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Cursos de Física Teórica de Leonard Susskind en la Universidad de Stanford.

Youtube nos ofrece muchas sorpresas agradables, entre ellas los cursos de Física Teórica que ha impartido Leonard Susskind, profesor de la Universidad de Stanford. Emulando a los geniales Lev Landau y Evgeny Lifshitz, Leonard nos ofrece lo mínimo que todo físico debe conocer sobre la física teórica. El Stanford Continuing Studies Program son cursos para “mayores” en el sentido de que no son cursos para alumnos de primeros cursos de carrera o para alumnos ya graduados, son cursos para un público general interesado en la física teórica y que no le tiene miedo a los detalles técnicos. Los cursos se presentan como una lista de reproducción (playlist), en sesiones de una hora, o una hora y media. Cursos muy interesantes (en mi opinión personal) que nos permiten disfrutar y aprender con uno de los grandes físicos teóricos vivos.

Para los que no lo sepan, Susskind es uno de los padres de la teoría de cuerdas: descubrió en 1969 que la fórmula de Veneziano y el álgebra de Virasoro eran modelos de las vibraciones de una cuerda relativista; desde entonces ha sido uno de los físicos de cuerdas más famosos, destacando su trabajo con Edward Witten en 1998 que relacionó el principio holográfico de Gerardus ‘t Hooft con la entropía de los agujeros negros.

http://francisthemulenews.wordpress.com

Modern Physics: Classical Mechanics (Stanford)

Cosmology Entrelazamiento cuántico Stanford University


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Seguridad perimetral (intypedia)

Se encuentra disponible en el servidor Web de intypedia la quinta lección de la Enciclopedia de la Seguridad de la Información con el título "Seguridad perimetral".

Esta quinta entrega "Seguridad perimetral" puede visitarse desde http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=introduccion-seguridad-perimetral&lang=es está realizada por D. Alejandro Ramos Fraile, Team Manager de SIA Sistemas Informáticos Abiertos S.A., Security Consulting CISSP, CISA y editor del blog Security by Default http://www.securitybydefault.com/

El vídeo tiene una duración de 14:12 minutos y está formado por 4 escenas o capítulos:

Escena 1. Fundamentos de la seguridad perimetral. Introducción a los cortafuegos

Escena 2. Sistemas de detección de intrusos. IDS y Honeypots

Escena 3. Tráfico en la Red. Antivirus, antispam y VPN

Escena 4. Gestión unificada de amenazas. Conclusiones

La lección presenta un caso práctico de la adecuación de una red sin seguridad a otra securizada, monitorizada y controlada. Se realiza una introducción a algunos elementos básicos de esta nueva red como son los cortafuegos, sistemas de detección y prevención de intrusos, redes trampa con honeypots y análisis del tráfico característico en la red y su control.

El vídeo viene acompañado por los siguientes documentos en pdf que pueden descargarse desde el sitio Web de intypedia:

El guión de la lección.

Diapositivas de apoyo.

Ejercicios para autoevaluación.

En los próximos días estará disponible en el servidor Web de intypedia la versión en inglés de esta lección.


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Expertos internacionales debaten en Valencia los futuros aceleradores para explorar nuevos elementos

Expertos internacionales debaten en Valencia los futuros aceleradores para explorar nuevos elementos

El Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València acoge, del 21 al 23 de febrero, el segundo encuentro temático sobre la Física de EURISOL, un proyecto financiado por el VI Programa Marco de Investigación Europeo cuyo objetivo es diseñar y construir una nueva instalación capaz de producir haces de núcleos muy exóticos que permitan explorar regiones de la materia hasta ahora desconocidas. La reunión, a la que asisten más de 70 investigadores de Europa, Asia y América, está organizada por el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València, y está centrada en la producción de núcleos de elementos exóticos deficientes en neutrones.

EURISOL es un proyecto de investigación en física nuclear de los llamados “de tercera generación”, cuyo objetivo es el diseño y la construcción de un nuevo acelerador de partículas para producir haces de núcleos “exóticos”, desconocidos en la naturaleza, de gran intensidad. Esta nueva instalación, cuya construcción recomienda el comité de expertos en física nuclear de Europa (NuPECC), abrirá un amplio campo de investigación a los físicos nucleares, ya que permitirá explorar nuevos territorios desconocidos en la materia como los elementos químicos más pesados y completar, a la postre, el sistema periódico de los elementos (Tabla de Mendeleiev).


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Presencia española en uno de los artículos más citados en Física de la última década

El artículo “The SIESTA Method for ab-initio Order-N Materials Simulation” de 2002 , firmado mayoritariamente por investigadores españoles - entre ellos el profesor de la Universidad de Cantabria Javier Junquera-, ocupa el decimoquinto puesto en el ránking de artículos más citados en la última década en todas las ramas de la Física. Así lo recoge el índice “Essential Science Indicators” que elabora la compañía estadounidense Thomson Reuters.

La publicación “The SIESTA Method for ab-initio Order-N Materials Simulation”, aparecida en 2002 en la prestigiosa revista especializada “Journal of Physics: Condensed Matter”, cuenta con 2.373 referencias que avalan el estudio.

