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6 buenas razones científicas para ver la película PASAJEROS

AMAMOS las películas que nos hacen sentir, y más las que nos hacen pensar: en física; tal es el caso de Passengers (2016). Con menos de dos horas de ver el film, escribo cinco puntos de buena ciencia mostrada en el film. Cuidado con los SPOILERS, ya estas advertido.

¿De qué va la peli?

Pasajeros es una historia de amor, sin ser comedia, donde un Robinson Crusoe futurístico (interpretado por Chris Pratt), se cansa de esperar a su Viernes, por lo que propicia que aparezca su amada Dominga (encarnada por Jennifer Lawrence). La idea es que la vida en la Tierra es sensacional, pero en otros planetas es mejor. De modo que la gente se puede embarcar en viajes de 120 años en hibernación para llegar a una tierra prometida. La Nave Avalon, lleva a 5 000 personas en tal travesía; pero algo sale mal: despertando a un pasajero, a menos de la mitad del viaje. Aunque el hombre cuenta con todas las necesidades básicas cubiertas (alimento, alojamiento, ropa, etc.), le falta algo, necesita un propósito, necesita compañía. La soledad le carcome, de modo que decide arrastrar a alguien más a compartir su destino antisocial: despertando a otro pasajero.

La crítica especializada se lamenta que la obra pierda fácilmente el debate sobre el sentido de la vida en soledad y las bases éticas alrededor de propiciar cambios radicales en la vida de la gente, en pos de la complementariedad personal. Pero a todos les encanta el diseño artístico y la fotografía.

Veamos 6 momentos de física en la cinta Pasajeros.

1) Lágrimas en el espacio

Uno de los protagonistas se encuentra en medio de espacio interestelar, acongojado, una lágrima corre por sus mejillas. En principio, es correcta la representación del llanto. Aunque el líquido parece caer, nunca se separa del rostro. Efectivamente, los astronautas pueden llorar en el espacio, pero por la tensión superficial y la ausencia de fuerzas externas, las lágrimas permanecen alrededor del ojo y pegadas a la piel. Chris Hadfield, astronauta canadiense, desde la Estación Espacial Internacional, muestra en video cómo se comportan las lágrimas ingrávidas, no se separan en esferoides acuoso-salados.

2) Viaje interestelar

Le sienta bien a la película que todavía no se hayan descubierto agujeros de gusanos o atajos para viajar entre las estrellas. El guion se fundamenta en narrar un desplazamiento que dura más que la vida media de una persona. Otros films como Pandórum (2009), Alien (1979)  y sus muchas secuelas han aprovechado la idea de un sueño profundo que permite prolongar la vida durante una travesía centenaria. Hoy, la nave más rápida de la NASA, la Juno, viaja a 265,000 km/h, muy lejos de la velocidad de la luz. En el mundo futuro de la película, la nave Avalon alcanza  la mitad de la velocidad de la luz, es decir viaja a un planeta a 60 años-luz de distancia. A falta de la velocidad taquionica, la hibernación es una alternativa para el viaje interestelar. De hecho, el sueño profundo es un tema de investigación serio en el medio medico y de viajes largos

Con todo, mucho del paisaje espacial, me parece raro, pues a esa velocidad de c/2 la contracción longitudinal es de aprox. 87%, suficiente para observar cambios en el panorama, pero tal vez es una minucia en una obra de arte.

3) Gravedad artificial

La gravedad artificial por rotación es un lugar-común en el cine. Ya la película 2001: odisea del espacio (1968) muestra el concepto y la nave Avalon lo usa en un diseño precioso. Argumentando una gran longitud, desplegada en una menor área efectiva, Avalon cuenta con hélices rotantes. Según el diseñador de la película Guy Hendriz Dyas: “Las aspas rotan cada 80 segundos para producir un 1 g”, así que ya puedes hacer tus cuentas del diámetro de la nave. La representación es correcta, más aún, es viable en escenarios reales.

4) Centro de masa y conservación ímpetu

En una escena, un protagonista se ve en el espacio exterior, y tiene que lanzar un objeto masivo para que su cuerpo se mueva en sentido contrario. La representación es correcta y es la base mecánico-clásica del movimiento en naves a propulsión a chorro. Como son los globos que inflas y dejas ir de tus manos, y también de los cohetes reales que van al espacio. Este detalle físico me gusto.

5) Impulso por fuerza gravitacional

En una escena se ve a la nave pasar cerca de una estrella, Arcturus. Los escritores querían un pretexto para poner un detalle romántico, el impulso gravitacional les dio la oportunidad.  El escritor del guión, Jon Spaihtsadmite que el acercamiento a la estrella no brinda un aumento de la velocidad considerable para la nave. De hecho, la escena es rara por la cercania entre la estrella y la frágil Avalon. Pero digamos que es otra minucia.

6) Nadar en un burbuja acuosa ingrávida. 

Jennifer Lawrence realiza una escena que será parte de debates más detallados. Nadar dentro de una masa de agua, a microgravedad. La escena es compleja, tiene ciertos problemas por como se comporta la fuerza de Coriolis. Más allá de la dinámica, me hace pensar en el principio de Arquímedes y la falta de gravedad, creo que esta bien representado. En futuros posts abundaré sobre el tema que ha sido más criticado por los geeks.

Para cerrar

Estos son algunos temas científicos que capte de  la cinta. Seguramente otros críticos encontraran más y mejores tópicos, como los escudos contra-colisiones, espero que estas líneas sirvan de base para tales contribuciones. Lo que es seguro es que este film ha puesto atención a los errores de sus predecesores tempranos, que han aparecido en menos de dos años: Gravity (2013), Interestelar (2014) y El marciano (2015).

El año 2016 cierra con un film de ciencia de ciencia ficción que debes ver. Pues te da un buen pretexto para la plática geek durante la fiesta (LoL) o bien para que comiences un proyecto para impresionar a tu profesora de ciencias. En todo caso, ¿las películas son un buen pretexto para preguntarse si el comportamiento de la naturaleza está bien representado en la obra de arte?


