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    La electricidad nos rodea, ya sea de forma natural o artificial, se ha vuelto imprescindible para la vida hoy en día.

    La palabra “electricidad” viene del latín electrum, y a la vez del griego élektron, o ámbar. El científico francés Charles François de Cisternay du Fay, fue quien identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas. Las positivas se manifestaban al frotar vidrio, mientras que las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar, de ahí surge la referencia al ámbar.

    La electricidad se produce por el movimiento e interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La electricidad suele ser invisible para el ojo humano en mayoría de sus manifestaciones. Las cargas eléctricas se perciben en cuatro ámbitos: físico, luminoso, mecánico y térmico.

    Se considera una energía secundaria, ya que las primarias son las que se obtienen directamente de la naturaleza, como la solar, hidráulica, eólica, entre otras, mientras que las secundarias provienen de la transformación de energía primaria para consumo directo.

    El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor, se le conoce como corriente eléctrica y se genera con el contacto de dos elementos con una diferencia de potencial. Hay distintos tipos de corrientes: La eléctrica viaja de un a punto a otro en el mismo sentido, por ejemplo, la corriente de una pila o batería. En cambio, la corriente alterna fluye cambiando de sentido. La electricidad comercial a gran escala se obtiene por medio de generadores que producen corriente alterna.

    La corriente eléctrica también puede generar calor. Cuando las cargas eléctricas fluyen a través de un material conductos, sus átomos chocan, los electrones ceden una parte de su energía y los átomos se mueven con velocidad, produciendo de esta manera el calor. Este efecto se llama Joule.

    Se utilizan diferentes sistemas eléctricos para producir la electricidad para el consumo. Se pueden clasificar por medio de varios métodos para generarla: centros o plantas de electricidad, como las centrales nucleares, hidroeléctricas, parques eólicos, etc.; las líneas de transporte de energía eléctrica de alta tensión (AT); estaciones transformadoras que reducen el voltaje de la línea; líneas de distribución de media y baja tensión que llevan la electricidad a puntos de consumo; y el centro de control eléctrico donde de generación y transporte de energía.

    La electricidad es imprescindible, en la industria es casi la mitad de energía que se consume; se utiliza como impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y aparatos. En el sector doméstico, es una de las principales fuentes de iluminación y climatización. En el ámbito de transporte, la utilizan el tranvía, metro o tren.

    Sin la electricidad, claramente no se habría podido desarrollar mayoría de los avances tecnológicos que se perciben hoy en día y la vida sería totalmente distinta. En la actualidad se ha convertido en algo necesario para poder llevar a cabo la vida cotidiana.


Aprende sobre cómo funciona la electricidad viendo este video:

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Descubre más sobre la electricidad:

¿Qué es la electricidad?. (2021). Retrieved 4 May 2021, from http://icaen.gencat.cat/es/energia/formes/electricitat/que_es/

¿Qué es la electricidad? - Foro Nuclear. (2021). Retrieved 3 May 2021, from https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobre-distintas-fuentes-de-energia/que-es-la-electricidad/

 

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    ¿Conoces a Manuel Sandoval Vallarta? Puede que su nombre no sea muy reconocido por algunos, sin embargo, es uno de los científicos mexicanos más importantes de la historia.

    Manuel Sandoval Vallarta, junto con Georges Lemaître y un grupo de científicos, formuló y desarrolló la teoría de los efectos geomagnéticos en los rayos cósmicos, lo que le dio un reconocimiento a nivel mundial y más tarde fue nominado al premio Nobel.

    Sandoval Vallarta tuvo gran influencia en el desarrollo de la física en México. En 1937, creó el primer grupo de mexicanos dedicado a la investigación de física moderna. 

    Manuel Sandoval Vallarta nació el 11 de febrero de 1899, en la ciudad de México. Creció en una familia burguesa mexicana, en donde fue influido por el amor a la ciencia y la cultura. En 1912 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, en donde su profesor de física y el de cosmografía despertaron el interés de Sandoval Vallarta por los estudios de la física. Sin embargo, su profesor de matemáticas, Sotero Prieto, fue quien lo influyó a dedicarse a eso.

    En 1917, ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, en done obtuvo la licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1921. Posteriormente, realizó el Doctorado de Ciencias en la especialidad de Física Matemática, obteniendo el título en 1924.  

    En 1923, durante su preparación del Doctorado, fue ayudante del profesor Vannevar Bush, quien le sugirió que investigara sobre el cálculo operacional de Heaviside, que se utilizaba para solucionar ecuaciones diferenciales asociadas a los circuitos eléctricos. Sandoval demostró en sus investigaciones cómo mejorar la transmisión de mensajes telegráficos y telefónicos por un cable submarino. Al mismo tiempo, se dedicaba a la investigación de la física teórica, como la Teoría General de la Relatividad de Einstein y el estudio de la estructura atómica y la radiación electromagnética.  Los resultados de sus trabajos fueron publicados en el Journal of Physics and Mathematics y The Physical Review, en 1925 y 1926, lo que le dio el reconocimiento de ser uno de los investigadores jóvenes más brillantes de su tiempo.

