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El placer de Descubrir: Aventurarse por nuevos caminos.

Autor por Emilio Silvera    ~    Archivo Clasificado en Física    ~    Comentarios Comments (1)

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La molécula de agua es polar en virtud principalmente de su geometría angular

Estas son las cuatro fuerzas que dominan el universo

 No siempre comprendemos los sucesos presentes en el inmenso Universo. Hablar podemos hablar de todo pero, con certeza científica… Pocas veces.

 

Rho Ophiuchi

 

“Quien ha visto las cosas presentes ha visto todo, todo lo ocurrido desde la eternidad y todo lo que ocurrirá en el tiempo sin fin; pues todas las cosas son de la misma clase y la misma ”.

Marco Aurelio

 

Archivo:Rio seco de San Juan Bautista.JPG - Wikipedia, la enciclopedia libreSer como un río que fluye<<< | Cascadas bonitas, Cascadas, Hermosos paisajes

 

Claro que él, quería significar que todo, desde el comienzo del mundo, ha sido igual, sigue unos patrones que se repiten una y otra vez a lo largo del transcurso de los tiempos: el día y la noche, las estaciones, el frío y el calor, el río muerto por la sequía o aquel que discurre rumoroso y ve correr sus aguas cristalinas hasta que desembocan en el océano. La Bondad y la maldad… Y, también, el Hombre y la Mujer. Así ha sido desde que podemos recordar y, así continuará siendo.

El libro del tesoro: escucha esta historia que llama a la reflexión

Para fugarnos de la tierra

un libro es el mejor bajel;

y se viaja mejor en el poema

que en el más brioso corcel.

Whitman

 

 

Jóvenes Enamorados (@AmorAmorpuro) / TwitterRetrato De Una Pareja De Ancianos Disfrutando De Su Jubilación Sincero  Fotos, Retratos, Imágenes Y Fotografía De Archivo Libres De Derecho. Image  17534315.

Sí, la pareja es la misma pero el Tiempo  no, su transcurrir los cambió

 

“Todo presente de una sustancia simple es naturalmente una consecuencia de su estado anterior, de modo que su presente está cargado de su futuro.”

Leibniz

 

¿Cuál es el camino? No hay ningún camino.

Está claro el mensaje que tal pregunta y tal respuesta nos quiere hacer llegar, el camino, tendremos que hacerlo nosotros mediante la exploración hacia el futuro en el que está lo que deseamos encontrar. Hay que explorar y arriesgarse pero tenemos que ir más allá de las regiones habituales y conocidas que nos tienen estancados siempre en el mismo lugar.

¡Arriesguémonos!

                             Homero nos contó como Ulises de Ítaca se arriesgó a oír el canto de las sirenas amarrado al palo de la vela mayor de su embarcación. Él no quería ser atraído por aquellas fuerzas malignas pero quería sentir los efectos de aquella llamada en lugar seguro. Eso nos lleva a pensar que hay un mensaje en el pasaje de Homero: Arriesgarse… ¡Sí! Pero con las precauciones necesarias. Así que, cuidado con los Robots, con los Aceleradores de partículas gigantes, con “jugar” con la genética, con los experimentos científicos de todo tipo, y, sobre todo, no debemos creer que lo sabemos todo. Tenemos que ser conscientes de que, el peligro nos acecha por todas partes.

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Fuerzas que no dominamos, jugar a ser dioses, experimentar con vacunas que no lo son

Pero, no cabe duda alguna de que, el acto de exploración modifica la perspectiva del explorador; Ulises, Marco Polo y Colón habían cambiado cuando volvieron a sus lugares de partida . Lo mismo ha sucedido en la investigación científica de los extremos en las escalas, desde la grandiosa extensión del espacio cosmológico hasta el mundo minúsculo y enloquecido de las partículas subatómicas.

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                                     A veces, observando la inmensidad del universo en el silencio de lo noche oscura, nos podemos sentir más humildes, o, que formamos parte de algo grand4e.

A veces podríamos comparar un átomo con una galaxia e incluso, un universo.

En ambos “universos” existe una descomunal diferencia en los extremos de las escalas. Sin embargo, la inmensa galaxia de arriba no sería posible sin la existencia de infinitesimal átomo de abajo. ¡Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas!

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Inmersos en los problemas cotidianos, no prestamos atención a las maravillas que nos rodean. La hipoteca, este niño que no estudia, el novio de la niña no me gusta nada….