La estrella: El maravilloso cuento navideño de Arthur C. Clarke (videos y relato)

La combinación explosiva de ciencia ficción y navidad tiene en este cuento a su máximo exponente: "la estrella" e A. C. Clarke (1955). Cuento originalmente oscuro, de ciencia magistralmente desarrollada, sobre el tema navideño. En 1985, el programa de televisión: "dimensión desconocida" presentó en un especial de navidad este cuento, un toque final edulcorado.

Este es el video, en español, del episodio


El texto en español del cuento.

En este enlace puedes encontrar una versión en español y su respectiva en ingles. Algunos prefieran que el mismo autor, en su idioma original, les cuente el cuento: este es el video



El estilo de Clarke es claro en este cuento. Impecable en su trama del conocimiento científico, de la época. Mostrando contacto con otra civilizaciones extraterrestres. Optimista, pues considera que tendremos esa tecnología para hacer el contacto. Un humor sutil, irónico incluso. Solo algunos elementos que hicieron a Clarke un maestro del género.

Hoy en la noche, al celebrar navidad, apagare la luz y comenzare diciendo: "Hay tres mil años luz hasta el Vaticano. En otro tiempo creía que el espacio no podía alterar la fe..."

Luz láser producida por una sola célula humana, ¿estamos lejos de lanzar rayos por los ojos?

Imagen del articulo.
Muestra e esquema del láser, la célula
y su emisión 
Utilizando espejos microscópicos e incorporando una molécula fluorescente es posible obtener luz láser de una célula. La técnica permitiría a mediano plazo mejorar diagnósticos médicos basados en microscopía y fototerapias para combatir el cáncer, por ejemplo. ¿Y a futuro que podría prometer?

Proteínas de medusa a tus riñones, y de ahí al microscopio.
Por su cualidad de alta intensidad y enfoque, la luz láser es utilizada en medicina como un cauterizador y bisturí de alta precisión. Solo por mencionar una aplicación, son muy populares las operaciones oftalmológicas que permiten a la gente librarse de las gafas.

Sin embargo, la luz láser también se emplea para iluminar células teñidas y con ello observar a detalle los orgánelos celulares, esta técnica ha revolucionado la biología, mostrando diversos procesos dinámicos intracelulares. Pero... ¿si en lugar de usar el láser para iluminar la célula, hacemos que la misma célula sea un láser?

Malte Gather y Seok Hyun Yun del Centro Wellman de fotomedicina en el Hospital General de Massachusetts en EEUU han explorado esta idea con éxito.

Primero, obtienen una proteína fluorescente de una medusa; esta molécula es el "medio activo", responsable de producir la luz. Después realizan ingeniería biológica para incorporar la proteína en células de riñón humano, de tal forma que estas mismas células produzcan su medio activo para crear radiación láser.

Parodia de los usos de cirugía láser
en los ojos
Posteriormente, una a una, las células son colocadas entre espejos plano-paralelos de 20 micras de área y son iluminadas con luz azul, que es la "fuente de energía" del sistema. Las proteínas absorberán la energética luz y emitirán luz verde que rebotara una y otra vez entre los espejos; la luz que logre salir de esta "cavidad óptica" contará con la amplificación y sincronía que caracteriza a la luz láser. Durante y después de producir la luz láser, las células están vivas. Más aún, si se degrada la proteína por la radiación, la célula puede crear su propias proteínas fluorescentes.

El trabajo de M. Gather y S. Hyun Yun es relevante porque mostró el primer láser vivo, y aunque su estudio es en sobre una platina de microscopio (in-vitro), abre la puerta para que células humanas puedan emitir luz intensa, la que puede usarse para monitorear con precisión enfermedades y... aplicaciones de ciencia ficción. Con todo, es oportuno recordar que el uso de proteínas fluorescentes se ha convertido en un trabajo casi cotidiano en muchos laboratorios de investigación médica. Gatos, puercos y otros animales son modificados genéticamente para obtener luz fluorescente y estudiar enfermedades. Seguramente en un menos de una década encontraremos pacientes que les brilla los riñones antes de que estos enfermen de gravedad.

¿Se vale soñar con el dedo de ET o lanzar rayos como Superman?
Falta mucho para lanzar rayos
por los ojos. Lo siento fans de ciclope
Es jocoso pensar que las personas pueden brillar antes de que sus cuerpos sufran un cambio drástico. Por ejemplo, pruebas de fertilidad basadas en esta técnica implicarían ver por la calle señoras como semáforos, podría ser así: si se pone rojo, ¡cuidado se puede embarazar!; pero si es verde, adelante, divierte. Aún así, esta aplicación seria con luz no-láser, pues falta incorporar la invasiva cavidad óptica (los espejos), que en realidad son innecesarios.

También sería interesante que un pensamiento desencadena una señal eléctrica que terminara por encender una célula capaz de brillar, esta luz podría trasmitirse a toda clase de aparatos electrónicos extracorporales. Tal vez esta aplicación sea la llave para una telequinesis asistida por la tecnología. Pues con un pensamiento (y sin manos) podríamos jugar video juegos y conducir el auto. Lo cierto es que esto es ciencia ficción lejana, pero para nada imposible.

Por más de 50 años, los láseres son un éxito de la ingeniería basada en la mecánica cuántica. Los podemos encontrar en el supermercado escaneando códigos de barras pegados en productos, en apuntadores para dar una conferencia o clase, en los reproductores de discos compactos de nuestras películas y en los hospitales ayudando en el diagnostico y terapia de enfermedades. Pero faltan varios años para que un humano sea literalmente un láser.
Finalmente les dejo una entrevista televisada (en inglés) de los dos investigadores. Muestra imágenes bonitas.





ResearchBlogging.org Gather, M., & Yun, S. (2011). Single-cell biological lasers Nature Photonics, 5 (7), 406-410 DOI: 10.1038/nphoton.2011.99

Broma con hielo seco en la comida rápida (video)



El CO_2 en estado sólido se le llama hielo seco, pues pese a tener un aspecto de nieve se sublima sin dejar restos de humedad -por lo que es un excelente refrigerante.

Efectivamente, cuando se sublima el hielo seco muestra un gas blanco; por su aspecto en las películas viajas de mitad del siglo XX usaban el hielo seco para ilustrar mezclas químicas alucinantes. Los filmes del Santo, y Frankenstein fueron clásicos que emplearon este efecto especial.