    En 1927, Manuel Sandoval Vallarta ganó la beca de la fundación Guggenheim, que le permitió ir a la Universidad de Berlín, en donde tomó el curso de relatividad con Albert Einstein como su maestro y con Max Plank el de teoría de electromagnética. En 1928, viajó a Leipzig con la misma beca, en donde conoció a Werner Heisenberg, quien descubrió la mecánica cuántica.

    Manuel Sandoval Vallarta admiraba a Einstein y conocía a detalle su teoría de la relatividad general. Sin embargo, fue un crítico del enfoque de sus trabajos, ya que pensaba que era más urgente centrarse en la relatividad espacial y la mecánica cuántica. Estas críticas influyeron los trabajos posteriores de Einstein y los resultados hicieron que se estrechara la relación personal entre Sandoval Vallarta y Einstein.

    De acuerdo a los descubrimientos de su amigo Georges Lemaître , sobre las ecuaciones de relatividad de Einstein, propuso una hipótesis del átomo primigenio, que dictaba que la explosión de este había dado origen al Universo.

    En 1932, Sandoval Vallarta, junto con Lemaître, comenzó a desarrollar la teoría cuantitativa del movimiento de una partícula cargada de electricidad en el campo magnético terrestre. Los experimentos que se llevaron a cabo fueron cruciales para comprender la radiación cósmica.

    En 1933, asistió a las sesiones de la Sociedad Científica José Antonio Alzate, en donde presentó los resultados de sus investigaciones, además dio conferencias sobre sus trabajos de la teoría de relatividad y la mecánica ondulatoria. Las pláticas despertaron el interés en el estudio de la física teórica a muchos de los alumnos.

    De 1932-1939, las investigaciones de Manuel Sandoval Vallarta, en colaboración con Georges Lemaître y alumnos de ambos, se enfocaron a desarrollar la teoría de los efectos geomagnéticos en la radiación cósmica, que es mundialmente conocida como la teoría Lemaître-Vallarta.

    En 1939, Manuel Sandoval Vallarta fue nombrado profesor titular de Física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

    Manuel Sandoval Vallarta fue un ejemplo para los primeros grupos en México que trabajaron en la investigación de la física teórica y experimental; fue él quien los organizó, orientó y condujo a los primeros éxitos.

    En 1948, se volvió a reunir con el Seminario de Física Teórica, que había suspendido sus sesiones por la muerte de Sotero Prieto en 1935. Casi todos los trabajos de física en México en esa época, se discutieron en ese seminario.

    A partir de 1956, participó en la Comisión Nacional de Energía Nuclear y como subdirector científico del Instituto Nacional de Energía Nuclear. Es considerado un pilar en los orígenes de la ciencia nuclear en México y fundador del Centro Nuclear de México.

    Falleció el 18 de abril de 1977, en la Ciudad de México.

    Sin duda, Manuel Sandoval Vallarta fue uno de los científicos más destacados e importantes que influenciaron la ciencia en México. Publicó alrededor de 60 trabajos, principalmente sobre métodos matemáticos, mecánica cuántica, relatividad general y rayos cósmicos.

Descubre más detalles sobre las investigaciones de Manuel Sandoval Vallarta:

Mondragón, Alfonso. (1999). Manuel Sandoval Vallarta y la física en México. Ciencias 53, enero-marzo, 32-39. Recuperado el 17 de abril, de https://www.revistacienciasunam.com/es/106-revistas/revista-ciencias-53/922-manuel-sandoval-vallarta-y-la-fisica-en-mexico.html

Nucleares, I. (2021). Manuel Sandoval Vallarta. Retrieved 17 April 2021, from https://www.gob.mx/inin/articulos/manuel-sandoval-vallarta-263374?idiom=es

 

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    Paleontólogos descubren huesos de especies antiguas precursoras de los simios y nuestra especie, en el vertedero Can Mata, ubicado a 48 kilómetros al norte de Barcelona.

    Can Mata es un de los vertederos más grandes de España; se considera yacimiento paleontológico desde principios de la década de 1940, cuando el paleontólogo Miquel Crusafont encontró la mandíbula y dientes de un simio del periodo Mioceno. Sin embargo, ha operado ilegalmente como vertedero desde mediados de la década de 1980.

    Desde el 20020, un equipo de paleontólogos del Instituto catalán de paleontología Miquel Crusafont en Barcelona, ha hallado alrededor de 70,000 fósiles. El vertedero tiene fósiles de un periodo entre 12,5 millones y 11 millones de años atrás. Uno de los hallazgos más importantes fueron los fósiles de especies de primates. Estos huesos ayudan a aclarar el pasado lejano del ser humano, que sigue siendo un misterio.

