Todo Fluye…
El primer sprint de un proyecto de difusión científica en México cierra hoy su ciclo y da paso a una nueva y emocionante etapa.
Hypercube3 hoy se transforma en www.benditaciencia.com debido a su crecimiento continuo, a las visitas constantes de ustedes lectores asiduos y a la siempre reconfortante llegada de nuevos lectores, razones que en conjunto nos remiten a exigirnos cada día más esfuerzo y dedicación para satisfacer su amplia necesidad de conocimiento.
Por ello, este es el ultimo post oficial de http://www.hypercube3.wordpress.com y extendemos nuestra atenta invitación a visitarnos en nuestro nuevo dominio: www.benditaciencia.com en donde encontraras en su primer post oficial un sorteo-regalo para asistir a la conferencia magistral del premio nobel en física George Smoot en la ciudad de México cuyas bases podrás conocer en dicho post, ademas viene cargado de nuevas secciones, nuevos colaboradores y renovados deseos de hacer llegar hasta el ultimo rincón de la tierra la apasionante aventura de descubrir la Ciencia.
www.benditaciencia.com TE ESPERAMOS!!!
“Nada perece en el universo; cuanto en él acontece no pasa de meras transformaciones.”
Mes de Einstein
Los estudios sobre agujeros negros siguen sorprendiendo
Gravedad y Cuántica podrían converger
La materia Oscura podría generar agujeros negros
Sobre la nada, el tiempo y la ecuación de Wheeler-De Witt
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Vivimos en un universo Geométrico
Algunos Agujeros negros no absorben materia oscura
Existe la idea común de que los agujeros negros succionan todo en la vecindad cercana al ejercer una fuerte influencia gravitacional sobre la materia, la energía y el espacio que los rodea. Pero los astrónomos han encontrado que la materia oscura alrededor de los agujeros negro podría tener un destino diferente. De alguna manera la materia oscura se resiste a ser asimilada por el agujero negro.
Alrededor del 23% del Universo está formado por materia oscura, un material invisible que sólo se detecta a través de su influencia gravitatoria en sus alrededores. Se cree que en el Universo temprano, la materia oscura fue la responsable de atraer el gas para que luego se colapsara generando las estrellas. En sus esfuerzos por comprender la formación de las galaxias y su evolución, los astrónomos han pasado una buena cantidad de tiempo tratando de simular la acumulación de materia oscura en estos objetos.
El Dr. Xavier Hernández y el Dr. William Lee, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han calculado la forma en la que los agujeros negros gigantes encontrados en el centro de las galaxias absorben la materia oscura. Estos agujeros negros tienen una masa de entre millones y milles de millones de veces la masa del Sol.
Los investigadores modelaron la manera en la que la materia oscura es absorbida por el agujero negro y se encontraron con que la velocidad a la que esto ocurre es muy sensible a la cantidad de materia oscura en la vecindad del agujero negro. Si esta concentración es más grandes que una densidad crítica, equivalente a una propagación de 7 soles de materia en cada año luz cúbicos de espacio, la masa del agujero negro crecería tan rápidamente, que pronto toda la galaxia se vería alterada más allá del reconocimiento.
Su trabajo sugiere que la densidad de materia oscura en el centro de las galaxias tiende a ser un valor constante. Al comparar sus observaciones con lo que los modelos actuales de la evolución del Universo predicen, Hernández y Lee apuntan a que tal vez se tenga que variar algunos de los supuestos aceptados. La materia oscura no tiene el comportamiento predicho por los científicos en las cercanías de los agujeros negros.
El SuperColisionador de Hadrones funcionando en Vivo
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La transmisión principal incluirá material en vivo de las salas de control para el acelerador LHC y los cuatro experimentos del LHC y la cobertura de la conferencia de prensa después de las primeras colisiones. También estarán disponibles emisiones por internet en las salas de control de los cuatro experimentos del LHC: ALICE, ATLAS, CMS y LHCb. Los webcasts serán principalmente en Inglés.
Este enlace te lleva a las transmisión http://webcast.cern.ch/lhcfirstphysics/ , recuerda que por la diferencia de horario la transmision en México sera a las 12:30 de la noche del 29 de Marzo. Si no puedes verla en esta ocasión, próximamente se haran otras transmisiones en el mismo enlace.
Calendario de webcast principal
Todas las horas son Central European Summer Time (CEST)
8:30 Webcast comienza con la cobertura en vivo del LHC reunión diaria del equipo de aceleración en el control del CERN
9:00 Webcast continúa con el primer intento de que los protones choquen a los 7 TeV (3,5 TeV por haz).
