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viernes, 18 de octubre de 2013

Existen parientes vivos de Ötzi

El famoso hombre de hielo asesinado en el actual Tirol de un flechazo y un golpe en la cabeza hace 5300 años, Ötzi, resulta que tiene todavía ¡19 parientes vivos! Ötzi es una momia de un hombre de la Edad del Cobre, sepultada bajo el hielo durante miles de años, de ahí el éxito que ha tenido para momificarse. Es además, la momia más antigua del mundo encontrada hasta la fecha y que además no fue momificada a propósito, sobreviviendo gracias al hielo alpino.
El hecho fue descubierto por un estudio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, con una muestra de sangre de 3500 donantes se consiguió obtener su genoma y compararlo con el genoma de Ötzi, habiendo una mutación en dicho genoma que se repitió en 19 de los 3700 genomas de prueba. Los "parientes" de Ötzi pertenecen a un halogrupo poco común, con secciones del ADN que no cambian tras
heredarse, creyéndose que pueden vivir en Italia, Suiza y las islas de Córcega y Cerdeña
La obtención del genoma de Ötzi el año pasado nos reveló que sufría de caries, del corazón y de una infección bacteriana, comía cabra y tenía los ojos castaños.
Para más información: http://www.abc.es/ciencia/20131015/abci-otzi-hombre-hielo-tiene-201310151235.html

sábado, 21 de septiembre de 2013

¿Cuánto tiempo de vida le queda a la Tierra?

La Universidad de East Anglia, Reino Unido, ha determinado que a la Tierra le quedan unos 1750 millones de años, o por lo menos, a la Tierra en sus condiciones óptimas. Esto se ha conseguido realizar gracias a unos modelos de evolución estelar que determinan que pasada esa fecha, la Tierra abandonará la zona de habitabilidad del Sistema Solar y se volverá mucho más caliente, hasta que solo las bacterias sean capaces de vivir bajo esas condiciones, de forma que el fin de nuestro planeta serán las condiciones de su principio, una gran bola de fuego.
Lo malo es que las formas de vida más complejas se extinguirán mucho antes de estos 1750 millones de años, ya que son mucho más vulnerables.
La evolución hacia formas de vida inteligentes es cuestión de suerte y si se da, ocurre en un periodo a muy largo plazo. Según esto, el hombre ha aparecido cuando ya llevamos un 75 % del periodo de habitabilidad consumido.
Si el hombre todavía estuviese en la Tierra en ese momento, podría ir a Marte, que en ese momento estaría en la zona de habitabilidad, hasta que el Sol se apagase.
Para más información: http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia/la-tierra-sera-habitable-otros-1-750-millones-de-anos_U1fL

jueves, 4 de julio de 2013

Aniversario del bosón de Higgs

El bosón de Higgs cumple hoy un año, o por lo menos su supuesto descubrimiento por parte del acelerador de partículas del CERN en la frontera entre Francia y Suiza. Ha sido el descubrimiento más importante del siglo XXI dentro del campo de la física de partículas. Como ya muchos sabemos, las partículas subatómicas que interaccionan con el bosón ganan masa gracias a esta interacción. Un protón y un neutrón interaccionan más con el bosón que un electrón, por eso este último tiene una masa despreciable comparada con la de un protón y un neutrón.
Su existencia fue propuesta por Peter Higgs y otros físicos, ganadores del Premio Príncipe de Asturias, en 1964. Justamente hoy, hace un año, el CERN, que ha cerrado sus puertas hasta 2015 para remodelarse, hace público su descubrimiento. La partícula también es conocida por algunos como la "Partícula de Dios", término rechazado por el propio Higgs porque es ofensivo para gente religiosa.
Hay que celebrar este cumpleaños a lo grande.

jueves, 20 de junio de 2013

Agujeros blancos

Todos hemos oído hablar de los agujeros negros, pero, ¿y de los agujeros blancos? Estos agujeros blancos son "supuestas", ya que no se sabe si existen o no, regiones del espacio que al contrario de los agujeros negros, que absorben materia porque en ellos la gravedad es prácticamente infinita, estos agujeros la expulsan, llegándose a la hipótesis de que el Big-Bang no fuera una transformación de energía en materia según la ecuación de Einstein (E = mc2), sino un agujero blanco. Pero claro, aquí viene la pregunta: ¿si el Big-Bang fue un agujero blanco, de dónde vino la materia que expulsó? Ese agujero blanco debería estar conectado a otro Universo para que esto fuese cierto, por lo que se llegaría a la teoría de los multiversos, donde habría más Universos aparte del nuestro, o sea, Universos paralelos, cuya distancia al nuestro sería de más de un gúgolplex de metros, 10(10115)  metros, o sea, un uno seguido de 116 ceros, creo.

