El chiste de los viernes: A los malos físicos teóricos los matan así: (imagen)

Miserable físico empalado por su propia funcion delta.
(demostrando los peligros de su insuficiente rigor teórico)

Vean el lado bueno, afortunadamente la función no era senoidal XD

Reproducido del libro: A Guide to Physics Problems, Part 1: Mechanics, Relativity, and Electrodynamics por Sidney B. Cahn, Boris E. Nadgorny.

Porque los viernes necesitan aderezarse con un buen chiste para geeks

El impacto de México en ciencia debe crecer para ser competitivo

Puede que hagamos ciencia por amor al arte. Sin embargo, creo que debemos hacerlo también con un sentido que nos de un mayor impacto entre la comunidad científica, con ello se obtiene más sentido a nuestra labor y puede se útil para reunir más fondos para hacer lo que más nos gusta: ciencia.

Pues de acuerdo con Thomson Reuters, México ocupa el lugar 147 entre todos los paises de su listado. Cuenta con el número #28 en artículos (72,481), el num. 33 en citas (497,367), y el #85 (6.86) en citas por articulo. Es decir, México esta por abajo del promedio en el impacto de sus investigaciones. Tenemos poco eco internacional.

Algunos campos que me llamaron la atención fueron

1) Ciencias espaciales 14.12 promedio citas/artículo
2) Química 10.94
3) Geociencias 9.32
4) Física 8.55
5) Ciencia de materiales 6.98
6) Ingenieria 4.69
7) Matematicas 3.35
(Periodo de medición: 1-enero-2001 al 30-abril-2011)

Ya en otras estadísticas del medio he comprobado que entre mexicanos las citas son pocas, ¿será que los nacionales desconocen el trabajo de sus vecinos y connacionales?


Me quedo con varias preguntas:
¿Cómo se pueden mejorar estas cifras?

¿Qué debemos hacer los cientificos para mejorar nuestro impacto?

Los tinacos de NYC cómo ejemplo práctico de la presión en un fluido en función de la profundidad

Hay varias razones para admirar los tinacos de agua que están en los techos de la vieja Nueva York. Una de ellas es que estas estructuras revelan pro sí mismas su funcionamiento

Tinaco de madera de NYC
La distancia entre las bandas metálicas que sostienen unida a la estructura cilíndrica aumenta de abajo hacia arriba. Debido a que la presión del agua contenida aumenta con la profundidad. Entonces, la banda en la parte más alta sólo necesita contrarrestar la presión de las capas superiores de agua, pero las bandas en el fondo deben lidiar con toda la presión del volumen contenido.

Esta distribución de las bandas es eficiente y económica, más allá de ser un adorno arquitectónico para una ciudad emblemática de E.U.

Pues bien, utilicé un el programa tracker (que es gratis y corre en cualquier sistema operativo) para medir la distribución entre los aros metálicos en función de la profundidad de este tinaco de madera.  Con lo que obtuve la sig. gráfica. A los datos experimentales los ajuste a una parábola, con excelente congruencia con los datos y muy pequeño error estadístico. En contraste, un ajuste lineal muestra poca congruencia con los datos y tiene un mayor error estadístico entre cada uno de  los parámetros.   



¿Por qué razón física es una la parábola la distribución de datos? Piense en la integral (suma) de la  presión  como una acumulación de las capas superiores. Hay varios sitios de aplicaciones matemáticas que discuten este ejercicio, por ejemplo el sitio de N. Frometa.


¿En tu ciudad cómo son los tinacos?, ¿su base también esta reforzada?

Recuerda que la física está en todas partes, por ello: ¡Felices experimentos!

Enlaces relacionados:

Demostración sin palabras: sin(α+β), (Imagen)

Las áreas blancas de estas dos figuras, son iguales :)

El área del paralelogramo de la izquierda (en blanco) es igual a sin(α+β), y es igual también a la suma de las áreas del rectángulo blanco de la derecha, que es sin(α)cos(β)+cos(α)sin(β).

Con esta van dos demostraciones gráficas de trigonometria que les presentamos. La primer demostración implica un mayor concentración para identificar elementos.

¿ Cuál demostracioón te gusta más?

Enlaces relacionados:

Cómo probar el teorema de Pitágoras en 1 minuto: video


¿Qué tipo gráfica debería escoger?

El artículo pionero de fìsica al que le borraron los datos experimentales

Al poco tiempo que se invento el láser, un torrente de descubrimientos comenzaron a emerger gracias a las grandes intensidades luminosas que estaban ahora a disposición de los investigadores. Muchos de estos descubrimientos están dentro de la categoría de la “óptica no-lineal”, que se puede definir como el estudio de los medios cuyas propiedades ópticas son funciones de la intensidad de la luz. Por su puesto, estas intensidades se encuentran cercar de los 10^20 watts por metro cuadrado, tan altas intensidades que unicamente  fuentes luminosas como los láseres alcanzan.

De este modo, cuando los láseres se inventaron, uno de los descubrimientos más importantes fue la generación de segundo armónico óptico. El cual consiste, básicamente, que un haz láser de frecuencia f es transformado por un medio en el doble de su frecuencia 2f. La mayoría de los apuntadores láser que emiten color verde trabajan por este mecanismo, doblando una frecuencia original de 1064 nm (haces infrarrojos) a 532 nm (en la región visible: color verde).Anteriormen te hemos mostrado videos de este efecto no-lineal.

Arreglo experiemntal original para detectar generacion de segundo armonico. via wikipedia
La generación de segundo armónico fue reportada primero en Phys. Rev. Lett. 7, 118-119 (1961), donde se describe el uso de un láser de rubí de alrededor de 3 kW de poder instantáneo enfocado en una pequeña área, el haz transmitido es separado por medio por un prisma  y se observan en una  placa fotografica el espectro de transmission, como se ilustra en la primer figura. El artículo publicado es desafortunadamente poco famoso en el campo de la física de láseres por contener una pifia anecdótica.

Principal imagen del articulo de Phys. Rev. Lett. 7, 118-119 (1961)
En esta imagen, del articulo original, la mancha grande fue causada por haz fundamental  (6943 A) ) al incidir en una placa fotográfica. La flecha apunta a una mancha mucho más pequeña, donde se encuentra la huella dejada por la emisión de segundo armónico (3472 A). Recordando que el articulo realizado antes de la era del PDF y el dominio digital en la impresión, pues resulta que en el proceso de impresión, los ayudantes del editor tomaron ese punto como si fuera un mancha de suciedad, una mota de polvo, por lo cual la BORRARON. ¡¡ De modo que el artículo se imprimió con el dato experimental completamente borrado!! (OMG)  

De todos modos, el articulo esta en lo correcto. Actualmente, la generación de segundo armónico es más que una curiosidad científica, también cuenta con alta presencia en aplicaciones comerciales en láseres. Este trabajo pionero ha llevado a contar, hoy en dia, con laseres que se pueden sintonizar, por lo cual podemos tener laseres de varios colores en su emision.

Buena parte de mi trabajo se basa en la detección del la generación del segundo armónico óptico como medio de caracterización de materiales orgánicos. Muchas veces la emisión es poco importante por lo cual este articulo pionero me muestra que para encontrar un efecto nuevo basta con tener un prueba, sin importar que esta sea pequeña. Existen otros casos en la historia de la ciencia donde los datos no son suficientes como para afirmar una conclusión definitiva. Por ejemplo, la afirmación de Hubble de un Universo en expansión, pero esa es otra historia que ya trataremos en este blog.
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