El siglo de la relatividad. La física del siglo XXI PDF Imprimir E-mail

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Una noche de invierno de 1996 el cerebro de Albert Einstein cruzaba la frontera entre EE UU y Canadá dando botes dentro de dos envases llenos de alcohol en el maletero de un coche. Aquella sólo fue una de las “aventuras” de este órgano, que fue extraído por el jefe de patología del Hospital de Princeton, Thomas Harvey, y que durante cierto tiempo guardó en su casa. Troceado, el cerebro de Einstein se ha hallado en lugares tan sorprendentes como un refrigerador de cervezas, un bote de té en las afueras de Tokyo o un frigorífico en Honolulu. La razón de semejantes odiseas es bien simple: había que descubrir si en las células de su cerebro residía el genio, una empresa fútil donde las haya.

Se inicia una nueva era

Curiosamente, algo parecido habían hecho los soviéticos con el del padre de la revolución rusa, Lenin. Las cenizas del sabio fueron esparcidas en un lugar secreto. Harvey, por su parte, entregó en 1996 las partes del cerebro que aún tenía en su poder a Elliot Krauss, jefe de patología del Hospital de Princeton. La muerte de Einstein significó el final de una era, pero no la de nuevos experimentos; sólo la de un modo de trabajo. La imagen del científico solitario que con la exclusiva fuerza de su cerebro es capaz de modificar profundamente la visión del mundo en que vivimos murió con él. Desde entonces, y salvo raras excepciones, la física es labor de grupos de investigación. Hoy, cien años después de ese año maravilloso de 1905, la física se enfrenta a nuevos retos. Éstos son algunos de ellos.


Computación cuántica

La teoría cuántica nos guarda dos sorpresas que colisionan con nuestro sentido común. La primera es que el acto de observación define el mundo: no existe ninguna realidad profunda, vivimos en un mundo fantasma donde nada existe hasta que se mide. La segunda es que en el mundo subatómico la noción de causalidad desaparece, quedando únicamente la probabilidad de que algo suceda. Sin embargo, ambas nos van a permitir revolucionar el mundo de la información. “Hay un montón de espacio libre ahí dentro”. Así comenzó una conferencia el genial físico Richard Feynman. Era una llamada de atención sobre la ingente cantidad de espacio descubierto en el mundo microscópico interior de la materia. La física actual se pregunta por qué no explotarlo y usarlo, por ejemplo, para transportar, almacenar y procesar información. Ese es precisamente el objetivo de la teoría cuántica de la información. ¿Quién podría imaginarse la Biblioteca del Congreso de EE UU encerrada en la cabeza de un alfiler? Y no sólo eso, también nos va a permitir codificar esa información de manera inviolable –la criptografía cuántica– y construir supercomputadoras capaces de realizar en sólo una fracción de segundo las mismas operaciones que un ordenador convencional tardaría varios
millones de años en completar.

A la caza de la partícula divina

¿De qué está hecha la materia? A este interrogante los físicos responden que los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones. A su vez, protones y neutrones están hechos de unas partículas más pequeñas llamadas quarks. La teoría predice que debe haber seis de ellos, de nombres tan floridos como arriba, abajo, encanto, extraño, valle y cima. En los aceleradores se han descubierto todos ellos. Pero existe una partícula predicha teóricamente que todavía no se ha encontrado con un nombre también peculiar: el bosón vectorial de Higgs. Postulada hace más de 30 años, responde a una pregunta fundamental: ¿por qué las partículas tienen masa? La culpa es del Higgs, pues es él el que da las masas a las partículas elementales. Pero hay que descubrirla. El nuevo acelerador del CERN, el LHC, tiene entre sus misiones darle caza. Si es que existe…

La nueva nanociencia

Estamos ante el umbral de una revolución tecnológica, similar a la invención de la máquina de vapor. Es la nanociencia, esto es, la ciencia de lo muy pequeño. “Nano” es un prefijo que se añade a una magnitud para obtener un valor mil millones de veces más pequeño. Así, hablar de nanosistemas implica objetos más pequeños que las bacterias. Físicos de todo el mundo trabajan en proyectos cuya finalidad última es controlar a escala atómica nuevos materiales artificiales de diseño. Ya se han conseguido dispositivos tan variopintos como uniones túnel magnéticas, cajas y sistemas de bombeo cuánticos, transistores en los que se puede controlar el paso de electrones uno a uno... Son los pasos previos a los nanorrobots que inundan la ciencia–ficción moderna. Lo “nano” esta de moda.

