El Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas en inglés), perteneciente al Laboratorio Europeo de Física de Partículas y construido en un túnel circular de 27 kilómetros bajo la frontera franco-suiza, ha batido un récord al aumentar la cantidad de colisiones que produce cada segundo, alcanzando las 10.000 colisiones de partículas en ese periodo de tiempo.Los científicos que trabajan en el Colisionador de Hadrones afirman que han dado un paso más hacia su objetivo de “revelar los misterios del Universo”, según informa la BBC.
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Nuevo record del LHC en su persecución de los misterios de la materia
Pablo Martínez Ruiz del Arbol, investigador del IFCA, defiende su tesis doctoral sobre el acelerador LHC
Pablo Martínez Ruiz del Árbol, licenciado en Física por la Universidad de Cantabria (UC), defiende hoy su tesis doctoral en la Facultad de Física. Dirigida por el director del Instituto de Física de Cantabria, Francisco Matorras Weinig, la tesis versará sobre un experimento del acelerador de partículas LHC.
Pablo Martínez Ruiz del Árbol, licenciado en Física por la Universidad de Cantabria (UC), defiende hoy su tesis doctoral en la Facultad de Física. Dirigida por el director del Instituto de Física de Cantabria, Francisco Matorras Weinig, la tesis versará sobre un experimento del acelerador de partículas LHC.
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) inició su funcionamiento en marzo de 2010, y está considerado el instrumento científico más grande y complejo de la actualidad.
En la lectura de la tesis, Pablo presentará resultados sobre la puesta a punto del detector CMS (Compact Muon Solenoid), en cuyo diseño del sistema de alineamiento ha trabajado junto a otros científicos del IFCA. Durante su tesis, ha realizado numerosas estancias en Ginebra (Suiza), donde está ubicado el Gran Colisonador de Hadrones (LHC).
Actualidad de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en España
III SEMINARIO SOBRE LA INGENIERÍA ANTE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES.por D. Manuel Medina, profesor titular de la Universidad de Barcelona.Video Realizado por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid.
La energía nuclear, ¿sostenible?
Nikola Tesla
Mis enemigos me han descrito con tanto éxito como un poeta y un visionario que debo producir algo comercial sin retraso
Nikola Tesla
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Nacido en la Krajina austrohúngara, se educó en Graz (en la actual Austria) donde estudió ingeniería eléctrica. En 1881 se traslada a Budapest para trabajar en una compañía de telégrafos estadounidense, trasladándose a París el año siguiente para trabajar en una de las compañías de Edison, donde realizó su mayor aportación: la teoría de la corriente alterna en electricidad, lo cual le permitió idear el primer motor de inducción en 1882.
En 1884 se traslada a Nueva York, creando su propia compañía en 1886 tras romper con Edison.
En 1887 logra construir el motor de inducción de corriente alterna y trabaja en los laboratorios Westinghouse, donde concibe el sistema polifásico para trasladar la electricidad a largas distancias.
En 1893 consiguió transmitir energía electromagnetica sin cables, construyendo el primer radio transmisor (adelantándose a Guglielmo Marconi). Ese mismo año en Chicago, se hizo una exhibición pública de la corriente alterna, demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison.
En las cataratas del Niágara se construyó la primera central hidroeléctrica gracias a los desarrollos de Tesla en 1893, consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Búfalo (Nueva York).
Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua, siendo considerado el fundador de la industria eléctrica.
En 1891 inventó la bobina que lleva su nombre. En honor a su trabajo, se ha llamado Tesla la unidad de densidad de flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades.
enciclopedia.us.es
La energía solar barata se lleva el ‘Nobel’ de Tecnología
El físico suizo Michael Grätzel gana la cuarta edición del Premio Millennium de Tecnología, por sus células solares sensibilizadas por colorante
El inventor de las células solares sensibilizadas por colorante, el físico suizo Michael Grätzel, ganó hoy la cuarta edición del Premio Millennium de Tecnología, el galardón más importante del mundo en este campo, dotado con 800.000 euros (950.000 dólares).
Grätzel, profesor de la Escuela Politécnica de Lausanne (EPFL), recibió el prestigioso galardón, conocido como el Nobel de tecnología, de manos de la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, en una ceremonia celebrada en la Ópera Nacional de Helsinki.
