Archive for Universidad

Conferencia: El Gran Colisionador de Hadrones, el Bosón de Higgs y en qué punto nos encontramos

Uno de los principales objetivos del acelerador de partículas gigante que ya funciona a pleno rendimiento en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, es la detección de una partícula elemental predicha de forma teórica, y llamada el bosón de Higgs. En teoría, determinadas partículas elementales, como los quarks o los electrones, sólo pueden tener masa en el caso de interactuar con este bosón de Higgs. Pero ¿qué falla en la teoría si finalmente el bosón de Higgs no se encuentra? Si se encuentra, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Y cuáles son los próximos hitos científicos para esta máquina?

Gerardus ’t Hooft nació el 5 de julio de 1946 en Den Helder, Holanda. En 1972 obtuvo el grado de doctor en Física Teórica por la Universidad de Utrecht con la tesis Procedimiento de Renormalización para Campos de Yang-Mills. Más adelante, este trabajo le valdría el Premio Nobel de Física de 1999, que compartió con el director de la tesis, Martinus Veltman. Ha sido catedrático de Física Teórica en Utrecht durante la mayor parte de su vida profesional, llevando a cabo tareas de investigación y enseñanza en los campos de las interacciones electrodébiles, la interacción fuerte y, posteriormente, en el de las fuerzas gravitacionales en el mundo de las partículas subatómicas. Es miembro de la Academia Holandesa de Ciencias, así como de otras instituciones y academias. Su labor ha sido reconocida con diversos doctorados honoris causa y premios internacionales como el Premio Wolf de Israel, la Medalla Pío XI y la Medalla Franklin.

http://www.fbbva.es

Gerard ‘t Hooft (Premio Nobel de Física) en la Universidad Autonoma de Madrid junto a nuestra colaboradora Veronica P. V.

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Los nanotubos de carbono permiten generar microcomponentes mecánicos

Gracias a la aplicación de nanotubos de carbono, una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha logrado mecanizar un micro-rotor de nitruro de silicio. La técnica empleada abre la puerta a la mecanización de componentes miniaturizados basados en materiales no conductores eléctricos.

Una de las técnicas más prometedoras para obtener componentes miniaturizados con formas complejas es la electroerosión, basada en la generación de arcos eléctricos entre el electrodo y el componente. Así, se elimina parte de éste para generar la forma deseada. No obstante, “este método no es aplicable cuando el componente no es conductor eléctrico”, explica el investigador responsable del trabajo en el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, Manuel Belmonte.

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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

Curso de Leonard Susskind sobre teoría de cuerdas. Leonard Susskind String Theory and M-Theory

(20 de septiembre de 2010) Leonard Susskind da una conferencia sobre la teoría de cuerdas y la física de partículas. Él es un físico teórico de renombre mundial y utiliza gráficos para ayudar a demostrar las teorías que se presentan.

La teoría de cuerdas (con su pariente cercano, la teoría M) es la base de las teorías más ambiciosas del mundo físico. Que ha influido profundamente en nuestra comprensión de la gravedad, la cosmología y la física de partículas. En este curso va a desarrollar las ideas básicas teóricas y matemáticas, incluyendo el origen de la teoría de cuerdas de la gravedad, la teoría de las dimensiones extra del espacio, la conexión entre las cuerdas y agujeros negro, la “actualidad” de la teoría de cuerdas, y el principio holográfico .

(September 20, 2010) Leonard Susskind gives a lecture on the string theory and particle physics. He is a world renown theoretical physicist and uses graphs to help demonstrate the theories he is presenting.

String theory (with its close relative, M-theory) is the basis for the most ambitious theories of the physical world. It has profoundly influenced our understanding of gravity, cosmology, and particle physics. In this course we will develop the basic theoretical and mathematical ideas, including the string-theoretic origin of gravity, the theory of extra dimensions of space, the connection between strings and black holes, the “landscape” of string theory, and the holographic principle.

This course was originally presented in Stanford’s Continuing Studies program.

Stanford University:
http://www.stanford.edu/

Stanford Continuing Studies Program:
http://csp.stanford.edu/

Desarrollos y aplicaciones de detectores y aceleradores de partículas, en el CNA


El Centro Nacional de Aceleradores (CNA), centro mixto de la Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía y CSIC, acogerá los días 7 y 8 de noviembre de 2011 el workshop “DITANET topical workshop on Beam and Reaction Detection Developments and Applications”. Complementariamente, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2011, se desarrollará en el CNA la conferencia “DITANET International Conference: Accelerator Diagnostic Techniques”.

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Un investigador del IFCA participa en un estudio internacional que limita las teorías que intentan aunar la gravedad y la física cuántica

La investigación ha medido la polarización de los rayos gamma procedentes de fuentes a distancias cósmicas

Alberto Fernández-Soto, investigador del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Cantabria (UC), ha participado en un estudio internacional cuyos resultados indican que la velocidad de la luz no varía en función de su polarización, como apuntaban hasta ahora algunos modelos teóricos de física avanzada.

Los modelos teóricos que intentan aunar la teoría General de la Relatividad de Einstein y la mecánica cuántica se han encontrado con un nuevo obstáculo. Este estudio ha detectado polarización en los rayos gamma procedentes de un objeto muy lejano, y ha concluido que la velocidad de la luz no varía en función de su polarización, como apuntaban hasta ahora algunos modelos teóricos de física avanzada. Los resultados del estudio han sido publicados en la revista Physical Review D.