Fotónica y optoelectrónicaEl siglo de la relatividad. La física del siglo XXI

Si las predicciones de los expertos se cumplen, en unos diez años veremos en el mercado un nuevo tipo de circuitos en nuestros ordenadores, televisores y reproductores de DVD: electrónica hecha con luz. En 25 años, llegarán los ordenadores ópticos, que serán mucho más rápidos que los actuales. Y es que a medida que vayamos miniaturizando más y más, los trozos de metal que se usan para conectar los componentes de un chip provocarán, entre otros problemas, una pérdida de velocidad. El uso de conexiones ópticas sería una alternativa, porque no tienen estos problemas, pero hay que encontrar materiales capaces de controlar y guiar la propagación de la luz a escala microscópica. Ahora bien, alcanzar una electrónica exclusivamente con fotones puede que esté lejos, e incluso que jamás se consiga. Por ello se investiga en optoelectrónica, esto es, el diseño de circuitos que usen tanto electrones como fotones. Con ella se tenderá el puente que unirá la electrónica con la fotónica y las comunicaciones ópticas.

Superconductores a temperatura ambiente

La superconductividad es la evidencia macroscópica tangible de la existencia de un mundo cuántico. Los superconductores permiten conducir corriente eléctrica sin pérdidas y, por tanto, pueden transportar densidades de corriente por encima de 2.000 veces de lo que hace un cable de cobre. Se usan en multitud de dispositivos, desde los equipos de resonancia magnética de los hospitales –los campos magnéticos se producen mediante bobinas superconductoras– hasta en la detección de campos magnéticos una milmillonésima más pequeños que el de la Tierra. El inconveniente es que un material se vuelve superconductor enfriándolo mucho. Los llamados superconductores de alta temperatura son materiales que adquieren esta propiedad cuando se baja a -138 ºC. Lo que ya no está tan claro es por qué son superconductores. La teoría clásica, llamada BCS y enunciada en 1957, falla. Hoy, la superconductividad es un campo de intensa investigación. Descubrir un superconductor a temperatura ambiente es uno de los nuevos retos.

Vida y mejor el universo. complejidad

Desde hace unos años la física está empeñada en entender la vida. Al parecer, el comportamiento de la mayoría de sistemas complejos es el resultado de procesos de autoorganización. En ellos, aunque los elementos, como las hormigas o las neuronas, se comunican sólo con otros físicamente próximos, el sistema puede generar estructuras –como las manchas de un jaguar– o propiedades –como la memoria– que sólo se comprenden si se estudia todo el sistema. La complejidad parece surgir a medio camino entre el orden y el desorden. Si pensamos en términos de información, la necesidad de almacenarla requiere cierto grado de orden, pero a la vez la capacidad de adaptación y de manipular la información requiere cierto grado de desorden. La estructura del ADN es un buen ejemplo. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los físicos que investigan la vida es su incapacidad para predecir el plegamiento de las proteínas, es decir, por qué, entre todas las posibilidades, la larga cadena de aminoácidos se pliega de esa forma y no de otra. El problema reside en que las proteínas están construidas en el borde de la estabilidad: si fueran algo más inestables se degradarían y si fueran más estables no cumplirían su función. Las proteínas se escapan entre los dedos de los físicos. Estamos, en esencia, ante una ausencia de física.