    Al ser área de fósiles, contrataron a paleontólogos para supervisar las excavaciones del vertedero. En el 2002, los paleontólogos Isaac Casanovas-Vilar y Jordi Galindo y Alba, hallaron el diente de un dinoterio, un animal pariente de los elefantes, y el fragmento de un hueso de dedo del simio Hispanopithecus. Más tarde encontraron pequeños huesos caninos y el cráneo de un Pierolapithecus catalaunicus, una especie de simio grande de hace 12 millones de años.

    El vertedero Can Mata se convirtió en una mina de oro. En los 13 años que han transcurrido, los paleontólogos han logrado descubrir más de 75 especies de mamíferos y han logrado documentar más de 70,000 fósiles en 260 áreas.

    Estos hallazgos también han ayudado a los a reconstruir los cambios ambientales que han sucedido en Can Mata a lo largo de un millón de años. Un método de análisis es considerar la cambiante cantidad de animales a lo largo del tiempo. Otro es observar restos de carbono y oxígeno hallados en los fósiles. El carbono indica lo que los animales comieron, ya que retienen el carbono de sus presas, mientras que el oxígeno muestra lo que bebieron. Ambos ayudan a reconstruir los niveles de temperatura y precipitación de la zona.

    Varios de los hallazgos más atractivos se relacionan con los primates, ya que ayudan a profundizar las investigaciones sobre el misterio de la raza humana. Comprender cómo los simios grandes se originaron y evolucionaron es importante para saber cómo evolucionaron los homínidos (antepasados de los simios).

    Los hallazgos de fósiles en el vertedero Can Mata, sin duda, proporcionan información fundamental para conocer el origen de muchas especies, entender el pasado y el origen de la tierra.

Conoce más sobre los descubrimientos de los fósiles:
Earth Day - Homepage. (2020). Retrieved 11 April 2021, from https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2021/02/valiosos-fosiles-de-primates-hallados-en-vertedero-cercano-a-barcelona
 

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    Marie Curie dedicó toda su vida a la ciencia y sus investigaciones le concedieron dos premios Nobel: uno de Física en 1903, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este reconocimiento, y otro de Química en 1911, convirtiéndose en la primera persona en obtener dos de estos premios.

    La ciencia la unió con su marido, Pierre, con quien consiguió su primer Nobel. Tuvieron dos hijas, de las cuales la mayor, Irène Joliot Curie, también recibió un premio Nobel de Química tan solo un año más tarde de la muerte de Marie.

    Marie Curie, además de sus importantes investigaciones y descubrimientos, es reconocida por su carácter perseverante y luchador, ya que fue una mujer que se enfrentó al machismo de la época.


    Maria Salomea Sklodowska, conocida como Marie Curie, se considera “la madre de la física moderna”. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. A los 15 años quiso ingresar a la Universidad de Varsovia, pero fue rechazada por ser mujer. Debido a esto, tuvo que recurrir a la “Universidad Volante”, una institución clandestina abierta a las mujeres. En 1891, se cambió el nombre a el francés “Marie”, para poder entrar a la Universidad de París, en donde cursó física, química y matemáticas.

    Marie inició su carrera científica en 1894 investigando sobre las propiedades magnéticas de diferentes aceros, encargada por la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. Ese mismo año, conoció a Pierre Curie, un físico francés, pionero del estudio de la radiactividad. La pasión por la ciencia los unió y contrajeron matrimonio el 26 de julio de 1895.

    En 1896, Marie hizo su tesis doctoral basada en los trabajos de Henri Becquerel, un físico francés que descubrió accidentalmente la radiactividad. La presentó el 25 de junio de 1903 ante un tribunal en la facultad de Ciencias de la Universidad de la Sorbona. Obtuvo el cum laude y su doctorado en ciencias físicas.

    En julio de 1898, los Curie publicaron un artículo sobre la existencia de un elemento al que llamaron “polonio” y el 26 de diciembre de ese mismo año, anunciaron la existencia de un segundo elemento, “radio”.

    Durante el mismo año, el matrimonio comenzó a padecer sus primeros problemas de salud. El 19 de abril de 1906, Pierre murió desafortunadamente al ser atropellado por un carruaje. El 13 de mayo de 1906, a Marie le ofrecieron el antiguo puesto de su esposo en el Departamento de Física de la Universidad de París, el cual aceptó. Marie fue la primera mujer en ocupar un cargo como profesora y la primera directora de un laboratorio en la universidad.

    En 1903 recibió su primer Premio Nobel de Física, junto a su esposo. En 1910, al demostrar que se podía obtener un gramo de radio puro, recibió el Premio Nobel de Química.

    Marie murió el 4 de julio de 1934, a causa de una anemia aplásica, probablemente como consecuencia de la radiación a la que se exponía continuamente.

    Debido a la contaminación radiactiva, sus documentos actualmente están guardados en cajas forradas de plomo y aquellos que quieran consultarlos deben utilizar ropa especial.