En estos días, además de usar el hielo seco se usa de refrigerante, también se emplea para algunos espectaculos (fiestas de XV años y obras de teatro) y claro... bromas pesadas XD

En este caso, bien se ve que la gente tiene la idea de que la bebida esta muy caliente y por eso hace humo. Curioso pues si bien no todo lo que brilla es oro, en este caso, no todo lo que hace humo hace fuego.

El hielo seco se consigue en fabricas de hielo, paleterias en general. Así, que felices experimentos!!!




Color-Kid: el extraño e infravalorado superheroe de DC

La cantidad de historias de superheroes pop  es ingente. Por ejemplo, tanto DC como Marvel han buscado abarcar todos los nichos, gustos y posibles consumidores de historias de seres con poderes extraordinarios de toda clase y delineando diferentes personalidades. Estas compañías siempre han buscado atrapar la atención de toda clase de gente.

En esta búsqueda por los héroes más populares pues también han creado héroes... raros.

Integrando varias listas bochornosas e impopular esta Color-kid, el chico color.


Siendo asistente en un experimento (Mira, ¡que original!) un rayo multicolor de otra dimensión le impactó, otorgándole sus singulares poderes: cambiar a voluntad el color las cosas orgánicas e inorgánicas. 


¡Qué clase de superpoder es ese? parece de la lista de super-inútiles super-poderes.

Efectivamente, el personaje transcender poco en el mismo universo de DC. Podia hacer excelente camuflaje, confundir a los enemigos cambiando el color del entorno... Zzzz Zzzz!

Ahhhh! Pero si  hay algo interesante en este personaje. Un día cambió la kriptonita verde (y dañina para Superman)  en kriptonita azul que es mortal contra Bizarro (que en español, este nombre significaría: elegante).

 Venga, cambia el color y cambia la propiedad de material. Pero esto implica que cambia su composición y estructura química, pues el color de TODAS las sustancias es determinado por sus moléculas y su organización. Así, los elementos se pueden caracterizar por los colores que pueden emitir, así fue como se descubrió el helio (He) en el sol y así trabajan los policías cuando invesitgan sustancias peligrosas: explosivos, toxicos, etc.... Bueno, me refiero a policías como los de CSI ;)

Moléculas y átomos son definidos por sus  nubes electrónicas son las que les brindan sus propiedades y definen sus colores. Cambiar su color implica cambiar su estructura. Sí de esto es capaz el "chico color" su poder es en verdad EXTRAORDINARIO, equiparable a heroés más valorados, como firestorm (mejor conocido como el hombre nuclear).

Aunque, también puede ser que este superheroe, solo ponga un capa de color a las cosas... así su poder solo sirve para que el gurdaropa siempre este en tendencia con la luz del día. Sí, inútil  a todas luces.

Zombi vs. Ovni. Los muertos vivientes se comen a los hombrecillos grises

Hace unos días vi el programa cultural, "final de partida", que trataba el fenómeno ovni. Y no me juzguéis!!!

Pues bien, en este programa comentan que el "fenómeno ovni", como expresión cultural, está muriendo frente al tema de los zombis. Y con un ritus incrédulo se me un salió un largo y escéptico: "¿¡En seriooooo!?, ¡No, que va!"

Y decidí ir más allá de la opinión, aquí se necesitan hechos concretos, como en otros temas mediáticos similares me fui a Google-trends, que da una buena idea de lo que la gente busca en la Internet. Ahí me encontré la imagen que encabeza esta entrada.

Efectivamente, del año 2005 a la fecha la gente se ha interesado cada vez más por los zombies (azul en la gráfica), seguramente por el éxito de series populares (como Walking Dead) y películas como REC. Por lo contrario, la tendencia de las búsquedas de la palabra ovni han disminuido, linea roja de la gráfica.

Esta confrontación en Google-trends es excelente, los dos temas son directamente del folclore pop occidental y son del genero terror-fantasía, y la búsqueda la realice utilizando los términos en español.

De cierto es que cuando era niño me gustaban los expedientes secretos X (X-files) Y también películas como Santo vs. la invasión de los marcianos. Toda una infancia nerd y feliz :D

Dudo que estas referencias me llevaran después a decidirme por una carrera científica. Sin embargo, sí conozco varios colegas (especialmente astrónomos) que fueron directamente influenciados por los ovnis y Alf.

Entonces, ¿de esta generación de niños se verán más inclinados a ser virólogos que astronautas? 

Solo el tiempo lo dirá y esperemos que Big-Bag Theory gane más vocaciones jóvenes para la física, LoL.

P.D Y si vemos la tendencia en ingles y ponemos a competir a un zombi, un vampiro y un ufo. ¿Quién gana? ahí les dejo la imagen, que ya me voy a ver otra pelí del Santo.


Película viaje a Luna, de 1902, (RESTAURADA Y A COLOR)



La primera película de ciencia ficción la vio el público a principios del siglo XX. Pero no sabían si era un cuento de hadas, de aventuras o una premonición del mañana. Incluso desconocían que existía el género de ciencia ficción, por aquellos tiempos se les llamaba “romances científicos” a historias fantásticas donde la intervención divina y mágica era excluida.

Esta película fue realizada por el director francés Georges Mélies (1861-1938), influenciado por la obra de Julio Verne: “De la Tierra a la Luna” (1865) y por la de H. G. Wells: “el primer hombre en la Luna” (1901).

EL cortometraje nos recuerda como fueron los inicios del cine, tal vez parecidos a lo que hoy sucede con la revolución de YouTube. Sin embargo, la obra costó 10 000 francos, suma muy alta para cualquier película de aquel tiempo. La película muestra maestría en el uso de la tramoya y fácil manejo para contar una historia simple, pero lo más importante, esta obra le abre al cine un nuevo género que aprovecha la fantasía, los efectos especiales y la ciencia para contar una historia.

¿Cuál fue la primera película de ciencia ficción que viste?

Si los Simpsons pueden caminar sobre el agua, ¿yo puedo hacerlo?, la ciencia responde

Desde adolescente he sido fanático de la caricaturara de los Simpsons, la cual suele tener muchos referentes culturales, pop, y geek. Por ejemplo, en el episodio 499 –The Daughter Also Rises– entre otras cosas podemos ver que Marge se pone unos zapatos especiales para caminar sobre el agua. Y entonces me saltaron algunas preguntas: ¿esto es sólo un chiste más de esta caricatura?, ¿existen tales cosas?