La constante cosmológica y el universo acelerado

Para muchos éste es el enigma más fascinante de la física. Ninguna de las ideas propuestas hasta ahora ha funcionado. La constante cosmológica es algo que se sale de todo. Su historia comenzó con Einstein. Un universo en expansión era consecuencia de la teoría general de la relatividad y él no pudo creérsela. Para evitarlo, modificó las ecuaciones introduciendo un término ajeno a la teoría que detenía la expansión: la constante cosmológica. Cuando tiempo después el astrónomo Edwin Hubble descubrió la expansión del universo, Einstein declaró que la introducción de la constante cosmológica había sido el mayor error de su vida. Casi 70 años después los astrónomos han descubierto que la expansión del universo está acelerando; algo inconcebible. Ante semejante desastre los cosmólogos retomaron la constante repudiada por Einstein. Esta repulsión puede deberse a una enigmática energía oscura (véase MUY 278). ¿Pero de qué se trata? Nadie lo sabe con exactitud. Quizá quien ha expresado mejor esa perplejidad ha sido el Nobel Steven Weinberg: “Para los físicos es difícill atacar este problema sin saber qué es lo que hay que explicar”. Eso sí, si la energía oscura está en forma de constante cosmológica, nos encontraríamos ante la peor estimación teórica de la historia de la ciencia.

