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	<title>21 DICIEMBRE 2012</title>
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		<title>21 DICIEMBRE 2012</title>
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		<title>Máximo solar del 2012. Efectos de las tormentas solares.</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
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		<description><![CDATA[¿Qué podemos esperar del máximo solar que se producirá en el año 2012? ¿Cuáles son los efectos de una gran tormenta electromagnética sobre el ser humano y sobre la Tierra? Gracias a que nuestro planeta se autorregula, el filtro que la Tierra hace de la radiación solar con su magnetosfera y su capa de ozono, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué podemos esperar del máximo solar que se producirá en el año 2012?</p>
<p>¿Cuáles son los efectos de una gran tormenta electromagnética sobre el ser humano y sobre la Tierra?</p>
<p><span id="more-234"></span></p>
<p>Gracias a que nuestro planeta se autorregula, el filtro que la Tierra hace de la radiación solar con su magnetosfera y su capa de ozono, ha garantizado la vida de los organismos que forman parte de ella. Hasta ahora, se ha comportado como un regulador tremendamente eficiente, ya que por un lado, cuando se producen grandes eyecciones de masa coronal hacia nuestro planeta, aumentan las epidemias, enfermedades y mutaciones genéticas, pero al mismo tiempo se incrementa la fertilidad en muchos organismos.</p>
<p>En este equilibrio hemos estado viviendo en este ser inteligente que nos contiene y nos protege, durante millones de años.</p>
<p>Pero ahora tenemos una gran preocupación y es el máximo de el ciclo solar actual (que se espera para el año 2012). Más allá de toda especulación apocalíptica o hollywoodense, el sol no se está comportando normalmente en los últimos tiempos: el último mínimo solar fue más largo de lo normal, también el flujo meridional fue anormalmente rápido.</p>
<p>Tal vez, esto es coherente con muchos otros cambios anómalos en todo el sistema solar, de los que estamos siendo testigos. Muchos planetas han aumentado sus campos magnéticos en los últimos años, otros han alterado recientemente sus atmósferas de forma radical y la Tierra ha inclinado su eje luego del terremoto de Chile.</p>
<p>De todos modos, con los datos estadísticos con los que contamos ahora, las tormentas solares que se esperan para el 2012 son algo preocupantes. Nos preguntamos si estamos preparados para una lluvia de protones tan intensa, a pesar que el Homo Sapiens ya ha sobrevivido a varios ciclos solares (cada once años), y a varios máximos. Son embargo a medida que vamos dependiendo cada vez más de la tecnología, nos hacemos más vulnerables al comportamiento de nuestro sol.</p>
<p>En el siguiente vídeo, podremos ahondar un poco más en la naturaleza de los ciclos solares y cómo afectan al ser humano.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=P516UcZHaFI&amp;feature=player_embedded">National Geography, tormentas solares</a></p>
<p>Enlaces relacionados:</p>
<p><a title="Sol en tiempo real" href="http://noosfera-libros.blogspot.com/2010/04/el-sol-en-tiempo-real.html" target="_self">El sol en tiempo real</a></p>
<p><a title="Campo geomagnético en tiempo real" href="http://noosfera-libros.blogspot.com/2010/04/estado-del-sistema-solar-en-tiempo-real.html" target="_self">Estado del campo geomagnético en tiempo real</a></p>
<p><a title="Tormenta solar de 1859" href="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&amp;site=biancaatwell.wordpress.com&amp;url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTormenta_solar_de_1859&amp;sref=http%3A%2F%2Fbiancaatwell.wordpress.com%2F" target="_self">Tormenta solar de 1859, la más potente hasta ahora</a></p>
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		<title>Inteligencia Colectiva. Suma de las decisiones individuales.</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cuando vemos a las sardinas nadar sincronizadamente, podemos observar cómo deciden al mismo tiempo tomar una dirección determinada. A diferencia de las manadas de mamíferos, no tienen un líder que les dé una orden, simplemente lo hacen utilizando lo que llamamos inteligencia colectiva. Un punto muy importante es que esa decisión colectiva, sólo surge de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando vemos a las sardinas nadar sincronizadamente, podemos observar  cómo deciden al mismo tiempo tomar una dirección determinada. A  diferencia de las manadas de mamíferos, no tienen un líder que les dé  una orden, simplemente lo hacen utilizando lo que llamamos <strong>inteligencia  colectiva</strong>.</p>