Así que, cuando hacemos esos viajes, irremediablemente nos cambian, y, desde luego, desafían muchas de las concepciones científicas y filosóficas que, hasta ese momento, más valorábamos. Algunas tienen que ser desechadas, como el bagaje que se deja atrás en una larga travesía por el desierto. Otras tienen que ser modificadas y reconstruidas hasta quedar casi irreconocibles, ya que, lo que hemos podido ver en esos viajes, lo que hemos descubierto, nos han cambiado por completo el concepto y la perspectiva que del mundo teníamos, conocemos y sabemos.

La exploración del ámbito de las galaxias extendió el alcance de la visión humana en un factor de 1026 veces mayor que la escala humana, y produjo la revolución que identificamos con la relatividad, la cual reveló que la concepción newtoniana del mundo sólo era un parroquianismo en un universo más vasto donde el espacio es curvo y el tiempo se hace flexible.

La exploración del dominio subatómico nos llevó lejos en el ámbito de lo muy pequeño, a 10-15 de la escala humana, y también significó una revolución. fue la Física cuántica que, transformó todo lo que abordó.

La teoría cuántica nació en 1900, Max Planck comprendió que sólo podía explicar lo que llamaba la curva del cuerpo negro -el espectro de energía que genera un objeto de radiación perfecta- si abandonaba el supuesto clásico de que la emisión de energía es continua, y lo reemplazó por la hipótesis sin precedentes de que la energía se emite en unidades discretas. Planck llamó cuantos a estas unidades.

1) Figura animada que representa un rayo de luz incidiendo sobre un cuerpo negro hasta su total absorción. 2) En la gráfica se representa la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo negro en función de la longitud de onda a diferentes temperaturas. El máximo de la curva aumenta al ir hacia menores longitudes de onda (Ley de Wien). Se compara con el modelo clásico de Rayleigh-Jeans a altas temperaturas (5000 K) comprobándose la llamada catástrofe del ultravioleta

Constante de Planck - Wikipedia, la enciclopedia libre

Fue inicialmente propuesta como la constante de proporcionalidad entre la energía E de un fotón y la frecuencia f de su onda electromagnética asociada. Esta relación entre la energía y la frecuencia se denomina «relación de Planck-Einstein»:

{\displaystyle E=hf\,}

Dado que la frecuencia f, la longitud de onda \lambda , y la velocidad de la luz c cumplen {\displaystyle \lambda f=c}, la relación de Planck-Einstein se puede expresar como:

{\displaystyle E={\frac {hc}{\lambda }}\,}

La constante de Planck es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica y recibe su nombre de su descubridor, Max Planck, uno de los padres de dicha teoría. Denotada como h, es la constante que frecuentemente se define como el cuanto elemental de acción. Planck la denominaría precisamente «cuanto de acción»

Fue inicialmente propuesta como la constante de proporcionalidad entre la energía E de un fotón y la frecuencia f de su onda electromagnética asociada. Esta relación entre la energía y la frecuencia se denomina «relación de Planck»:

{\displaystyle E=hf\,}

En aplicaciones donde la frecuencia viene expresada en términos de radianes por segundo o frecuencia angular, es útil incluir el factor 1/2 dentro de la constante de Planck. La constante resultante, «constante de Planck reducida» o «constante de Dirac», se expresa como ħ (“h barra“):

\hbar = \frac{h}{2 \pi}.

De esta forma la energía de un fotón con frecuencia angular \<a href= omega” />, donde \<a href=omega = 2 \pi . f” />, se podrá expresar como

E = \hbar \<a href=omega.” />

Por otro lado, la constante de Planck reducida es el cuanto del momento angular en mecánica cuántica.

Ley de Planck a diferentes temperaturas en función de la frecuencia para la radiación del cuerpo negro

Planck definió a “sus”0 cuantos en términos del “cuanto de acción”, simbolizado por la letra h que ahora, se ha convertido en el símbolo de una constante,  la constante de Planck, h.  Planck no era ningún revolucionario – a la edad de cuarenta y dos años era un viejo, juzgado por patrones de la ciencia matemática y, además, un pilar de la elevada cultura alemana del siglo XIX-, pero se percató fácilmente de que el principio cuántico echaría abajo buena de la física clásica a la que había dedicado la mayor parte de su carrera. “Cuanto mayores sean las dificultades -escribió-…tanto más importante será finalmente para la ampliación y profundización de nuestros conocimientos en la física.”

