Cultura y divulgación

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Agujeros blancos: el futuro de los agujeros negros según la gravedad cuántica de bucles [ENG]

Agujeros blancos: el futuro de los agujeros negros según la gravedad cuántica de bucles [ENG]

Abhay Ashtekar y Javier Olmedo de la Universidad Estatal de Pensilvania en University Park y Parampreet Singh de la Universidad Estatal de Louisiana, Baton Rouge, han demostrado que la gravedad cuántica de bucles -una teoría candidata para proporcionar una descripción mecanocuántica de la gravedad- predice que el espacio-tiempo continúa, a través del centro de un agujero negro, hacia una nueva región existente en el futuro que posee la geometría interior de un agujero blanco.
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¿Por qué la gravedad cambia de un lugar a otro del planeta?

¿Por qué la gravedad cambia de un lugar a otro del planeta?

Igual que la gravedad de nuestro páncreas atrae ligeramente nuestro bazo y viceversa, diferentes regiones del interior de nuestro propio planeta tiran de nosotros con una fuerza distinta en función de la masa que contenga cada una y la distancia a la que se encuentre. Y esa es la clave para entender por qué la gravedad de la superficie varía de un lugar a otro. Si la Tierra no rotase, fuera perfectamente esférica y los materiales que componen sus diferentes capas fueran uniformes y estuvieran repartidos de manera simétrica [...]
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¿Cuánto cambia nuestro peso durante el día debido a la gravedad de la Luna y el sol?

Por extraño que pueda parecer, la gravedad no es uniforme por toda la superficie de nuestro planeta y, como resultado, nuestro peso varía ligeramente cuando viajamos de un lugar a otro. De hecho el concepto de nivel del mar es mucho más complejo de lo que parece precisamente porque el agua tiende a fluir hacia las zonas de la superficie donde la gravedad es más intensa y a «apilarse» sobre ellas.
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Comienzan los nuevos experimentos de gravedad de antimateria en el CERN -ENG-

Comienzan los nuevos experimentos de gravedad de antimateria en el CERN -ENG-

Lo aprendemos en la escuela secundaria: liberamos dos objetos de diferente masa en ausencia de fuerzas de fricción y caen al mismo ritmo en la gravedad de la Tierra. Lo que no hemos aprendido, porque no se ha medido directamente en los experimentos, es si la antimateria cae al mismo ritmo que la materia ordinaria o si podría comportarse de manera diferente. Dos nuevos experimentos en CERN, ALPHA-g y GBAR, ahora han comenzado su viaje hacia la respuesta a esta pregunta.
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El volcán Etna se está deslizando hacia el mar

El volcán Etna se está deslizando hacia el mar

El monte Etna, en el límite noreste de Sicilia, es un volcán hiperactivo capaz de producir tanto flujos de lava incandescente como explosivos espectáculos pirotécnicos rodeados de rayos. También se está desplazando hacia el mar Jónico y un nuevo estudio aporta pruebas del porqué. Los geólogos buscan la causa exacta del movimiento del volcán, ya que está vinculado al riesgo de que el sufra un derrumbamiento catastrófico. Enlace al estudio (ing): advances.sciencemag.org/content/4/10/eaat9700
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¿Cuál es la gravedad máxima que podemos soportar?

¿Cuál es la gravedad máxima que podemos soportar?

Un grupo de investigadores se ha planteado una pregunta que, quizá, se te haya ocurrido alguna vez. ¿Cuál es la gravedad máxima que puede aguantar un ser humano? No es una simple curiosidad. Si un día nos expandimos a otros mundos, será un factor importante…
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Revitalizan una teoría de la gravedad que no precisa materia oscura

Astrónomos han revivido una teoría de la gravedad desacreditada, argumentando que los movimientos dentro de las galaxias enanas serían más lentos si estuvieran cerca de una galaxia masiva. El equipo de investigación examinó una teoría publicada previamente en la revista Nature que afirmaba que la dinámica newtoniana modificada (MOND) no podía ser cierta porque los movimientos internos eran demasiado lentos dentro de la galaxia enana NGC1052-DF2, una pequeña galaxia que comprende alrededor de 200 millones de estrellas.
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Experimento ALPHA: lanzarán antimateria para ver cómo se comporta en gravedad (ING)