Miguel Ángel Sabadell








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llopezoliveros15.. grupo JD  - opinion acerce de: A LA CAZA DE LA PARTICULA DIVIN   |2009-03-20 00:06:17
mi opinion... LOS PROTONES ESTAN HECHAS DE PARTICULAS LLAMADAS QUARKS,(arriba,
abajo, encanto, extraño, valle y cima), CERN Y LHC DE LO Q COMENTAN, ESTOY MUY
DE ACUERDO XQ HASTA AHORA SE DE ESAS PARTICULAS Q TAMBN HACEN DE UNA MASA,
CONSIDERO Q SI DESDE HACE 30 AÑOS SE ESTAN HACIENDO INVESTIAGCIONES SOBRE ESTAS
Y HASTA EL MOMENTO NO HAY PRUEBA ALGUNA DE Q EXISTAN, NO HAY PARA Q PARA Q
REALIZAR MAS INVESTIGACIONES NO HAY XQ PERDER EL TIEMPO EN ESTO!!. Q CERN Y LHC
INVESTIGU OTRAS COSAS DE MAYOR INTERES Q ESTO, Q INVESTIGUE ALGO DE LO Q EN
REALIDAD SE CREA Q SE PUEDA DAR UNA INFORMACION, ALGO RECIENTEMENTE DESCUBIERTO
Y NO CONCRETADO....
s mi opinion... LINA MERCEDES LOPEZ OLIVEROS
Joaquin  - Re.   |2011-12-23 18:42:54
Estimada, la importancia del boson vectorial de higgs en el denominado modelo
estandar es crucial. No hace 30 años que se esta buscando exactamente, hace 30
años se predijo su existencia, hace muy poco estamos capacitados de manera
tecnologica para detectarlo. Espero que te saque la duda de porque siguen
buscandolo
Ricardo Rodriguez Piñeres  - La Fisica del siglo XXI   |2009-03-20 00:33:04
En 1905 Einstein no plantea la ley de la relatividad la cual nos cambia la
concepcion del universo.
En este articulo nos dan a conocer sobre como ha
cambiado la fisica al rededor de unos 100 años, nos explican un poco sobre EL
APORTE de Einstein a la ciencia y como algunas de esta le deben a a el por los
conocimientos que dejo.
Con la muerte de este murio una forma de ver las cosas
pero no la forma de nuevos experimentos.
La fisica hoy dia debe enfrentar
ciertos problemas tales como:
1.Computacion cuantica
2.Particula divina
3.La
nueva nanociencia
4. fotonica y optoelectronica
5.superconductores de
temperatura ambiente
6. complejidad
7.la constante cosmologica y el universo
acelerado
ramon h  - la fisica en el siglo XXI   |2009-03-20 18:10:52
como puedo ver y analizar que tanto la ciencia como la tenologia han avanzado,
comonos muestra este articulo que la fisica es la mayor aliada en la tecnologia,
gracias a los estudios realizados por el gran cientifico einsten los cuales han
dado una gran ayuda a la tecnologia y por medio de su aplicacion podemos
comprender que la fsica a mediado del tiempo ha avanzado de una manera increible
, dandonos oportunidades de mejorar la vida buscando la solucion a muchas de
nuestras problematicas atravez de la tecnologia.
jose daniel  - la fisca en el siglo XXI   |2009-03-20 18:19:48
Este articulo me da a conocer como hoy en dia la ciencia y la tecnologia han
tenido un gran avance y este solo se debe en gran parte a los estudios y
conocimientos q nos deja el fisico einsten, pues gracias a esos estudios los
cuales hoy han sido aplicado a la cienca y a la tecnologia, teneos un mundo
mucho as avanzado el cual nos brinda una mejor calidad de vidad y podemos
despertar en nosotros la actitud cientifica y emprendedora de tratar de dar
solucion a muchas de nuestras necesidades..
Cynthi Paola Acuña Bolivar   |2009-03-21 00:55:49
Me gusta este artículo debido a que hace alusión de las ventajas y las
posibles desventajas que posee el campo de la física en cuanto al modo de
trabajo de Albert Einstein, con su teoría de la relatividad.
Este texto nos
puede hacer inferir que éste universo no todo es absoluto, tiene su entrada
relativa como en los casos de los campos del conocimiento, es decir, en algunos
de los nuevos descubrimientos la física se encuentra ausente aunque en pleno
siglo XXI ésta busca "EXPLICARLO TODO", aunque según mi opinión no
estoy de un todo de acuerdo ya que ésta no lo puede hacer ya que es intrinsica
no puede abarcar temáticas profundas de otras áreas de las cuales no va tener
aplicación como por ejemplo en el caso del ADN, sino que la física se debe
correlacionar con otras áreas de las ciencias pero no las va a entender en su
totalidad.
Otro punto que me llamo mucho la atención y que opino es que la
fís...
marlon sierra  - Siglo XXI, una nueva era de la fisica   |2009-03-21 18:04:22
La fisica moderna se ha empeñado en buscarles respuestas a tantos interrogantes
que han surgido en diferentes investigacioes y experimentos. Por tal razon se
han basado especialmente en la teoria de la relatividad de Einstein para
explicar fenómenos como la constante cosmológica y el universo acelerado. Sin
embargo con la fisica cuantica, la nanociencia, la superconductividad, la
fotonica y la optoelectronica se ha logrado explicar la nueva concepción del
universo y de la materia que cada día sufren cambios en lo que concierne a su
composicón y su estructura.
Por esto considero que este artículo sirve de
mucho para todos aquellos estudiantes de ingeniería para que lo tomen en cuenta
y enriquezcan su conocimiento acerca de la física moderna.
olga patricia iriarte florez  - la evolucion de la fisica y la ayuda para diferent   |2009-03-22 00:52:35
en mi opinion la fisica empezo a tener su avance con albert einsten y con la
ayuda de muchos fisicos mas, se ha ido expandiendo lo cual ha ayudado ala fisica
a tener su evolucion. Con la evolucion de la fisica se han establecido las
diferentes teorias que existen y que nos ayudan a entender y comprender los
problemas y incognitas que tenemos frente al mundo en el que nos
encontramos.Ademas la fisica se ha vuelto una materia indispensable en la vida
porque con la ayuda de ella se ha llegado a descubrir nuevos inventos que nos
facilitan la vida, tambien ha ayudado a la evolucion del mundo,del hombre ya que
con el estudio de ella se crean nuevos conocimientos que se emplean en nuestro
carrera por que practicamente si no existiera el estudio de la fisica no
pudieramos estudiar la ingenieria ya que no supieramos el porque de las
cosas,por eso me parece muy importante la informacion de este articulo ya que
nos sirve para aclara...
franco medina  - insatifaccion   |2009-03-22 03:35:15
en alguna parte de mi vida que no es preciso mencionar en este momento, escuche
una frase que decia "el gran reto del hombre es superar su ultimo gran reto,
y pues es evidente que esta perseccion se aplica al articulo anterior ya que la
fisica nunca jamas quedara n un estado de satifaccion completa, puus cundo halla
logrado manejar la nanociencia, la fotonica y todos los aspectos y interrogantes
actuales seguiran surguiendo nuevos interogantes; y despues de haber superado
estos, surguiran otros convirtiendose en un porceso largo y continuo.

