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Cómo Einstein me ayudó a convertirme en científico Michio Kaku, físico

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¿Cómo será el futuro? El físico estadounidense Michio Kaku asegura que el futuro se está inventando en los laboratorios científicos. En este vídeo analiza cómo los avances de la ciencia cambian continuamente nuestra vida y, consciente de que afectarán también la educación, reflexiona sobre la importancia de enseñar cosas útiles a los alumnos. "En el futuro la memorización quedará obsoleta, con un solo parpadeo podremos ver la información porque tendremos Internet en las lentillas", asegura. Además, Kaku alaba la labor de los profesores de los que cree "nunca podrán ser sustituidos por robots".

Michio Kaku es cofundador de la teoría de cuerdas y uno de los científicos más reconocidos del mundo. Profesor y autor de libros con superventas como ‘Física de lo imposible’ o ‘El futuro de nuestra mente’, Kaku investiga hacia dónde irá la ciencia y la tecnología del mañana. Actualmente ocupa la cátedra Henry Semat de Física Teórica en la Universidad de Nueva York.

Fuente: Aprendemos juntos-BBVA

Juan Martín Maldacena Dr. Fisica Teórica - Teoría de Supercuerdas - Conferencias

Juan Maldacena - AvibertJuan Maldacena - AvibertJuan Maldacena - Avibert

Juan Martín Maldacena es profesor de física del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, EEUU, donde realiza investigación en física teórica en el área de la física de partículas, la teoría de cuerdas y la gravitación cuántica.

Nacido en Buenos Aires en 1968, estudió física en la UBA y luego en el Instituto Balseiro en Bariloche. Hizo su doctorado en la universidad de Princeton y luego de hacer un posdoctorado en la universidad de Rutgers fue profesor a la Universidad de Harvard en 1997. Desde el 2001 se encuentra nuevamente en Princeton. Ha trabajado sobre agujeros negros en la teoría de cuerdas. Su trabajo más conocido es la conjetura que relaciona la teoría de cuerdas con la física de partículas, una relación que ha tenido un enorme impacto en el desarrollo de las últimas ideas sobre la síntesis de las leyes de la Naturaleza. Por sus trabajos ha recibido prestigiosos premios internacionales. Su lista de trabajos incluye uno realizado en colaboración con Stephen Hawking ("Breve Historia del Tiempo") y otro que condujo a éste a admitir un error en su teoría de los agujeros negros.

La mecánica cuántica es importante para determinar la geometría del espacio-tiempo. Repasaremos el papel que juegan las fluctuaciones cuánticas para determinar la estructura a gran escala del universo. En algunos universos modelo, podemos dar una descripción altenativa de la física en términos de una teoría de particúlas que vive en su frontera. Esto implica que la geometría es una propiedad emergente. Más aún, el entrelazamiento cuántico juega un papel crucial en la emergencia de la geometría. Se conjetura que grandes cantidades de entrelazamiento dan lugar a conexiones geométricas, o agujeros de gusano entre sistemas distantes y no interactuantes.

Líquido de Espín Cuántico Nuevo estado de la materia


Distinguir entre sólido, líquido, gas y plasma es necesario para aprobar la secundaria, pero la lista de estados de la materia no se acaba ahí. Existe un selecto grupo de estados alternativos que hemos podido reproducir en el laboratorio —y que hoy tiene nuevo miembro: el líquido de espín cuántico.

Se predijo hace 40 años, pero ahora un equipo internacional de científicos ha conseguido la primera prueba directa de su existencia. Este misterioso estado desordenado se esconde en determinados materiales magnéticos y hace que los electrones (hasta hace poco considerados bloques indivisibles) se separen en piezas más pequeñas. A diferencia de otros estados, el líquido de espín cuántico mantiene su tejido desordenado incluso a temperaturas bajas.

Los investigadores (físicos de la Universidad de Cambridge, entre otras instituciones) han podido detectar las “huellas” de este nuevo estado de la materia, conocidas como fermiones de Majorana, en un material de dos dimensiones con una estructura similar al grafeno. Los científicos pudieron observar el patrón de ondas que buscaban usando técnicas de dispersión de neutrones sobre cristales de cloruro de rutenio (RuCl3). Sus resultados experimentales, publicados en la revista Nature Materials, encajan con uno de los principales modelos teóricos de este estado de la materia, el “modelo Kitaev”.

