Archive for Ingenieria
Nuevos materiales para reactores de fusión termonuclear
Científicos de las Universidades Carlos III de Madrid (UC3M), Oxford (Reino Unido) y Michigan (EEUU) han aunado sus esfuerzos para desarrollar nuevos materiales para reactores de fusión termonuclear. Su investigación, que publica la revista Materials Science and Technology, se centra en la
caracterización de aceros de activación reducida endurecidos por dispersión de óxidos para la estructura del reactor.
La fusión termonuclear promete ser una posible solución a la crisis energética actual. Se produce cuando dos núcleos atómicos de elementos ligeros se unen para dar lugar a elementos más pesados, con lo que desprenden una gran cantidad de energía. Para que se pueda producir esta reacción, es necesario un gran aporte de energía, de manera que se alcancen temperaturas del orden de decenas de millones de grados que permiten que los núcleos se acerquen lo suficiente como para vencer su repulsión natural y se condensen en estado de plasma.
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Encuentro entre investigación e industria en tecnología de haces partículas
Del 10 al 11 de noviembre próximos se celebra en el GSI de Darmstadt (Alemania) un workshop que reúne a los científicos más brillantes en el campo de la monitorización de haces en aceleradores de partículas y la industria, con el objetivo de encontrar sinergias y puntos en común.
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Nikola Tesla. El hombre que iluminó el mundo.
Nikola Tesla. El hombre que iluminó el mundo.
Programa de televisión.
Fecha de emisión: 21-11-2008
Duración: 20´58”
La vida de Tesla estuvo volcada en la ciencia y sus inventos. Toda su invención científica partía de un principio básico que era aprovechar los recursos naturales para el desarrollo y progreso de la sociedad, sin dañar el medio ambiente. Sobre todo estudió cómo utilizar el agua para generar energía y llegó a construir una central hidroeléctrica en las Cataratas del Niágara. Con su mente prodigiosa logró desarrollar un sistema de corriente alterna en electricidad que permitía la iluminación de toda una ciudad y que hoy en día es la que se utiliza para llevar luz a nuestras casas. Desarrolló las bases para la radio, la televisión, los móviles, y muchos otros aparatos que utilizamos en nuestra vida diaria, y que sin el genio creador de Tesla no hubieran sido posibles.

Desarrolló una actividad científica muy prolífica, llegó a ver realizadas muchas de sus ideas y otras, igual de geniales, pero quizás demasiado adelantadas para su época, están siendo hoy día revisadas y podrían ponerse en práctica a lo largo de este siglo XXI, como por ejemplo, la transmisión inalámbrica de energía. Este programa analizará todos estos aspectos en profundidad de la vida y obra de este inventor genial.
Intervienen:Nikolina Zidek, agregada cultural de la Embajada de Croacia en España, y diseñadora de la exposición; Juan Peire, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED.
Producción y realización: CEMAV.
Documentación adicional:
http://www.canaluned.com/resources/pdf/4/8/1234132996284.pdf
UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia
El cerebro humano, simulado con un superordenador en 2023
El proyecto puede ayudar a encontrar tratamientos contra enfermedades como el alzheimer o el parkinson
Un grupo internacional de investigadores, entre ellos algunos españoles, ha puesto sobre el tapete un proyecto colosal. Henry Markram, coordinador de la iniciativa y una eminencia en el campo de la Neurología, asegura que puede asemejarse en importancia «a la llegada del hombre a la Luna o al gran colisionador de hadrones del CERN». Se trata del Proyecto Cerebro Humano (HBP, por sus siglas en inglés), presentado hoy en Madrid, que pretende simular de forma realista el funcionamiento de nuestra materia gris en un supercomputador, para conocer cómo se relacionan nuestras neuronas y poder probar tratamientos contra enfermedades como el alzheimer, el parkinson, la depresión e incluso crear nuevas prótesis para personas discapacitadas. Está impulsado por trece universidades e instituciones de nueve países de la UE y asociados, entre ellos investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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El LHC alcanza un nuevo récord de luminosidad
El acelerador del CERN, en marcha con colisiones estables desde el 13 de marzo, alcanzó el miércoles un récord en la cantidad de datos obtenida al registrar una luminosidad de 2,5 femtobarns inversos, mejorando las marcas establecidas en su primer año de funcionamiento a 7 teraelectronvoltios (TeV).
