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#fisica — Public Fediverse posts

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  1. #UnDiaComoHoy 12 de septiembre 1900 El #físico alemán Max Planck presenta las bases de la #física #cuántica al formular que la #energía se radia en unidades pequeñas separadas, denominadas cuantos.

  2. 12 de septiembre 1900 El alemán Max Planck presenta las bases de la al formular que la se radia en unidades pequeñas separadas, denominadas cuantos.

  3. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
    Ajustaban dosis, observaban reacciones, corregían parámetros.
    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

    Y eso cambia bastante la forma de entender aquella época.

    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

    Con el tiempo, estos sistemas fueron evolucionando.
    Se hicieron más pequeños, más seguros y más precisos.
    La radioterapia dejó de depender de máquinas gigantes y empezó a integrarse en hospitales de forma mucho más accesible.

    Pero aquellas imágenes siguen teniendo algo especial.

    Porque recuerdan un momento en el que la medicina no tenía todas las respuestas, pero aun así avanzaba.
    A veces a base de ensayo, otras de intuición científica, y muchas veces con la sensación de estar empujando una puerta que nadie sabía si realmente iba a abrirse.

    Hoy todo eso se ve como historia de la medicina.

    Pero en aquel momento era simplemente gente intentando salvar vidas con la tecnología que tenían delante, aunque aún estuviera lejos de ser perfecta.

    ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

    #historia #medicina #radioterapia #cancer #ciencia #fisica #hospitales #curiosidades #historiadelamedicina #tecnologia #salud

  4. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
    Ajustaban dosis, observaban reacciones, corregían parámetros.
    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

    Y eso cambia bastante la forma de entender aquella época.

    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

    Con el tiempo, estos sistemas fueron evolucionando.
    Se hicieron más pequeños, más seguros y más precisos.
    La radioterapia dejó de depender de máquinas gigantes y empezó a integrarse en hospitales de forma mucho más accesible.

    Pero aquellas imágenes siguen teniendo algo especial.

    Porque recuerdan un momento en el que la medicina no tenía todas las respuestas, pero aun así avanzaba.
    A veces a base de ensayo, otras de intuición científica, y muchas veces con la sensación de estar empujando una puerta que nadie sabía si realmente iba a abrirse.

    Hoy todo eso se ve como historia de la medicina.

    Pero en aquel momento era simplemente gente intentando salvar vidas con la tecnología que tenían delante, aunque aún estuviera lejos de ser perfecta.

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    #historia #medicina #radioterapia #cancer #ciencia #fisica #hospitales #curiosidades #historiadelamedicina #tecnologia #salud

  5. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
    Ajustaban dosis, observaban reacciones, corregían parámetros.
    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

    Y eso cambia bastante la forma de entender aquella época.

    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

    Con el tiempo, estos sistemas fueron evolucionando.
    Se hicieron más pequeños, más seguros y más precisos.
    La radioterapia dejó de depender de máquinas gigantes y empezó a integrarse en hospitales de forma mucho más accesible.

    Pero aquellas imágenes siguen teniendo algo especial.

    Porque recuerdan un momento en el que la medicina no tenía todas las respuestas, pero aun así avanzaba.
    A veces a base de ensayo, otras de intuición científica, y muchas veces con la sensación de estar empujando una puerta que nadie sabía si realmente iba a abrirse.

    Hoy todo eso se ve como historia de la medicina.

    Pero en aquel momento era simplemente gente intentando salvar vidas con la tecnología que tenían delante, aunque aún estuviera lejos de ser perfecta.

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    #historia #medicina #radioterapia #cancer #ciencia #fisica #hospitales #curiosidades #historiadelamedicina #tecnologia #salud

  6. Viaggiare nel tempo secondo la fisica
    #fisica @scienze
    Il viaggio nel tempo è reale, ma non nel modo in cui siamo abituati a pensarlo. Questa potrebbe sembrare una frase uscita da una storia di fantascienza invece contiene un fondo di verità sorprendentemente...
    tizianocaviglia.name/2026/09/1

  7. Viaggiare nel tempo secondo la fisica
    #fisica @scienze
    Il viaggio nel tempo è reale, ma non nel modo in cui siamo abituati a pensarlo. Questa potrebbe sembrare una frase uscita da una storia di fantascienza invece contiene un fondo di verità sorprendentemente...
    tizianocaviglia.name/2026/09/1

  8. Viaggiare nel tempo secondo la fisica
    #fisica @scienze
    Il viaggio nel tempo è reale, ma non nel modo in cui siamo abituati a pensarlo. Questa potrebbe sembrare una frase uscita da una storia di fantascienza invece contiene un fondo di verità sorprendentemente...
    tizianocaviglia.name/2026/09/1

  9. Viaggiare nel tempo secondo la fisica
    #fisica @scienze
    Il viaggio nel tempo è reale, ma non nel modo in cui siamo abituati a pensarlo. Questa potrebbe sembrare una frase uscita da una storia di fantascienza invece contiene un fondo di verità sorprendentemente...
    tizianocaviglia.name/2026/09/1

  10. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  11. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  12. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  13. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  14. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  15. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

