La pregunta de los lunes: Colisión dramática


Un autobús rápido y una mosca lenta chocan de frente. El insecto desafortunado queda pegado al parabrisas. Durante la colisión la fuerza más grande actuó sobre:

A) Sobre el insecto
B) Sobre el autobús
C) La misma para los dos

El impulso más grande actuó sobre:
D) Sobre el insecto
E) Sobre el autobús
F) La misma para los dos

El cambio de momento más grande ocurrió:
G) Sobre el insecto
H) Sobre el autobús
I) La misma para los dos



Respuesta: C, F, I, es igual para ambos.

De acuerdo con la tercer ley de Newton, ambos experimentan la misma fuerza de impacto (la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el B es igual y opuesta a la fuerza que ejerce B sobre el cuerpo A).

Más aún, el tiempo durante el cual las fuerzas actúan es el mismo de tal forma que el impulso (Ft) es el mismo para ambos. De modo que el cambio de ímpetu (momentum) es también el mismo
(Ft= \Delta mv).

Todo esto no significa que los cuerpos tengan el mismo momentum, pero si que ambos experimentan el mismo CAMBIO de ímpetu.

Gracias a todos por participar, es muy importante para mi sus comentarios.

Clase de electricidad desde el MIT: video 1



La electricidad es lo que hace funcionar tu computadora, pero también hace latir tu corazón y es por medio de electricidad que tus pensamientos se configuran en tu cabeza. Electricidad es la base de nuestra tecnología y la emplearemos mañana.

Por eso vale ver este video que introduce el tema de cargas, ley de Coulumb con muchas demostraciones.

Cámaras pequeñas en armas: videos

En una flecha


En un cohete, "misil" :)

Cómo implementar un microscopio confocal y fotoacústico

ResearchBlogging.org Cuando pulsos láser altamente energéticos inciden en un material absorbente se producen efectos de disipación de energía, un efecto no-radiativo (que no produce luz) es la generación onda acústicas. El análisis de estas ondas acústicas permite caracterizar la estructura de las muestras irradiadas. Tal es eficiente esta técnica que se puede utilizar para detectar e incluso obtener imágenes de tejidos y células.

Con todo lo bueno de la técnica fotoacústica es deseable que a una misma muestra se le estudie con esta técnica y otras adicionales para así tener más información susbstancial. Por ejemplo, combinarla con microscopia óptica confocal. Sin embargo esta microscopia utiliza láseres de emisión continua (Continous-Wawe) que causan una disminución notable en la amplitud de la señal fotoacústica la cual requiere fuentes de luz pulsadas.

Zhiliang Tan y amigos de la Universidad Normal del Sur de China tiene una solución: emplear una microcavidad acústica como guía de onda para amplificar la señal mecánica. Muestras de sangre son colocadas en un portamuestras, el cual tiene forma de pipa. Los autores afirman que reduciendo el volumen de la cavidad pueden aumentar la variación de presión a la misma temperatura; El portamuestras y cavidad resonante tienen un diámetro de 0.5mm y son unidos por un conducto delgado con un diámetro de 0.25mm y un largo de 200mm. De este modo los investigadores aseguran que la señal fotoacústica se intensifica en un factor de 1000 (wow).

Las señales fotoacústicas necesitan ser inducidas por fuentes pulsadas, para permitir el proceso de cambio de temperaturas. Mientras que los microscopios confocales requieren láseres continuos. Para este caso, la solución es práctica: se coloca un chopper (un disco giratorio con muescas) cuando se hacen las medidas fotoacústicas y se retira cuando se trabaja con la señal confocal.

Lo notable del trabajo es la amplificación mecánica de la señal acústica empleado conceptos de gas ideal; además de la incorporación del prototipo fotoacústico a un microscopio confocal, de modo que los investigadores obtienen imágenes (de un lado) acústicas y (del otro lado) ópticas del orden de micras, por lo cual se pueden observar células, como glóbulos rojos, sin mayor problema.

Referencia:
Tan, Z., Tang, Z., Wu, Y., Liao, Y., Dong, W., & Guo, L. (2011). Multimodal subcellular imaging with microcavity photoacoustic transducer Optics Express, 19 (3) DOI: 10.1364/OE.19.002426

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¿Dónde crecen granos de arena con forma de estrella?

Me encontré con esta galería de colección de arena de varias partes del mundo. Me sorprendió encontrar granos tan diversos en composición y forma, en especial los que tienen forma de estrella.

La arena formada con granos estrellados se encuentra en solamente algunas playas al sur del Japon. Esta hecha completamente por calcificaciones de conchas de pequeños organismos de unos cuantos milímetros de largo.

Supongo que esta arena debe ser una tortura para los pies desnudos. ¡Yo prefiero la suave y blanca arena de Cancun (México)! :)
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