Este nuevo hito del mayor acelerador del mundo se consiguió al operar con 194 paquetes de protones por cada haz, lo que permitió alcanzar una luminosidad de 2,5 x 1032 cm-2 s-1, superando así el récord establecido en 2010. Este avance es el resultado de una rápida sucesión de rellenos con un creciente número de “paquetes” de protones. Indica la rapidez con que los operadores del LHC son capaces de llenar los haces de la máquina y lo bien que marcha el acelerador. Esto apoya el optimismo de los científicos sobre el funcionamiento del LHC para el próximo año.
Enlaces:
http://mediaarchive.cern.ch/MediaArchive/Video/Public/Movies/2011/CERN-MOVIE-2011-026/CERN-MOVIE-2011-026-0753-kbps-640x360-25-fps-audio-64-kbps-44-kHz-stereo.flvPor qué no estoy preocupado sobre los reactores nucleares de Japón.
Traducción de la versión editada por el MITNSE.
Actualización, 14 de marzo de 2011. Los detalles de lo que ocurrió en el reactor número 2 siguen sin determinar.
14 de marzo de 2011. Las unidades 1 y 3 están estables según la nota de prensa de TEPCO, pero la extensión del daño al combustible sigue desconocida. Dicho esto, los niveles de radiación en la planta de Fukushima han caído a 231 micro serverts (23.1 milirem) a las 2:30 PM hora local.
****Actualizado**** UPDATED:
Al parecer, al tercer reactor le ha ocurrido lo mismo que al reactor 1. La refrigeración ha fallado en el reactor 2, seguramente acabe como el 1 y el 3.
Nuevos enlaces para información sobre el suceso, al final de la entrada.
Si queréis estar informados, olvidaros de los medios de comunicación convencionales, seguid los enlaces al final de la entrada (en inglés).
Pdf escrito en Japonés: Aquí
13.20
Esto viene a ser una traducción de aquí. La traducción no es exacta por lo que pido, comentéis correciones y demás.
Es un escrito del Dr Josef Oehmen, científico en la MIT en Boston. (Y editado por el Departamento de Ciencia e Ingeniería Nuclear del MIT).
Estoy escribiendo este texto (12 de marzo) para daros cierta tranquilidad sobre algunos de los problemas en Japón, que es la seguridad de los reactores nucleares japoneses. Es decir, el asunto es serio, pero está bajo control. El texto es largo! Pero después de leerlo sabrás más sobre centrales nucleares que todos los periodistas del mundo juntos.
Ha habido y “no” habrá algún escape de radiactividad importante.
Por “importante” me refiero a un nivel de radiación mayor del que recibirías en – digamos, un vuelo de larga distancia o beber un vaso de cerveza que viene desde ciertas áreas con altos niveles de radiación natural.
He estado leyendo cada noticia publicada sobre el incidente desde el terremoto y no ha habido ni una sola noticia (!) que fuera precisa y libre de errores. Por “no libre de errores” no me refiero a periodismo que tiende a lo “anti-nuclear”- que es algo normal estos días sino que me refiero a evidentes errores con respecto a las leyes físicas y naturales, así como una inmensa malinterpretación de los hechos, debido a una falta (obvia) de conocimientos fundamentales y básicos sobre cómo funcionan y se operan los reactores nucleares. He leído un reportaje de 3 páginas de la CNN en donde cada párrafo contenía un error.
Tendremos que cubrir algunos principios antes de que nos metamos a fondo en qué está pasando.
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Tests de precisión del modelo estándar en el Tevatrón del Fermilab y el LHC del CERN
Hay aceleradores de partículas cuyo objetivo es descubrir nueva física y otros cuyo objetivo es mejorar la precisión con la que conocemos los parámetros de la física ya conocida. El Tevatrón (Run II) del Fermilab es un colisionador de partículas del segundo tipo; el Tevatrón (Run I) era, y el LHC del CERN es, un colisionar del primer tipo. Durante más de una década los datos de precisión del modelo estándar obtenidos con el Tevatrón serán mejores que los que se podrán obtener con el LHC. A su vez, el LHC explorará energías muy por encima de las alcanzadas por el Tevatrón. En este sentido (y en muchos otros) ambos colisionadores son complementarios (aunque el Tevatrón deje de funcionar a finales de 2011). Esta es la conclusión más importante de las charlas del congreso “Challenges for Precision Physics at the LHC,” LPNHE, Paris, 15-18 December 2010, cuyo foco han sido los tests de precisión del sector electrodébil del modelo estándar, es decir, los parámetros de precisión de los bosones vectoriales W y Z.