    #Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #OpenAI #IA #Problemasmatemáticos #Problemamilenio

    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  16. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

    #Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #OpenAI #IA #Problemasmatemáticos #Problemamilenio

    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  17. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

    #Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #OpenAI #IA #Problemasmatemáticos #Problemamilenio

    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  18. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

    #Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #OpenAI #IA #Problemasmatemáticos #Problemamilenio

    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  19. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

    #Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #OpenAI #IA #Problemasmatemáticos #Problemamilenio

    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  20. 5,500 metros de caída libre: El milagro físico de Nicholas Alkemade

    El artillero británico que desafió a la muerte tras lanzarse de un bombardero en llamas sin paracaídas sobre los bosques alemanes

    La prueba más extraña de que el joven aviador Nicholas Alkemade había sobrevivido a un descenso al vacío desde una altura de 5,500 metros no fue redactada por sus propios compañeros de la Real Fuerza Aérea británica. El registro escrito quedó asentado de manera oficial por sus propios enemigos en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando las autoridades militares de Alemania no tuvieron más remedio que dejar constancia de que aquel sargento de 21 años había salido de un avión destruido sin equipo de emergencia y, rompiendo cualquier ley de la probabilidad, se encontraba respirando sobre la tierra.

    La noche del 24 al 25 de marzo de 1944, Alkemade ocupaba su puesto como artillero de cola en un bombardero Lancaster DS664 bautizado como Werewolf, durante el viaje de regreso tras cumplir una misión de ataque sobre la ciudad de Berlín. Poco antes de la medianoche, un caza nocturno alemán Ju 88 apareció entre las nubes por debajo de la aeronave y abrió fuego directo, provocando que el Werewolf comenzara a incendiarse de forma incontrolable. Al recibir la orden de abandonar la nave, el joven abrió la torreta trasera para buscar su paracaídas, pero se topó con un muro de fuego que ya consumía el fuselaje, quemándole el rostro y derritiendo su máscara de oxígeno. Atrapado entre morir calcinado o lanzarse al vacío, prefirió girar la estructura hacia el exterior y arrojarse de espaldas hacia la oscuridad de la noche.

    Alkemade cayó a una velocidad de 190 kilómetros por hora y perdió el conocimiento durante el trayecto mientras su avión explotaba en el aire. Despertó 3 horas después sobre un colchón de 46 centímetros de nieve acumulada en el interior de un denso bosque de pinos. Las ramas jóvenes y flexibles de los árboles actuaron como un amortiguador natural que absorbió progresivamente la energía del impacto antes de que tocara el suelo. Al revisar su cuerpo, descubrió que sus botas habían desaparecido por la fuerza del viento y que presentaba quemaduras, cortes y una rodilla dislocada, pero no tenía ni un solo hueso roto en el cuerpo, habiendo aterrizado a solo 20 metros de un claro desprovisto de vegetación donde la muerte habría sido inevitable.

    Al ser capturado por las fuerzas alemanas y trasladado a un hospital en Meschede, los oficiales de la Gestapo sospecharon de un engaño e interrogaron duramente al aviador exigiendo saber dónde había escondido el paracaídas. La investigación cambió de rumbo cuando un equipo de inspección localizó el arnés intacto en el bosque y examinó los restos del Werewolf a 30 kilómetros de distancia, encontrando el contenedor metálico del paracaídas de Alkemade completamente quemado en su sitio con los cables de activación sin usar. El 25 de abril de 1944, el mando alemán firmó el documento oficial que validaba la veracidad del suceso, convirtiendo la historia de este hombre en una leyenda de la física dentro del campo de prisioneros Stalag Luft III, la supervivencia no dependió de un acto mágico, sino del tiempo adicional de frenado que le otorgaron la naturaleza y el azar en los últimos metros del trayecto.

    — A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso

    Alt text via @altbot y @TeLoDescribot

    #Historia #SegundaGuerraMundial #Aviación #NicholasAlkemade #RelatosBélicos #Física

  21. Dentro de un ratito emitiendo en directo en MDT RADIO MX! Del fediverso para el mundo. 🌍️️️✨️️️avisaremos✨️️ 🐾 📻️️ 🎙️❤️‍🔥 🏴‍☠️

    LINK DIRECTO 👉️️ https://
    mdtradiomx.neocities.org/ 👈️️ ✴️ 🫵

    @lcrmx @MDT @ecosdelpasado ☺️ 🌸 this one is for you!

    #mujeresdiplomaticas #diplomacia #radio #radioindependiente #podcast #musica #relax #buenrollo #física #huevosconaceite #pinguinorodriguez #MDTRadioMX #historia #fisicacuantica #unesco #unam

  22. Leer las noticias diarias son la prueba definitiva de la "ley" de Einstein que decía que la estupidez humana es infinita.

    #fisica #noticias #estupidez

  23. La scienza dei fiocchi di neve
    #neve #ghiaccio #nivologia #fisica
    In questa breve lezione scientifica, il fisico e divulgatore scientifico Brian Cox, su The Royal Society, esplora come ogni fiocco di neve sia un microcosmo delle leggi della fisica...

    tiziano.caviglia.name/2024/01/