¿Pueden arder los diamantes?

Los diamantes al igual que el carbón, están formados por carbono. Por tanto, al igual que el carbón arde, es lógico pensar que los diamantes también pueden hacerlo, solo que se necesita un poco más para que se quemen y mantenerlos encendidos que el carbón, pero arderán. El truco consiste en crear las condiciones adecuadas para que un diamante sólido pueda reaccionar con el oxígeno necesario para alimentar un fuego.

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Extrañeza

 La producción asociada sugirió la conservación de un nuevo número cuántico llamado extrañeza. (S). Su valor para las partículas extrañas se da en la tabla de la imagen. De hecho, los valores de esta tabla proceden de haber fijado la extrañeza de Λ^0 como igual a -1, por convenio, y de haber utilizado diversas reacciones para determinar las demás. 



Las partículas no extrañas, tales como p, n, π^±,π^0, etc., tienen extrañeza cero. Partículas y antipartículas tienen extrañezas opuestas.


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¿Podríamos pisar al Sol?

Para imaginar que pasaría si pisamos al Sol, lo primero que debemos hacer es ignorar la temperatura. Porque de no ser así, la solución es sencilla, moriríamos desintegrados antes de llegar al Sol. 


Primero, debemos recordar que no hay una superficie sólida en el Sol, en comparación con la Tierra.

Si ignoramos el calor. Tan pronto como pongamos un pie en el Sol, nos hundiremos. La densidad del Sol es menor que 1, y 1 es la densidad del agua. Así que seríamos absorbidos hacia el interior. Sería como caer en una piscina. Solo que el Sol es pura radiación, por tanto, poco duraría nuestra andadura por el Sol, dado que la radiación solar, rompería todas las moléculas de nuestro cuerpo, y moriríamos entre terrible sufrimiento.

¡No hay protector solar que nos salve!


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Número leptónico

El número total de leptones L (el número de leptones menos el número de antileptones) es constante. Además, parece que se cumple una ley de conservación para los leptones de cada tipo; el número de electrones y neutrinos, por ejemplo, se conserva por separado del número de muones y neutrinos. El límite actual de violación de esta ley de conservación es una parte por millón.


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¿Cuántas nebulosas hay en nuestra galaxia?

El Sol, llegado el día, morirá y se convertirá en una nebulosa, una burbuja de material ionizado altamente enrarecido que rodeará lo que fuera el núcleo estelar por un corto periodo de tiempo, no mucho más de treinta mil años, antes de disiparse en el medio interestelar. 

Vídeo que recopila las mejores nebulosas de nuestra galaxia

¿Todas las estrellas se convierten en nebulosa al morir? En realidad, los modelos teóricos afirman que todas las estrellas con una masa inicial de entre 0,8 y ocho veces la masa del Sol acabarán en forma de nebulosa.

Entonces ¿Cuántas nebulosas hay en nuestra galaxia?

Hace unos años se conocían unas 2500 nebulosas en nuestra galaxia, pero las estimaciones teóricas elevan la cifra a unas 8000 nebulosas, lo que nos induce a pensar que, hay aspectos sobre la formación y creación de las nebulosas que no entendemos o que hay una zona significativa de nebulosas que aún no hemos detectado aún.

Fuente: Instituto de Astrofísica de Andalucía 

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Número bariónico

 Los bariones se caracterizan por una número bariónico, B, de 1. Sus antipartículas, llamadas antibariones, tienen un número bariónico de -1. Un átomo que contiene, por ejemplo, un protón y un neutrón (cada uno con un número de bariones de 1) tiene un número de bariones de 2. Además de sus diferencias de composición, los bariones y los mesones se pueden distinguir entre sí por espín: Los quarks que componen un barión solo pueden producir valores medio enteros, mientras que los espines del mesón siempre suman valores enteros.


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¿Qué hay en el centro de la Vía Láctea?

 El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, está oculto a las miradas indiscretas de los telescopios ópticos por nubes de polvo y gas.

