#fisica — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #fisica, aggregated by home.social.
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Mi otra pasión: los secretos del universo, y el libro que me tiene enganchado ahora mismo
Además de los libros, tengo otra pasión de la que casi nunca hablo por aquí: los secretos del universo, todo lo que aún no sabemos sobre él. Ahora mismo estoy metido en El universo en tu mano, de Christophe Galfard, y me apetecía compartirlo.
Foto: Spenser Sembrat / UnsplashEl libro: El universo en tu mano, de Christophe Galfard
Galfard fue doctorando de física en Cambridge bajo la tutela de Stephen Hawking, y eso se nota en cómo escribe: explica cosmología y física cuántica sin fórmulas complicadas, apoyándose en una sola ecuación en todo el libro. El truco es que te lleva de viaje, literalmente, saltando de tu mano a los confines del universo observable y luego hacia abajo, hasta las partículas más pequeñas que conocemos. Ganó el premio al mejor libro de ciencia en Francia el año que se publicó, y se nota por qué.
Foto: NASA / UnsplashLo que más me atrapa de estos temas
Cuanto más leo sobre el universo, más me doy cuenta de que me engancha por la misma razón que me enganchan los cuentos que reseño aquí, el misterio. En un relato de Carver el misterio está en lo que un personaje no dice. En física está en la materia oscura, en lo que hay más allá de lo observable, en preguntas que ni los físicos saben responder todavía. Los dos casos son mundos que se resisten a explicarse del todo, y por lo visto eso es justo lo que más me interesa leer, sea ficción o no.
Cuéntame lo tuyo
¿Y tú, en verano, le dedicas tiempo a algo que no tiene que ver con lo habitual? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saber qué estáis leyendo o descubriendo estos días.
Estas cosas más sueltas, del día a día, las suelo compartir también en mi Substack, por si quieres seguirlas ahí. Y si prefieres quedarte por aquí, ya sabes dónde suscribirte.
#booklovers #bookreview #bookstodon #ChristopheGalfard #cosmologia #divulgacionCientifica #fisica #lectura #lecturasDeVerano #leer #libros #Literatura #universo -
Mi otra pasión: los secretos del universo, y el libro que me tiene enganchado ahora mismo
Además de los libros, tengo otra pasión de la que casi nunca hablo por aquí: los secretos del universo, todo lo que aún no sabemos sobre él. Ahora mismo estoy metido en El universo en tu mano, de Christophe Galfard, y me apetecía compartirlo.
Foto: Spenser Sembrat / UnsplashEl libro: El universo en tu mano, de Christophe Galfard
Galfard fue doctorando de física en Cambridge bajo la tutela de Stephen Hawking, y eso se nota en cómo escribe: explica cosmología y física cuántica sin fórmulas complicadas, apoyándose en una sola ecuación en todo el libro. El truco es que te lleva de viaje, literalmente, saltando de tu mano a los confines del universo observable y luego hacia abajo, hasta las partículas más pequeñas que conocemos. Ganó el premio al mejor libro de ciencia en Francia el año que se publicó, y se nota por qué.
Foto: NASA / UnsplashLo que más me atrapa de estos temas
Cuanto más leo sobre el universo, más me doy cuenta de que me engancha por la misma razón que me enganchan los cuentos que reseño aquí, el misterio. En un relato de Carver el misterio está en lo que un personaje no dice. En física está en la materia oscura, en lo que hay más allá de lo observable, en preguntas que ni los físicos saben responder todavía. Los dos casos son mundos que se resisten a explicarse del todo, y por lo visto eso es justo lo que más me interesa leer, sea ficción o no.
Cuéntame lo tuyo
¿Y tú, en verano, le dedicas tiempo a algo que no tiene que ver con lo habitual? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saber qué estáis leyendo o descubriendo estos días.
Estas cosas más sueltas, del día a día, las suelo compartir también en mi Substack, por si quieres seguirlas ahí. Y si prefieres quedarte por aquí, ya sabes dónde suscribirte.
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⚡ ¿Sabías que un simple átomo extra en el silicio puede cambiar por completo cómo conduce la electricidad? Así funcionan los semiconductores tipo P y tipo N. 🔬
Imagen creada con IA.
#SemiconductoresTipoP #SemiconductoresTipoN #IngenieríaElectrónica #Electrónica #Física -
Si estudias electrónica, aprende esto primero: tipo N lleva electrones, tipo P lleva huecos. Todo lo demás se construye sobre esa base.
