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Siete errores científicos... que originaron descubrimientos [43]

  1. #41 Perdona, hablabas de ENERGÍA ELÉCTRICA. Es evidente que una corriente continua crea un campo magnético en las proximidades del conductor.

    Por tanto lo único que puedes observar es el movimiento de la aguja del imán, Oersted lo observó así, su experimento es más conocido que el TBO.

    Pero de ahí no obtienes ninguna fuente de energía, NINGUNA ENERGÍA ELÉCTRICA, confundes los términos.

Oculto a la vista: Nuevo enfoque para encubrir la invisibilidad (eng) [1]

  1. ¡Fantástico!

    #0, eres muy, pero que muy bueno.

    Macroscopic Invisibility Cloak for Visible Light arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.2238v3.pdf

    Otros autores con similares resultados:
    Macroscopic Invisibility Cloaking of Visible Light arxiv4.library.cornell.edu/ftp/arxiv/papers/1012/1012.2783.pdf

    Polarization by a Calcite Crystal
    www.youtube.com/watch?v=6LzYivJ3CKU

    (C&P) It's rather an optical toy trsub.com/blog/arxiv/26133/
    than the cloak. Compare the picture and video here

    www.finestdaily.com/wp-content/uploads/2010/11/684px-INVIS_MIRROR.png

    www.grand-illusions.com/images/articles/toycollection/magic_mickey/mag

    Invisibility www.st-andrews.ac.uk/~ulf/invisibility.html

Físicos del Reino Unido han creado una lente Luneburg en un chip de silicio (eng) [1]

  1. Las tecnologías para el manejo de información tienden hacia la miniaturización y el aumento en la velocidad y capacidad de transmisión. La óptica ha tenido éxito en estos últimos aspectos y las comunicaciones por métodos ópticos han establecido los estándares. Sin embargo, la nanoescala aún se encuentra fuera del alcance de la óptica. Esto se debe, por un lado, a que los efectos de difracción limitan el tamaño de los dispositivos y, por el otro, a que, para transmitir señales de manera eficiente, las guías de onda deben tener dimensiones al menos comparables con la longitud de onda. Superar estas limitaciones es de gran interés para la investigación básica y los usos tecnológicos que se puedan dar en esta dirección. www.cicese.edu.mx/int/index.php?mod=proy&op=fproy&id_proy=F0F0

    En física, un plasmón es un cuanto de oscilación del plasma (estado de la materia). El plasmón es la cuasipartícula resultado de la cuantización de las oscilaciones del plasma, de la misma forma que un fotón o un fonón son cuantizaciones de ondas electromagnéticas y mecánicas. Por tanto, los plasmones son oscilaciones de la densidad del gas de Fermi (gas de electrones libres), usualmente a frecuencias ópticas. También pueden interactuar con un fotón para crear una tercera cuasipartícula llamada polaritón de plasma.

    Como los plasmones son la cuantización clásica de las oscilaciones del plasma, la mayoría de sus propiedades pueden ser derivadas de las ecuaciones de Maxwell. es.wikipedia.org/wiki/Plasmón

    Luneburg lens in silicon photonics arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1101/1101.1293v1.pdf

Electrones parecidos a peatones (ING) [1]

  1. #0 ¿Torniquete? ¿Para detener la sangre de los electrones? Al ver 'torniquete' se me vino a la mente lo que ponen a los heridos para contener una hemorragia, lo cual es otra de las acepciones que da la RAE para esta palabra.

    Pero sí, también se usa para nombrar ese aparato que permite el acceso a las personas de una en una, a algún lugar.
    Te dejo esto del DRAE:
    torniquete.
    (Del fr. tourniquet).

    1. m. Dispositivo con varias barras giratorias para que las personas pasen de una en una, a fin de facilitar su control.
    2. m. Instrumento quirúrgico para evitar o contener la hemorragia en operaciones y heridas de las extremidades.

    Obviamente es la acepción 1. O bien, torno, “gate” en.wikipedia.org/wiki/Turnstile

    Recomiendo lectura de
    DESIGN OF WIDEBAND ORTHOMODE TRANSDUCERS BASED ON THE TURNSTILE JUNCTION FOR SATELLITE COMMUNICATIONS arantxa.ii.uam.es/~jms/pfcsteleco/lecturas/20081106IgnacioIzquierdo.pd

Siete errores científicos... que originaron descubrimientos [43]

  1. La ley de Ampère-Maxwell predice que los campos eléctricos variables en el tiempo son fuente de campos magnéticos. Combinada con la ley de Faraday, que predice el efecto inverso, se llega a que son posibles las ondas electromagnéticas. laplace.us.es/wiki/index.php/Ecuaciones_de_Maxwell_y_teorema_de_Poynti

    A su vez, se denominan ecuaciones homogéneas a la ley de Faraday a la de Gauss para el campo magnético, e inhomogéneas (porque aparecen las fuentes) a la de Gauss y la de Ampère-Maxwell.

    Por último, dado que estas ecuaciones incluyen derivadas respecto al tiempo, deben ser suplementadas con las condiciones iniciales correspondientes. laplace.us.es/wiki/index.php/Ecuaciones_de_Maxwell

    Dicho esto, dudo mucho que un profesor de universidad deduzca lo que deduce #16
    Si la fuente es de corriente continua (dc) entonces (di/dt) = 0, efectivamente, como su nombre indica no habrá una corriente variable y por lo tanto no crea ningún campo magnético.

    Más bien creo que el profesor diría: ¿Y por qué al apagar la fuente observamos una variación? Y entonces los alumnos que saben y entienden habrían dicho: Porque al encender y apagar una fuente ON, OFF, ON, OFF, ON, OFF…se crea una corriente variable, que sería equivalente a una fuente de alterna (ac) y por tanto si se observarían esas variaciones ya que di/dt sería distinto de 0.

    Un ejemplo clásico es el TRANSFORMADOR:

    Test tipo: Un transformador está constituido por dos arrollamientos de N1 = 100 espiras y N2 = 2000 espiras (secundario). Si se alimenta con 125V (dc), la tensión de salida será...

    Si alguien encuentra un valor que no sea CERO, tendrá un CERO PELOTERO, ya que la corriente creada es constante y por tanto no habrá inducción electromagnética, y quedará un circuito abierto.

    Y ahí está la diferencia entre 125 dc y 125 ac.

    Espero que los que votaran el comentario #16 no sean profesores o tengan Blogs de “ciencia”, porque entonces la cosa estaría muy malita…

    Buenas tardes y buena suerte.
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