Experimento ALPHA: lanzarán antimateria para ver cómo se comporta en gravedad (ING)

Investigadores del CERN han observado por primera vez la transición electrónica de Lyman-alfa en el átomo de antihidrógeno, la contrapartida de antimateria del hidrógeno. En estudios de antimateria, esto podría permitir mediciones precisas de cómo responde el antihidrógeno a la luz y la gravedad. También es un paso tecnológico fundamental hacia el uso de la transición Lyman-alfa para enfriar grandes muestras de antihidrógeno, lo que permitirá buscar diferencias entre el comportamiento entre el hidrógeno y el antihidrógeno.
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Levedad - Barqueta (coches)  

Es una barqueta, un tipo de coche de competición centrado en la ligereza. Sobre un chasis semi-artesanal tubular se montan motores pequeños, generalmente reaprovechados del siniestro de alguna moto. Intentad hacer lo mismo con vuestro coche de pintura metalizada y lleno de botoncitos. Os matáis. No salís vivos ni del pueblo donde se da la salida de ese tramo. No ya por vuestras carencias al volante: aunque vuestro coche lo condujese un as del volante, es físicamente imposible culebrear por las calles a casi 200km/h
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Sexo en Marte: los problemas potenciales de la reproducción en el planeta rojo

En esta investigación, desarrollada por un equipo internacional de científicos, se examinan los principales desafíos de la reproducción en la superficie marciana. Desde los problemas para llevar a cabo relaciones sexuales hasta la gestación: "La existencia de colonias autónomas en Marte sería imposible sin la posibilidad de la procreación. Por otra parte, el intento de practicarla conllevaría varios problemas casi irresolubles".
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Quizás no haya escapatoria para los aliens de las supertierras [ENG]

Quizás no haya escapatoria para los aliens de las supertierras [ENG]

Las supertierras son versiones gigantes de nuestro planeta Tierra, las cuales podrían ser incluso más habitables que nuestro mismo planeta. Pero hay un problema para los posibles aliens que vivan allí, no podrían escapar por efecto de la gravedad. Es lo que revela un último estudio. Para salir de allí con una nave como la Apollo, la que llegó a la Luna, se necesitarían 400.000 m3 de masa, el equivalente a la pirámide de Giza.
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Científicos desvelan los efectos de la gravedad de Marte en el crecimiento de las plantas

Un equipo internacional con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado que las condiciones de microgravedad, como las de Marte, y las de hipergravedad en exoplanetas alteran el desarrollo de las plantas. En tales condiciones se produce una división celular prematura que provoca células de menor tamaño.
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El mito de Die Glocke, la misteriosa campana nazi que anulaba la gravedad

Imaginen que los alemanes hubieran desarrollado una poderosa arma secreta a finales de la Segunda Guerra Mundial. Otra más que sumar a una larga lista pero esta vez algo completamente diferente a lo convencional, conceptualmente hablando, un sistema que permitiera anular la gravedad en sus aeronaves
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Científicos crean experimento para demostrar que gravedad y mecánica cuántica se pueden reconciliar

Dos equipos de investigadores que trabajan independientemente uno del otro han presentado un experimento diseñado para demostrar que la gravedad y la mecánica cuántica se pueden reconciliar. Los equipos describen su experimento y cómo podría llevarse a cabo, no antes de diez años, en cualquier caso, con la tecnología actual
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La gravedad no es una fuerza  

Imagina esto: estás encerrado en una caja opaca y sin ventanas; no puedes saber que está pasando fuera de ella, pero sospechas que la caja está girando en torno a algo. ¿Cómo podrías saber que estás aquí metido rotando? Porque dentro parece que estamos parados en el espacio. Bueno, puedes hacer un sencillo experimento quitándote un zapato y dejándolo en el aire. Si realmente la caja está quieta en el vacío, el zapato se quedará quieto flotando.
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Dipolos gravitacionales virtuales: ¿La llave para entender el universo? (ENG)

Antes de que finalice esta década, tres experimentos en competencia (ALPHA, AEGIS y GBAR) descubrirán si los átomos de antihidrógeno caen o suben. Nos preguntamos cuáles serían los principales cambios en astrofísica y cosmología si se confirma experimentalmente que la antimateria cae hacia arriba. El punto clave es: si las antipartículas tienen carga gravitacional negativa, el vacío cuántico, bien establecido en el Modelo Estándar de Partículas y Campos, contiene dipolos gravitacionales virtuales.
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Físicos encuentran la manera de comprobar si la gravedad es cuántica [ENG]