#SemiconductoresTipoP #SemiconductoresTipoN #IngenieríaElectrónica #Electrónica #Física
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#UnDiaComoHoy 12 de agosto de 1887 nace Erwin Schrödinger, #físico austríaco, premio #Nobel de #física en 1933
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#UnDiaComoHoy 12 de agosto de 1887 nace Erwin Schrödinger, #físico austríaco, premio #Nobel de #física en 1933
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Eclissi recappone di quantum girl (la trovate nei più famosi social e piattaforme video commerciali)
Per seguire al meglio l'eclisse solare e altri eventi astronomici su può seguire la community @astronomia con trucchi, commenti e consigli.
#fisica #fattiprofondi #scienza #perte #eclipse #eclissi #sole #quantumgirl #eclissidisole #eclissi2026 #eclisse2026 #EclissePenombrale
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Eclissi recappone di quantum girl (la trovate nei più famosi social e piattaforme video commerciali)
Per seguire al meglio l'eclisse solare e altri eventi astronomici su può seguire la community @astronomia con trucchi, commenti e consigli.
#fisica #fattiprofondi #scienza #perte #eclipse #eclissi #sole #quantumgirl #eclissidisole #eclissi2026 #eclisse2026 #EclissePenombrale
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Acá sacandome un poco el óxido... #physics #jackson #electrodynamics #electromagnetismo #electrodinamica #fisica
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Acá sacandome un poco el óxido... #physics #jackson #electrodynamics #electromagnetismo #electrodinamica #fisica
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Jajaja, yo cada vez que caigo en un "rabbit hole" de cosas randóm en la web... 🙈😬
La mayoría de las veces ocurre porque miro los ingredientes de una receta en internet y termino con modelos en 3D de cosas que ni siquiera yo entiendo... -
Sam Altman dice que la IA ha alcanzado la singularidad
«Sam Altman salió a decir que ya estamos viviendo la singularidad. ¿Es cierto o es puro marketing?»
Vía: El Robot de Platón
#Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #IA #Neurociencia #Singularidad #RedesNeuronales #RogerPenrose #SeanCarroll #MaxTegmark
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Sam Altman dice que la IA ha alcanzado la singularidad
«Sam Altman salió a decir que ya estamos viviendo la singularidad. ¿Es cierto o es puro marketing?»
Vía: El Robot de Platón
#Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #IA #Neurociencia #Singularidad #RedesNeuronales #RogerPenrose #SeanCarroll #MaxTegmark
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Proximas emisiones de HAARP
El programa HAARP realizará una campaña de investigación del 12 al 14 de Agosto , operando entre 2,8 MHz y 10 MHz.https://elradioescucha.net/2026/08/10/proximas-emisiones-de-haarp-3/
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Proximas emisiones de HAARP
El programa HAARP realizará una campaña de investigación del 12 al 14 de Agosto , operando entre 2,8 MHz y 10 MHz.https://elradioescucha.net/2026/08/10/proximas-emisiones-de-haarp-3/
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L'equilibrio del corpo umano tra sistema nervoso e fisica
#biologia #anatomia #fisica @scienze
Camminare, correre, salire una scala o semplicemente restare in piedi sono azioni che compiamo senza pensarci. Uno degli aspetti più affascinanti è il modo in cui...
https://www.tizianocaviglia.name/2026/08/06/l-equilibrio-del-corpo-umano-tra-sistema-nervoso-e-fisica/13475/ -
El lado del mal - Computación Cuántica y Fusión Nuclear: La Receta para fabricar un "Sol en la Tierra" https://www.elladodelmal.com/2026/08/computacion-cuantica-y-fusion-nuclear.html #Quantum #Física #Energía #QCU #IA #Supercomputación
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El lado del mal - Computación Cuántica y Fusión Nuclear: La Receta para fabricar un "Sol en la Tierra" https://www.elladodelmal.com/2026/08/computacion-cuantica-y-fusion-nuclear.html #Quantum #Física #Energía #QCU #IA #Supercomputación
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La mal llamada "edición #física" de 'GTA VI' añade otra capa de polémica: bloqueo regional en PS5
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La mal llamada "edición #física" de 'GTA VI' añade otra capa de polémica: bloqueo regional en PS5
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When the method determines the form: Gaudí’s polyfunicular model
Rather than imposing a geometric form on the material, the architect allowed the laws of physics to determine the appropriate shape.