La física de los zapatos para caminar sobre el agua

Flotar.
De acuerdo con el principio de Arquímedes, si deseamos flotar en la superficie del agua, nuestro peso sumergido se debe equilibrar con el peso del agua desplazada.  Es decir, necesitamos, apoyarnos en un objeto de densidad baja y volumen alto.  Por ejemplo, largos bloques de unicel o madera o similar; con esta idea es que flotan los pesados barcos de acero, que navegan en diferentes océanos todos los días.  Con esto se resuelve el problema de estar flotando, ¿qué hay de estar de pie?

Estar de pie en el agua.
Para mantener una posición vertical basta con mantener nuestro centro de gravedad (con todo y zapatotes) en la vertical natural de nuestro cuerpo. Si hay mucha más masa en uno de los zapatos, si nos agachamos con la cabeza hacia adelante, el centro de gravedad estaría fuera de la vertical, y tendríamos una componente vectorial de nuestro peso que nos haría caer. Simetría en el equipo y equilibrio natural que solemos manejar es suficiente para mantenernos de pie. ¿Caminar es igual de simple?

Caminar sobre el agua.
Para caminar, nuestro tobillo se dobla, de modo que la planta de pie hace un plano inclinado, nuestro empuje y peso hacen que este plano inclinado empuje a la Tierra, pero como tiene una masa mucho más grande, la Tierra no se mueve; pero nosotros tenemos una masa menor, por lo que si nos movemos –esto es basado en la tercera ley de Newton. Entonces, nuestro otro pie que ya se encontraba en el aire, evita una caída, pues toca el piso, se detiene y mantiene el equilibrio. Mientras tanto, el primer pie se eleva para seguir el movimiento de la caminata. Este proceso usualmente lo hacemos en pisos con fricción.

Pero en el agua, todas estas condiciones son complicadas de lograr, podemos hace un plano inclinado con el zapato especial, pero las primeras capas de agua se deslizan por lo que su efecto se mínimo; el otro pie no lo podemos usar para detenernos porque la fricción en este sistema es pequeña. Así lo podemos ver en el siguiente video, donde unos estudiantes de nivel preparatoria nos demuestran que pueden estar de pie en el agua, pero caminar les cuesta mucho esfuerzo



En todo caso, lo mejor es actuar como en la nieve con skies. Usar los zapatos para estar de pie en el agua y unos remos para impulsarse a través de la superficie.

Basados en todo lo anterior, podemos pensar que otros videos llamativos sobre correr sobre el agua son falsos. Pero ciertos animales (por su tamaño, peso y velocidad) si pueden atravesar corriendo trechos de agua.

Preguntas para pensar
1) ¿Los buzos pueden caminar abajo del agua?, ¿tenemos las mismas condiciones que en la superficie para hacer esta caminata?

2) Los astronautas en la Luna saltan más que caminar, ¿la baja gravedad es un impedimento para hacer una caminata normal?

El joven Einstein: rockero, cervecero y australiano (película

La película del “el joven Einstein”(1988) es una de mis comedias científicas favoritas, estoy seguro que todo el mundo debería de verla.



Trata sobre una fantasía donde Einsten es un joven rockero, que busca crear una mejor cerveza para el mundo. Este Einstein tiene sus aventuras con personajes que representan a otros científicos icónicos; por ejemplo, Marie Curie es la chica guapa de la película.

Película totalmente acrónica, friki, y muy divertida. Por lo cual hay comprarla, rentarla o descargarla para pasar un momento de esparcimiento sano.

Déjanos un mensaje, y dinos que te pareció esta película :)

Y para que se animen todavía más a verla, les dejo otro video de esta recomendación


Percepción de la alta tecnología a través de las películas de ciencia ficción

Acabo de ver la película Prometheus (2012), y podría hacer comentarios sobre la trama, las actuaciones y otros muchos temas alrededor de este film. Sin embargo, hoy me inclinó a comentar en otra dirección.

¿Visualmente que entendemos por alta-tecnología? Y es que en un film de ciencia ficción o similar es importante este tema. Pues le brinda una estética a la película, es parte de lo que puede hacer soñar a las personas hacia cómo será el mundo del mañana.

Pero, ahora solo me quiero concentrar en dos películas: Alien (1979) y Prometheus (2012). Porque fueron dirigidas por el mismo director (Ridley Scott) y tienen una misma línea temática; son un buenos ejemplos entre la gran variedad en el  genero.


Resulta que Alien presentaba una tecnología en base a foquitos que encienden y apagan, de computadoras de interface de texto, pero un gran avance en inteligencia artificial y robótica. Mientras que Prometeo se presentan interfaces táctiles fotónicas, computadoras de interfaces más amigables, y nuevamente nos muestran robots que interactúan con naturalmente con los humanos.


Efectivamente, en los 70s las consolas de operaciones de las naves espaciales, centrales nucleares y otros lugares donde se desparrama la tecnología contaban con muchos foquitos y perillas. Esas eran las interfaces de alta tecnología de esa época, basada en la electrónica que se desprendía de los bulbos para dirigirse de lleno en los chips integrados.

¿Pero qué hay de la percepción actual de la alta-tecnología futurista? Pues se basa en la optoelectrónica y tal vez en fotónica pura. Interfaces de vidrio que despliegan gráficos, que responden a la respuesta táctil, sistemas holográficos para mostrar mapas, videos, esquemas. Y justamente ese es hacia adonde avanza la tecnología actual, hacia la fotónica: esas ventanas inteligentes cambian de color según la necesidad de iluminación, que puedan conducir calor o transformar la luz solar en electricidad, esos vidrios transparentes y flexibles que son computadoras, eso y muchas cosas más son las promesas de la fotónica en el desarrollo de dispositivos futurísticos.

Mejor aún, son varias las compañías que se han declaro impulsoras directas de la fotónica. El caso de la compañía Corning lo comenté y mostré en un anterior post, que recomiendo ampliamente.