Sus palabras fueron proféticas: cambiando y desarrollándose constantemente, modificando su coloración de manera tan impredecible como una reflexión en una burbuja de , la física cuántica pronto se expandió prácticamente a todo el ámbito de la física, y el cuanto de acción de Planck, h llegó a ser considerado una constante de la Naturaleza tan fundamental como la velocidad de la luz, c, de Einstein.

Max Planck, el padre de la teoría cuántica que intentó convencer a Hitler  de que permitiera trabajar a los científicos judíos - BBC News MundoLa física cuántica y el largo camino para entenderla | OpenMind

           Dos buenos amigos, dos genios

Max Planck es uno de los científicos a los que más veces se le han reconocido sus méritos y, su , está por todas partes: La Constante de Planck, las Unidades de Planck, El cuanto de Planck, la Radiación de Planck, El Tiempo de Planck, la masa de Planck, la Energía de Planck, la Longitud de Planck… ¡Todo merecido!

Física en tu bolsillo - ¡Unidades de Planck básicas! Al dar valor 1 a las  cinco constantes fundamentales, las unidades de tiempo, longitud, masa,  carga y temperatura se definen así: | Facebook

Unidades de Planck

Confinados en nuestro pequeño mundo, una mota de polvo en la inmensidad de una Galaxia grandiosa que, a su vez, forma parte de un universo “infinito”, hemos podido darnos traza para poder saber, a pesar de las enormes distancias, sobre lo que existe en regiones remotas del Universo.  Un Universo formado por Supercúmulos de galaxias que formadas en grupos conforman la materia visible, y, dentro de cada una de esas galaxias, como si de universos se tratara, se reproducen todos los objetos y fenómenos que en el Universo son.

The Scale of the Universe 2 – HTwins.net

 

 

sigamos con la escala del Universo conocido y hagamos un pequeño esquema que lo refleje: El Universo Observable, la mayor escala que abarca más de 100 mil trillones de kilómetros (según nos cuenta Timothy Ferris:

Radio en metros                                                                   Objetos característicos

1026                                                                                                 Universo observable

1024                                                                                                 Supercúmulos de Galaxias

1023                                                                                                 Cúmulos de Galaxias

1022                                                                                                 Grupo de Galaxias (por ejemplo el Grupo Local)

1021                                                                                                  Galaxia La Vía Láctea

Nube Molecular gigante muy masiva, de gas y polvo compuesta fundamentalmente de moléculas con diámetro típico de 100 años luz  Tienen masa de diez millones de masas solares (moléculas de Hidrógeno (H2) el 73% en masa), átomos de Helio (He, 25%), partículas de polvo (1%), Hidrógeno atómico neutro (H I, del 1%) y, un rico coctel de moléculas interestelares. En nuestra galaxia existen al menos unas 3000 Nubes Moleculares Gigantes, estando las más masivas situadas cerca de la radiofuente Sagitario B en el centro Galáctico.

1018                                                                                                  Nebulosas Gigantes, Nubes Moleculares

1012                                                                                                                                                   Sistema Solar

1011                                                                                                  Atmósfera externa de las Gigantes rojas

El sol como fuente de vida | PerfilEfecto del Sol en la Tierra

   Aunque a una Unidad Astronómica de distancia (150 millones de Kilómetros de la Tierra), el Sol caliente el planeta y nos da la vida

109                                                                                                  El Sol

108                                                                                                  Planetas Gigantes Júpiter

107                                                                                                  Estrellas enanas,  planetas similares a la Tierra

105                                                                                                  Asteroides, núcleos de cometas

104                                                                                                  Estrellas de Neutrones

                               Los seres humanos son parte del Universo que queremos descubrir.

1                                                                                                      Seres Humanos

10-2                                                                                                Molécula de ADN (eje largo)

10-5                                                                                                Células vivas

Ultrasonido a nanoescala para visualizar células vivasFormación de ADN de cuádruple hélice rastreado en células humanas vivas por  primera vez

Ingeniero del montón - Una nueva técnica muestra células vivas en 3DDescubierta la 'cuádruple hélice' de ADN en células humanas

                                                                                Células vivas

10-9                                                                                                                 Molécula de ADN (eje corto)

10-10                                                                                             Átomos

10-14                                                                                                               Núcleos de átomos pesados

10-15                                                                                             Protones y Neutrones

10-35                                                                                            Longitud de Planck: cuanto de espacio; radio de                                                                                                          partículas sin dimensiones = la cuerda.