👉 Now, discover MUCH MORE and SUBSCRIBE to our summary of news and updates through link: https://amusementlogic.com/general-news/when-the-method-determines-the-form-gaudis-polyfunicular-model/
🏗️ #gaudí #architecture #model #physics #design #history #maquette #physique #histoire #arquitectura #maqueta #física #diseño #historia
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When the method determines the form: Gaudí’s polyfunicular model
Rather than imposing a geometric form on the material, the architect allowed the laws of physics to determine the appropriate shape.
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🏗️ #gaudí #architecture #model #physics #design #history #maquette #physique #histoire #arquitectura #maqueta #física #diseño #historia
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Y ya puestos quizá os interese esto de los viajes de agua (qanats) en el Madrid histórico
#ecologiaurbana #calentamientoglobal #fisica
https://es.wikipedia.org/wiki/Viajes_de_agua_en_el_Madrid_hist%C3%B3rico
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Y ya puestos quizá os interese esto de los viajes de agua (qanats) en el Madrid histórico
#ecologiaurbana #calentamientoglobal #fisica
https://es.wikipedia.org/wiki/Viajes_de_agua_en_el_Madrid_hist%C3%B3rico
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Por si no sabéis qué es un chabestán, ahí va eso.
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Por si no sabéis qué es un chabestán, ahí va eso.
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La #NASA fotografió un cristal que parece violar las leyes de la #física: lo cultivaron en la ISS y la microgravedad lo hizo posible
https://wwwhatsnew.com/2026/07/27/nasa-cristal-microgravedad-iss-hopper-growth-don-pettit-2026/
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La #NASA fotografió un cristal que parece violar las leyes de la #física: lo cultivaron en la ISS y la microgravedad lo hizo posible
https://wwwhatsnew.com/2026/07/27/nasa-cristal-microgravedad-iss-hopper-growth-don-pettit-2026/
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MARCA: #Hito #histórico en la #física #cuántica: desarrollan por primera vez un #modelo sin #números #complejos
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MARCA: #Hito #histórico en la #física #cuántica: desarrollan por primera vez un #modelo sin #números #complejos
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Latias vs Latios: ¿cuál es más aerodinámico?
Vía: Size Matters
#Ciencia #Pokémon #Diseño #Divulgación #Aerodinámica #Física #AnnaMoralesMelgares #Nanociencia #CienciaDeMateriales #SizeMatters #Latios #Latias #Pokémon380 #Pokémon381
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Latias vs Latios: ¿cuál es más aerodinámico?
Vía: Size Matters
#Ciencia #Pokémon #Diseño #Divulgación #Aerodinámica #Física #AnnaMoralesMelgares #Nanociencia #CienciaDeMateriales #SizeMatters #Latios #Latias #Pokémon380 #Pokémon381
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¿Puede el Gran Colisionador resetear el tiempo?
por Date un Vlog (Javier Santaolalla)
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¿Puede el Gran Colisionador resetear el tiempo?
por Date un Vlog (Javier Santaolalla)
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Julia de Marines, astrobióloga: "Cualquier #planeta que haya desarrollado inteligencia debería tener noofirmas, una historia #física de actividad #cognitiva"
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Julia de Marines, astrobióloga: "Cualquier #planeta que haya desarrollado inteligencia debería tener noofirmas, una historia #física de actividad #cognitiva"
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#ElConfidencial: #Japón rompe las reglas de la #física: sortea una #ley de hace 160 años y consigue crear #calor #programable
#Japón plantea un sistema de #calor programable que evade la ley de #Kirchhoff mediante materiales #magnetoópticos. El siguiente paso será construir el prototipo funcional
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#ElConfidencial: #Japón rompe las reglas de la #física: sortea una #ley de hace 160 años y consigue crear #calor #programable
#Japón plantea un sistema de #calor programable que evade la ley de #Kirchhoff mediante materiales #magnetoópticos. El siguiente paso será construir el prototipo funcional
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Quem na Academia é contra a Universidade Indígena?