<p><strong>Un punto muy importante es que esa decisión colectiva, sólo  surge de una decisión previa de cada uno de los individuos.</strong></p>
<p>Quiero destacar ésto, porque aquí podemos ver la importancia que  tiene cada uno en el destino de todo el grupo. También, en varios  experimentos se ha comprobado que cuanto más grande sea el colectivo,  las decisiones que se toman son más acertadas.<span id="more-232"></span></p>
<p>Por ejemplo si colocamos tres peces en una pecera y un cebo de comida  en uno de sus ángulos e introducimos un pez robot al que podemos  controlar por control remoto, hacemos que éste nade hacia el cebo por  delante de los demás. Unos segundos antes de llegar a la comida, hacemos  que el robot se desvíe. Curiosamente los que van por detrás lo  seguirán, alejándose de la comida.</p>
<p>Pero si repetimos el experimento con una cantidad mayor de peces,  éstos ignorarán al robot y tomarán la decisión acertada de nadar hacia  la comida, la decisión más sabia para todos.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BQBBautjJ9M&amp;feature=player_embedded">Inteligencia colectiva</a></p>
<p>Las termitas son grandes constructoras. Sin embargo, si tomamos a  cuatro o cinco de ellas, no se ponen a trabajar. Pero si aumentamos el  número de individuos, comienzan a construir complejos diseños.</p>
<p>En el humano también ocurre el mismo proceso y lo interesante es que  la conducta colectiva está manifestándose claramente y con una tendencia  a aumentar, derribando de alguna manera el sistema piramidal de  autoridad al que estamos sometidos.</p>
<p>Un ejemplo muy ilustrativo es la creación del software libre, una  obra en la que desinteresadamente intervienen miles de creadores de todo  el mundo desarrollando una tecnología gratuita para ser usada por el  mundo entero. Con esta creación colectiva, se desplaza el monopolio de  Microsoft y de los sistemas operativos de pago, pero lo mejor es que el  software libre, es de mejor calidad.</p>
<p>Todo desmuestra que vamos en el camino de conectarnos a una mente  colectiva, la <a title="Noosfera" href="http://noosfera-libros.blogspot.com/" target="_blank">noosfera</a>,  en la que podemos interactuar con la suma de las inteligencias  individuales.</p>
<p>Esta hipermente o mente global es no local, y conforma un campo  mental planetario. Teniendo en cuenta que la Tierra es un ser vivo y  posee una mente, al conectarnos a la inteligencia global, estamos  aprovechando también 4.500 millones de años de la experiencia que tiene  nuestro planeta.</p>
<p>Si tuviese yo que describir la “profesión” del planeta Tierra,  seguramente la vería como a una gran artista. Sui función primordial  parece ser la de crear vida, y como no existen dos seres iguales en todo  el planeta, la increíble diversidad de la que es capaz, la convierte en  un talento sin precedentes.</p>
<p>Al estar conectados como simbiontes a su organismo, también estamos  dotados de pequeñas porciones de su creatividad y por ello, tomamos de  su inteligencia y su talento la inspiración y la información para crear  nuestras obras.</p>
<p>Todos nos quejamos de la violencia, sin embargo si analizamos la  cuestión, nos damos cuenta que la violencia sólo aparece cuando se  ejerce el poder. Si no hay ejercicio del poder, no hay violencia. Por lo  que para erradicarla de nuestras vidas, tenemos primero que evolucionar  nuestro cerebro primate, nuestra inteligencia de manada que demanda un  líder y por lo tanto el ejercicio del poder y de la violencia en todas  sus formas.</p>
<p>Si el poder lo descentralizamos y lo repartimos, la violencia dejaría  de existir.</p>
<p>Así como está comprobado que una decisión colectiva es fruto de la  suma de las decisiones individuales, el trabajo comienza en cada uno de  nosotros desterrando de nuestro interior la necesidad de manipular a los  demás, y canalizando la agresividad que todos llevamos dentro, hacia un  acto creativo que sea útil para la manada.</p>
<p>Por ello, el advenimiento de la <strong>Noosfera</strong> es una  paradoja, pues se llega a la inteligencia colectiva, sólo con el trabajo  individual.</p>