Físicos encuentran la manera de comprobar si la gravedad es cuántica [ENG]

El experimento propuesto determinará si la interacción gravitatoria entre dos cuerpos puede entrelazarlos cuánticamente. En concreto, se intentaría entrelazar dos microdiamantes mientras caen en el campo gravitatorio terrestre. Aunque la propuesta se enfrenta a desafíos técnicos los autores sostienen que el experimento se podría llevar a cabo en una década.
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Todo a punto para probar la gravedad de Einstein en una rara estrella

Todo a punto para probar la gravedad de Einstein en una rara estrella

Todo a punto para probar la gravedad de Einstein en una rara estrella Astrónomos tienen todo a punto para una emocionante prueba de la teoría de la relatividad general de Einstein, gracias a un nuevo descubrimiento sobre el estatus de la estrella S0-2. Hasta ahora, se pensaba que S0-2 podía ser un sistema binario, donde dos estrellas se rodean. Tener un compañero así habría complicado la próxima prueba de gravedad.
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Esculturas desafiando la gravedad [Eng].

Esculturas desafiando la gravedad [Eng].

Se supone que el arte nos desafía. Desafía nuestras creencias, nuestros prejuicios e incluso nuestros conceptos de lo que creemos que es posible.
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La ingravidez sube la temperatura de los astronautas hasta los 40 grados

Además de producir estrés, tanto físico como psicológico, la estancia en el espacio incrementa gradualmente la temperatura corporal de los astronautas, hasta 40 grados si realizan ejercicio.
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Una explicación sencilla de cómo navegan las sondas por el espacio

Una explicación sencilla de cómo navegan las sondas por el espacio

Es todo cuestión de mecánica celestial. Todo comienza con aplicar las tres leyes del movimiento de Newton y luego con un buen sistema de orientación a partir de la imagen de las estrellas, una especie de versión de alta tecnología de los antiguos sextantes que usaban los marinos.
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MICROSCOPE logra la medida más precisa del principio de equivalencia débil

El satélite MICROSCOPE, lanzado por la agencia francesa del espacio el 25 de abril de 2016, ha logrado el test más preciso del principio de equivalencia débil: dos masas diferentes en caída libre caen con la misma aceleración de la gravedad. Tras 120 órbitas alrededor de la Tierra a 710 km de altitud, se confirma la teoría de la relatividad de Einstein con una precisión de 10−14, un resultado diez veces más preciso que el mejor resultado obtenido en un laboratorio en tierra firme.
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El horrible infierno de Scott Kelly tras vivir un año en el espacio [ENG]

El astronauta Scott Kelly tiene el récord de la mayor cantidad de días consecutivos viviendo en el espacio exterior, pero es un logro que, lamentablemente, tiene un alto costo. "Cada parte de mi cuerpo me duele. Todas mis articulaciones y todos mis músculos protestan contra la aplastante presión de la gravedad. También tengo náuseas, aunque no vomito. Me quito la ropa y me meto en la cama, saboreando la sensación de las sábanas, la ligera presión de la manta sobre mí, la pelusa de la almohada debajo de mi cabeza".
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Por fin hemos descubierto cuál es la velocidad de la gravedad y los números son muy locos [ENG]

Hemos esperado mucho tiempo para saber esto. La gravedad se mueve a 299,792,458 metros por segundo, es decir, a c (velocidad de la luz). Esto es muy loco pero es algo ya previsto por Albert Einstein. Medir la velocidad de la gravedad hasta ahora era muy difícil pero con el advenimiento del estudio de las ondas gravitacionales ha sido posible.
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Proponen un test con tecnología actual para probar la gravedad cuántica

Un equipo de físicos de diversas universidades de India, Omán, Canadá y Egipto ha propuesto una forma de probar la gravedad cuántica. La gravedad cuántica es el campo de la física teórica que busca integrar la teoría cuántica de campos con la teoría general de la relatividad y la cuarta fuerza fundamental, la gravedad. La tarea es uno de los principales desafíos de la física teórica actual, pues hasta ahora no ha habido forma de probar ninguna teoría propuesta de la gravedad cuántica.

menéame