Es la escala de longitud a la que la descripción clásica de la Gravedad cesa de ser válida y debe ser tenida en la mecánica cuántica. Está dada por la ecuación de arriba, donde G es la constante gravitacional, ħ es la constante de Planck racionalizada y c es la velocidad de la luz. El valor de la longitud de Planck es del orden de 10-35 m (veinte órdenes de magnitud menor que el tamaño del protón 10-15 m).

Me llama la atención y me fascina la indeterminación que está inmersa en el mundo cuántico. La indeterminación cuántica no depende del aparato experimental empleado investigar el mundo subatómico. Se trata, en la medida de nuestro conocimiento, de una limitación absoluta, que los más destacados sabios de una civilización extraterrestre avanzada compartirían con los más humildes físicos de la Tierra.

Por muy avanzados que pudieran estar, ellos también estarían supeditados al Principio de Incertidumbre o Indeterminación cuántica, y, como nosotros, cuando trataran de encontrar (sea cual fuese las matemáticas o sistemas que emplearan para hallarlo) el resultado de la constante de estructura fina, el resultado sería el mismo: 137, puro y adimensional.

Todo esto nos ha llevado a la más firme convicción definir la visión del mundo de la física que nos revelaba que no sólo la materia y la energía sino que también el conocimiento están cuantizados. Cuando un fotón choca con un átomo, haciendo saltar un electrón a una órbita más elevada, el electrón se mueve de la órbita inferior a la superior instantáneamente, sin tener que atravesar el espacio intermedio. Los mismos radios orbitales están cuantizados, y el electrón simplemente deja de existir en un punto para aparecer simultáneamente en otro. Este es el famoso “salto cuántico” que tanto desconcierta, y no es un mero problema filosófico, es una realidad que, de , no hemos llegado a comprender.

                                         No, esto no es un salto cuántico. Simplemente le tocó la Lotería

Pero, ¿quién sabe? Quizás un día lejano aún en el tiempo, cuando descubramos el secreto que salto cuántico nos esconde, podremos aprovechar la misma técnica que emplea la Naturaleza con los electrones hacer posible que se transporten de un lugar a otro sin tener que recorrer las distancias que separan ambos destinos.

                               Estaría bien poder trasladarse las estrellas por ese medio

Bueno, pongamos los pies en el suelo, volvamos a la realidad. La revolución cuántica ha sido penosa, pero podemos agradecerle que, nos haya librado de muchas ilusiones que afectaban a la visión clásica del mundo. Una de ellas era que el hombre es un ser aparte, separado de la naturaleza a la que en realidad, no es que esté supeditado, sino que es, ella. ¡Somos Naturaleza!

Está claro, como nos decía Immanuel Kant que:

La infinitud de la creación es suficientemente grande como para que un mundo, o una Vía Láctea de mundos, parezca, en comparación con ella, lo que una flor o un insecto en comparación con la Tierra.”

Algún día podríamos desaparecer en una especie de plasma como ese de la imagen y salir al “otro lado” que bien (¡Por qué no) podría ser otra galaxias lejana. Creo que la imaginación se nos ha dado para algo y, si todo lo que podemos imaginar se realizar, la conclusión lógica es que sólo necesitamos ¡Tiempo!

Sí, amigos míos, la Naturaleza vive en constante movimiento, y, nosotros, que formamos de ella…También. Tenemos que llegar a conocerla.

 

 

Existen muchos mundos con dos soles, ¿Cómo sería vivir en uno de ellos?

 

En tiempos y lugares totalmente inciertos,

Los átomos dejaron su camino celeste,

Y mediante abrazos fortuitos,

Engendraron todo lo que existe.

Maxwell

 

Doy las gracias a Timothy Ferris de cuyo libro, la Aventura del Universo, he podido obtener bellos pasajes que aquí, quedan incluidos.

emilio silvera

emilio silvera

 

  1. 1
    Emilio Silvera
    el 4 de enero del 2022 a las 21:15

    Somos poco propicios (una vez tenemos lo que creemos seguridad), a cambiar las cosas, a intentar lo nuevo, lo que nos es desconocido, y, si además, conlleva peligros… ¡Mucho menos lo intentaremos! Sin embargo, tampoco podemos quedarnos estancados siempre en lo mismo “sabiendo” que hay mucho más de lo que podemos ver. Lo intuimos y, pocas veces nuestra intuición nos ha fallado.