<p>Los actos en masa entonces, llegan de una forma natural a producirse,  sin pancartas que convoquen a las multitudes, sin afiliarse a ningún  partido político, ni seguir ninguna ideología en particular.</p>
<p>Esta será una verdadera revolución, porque surgirá desde el centro de  la conciencia de cada individuo, utilizando la inteligencia de nuestro  planeta para ascender todos hacia un ser humano más sano, más libre y  más feliz.</p>
<p>No es una utopía, sino una realidad que ya ha comenzado a  manifestarse como una semilla que se está germinando en cada uno de  nuestros corazones. El hecho de que estés leyendo este artículo en  Internet y que además hayas llegado hasta aquí, es porque estás  utilizando la inteligencia colectiva que nos ha permitido conectarnos en  red y poder contribuir entre todos a elevar nuestra conciencia.</p>
<p>Si has leído hasta aquí, es porque algo de lo que he escrito resuena  en tu interior, es la semilla de la que te hablo, la que te recomiendo  que germines con tus ilusiones, porque esa semilla que llevas dentro me  permitirá también a mí, llegar a evolucionar hacia la paz.</p>
<p>Gracias por regarla todos los días con tu conciencia y con el deseo  de felicidad, no se te pide nada más: esa es el agua que la hará crecer.</p>
<p>Informacion sacada del Blog de <strong>Bianca Atwell</strong> y precisamente <a title="Ver todos los post por Bianca Atwell" href="http://biancaatwell.wordpress.com/2010/07/20/inteligencia-colectiva-suma-de-las-decisiones-individuales/" target="_blank">desde aqui.<br />
</a></p>
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		<title>El universo elegante</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecánica cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;EL UNIVERSO ELEGANTE&#8221;: un gran documental científico sobre la Teoría de las Supercuerdas. Una visión científica del Universo más allá de todo lo imaginable. Uno de los grandes desafíos -si no el mayor- de la ciencia actual es dar con una teoría unificada que explique las cuatro fuerzas fundamentales que gobiernan el funcionamiento básico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;EL UNIVERSO  ELEGANTE&#8221;: un gran documental científico sobre la Teoría de las  Supercuerdas. Una visión científica del Universo más allá de todo lo  imaginable.</p>
<p><span id="more-218"></span></p>
<p>Uno de los grandes desafíos -si no el mayor- de la ciencia actual es  dar con una teoría unificada que explique las cuatro fuerzas  fundamentales que gobiernan el funcionamiento básico de nuestro universo  (fuerza de gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil)  dentro de un sólo marco de referencia, ya que hoy por hoy utilizamos dos  teorías diferentes para intentar explicar estas fuerzas.</p>
<p>Estas son la teoría de la relatividad general de <a href="http://www.nobel.se/physics/laureates/1921/einstein-bio.html">Albert  Einstein</a>, que explica las cosas a nivel macroscópico, y la teoría  cuántica de <a href="http://www.nobel.se/physics/laureates/1922/bohr-bio.html">Niels  Bohr</a>, más tarde ampliada por <a href="http://www.nobel.se/physics/laureates/1933/schrodinger-bio.html">Erwin  Schrdinger</a>, <a href="http://www.nobel.se/physics/laureates/1932/heisenberg-bio.html">Werner  Heisenberg</a> y <a href="http://www.nobel.se/physics/laureates/1933/dirac-bio.html">Paul A.  M. Dirac</a>, que explica el mundo microscópico.</p>
<p>Aunque del conjunto de ambas somos capaces de derivar las leyes  físicas y químicas que conocemos y su solidez ha sido confirmada por  miles y miles de experimentos y observaciones, lo cierto es que no  consiguen explicar por completo el funcionamiento de las cuatro fuerzas  fundamentales ni hay manera de hacerlas encajar como un todo, puesto que  utilizan dos modelos radicalmente diferentes del universo y las  matemáticas que las describen son también diferentes.</p>
<p>Años y años de esfuerzo de innumerables físicos, incluyendo a  Einstein, Heisenberg o <a href="http://www.nobel.se/physics/laureates/1945/pauli-bio.html">Wolfgang  Pauli</a>, para encontrar una <a href="http://www.flash.net/%7Ecsmith0/theryall.htm">teoría de todo</a> han sido en vano, al menos hasta ahora, aunque en los últimos años se  viene hablando de la teoría de las supercuerdas, que por supuesto tiene  ardientes defensores y detractores, como de una candidata a ocupar el  puesto.</p>