Sin miedo a las matemáticas
Las matemáticas hacen sentir su presencia en todos los ámbitos de la vida. Gracias a ellas, el ser humano ha construido el mundo moderno. Pero la realidad es que ésta es una disciplina que no resulta simpática. El galardonado actor y comediante Alan Davies es una de esas personas que piensan que las matemáticas son aburridas y que se trata de un campo poblado por personas con escasas habilidades sociales. Para Marcus du Sautoy, profesor de esta especialidad en la Universidad de Oxford, por el contrario, lo más emocionante siempre fueron las matemáticas y ahora tiene como objetivo compartir su amor por esta materia con el público. ¿Podrá conseguir en sólo dos semanas que Marcus Alan piense como un auténtico matemático? Este documental que Odisea les presenta les llevará en un curioso viaje hacia las profundidades de las matemáticas y su relación con la astronomía, la química o la física. ¿Están las matemáticas a punto de descubrir una nueva teoría universal?..
Científicos chinos crean un agujero negro artificial
¿Miedo al LHC? Los apocalípticos que temen que un experimento de Física provoque la destrucción de la Tierra tienen otro punto de atención además del Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra. Científicos chinos han creado con éxito en laboratorio un agujero negro. Como es lógico, es diminuto, pero se comporta e imita las propiedades de uno de estos fenómenos en el espacio. De momento, el mini agujero sólo atrapa la luz en frecuencia de microondas, pero los investigadores se plantean ir más allá y desarrollar un agujero que se «trague» la luz visible. Para construir el existente, han utilizado los mismos materiales que se emplean para construir las famosas capas de invisibilidad.
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El estudio, que ha publicado en la revista New Journal of Physics, muestra cómo los investigadores provocaron la aparición del agujero. Quiang Cheng Cui, de la Universidad de Nanjing, diseñó y fabricó un dispositivo al que denominó «absorbente omnidireccional electromagnética», con 60 tiras de tarjeta de circuitos dispuestos en capas concéntricas recubiertos de cobre.
Cada capa se imprime con patrones alternantes, que resuenan o no en las ondas electromagnéticas. Para ello, utilizó las propiedades especiales de los metamateriales, una clase de compuestos ordenados que pueden distorsionar la luz y otras ondas, y que se emplean en los experimentos de invisibilidad. Cuando la onda electromagnética llega al dispositivo, es atrapada y guiada hacia el centro del agujero negro hasta ser absorbida por el núcleo. Después de eso, la onda no tiene escapatoria y la luz atrapada se convierte en calor.
Los científicos esperan encontrar aplicaciones importantes de su investigación para obtener energía solar de una forma eficaz y barata.
El experimento OPERA en Gran Sasso observa en directo la transformación de un neutrino muónico generado en el CERN en un neutrino tauónico
Un neutrino muónico producido en el colisionador SPS del CERN, tras atravesar 732 km. por el interior de la corteza terrestre, se ha transformado en un neutrino tauónico que se ha desintegrado en un tauón (leptón tau), que tras recorrer unos cientos de micrómetros durante unas billonésimas de segundo ha colisionado con un átomo de un detector del experimento OPERA en el laboratorio subterráneo de Gran Sasso, en el norte de Italia, produciendo un bosón W que a su vez se ha desintegrado en tres partículas cargadas que han sido observadas en los escintiladores de dicho experimento. Una señal inequívoca y por primera vez una observación directa de que los neutrinos oscilan (cambian de identidad). In extremis, justo cuando el experimento ICARUS, el relevo de OPERA, acaba de iniciar la toma de datos, este experimento ha logrado observar lo que ya parecía (casi) imposible. Una gran noticia en la física de partículas de la que se han hecho eco muchos foros, como “Particle Chameleon Caught in the act of Changing,” CERN Press release, 31 May 2010 (noticia traducida en Ciencia Kanija); ”The metamorphosis of a neutrino directly observed for the first time,” INFN.it, 31-05-2010; ”OPERA catches its first tau neutrino,” Symmetry breaking, May 31, 2010; Tommaso Dorigo, ”OPERA Sees Tau Neutrino Appearance!!,” A Quantum Diaries Survivor, May 31st 2010; y Lubos Motl, ”CERN sends muon neutrinos, Gran Sasso detected one tau neutrino,” The Reference Frame, May 31, 2010. El vídeo de youtube que abre esta entrada, de CERN Video News, explica la noticia muy bien.