Entonces, ¿cómo se percibe hoy la alta-tecnologia?, pues se percibe cómo un desarrollo fotónico, pues además de ser atractivo visualmente, realmente será el signo de progreso de las próximas dos décadas.

Pero ¿cómo es que la fotónica es mejor que la electrónica?, ¿Cómo acelera los procesos de almacenamiento, transmisión y cálculo de datos? Pues bien, ese… ese es otro tema, para un próximo post.

(Video) Película vieja de rayos X y otras comedias de ciencia



A finales del siglo XIX se descubrieron las propiedades del los rayos X, o rayos incógnita, llamados de este modo porque se desconocía el origen de su naturaleza. Por otro lado, en ese mismo tiempo se invento el cine. Por esta razón las primeras aplicaciones de los rayos-X fueron difundidas masivamente por el cine mudo. Tal es el caso de esta película muda titulada como "el demonio de los rayos-X". En esta escena vemos como se emplean el efecto especial de cortar una escena e inmediatamente colocar otra donde los actores visten trajes calavericos, muy creativo para esos tiempos.

Para nada esperaba que Georges Méliès' contara con una máquina de rayos-X, o de cinta adecuada para grabar y luego mostrar las escenas reales de rayos-X; para nada esperado para esa época. Con todo, la escena sirve para reflexionar que el cine nació como una actividad para entretener, y tal ves luego sirve para educar.

Hoy en día, con tantos avances tecnológicos, estas escenas parecen inocentes. Sin embargo, el comportamiento de los cineastas es el mismo. Presentan una historia aderezada con efectos especiales que remiten a un tema científico, pero que suele ser presentado con deficiencia. Ejemplos hay muchos, pero en temas de comedia encontramos infames cintas como: Land of lost (2009) con Will Farrel, cinta que ya he comentado antes para los menesteres de este blog.

Y es que en nuestra naturaleza, estamos ansiosos de escuchar historias, no importa que sea repetida que para eso hay muchos aderezos, incluso los científicos. Por más que cambiemos, seguimos siendo los mismos.

 

humanos y dinosaurios tragando nitrógeno líquido ¿quien sobrevive?

“Con un poco de práctica puede que evites tragarte el nitrógeno a baja temperatura, y hacer que el vapor condensado salga de un modo llamativo” Es lo que afirma 1000KF, quien parece el autor del video.


¡Lo cierto es que el protagonista del video está loco!. Pues esas bajas temperaturas del nitrógeno líquido pueden causar quemaduras en el tejido y mucosa de tu boca y garganta.

Niños, unicamente pueden intentar este truco bajo la supervisión de un adulto.|

El nitrógeno líquido se encuentra a una temperatura muy inferior en las que usualmente vivimos. De modo que el nitrógeno rápidamente aumenta su temperatura y se expande. Por ello es que hay tantos videos sobre capsulas de nitrógeno líquido y explosiones.

Por cierto, este efecto ha sido explotado en varias películas. Por ejemplo, en Land of the lost (2009) que es una comedia aderezada con ciencia-ficción-basura nos presentan la situación de un Tiranosaurio-Rex tragándose un tanque de nitrógeno liquido, el resultado es que explota el animal. Checa el video, la escena comienza en el minuto 3:31.



Si se rompe el contenedor, los hechos son: no se congela el animal, si se muere, si explota, pero no en mil pedazos, se rompe por la sección más débil, lo que daría una escena más grotesca que cómica.

Realidad y ficción son parte de buscar entender nuestro mundo, a la naturaleza, a la física. 


Preguntas para pensar
1) ¿La ecuación de gases ideales puede servir para explicar las explosiones del nitrógeno líquido? Muestra un ejemplo
2) ¿Por qué se necesitan bajas temperaturas para tener nitrógeno líquido? ¿Se puede tener nitrógeno liquido a 100 grados centrigrados? en que condición puede se así.

Enlaces relacionados
Video: Motor de nitrógeno líquido (experimento)
El gran Show del Nitrógeno liquido vs. Todas las demás cosas

¿Origenes del folclore zombi? Galvani y su show eléctrico de ancas de ranas bailarinas

A finales XVIII y principios del XIX, corrientemente se realizaban shows sobre los recién descubiertos efectos de la electricidad. En una de las más exitosas presentaciones, Luigi Galvani (1737-1798) demostró que aplicar una corriente eléctrica a la médula espinal de una rana muerta, producía grandes contracciones musculares en los miembros de la misma. Estas descargas podían lograr que las patas (incluso separadas del cuerpo) saltaran igual que cuando el animal estaba vivo. Como se muestra en el siguiente video:


En aquel entonces, la gente quedaba muy sorprendía, pues al estar muertas las ranas ya no debían de moverse. Así, una joven de alrededor de 20 años, muy impresionada por los efectos eléctricos en los músculos se inspiró para escribir lo que se considera una de las primeras obras de ciencia ficción y terror gótico: Frankenstein de Mary Shelley. En la obra se describe cómo los pedazos de cuerpo humano al ser electrocutados pueden crear a un nuevo ser. Al que, sin embargo, no entra en la actual categoría pop de zombi.

Con todo, la idea de los impulsos bio-eléctricos pueden hacer funcionar los músculos de los "muertos vivientes" es un recurso recurrente en las historias de zombis.

Hoy en día, seguimos estudiando la relación entre la electricidad y sistemas biológicos, especialmente para ayudar a las personas que pierden movilidad muscular o padecen una lesión. Un ejemplo claro es este video que muestra como las contracciones musculares de en el brazo pueden generar un impulso eléctrico, que su vez puede mover una anca de rana. El video puede ser un poco perturbador para los débiles de corazón ;)


Cartel de la peli:
Desnudistas zombi
Así que la próxima vez que veas una seria o película zombis (p. ejem. "Zombie Strippers!", WTF), recuerda que la idea de "criaturas moviéndose aunque estén muertas" nació de un experimento científico de electricidad. Y es así, como la ciencia alimenta el arte y la cultura, incluso la pop.

¿Quién será el valiente en menear este post?

¿Por qué la Película Presagio/Knowing esta cargada de anticiencia?



El fin de semana vi la película de Nicolas Cage; Presagio, como la llamaron aquí. Estas son mis impresiones. Cuidado, este post tiene spoilers.