 


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¿Te interesa descubrir más detalles sobre la interesante vida de Marie Curie? Revisa el artículo:

Marie Curie, la madre de la física moderna. (2020). Retrieved 20 March 2021, from https://historia.nationalgeographic.com.es/a/marie-curie-madre-fisica-moderna_14453

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     ¿Alguna vez has tenido la sensación de ya haber vivido un suceso en el pasado? ¿Sientes estar repitiendo una experiencia ya vivida? A esto se le conoce como déjà vu, nombre dado por Emile Boirac, que significa “ya visto”, en francés.

    El déjà vu o paramnesia es una reacción psicológica que produce la sensación de haber visto o vivido algo antes. La sensación dura entre 10 y 30 segundos, normalmente es imprevisible y fugaz.

    Los déjà vu están relacionados con la memoria. Según la ciencia, esta sensación se relaciona con la parte del cerebro llamada lóbulo temporal. Se relaciona principalmente con el proceso de almacenamiento de memoria.

    El cerebro cuenta con varios tipos de memoria: la inmediata, la de corto plazo y la de largo plazo. El déjà vu podría decirse que es como un problema técnico del cerebro, en donde los hechos que están sucediendo se almacenan directamente entre la memoria de largo o corto plazo, en vez de irse a la memoria inmediata.
    Un estudio de Anne Cleary, Anthony Ryals y Jason Nomi publicado en 2009, en la revista Psychonomic Bulletin and Review, demuestra otra explicación. Según los investigadores, el ser humano no tiene facilidad para recordad la configuración de los objetos. Debido a esto, al estar en un lugar con objetos desconocidos, pero con formas similares a alguna situación del pasado, se tiende a tener una sensación de familiaridad, sin tener un recuerdo específico de ese lugar. En otras palabras, el déjà vu es una manifestación de nuestra memoria para comunicarnos que estamos en una situación familiar.

    Hay muchas otras teorías respecto a este fenómeno, entre ellas la de Alan Brown, psicólogo en Southern Methodist University y autor de “The Déjà vu Experience”. 
Brown presenta varias explicaciones respecto al tema:
  1. Doble procesamiento: ocurre cuando dos procesos cognitivos paralelos pierden la sincronización momentáneamente, por ejemplo, al estar observando una imagen y a la vez estarla recordando, crea una sensación de ya haber vivido anteriormente esa situación.
  2.  Neurológica: se crea una breve interrupción en el circuito del lóbulo temporal, generando un “falso recuerdo”.
  3. Mnésica: Ocurre cuando una experiencia pasada tiene cierto parecido con la presente, y consecuentemente, pensamos que ya hemos estado ahí. Tras varios estudios, se ha demostrado que la mente guarda recuerdos parciales, no completos, lo que hace que confundamos objetos o situaciones que tengan elementos parecidos o idénticos.
  4. Doble percepción: Se cree que es consecuencia de una distracción momentánea del cerebro justo después de a ver capturado esa escena. Cuando la atención es retomada, crea esa sensación de familiaridad.
    Se ha observado que alrededor del 60% de las personas experimentan el déjà vu, especialmente durante situaciones de estrés o fatiga (Brown, 2003).  Suele volverse más frecuente durante las edades entre los 10-20 años.

Lee más sobre el déjà vu aquí:

3 cosas que quizás no sabías sobre el déjà vu (aunque tal vez te resulten familiares) - BBC News Mundo. (2018). Retrieved 12 March 2021, from https://www.bbc.com/mundo/noticias-44549673

Déjà vu. (2021). Retrieved 12 March 2021, from https://asociacioneducar.com/deja-vu


 

 

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     Hipatia de Alejandría, hija del matemático Teón, nacida alrededor del año 370 (siglo IV), es conocida como la primera mujer matemática de la historia. Esta filósofa destacó en las matemáticas y, sobre todo, en la astronomía. Su padre se aseguró de que recibiera una educación científica muy completa, lo que contrastaba con la mayoría de las mujeres de la época, quienes no podían acceder a la educación.

    Hipatia fue una mujer libre, educada en la escuela neoplatónica, quien dedicó su vida a la ciencia. Fue conocida por ser una gran maestra y sabia consejera. Además, tuvo gran influencia en la élite política de Alejandría.

    Gracias a sus estudios en geometría, álgebra y astronomía, contribuyó en mejorar el diseño de varios instrumentos, por ejemplo, los astrolabios, los cuales eran instrumentos utilizados por navegantes y científicos para calcular la posición de las estrellas en el cielo. Además, servían para saber la hora, la altitud y el rumbo, un instrumento muy necesario en aquella época. Hipatia también inventó el densímetro, utilizado para medir la densidad de los líquidos sin tener que calcular su masa y volumen, desarrolló un aparato para la destilación del agua, un hidroscopio para medir la presencia y el nivel del agua, y además se cree que fue la inventora del aerómetro, un instrumento utilizado para medir las propiedades físicas del aire u otros gases.