Centro de la Vía Láctea capturado por el telescopio espacial James Webb

El centro de nuestra galaxia es un lugar especial, porque hay un agujero negro que pesa 4 millones de veces más que nuestro Sol, y está rodeado por millones de estrellas que lo rodean a velocidades vertiginosas. Este ambiente extremo está bañado por una intensa luz ultravioleta y radiación de rayos X. Sin embargo, gran parte de esta actividad está oculta a nuestra vista, oscurecida por vastas franjas de polvo interestelar.

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Ley de conservación de la carga eléctrica

La carga total en cualquier sistema cerrado nunca cambia, al menos dentro de los límites de la observación más precisa. En términos clásicos, esta ley implica que la aparición de una determinada cantidad de carga positiva en una parte de un sistema, siempre va acompañada de la aparición de una cantidad igual de carga negativa en otra parte del sistema, por ejemplo, cuando una regla de plástico se frota con un paño, se carga negativamente y el paño se carga positivamente en una cantidad igual.

Carga negativa de un objeto neutro mediante la transferencia de electrones de un objeto cargado negativamente.

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¿La velocidad de rotación de la Tierra es constante?

La velocidad de la rotación terrestre no es constante, y además, se está deteniendo, decrece muy lentamente, pero podríamos decir, que en unos 200 millones de años los días en la Tierra durarán más de 25 horas.

Sabemos que los días en la Tierra duran aproximadamente 24 horas, pero a los planetas también les afectan las leyes de la física por igual, como es el caso del rozamiento, que se aplica de la misma manera a los movimientos planetarios, es decir, la Tierra debido al movimiento de las mareas ve reducida con el paso del tiempo su velocidad de rotación sobre su propio eje.

La Tierra se está frenando a razón de 0,0024 segundos cada 100 años, pero este dato, solo es orientativo, dado que a causa del calentamiento global, el nivel de los océanos aumenta y con ello la resistencia que ofrecen las mareas a la rotación terrestre.

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Isospín

El isospín, es una propiedad que es característica de las familias de partículas subatómicas relacionadas, que difieren principalmente en los valores de su carga eléctrica. Las familias de partículas similares se conocen como multipletes isospin: las familias de dos partículas se denominan dobletes, las familias de tres partículas se denominan tripletes, y así sucesivamente.

Las partículas componentes de los núcleos atómicos, el neutrón y el protón, forman un doblete de isospín, ya que parecen diferir nada más que en la carga eléctrica, y en las propiedades subsidiarias. Comúnmente se los considera como diferentes versiones, o estados de carga, del mismo objeto, llamado nucleón. La isospina de un nucleón tiene un valor de la mitad. Los valores de isospín se obtienen restando uno del número de miembros en su multiplete y luego dividiéndolo por dos.

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¿A qué huele el espacio?

Los que mejor pueden responder a esta pregunta son los astronautas. Cuando los astronautas regresan de los paseos espaciales y se quitan los cascos, son recibidos de regreso con un olor peculiar. Un olor que es distinto y extraño: Los astronautas lo han descrito como "bistec chamuscado", "metal caliente". Y también: "olor de soldadura". 

El astronauta Tony Antonelli, "definitivamente tiene un olor que es diferente a cualquier otra cosa". El espacio, según ha dicho el tres veces caminante espacial Thomas Jones, "lleva un olor distintivo a ozono, un leve olor acre". 

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Tubo de Geiger-Müller

 El tubo de Geiger-Müller consiste en un cilindro metálico que contiene una pequeña cantidad de gas a baja presión. 

A lo largo del eje del cilindro se sitúa un fino alambre, estableciéndose una diferencia de potencial entre el cilindro y el alambre. Si una partícula cargada atraviesa la pared del cilindro ionizará un número pequeño de átomos del gas, estableciéndose una descarga eléctrica momentáneamente entre el alambre y el cilindro. Se genera así un impulso eléctrico que puede ser amplificado y analizado. Han sido ampliamente utilizados para detectar partículas a bajas energías. Actualmente, forman parte de otros grandes detectores llamados calorímetros.



Esquema de un contador Geiger con tubo del tipo de "ventana final" para radiaciones poco penetrantes. Se utiliza un altavoz como indicador



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¿Qué es la unidad astronómica?

La unidad astronómica (ua, o ua), es una unidad de longitud que es igual a la distancia promedio, o media, entre la Tierra y el Sol, definida como 149597870,7 km, que lo solemos redondear a 150 millones de kilómetros. 