Otra hipótesis es que los agujeros blancos sean la salida de los agujeros negros y que se conecten con estos por medio de agujeros de gusano, que tampoco se sabe si existen o no. Esta hipótesis sería más fiable. Si encontrásemos un agujero blanco y esto que estoy diciendo fuese cierto, podríamos viajar atrás en el tiempo. Eso sí, serían muy inestables.

La teoría de los agujeros blancos fue propuesta por Schwarzschild en los 60, donde decía que un agujero negro, al ser una deformación del espaciotiempo, tenía dos horizontes: uno pasado, donde es imposible estar y donde se tiene que salir, y un horizonte futuro, que sería por donde la materia saldría dando lugar al agujero blanco.

Este es uno de los puntos en el que más interesado estoy dentro de la Física.


Para más información: http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_blanco
                                  http://es.wikipedia.org/wiki/Universos_paralelos
                                  http://es.wikipedia.org/wiki/Multiverso

sábado, 1 de junio de 2013

La primera ave de la historia

Se cree que la primera ave de la historia de la Tierra ya no es el Arqueopterix, sino Aurornis xui, un ave que se ha descubierto gracias a un fósil de un museo chino, datado en 150 millones de años. Lo que todavía no se sabe es si es un ave o un dinosaurio emplumado.
El fósil fue descubierto por un agricultor chino y fue depositado en un museo hasta que el año pasado un paleontólogo belga, que cree que es un pájaro, aunque la diferencia entre aves y dinosaurios es muy pequeña. No cree que pudiera volar, y si lo hiciese lo haría en distancias pequeñas, de árbol en árbol. Tenía largos dientes y largas patas para correr por los bosques jurásicos. De una cosa sí que está seguro, que es anterior al Arqueopterix, considerado hasta ahora como el padre de las aves.
Se considera que el animal pertenece, eso sí, al grupo de los aviales, un grupo de transición entre los dinosaurios y las aves, y que podría ser el primero de este grupo.
Para más información: http://www.abc.es/ciencia/20130530/abci-esta-primera-tierra-201305292008.html

El desconocido del bosón de Higgs

Tras conocerse que Peter Higgs va a ser premio Príncipe de Asturias de la Ciencia, ha afirmado que además otro científico llegó a las conclusiones del bosón. Este científico se llama, o se llamaba, ya que ha muerto, Robert Brout, y era belga, trabajando conjuntamente en la física teórica con François Englert, un colega suyo.
Este miércoles se dio a conocer el fallo del jurado para el premio, y no solo lo recibirá Peter Higgs, sino también François Englert y el equipo del acelerador de partículas de Suiza (CERN)
Por un lado, Peter Higgs y por otro, Brout (fallecido en 2011) y Englert, llegaron a la conclusión de que había una partícula con la que interactuaban otras y que ganaban masa con esa interacción, llamada bosón, en el mismo año, 1964. 50 años después, el CERN descubre la existencia del bosón.
Para más información: http://www.abc.es/ciencia/20130531/abci-peter-higgs-recibir-principe-201305311206.html

Termómetro para medir agujeros negros

Científicos de la Universidad de Nottingham han desarrollado un termómetro cuántico capaz de medir temperaturas de hasta milmillonésimas de grado dentro del 0 absoluto. Dicho termómetro se usará para medir la temperatura de agujeros negros, que son unas de las más bajas del Universo, aunque es imposible llevar un termómetro como estos a un agujero negro.
El cuerpo a temperatura más baja jamás conocido es el Condensado Bose-Einstein (CBE), a media milmillonésima por encima del 0 absoluto de temperatura (-273ºC). Hasta ahora ha sido prácticamente im posible medir la temperatura de estos cuerpos, ya que, evidentemente, el termómetro típico de mercurio no valdría, sino que en su lugar se habría de usar termómetros que "cuenten" el número de cuantos o partículas frías del cuerpo, algo que hasta ahora, vuelvo a repetir, ha sido difícil.
Ahora, se ha conseguido captar átomos del CBE y moverlos como una sonda, por medio de un láser, cambiando su estado de energía, y pudiendo medir la temperatura de este cambio de estado energético.
Para más información: http://www.abc.es/ciencia/20130531/abci-termometro-para-medir-agujeros-201305311015.html