Archive for Stephen Hawking
El Universo no está tan finamente ajustado para la aparición de la vida
Valores distintos de la constante cosmológica darían lugar a universos más propicios para la vida
La física que conocemos depende de muchos parámetros, desde la carga o masa »»
El Universo no está tan finamente ajustado para la aparición de la vida
Valores distintos de la constante cosmológica darían lugar a universos más propicios para la vida
La física que conocemos depende de muchos parámetros, desde la carga o masa del electrón a la permeabilidad del vacío pasando por la constante de gravitación universal. Si construir un universo fuera similar a cocinar un bizcocho usaríamos una especie de receta de cocina. De este modo, los ingredientes a usar serían algunos de esos parámetros, como la composición de fuerzas y partículas, mientras que el tiempo de fermentación, de cocción o temperatura del horno serían otros, como la cantidad de masa o la intensidad de la constante cosmológica. Pero la gran diferencia entre el universo y un bizcocho es que la receta del primero no admite muchos errores. El bizcocho, sin embargo, estará “rico, rico” incluso si echamos un huevo de más.
La pregunta es por qué parece que el Universo está hecho para producir y albergar vida, ¿por qué si cambiamos un poco la receta el bizcocho del Universo está tan malo que no crece ni moho en él? Así, una pequeña alteración en los valores de las constantes fundamentales y no se producirán en las estrellas los elementos necesarios para la vida; más masa en el Universo y éste implosionará al poco de darse el Big Bang y no habrá dado tiempo para que se forme la vida; una constante cosmológica más intensa y el Universo se diluirá en la nada sin que se formen galaxias, estrellas y planetas…
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Un agujero blanco respalda las teorías de Hawking
El experimento de laboratorio impulsa la idea de que los agujeros negros no solo tragan, sino que también expulsan radiación
En 1974, Hawking predijo que los agujeros negros -objetos con un tirón gravitatorio tan fuerte que nada escapa de ellos- también emiten radiación, aunque de forma muy débil. De acuerdo con la teoría, el campo gravitatorio del agujero negro separa los fotones de en pares, de forma uno de ellos cae en el agujero negro, pero el otro escapa en forma de radiación. En definitiva, que el agujero no se traga todo lo que pilla.
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Universo Hawking
El científico británico aboga por un cosmos con 11 dimensiones y que no necesita un dios creador. Nadie conoce aún los detalles de la teoría M que sustenta esa visión
Así es el universo que Stephen Hawking dibuja en su último libro, El Gran Diseño (Crítica), que sale a la venta este fin de semana. Inmovilizado en una silla de ruedas desde que era veinteañero, el espíritu provocador de Hawking, experto en agujeros negros, ha hecho que sea uno de los físicos vivos que más ha hablado de Dios, aunque todo apunta a que no lo necesita.
“Muchos universos fueron creados de la nada”, dicen los autores
El corazón de su nuevo libro, escrito junto al físico del Instituto Tecnológico de California Leonard Mlodinow, es la teoría M. “La M puede ser misterio, magia o matriz, según los gustos”, explicó en 1995 Edward Witten, padre de esta teoría. Otros expertos señalan que significa “madre”, porque es el origen de todas las teorías.
“La M es la teoría unificada que Einstein quería encontrar”, proclaman los autores de El Gran Diseño. Su formulación “concluirá con éxito una búsqueda que comenzó hace 3.000 años”, aseguran.
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Stephen Hawking tenía razón
Físicos observan por primera vez una misteriosa radiación de los agujeros negros que el genio británico predijo hace 36 años