De 9:00 a 11:00, en la cobertura se incluyen: imágenes en vivo desde el control , habitaciones del acelerador LHC y los experimentos; paso-a – explicaciones detalladas de cómo los equipos de LHC poner vigas en de colisión, con comentarios del equipo de explotación del Acelerador LHC, y entrevistas con los líderes de la CERN, y los experimentos del LHC.
11:00 Webcast continúa, termina la cobertura en directo vía satélite.
De 11:00-15:30, la cobertura se incluyen: imágenes en vivo de las salas de control del acelerador LHC y de
experimentos; actualizaciones sobre los progresos de las vigas y los choques;
12:00 Actualización del Centro de Control del CERN
12:10 En vivo desde el experimento ATLAS
12:20 En vivo desde el experimento ALICE
12:30 Mesa Redonda: La materia oscura, la supersimetría, negro los agujeros y la antimateria
12:40 En vivo desde el experimento CMS
12:50 En vivo desde el experimento LHCb
13:00 Actualización del Centro de Control del CERN
13:10 En vivo desde el experimento ATLAS
13:20 En vivo desde el experimento ALICE
13:30 Mesa Redonda: El bosón de Higgs
13:40 En vivo desde el experimento CMS
13:50 En vivo desde el experimento LHCb
14:00 Actualización del Centro de Control del CERN
14:10 En vivo desde el experimento ATLAS
14:20 En vivo desde el experimento ALICE
14:30 Mesa Redonda: beneficios para la sociedad de la física de partículas
14:40 En vivo desde el experimento CMS
14:50 En vivo desde el experimento LHCb
15:00 Actualización del Centro de Control del CERN
15:10 En vivo desde el experimento ATLAS
15:20 En vivo desde el experimento ALICE
15:30 En vivo desde el experimento CMS
15:40 En vivo desde el experimento LHCb
15:50 Repetición de la cobertura satelital en vivo (la primera
transmisión 9:00-11:00)
17:50 Despedida del CERN
18:00 Lo más destacado del evento del día
18:15 termina Webcast
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Relatividad vs Mecánica Cuántica
La física actual se basa en lo que hemos aprendido durante el siglo XX acerca de la naturaleza microscópica de la materia (lo que llamamos mecánica cuántica) y lo que hemos aprendido acerca del mundo macroscópico y la gravedad (la relatividad general). Estas dos teorías son como las columnas sobre las que se ha construido todo nuestro conocimiento sobre lo grande y lo pequeño del universo. Ahora nos preguntamos ¿son compatibles ambas teorías? Es decir, ¿funciona la relatividad general de Einstein cuando las masas que se atraen por gravedad son muy pequeñas (electrones, por ejemplo)? Y ¿funciona la mecánica cuántica cuando los objetos son grandes como, por ejemplo, una piedra o el Sol? Este video profundiza un poco más en la explicación de el reto de unificar ambas teorías y las consecuencias que podrían traer a la humanidad hacer de ambas, una sola.
20 años después de WWW
Feliz cumpleaños Steve Jobs
Einstein…investigado por el FBI
Hace poco fueron liberados los expedientes de una invetigación que el FBI realizó a Albert Einstein entre los años 1937 y 1954 a causa de su afiliación con el Partido Comunista. Einstein era miembro, patrocinador y/o afiliado con treinta y cuatro frentes comunistas en ese periodo. También se desempeñó como presidente honorario de tres organizaciones comunistas.
Aquí el link directo a los 14 archivos que conforman dicha investigación, vienen en formato .pdf.
Exoplaneta CoRoT-7b el más parecido a la Tierra
Para finalizar Enero…Marte Brillante
Tomada desde la cima de un cráter volcánico, esta perspectiva fue inusual. Marte era asombrosamente brillante hace dos semanas, cuando fue tomada esta foto, ya que estaba llegando a su momento más brillante de todo el año. Marte, a la izquierda superior, es el objeto más brillante en la imagen. Llego a la oposición, el momento en que se encuentra más próximo a la Tierra en sus órbitas. En la parte inferior de la imagen un raro halo lunar. A diferencia de un arcoiris que es creado por la luz solar reflejada prismáticamente por la caída de la lluvia, este halo fue creado por la luna que se refleja en las pequeñas gotas de agua que componen la niebla. Aunque la mayoría aparecen de color blanco, todos los colores del arcoiris eran de alguna manera visibles en esta fotografia. La imagen fue tomada desde la cima de Haleakala, un enorme volcán en Hawaii, EE.UU.