    Existen numerosas evidencias de su trabajo de investigación, como los “Comentarios a la Aritmética de Diofanto”, en donde incluyó soluciones alternativas y nuevos problemas. También editó “Los Elemento de Euclides”, que ha sido el libro con más ediciones después de la Biblia. Reescribió, en ocho libros, el tratado sobre la Geometría de las Cónicas de Apolonio, en los cuales simplificó los conceptos de Euclides utilizando un lenguaje más fácil de interpretar. Escribió un Canon de Astronomía, en donde revisó las Tablas Astronómicas de Claudio Tolomeo.

    Hipatia también destacaba por su habilidad oradora y se convirtió en profesora de matemáticas, dando clases en su casa a grupos de paganos y cristianos. Destacaba por su tolerancia y racionalidad, siempre trató a todos sus alumnos por igual, aceptó a todo tipo de discípulo sin importar sus creencias religiosas. Su inteligencia la llevó a obtener el puesto de consejera de Orestes y al rededor del año 400, llegó a dirigir el Museo y obtuvo la cátedra de filosofía platónica.

    A pesar de que muchos de sus escritos se perdieron, existen numerosas referencias a ellos. Hipatia es admirada por haber sido una mujer fuerte, luchadora por sus ideales y que emprendió el estudio de las ciencias en un siglo en el que se les negaba el acceso al conocimiento a las mujeres.

    La película “Ágora”, dirigida por Alejando Amenábar en 2009, se basa en la vida de la matemática y astrónoma, Hipatia.


¿Te interesa la historia de Hipatia? Échale un vistazo a nuestra recomendación:

Película “Ágora” (2009), inspirada en la novela histórica Hypatia, la mujer que amó la ciencia (2004), de Pedro Gálvez.
 
Conoce más sobre la vida de Hipatia:

Secciones, Minuto, Internacional, Política, Sociedad, & Deportes et al. (2018). La primera mujer matemática. Retrieved 12 March 2021, from https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180326/441974113461/alejandria-matematicas-mncn-hipatia.html

Hipatia de Alejandría, la primera mujer matemática | Fundación Aquae. (2021). Retrieved 12 March 2021, from https://www.fundacionaquae.org/hipatia-de-alejandria/

Hipatia de Alejandría: matemáticas contra la intolerancia | OpenMind. (2016). Retrieved 12 March 2021, from https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/hipatia-de-alejandria-matematicas-contra-la-intolerancia/

Hypatia de Alejandría, la primera mujer astrónoma. (2009). Retrieved 12 March 2021, from https://elpais.com/sociedad/2009/04/29/actualidad/1240956005_850215.html

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     La idea de los universos paralelos no es una simple metáfora, se basa en una de las muchas consecuencias de las observaciones cosmológicas.

     El espacio parece tener un tamaño infinito. En tal caso, todo lo que sea posible encontrará alguna parte donde se convierta en real, por improbable que resulte. Lo anterior obedece a ideas físicas bastante consolidadas. Si consideramos teorías menos firmes, concluimos que otros universos pueden tener leyes de la física diferentes. La presencia de tales universos explicaría varios aspectos del nuestro y podría resolver cuestiones fundamentales acerca de la naturaleza del tiempo y la inteligibilidad del mundo físico.     

    ¿Existe una copia de usted leyendo este artículo? ¿Una persona que no es usted, pero que vive en un planeta llamado Tierra, con niebla en las montañas, tierras fértiles y extensas ciudades, en un sistema solar con ocho planetas más? La vida de esa persona ha sido idéntica a la suya en todos los aspectos, pero tal vez ahora decide dejar de leer este artículo sin acabarlo, mientras que usted lo sigue leyendo.

    El más conocido de los modelos cosmológicos actuales predice que usted tiene un gemelo en una galaxia, que se encuentra a una distancia de alrededor de 10 elevado a 1028 metros de aquí. Esa distancia es tan grande que excede lo astronómico, pero eso no hace que su doble sea menos real. En un espacio infinito, incluso los hechos más improbables, tienen lugar en algún sitio. Existen infinitos planetas habitados, incluyendo que contienen gente con el mismo aspecto, nombre y recuerdos que usted.


    
Lo más que probable es que no vea nunca a sus otros yos. No cabe observar más allá de la distancia que la luz haya podido recorrer durante los 14.000 millones de años transcurridos desde que el universo empezara a expandirse. Los objetos visibles más distantes están ahora a unos 4×10
26 metros, una distancia que define nuestro universo observable, también llamado volumen de Hubble, volumen de horizonte o, simplemente, nuestro universo.

    Los universos de sus otros yos son esferas del mismo tamaño, centradas en sus respectivos planetas. Este es el ejemplo más directo de universos paralelos. Cada universo constituye solo una pequeña parte de un multiverso mayor.

    La última teoría científica sobre el origen del Universo, desarrollada por el físico británico Stephen Hawking el 14 de marzo de 2018, ha sido publicada en la revista 'Journal Of High Energy Physics' del Reino Unido. Hawking, fallecido a los 76 años, elaboró esta teoría cosmológica durante veinte años junto con Thomas Hertog, del Instituto de Física Teórica de Lovaina (Bélgica).

