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Fisica cuantica UPM

Lecciones de Física cuántica en la Universidad Politécnica de Madrid

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Primera evidencia directa de la Inflación Cósmica

 

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Hace casi 14 millones de años, el universo que habitamos irrumpió en la existencia en un evento extraordinario que inició el Big Bang. En la primera fracción fugaz de un segundo, el universo se expandió de manera exponencial, que se extiende mucho más allá del punto de vista de nuestros mejores telescopios. Todo esto, por supuesto, era sólo teoría.

Investigadores de la colaboración BICEP2 anunciaron hoy la primera evidencia directa de esta inflación cósmica. Sus datos también representan las primeras imágenes de las ondas gravitacionales, o ondulaciones en el espacio-tiempo. Estas ondas se han descrito como los “primeros temblores del Big Bang.” Por último, los datos confirman una profunda conexión entre la mecánica cuántica y la relatividad general.

“La detección de esta señal es una de las metas más importantes de la cosmología actual. Un montón de trabajo realizado por un montón de gente ha llevado hasta este punto”, dijo John Kovac (Harvard-Smithsonian para Astrofísica), líder de la colaboración BICEP2.

Estos resultados revolucionarios procedían de observaciones por el telescopio BICEP2 del fondo cósmico de microondas – un débil resplandor dejado por el Big Bang. Pequeñas fluctuaciones en este resplandor proporcionarón las pistas sobre las condiciones en el universo temprano. Por ejemplo, las pequeñas diferencias en la temperatura de todo el espectáculo del cielo, donde las partes del universo eran más densos, finalmente condensación en galaxias y cúmulos galácticos.

Dado que el fondo cósmico de microondas es una forma de luz, exhibe todas las propiedades de la luz, incluyendo la polarización. En la Tierra, la luz solar es dispersada por la atmósfera y se polariza, por lo que las gafas de sol polarizadas ayudan a reducir el deslumbramiento. En el espacio, el fondo cósmico de microondas fue dispersada por los átomos y los electrones y se polarizó también.

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FUNCIONALIZACIÓN SUPERFICIAL DE ALEACIONES DE TITANIO

FUNCIONALIZACIÓN SUPERFICIAL DE ALEACIONES DE TITANIO

Ana Conde del Campo

CENIM, CSIC, España

La generación de superficies de titanio con nuevas propiedades se consigue mediante su modificación química y nanoestructural. Mediante la técnica de electro-oxidación controlada se promueve el crecimiento de una capa de óxido de Ti de espesor y nanoestructura variable, que permite un diseño a medida de la capa de óxido a partir del exhaustivo control de las condiciones de formación. La composición del baño de crecimiento determina no sólo el espesor de la capa de óxido -que va desde centenas de nanómetros a varios micrómetros-, sino también su nanoestructura y composición. Los iones presentes en el electrolito se pueden incorporar a la capa de óxido por efecto del campo eléctrico en distintas concentraciones y localizaciones de la misma, permitiendo la obtención de capas de TiO2 dopadas con ciertos elementos de interés. Tal es el caso de las propiedades antibacterianas de las capas anódicas dopadas con F, interés en aplicaciones biomédicas.

Por otra parte, el hecho de que variando las condiciones de voltaje, los tiempos de crecimiento y/o la temperatura, también se pueda controlar la nanoestructura de la capa de TiO2, abre todo un campo a nuevos nichos de aplicación no solo en el sector sanitario sino a otros como el transporte, puesto que el control de la superficie del titanio y sus aleaciones permite mejorar la durabilidad de las uniones encoladas de titanio.

Licenciada en Ciencias Físicas, Física de los Materiales, por la Universidad Complutense, entre 1993 y 1996 realizo la tesis doctoral en el grupo de Corrosión y Protección del CENIM y a continuación una estancia posdoctoral de dos años en el Chemistry Department del University College of London. En el año 1999, me reincorporo al CENIM como becaria postdoctoral de la CAM. Beca a la que renuncio en el 2000 para continuar mi relación contractural con el CENIM como Investigadora Contratada dentro del programa de incorporación de Doctores y Tecnólogos del Plan Nacional de I+D hasta el año 2002 en el que me incorporo a la plantilla del centro como científica titular. Desde el año 2009 soy Investigadora Científica.