<p>Esta teoría es extremadamente complicada, y de hecho uno de sus  problemas fundamentales es que aunque las ecuaciones que la componen  parecen estar perfectamente definidas, no somos capaces de resolverlas  con las herramientas matemáticas actuales, algo similar a lo que le  ocurrió a Newton con la ley de la gravitación universal, ya que tras  formularla tardó como 20 años en desarrollar la rama de las matemáticas  conocida hoy en día como cálculo que finalmente le permitió resolver las  ecuaciones en cuestión.</p>
<p>Mientras esperamos a ver si es cierta o no, la televisión pública  americana ha puesto en su web la serie <a href="http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/program.html">The Elegant  Universe</a>, basada en el <a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0393058581/ref=nosim">libro  del mismo nombre</a> de Brian Greene, que intenta explicarla en  términos asequibles a cualquiera, sin olvidar mostrar las opiniones  contrarias, incluso las de aquellos que dudan que la teoría de las  supercuerdas sea tan siquiera ciencia.</p>
<p>Ver documental gratis online</p>
<h2>El universo elegante La Teoria de Cuerdas 1:  El sueño de Einstein</h2>
<p><object width="450" height="330"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/UTU36NQ35c14f520d7d384921ea26b91a2cbba04"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/UTU36NQ35c14f520d7d384921ea26b91a2cbba04" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="450" height="330"></embed></object></p>
<h2>El universo elegante La Teoria de Cuerdas 2: La clave esta en la cuerda</h2>
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<h2>El universo elegante La Teoria de Cuerdas 3: Bienvenidos a la 11ª dimensión</h2>
<address><object width="450" height="330"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/WVRGOHIY01f62b5cef9158732b41c3bf1336fb3b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/WVRGOHIY01f62b5cef9158732b41c3bf1336fb3b" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="450" height="330"></embed></object></address>
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		<title>Curso de introducción a la Mecánica Cuántica</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

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		<description><![CDATA[A Manera de Introducción (del libro Qué es la Mecánica Cuántica, del ruso V.I. Ridnik) Energía atómica. Isótopos radiactivos. Semiconductores. Partículas elementales. Generadores cuánticos. Estas palabras son hoy de todos conocidas. Su existencia se debe a la física del siglo XX. En nuestro tiempo los conocimientos humanos se desarrollan con una rapidez fantástica. Y cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Manera de  Introducción</p>
<p>(del libro Qué es la Mecánica Cuántica, del ruso V.I. Ridnik)</p>
<p>Energía atómica. Isótopos  radiactivos. Semiconductores. Partículas elementales. Generadores cuánticos. Estas palabras son hoy de  todos conocidas. Su existencia se debe a la física del siglo XX.</p>
<p>En nuestro tiempo los  conocimientos humanos se desarrollan con una rapidez fantástica. Y cada adelanto descubre a los hombres  nuevos mundos.</p>
<p>Las antiguas ciencias han  llegado a una segunda juventud. Literalmente ante nuestros ojos se lanzó rauda hacia adelante  la física y ocupo la primera línea de ataque a lo desconocido. Y prosigue  esta ofensiva en un frente cada vez más amplio, cada vez con mayor empuje,  cuyo avance solo se retarda con objeto de reagrupar fuerzas para un nuevo y  decisivo salto adelante.<span id="more-211"></span></p>
<p>Para descubrir los secretos de  la naturaleza la física necesitaba un arma poderosa. Y la física forjo esta arma. Su arsenal  cuenta ya con la poderosa artillería de los experimentos exactos y convincentes.  Su estado mayor, con centenares y millares de teóricos que trazan el camino  por el cual se lleva a cabo la ofensiva, estudiando minuciosamente los trofeos logrados en los experimentos. La física no desarrolla a ciegas esta  ofensiva. Alumbra el campo de batalla contra lo desconocido con los reflectores de  las poderosas teorías físicas. Los más potentes reflectores de la física  moderna son: la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.</p>
<p>La mecánica cuántica es coetánea  de nuestro impetuoso siglo. Coetánea en el sentido estricto de la palabra, porque la historia  de las ciencias cuenta la edad de la teoría cuántica a partir del 17 de  Diciembre de 1900. Este día el científico alemán Max Planck dio a conocer en la  sesión de la  Sociedad Física de la Academia de Ciencias de Berlín su intento de vencer una de las dificultades de la  teoría de la radiación térmica.</p>