La unidad astronómica proporciona una forma conveniente de expresar y relacionar distancias de objetos en el sistema solar y de realizar varios cálculos astronómicos. Por ejemplo, al afirmar que el planeta Júpiter está a 5,2 ua, quiere decir que está a 5,2 distancias terrestres del Sol.

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El detector de centelleo

El detector de centelleo, es un detector de radiación que se activa por un destello de luz (o centelleo, de ahí su nombre) que se produce cuando la radiación ionizante atraviesa determinadas sustancias sólidas o líquidas (fósforos), entre las que se encuentran el yoduro de sodio activado por talio, el sulfuro de zinc y compuestos orgánicos como el antraceno incorporado en plásticos sólidos o disolventes líquidos.

Los destellos de luz se convierten en pulsos eléctricos mediante una aleación fotoeléctrica de cesio y antimonio, amplificada aproximadamente un millón de veces mediante un tubo fotomultiplicador, y finalmente contado. Sensibles a los rayos X, los rayos gamma y las partículas cargadas, los contadores de centelleo permiten el recuento de partículas a alta velocidad y la medición de la energía de la radiación incidente.

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ACERTIJO DE LA SEMANA

¿CUÁNTOS TRIÁNGULOS HAY?


"Acertijo visual: ¿Cuántos triángulos ves en la figura? Pon a prueba tu mente con este reto matemático que desafía tu lógica y concentración."

Los acertijos visuales son una excelente forma de poner a prueba tu agudeza mental, tu capacidad de observación y tu pensamiento lógico. En la siguiente imagen aparece un gran triángulo dividido en varias partes más pequeñas. La pregunta es sencilla, pero desafiante:


👉 ¿Cuántos triángulos puedes encontrar dentro de la figura?


Este tipo de acertijos matemáticos no solo son divertidos, también ayudan a ejercitar el cerebro, mejorar la concentración y estimular el razonamiento espacial. Muchas personas se confunden al contar porque los triángulos no solo están formados por las piezas más pequeñas, sino también por combinaciones que se forman al unir varias de ellas.


✔️ Si quieres poner a prueba tu mente y competir con tus amigos, observa la imagen con atención y anota tu respuesta.

✔️ Recuerda: no hay límite de tiempo, pero necesitarás paciencia y una buena vista.


Este acertijo de triángulos es uno de los más populares en internet y suele generar debate en redes sociales. ¿Eres capaz de dar con la respuesta correcta?

 

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¿Cuál es la diferencia entre un cuásar y un púlsar?

 Un púlsar es una estrella de neutrones que emite radiación periódicamente. Consta de tres capas: un núcleo sólido, un manto "líquido" y una corteza delgada y sólida.

Púlsar

Están compuestos por un 10% de neutrones y un 10% de electrones y emiten pulsos regulares de radiación electromagnética. Los púlsares giran muy rápido. Estas estrellas son el producto de la transformación explosiva de una estrella masiva. Las ondas de radio de un púlsar escapan de sus polos magnéticos norte y sur.

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Detector de Cherenkov

    Un detector de Cherenkov, se basa en el efecto del mismo nombre, que consiste en lo siguiente: Si una partícula cargada se mueve en un medio transparente con una velocidad v, mayor que la de la luz en dicho medio, entonces la partícula emitirá un haz luminoso visible de intensidad relativamente débil. El haz luminoso forma un cono, cuyo eje es la dirección de la partícula, con una apertura angular que depende de su velocidad y del medio.

Un detector de Cherenkov estará formado por: a) un medio transparente en el que se produce la radiación, b) sistemas ópticos para recibir y concentrar la luz Cherenkov permite determinar las masas (y distinguir entre las diversas partículas, por ejemplo entre piones y kaones) y las direcciones (la fuente posible de donde provienen, de aquí su importancia cosmológica).

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¿Cómo se formó el anillo de Saturno?

Hay dos principales teorías sobre la formación de los anillos de Saturno, (no tiene un solo anillo, como se puede apreciar en la imagen, son diferentes anillos con diferentes composiciones). La primera teoría es que pudieron haberse formado cuando una luna enorme del tamaño de Titán, con un manto helado y núcleo rocoso, colisionó contra el mencionado planeta. Y la segunda teoría es que un cometa gigante, de varios cientos de kilómetros de diámetro, impactó contra Saturno.