Las lí­neas de investigación que he desarrollado durante todos estos años se han centrado en el estudio y caracterización de los fenómenos de corrosión de metales y aleaciones de interés científico y tecnológico, con especial énfasis en las aleaciones de aluminio de interés aerospacial. Caracterización que se lleva a cabo gracias a la alta especialización en las técnicas electroquí­micas, corriente continua, espectrocopía de impedancia, ruido electroquí­mico, ensayos naturales y acelerados de laboratorio y, finalmente, corrosión bajo tensión, SCC.

La segunda línea fundamental de investigación se centra en la protección de metales y aleaciones mediante recubrimientos obtenidos por la ruta sol-gel, electrodeposición y técnicas de modificación superficial: láser, implantación iónica.

El desarrollo de esta actividad cientí­fica se ha realizado además utilizando otras técnicas complementarias a las propias del ámbito de la corrosión, con el fin de entender los mecanismos y la cinética de degradación y protección de los diferentes sistemas estudiados.

Coordinador: Jose Ygnacio Pastor - jypastor@mater.upm.es, +34 91 336 6684

Vídeo producido por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y MICROESTRUCUTRAL DE NUEVAS ALEACIONES DE WOLFRAMIO

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y MICROESTRUCURAL DE NUEVAS ALEACIONES DE WOLFRAMIO

María Vega Aguirre

Escuela Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, UPM, España

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CERN observación de auténticos monopolos magneticos sinteticos

 

Publicado en el CERN

James Pinfold

El portavoz del experimento MOeDAL en el CERN James Pinfold da su propia visión personal sobre el reciente anuncio del descubrimiento de un monopolo sintética Dirac

Se podría decir que la idea de un monopolo magnético se inició en 1269. En ese año, el erudito, soldado y monje Pierre de Maricourt, era parte del ejército cruzado de Carlos Duque de Anjou, poniendo sitio a la ciudad de Lucera en Italia. Durante el asedio, escribió un documento, la Epistola de Magnete, que identificó por primera vez que un imán tiene un norte y un polo sur. Esto plantea la pregunta: ¿puede haber un solo polo - un monopolo magnético?

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En el siglo XIX la ley de Gauss para el magnetismo, consagrado como una de las ecuaciones de Maxwell, declaró matemáticamente que no existen monopolos magnéticos. Las ecuaciones de Maxwell - que postulan que sólo las cargas eléctricas se producen en la naturaleza - se pueden hacer totalmente simétrica bajo el intercambio de los campos eléctricos y magnéticos, si también existen cargas magnéticas. Un valiente Pierre Curie fue el primero en sugerir que los monopolos magnéticos podrían concebiblemente estar presente en la naturaleza en un artículo publicado en 1894.

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The observation of authentic make-believe monopoles

 

 

MOeDAL spokesperson James Pinfold gives his own personal take on the recent announcement of the discovery of a synthetic Dirac monopole

You could say that the idea of a magnetic monopole started in 1269. In that year, the scholar, soldier and monk, Pierre de Maricourt, was part of the crusading army of Charles Duke of Anjou, laying siege to the city of Lucera in Italy. During the siege he wrote a document, the Epistola de Magnete, that identified for the first time that a magnet had a north and a south pole. This begs the question: can there be a single pole – a magnetic monopole?

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By the nineteenth century Gauss’s law for magnetism, enshrined as one of Maxwell’s equations, stated mathematically that magnetic monopoles do not exist. Maxwell’s equations – which posit that only electric charges occur in nature – can be made fully symmetric under the interchange of the electric and magnetic fields if magnetic charges also exist. A courageous Pierre Curie was the first to suggest that magnetic monopoles could conceivably be present in nature in a paper published in 1894.

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Ciclo de conferencias ICHEP2014: Ciencia, Tecnología, Sociedad

Desde enero y hasta el próximo mes de junio, el Centre Cultural La Nau y el Aulario Interfacultativo de la Universitat de València acogerán un ciclo de conferencias para acercar a la sociedad la importancia y beneficios que reporta la investigación en física de partículas. Científicos, gestores y miembros de la industria tratarán temas tan relevantes como las aplicaciones de la física en medicina, los beneficios tecnológicos e industriales de la investigación básica o el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN, institución que celebra su 60 aniversario este año.
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