martes, 16 de diciembre de 2008

Qué mató a los Dinosaurios??


La pregunta ¿por qué se extinguieron los ? se ha ido clarificando poco a poco a medida que las hipótesis se han ido puliendo a lo largo del siglo pasado. La teoría de que los se extinguieron debido al impacto de un meteorito en la zona mexicana de Yucatán ganó mucho terreno, y hoy en día se presenta como la más coherente y explicativa. Sin embargo, el consenso todavía no está logrado.

Desde la Universidad de Princeton Gerta Keller ha desarrollado una teoría bajo el nombre de “¿Qué fue lo que realmente mató a los ?” que hace hincapié en que no fue este célebre meteorito que cayó en México el causante de la extinción; por el contrario, las causas vinieron desde la otra mitad del mundo: desde la India.

Según Keller la causante de la extinción de los fue una serie de erupciones del volcán Deccan en la India, la cual habría tenido lugar justo en el momento de la extinción de los . Para ello la geóloga viajó a Yucatán para ver qué fue lo que había pasado con el famoso meteorito.

Los resultados de sus pruebas sostienen que el impacto del meteorito ocurrió 300000 años antes de la extinción de los , y por lo cual no habría relación directa entre la misma y su extinción. Por el contrario, la serie de erupciones del Deccan sí habrían sido contemporáneas a la extinción de los .

La teoría está explicada a grandes rasgos. A pesar de todo, 300000 años no es tanto tiempo si tenemos en cuenta que la extinción podría haber ocurrido indirecta y no directamente del impacto del meteorito, concretamente a través de determinados procesos geoclimáticos generados a partir de su impacto.

El abanico está abierto a esta, la teoría del Deccan y otras posibilidades, y está claro que el consenso sobre la extinción de los está muy lejos de conseguirse.

Fuente: www.ojocientifico.com

miércoles, 10 de diciembre de 2008

El señor de los anillos o "La máquina de Dios"


El acelerador de protones cuya puesta en funcionamiento atrajo en las últimas semanas la atención de la prensa mundial está diseñado para producir colisiones de haces de esas partículas subatómicas haciéndolas desplazarse en sentidos opuestos –con energías cinéticas mayores que las generadas hasta la fecha con máquinas del mismo tipo– por un túnel circular de 27km de largo situado 100m por debajo de la superficie de la Tierra en las afueras de Ginebra. ¿Para qué?

Nota completa: http://www.cienciahoy.org.ar/hoy107/anillos.htm

Fuente: Ciencia Hoy Vol. 18 Nº 107 Oct-Nov 2008

Japón nos invade!!! Hallaron un alga japonesa en la costa Argentina!!!!



En diciembre de 1992, a varios metros de profundidad y adheridos a los pilotes del muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, se observaron algunos ejemplares de un alga de gran tamaño no registrada entre la flora marina argentina. Se trataba de Undaria pinnatifida, una especie originaria de las costas de Japón, que arribó presumiblemente en forma accidental, trasladada por barcos. Progresivamente esta especie se fue dispersando a lo largo de las costas de la Patagonia argentina, con indeseables efectos ambientales, sociales y económicos.

Nota completa: http://www.cienciahoy.org.ar/hoy107/algajaponesa.htm

Fuente: Ciencia Hoy on line
Volumen 18 - Nº 107 Octubre-Noviembre 2008

lunes, 8 de diciembre de 2008

Donde ver el verdadero pronóstico del clima!!

http://www.smn.gov.ar/

¿Qué es la Teoría de Cuerdas??

Vivimos en un universo asombrosamente complejo. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, y una y otra vez nos hemos preguntado--- ¿porqué estamos aquí? ¿De dónde venimos, y de donde proviene el mundo? ¿De qué está hecho el mundo? Somos privilegiados por vivir en una época en la cual nos hemos acercado bastante a algunas de las respuestas. La teoría de cuerdas es nuestro intento más reciente por responder la última de estas preguntas.

Así que, ¿de qué está hecho el mundo? La materia ordinaria está compuesta de átomos, los cuales a su vez están formados de sólo tres componentes básicos: electrones girando alrededor de un núcleo compuesto de neutrones y protones. El electrón es en verdad una partícula fundamental (pertenece a una familia de partículas llamadas leptones); pero los neutrones y protones están hechos de partículas más pequeñas, llamadas quarks. Los quarks, hasta donde sabemos, son realmente elementales.

