jueves, 13 de octubre de 2016
lunes, 18 de abril de 2016
Cambio climático en España
Os dejo aquí un video muy interesante y sencillo sobe el cambio climático en España. Espero que os resulte interesante
jueves, 17 de marzo de 2016
¿Hidrógeno como superconductor?
Es uno de los elementos imprescindibles para la vida. Está en la atmósfera, en el agua, en las estrellas y en nuestro organismo, pero siempre en estado líquido, gaseoso o como plasma. Un equipo de físicos cree haber dado con la clave para un nuevo estado de la materia que hasta ahora solo era teórico: el hidrógeno metálico en estado sólido.
El hidrógeno es el más ligero de los elementos químicos (su átomo solo tiene un protón) y suele presentarse en una forma llamada hidrógeno molecular, un gas diatómico nombrado con la fórmula H2. También es el elemento más abundante en el universo. Se cree que constituye el 75% de la materia visible.
Hasta ahora sabemos que el hidrógeno se vuelve líquido a muy bajas temperaturas, y ello nos ha permitido usarlo, por ejemplo, como combustible para cohetes. También puede mostrarse como gas ionizado (plasma) si se somete a altísimas temperaturas como ocurre en las capas exteriores de las estrellas. Desde 1935 se ha teorizado con la posibilidad de que el hidrógeno pueda comportarse como un metal si se somete a condiciones extremas de presión sin que intervengan altas temperaturas.
Durante décadas, los ensayos para dar con este hidrógeno sólido han arrojado resultados poco concluyentes o no han logrado estabilizar el material . La suerte de los investigadores podría haber cambiado con un estudio recientemente publicado en la revista Nature. Un equipo internacional de físicos ha utilizado celdas de yunques de diamante para someter hidrógeno molecular a unas presiones tremendas de más de 325 gigapascales (3,21 millones de veces la presión ejercida por la atmósfera terrestre) pero solo unos 26 grados celsius.
Más información... gizmodo
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Ondas gravitacionales: ¿por qué son tan importantes?
Aquí tenéis un video que explica, de manera sencilla, las ondas gravitacionales y la importancia de su hallazgo.
Espero que os guste
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jueves, 8 de octubre de 2015
Premio Nobel de Química 2015
La Academia Sueca de las Ciencias ha otorgado este miércoles el Nobel de Química de este año alinvestigador sueco Tomas Lindahl(Francis Crick Institute, Hertfordshire, Reino Unido) , y a científicos estadounidensesPaul Modrich (Instituto Médico Howard Hughes, Universidad de Duke, Estados Unidos) yAziz Sancar(Universidad de Carolina del Norte) por sus investigaciones sobre la mecánica reparadora del ADN. Entre los tres galardonados se repartirán a partes iguales los 8 millones de coronas suecas (855.000 euros, 954.000 dólares) del premio.
En concreto, Lindahl y sus compañeros han cartografiado, a nivel molecular, cómo las células reparan el ADN dañado y salvaguardan la información genética. Este trabajo, han destacado desde la Academia, ha aportado un conocimiento fundamental sobre las funciones de las células vivas. Lo que se podría aplicar al desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer.
Cada día, según los expertos, el ADN se daña por la radiación, los radicales libres y otras sustancias cancerígenas, pero incluso sin este tipo de ataques externos, una molécula de ADN es inherentemente inestable. Miles de cambios espontáneos del genoma de una célula se producen sobre una base diaria. De tal manera, que sin estos sistemas de reparación nuestro genoma colapsaría.
Estos defectos también pueden surgir cuando el ADN se copia durante la división celular, un proceso que ocurre varios millones de veces cada día en el cuerpo humano.
La razón por la que nuestro material genético no se desintegra dentro de este caos químico esta en que una gran cantidad de sistemas moleculares monitorizan y reparan el ADN continuamente. Los tres investigadores premiados con el Nobel de Química 2015 son pioneros en haber cartografiado cómo algunos de estos sistemas reparan de forma detallada.
miércoles, 7 de octubre de 2015
Premio Nobel de Física 2015
El japonés Takaaki Kajita y el canadiense Arthur McDonald han recibido el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos, lo que demuestra que estas partículas tienen masa.
El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.
Kajita trabaja en el experimento Super Kamiokande y está afiliado a la Universidad de Tokio. McDonald está adscrito a la Queen’s University de Canadá.
Los neutrinos han sido las partículas más misteriosas del universo. Cada segundo, billones de ellos atraviesan nuestro cuerpo, nuestras casas y el resto del planeta sin dejar rastro alguno, lo que les ha valido el apodo de fantasmas. Parte de ellos se crean en la atmósfera terrestre cuando incide en ella la radiación cósmica y otros son producidos en reacciones nucleares dentro del Sol. Los únicos lugares donde son visibles es en descomunales detectores instalados debajo de montañas, en viejas minas y otros lugares naturalmente protegidos contra cualquier tipo de interferencia por parte de otras partículas más pesadas. Los neutrinos son tan rápidos y ligeros que se pensaba que no tenían masa. Hasta los descubrimientos de McDonald y Kajita, se calculaba que gran parte de ellos desaparecen sin explicación posible.
Durante la rueda de prensa que ofreció el martes por la mañana desde su casa, McDonald, que sigue activo a sus 73 años, calificó como un «momento Eureka» la captura de neutrinos en el Observatorio de Neutrinos de Sudbury (SNO), construido en las profundidades de una mina de Ontario.
Y es que para poder detectarlos e investigar su naturaleza, ha sido necesario disponer de grandes detectores subterráneos, donde se han desarrollado los experimentos liderados por los dos premiados: el detector Super-Kamiokande de Japón, y el SNO de Canadá. Instalaciones que Michel Sorel, investigador delInstituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto de la Universidad de Valencia y del CSIC, define como «catedrales de la física».
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