Sobre sus efectos especiales. Impresionantes, conmovedores, una delicia que raya en la cruda realidad cuando sucede un accidente o una tragedia sangrienta. Por los efectos especiales, vale el boleto.

Sobre el punto central de la la película. Pues nada, que los extraterrestres deben llegar a salvar a unos cuantos la raza humana del desastre. De modo de comenzar de nuevo con la humanidad.

Eso no me gusta de la peli, de nueva cuenta llegan seres de otros mundos, como en la película "El día que la tierra se detuvo", pero ahora con forma de ángel a salvar su pecera experimental de un desastre natural, una explosión solar.

Sobre la determininación. La película abre un buen debate sobre el determinismo y el libre alberdio. El personaje principal sostiene: "de existir visiones del futuro que sentido tiene revelarlas, de todas maneras no se puede hacer nada por cambiarlas". Pero, tal vez hay un sentimiento sádico en decirles a los seres inferiores en que terminaran fatalmente y que no pueden hacer nada para cambiarlo.

"Funciono mejor si me dan alcohol". La película es muy interesante sobre la forma de pensar de los investigadores. Por un lado vemos a Nicolas Cage interpretando a un astrofísico que alivia sus dolores psíquicos con mucho alcohol; papel que le sale muy bien y nos recuerda a la cinta "Adios a las Vegas". Pero además parece que el personaje de científico trabaja mejor con varias botellas encima. Además, la película señala la impotencia de la lógica científica ante la profecía apocalíptica. Lo cual nos hace pensar que sentido tiene vivir, si el mundo se va a acabar, mejor como la canción:

si el mundo se va a acabar, ya me tienees que amarrrr.

Sobre los efectos del fin del mundo. Bien hechos en cuanto a los desastres, estoy de acuerdo: Los mares se deben evaporar rápidamente, menos de un segundo. La presión del liquido puede causar ondas de choque y destruir edificios, pero antes todos nos carbonizaremos por la gran cantidad de energía de radiación que nos llega del Sol. No sentiremos dolor, será muy rápido. Lastima que no contemos con datos previos de otras civilizaciones muertas de esta manera. Tal vez es lo que miden los amigos de E.T.

Salí odiando la filosofía de la pelí, espero que los extraterrestres se apiaden de mi ADN o ser feliz lo que me quede de vida.

Por cierto, son varias las películas de ciencia que analizamos desde un punto de vista físico, dale un vistazo y diviértete.

Por cierto, también, esta entrada participa en la edición XXVII del Carnaval de la Física, dedicada al FIN DEL MUNDO. Todo organizado en este blog: el tao de la física.

Mi opinión sobre la película 2012: ¡santos neutrinos hirvientes! (XXVII Carnaval de la Física)

Acabo de ver la apocalíptica película: 2012. Usualmente las películas están diseñadas para entretener por unos momentos a la audiencia (con ello ganar un dinerito, claro), y las películas que trascienden a una breve temporada, son las que nos hacen pensar un por unos días. La película 2012 es un buen entretenimiento por cerca de 2 horas, solo eso.

Este blog esta dedicado a los temas de física. Por ello, comentaremos algunos aspectos de física que se narran en la película, las siguientes líneas pueden arruinar tu experiencia en el cine, cuidado.



Los puntos que podemos criticar a la película, desde el punto de vista de la física:

1)
En la película afirman que la actividad solar esta aumentando, por lo cual se crean más neutrinos que llegan a la Tierra. Este punto de la película es… correcto. A esta distancia, nuestra fuente principal de neutrinos (una clase de partícula elemental) es el Sol. Porque en su interior se dan procesos termonucleares donde se crean una gran cantidad de estas elusivas partículas, las cuales dificilmente interactúen con la materia. Para detectar a los neutrinos se requiere de grandes cantidades de agua con minerales, en estas cámaras liquidas se pueden producir unos cuantas interacciones materia-neutrino y analizar los efectos físicos, lo cual la película muestra con bastante verosimilidad.

2) Una gran producción de neutrinos causará un calentamiento en las capas de magma, lo que provocará actividad volcánica y de las placas tectónicas. Este punto de la película es… falso. Los neutrinos, aun siendo en gran número no pueden causar los efectos que se mencionan en la película. Más aún, para que una caldera en el subsuelo empiece a bullir a causa del calentamiento por neutrinos implicaria una interacción que nunca se ha visto, además por congruencia, esa actividad solar (que mencionan en el film) causaría campos magnéticos que destruirían gran parte de nuestras telecomunicaciones (satélites, trasmisiones, etc.) y computadoras (celulares, notebooks, etc); estos efectos magnéticos, son olvidados por los escritores de la película.

3) Una deriva continental repentina causa terremotos, estos causan maremotos (tsunamis), que a una gran intensidad podrían ser más grandes que una montaña. Este dato de la película es … cierto, la deriva continental requiere de liberar tensión, lo cual se traduce en un terremoto, cuando éste se produce en la corteza cubierta por el agua, tenemos una discontinuidad, la cual causa la gran ola de agua: tsunami. En condiciones muy extremas, esta ola podría ser tan alta como una montaña.

4) Cuando explote el super volcan en parque Yellowstone, producirá una onda de choque que empuja a la gente, sin matarla. Este dato de la película es… inexacto. El parque de Yellowstone, efectivamente, cuenta con un super-volcán, es una zona de alta actividad geotérmica. Pero en caso de explotar, sí, causar ondas de choque. Sin embargo, serian las ondas de una intensidad que tiraría a la gente, a muchos matarla y en la mayoría dejarla sorda. Después una ola de gas alcanzaria a los supervivientes, los gases venenosos de esta nube oscura son mortalmente tóxicos. Hay varios casos que muestran que pueden ser el factor de muerte de una gran cantidad de vulcanólogos.

5) Una explosión volcánica puede producir un hongo tipo explosión nuclear. Este dato es… probable. Una explosión es un evento muy rápido que eleva la temperatura y mueve gases, cuando los gases calientes chocan con capas frías creando condensación y esta es la base para empezar a formar la forma de un hongo nuclear. Solamente ser requieren las condiciones de temperatura y presión para producir el hongo nuclear.

