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LIGO: a la escucha del Universo con Ondas Gravitacionales

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  Mi anterior artículo versó sobre O ndas Gravitacionales . Analicé qué son las ondas, cómo se producen y su importancia para la Fisica actual. Voy a analizar este artículo a sus propiedades, su estudio y forma de detección. Las ondas gravitacionales se detectan aprovechando una propiedad de las ondas tanto sonoras como electromagnéticas: Interferometría. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación, alteración o variación que se propaga en un medio (material o incluso vacío en el caso de ondas electromagnéticas), transportando energía de un lugar a otro sin transportar materia de forma permanente. Vibraciones que repiten su forma cada cierto espacio de tiempo Las ondas son una forma fundamental de transmisión de información y energía en la naturaleza. Propiedades de las ondas: La amplitud es la medida de la máxima desviación de la onda respecto a su posición de equilibrio. Nos informa de su intensidad o energía que transporta. En las ondas sonoras, una mayor ampl...

Ondas Gravitacionales

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Embárcate en una odisea cósmica con mi artículo sobre ondas gravitacionales. Descubre cómo estas perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo, están transformando nuestra comprensión del universo. Desde la fusión de agujeros negros hasta las ondas que viajan por el cosmos, adéntrate en el fascinante mundo de la Astrofísica y la Ciencia de vanguardia.  🚀✨ _____________________ ¿Qué son las ondas gravitacionales? Imaginemos el espacio-tiempo como una lámina de goma que se deforma cuando colocas un objeto pesado sobre ella, como una bola pesada. Si la dejamos sobre la lámina, veremos que crea una deformación. Si esta bola se mueve rápidamente, generará ondulaciones en la lámina. De manera similar, cuando objetos masivos como agujeros negros o estrellas de neutrones colisionan, generan ondas gravitacionales que se expanden por el universo a la velocidad de la luz. Características de las ondas: v = velocidad de la onda (rapidez de  propagación de la onda en un medio). Se mide e...

Detectores de partículas en el CERN (II): ATLAS

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En el CERN se hacen chocar haces de protones o iones de plomo  a enormes velocidades (99,9999991 % de la velocidad de a la luz en el LHC (Large Hadron Collider).  A esa velocidad , generando energías extremadamente altas que permiten a los científicos estudiar las partículas subatómicas y simular eventos que ocurrieron justo después del Big Bang. __________ Anteriores artículos sobre el CERN: CERN: un lugar diferente y desconocido: https://ismaelcamarero.blogspot.com/2024/08/un-lugar-diferente-y-desconocido-cern-i.html Detectores de partículas en el CERN: https://ismaelcamarero.blogspot.com/2024/09/detectores-de-particulas-en-el-cern-i.html __________ El LHC está ubicado en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, a unos 100 metros bajo tierra, en la frontera entre Francia y Suiza. Utiliza imanes superconductores para mantener y guiar los haces de protones, y los detectores alrededor del colisionador registran los resultados de los choques.         ...

El efecto botijo

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Recordemos a nuestros antiguos botijos Desde la prehistoria el hombre ha utilizado el barro para fabricar vasijas de todo tipo, cántaros, vasos, ollas, botijos, etc, destinados, entre otras cosas, a guardar el agua y los alimentos. El ejemplo del que vamos a tratar aquí es el botijo. Según lo define el diccionario un  botijo es “una vasija de barro poroso utilizada para refrescar agua”. Su funcionamiento es sencillo: el agua se filtra por los poros de la arcilla y en contacto con el ambiente exterior se evapora, produciendo un enfriamiento. La clave del enfriamiento está en la evaporación del agua. Refrigeración por evaporación El proceso es muy simple cuando el agua se evapora necesita energía para que se produzca el cambio de estado de líquido a gas. Esa energía puede tomarla del ambiente, pero también del propio sistema (el agua). Así cuando se evapora una parte de agua extrae energía del sistema y el agua remanente, por tanto, disminuye la temperatura.  ...