me
atrevo a decir que este proceso es un ciclo interminable y que su fin solo lo
veo relacionado con el fin del hombre exclusivamente

me parece que el
comentario de ricardo esta fuera del marco critico de un universitario mas bien
parece una critica de un niño de primaria
jesus estrada  - Einstein y su teoria de la relatividad   |2009-03-22 18:25:25
segun mi opinion Einstein cambio con su teoria nuestra forma de ver el universo
y aporto un gran avance a la fisica ya que explíca la Teoría de la Relatividad
en la necesidad de encontrar un principio formal y general que condujese a
resultados seguros capaces de dar respuesta a los problemas que se presenten.
Einstein modificó con la Teoría de la Relatividad, la forma de ver la física,
al establecer que "no existía ninguna incompatibilidad entre el principio
de relatividad y la ley de la propagación de la luz", a través de una
nueva formulación de los conceptos de Espacio y Tiempo.
geraldin martinez  - fisica del siglo XXI   |2009-03-22 18:30:18
CON LA LECTURA DE LA FISICA DEL SIGLO XXI ACERCA DE LA RELATIVIDAD APRENDI QUE
EINSTEN FUE EL QUE FORMULO LA TEORIA DE LA RELATIVIDAD Y TRASFORMO LA CONCEPCION
DEL UNIVERSO Y QUE LA FISICA DEL MUNDO A HIDO CAMBIANDO CON EL TRANSCURRIR DE
LOS AÑOS Y QUE LA TECNOLOGIA AVANZA CADA DIA MAS.
HOY EN DIA LA FISICA SE
ENFRENTA A NUEVAS IDEAS ALGUNAS DE ELLAS SON COMPUTACION CUANTCA QUE ES LA QUE
SE COLISIONA CON NUESTRO SENTIDO COMUN TAMBIEN QUE LA OBSERVACION DEFINE EL
MUNDO.
GRACIAS A LA EVOLUCION DE LA CIENCIA AHORA SE UTILIZA LO MAS PEQUEÑO
LLAMADA LA NANO CIENCIA PARA HACER DE LOS SISTEMAS UN OBJETO MAS PEQUEÑO EN
CONCLUSION LA HISTORIA DE LA FISICA COMENZO CON EINSTEIN DESPUES CON EDWIN
HUBBLE QUE FUE EL QUE DESCUBRIO LA EXPANSION DEL UNIVERSO Y QUE SU GRAN APORTE
NOS SIRVIO Y TODAVIA NOS SIGUE SIRVIENDO PARA DESCUBRIR MAS COSAS DEL MUNDO
DESPUES DE SUS MUERTES Y QUE TODAVIA SE UTILIZA LA FISICA Y ES FUNDAMENTAL PARA
LO...
wal   |2011-01-17 21:15:56
no solo se le debe todo a einstein, la fisica cuantica se inicio con las
investigaciones de plank, la unificacion se inicio con maxwel, por q nos vamos a
olvidar de los fisicos anteriores de los cuales me faltan nombrar muchoss, y
muchosss!!!
cada la fisica de hoy no seria posible si cada uno d ellos no
hubiese hecho su esfuerso sobrehumano en cada uno de sus tabajos, se acuerdan de
orested??? orested descubrio la desviacion de una brujula al acercarle un
conductor q transporta una corriente... es un granito de arena, pero sumó.
por
otro lado pienso q la tecnologia podria evolucionar mucho mas, x ejemplo en la
fotonica: no hay q ser tan reservados, q empiecen a comerciarlisar algo hoyy!!
ahoraaa!, la tec d los microsprocesadores se fue mejorando porq tubo buen
impacto en el comercio. no creo q los prosesadores opticos sean ignorados,
tienen un plus de velocidad garantizada...
Anónimo   |2012-04-25 01:20:27
dime cuales fueron todos sus cientificos y cuales eran los aportes