Resposta a um artigo que expressa lapsos de uma elite intelectual que se enclausurou em seu próprio mundo. Com anacronismo eurocêntrico, reproduz a exclusão e o apagamento dos saberes tradicionais. E a própria Ciência que diz defender derruba sua tesehttps://outraspalavras.net/descolonizacoes/quem-na-academia-e-contra-a-universidade-indigena/
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La constante de la entropía: Por qué el universo está condenado a desgastarse
Un viaje a través de la segunda ley de la termodinámica y el destino inevitable del cosmos hacia el desorden total
Cuando miramos el universo, solemos maravillarnos por el orden aparente con el que se mueven los planetas, las estrellas y las galaxias a lo largo del espacio. Sin embargo, detrás de esa fachada de estabilidad perfecta opera una regla de la física que dicta un destino por completo diferente para todo lo que existe. Esta regla se conoce formalmente como la segunda ley de la termodinámica, y su concepto central es la entropía, una variable matemática descubierta en el siglo XIX que mide el grado de desorden, dispersión y desgaste de la energía dentro de cualquier sistema cerrado. La ley establece de forma tajante que en nuestro universo la entropía siempre va en aumento, lo que significa que el cosmos entero camina de forma irreversible hacia un estado de caos y degradación del que ningún objeto puede escapar.
Para entender este fenómeno en términos muy sencillos y cotidianos, basta con mirar lo que ocurre en nuestra vida diaria. Es sumamente fácil tirar una taza de cerámica al suelo y ver cómo se rompe en cien pedazos, pero es físicamente imposible que esos fragmentos se junten por sí solos para reconstruir la taza original de forma espontánea. De la misma manera, una fogata consume la madera y dispersa el calor y las cenizas por el aire, pero nunca veremos que el humo y las cenizas regresen al suelo para volver a armar un tronco de madera. Estos ejemplos nos demuestran que el tiempo tiene una dirección única y fija, conocida por los científicos como la flecha del tiempo, la cual avanza siempre hacia el desorden porque los estados desorganizados son matemáticamente muchísimos más probables que los estados organizados.
A gran escala, este desgaste constante tiene consecuencias definitivas para el destino final de todo el universo. Las estrellas, que funcionan como enormes motores nucleares, consumen su combustible de hidrógeno a cada segundo, transformando esa energía concentrada en luz y calor que se dispersan sin remedio por el vacío del espacio. Una vez que la energía se reparte de forma uniforme por el cosmos, se vuelve completamente inservible, lo que significa que las estrellas eventualmente se apagarán una a una cuando se queden sin combustible. Este proceso llevará al universo, dentro de miles de millones de años, a un escenario que los físicos llaman la muerte térmica o el gran congelamiento, un estado final donde la entropía alcanzará su punto máximo, la temperatura será uniforme en todos lados y ya no existirá energía disponible para encender una nueva estrella, generar movimiento o albergar ninguna forma de vida.
— A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso
Alt text via @altbot y @TeLoDescribot
#Fisica #Ciencia #Universo #Entropia #Termodinamica #Divulgacion #Astronomía
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La constante de la entropía: Por qué el universo está condenado a desgastarse
Un viaje a través de la segunda ley de la termodinámica y el destino inevitable del cosmos hacia el desorden total
Cuando miramos el universo, solemos maravillarnos por el orden aparente con el que se mueven los planetas, las estrellas y las galaxias a lo largo del espacio. Sin embargo, detrás de esa fachada de estabilidad perfecta opera una regla de la física que dicta un destino por completo diferente para todo lo que existe. Esta regla se conoce formalmente como la segunda ley de la termodinámica, y su concepto central es la entropía, una variable matemática descubierta en el siglo XIX que mide el grado de desorden, dispersión y desgaste de la energía dentro de cualquier sistema cerrado. La ley establece de forma tajante que en nuestro universo la entropía siempre va en aumento, lo que significa que el cosmos entero camina de forma irreversible hacia un estado de caos y degradación del que ningún objeto puede escapar.
Para entender este fenómeno en términos muy sencillos y cotidianos, basta con mirar lo que ocurre en nuestra vida diaria. Es sumamente fácil tirar una taza de cerámica al suelo y ver cómo se rompe en cien pedazos, pero es físicamente imposible que esos fragmentos se junten por sí solos para reconstruir la taza original de forma espontánea. De la misma manera, una fogata consume la madera y dispersa el calor y las cenizas por el aire, pero nunca veremos que el humo y las cenizas regresen al suelo para volver a armar un tronco de madera. Estos ejemplos nos demuestran que el tiempo tiene una dirección única y fija, conocida por los científicos como la flecha del tiempo, la cual avanza siempre hacia el desorden porque los estados desorganizados son matemáticamente muchísimos más probables que los estados organizados.