Saturno. Crédito: NASA.


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Radiación de Cherenkov

La radiación de Cherenkov, también denominada Cerenkov o Čerenkov, es la luz producida por partículas cargadas cuando atraviesan un medio ópticamente transparente, a velocidades superiores a la velocidad de la luz en ese medio. 

Los dispositivos sensibles a esta forma particular de radiación, llamados detectores Cherenkov, se han utilizado ampliamente para detectar la presencia de partículas subatómicas cargadas, que se mueven a altas velocidades.

Radiación de Cherenkov emitida por el núcleo del Reactor de Investigación Reed ubicado en Reed College en Portland, Oregon, EE. UU.

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¿Han empezado a colisionar Andrómeda y la Vía Láctea?

La distancia entre nuestra galaxia, la Vía Láctea y Andrómeda es de 2,5 millones de años luz, es decir, es bastante fácil deducir que no están ni próximas a colisionar, y que aún quedan millones de años para que esto suceda. 


Entonces, ¿Por qué en algunos medios se han publicado titulares diciendo que han empezado a colisionar?

Este vídeo simula como será la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea.

Pues resulta que recientemente se ha descubierto un halo alrededor de Andrómeda, descubrimiento del que yo mismo hablé y puedes encontrar aquí (La NASA descubre una halo alrededor de Andrómeda), y este halo tiene un radio de 1,3 millones de años luz, es decir, llega hasta la mitad de la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda, y como el propio halo de nuestra galaxia también llega hasta dicha mitad, se podría decir que están en contacto, y como están en contacto, algunos han interpretado que ambas galaxias ya están colisionando, pero esto es erróneo, sería como afirmar que un coche ha impactado contra otro, porque el gas que sale del tubo de escape de un coche está impactando contra el otro coche.


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Emulsiones fotográficas nucleares

Son placas fotográficas más gruesas de lo normal, que contienen bromuro de plata y están especialmente preparadas para detectar partículas cargadas ionizantes. Estas, al llegar a la placa, originan una reacción química que lleva a que los minúsculos granos de plata se depositen (impresión). 


Un ejemplo de un 'chorro' de partículas secundarias visto en una emulsión nuclear después de una colisión que involucra una partícula de rayos cósmicos de muy alta energía. En este caso, observado por Daniel, Davies, Mulvey y Perkins en 1952, la partícula tenía una energía estimada de 600 GeV.

Debido a estas reacciones, las partículas cargadas van perdiendo energía gradualmente, en consecuencia, las impresiones en la placa son trazas muy cortas, que han de ampliarse para su estudio, por ejemplo, mediante un microscopio. En combinación con detectores electrónicos, han sido usadas (aprovechando su resolución espacial) en la física de quarks pesados.


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¿Cuál es la temperatura más alta que se puede alcanzar?

Estamos muy familiarizados con la temperatura más baja que se puede alcanzar, que es el cero absoluto, -273,15 grados Celsius, de acuerdo con las leyes de la física tal y como las conocemos. 

Nebulosa del Águila en infrarrojos

Esto se debe a que es lo más frío que puede llegar a estar un cuerpo, cuando se le ha succionado hasta la última gota de energía térmica.

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La colisión de agujeros negros más grande jamás detectada

Hace siete mil millones de años, dos grandes agujeros negros chocaron y formaron un gran masivo agujero negro. 

Pues esta colisión de agujeros negros, es la más grande jamás detectada en el espacio, y el nuevo agujero negro formado en el choque es el más grande de su tipo jamás detectado. Es tan grande, de hecho, que dudamos hasta de su existencia.

Esta imagen muestra las ondas gravitacionales producidas durante la colisión de agujeros negros más grande jamás detectada.
(Imagen: © N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno y la Colaboración SXS)
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La cámara de hilos

La cámara de hilos, también denominada cámara proporcional de multihilos, es una cámara de altura reducida, comprendida entre dos planos extensos que incluyen hilos conductores. Estos hilos del plano superior son todos paralelos entre sí, y perpendiculares a los hilos conductores del plano inferior. Se establece una diferencia de potencial entre los hilos del plano superior y los del plano inferior. 

