Encuesta: he tomado al menos un curso de estadistica
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¿Cerca de fabricar un Amplificardor de Haces Coherente de Fonones (phaser)?
Mientras algunos celebramos los 50 años de la fabricación del primer láser, otros investigadores están trabajando en la creación del primer láser puramente acústico de fonones. El fonon es la partícula elemental del sonido, como el foton lo es en la luz. El fonon tiene características muy diferentes al foton, pero se puede aplicar donde la luz es poco trasmitida.El láser es el acrónimo ingles de Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Es una fuente de luz donde los haces son muy intensos, direccionales, de una sola frecuencia y cuentan con fase constante. El láser es empleado en muchos lugares: lo encontramos aparatos para leer CD hasta como “cuchillo” en cirugía refractiva ocular. Con este antecedente muchos son los que imaginan que un laser de fotones tendrá grandes aplicaciones tecnológicas, especialmente el rango las muy altas frecuencias, donde los fonones son más energéticos y fáciles de trasmitir.
La primer idea del símil del láser acústico atómico fue propuesta en el 2009, en ese estudio Kerry Vahala y amigos del Max Planck Insitute afirmaba que un ion de magnesio super-enfriado (~1mK) en una trampa electromagnética podía ser láser de fonones. Aquí, la frecuencia del fonon es determinada por la oscilación del átomo individual y no de un colectivo de moléculas.
Ahora, J. T. Mendonca y compadres del Instituto Superior Tecnico en Lisboa, Portugal, han extendido el concepto de emplear un solo ion por un ensamblaje grande de átomos en una cámara de ultra-enfriamiento atómico. En este caso, la frecuencia del fonon es determinada por la oscilación interna de los átomos del gas, similar cómo funciona la cavidad óptica de un láser.
Son tres los procesos físicos para lograr los fonones coherentes:
1) Un laser de emisión hacia el rojo enfría a los átomos. Un proceso bien conocido de enfriameinto atomico que le valio en premio Nobel de 1989 a Ramsey, Dehmelt, y Paul
2) Un láser de emisión hacia el azul produce la inversión de población aumentando su energía cinética, lo cual es un requisito en los láseres pues brinda energía para que se produzcan vibraciones electrónicas.
3) Los átomos emiten la vibración (fonon) y decaen a un estado de energía cinética menor. Fuera de la cámara, los fonones puede acoplarse por medios electro-magneto-mecánicos para su detección y uso.
Ahora los retos de esta investigación deben ser mejorar la emisión fononica para lograr una aplicación concreta. Además de compactar el instrumental de enfriamiento atomico, pues ocupa una mesa entera. Ya veremos qué pasa con esta nueva herramienta.
Referencia:
Mendonça, J., Terças, H., Brodin, G., & Marklund, M. (2010). A phonon laser in ultra-cold matter EPL (Europhysics Letters), 91 (3) DOI: 10.1209/0295-5075/91/33001
Vista espacial del día/noche desde la estación espacial: Video de 38 seg en time-lapse.
Precioso: ver en corto tiempo la aurora boreal, la transición del día y noche y muchas otras maravillas. Esta clase de videos se hacen capturando cuadros espaciados con bastante tiempo, después se juntan a velocidad normal, lo que da una sensación de los fenómenos están a alta velocidad.
Bien por los chicos de Oregon por tomar este video desde la estación espacial internacional.
¿Por qué en este video si se ve un fondo de estrellas y en los videos del alunizaje del Apolo XI no se ven estrellas?
Bien por los chicos de Oregon por tomar este video desde la estación espacial internacional.
¿Por qué en este video si se ve un fondo de estrellas y en los videos del alunizaje del Apolo XI no se ven estrellas?
Pequeño infierno de Hidrógeno-Oxigeno en una botella de refresco: Video
Sobresaliente video de una combustión en cámara lenta. Un consejo termodinámico y de seguridad, medio gramo de agua equivale a un litro de Hidrógeno + Oxigeno, es decir, se produce una explosión.