<p>En la ciencia surgen  dificultades a cada paso. Y cada día tratan de superarlas los científicos. Pero el intento de Planck tuvo  una importancia trascendental: predetermino el desarrollo de la física en un  futuro de muchos anos.</p>
<p>De la semilla de la nueva  concepción de las radiaciones expuesta por Planck creció el árbol gigantesco de los nuevos conocimientos de hoy. De esta misma semilla nacieron también admirables descubrimientos, que ni la fuerza imaginativa de los novelistas de  ciencia ficción mas perspicaces pudo prever. De la hipótesis de Planck surgió la mecánica cuántica que expuso a la observación de los hombres un mundo absolutamente nuevo. Un mundo que hasta entonces columbraban vagamente y  que con más vaguedad aun se figuraban: el mundo de las cosas súper pequeñas,  de los átomos, de los núcleos atómicos y de las partículas elementales.</p>
<p>A continuación un relato …</p>
<p>Del breviario del sr. Tompkins</p>
<p>(del  libro El Breviario del Sr. Tompkins del físico ruso  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/George_Gamow">George Gamow</a>)</p>
<p>El sr. Tompkins volvía a su casa  un día, muy cansado después de la larga jornada de trabajo en el banco, que estaba  realizando un catastro. Al pasar por una taberna, decidió detenerse a tomar un vaso de cerveza. Al vaso siguieron otros, hasta que el sr. Tompkins empezó a  sentirse mareado. Había al fondo una sala de billar, llena de hombres de mangas  de camisa que jugaban en la mesa central. Recordó vagamente haber estado  antes en el lugar, al que uno de sus compañeros de oficina lo había llevado para enseñarle a jugar. Se acercó a la mesa y empezó a mirar la partida. Pero sucedía algo muy extraño! Un jugador puso una bola en la mesa y le dio  con el taco. Al mirarla rodar, el sr. Tompkins advirtió con gran sorpresa que  la bola empezaba a &#8220;desplazarse&#8221;. No podía describir con otra palabra el extraño comportamiento de la bola, la cual, mientras recorría el tapete verde,  se veía cada vez mas desleída, y perdía sus límites claros. Parecía que no era  una sola bola la que rodaba por la mesa, sino muchas, que se penetraban  parcialmente entre si. El sr. Tompkins había observado fenómenos análogos en otras ocasiones, pero ahora solo había tomado algo de cerveza y no veía la  razón de que se le presentasen tan pronto. -Bueno -pensó-, vamos a ver como choca  esa bola pastosa con otra.</p>
<p>El jugador que golpeó la bola  era evidentemente un experto, pues esta choco de frente con otra, con la mayor precisión.  Sonó un golpe seco y tanto la bola incidente como la golpeada (el sr. Tompkins  no podía decidir con certeza cual era cual) se dispersaron &#8220;en todas direcciones&#8221;. Era extraordinario en efecto: no se trataba ya de dos  bolas, de aspecto más o menos difuminado, sino que se diría que una multitud de  ellas -todas muy vagas y confusas- se desplegaban en un ángulo de 180 grados  en torno a la dirección del impacto original. Parecía una onda peculiar que  partiese del punto de la colisión.</p>
<p>El sr. Tompkins notó, sin  embargo, que por donde corrían mas bolas era en la dirección del impacto.</p>
<p>-Dispersión de la onda S-dijo  una voz familiar detrás de el, y el sr. Tompkins reconoció al profesor.</p>
<p>-Así es- respondió el profesor-.  &#8230; lo que esta usted observando es en realidad un fenómeno mecánico cuántico.</p>
<p>- Ah, las matrices!- insinuó el  sr. Tompkins con sorna.</p>
<p>-O, mejor, la incertidumbre del  movimiento- replicó el profesor-. El propietario de este billar ha reunido aquí varios objetos  que padecen, valga la expresión, de &#8220;elefantiasis cuántica&#8221;. Es claro que todos los cuerpos del universo están sometidos a leyes cuánticas, pero  la llamada constante cuántica, que gobierna semejantes fenómenos, es muy  pequeña: tiene nada menos que 27 ceros después del punto decimal. Pero para estas  bolas, sin embargo, la constante es muchísimo mayor, próxima a la unidad; así  puede usted contemplar fenómenos que la ciencia solo consiguió descubrir  aplicando métodos de observación muy sensibles y rebuscados &#8211;al llegar a este  punto el profesor se quedo unos instantes reflexionando.</p>
<p>-No es mi intención criticar-  siguió diciendo-, pero quisiera saber de donde salieron estas bolas. Estrictamente hablando, no  pueden existir en nuestro mundo, por que todos los cuerpos comprendidos en el  poseen la misma constante cuántica muy pequeña.</p>