Físico y cosmólogo británico, Stephen Hawking.

    La nueva teoría Hawking-Hertog plantea que, a partir del Big Bang (el momento de formación del cosmos), el Universo se formó como un complejo holograma, de modo que pueden existir otros universos muy similares al nuestro.

     Los dos científicos demuestran pautas matemáticas para que los astrónomos puedan buscar pruebas sobre la existencia de estos posibles universos paralelos. La teoría publicada prueba una hipótesis anterior, propiciada por los estudios del propio Hawking, que decía que, durante el Big Bang, el Universo se expandió a partir de un punto minúsculo en un proceso conocido como inflación, creando infinitos universos o multiversos, que podían ser muy distintos al nuestro.

     La hipótesis anterior derivada de investigaciones previas de Hawking y James Hartle, formulada en la década de 1980, planteaba el problema que, si existen infinitos universos con infinitas variaciones en sus leyes físicas, no hay manera de predecir en qué Universo nos encontramos. Sin embargo, la teoría Hawking-Hertog propone que todos los universos existentes comparten las mismas leyes de la física. Hertog señaló que, tanto él como Hawking, no estaban contentos con la idea de una infinidad de universos impredecibles.

     Las investigaciones de ambos se basan en nuevas técnicas matemáticas, desarrolladas para investigar una rama de la física conocida como “teoría de las cuerdas”, la idea de que las partículas materiales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido llamado “cuerda”.

    Además de sus investigaciones sobre la expansión del Universo y los agujeros negros, Hawking adquirió fama por sus libros de divulgación científica, entre ellos 'A Brief History of Time' ('Una breve historia del tiempo').


¿Sigues con dudas? Checa este video para más detalles sobre el multiverso:
https://youtu.be/dNTN4BTHIVY

Conoce más detalles sobre las teorías de los universos paralelos: 
Universos paralelos. (2021). Retrieved 9 March 2021, from https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/universos-paralelos-355/universos-paralelos-3885

Universos paralelos, la última teoría de Stephen Hawking. (2018). Retrieved 9 March 2021, from https://www.burgosconecta.es/sociedad/ciencia/universos-paralelos-stephen-hawking-20180502193816-ntrc.html

 

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     No es novedad que el ser humano haya logrado ir al espacio en varias ocasiones e incluso pisado la luna, sin embargo, el 18 de octubre de 2019, se hizo historia al ser la primera caminata espacial solo de mujeres.

    Según National Geographic (2019), la caminata fue realizada por las estadounidenses Christina Koch y Jessica Meir. Las dos astronautas de la NASA fueron enviadas para reemplazar un controlador fallido del laboratorio en órbita, teniendo que pasar más de cinco horas fuera de la Estación Espacial Internacional.

Foto de la NASA. Jessica Meir (izquierda) y Christina Koch (derecha).

    Originalmente, la astronauta Anne Mclain iba a acompañar a Koch, sin embargo, el traje espacial no se ajustaba a su medida, teniendo que abandonar la misión por razones de seguridad, ya que es imprescindible que el traje espacial quede adecuadamente. Debido a este percance, la NASA se enfocó en realizar ajustes en los trajes espaciales, no solo para asegurar mayor seguridad de los astronautas, si no para que también logre ajustarse correctamente al cuerpo de la mujer. Se aproxima una nueva generación en donde las mujeres podrán tener una mayor participación y formar parte de muchas más expediciones.  

    El 8 de octubre de 2019, la NASA presentó su nuevo traje espacial, la Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración (xEMU), para usarse en las próximas misiones planeadas de Artemisa a la luna. El objetivo de esta misión es mandar a un hombre y a una mujer a la luna y los nuevos trajes prometen ajustarse correctamente, brindándoles mayor comodidad y un rango de movimiento más amplio. 

    Se esperan cambios en las futuras misiones espaciales, en donde se logrará apreciar un equipo más inclusivo, logrando la mayor participación de la mujer y haciendo historia rompiendo nuevos récords.

Ingeniera Kristine Davis mostrando el nuevo prototipo del traje espacial que se utilizará en la misión Artemisa a la luna.


Conoce a los astronautas seleccionados para los entrenamientos de la misión Artemisa a la luna: https://www.nationalgeographic.es/espacio/2020/12/una-de-estas-astronautas-podria-ser-la-primera-mujer-en-la-luna

Conoce más detalles de la noticia:
 Earth Day - Homepage. (2020). Retrieved 9 March 2021, from https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/primera-caminata-espacial-de-mujeres














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     La mayoría de los astrónomos cree que el Universo comenzó con un Big Bang, hace alrededor de 14 billones de años. En ese momento, todo el Universo se encontraba en el interior de una burbuja mil veces más pequeña que la aguja de un alfiler. Era más caliente y densa que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Hasta que de pronto explotó, había nacido el Universo que conocemos. El tiempo, el espacio y la materia comenzaron con el Big Bang. En una fracción de segundo, el Universo pasó de ser más pequeño que un átomo a ser más grande que una galaxia, y continuó creciendo a una velocidad impensable. Todavía hoy se encuentra en expansión.