    Un ejemplo de lo que digo lo tenemos en la Física que se agarra a la Mecánica cuántica y la Relatividad como el que se ahoga al clavo ardiendo, ahí, en esas dos teorías de lo infinitesimal y de lo inmensamente grande, tenemos el libro mágico de la ciencia física, y, el atisbo de otras teorías no acaban de poder despegar, ya que, la Gravedad cuántica no ha sido aún posible y la teoría de cuerdas reclama para poder verificarla 1019 GeV, una energía imposible de obtener con los medios que tenemos.

    Pero, eso sí, hablamos y hablamos de cuestiones que, por su imposibilidad presente, podrían parecernos mágicas y se podrían clasificar en el apartado de la fantasía; Viajes en el Tiempo, otros Universos, Agujeros de Gusano, o, como buscaban los antiguos alquimistas la transmutación de la materia convirtiendo el plomo en oro. Claro que, la transmutación implica alterar el núcleo atómico (lo que aquellos alquimistas no podían realizar). El plomo tiene 82 protones y el oro 79… ¿Cómo poder realizar el cambio?

    Quien no habrá oído mencionar el Salto Cuántico alguna vez, y, en física sería lo que llaman el Efecto Túnel que se produce cuando un electrón del átomo absorbe un fotón energético y desaparece para de inmediato, aparecer en una órbita superior. Lo curioso del caso es que ha ido de un lugar al otro sin recorrer las distancias que los separan… ¿Por donde hizo el viaje el electrón?

    Se han realizado muchos experimentos tratando de copiar lo que la Naturaleza realiza con la esperanza de que, algún día (lejano aún en el Futuro), podamos realizar viajes a grandes distancias burlando la velocidad de la luz en el vacío (c).

    Nos preguntamos que habrá más allá de los Quarks pero, no tenemos medios para poder comprobarlo, las energías que utilizan los mayores aceleradores no son lo suficientemente grandes, y, estamos hablando de que ya disponen de 7 TeV por haz lo que hace que se estén utilizando 14 TeV por los dos haces que viajan en sentidos opuestos y cuando chocan desmenuzan las partículas viajeras y dejan ver lo que tienen dentro.

    No siendo poco lo que hasta la fecha se ha logrado, lo cierto es que, nos queda mucho por descubrir y, si no arriesgamos, si no intentamos cosas nuevas y buscamos otras teorías que sobrepasen la Mecánica cuántica y la Relatividad (en sus dos versiones), nos quedaremos anclados en el pasado siglo que fue cuando nacieron esas dos maravillosas teorías que, no podemos negar han dado y siguen dando un rendimiento asombroso.

    Tenemos que ir más allá del Modelo Estándar y de todas esas teorías que, de ninguna manera, quedarán arrumbadas, sino que serán refinadas y ampliadas con nuevos conocimientos que las harán más grandes. De hecho, una cosa curiosa que en su momento me llenó de asombro fue que, cuando los físicos trabajan con las ecuaciones de campo de la Teoría de Cuerdas, sin que nadie las llame, allí aparecen la ecuaciones de Campo de la Relatividad General, y, precisamente por eso se cree que en la teoría de cuerdas subyace una teoría cuántica de la Gravedad.

    El viejo Einstein (allá donde pueda estar), al contemplar este panorama sonríe bonachón satisfecho de que siempre llevó razón. Él intuyó una serie de postulados que en su Tiempo asombraron al mundo y no fueron pocos los que pusieron en duda sus predicciones:

        –  Que la masa y la energía eran dos aspectos de la misma cosa.
        –  Que si la materia viaja a la velocidad de la luz aumenta su masa.
        –  Que el viajero que viaja a la velocidad de C verá como el Tiempo se ralentiza.
        –  Que en presencia de objetos másicos el Espacio se curva.

    Y otras muchas predicciones que poco a poco fueron siendo contrastadas para asombro del mundo. Pues de la misma manera, será posible que demos un paso adelante y se consiga salir del círculo en el que estamos encerrados y que nuevas teorías puedan abrir otras puertas al conocimiento de la Naturaleza  y del Universo.

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