<p>-A lo mejor las trajeron de otro  mundo- propuso el sr. Tompkins-. Pero el profesor no quedo conforme y siguió con aire  suspicaz.</p>
<p>-Habrá notado usted- prosiguió-  que las bolas &#8220;se despliegan&#8221;. O sea que su posición sobre la mesa no es del todo  definida. En realidad, es imposible señalar exactamente la posición de una bola:  lo más que puede decirse es que determinada bola esta &#8220;aquí en su mayor parte&#8221; y &#8220;el resto en otros lugares&#8221;.</p>
<p>-Lo cual es extrañísimo- murmuró  el sr. Tompkins.</p>
<p>- Por el contrario- insistió el  profesor-, es de lo más natural, puesto que lo mismo sucede en todo momento a cualquier  cuerpo material. Lo que pasa es que , a causa del pequeño valor de la constante cuántica y la tosquedad de los métodos de observación, la gente no  advierte la incertidumbre, lo cual lleva a la errónea conclusión de que la velocidad  y la posición son magnitudes definidas. En realidad, ambas son indefinidas  hasta cierto punto, y al definir una con precisión creciente, la otra se &#8220;dispersa&#8221; cada vez mas, haciéndose mas incierta. Precisamente es la constante cuántica la que gobierna la relación entre estas dos  incertidumbres. Mire usted: voy a poner límites a la posición de esta bola, encerrándola  en un triángulo de madera.</p>
<p>En cuanto la bola quedo  encerrada, la superficie interior del triángulo se lleno enteramente con el lustre del marfil.</p>
<p>-Vea! &#8211; dijo el profesor-.  Definí la posición de la bola limitándola a las dimensiones del triángulo, solo unos cuantos centímetros. Y esa conduce a una considerable incertidumbre en la  velocidad. La bola se esta moviendo muy de prisa dentro del triángulo.</p>
<p>-Es posible detenerla? &#8211;  pregunto el sr. Tompkins.</p>
<p>-No. Sería físicamente  imposible. Cualquier cuerpo en un espacio limitado posee cierto movimiento: el &#8220;movimiento del punto cero&#8221;, como decimos los físicos. Es el caso, por ejemplo, del movimiento  de los electrones en cualquier átomo.</p>
<p>El sr. Tompkins contemplaba  agitarse la bola en su encierro, como un tigre enjaulado, cuando sucedió algo inesperado: la  bola se &#8220;escapo&#8221; a través de la pared del triángulo, y un instante después corría hacia la esquina opuesta de la mesa. Lo raro del caso es que no  saltó sobre la pared de madera, sino que la atravesó, sin levantarse de la  mesa.</p>
<p>-Ahí tiene- dijo el  sr.Tompkins-. Su &#8220;movimiento del punto cero&#8221; se ha escapado. También eso esta en las reglas?</p>
<p>-No faltaría más. Se trata, es  verdad, de una de las consecuencias más interesantes de la teoría cuántica. Es imposible  mantener un objeto encerrado mientras tenga energía suficiente para correr después  de atravesar la pared. Siempre acabara por &#8220;escaparse&#8221;.</p>
<p>-Entonces no volveré jamás al  zoológico- dijo el sr. Tompkins con decisión, mientras su vivida imaginación le presentaba un  cuadro aterrador de tigres y leones &#8220;cruzando&#8221; las paredes de sus jaulas. Y en seguida sus pensamientos tomaron otro rumbo: se imagino un coche, perfectamente resguardado en un garaje, saliendo por la pared, como un  viejo fantasma medieval.</p>
<p>-Cuanto tiempo tendría que  esperar para que un coche de acero ordinario ( no de la materia de estas bolas ) &#8220;atravesara&#8221;, digamos, la pared de un garaje de ladrillo? -pregunto al profesor-. Me encantaría verlo!</p>
<p>El profesor hizo algunos rápidos  cálculos mentales y respondió al fin:</p>
<p>-Aproximadamente harían falta  digamos unos 1 000 000 000 000 000 de años.</p>
<p>El sr. Tompkins estaba  acostumbrado a las grandes cifras de las cuentas bancarias, pero perdió el numero de ceros  mencionados por el profesor. En cualquier caso, bastaban para no tener que preocuparse  por la huida del coche.</p>
<p>-Supongamos que me creo todo lo  que usted dice. No puedo concebir, sin embargo, como podrían observarse estas cosas sin las  bolas que tenemos aquí.</p>