A gran escala, este desgaste constante tiene consecuencias definitivas para el destino final de todo el universo. Las estrellas, que funcionan como enormes motores nucleares, consumen su combustible de hidrógeno a cada segundo, transformando esa energía concentrada en luz y calor que se dispersan sin remedio por el vacío del espacio. Una vez que la energía se reparte de forma uniforme por el cosmos, se vuelve completamente inservible, lo que significa que las estrellas eventualmente se apagarán una a una cuando se queden sin combustible. Este proceso llevará al universo, dentro de miles de millones de años, a un escenario que los físicos llaman la muerte térmica o el gran congelamiento, un estado final donde la entropía alcanzará su punto máximo, la temperatura será uniforme en todos lados y ya no existirá energía disponible para encender una nueva estrella, generar movimiento o albergar ninguna forma de vida.
— A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso
Alt text via @altbot y @TeLoDescribot
#Fisica #Ciencia #Universo #Entropia #Termodinamica #Divulgacion #Astronomía
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¿Sabían que la NASA no usó una sola fórmula mágica sino las leyes físicas de Isaac Newton escritas en el siglo XVII para calcular la ruta exacta que llevó al Apolo 11 a la Luna?
Para lograr que los astronautas llegaran a su destino el 20 de julio de 1969, los ingenieros de la NASA se basaron por completo en la Ley de Gravitación Universal de Isaac Newton. Esta famosa regla de la física donde se calcula la fuerza de atracción entre dos objetos en el espacio según sus masas y la distancia que los separa. El gran reto del viaje espacial es que la Tierra, la Luna y la nave se mueven al mismo tiempo, un problema físico hipercomplejo conocido formalmente como el problema de los tres cuerpos que no se puede resolver con una simple operación de lápiz y papel.
Para resolver este laberinto matemático, los científicos dividieron el viaje en pequeñas partes utilizando un método de cálculo numérico llamado método de Encke. Las computadoras de la época, como la famosa computadora de guía del Apolo que era menos potente que cualquier teléfono celular actual, repetían miles de veces estas ecuaciones paso a paso para corregir el rumbo constantemente. De esta manera, el equipo de la misión lograba predecir con números exactos cómo la gravedad de la Tierra iba soltando la nave mientras la gravedad de la Luna empezaba a jalarla hacia su superficie. El éxito de la misión demostró que las matemáticas puras de hace trescientos años combinadas con la tecnología de programación de los años sesenta eran capaces de trazar un camino perfecto de ida y vuelta a través de 384,400 kilómetros de vacío espacial.
— A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso
Alt text via @altbot y @TeLoDescribot
#Apolo11 #NASA #Matematicas #Fisica #Luna #Newton #Historia #Espacio
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¿Sabían que la NASA no usó una sola fórmula mágica sino las leyes físicas de Isaac Newton escritas en el siglo XVII para calcular la ruta exacta que llevó al Apolo 11 a la Luna?
Para lograr que los astronautas llegaran a su destino el 20 de julio de 1969, los ingenieros de la NASA se basaron por completo en la Ley de Gravitación Universal de Isaac Newton. Esta famosa regla de la física donde se calcula la fuerza de atracción entre dos objetos en el espacio según sus masas y la distancia que los separa. El gran reto del viaje espacial es que la Tierra, la Luna y la nave se mueven al mismo tiempo, un problema físico hipercomplejo conocido formalmente como el problema de los tres cuerpos que no se puede resolver con una simple operación de lápiz y papel.
Para resolver este laberinto matemático, los científicos dividieron el viaje en pequeñas partes utilizando un método de cálculo numérico llamado método de Encke. Las computadoras de la época, como la famosa computadora de guía del Apolo que era menos potente que cualquier teléfono celular actual, repetían miles de veces estas ecuaciones paso a paso para corregir el rumbo constantemente. De esta manera, el equipo de la misión lograba predecir con números exactos cómo la gravedad de la Tierra iba soltando la nave mientras la gravedad de la Luna empezaba a jalarla hacia su superficie. El éxito de la misión demostró que las matemáticas puras de hace trescientos años combinadas con la tecnología de programación de los años sesenta eran capaces de trazar un camino perfecto de ida y vuelta a través de 384,400 kilómetros de vacío espacial.
— A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso
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#Apolo11 #NASA #Matematicas #Fisica #Luna #Newton #Historia #Espacio
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I computer quantistici sono una rivoluzione scientifica, attualmente molto fragili e di nicchia, ma con il potenziale di cambiare la tecnologia nelle prossime decadi.