Resumen de actividad en el LHC el 2010
CERN LHC 2011
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Redes para la Ciencia:Redes 73 Pequeños soles en la Tierra
Los combustibles fósiles se agotarán en apenas un siglo y no nos conviene dejar que sigan liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera durante más años. La humanidad se ve obligada ya a buscar y a hacer rentables otras formas de energía. Las más nueva y prometedora es la energía de fusión, la energía de las estrellas, la misma que produce el Sol y que alimenta la vida que conocemos.
Hoy, en Redes, el físico Steven Cowley, del Culham Centre for Fussion Energy de Reino Unido, nos pondrá al día de los avances en la carrera por conseguir reproducir en la Tierra la energía de las estrellas, que llegará a ser virtualmente inagotable, segura, sin emisiones de carbono a la atmósfera ni residuos radiactivos de larga duración. Esperamos que este duro reto sea pronto una realidad.
http://www.redesparalaciencia.com
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Científicos norteamericanos alcanzan los 111 millones de grados centígrados
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Fermi podría detectar indicios de materia oscura dentro de tres años
Según las observaciones, el 23% del universo está compuesto por materia oscura. Aunque no puede ser detectada de forma directa, es posible inferir su presencia gracias a sus efectos sobre la materia visible. Según un estudio llevado a cabo por un equipo internacional, en el que participan investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el telescopio espacial Fermi podría ser capaz de detectar indicios de esta materia durante los próximos tres años.
El trabajo, que ha sido publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, ha utilizado un mapa del universo de hasta 360 millones de años luz de distancia que simula la distribución hipotética que debería tener la materia oscura. En total, la simulación está representada por más de 1.000 millones de partículas. Según uno de los responsables del trabajo, el investigador del CSIC Fabio Zandanel, “aunque se han desarrollado muchos modelos de distribución de la materia oscura en el universo, el utilizado en esta investigación es uno de los que más se adecúan a las observaciones”.
Una vez seleccionado el mapa, el equipo ha determinado que, a lo largo de tres años más de operaciones, Fermi será capaz de detectar la radiación gamma emitida por la desintegración de las partículas de materia oscura, según ciertos modelos teóricos. Aunque el universo contiene muchas fuentes distintas de rayos gamma, “la procedente de la desintegración de estas partículas presentaría unas características que hacen posible distinguirla del resto”, explica Zandanel.
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Se publican los resultados de la primera búsqueda del bosón de Higgs en el LHC del CERN
El experimento CMS del LHC en el CERN excluye el bosón de Higgs en el rango de masas entre 144 y 207 GeV/c² al 95% CL, si existiera una cuarta generación de partículas en el modelo estándar (SM4). En dicho caso, el Tevatrón del Fermilab obtuvo el año pasado la exclusión en el rango de masas entre 131 y 204 GeV/c² al 95% CL. Sólo para tres generaciones de partículas (SM), CMS no ha logrado excluir ningún rango de masas; el resultado oficial sigue siendo el obtenido combinando los datos de CDF y DZero del Tevatrón, la exclusión del rango entre 158 y 175 GeV/c² al 95% CL. Cuando se publique el resultado del experimento ATLAS y se combine con el de CMS, el límite de masas SM4 para el Higgs se estrechará aún más, pero es difícil que con las pocas colisiones obtenidas en 2010 se pueda llegar a excluir el Higgs del SM en algún rango de masas. El artículo estudia sólo el canal de desintegración del Higgs H?WW?ll??, el más prometedor para masas por encima de los 130 GeV/c², con sólo 36 /pb de datos de colisiones y muestra la gran calidad del trabajo que se está haciendo en el LHC del CERN. Se han utilizado dos técnicas estadísticas bayesianas de análisis con resultados similares. En mi opinión, se trata de una buena noticia para todos los aficionados a la física de partículas elementales que están expectantes por saber lo que puede dar de sí el LHC en la búsqueda del Higgs. Todos los interesados en los detalles disfrutarán con el artículo técnico: The CMS Collaboration, “First Measurement of W+W? Production and Search for Higgs Boson in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV,” CERN-PH-EP-2011-015, 26 Feb. 2011 (el artículo ha sido enviado a la revista Physics Letters B).
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