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La Universidad de Granada construirá un sensor cuántico que contribuirá a medir la masa del neutrino

El investigador de la Universidad de Granada (UGR) Daniel Rodríguez, ha recibido una Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación para construir un sensor cuántico capaz de medir masas de núcleos atómicos con una exactitud y precisión sin precedentes. Este aparato será capaz de medir masas de núcleos atómicos con una precisión de 1 billón de veces más pequeña que la medida de la masa del átomo, lo que permitiría medir la masa del neutrino o de elementos superpesados creados en laboratorios como GSI (Alemania) o RIKEN (Japón). La financiación europea asciende a 1,5 millones de euros. En el proyecto también colabora el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN).

La construcción de este dispositivo será posible gracias a una subvención de 1,5 millones de euros otorgada por el Consejo Europeo de Investigación en el marco de la temática “Constituyentes fundamentales de la materia”. El innovador dispositivo que se construirá en la UGR podrá medir las masas de los llamados elementos superpesados, que no existen en la naturaleza y sólo se producen en reacciones nucleares de fusión en cuatro laboratorios: Berkeley (EEUU), DUBNA (Rusia), RIKEN (Japón) y GSI (Alemania). Se trata de elementos que tienen un número atómico entre Z=104 y Z=118.

El elemento más pesado que existe en la naturaleza es el uranio (Z=92), si bien otros más pesados que el uranio pueden producirse en reactores de manera artificial. El sensor cuántico desarrollado en Granada permitirá medir las masas de estos elementos en el GSI de Alemania, donde los científicos trasladarán el dispositivo una vez termine de construirse en la UGR. Hasta la fecha el elemento más pesado que se ha medido es el No (Z=102) cuyos resultados fueron publicados por la colaboración SHIPTRAP, de la que forma parte el propio Daniel Rodríguez, en Nature en el año 2010.

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La UPV/EHU acerca la física del LHC a estudiantes de doctorado


El Grupo de Teoría de Campos de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU se ha encargado este año, por primera vez, de la organización del Taller de Altas Energías, que se está desarrollando en el Bizkaia Aretoa. Se trata de un curso postgrado interuniversitario surgido a iniciativa de los grupos de investigación de toda España que están involucrados de una manera u otra con física de altas energías y cuya organización va rotando entre los distintos grupos. Esta décima edición del Taller le ha correspondido al polo CPAN (Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear) de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

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Investigador de la USC obtiene una Starting Grant de la UE para interpretar datos novedosos del LHC

El físico Carlos Salgado, Ramón y Cajal de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), acaba de recibir una bolsa europea Starting Grant del European Research Council (ERC) para estudiar e interpretar los resultados más novedosos del colisionador de partículas del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) que lo diferencia de todos los anteriores. La ayuda es una de las más prestigiosas del Consejo Europeo, que las instauró en 2007.

En su proyecto, titulado ‘Hot and dense QCD in the LHC era’, ahondará en los primeros resultados, “espectaculares desde el punto de vista científico”, apunta Salgado, del CERN, que comenzó a hacer experimentos en diciembre del pasado año. En concreto, se trata de estudiar estados de la materia a altísimas temperaturas donde los quarks y los gluones están libres en distancias macroscópicas del tamaño del núcleo atómico.

El proyecto, esencialmente teórico, pretende comprender las propiedades de estos medios creados en el LHC, pero tiene una componente de comunicación con las colaboraciones experimentales muy importante. Esto es, llevar a cabo un estudio de los datos experimentales que vayan siendo públicos e interpretarlos, algo indispensable para el éxito del programa.

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Fisica de fluidos 1 Veronica P.V.

Tabla de contenidos

Descripción de un fluido: descripciones Lagrangiana y Euleriana. 2

Descripción Lagrangiana. 2

Descripción Euleriana. 2

Derivada material (sustancial). 2

Ecuación de continuidad (Conservación de la masa). 3

Ecuaciones de movimiento para un fluido ideal: Ecuaciones de Euler. 3

Teorema de Bernoulli (Ecuación de la energía). 3

Teorema de Bernoulli para flujos irrotacionales. 3

Vorticidad ( ) y Circulación ( ). 3

Interpretación de la vorticidad en un flujo bidimensional 3

Vorticidad: flujos circulares. 3

Rotación de cuerpo solido. 3

Vórtice lineal 3

Modelo de vórtice: “Vórtice de Rankine”. 3

Ecuación de vorticidad. 3

Circulación. 3

Hipótesis de Kutta-Joukowski 3

Sustentación. 3

Fluidos viscosos 3

Introducción. 3

Ecuación de un fluido viscoso. 3

Las Ecuaciones de Navier-Stokes. 3

La condición de no-deslizamiento. 3

El número de Reynolds. 3

Flujos con alto número de Reynolds. 3

Flujos con bajo número de Reynolds. 3

Flujos viscosos simples: la difusión de la vorticidad. 3

Flujo cortante plano paralelo. 3

Flujo debido al movimiento brusco de un plano límite. 3

Flujo estacionario que desciende por un plano inclinado por acción de la gravedad. 3

Otro ejemplo de difusión de la vorticidad. 3

Flujo para líneas de flujo circulares. 3

Las ecuaciones diferenciales para un flujo circular. 3

Flujo estacionario entre dos cilindros rotando. 3

Disminución de rotación en un cilindro circular infinitamente largo. 3

Descenso viscoso de un vórtice lineal 3

La convección y difusión de la vorticidad. 3

Flujo bidimensional cercano a un punto de estancamiento. 3

Flujo con alto número de Reynolds atravesando una lámina plana. 3

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http://science.portalhispanos.com/Fisica-fluidos/Fluidos_word-2007-2010.rar

Veronica P.V.
Estudiante de Fisica de la Universidad Autonoma de Madrid UAM