Cuando H2 y O forman agua, hay una reducción en el número de moléculas de gas, por lo cual se reduce la presión (pues todas las demás variable son constantes). Por ello se ve la compresión de la botella (min 6.15). Algo que sucede otros muchos experimentos de vacío.
Más aún, en el proceso de formacíon, según el video (Min 1.47) la temperatura y presión del gas formado por la unión adiabatica entre moléculas crece la temperatura de 300K a 3000K y la presión de 1 a 10 atmósferas.
Recuerda. Este experimento puede ser peligroso, para hacerlo se necesita la supervisión de un adulto, de un adulto de verdad. Pues pueden pasar accidentes como se muestra en el min. 4.27 del video
Finalmente, En los comentarios de este video, sobresale la opinión, bajo el argumento de conservación de la energía, que estas celdas de combustible de Hidrógeno para nada representan la solución a los problemas de abasto energético, pues estas celdas necesitan la chispaso para funcionar. Esa energía extra debe provenir de otra fuente: solar o eolica, por ejemplo.
¡Felices experimentos! (lo que significa que terminen sin accidentes)
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¿Por que los físicos experimentales odian a los físicos teóricos?: Chiste
El teórico le dice al experimental: “¡Vamos viejo!, solo necesitas acercar más los protones entre sí. Pero, si te lo dije hace treinta años y todavía no has hecho nada¡”
Traducción libre de la excelente viñeta de SMBC.
De cierto es que en los congresos, si que me encontrado con teóricos que tienen esa clase de opiniones. Mostrando que reprobaban sus clases experimentales. :-/
Peor aún es peor encontrarse con un investigador veterano que te dice: “Pero si solo hay que hacer la instrumentación en LabView, pero si es facilismo, cualquiera puede hacerlo” WTF!, Te lo dice alguien que no sabia para que sirven los tornillos y las tuercas.
Consejos de malos investigadores son lo peor. Porque son ignorantes y no lo saben. Peor aún, debes evitar decírselos.
Por ello, evitemos quejarnos, a trabajar o alejate de esos torpes. Ahhh, pero antes la respuesta sarcástica típica de un físico a otro:
“¡Vamos viejo!, solo necesitas acercar más los protones entre sí...¡” -Res“Ahh claro, pues que faltaban unas manos pequeñas para apretarlos, tan pequeñas como las tuyas”
“Pero si solo hay que hacer la instrumentación en LabView...” “Si se que no tienes tiempo para enseñarme, lastima buscare a otro cualquiera”. >:-)
La teoría es correcta, mmm, ¿lo será el experimento?
Traducción libre de la excelente viñeta de SMBC.
De cierto es que en los congresos, si que me encontrado con teóricos que tienen esa clase de opiniones. Mostrando que reprobaban sus clases experimentales. :-/
Peor aún es peor encontrarse con un investigador veterano que te dice: “Pero si solo hay que hacer la instrumentación en LabView, pero si es facilismo, cualquiera puede hacerlo” WTF!, Te lo dice alguien que no sabia para que sirven los tornillos y las tuercas.
Consejos de malos investigadores son lo peor. Porque son ignorantes y no lo saben. Peor aún, debes evitar decírselos.
Por ello, evitemos quejarnos, a trabajar o alejate de esos torpes. Ahhh, pero antes la respuesta sarcástica típica de un físico a otro:
“¡Vamos viejo!, solo necesitas acercar más los protones entre sí...¡” -Res“Ahh claro, pues que faltaban unas manos pequeñas para apretarlos, tan pequeñas como las tuyas”
“Pero si solo hay que hacer la instrumentación en LabView...” “Si se que no tienes tiempo para enseñarme, lastima buscare a otro cualquiera”. >:-)
La teoría es correcta, mmm, ¿lo será el experimento?
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