Cámara de hilos con hilos (W) y placas de cátodo (-) (P). Las partículas que vuelan a través de T ionizarán los átomos de gas y liberarán una carga que un amplificador (A) recoge (impulso en la salida).

La cámara contiene argón o helio, o una mezcla de ellos. Cada vez que pasa una partícula cargada, se produce una descarga entre los dos hilos más cercanos a la traza de esta última. La diferencia de potencial entre los hilos se ajusta de modo que se puede contar el número de iones que se generan en el gas. Dicho número de iones es proporcional a la energía cinética de la partícula incidente. En conjunto, el dispositivo permite determinar la energía y la dirección de la partícula que incide.

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¿Cuál es el lugar más caliente del universo?

El lugar más caliente del universo, hasta la fecha, es una nube de gas abrasador, que rodea un cúmulo de galaxias agrupadas a cinco mil millones de años luz de distancia en la constelación de Virgo, donde las temperaturas alcanzan un asombroso valor de 300 millones de grados Celsius.

El punto cósmico más caliente fue detectado por un telescopio de rayos X, a bordo de un satélite japonés llamado Suzaku. El cúmulo de galaxias, denominado RXJ1347, tiene cinco millones de años luz de ancho.

Una foto del cúmulo de galaxias RXJ1347 tomada con el telescopio espacial Hubble (izquierda) y la misma región ilustrada con luz de rayos X por Chandra. Crédito de la imagen: NASA.
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Cámara de chispas

La cámara de chispas, es un detector de radiación útil para la investigación de partículas subatómicas en la física de partículas de alta energía. Consiste en una serie de placas delgadas de metal paralelas entre sí, separadas por pequeños huecos y encerradas en un recipiente lleno de neón u otro gas inerte. 

Una cámara de chispas en el museo de física de la Universidad Sapienza de Roma

Cuando una partícula cargada pasa a través de la cámara, se ioniza el gas a lo largo de su camino. Si, a su vez, se aplica una caída de voltaje o potencial muy alta como un pulso breve a través de placas alternas, se producirán chispas a lo largo de los rastros ionizados dejados por las partículas. Los caminos de ionización permanecen en la cámara durante aproximadamente una millonésima de segundo, un intervalo de tiempo suficiente para que un circuito lógico identifique si las partículas que han emergido son de interés y, en consecuencia, si el pulso de alto voltaje debe enviarse a las placas de modo que el patrón de chispa resultante se puede registrar para un análisis posterior. El patrón de chispas se puede registrar fotográfica, electrónica o acústicamente.

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La NASA descubre una halo alrededor de Andrómeda

En un estudio histórico, los científicos que utilizan el telescopio espacial Hubble de la NASA han mapeado la inmensa envoltura de gas, llamada halo, que rodea a la galaxia de Andrómeda, nuestra gran vecina galáctica más cercana. Los científicos se sorprendieron al descubrir que este halo tenue y casi invisible de plasma difuso se extiende a 1,3 millones de años luz de la galaxia, aproximadamente a la mitad de nuestra Vía Láctea, y hasta 2 millones de años luz en algunas direcciones. Esto significa que el halo de Andrómeda ya está chocando con el halo de nuestra propia galaxia.

Así se vería el halo de Andrómeda desde la Tierra si fuese visible.
También encontraron que el halo tiene una estructura en capas, con dos capas principales de gas anidadas y distintas. Este es el estudio más completo de un halo que rodea una galaxia.

Esta ilustración muestra la ubicación de los 43 quásares que los científicos usaron para sondear el halo gaseoso de Andrómeda. Estos quásares, los núcleos brillantes y muy distantes de las galaxias activas alimentadas por agujeros negros, están dispersos muy por detrás del halo, lo que permite a los científicos sondear múltiples regiones. Mirando a través del inmenso halo a la luz de los quásares, el equipo observó cómo esta luz es absorbida por el halo y cómo esa absorción cambia en diferentes regiones. Al rastrear la absorción de luz proveniente de los cuásares de fondo, los científicos pueden sondear el material del halo.Créditos: NASA, ESA y E. Wheatley (STScI).
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