Junto con el profesor Junquera firman el artículo los cuatro impulsores originales del programa de simulación SIESTA –eje temático del trabajo-: José María Soler (Universidad Autónoma de Madrid), Emilio Artacho (Universidad de Cambridge), Pablo Ordejón (Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnología, CSIC-ICN) y Daniel Sánchez-Portal (Centro de Física de Materiales CSIC-UPV/EHU y DIPC), además de Julian D. Gale (Curtin University of Technology, Perth, Australia) y Alberto García (Institut de Ciència de Materials de Barcelona).

El trabajo ha mantenido un ritmo sostenido de cinco citas semanales a lo largo de nueve años y se sitúa muy cerca de las posiciones ocupadas por artículos de destacadas figuras de la Física, como los Premios Nobel 2010 Konstantin Novoselov y Andre Geim (puestos 4 y 10).

En las posiciones 5, 6, 11, 12 y 14 aparecen distintas actualizaciones del trabajo de periodicidad bianual “Review of Particle Physics” sobre las propiedades medidas en partículas elementales. Estos artículos están firmados por más de un centenar de autores porque son fruto de una potente colaboración internacional en la que también se integran científicos españoles del CIEMAT y de las universidades de Valencia, Granada y Politécnica de Valencia.

Además, el artículo sobre el proyecto SIESTA se sitúa en la posición 110 del ránking global, que recoge cerca de 97.000 artículos de todas las áreas de conocimiento, y es el segundo artículo más citado en la historia del “Journal of Physics: Condensed Matter”. La herramienta “Essential Science Indicator” es una herramienta del ISI Web of Knowledge, plataforma de información científica de referencia internacional, y sirve para clasificar países, revistas, científicos, trabajos o instituciones por campo de investigación. Se trata de un valioso recurso analítico que cubre 8.500 publicaciones de todo el mundo.

Un código para la simulación realista de materiales

Los siete autores del artículo explican en él, de manera detallada, los algoritmos utilizados en la implementación del programa SIESTA (www.uam.es/siesta). Este código permite simular en un ordenador el comportamiento de sólidos y moléculas de forma realista a una escala atómica y lo hace resolviendo las ecuaciones fundamentales que rigen el comportamiento de los materiales (Mecánica Cuántica y Electromagnetismo) sin necesidad de ajuste a ningún dato experimental, por lo que se engloba dentro de los métodos denominados “ab-initio” o desde primeros-principios.

“La fiabilidad de estos métodos en la explicación del comportamiento de los materiales y su carácter predictivo abren la puerta a la explicación de numerosos experimentos y a la sustitución de la búsqueda de nuevos materiales que implicarían la utilización de costosos mecanismos de ensayo y error por otros basados en el conocimiento”, explica Javier Junquera.

Este hecho lo convierte en una herramienta básica en muchas compañías tecnológicas. La firma Nanotec (www.nanotec.es) es la encargada de la venta y distribución de SIESTA a empresas. Multinacionales de la envergadura de Samsung, General Electric, Sony, o Mitsubishi Heavy Industries se han hecho ya con licencias del código.

El programa, que se distribuye gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro (universidades y centros de investigación), cuenta con más de 3.500 usuarios registrados. A día de hoy se han publicado casi 2.000 artículos utilizando el código en revistas internacionales indexadas.

El profesor Junquera firmó el artículo destacado en el ránking de Thomson Reuters mientras se encontraba realizando una estancia posdoctoral en la Universidad de Lieja (Bélgica). Tras realizar una segunda estancia en Estados Unidos (Universidad de Rutgers, Nueva Jersey), se incorporó a la Universidad de Cantabria en 2004 como investigador contratado Ramón y Cajal. Recientemente ha conseguido una plaza de profesor titular.

http://www.agenciasinc.es/

Fuente: Universidad de Cantabria

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Caracterización de materiales en vacío: estudios básicos a tecnologías avanzadas

Román Nevshupa CISDEM, Centro de Investigación en seguridad y durabilidad de estructuras y materiales (UPM-CSIC)

Desorción de gases estimulada por acción mecánica (fricción, impacto, tensión, etc.) sobre la superficie de un material o recubrimiento de superficie, o tribodesorción, es un fenómeno cuyo origen está relacionado con la activación físico-química de material producida por la acción mecánica. En la naturaleza este fenómeno es responsable de la generación de metano en los yacimientos de carbón o emisión de gases de la corteza terrestre durante terremotos. En la técnica moderna es de gran importancia en la tecnología electrónica y técnicas espaciales

Se determinaron las fuentes y los mecanismos principales de desorción de gas bajo efecto mecánico para distintos tipos de materiales: metales de diferentes estructuras cristalinas, elastómeros, recubrimientos de superficie (cerámicas, carbono amorfo). Se desarrolló el modelo del fenómeno relacionando las características de material, condiciones de la acción mecánica, contenido de gases en el material y la tasa de desorción de gases. A base de estos estudios se desarrollaron varias técnicas y tecnologías novedosas: método para caracterizar el contenido de gases y volátiles en materiales, método de diagnóstico de mecanismos, recubrimientos tribológicos "inteligentes".

Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales Aula de Seminarios Departamento de Ciencia de Materiales E. T. S. de Ingenieros de Caminos, UPM C/ Profesor Aranguren s.n. 28040 Madrid.

Para más información contactar con: Dr. José Ygnacio Pastor (+34) 913 366 684. jypastor@mater.upm.es

Vídeo Realizado por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, grabado por el departamento ciencia de los materiales.

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Physical view of biomolecular interactions in nano-technological applications

Santiago Cuesta López Institute of Nuclear Fusion.UPM-Ecole Normale Superieure de Lyon, Francia

Common Bio-Nanotechnological designs for specialized applications can be highly benefited from particular biophysical assays dealing with molecular interactions. Indeed, providing a basic knowledge of the interactions involved in nanostructural assembly is a key aspect in the improvement of any design. We would like to present different methodologies used successfully in the physics of DNA/RNA assembly for biotechnological applications:

A molecular probe for nano-scale short RNA and DNA fragments using high intensity UV laser pulses and the chemistry of the guanine radical has been developed. This technique is able to report structural information, dynamics and intra-base conformation within a nucleic acid molecule. It has shown to be a valuable tool in the study of "puzzle" pieces of gene regulation and in the synthesis of specific gene silencing oligomers to be delivered by organic nanoparticle approaches.

Complementarily we will focus in the discussion of several nano-calorimetry studies about DNA/RNA based hairpin nano-structures and their particular assemblies as bio-cellular sensors and drug delivery agents. We present thermodynamical results on hairpin and loop structures, with drug binding and release analysis. In addition, full atom molecular modeling of basic hairpin structures has been also used as a valuable source of information for practical design.

Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales Aula de Seminarios Departamento de Ciencia de Materiales E. T. S. de Ingenieros de Caminos, UPM C/ Profesor Aranguren s.n. 28040 Madrid.

Para más información contactar con: Dr. José Ygnacio Pastor (+34) 913 366 684. jypastor@mater.upm.es

Vídeo Realizado por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, grabado por el departamento ciencia de los materiales.

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Caracterización de materiales en vacío: estudios básicos a tecnologías avanzadas

Román Nevshupa CISDEM, Centro de Investigación en seguridad y durabilidad de estructuras y materiales (UPM-CSIC)

Desorción de gases estimulada por acción mecánica (fricción, impacto, tensión, etc.) sobre la superficie de un material o recubrimiento de superficie, o tribodesorción, es un fenómeno cuyo origen está relacionado con la activación físico-química de material producida por la acción mecánica. En la naturaleza este fenómeno es responsable de la generación de metano en los yacimientos de carbón o emisión de gases de la corteza terrestre durante terremotos. En la técnica moderna es de gran importancia en la tecnología electrónica y técnicas espaciales

Se determinaron las fuentes y los mecanismos principales de desorción de gas bajo efecto mecánico para distintos tipos de materiales: metales de diferentes estructuras cristalinas, elastómeros, recubrimientos de superficie (cerámicas, carbono amorfo). Se desarrolló el modelo del fenómeno relacionando las características de material, condiciones de la acción mecánica, contenido de gases en el material y la tasa de desorción de gases. A base de estos estudios se desarrollaron varias técnicas y tecnologías novedosas: método para caracterizar el contenido de gases y volátiles en materiales, método de diagnóstico de mecanismos, recubrimientos tribológicos "inteligentes".

Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales Aula de Seminarios Departamento de Ciencia de Materiales E. T. S. de Ingenieros de Caminos, UPM C/ Profesor Aranguren s.n. 28040 Madrid.

Para más información contactar con: Dr. José Ygnacio Pastor (+34) 913 366 684. jypastor@mater.upm.es

Vídeo Realizado por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, grabado por el departamento ciencia de los materiales.

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TÉCNICAS Y APLICACIONES DEL ANÁLISIS DE IMAGEN EN BIOMEDICINA

TÉCNICAS Y APLICACIONES DEL ANÁLISIS DE IMAGEN EN BIOMEDICINA NORBERTO MALPICA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, ESPAÑA

El uso de imágenes digitales se está extendiendo a todos los ámbitos de la investigación. La técnicas de análisis de imagen permiten obtener información cuantitativa a partir de las imágenes. Gracias a ellas, se pueden analizar imágenes individuales, secuencias de video e incluso realizar estudios de grupo basados en imagen. Existen diversos grupos de técnicas, según la modalidad de imagen y el tipo de problema que se quiera abordar.

En este seminario se presentarán algunas de las técnicas más empleadas. Se ilustrarán con ejemplos del campo de la biomedicina con distintas modalidades de imagen (microscopía, resonancia magnética), aunque el objetivo es presentar las características de los métodos y sus potenciales aplicaciones a problemas de medida con imágenes. Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales Aula de Seminarios Departamento de Ciencia de Materiales E. T. S. de Ingenieros de Caminos, UPM C/ Profesor Aranguren s.n. 28040 Madrid Para más información contactar con: Dr. José Ygnacio Pastor (+34) 913 366 684. jypastor@mater.upm.es Vídeo Realizado por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, grabado por el departamento ciencia de los materiales.

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