     A medida que el Universo se expandía y enfriaba, la energía se convertía en partículas de materia y antimateria. Estos dos tipos opuestos de partículas se destruyeron entre sí casi por completo, pero algo de materia sobrevivió. Cuando el Universo tenía un segundo de edad, se comenzaron a formar partículas más estables, llamadas protones y neutrones. En los tres minutos que siguieron, la temperatura cayó por debajo de 1 billón de grados Celsius, siendo entonces lo suficientemente templada como para que los protones y neutrones se unieran, formando núcleos de hidrógeno y helio. Tras 300.000 años, la temperatura del Universo había descendido a cerca de 3.000 grados. Los núcleos atómicos finalmente pudieron capturar electrones para formar átomos. El Universo se llenó de nubes de gas de hidrógeno y helio.

     En el año 1927, un astrónomo llamado Georges Lemaître tuvo una gran idea, dijo que hace muchísimos años, el universo comenzó como un simple punto y que se había extendido y expandido hasta llegar a tener el tamaño actual, y que podría seguir expandiéndose.

     Apenas dos años después, un astrónomo llamado Edwin Hubble observó que había otras galaxias que se estaban alejando de nosotros. Las galaxias más lejanas se estaban moviendo más rápido que las que teníamos cerca. Esto quería decir que el universo aún se estaba expandiendo, tal como lo había anticipado Lemaître. Si las cosas se estaban separando, significaba que muchísimo tiempo atrás habían estado unidas ente sí.

     En sus orígenes, el universo estaba formado por partículas diminutas y calientes, mezcladas con luz y energía, no se parecía en nada a lo que vemos ahora. A medida que todo eso se fue expandiendo y fue ocupando más espacio, el universo empezó a enfriar.

    Las pequeñas partículas se agruparon y formaron los átomos. Luego de muchísimo tiempo, los átomos se juntaron para formar las estrellas y las galaxias. 


     Las primeras estrellas crearon átomos más grandes llamados moléculas, de ahí nacieron más estrellas. Al mismo tiempo, las galaxias chocaban y agrupaban unas con otras. A medida que nacían nuevas estrellas y morían otras, se formaban asteroides, cometas, planetas y agujeros negros.

     El universo tiene 13,800,000,000 de años de edad (13.8 mil millones). Debido a la teoría que creció muchísimo y trajo grandes resultados, algunas personas lo llaman "Big Bang" (Gran Explosión).

 

Para saber más: 

El Big Bang. (2014). Retrieved 9 March 2021, from  https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Universo/Historia_del_Universo/El_Big_Bang 

What Is the Big Bang? | NASA Space Place – NASA Science for Kids. (2021). Retrieved 9 March 2021, from https://spaceplace.nasa.gov/big-bang/sp/

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La falla de órganos es la mayor causa de mortalidad en el mundo a pesar de los avances en terapias de intervención, farmacéuticas y quirúrgicas. La manufactura de órganos bioartificiales ha sido un sueño de la humanidad desde hace décadas. Un órgano artificial es cualquier máquina, dispositivo u otro material que es utilizado para remplazar las funciones de un órgano o parte del cuerpo humano faltante o defectuosa. 

En 1954 Ronald Lee Herrik se convirtió en el primer donador de órganos, donando uno de sus riñones a su hermano gemelo.  Desde entonces, se han realizado miles de operaciones de este tipo para salvar vidas. Sin embargo, el problema radica en que la lista de personas en espera de un órgano es mayor que la lista de personas dispuestas y capaces de donar, en parte porque algunos de los órganos con más demanda pueden ser donados solo después de que la persona ha fallecido. 

Organos artificiales con impresoras 3D

Los órganos trasplantados con mayor frecuencia son: riñón, corazón, hígado páncreas, pulmón e intestino delgado. La gran demanda de órganos no es nada nuevo, sin embargo, en los últimos diez años se han realizado grandes avances en el desarrollo de nuevas tecnologías para la manufactura de órganos artificiales. Una de las tecnologías de manufactura de órganos bioartificiales más prometedora es el uso de técnicas de impresión 3D para armar automáticamente células personales junto con otros biomateriales para construir órganos sustitutos exclusivos para órganos humanos defectuosos. 

Órganos artificiales, el futuro de los trasplantes

El avance médico principal, y uno que, a pesar de las controversias, ha continuado en demostrar un gran potencial, es el uso de células madre. Las aplicaciones para células madre están algo limitadas, aunque es más por consideraciones éticas que por limitaciones científicas. Aún así, los estudios que se han hecho con células madre han probado que es posible desarrollar órganos en un laboratorio, que podrían ser implantados en un cuerpo humano. 