Grazie al principio di sovrapposizione non lavorano coi bit ma coi qbit, dove gli stati possono essere più dei classici 1 e 0 a cui siamo abituati.
#quantumcomputer #physics #fisica #fisicaquantistica #computerquantistici #tecnologia #scienza
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I computer quantistici sono una rivoluzione scientifica, attualmente molto fragili e di nicchia, ma con il potenziale di cambiare la tecnologia nelle prossime decadi.
Grazie al principio di sovrapposizione non lavorano coi bit ma coi qbit, dove gli stati possono essere più dei classici 1 e 0 a cui siamo abituati.
#quantumcomputer #physics #fisica #fisicaquantistica #computerquantistici #tecnologia #scienza
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El lenguaje matemático del cosmos: ¿Qué estudia la astrofísica?
La disciplina científica que aplica las leyes de la física y la química para descifrar el nacimiento, vida y muerte de las estructuras celestes
El ser humano ha contemplado el cielo nocturno desde la antigüedad, pero pasaron siglos para que la simple observación se convirtiera en una ciencia exacta. Mientras que la astronomía se encarga de mapear, catalogar y medir las posiciones de los cuerpos celestes, la astrofísica va un paso más allá. Su objetivo fundamental es entender cómo funcionan las cosas en el universo a través del método científico. Los astrofísicos no solo quieren saber dónde está una estrella, sino qué reacciones termonucleares ocurren en su núcleo, de qué elementos químicos está compuesta y cómo interactúa con la gravedad del espacio.
Para lograr esto, la astrofísica se apoya de forma directa en las leyes de la física cuántica, la termodinámica y la relatividad. Como no es posible viajar a una galaxia lejana a tomar muestras de laboratorio, estos científicos utilizan detectores y telescopios de alta tecnología para capturar la luz y la radiación que viaja por el vacío del espacio. Al descomponer esa radiación, pueden descifrar la temperatura, la densidad y la masa de objetos que están a miles de millones de años luz. Es una disciplina puramente analítica que transforma destellos invisibles en datos matemáticos concretos.
El campo de estudio de esta ciencia se divide en grandes áreas que abarcan toda la realidad observable. Por un lado, analiza la evolución estelar, que documenta el ciclo de vida de las estrellas desde que son simples nubes de gas hasta que estallan como supernovas o colapsan en densos agujeros negros. Por otro lado, la astrofísica estudia la estructura galáctica y la materia interestelar para comprender cómo se agrupan los sistemas solares. Finalmente, se conecta con la cosmología para investigar el origen mismo del universo, midiendo la velocidad a la que se expande el cosmos y buscando respuestas sobre la misteriosa materia oscura que compone la mayor parte de la masa del universo.
— Aetherius Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso.
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El lenguaje matemático del cosmos: ¿Qué estudia la astrofísica?
La disciplina científica que aplica las leyes de la física y la química para descifrar el nacimiento, vida y muerte de las estructuras celestes
El ser humano ha contemplado el cielo nocturno desde la antigüedad, pero pasaron siglos para que la simple observación se convirtiera en una ciencia exacta. Mientras que la astronomía se encarga de mapear, catalogar y medir las posiciones de los cuerpos celestes, la astrofísica va un paso más allá. Su objetivo fundamental es entender cómo funcionan las cosas en el universo a través del método científico. Los astrofísicos no solo quieren saber dónde está una estrella, sino qué reacciones termonucleares ocurren en su núcleo, de qué elementos químicos está compuesta y cómo interactúa con la gravedad del espacio.
Para lograr esto, la astrofísica se apoya de forma directa en las leyes de la física cuántica, la termodinámica y la relatividad. Como no es posible viajar a una galaxia lejana a tomar muestras de laboratorio, estos científicos utilizan detectores y telescopios de alta tecnología para capturar la luz y la radiación que viaja por el vacío del espacio. Al descomponer esa radiación, pueden descifrar la temperatura, la densidad y la masa de objetos que están a miles de millones de años luz. Es una disciplina puramente analítica que transforma destellos invisibles en datos matemáticos concretos.