<p>-Objeción muy razonable- admitió  el profesor-. No he tenido la intención de decir que los fenómenos cuánticos pudieran  observarse en los grandes objetos que manejamos en la vida ordinaria. Lo que pasa es  que los efectos de las leyes cuánticas son mucho más apreciables en las masas diminutas, como los átomos y electrones. En estas partículas los efectos cuánticos son tan importantes, que la mecánica corriente resulta del  todo inaplicable. La colisión entre dos átomos se parece muchísimo al choque  de las bolas que vimos hace un momento, y el movimiento de los electrones de un  átomo corresponde de cerca al &#8220;movimiento del punto cero&#8221; que mostraba la bola de billar cuando la encerré en el triángulo de madera.</p>
<p>-Y los átomos escapan del garaje  muy a menudo?</p>
<p>-Si, por cierto. Indudablemente  usted habrá oído hablar de los cuerpos radiactivos, cuyos átomos se desintegran  espontáneamente, emitiendo partículas velocísimas. Un átomo así, o mejor dicho, su parte central, el núcleo, es análogo a un garaje lleno de coches, o sea  partículas. Y esas partículas escapan atravesando las paredes del núcleo; a veces no  están dentro ni un segundo. En semejantes núcleos los fenómenos cuánticos  están verdaderamente a la orden del día!</p>
<p>El sr. Tompkins, cansado de esta  larga exposición, miraba distraídamente a su alrededor. Un gran reloj colocado en un  rincón atrajo su atención. El largo y anticuado péndulo oscilaba sosegadamente  de izquierda a derecha.</p>
<p>-Veo que le interesa el reloj  -intervino el profesor-. Es otro mecanismo no del todo corriente, pero hoy en día esta pasado de  moda. Este reloj da una idea de como se describían al principio los fenómenos cuánticos. El péndulo esta dispuesto de tal forma que su amplitud solo  puede recibir incrementos finitos. Pero actualmente todos los relojeros  prefieren los péndulos patentados, de despliegue.</p>
<p>-Como me gustaría entender estas  cosas tan complicadas -suspiro el sr. Tompkins.</p>
<p>-Muy bien -repuso el profesor-yo  entre en esta taberna por que lo vi a usted por la ventana cuando me dirigía a dictar mi  conferencia sobre la teoría cuántica. Ya no puedo quedarme mas tiempo si es que no  quiero llegar tarde a mi conferencia. No viene usted?</p>
<p>-Claro que si! -exclamo el sr.  Tompkins.</p>
<p>El gran auditorio estaba, como  siempre, atestado de estudiantes, y el sr. Tompkins pudo tenerse por afortunado cuando halló  donde sentarse en un escalón.</p>
<p><a href="http://www.nuclecu.unam.mx/~vieyra/cuant1.html">Curso mecanica Cuantica Pinche aqui</a>.</p>
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		<title>Citas sobre la mecánica cuántica</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecánica cuántica]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;No me gusta y me disgusta haber tenido que ver con ella.&#8221; Erwin Schrödinger &#8220;Pasé diez años de mi vida probando la ecuación de Einstein de 1905, y contra mis expectativas, en 1915 tuve que sostener su clara verificación a pesar de su irracionalidad.&#8221; Robert Millikan &#8220;Cuando te encuentras con la mecánica cuántica como estudiante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>&#8220;No me gusta y me disgusta haber tenido que ver con ella.&#8221;</li>
</ul>
<p>Erwin  Schrödinger</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li><a title="Erwin Schrödinger (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Erwin_Schr%C3%B6dinger&amp;action=edit&amp;redlink=1"></a>
<div>
<div><a href="http://es.wikiquote.org/wiki/Archivo:Erwin_Schr%C3%B6dinger.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Erwin_Schr%C3%B6dinger.jpg/180px-Erwin_Schr%C3%B6dinger.jpg" alt="" width="180" height="234" /></a></p>
<div>
<div><a title="Aumentar" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Archivo:Erwin_Schr%C3%B6dinger.jpg"><img src="http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png" alt="" width="15" height="11" /></a></div>
<p><a title="Erwin Schrödinger (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Erwin_Schr%C3%B6dinger&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span id="more-202"></span><br />
</a></p>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;Pasé diez años de mi vida probando la ecuación de Einstein de 1905,  y contra mis expectativas, en 1915 tuve que sostener su clara  verificación a pesar de su irracionalidad.&#8221;<br />
<a title="Robert Millikan (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Robert_Millikan&amp;action=edit&amp;redlink=1">Robert Millikan</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;Cuando te encuentras con la mecánica cuántica como estudiante,   curva tu mente y no puedes creer que pueda ser así. Y pensarás que es   ridículo. Excepto que puedes ir y hacer experimentos que muestra que es   realmente lo que pasa, así funciona la naturaleza. Así que, más allá de   lo que puedas pensar que tiene sentido o no, mejor intentar  entenderlo&#8221;<br />
