negras.
171 meneos
6183 clics
Viajes a la velocidad de la luz desde la Tierra a la Luna y a Marte, a escala

Viajes a la velocidad de la luz desde la Tierra a la Luna y a Marte, a escala

James O' Donoghue de la NASA ha preparado algunas animaciones a escala en las que se pueden apreciar las distancias y la velocidad de la luz cuando viaja entre tres objetos celestes: la Tierra, la Luna y Marte. En la primera animación Tierra-Luna tanto los tamaños como la distancia de la Tierra y la Luna están a escala. Un rayo de luz o una onda electromagnética viajando a ~300.000 km/s necesitaría ~1,255 segundos, dado que la distancia es de unos 384.000 km (varía un poco a lo largo de su órbita).
88 83 2 K 258
88 83 2 K 258
18 meneos
39 clics

Astrofísicos españoles simulan la evolución de las llamaradas solares  

Un equipo de científicos, entre los que está involucrado el ibicenco Juan Martínez-Sykora y el doctor Alberto Sainz Dalda de Madrid, ha empleado por primera vez en la historia un modelo computacional numérico que simula la completa evolución de una llamarada solar. La nueva simulación completa la formación de una llamarada solar de una manera más realista que los intentos anteriores, e incluye el espectro de emisiones de luz que se sabe que están asociadas con las llamaradas. Más: go.nature.com/2RRBJzb
15 3 0 K 73
15 3 0 K 73
1 meneos
64 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Viaje en el tiempo

Estar presente y viajar en el tiempo puede conseguirse. Échale un vistazo a mi post y te lo demuestro ;o) apuntesdelnaturalblog.wordpress.com/2019/01/13/viaje-en-el-tiempo/
1 0 5 K -28
1 0 5 K -28
178 meneos
6255 clics
El tsunami de 1,5 km que arrasó el mundo en la época de los dinosaurios

El tsunami de 1,5 km que arrasó el mundo en la época de los dinosaurios  

Comparado con el tsunami del Océano Índico del 26 de diciembre de 2004, uno de los tsunamis más grandes del registro moderno, aquel tsunami de impacto fue aproximadamente 2.600 veces más poderoso. No en vano, hace 66 millones de años, un asteroide impactó la Tierra liberando una energía equivalente a 10.000 millones de bombas de Hiroshima. 300.000 millones de toneladas de azufre y un invierno desesperado: así fue el asteroide que acabó con los dinosaurios.
79 99 0 K 252
79 99 0 K 252
5 meneos
98 clics

Simulación de los campos magnéticos del universo

Para hacerse una idea de la magnitud de esta simulaciones y su complejidad baste saber que la imagen corresponde a una región de unos 10 megapársecs: unos 300 trillones de kilómetros (3 × 1020 km). Con regiones azules y púrpuras de baja energía a modo de filamentos de la «telaraña cósmica», mientras que las regiones blancas y naranjas son donde hay campos magnéticos más intensos: en el interior de las galaxias.
8 meneos
79 clics

El origen de la mecánica cuántica: la revolución física que comenzó con el parpadeo de una bombilla (video sub)  

Cuando el gobierno alemán le preguntó al físico teórico Max Planck: ¿cómo pueden hacerse más eficientes las bombillas? Para ayudar a resolver el problema, Planck trató de explicar el cambio de color de la luz en función de la temperatura, lo que finalmente se dio cuenta que la física newtoniana clásica no podía explicar. Trabajando hacia atrás a partir de sus datos en "un acto de desesperación", Planck descubrió que la luz no se emitía continuamente, sino en paquetes discretos a los que se refería como "cuantos"

menéame