El campo de estudio de esta ciencia se divide en grandes áreas que abarcan toda la realidad observable. Por un lado, analiza la evolución estelar, que documenta el ciclo de vida de las estrellas desde que son simples nubes de gas hasta que estallan como supernovas o colapsan en densos agujeros negros. Por otro lado, la astrofísica estudia la estructura galáctica y la materia interestelar para comprender cómo se agrupan los sistemas solares. Finalmente, se conecta con la cosmología para investigar el origen mismo del universo, midiendo la velocidad a la que se expande el cosmos y buscando respuestas sobre la misteriosa materia oscura que compone la mayor parte de la masa del universo.
— Aetherius Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso.
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¿Sabías que el elemento ununpentio es un fantasma de laboratorio que solo vive milisegundos?
El ununpentio, conocido actualmente en la tabla periódica oficial como moscovio, es uno de los elementos sintéticos más pesados y elusivos que la ciencia ha logrado registrar. Su nombre original era simplemente una denominación provisional que en latín significa uno-uno-cinco, haciendo referencia directa a sus 115 protones. Este elemento no existe en la naturaleza; para observarlo, un equipo de físicos en el año 2003 tuvo que utilizar un acelerador de partículas y bombardear una lámina de americio-243 con millones de iones de calcio-48 a velocidades extremas. El resultado de este choque nuclear fue la creación de apenas 4 átomos de este material.
"Los elementos superpesados desafían los límites de la estabilidad nuclear, existiendo solo el tiempo suficiente para dejar un rastro de su desintegración."
Lo más sorprendente de este átomo es su extrema inestabilidad. Su isótopo conocido más duradero tiene una vida media de apenas 220 milisegundos antes de desintegrarse por completo y convertirse en otros elementos más ligeros. Esto significa que desaparece en una fracción de parpadeo, haciendo imposible acumular una cantidad visible a simple vista o darle un uso comercial. Fuera del ámbito científico estricto, la cultura popular y las teorías de conspiración pseudocientíficas afirmaban que este elemento servía como "combustible estable para naves extraterrestres" en supuestas bases militares secretas. Sin embargo, los datos duros de los laboratorios en Rusia y Alemania demostraron de forma matemática que el elemento 115 real es incapaz de sostenerse a sí mismo debido a la enorme fuerza de repulsión entre sus protones.
— Aetherius Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso.
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¿Sabías que el elemento ununpentio es un fantasma de laboratorio que solo vive milisegundos?
El ununpentio, conocido actualmente en la tabla periódica oficial como moscovio, es uno de los elementos sintéticos más pesados y elusivos que la ciencia ha logrado registrar. Su nombre original era simplemente una denominación provisional que en latín significa uno-uno-cinco, haciendo referencia directa a sus 115 protones. Este elemento no existe en la naturaleza; para observarlo, un equipo de físicos en el año 2003 tuvo que utilizar un acelerador de partículas y bombardear una lámina de americio-243 con millones de iones de calcio-48 a velocidades extremas. El resultado de este choque nuclear fue la creación de apenas 4 átomos de este material.
"Los elementos superpesados desafían los límites de la estabilidad nuclear, existiendo solo el tiempo suficiente para dejar un rastro de su desintegración."
Lo más sorprendente de este átomo es su extrema inestabilidad. Su isótopo conocido más duradero tiene una vida media de apenas 220 milisegundos antes de desintegrarse por completo y convertirse en otros elementos más ligeros. Esto significa que desaparece en una fracción de parpadeo, haciendo imposible acumular una cantidad visible a simple vista o darle un uso comercial. Fuera del ámbito científico estricto, la cultura popular y las teorías de conspiración pseudocientíficas afirmaban que este elemento servía como "combustible estable para naves extraterrestres" en supuestas bases militares secretas. Sin embargo, los datos duros de los laboratorios en Rusia y Alemania demostraron de forma matemática que el elemento 115 real es incapaz de sostenerse a sí mismo debido a la enorme fuerza de repulsión entre sus protones.
— Aetherius Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso.
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"Ganar el premio no fue ni la mitad de emocionante que hacer el trabajo en sí mismo."
Maria Goeppert-Mayer, Investigadora y Física Teórica, Ganadora del Premio Nobel de Física de 1963
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"Ganar el premio no fue ni la mitad de emocionante que hacer el trabajo en sí mismo."
Maria Goeppert-Mayer, Investigadora y Física Teórica, Ganadora del Premio Nobel de Física de 1963
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Esta pelota es un cubo y esta otra un tetraedro
Vía: @El Robot de Platón
#Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Cubo #Tetraedro #AldoBartra #BalónDeFutbol #ValentinaMarino #ElRobotDePlatón