En un material magnético convencional, los electrones se comportan como pequeños imanes: si el material se enfría, los “imanes” se ordenan solos de modo que todos los polos magnéticos apunten en la misma dirección. Un material magnético que contiene un líquido de espín cuántico, en cambio, mantiene su estructura (una “maraña de espines causada por fluctuaciones cuánticas”) aunque se enfríe hasta el cero absoluto.

“Es un nuevo estado cuántico de la materia, que había sido predicho pero que no habíamos visto antes”, explica el doctor Johannes Knolle, coautor del estudio. Observar una de las propiedades más intrigantes de la materia, la división del electrón en fracciones, es un descubrimiento prometedor para la computación cuántica: en un futuro podremos los fermiones de Majorana resultantes para construir ordenadores más rápidos, capaces de realizar cálculos que serían imposibles con los transistores actuales.

Fuente: Gizmodo | Universidad de Cambridge

Mecánica Cuántica Física límite


La mecánica cuántica (también conocida como la física cuántica o la teoría cuántica) es una rama de la física que se ocupa de los fenómenos físicos a escalas microscópicas, donde la acción es del orden de la constante de Planck. Su aplicación ha hecho posible el descubrimiento y desarrollo de muchas tecnologías, como por ejemplo los transistores, componentes ampliamente utilizados en casi todos los aparatos que tengan alguna parte funcional electrónica.
Mecánica Cuántica - Avibert

La mecánica cuántica (también conocida como la física cuántica o la teoría cuántica) es una rama de la física que se ocupa de los fenómenos físicos a escalas microscópicas, donde la acción es del orden de la constante de Planck. Su aplicación ha hecho posible el descubrimiento y desarrollo de muchas tecnologías, como por ejemplo los transistores, componentes ámpliamente utilizados en casi todos los aparatos que tengan alguna parte funcional electrónica.

La mecánica cuántica describe, en su visión más ortodoxa, cómo en cualquier sistema físico –y por tanto, en todo el universo– existe una diversa multiplicidad de estados, los cuales habiendo sido descritos mediante ecuaciones matemáticas por los físicos, son denominados estados cuánticos. De esta forma la mecánica cuántica puede explicar la existencia del átomo y revelar los misterios de la estructura atómica, tal como hoy son entendidos; fenómenos que no puede explicar debidamente la física clásica o más propiamente la mecánica clásica.

De forma específica, se considera también mecánica cuántica, a la parte de ella misma que no incorpora la relatividad en su formalismo, tan sólo como añadido mediante la teoría de perturbaciones. La parte de la mecánica cuántica que sí incorpora elementos relativistas de manera formal y con diversos problemas, es la mecánica cuántica relativista o ya, de forma más exacta y potente, la teoría cuántica de campos (que incluye a su vez a la electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica y teoría electrodébil dentro del modelo estándar) y más generalmente, la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo. La única interacción que no se ha podido cuantificar ha sido la interacción gravitatoria.

La mecánica cuántica es el fundamento de los estudios del átomo, su núcleo y las partículas elementales (siendo necesario el enfoque relativista). También en teoría de la información, criptografía y química.

Las técnicas derivadas de la aplicación de la mecánica cuántica suponen, en mayor o menor medida, el 30 por ciento del PIB de los Estados Unidos.

Fuente video: Fisicalimite
Fuente texto: Wikipedia

El bosón de Higgs Explicado en 4 minutos

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Fuente: Principia Marsupia

Física Cuántica Explicación didáctica

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En esta entrevista, la licenciada Sonia Fernández Vidal nos da una explicación "sencilla " de lo que es la física cuántica, y de como la comprensión de la misma y aplicaciónes, ayudan al entendimiento y evolución de la humanidad.

Fuente: Munsen Tidoco

Del Átomo al Quark El Universo Mecánico

Atomo al Quark


Fuente: Airel Núñez R.