La suma de nuestros conocimientos actuales sobre la composición subatómica del universo se conoce como el modelo estándar de la física de partículas. Este describe tanto a los "ladrillos" fundamentales de los cuales está constituido el mundo, como las fuerzas a través de las cuales dichos ladrillos interactúan. Existen doce "ladrillos" básicos. Seis de ellos son quarks--- y tienen nombres curiosos: arriba, abajo, encanto, extraño, fondo y cima. (Un protón, por ejemplo, está formado por dos quarks arriba y uno abajo.) Los otros seis son leptones--- estos incluyen al electrón y a sus dos hermanos más pesados, el muón y el tauón, así como a tres neutrinos.

Existen cuatro fuerzas fundamentales en el universo: la gravedad, el electromagnetismo, y las interacciones débil y fuerte. Cada una de estas es producida por partículas fundamentales que actúan como portadoras de la fuerza. El ejemplo más familiar es el fotón, una partícula de luz, que es la mediadora de las fuerzas electromagnéticas. (Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un imán atrae a un clavo, es porque ambos objetos están intercambiando fotones.) El gravitón es la partícula asociada con la gravedad. La interacción fuerte es producida por ocho partículas conocidas como gluones. (Yo prefiero llamarlos "pegamoides"!) La interacción débil, por último, es transmitida por tres partículas, los bosones W+, W- , y Z.

El modelo estándar describe el comportamiento de todas estas partículas y fuerzas con una precisión impecable; pero con una excepción notoria: la gravedad. Por razones técnicas, la fuerza de gravedad, la más familiar en nuestra vida diaria, ha resultado muy difícil de describir a nivel microscópico. Por muchos años este ha sido uno de los problemas más importantes en la física teórica--- formular una teoría cuántica de la gravedad.

En las últimas décadas, la teoría de cuerdas ha aparecido como uno de los candidatos más prometedores para ser una teoría microscópica de la gravedad. Y es infinitamente más ambiciosa: pretende ser una descripción completa, unificada, y consistente de la estructura fundamental de nuestro universo. (Por esta razón ocasionalmente se le otorga el arrogante título de "teoría de todo".)

La idea esencial detrás de la teoría de cuerdas es la siguiente: todas las diversas partículas "fundamentales" del modelo estándar son en realidad solo manifestaciones diferentes de un objeto básico: una cuerda. ¿Cómo puede ser esto? Bien, pues normalmente nos imaginaríamos que un electrón, por ejemplo, es un "puntito", sin estructura interna alguna. Un punto no puede hacer nada más que moverse. Pero, si la teoría de cuerdas es correcta, utilizando un "microscopio" muy potente nos daríamos cuenta que el electrón no es en realidad un punto, sino un pequeño "lazo", una cuerdita. Una cuerda puede hacer algo además de moverse--- puede oscilar de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, entonces, desde lejos, incapaces de discernir que se trata realmente de una cuerda, vemos un electrón. Pero si oscila de otra manera, entonces vemos un fotón, o un quark, o cualquier otra de las partículas del modelo estándar. De manera que, si la teoría de cuerdas es correcta, ¡el mundo entero está hecho solo de cuerdas!

Quizás lo más sorprendente acerca de la teoría de cuerdas es que una idea tan sencilla funciona--- es posible obtener (una extensión de) el modelo estándar (el cual ha sido verificado experimentalmente con una precisión extraordinaria) a partir de una teoría de cuerdas. Pero es importante aclarar que, hasta el momento, no existe evidencia experimental alguna de que la teoría de cuerdas en sí sea la descripción correcta del mundo que nos rodea. Esto se debe principalmente al hecho de que la teoría de cuerdas está aún en etapa de desarrollo. Conocemos algunas de sus partes; pero todavía no su estructura completa, y por lo tanto no podemos aún hacer predicciones concretas. En años recientes han habido muchos avances extraordinariamente importantes y alentadores, los cuales han mejorado radicalmente nuestra comprensión de la teoría.


Fuente: http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/physics/cuerdas.html


Ver también:

The Official String Theory Website: Un sitio excelente, escrito como introducción para el público en general, que incluye entrevistas (en RealAudio) de algunos de los arquitectos de la teoría, y una descripción de la gran explosión (el "Big Bang").

The Particle Adventure: Una excelente exposición de las ideas principales del modelo estándar de partículas fundamentales. (Disponible también en español y otros idiomas).


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Mariana