Hace 36 años, el genial físico y cosmólogo británico Stephen Hawking predijo que los agujeros negros emitían una extraña radiación que puede provocar que estos fenómenos pierdan masa e incluso puedan desvanecerse en el espacio. Como es lógico, a lo largo de los años numerosos científicos han intentado probar la existencia de esta misteriosa radiación, que recibe el nombre de su descubridor, sin obtener ningún éxito. Un equipo de investigadores italianos afirma ahora haber observado, por primera vez desde que Hawking propusiera su hipótesis, algo que se parece mucho, pero no en el cielo, sino aquí en la Tierra, en un agujero especial creado en laboratorio. El estudio aparecerá publicado en la revista especializada Physical Review Letters, y puede leerse un resumen del mismo en el archivo científico online arXiv.org.
El Universo está lleno de pares de partículas y antipartículas que se forman y casi inmediatamente se aniquilan la una a la otra. La radiación de Hawking se produce cuando se forman esas parejas, cerca del borde del agujero negro, llamado horizonte de eventos, la frontera más allá de la cual la luz no puede escapar. A medida que el par de partículas atraviesa el horizonte del agujero negro, uno de los miembros de la pareja es aspirado, mientras que el otro queda libre, antes de que sean capaces de «estrangularse» el uno al otro. El efecto observado es la radiación de partículas y la pérdida de masa.
En un agujero blanco
Franco Belgiorno, de la Universidad de Milán, y su colegas, observaron esta radiación en su laboratorio creando lo que se llama un agujero blanco, algo así como el reverso del negro. En lugar de que toda la luz sea aspirada al interior, como ocurre en un agujero negro, el blanco deja escapar materia y energía. Ningún objeto puede permanecer en esa región durante un tiempo infinito.
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Stephen Hawking: “El futuro de la humanidad está en el espacio exterior”
Carl Sagan ¿quien habla en nombre de la tierra?
Stephen Hawking, entre otros muchos
El famoso astrofísico británico, Stephen Hawking, asegura que la humanidad podría extinguirse en pocos siglos, por lo que es necesario comenzar seriamente la exploración espacial. “Pienso que el futuro a largo plazo de la raza humana está en el espacio. Será difícil evitar una catástrofe en el planeta Tierra en los cien próximos años, sin hablar de los próximos mil años o los próximos millones de años”, dijo Hawking.
El físico teórico de la Universidad de Cambridge cree que la humanidad se extinguirá antes de que concluya este milenio a menos que se encuentre la manera de habitar en otros planetas.
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Stephen Hawking: "El futuro de la humanidad está en el espacio exterior"
Carl Sagan ¿quien habla en nombre de la tierra?
Stephen Hawking, entre otros muchos
El famoso astrofísico británico, Stephen Hawking, asegura que la humanidad podría extinguirse en pocos siglos, por lo que es necesario comenzar seriamente la exploración espacial. “Pienso que el futuro a largo plazo de la raza humana está en el espacio. Será difícil evitar una catástrofe en el planeta Tierra en los cien próximos años, sin hablar de los próximos mil años o los próximos millones de años”, dijo Hawking.
El físico teórico de la Universidad de Cambridge cree que la humanidad se extinguirá antes de que concluya este milenio a menos que se encuentre la manera de habitar en otros planetas.
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El protón es un 4% más pequeño según un estudio
El protón, uno de los ladrillos básicos que componen todo cuanto existe, acaba de menguar. Un estudio internacional publicado hoy en Nature asegura que esta partícula subatómica es un 4% menor de lo que habían determinado trabajos anteriores. La variación es suficiente para cuestionar una de las leyes físicas más aceptadas que predice el comportamiento de la luz y la materia, según los autores del hallazgo.
El canon para medir un protón ha sido durante décadas el átomo de hidrógeno, compuesto por un electrón y un protón. Las técnicas de microscopía actuales hacían incidir luz en ese átomo hasta conseguir observar el protón y medir su radio de carga, una medida con la que los físicos calculan el tamaño de objetos en una escala 1.000 billones de veces menor que un metro.
El experimento, realizado en el Instituto Paul Scherrer de Suiza, ha utilizado rayos láser para medir el tamaño de protones dentro de átomos de hidrógeno muy especiales. En lugar de llevar un electrón, llevan un muón, una partícula mucho más pesada que ha permitido delimitar el protón con una precisión diez veces mayor que la de los métodos convencionales.
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Posible detección de partículas WIMPs en el experimento CDMS.
Durante estas dos últimas semanas de diciembre hemos asistido a bastante rumorología y excitación respecto a la posible detección de partículas débilmente interactuantes, más conocidas como WIMPs en sus siglas en inglés. Como todos ya sabemos, las WIMPs son unos posibles candidatos a constituir la materia oscura de Universo, esa materia que parece ejercer fuerza gravitaría, pero que es poco más o que menos que invisible. Hasta ahora, debido a su propia naturaleza, no se habían detectado.
De hecho, todavía no se puede decir que se hayan detectado, pese a las ganas de hacerlo por parte de ciertas comunidades dentro de la Física actual. Se llegó hasta tal punto que incluso se hizo una retransmisión en Internet de una charla en la que se expusieron los resultados antes de que éstos fueran incluso publicados en el repositorio arXiv. Al parecer hubo un problema informático con el fichero pdf enviado al sistema y el mecanismo de publicación automático no funcionó. Afortunadamente ya hay disponibles copias del artículo original colgadas en Internet.
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Un haz de partículas circula de nuevo por el gran acelerador LHC

El primer haz de partículas completó ayer a última hora toda la circunferencia de 27 kilómetros del nuevo acelerador LHC, instalado en el Laboratorio Europeo de Física »»
Este fin de semana puesta en marcha del LHC
LHC – Parte definitivamente en una semana
El LHC comienza su funcionamiento la proxima semana,
La Supersimetría frente al Modelo Estándar: Lo que descubrirá el LHC
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LHC CERN ya esta enfriado en una semana comienzan las pruebas, la partícula y la teoría del destino, la paradoja del abuelo

El LHC re-inicia con éxito, primeras pruebas de bajo poder en una semana!!!
El LHC (Large Hadron Collider o el “Gran Colisionador de Hadrónes”) es quizás la creación »»
