6) En un año la Tierra se puede recuperar de un cataclismo, como el que se menciona en la película. Este dato es… poco probable. Una explosión como la del Cracatoa dejo efectos climáticos en el globo por casi un año. La explosión del supervolcán de Yelloston, puede durar más de 50 años.

Estos fueron los 6 puntos físicos que deseaba comentar sobre la película. Únicamente por completar: los efectos de la película están bien, las actuaciones aceptables, la fotografía genial, el maniquismo de Hollywood para mostrar la importancia de EU es ridicula e infantil (típico de esta industria) y la historia, pues una más de muchas otras películas del fin del mundo.

Espero que les sirva para comentar estas imágenes con sus amigos o hijos o maestros. También espero que simplemente disfruten las películas, por muy ridículas que sean.

Enlaces relacionados:

1) ¿Por qué la Película Presagio/Knowing esta cargada de anticiencia?


2) Watchmen: sus Bases Científicas Reales

3) Una nota sobre Aliens 3

Por cierto, esta entrada participa en la edición XXVII del Carnaval de la Física, dedicado a EL FIN DEL MUNDO. que organizamos en su blog de confianza: El tao de la física.

Los rayos ópticos de Superman y Ciclope, un equívoco muy útil desde tiempos de Pitágoras

La mitología de los superhéroes de historieta es un excelente pretexto para aderezar con folklore pop una clase, o para animar una charla geek, o simplemente, para divertirse como hacemos en este blog.

Tal es el caso de los rayos energéticos que emanan los ojos de Superman (el famoso “hombre de acero”) y Ciclope (el mutante líder de los “X-men”). En ambos casos, de los ojos de los héroes salen haces de “luz”, a veces, con la virtud de destruir, fulminar o vaporizar objetos; además de que Superman cuenta con “visión de rayos-X”, la cual le permite observar a través de gruesas paredes.

Actualmente, la idea de ojos emisores de luz, y que esta luz nos permita ver objetos, proviene de una mente de imaginación acalorada y de parvulitos que están descubriendo el mundo. Sin embargo, parece que en la época del griego clásico, esta concepción sobre la naturaleza de la luz (como rayos táctiles), la compartían varios filósofos. Así nos comenta Virgilio Beltran, en su libro: Para atrapar un fotón.

Recordemos que para las civilizaciones antiguas era difícil diferenciar claramente entre el fenómeno de la luz y el sentido de la vista. Así, a Pitágoras (a quien se le atribuye la paternidad del “Teorema de Pitagoras”) se le atribuye la teoría de los rayos visuales táctiles. Según esta idea los ojos emiten rayos muy tenues y rectilíneos que al ser interrumpidos por los objetos producen la sensación de ver. (muy parecido a Superman y su visión de rayos X, LoL).

La percepción por medio de rayos táctiles debía de ser un símil del sentido del tacto; pues al usar las manos se puede discernir las dimensiones y forma de un objeto. Esta hipótesis explicaba que un objeto grande separaba más los rayos que un objeto pequeño; por lo cual, la mayor separación de los rayos daba la sensación de tamaño del objeto. Más aún, la teoría de los rayos táctiles se apoyó matemáticamente y por medio de una experiencia cuantificable: la relación inversamente proporcional del tamaño con la distancia. Es decir, un objeto que se acerca al observador, a la mitad de la distancia original; producirá que el objeto se vea el doble de grande que al principio. Efectivamente, así se podía explicar porque las líneas paralelas convergen en un punto muy lejano (el que posteriormente se le llamo ”el punto de fuga”) .

De hecho, la teoría de los rayos táctiles fue útil para los griegos para realizar proyectos imponentes de ingeniería y arquitectura; además, de utilizarse en astronomía para medir tamaños y distancias de cuerpos celestes. Por ejemplo, calcular el diámetro del Sol. En tal contexto, hasta el mismo Euclides, padre de la geometría plana, aceptó a estos rayos táctiles. Los cuales perduraron, por lo menos, otros 1,500 años sin ser fuertemente debatidos.

Esta historia nos sirve para reflexionar que aunque una teoría sea muy útil para desarrollar tecnología, puede estar equivocada; por lo cual el avance tanto conceptual como tecnológico se desacelera. Y por ello, es importante la ciencia, pues nos permite conocer mejor el mundo y podemos aprovechar tal conocimiento para mejorar nuestro entorno y comunidad.  

Finalmente,  históricamente, dudo mucho que la teoría griega de los rayos táctiles fuer a precursora directa de los super-poderes de personajes como Superman y Ciclope. En realidad, creo que surgieron como un homenaje a juegos infantiles; por ejemplo: “¿dónde está bebe?!!!”. Después de todo, parece que los bebés creen que al no ver al objeto, este desaparece.

Los superamigos vs. el agujero negro; aciertos y errores científicos



Hemos sostenido en varios posts que las películas y caricaturas son un excelente detonador para una clase o charla sobre ciencia. Este es un ejemplo del uso de caricaturas de super-heroes de DC Comics.

Escogí este episodio por su pifias en física, pero antes debo resaltar que los super-amigos (muy en su gazapo estilo) hablaban de los beneficios de la ciencia y tácitamente afirman que cualquiera podía hacer ciencia. Por ejemplo, en este episodio, Superman hace de astrónomo y hasta identifica a un agujero negro; claramente, no sólo Batman tiene el pasatiempo de la ciencia y la tecnología en la serie.

Por otro lado, son muchos los errores científicos en la serie, pues su objetivo era contar una historia de aventuras, para nada ser acertados en los hechos de la historia. Estos son los errores que me causaron ternura por ser muy ingenuos:

1) Los agujeros negros no se ven, se identifican. Por su enorme masa los agujeros negros no emiten radiación visible, al contrario la atrapan. Si quieres idenficar a un agujero negro observas el desastre que sucede en una zona, no usas tus vinoculares gigantes.

2) Las ondas de radio son devoradas por el agujero negro. Es tierno ver que Superman es atraído en el agujero negro, pero la señal de radio sí llega a sus amigos.

3) La fuerza gravitacional de la superficie de la Tierra se parece a la fuerza gravitacional en superficie del supuesto agujero negro. Para nada, con la supuesta fuerza como para atraer un planeta o una estrella, en su superficie se colapsarían los cuerpos, como el de Batman.