Referencias:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6322143/

https://www.britannica.com/science/artificial-organ 

https://futurism.com/neoscope/artificial-organs-entering-era-transplants-obsolete


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La ciencia de los materiales es uno de los campos de estudio más importantes de la era moderna. La habilidad del ser humano de adecuar su entorno para propiciar su desarrollo ha sido en gran medida influenciada por lo que los materiales a nuestro alrededor nos permiten hacer. Hace muchos años aprendimos a manejar los materiales que la propia naturaleza brindaba: como la madera, carbón, fibras vegetales, etc. Esto principalmente consistía en extraer los materiales que ocurrían naturalmente. Más adelante el descubrimiento de los metales permitió moldear una era completa y la carrera “científica” por desarrollar las mejores herramientas comenzó. La mezcla de hierro y carbono dio lugar al acero, y así muchos nuevos materiales más.

 

Evolución del uso de los materiales en utensilios 

A finales del siglo XlX y durante el siglo XX se descubrieron y desarrollaron nueva moléculas denominadas polímeros, que son el componente principal de los materiales que coloquialmente llamamos plásticos. Los polímeros abrieron un mundo de posibilidades, cambiando completamente la manufactura y valor de muchos utensilios y herramientas de la vida cotidiana, tal que hoy son de lo más normal que podemos observar y nos rodean en cualquier lugar. Como este y el anterior ejemplo hay muchos otros de cómo el descubrimiento y desarrollo de nuevos materiales ha impactado de manera fundamental en nuestro estilo de vida.

Comparación entre las estructura de un polímero y un hidogel

Hoy en día la ciencia de materiales evoluciona a un ritmo acelerado y se ha diversificado en la gran variedad de materiales que podemos encontrar ahora como lo son: plásticos, aleaciones, circuitos, compósitos, cerámicos, biomateriales, etc. En este escrito queremos hablar de una especie de materiales conocidos como hidrogeles. Los hidrogeles son como su nombre lo dice un gel que contiene en su estructura una cantidad importante de agua. Algunos ejemplos de estos pueden ser la gelatina, los lentes de contacto y el relleno de algunos pañales. Comencemos por describir lo que es un gel. Un gel es en esencia una matriz polimérica unida entre sí por enlaces químicos o fuerzas intermoleculares y dependiendo de lo que se encuentre entre los huecos de la matriz este puede llamarse: Hidrogel (agua), aerogel, organogel (solvente orgánico) o un xerogel (nada).  Los hidrogeles consisten en una matriz hidrofílica polimérica que le permite interactuar de manera favorable con el agua. Por este motivo el total de agua en un hidrogel puede llegara a representar entre el 70-90 % del peso de este material. 

Hidrogeles, el biopolímero del futuro

El cuerpo humano posee una cualidad similar a los hidrogeles lo cual a la par de un polímero biocompatible con los tejidos humanos, hace que los estos materiales sean ideales para estar en contacto externo o interno con nuestro cuerpo (como los lentes de contacto). Esta similitud y biocompatibilidad ha llevado a los científicos a investigar las propiedades de los hidrogeles como una alternativa para implantes dentro del cuerpo, órganos sintéticos, entrega de medicinas y regeneración de tejidos. Cuando nos herimos (una cortada, por ejemplo) el proceso de sanación llega a ser tardado y tenemos continuamente que remover vendajes y aplicar medicinas. Hoy en día los laboratorios desarrollan películas de hidrogeles que se colocan sobre heridas y pueden quedarse puestos hasta que sane la herida gracias a su compatibilidad con la piel. Al mismo tiempo el contenido de agua en el hidrogel puede contener los medicamentos necesarios para sanar las infecciones y acelerar el proceso de regeneración.

Hidrogel polimérico como sustituto de piel

La capacidad de almacenar agua ha llevado a los hidrogeles a convertirse en una alternativa para incrementar la eficiencia de riego en la agricultura. Normalmente al regar la tierra la mayor parte se filtrará por el suelo y no será aprovechada por las raíces, lo cual implica un aumento en la frecuencia de riego. Por otro lado, si colocamos hidrogeles bajo tierra alrededor de las raíces el agua puede permanecer accesible a las plantas por mayor tiempo. 

Son estas y muchas otras propiedades lo que han convertido a los hidrogeles en uno de los materiales más prometedores para nuestro presente y futuro.


Referencias:

http://www.pittsburghplastics.com/assets/files/What%20Are%20Hydrogels.pdf 

https://doi.org/10.1016/j.jare.2013.07.006 

Ramirez, Arnaldo, Benítez, José Luis, Rojas de Astudillo, Luisa, & Rojas de Gáscue, Blanca. (2016). Materiales polimeros de tipo hidrogeles: revisión sobre su caracterización mediante ftir, dsc, meb y met. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, 36(2), 108-130. Recuperado en 03 de noviembre de 2020, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0255-69522016000200002&lng=es&tlng=es.

https://www.youtube.com/watch?v=bTRNSh8e9LE

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