#fisica — Public Fediverse posts
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#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.
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La manovra di #Picard di #StarTrek funziona meglio di quanto pensassero gli sceneggiatori | #HardwareUpgrade
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La manovra di #Picard di #StarTrek funziona meglio di quanto pensassero gli sceneggiatori | #HardwareUpgrade
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📰 Más que velocidad: las exigencias físicas que enfrentan los pilotos del WRC Chile Biobío
🔗 https://www.biobiochile.cl/especial/wrc2026/noticias/2026/09/11/mas-que-velocidad-las-exigencias-fisicas-que-enfrentan-los-pilotos-del-wrc-chile-biobio.shtml -
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
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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
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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.
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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.
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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.
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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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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...
https://www.tizianocaviglia.name/2026/09/11/viaggiare-nel-tempo-secondo-la-fisica/13503/ -
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...
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Viaggiare nel tempo secondo la fisica
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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...
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Viaggiare nel tempo secondo la fisica
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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...
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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: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... -
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: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... -
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: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... -
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: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... -
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: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... -
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
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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
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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».
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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
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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
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https://www.europesays.com/it/636469/ Tennis, Serena e Venus Williams dopo 4 anni in doppio #amore #campo #certamente #cincinnati #dimagranti #dollari #doppio #DoppioSerena #effetti #entrambe #Fisica #forma #fortuna #giocare #gioco #importa #IT #Italia #Italy #ormai #poter #punture #PuntureDimagranti #ritirata #ritorno #sconfitte #SerenaSoprattutto #SerenaVenus #Serena #slam #soprattutto #Sport #Sports #storia #tennis #tenniste #ultima #venus #VenusRitirata #vinto #williams
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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
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Esta pelota es un cubo y esta otra un tetraedro
Vía: @El Robot de Platón
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Internet podría partirse en pedazos
Vía: El Robot de Platón
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¿Por qué son inútiles las Leyes de la robótica?
Vía: El Robot de Platón
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El problema con los chatbots de compañía
«En los últimos años, y especialmente desde que los modelos de lenguaje se volvieron masivos, el uso de personas de inteligencia artificial como compañía ha ido en aumento. Hay gente que incluso afirma haberse enamorado de una IA. Pero ¿qué consecuencias tiene esto para la humanidad?»
Vía: El Robot de Platón
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Por qué la computación cuántica es una mala idea
Vía: El Robot de Platón
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Regalos para fanáticos del fitness: qué regalar a los conejitos de ejercicio y yoga en el Reino Unido esta Navidad | Aptitud física #Aptitud #conejitos #del #está #fanáticos #física #fitness #Gimnasia #los #Navidad #para #Qué #regalar #regalos #Reino #Unido #yoga #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opin...
https://butterword.com/regalos-para-fanaticos-del-fitness-que-regalar-a-los-conejitos-de-ejercicio-y-yoga-en-el-reino-unido-esta-navidad-aptitud-fisica/?feed_id=55163&_unique_id=691d987241cc6 -
El fin de la autoría humana
Vía: El Robot de Platón
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¿Para qué estudiar si Google lo sabe todo?
Vía: El Robot de Platón
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El MIT Muestra el Peligro del ChatGPT
Vía: El Robot de Platón
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¿Quién Gana? 1 Gorila vs. 100 Hombres
Vía: El Robot de Platón
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¿Por qué no se hacen más reuniones así?
Vía: El Robot de Platón
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🔬 Física para el combustible del futuro 🔬
En la nueva edición de Ciencia y otras cositas, exploramos tres temas clave:
⚡ Hidrógeno como combustible: ¿Es realmente la energía del futuro?
📏 EURADOS y la dosimetría: ¿Cómo medimos la radiación y por qué es esencial?
✅ Alcance de la acreditación: ¿Qué implica y por qué es relevante?👉 Léelo aquí: https://www.linkedin.com/build-relation/newsletter-follow?entityUrn=7131296850120216576
💬 ¿Cuál te interesa más? ¡Te leo! 📩
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¿Por qué se le dice EFECTO DOPPLER?
Vía: El Robot de Platón
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🔬 Física para el combustible del futuro 🔬
En la nueva edición de Ciencia y otras cositas, hablo sobre:
⚡ Hidrógeno como combustible
📏 EURADOS y la dosimetría
✅ Alcance de la acreditación💬 ¿Cuál de estos temas te interesa más? ¡Te leo!
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* 🚀 ¿Es el hidrógeno el combustible del futuro? 🚀
En la nueva edición de Ciencia y otras cositas hablamos de:
🔬 Física y desafíos del hidrógeno como combustible 📏 EURADOS y la importancia de la dosimetría ✅ ¿Qué significa realmente el alcance de la acreditación?
Una entrega cargada de ciencia y tecnología. ¡No te la pierdas!
📩 Léela aquí 👉 https://open.substack.com/pub/gutierrezjoseluis/p/fisica-para-el-combustible-del-futuro?r=p49gz&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true
#Ciencia #Hidrógeno #Energía #Física #Radón #Acreditación #Dosimetría -
El hombre que encendió la chispa de la era moderna | #Biografías Michael Faraday
Vía: El Robot de Platón
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