Bolas de Newton bañadas en aceite que hacen puentes líquidos.

Atención: El titulo de esta entrada para nada se refiere a contenido porno. Resulta que hay un juguete donde canicas o balines se alinean por medio de hilos. Después se dejan soltar uno o dos balines, para ver un choque elástico, de tal suerte que sale disparado del otro lado tantos balines como se impactaron, y sin que los balines de en medio se muevan. Por ello este juego es muy llamativo e hipnótico. Como muestra un video con el Newton Cradle (Bolas de Newton) tamaño Jumbo.


¿Qué sucede si hacemos este experimento en un medio líquido?, ¿Qué sucede si las bolas absorben la energía de la colisión?. ¿Y si bañamos las bolas con un aceite?

Pues fue lo que realizaron los juguetones científicos: C. M. Donahue , C. M. Hrenya y R. H. Davis. Creo que lo más notable que encontraron fue que la viscosidad del líquido forma puentes entre las esferas cuando se separan después de la trasmisión de ímpetu lineal. Por lo cual la disipación de energía en este arreglo crece.

Este es un ejemplo de como un articulo bien documentado puede publicarse y hacer cierto eco entre los medios especializados. Aunque sea sobre un viejo juguete y bañado de aceite. (Seeexy! LoL)

Referencia:

C. M. Donahue, C. M. Hrenya, & R. H. Davis (2010). Stokes' Cradle: Newton's Cradle with Liquid Coating Phys. Rev. Lett. 105, 034501 (2010) arXiv: 1006.2081v2

Nanoparticulas de plata en líneas y cristal líquido = un interruptor de fotones individuales

Obtener fotones individuales es un sueño para muchos. Ingenieros han trabajado duro para producirlos y obtener la llave de la siguiente generación de instrumentos de comunicación cuántica.

La meta es lograr disparar a voluntad los fotones, que alcancen un blanco especifico y después disparar a otro blanco. Esta es una tarea bastante complicada.

De este modo, Yuntian Chen del FOM Institute for Atomic and Molecular Physics en Holanda y unos cuantos amigos presentan una solución en base a guiás de onda y trasmisión de nanoparticualas. Ellos afirman que los fotones pueden ser forzados a seguir una dirección por medio de antenas. Por ejemplo una linea línea metálica de partículas con tamaño y espacio determinado.

La idea de Chen es emplear una linea de partículas de plata de 55 nanometros de radio y otras lineas perpendiculares con partículas de 58 nm. Todas inmersas en un cristal líquido, que puede cambiar su índice de refracción.

Cuando se emite un foton, la luz acopla a las partículas de 55nm y la luz sigue la linea trazada por esas partículas. Pero cuando se cambia el índice de refracción (tarea sencilla en los cristales líquidos) la luz se acopla a las partículas de 58nm, de modo que la luz se trasmite en otra dirección.

El resultado es una pistola de fotones que puede cambiar la dirección de su blanco por medio de un interruptor, lo cual será una herramienta muy útil para los ingenieros en cuántica.

Referencia:

Yuntian Chen, Peter Lodahl, & A. Femius Koenderink (2010). Dynamically reconfigurable directionality of plasmon-based single photon
sources Phys. Rev. B 82, 081402 (2010) arXiv: 1007.1618v1

Relámpagos que suben y bajan: un video que lo prueba

R. Fenyman, en sus notas sobre electricidad, mencionaba cómo podían subir y bajar los rayos. Este video cuenta con una velocidad de 9,000 cuadros por segundo. Claramente se ve la dinámica de los rayos. Una fiesta de relámpagos que se desplazan en diferentes direcciones, siguiendo la ruta de mayor potencial.

Chiste: Eistein dividiendo el átomo

Imagen del genial blog: Dosis diarias

Si tu única herramienta es un martillo, todos los problemas los veras como un clavo

En ciencia la flexibilidad es importante, aferrarse a una idea es solo una trampa del pensamiento egoísta que nos lleva al error. En ciencia se emplean muchas herramientas para resolver muchos problemas.

En matemáticas. Se emplean varios puntos de vista para demostrar un teorema (idea/afirmación). Pues es una forma de dar validez al teorema y a la teoría. Por ejemplo, El teorema de Pitagóricas (sobre la relación de los tres lados de un triángulo recto) se puede demostrar con pura álgebra de secundaria, o con recortes de papel de escuela primaria, entre otras caminos.

En física, la mecánica cuántica y clásica deben ser congruentes. Como dicta el principio de correspondencia. de Bohr. Ya hay experimentos que demuestran efectos clásicos que se explican con mecánica cuántica y experimentos del régimen cuántico que se explican con ideas clásicas.

Tener un herramienta significa explorarla, usarla lo más posible, lo mejor. Pero tal vez esa herramienta no sea la adecuada para el experimento o la aplicación que deseamos.

Personalmente, en los siguientes meses explorare más el efecto fotoacústico de láser pulsado, del que ya he escrito artículos y posts, para aplicarlo en detección de enfermedades. Solo sabre si es la ruta correcta cuando recorra un buen tramo del camino, mientras tanto, estaré haciendo camino.

¿En otras ciencias es aplicable esta idea?, ¿tal vez en biología o en química?
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