4) Si se mueve la Tierra de su órbita, cómo sugiere la caricatura, en el planeta se observarían desastres: terremotos y extremosos cambios climáticos. El fin del mundo sucedería sólo por ese cambio orbital.

5) Los agujeros negros son máquinas como una antena de radio. Para nada escritores de caricaturas, los agujeros negros son masas muy densas de materia. Eso es todo, son como una canica muy densa, pero muyyyy densa.

Con todo, la historia de los superamigos es estretenida, por lo cual se ha retomado en varias ocasiones, con diferentes matices e incluso tocando temas sociales y filosóficos. Sin embargo, en esta etapa, los superamigos siguen luchando con la ciencia de la escuela elemental. No cabe duda, que esta serie pertenece a un universo paralelo donde es otro el comportamiento de la naturaleza.

Por cierto,  a mi gustaba esta serie  :D

¿Cuál era su caricatura de aventuras favorita?

El sonido te puede elevar ¡como de película!, la física de los X-men: Banshee

En estos días se estrenó la película “X-men: first class”, donde, de los anteriores films, podemos ver nuevos mutantes. Uno particularmente curioso es Banshee, pues tiene un grito supersonico que puede romper ventanas, ser usado como sonar y le permite elevarse por los cielos para después planear.


Bien nos podemos hacer una pregunta ¿el sonido nos puede hacer volar?, la respuesta de la física es:
Sí, el sonido nos puede hacer suspendernos en el aire, en una caída puede aumentar nuestra resistencia al aire y disminuir nuestra velocidad de caída, de modo que nos podría llegar a empujar hacia arriba.

Son muchos los videos que podemos encontrar donde el fenómeno de presión de radiación sonica mantiene en el aire a un objeto, es más podemos usar el sonido para mover ese objeto.

Es más nos acaban de publicar un artículo educativo para hacer una demostración en el laboratorio escolar. Dejando caer un paracaídas de juguete dentro de un tubo de acrílico transparente, en donde el fondo se encuentra una bocina, la cual se conecta a un generador de funciones. 

Cuando la bocina emite la frecuencia de resonancia del tubo, el paracaídas dramáticamente disminuye su velocidad de caída. Esto únicamente pasa en el modo de resonancia, fuera de tal condición la velocidad de caída se mantiene igual. En la imagen de este post se puede ver el arreglo experimental y el resultado principal de articulo: las gráficas de distancia vs. tiempo de los objetos al caer a diferentes frecuencias sonicas provenientes de la bocina del fondo, la pendiente representa la velocidad, la gráfica de menor pendiente corresponde a la de frecuencia de resonancia del tubo.



Entonces, efectivamente, los poderes de Banshee, le permitirían volar. ¡Lo cual, para nada implica que te pongas a gritar para intentar volar!

¿La imaginación de muchos escritores de ciencia ficción esta en lo correcto de como se comporta la naturaleza, o será que saben un poco de física y extrapolan correctamente?

Como sea, esta película, es un buenpretexto para que platiquemos de física. Pues la física es divertida, tanto para hacer volar a un X-men.

ResearchBlogging.org V. Torres-Zuniga (2011). How can acoustic resonance reduce the average velocity in a falling body? REVISTA MEXICANA DE FI´SICA E, 57 (1), 16-20



Links relacionados:



¿Quien fue el primer “científico loco” de las películas?

En 1927, el actor alemán Friederich Rudolf Klein-Rogge interpreto C.A Rotwang, el científico de cabello blanco alborotado, ojos saltones y actitud delirante, mismo que construyo al robot humanoide Maria, en la película de Metropolis de Fritz Lang.

Desde 1927 tenemos ese estereotipo tan repetido de científico loco. Antes de esa fecha pocos sabían de la figura de inventor o científico como tal, el cine le dio popularidad al personaje de “científico loco” y después de la primer guerras mundial la de científico, pues en los documentales de la época se le daba importancia al desarrollo tecnológico y a sus trabajadores. Gracias al cine de cientificos locos hay gente que se intereso por la ciencia.

Edison, sin considerarse un “científico loco” o similar, fue una figura mediática muy importante de su época y región de E.U. Sin embargo, hoy se le considera más un buen administrador y hombre de negocios tecnológicos que un científico de fundamentos.

En la literatura, Vicktor Frankenstein no es considerarado un "cientifico loco", tal vez si un inventor irresponsable, quien paga su pecado al sobrepasar los limites naturales

Pero ¿cual es tu "científico loco favorito"?  (sin contar a tus profesores) Aquí algunas fotos, ¿sabrás el nombre de ellos?



La película Wall Street 2 tiene probadas de buena física

Suelo ir al cine a divertirme, a veces me encuentro con escenas en las películas que valen mucho para usarse en el aula, especialmente en materias como física, matemáticas, química, etc.

Lo que es una agradable sorpresa es que una película que trata sobre relaciones familiares y los enturbios de la bolsa de valores como Wall Street 2 (el dinero nunca duerme, 2010) tenga varias escenas sobre energía alternas, bajo el punto de vista de la física aplicada a la economía. Especialmente hay una escena donde se explica acertadamente el empleo del láser para detonar la fusión nuclear.

Para nada es un ejemplo forzado, es una consecuencia de como la ciencia se permea en a todas las actividades sociales: economía, energía, películas ;)

Más aún, la escena trata con alto realismo como los consorcios científicos buscan dinero para sostener un proyecto. Tanto que el ejemplo lo ubican en California (USA): The National Ignition facility, instalaciones que pronto se harán pruebas sobre este nueva vía de energía alterna.

Aveces creemos que necesitamos a las películas de ciencia ficción para encontrar ejemplos que discutir en nuestras clases científicas. Cuando podemos también usar películas de otro corte para encontrar hermosos ejemplos de la ciencia aplicada en la comunidad.

Enlaces relacionados:

¿Puede una bolsa de papitas ser un instrumento de contra-espionaje?


Mi opinión sobre la película 2012

¿Por qué la Película Presagio/Knowing esta cargada de anticiencia?


La película el orfanato: si eres crédulo le va mal a los tuyos
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