<a title="Peter skands (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Peter_skands&amp;action=edit&amp;redlink=1">peter  skands</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;¿Crees que la física cuántica  es la respuesta? Porque&#8230; no sé, en  el fondo, ¿de qué me sirve a mí  que el <a title="Tiempo" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Tiempo">tiempo</a> y  el espacio  sean exactamente lo mismo? En fin, si le pregunto a un tío  qué hora es y  me dice &#8220;6 kilómetros&#8221;, ¿qué coño es eso?&#8221;<br />
<a title="Woody   Allen" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Woody_Allen">Woody Allen</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;Dios pone a funcionar el electromagnetismo de  acuerdo a la teoría  de ondas el Lunes, Miércoles y Viernes, y el Diablo  de acuerdo a la  teoría cuántica el Martes, Jueves y Sábado.&#8221;<br />
Sir  <a title="William Bragg (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=William_Bragg&amp;action=edit&amp;redlink=1">William  Bragg</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;La mecánica cuántica permitiría  hacer la declaración de rentas en  un segundo&#8221;.<br />
<a title="Juan  Ignacio Cirac (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Juan_Ignacio_Cirac&amp;action=edit&amp;redlink=1">Juan  Ignacio  Cirac</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;Los agujeros negros no  son tan negros.&#8221;<br />
<a title="Stephen Hawking" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Stephen_Hawking">Stephen Hawking</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;Pienso que se puede afirmar tranquilamente que nadie entiende la  mecánica cuántica&#8230; No te pongas a repetir, si puedes evitarlo &#8216;¿pero  cómo puede ser así?&#8217; porque te irás por una coladera hacia un callejón  sin salida del que nadie ha escapado. Nadie sabe cómo puede ser así.&#8221;<br />
<a title="Richard P. Feynman" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Richard_P._Feynman">Richard P. Feynman</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;Todos estos cincuenta años de cavilación consciente no me ha  acercado a la respuesta de la pregunta &#8216;¿Qué son los cuantos de luz?&#8217;  Hoy en día cualquier Tomás, Juan o Pedro cree que lo sabe, pero está  equivocado&#8221;<br />
<a title="Albert  Einstein" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein">Albert Einstein</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;Siempre es divertido aprender cualquier cosa nueva de la mecánica  cuántica.&#8221;<br />
<a title="Benjamin Schumacher (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Benjamin_Schumacher&amp;action=edit&amp;redlink=1">Benjamin  Schumacher</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;Un agujero negro no tiene pelo.&#8221;<br />
<a title="John Wheeler (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=John_Wheeler&amp;action=edit&amp;redlink=1">John Wheeler</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;El día que entienda la física cuántica podré decir que comprendo a  las mujeres&#8221;<br />
<a title="Anónimo" href="http://es.wikiquote.org/wiki/An%C3%B3nimo">Anónimo</a></li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo?&#8221;<br />
<a title="Paradoja Zen que nos recuerda a la pregunta de la  física &quot;¿Puede una partícula estar en dos sitios a la vez?&quot;  (página no existe)" href="http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Paradoja_Zen_que_nos_recuerda_a_la_pregunta_de_la_f%C3%ADsica_%22%C2%BFPuede_una_part%C3%ADcula_estar_en_dos_sitios_a_la_vez%3F%22&amp;action=edit&amp;redlink=1">Paradoja Zen que nos recuerda a la pregunta de la  física &#8220;¿Puede una partícula estar en dos sitios a la vez?&#8221;</a></li>
</ul>
<h2>Dios no  juega a los dados&#8230;</h2>
<ul>
<li>&#8220;Dios no juega a los dados con el universo.&#8221;<br />
<a title="Albert  Einstein" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein">Albert Einstein</a></li>
<li>&#8220;Einstein, deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer.&#8221;<br />
<a title="Niels Bohr" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Niels_Bohr">Niels  Bohr</a>, respondiendo a Einstein.</li>
<li>&#8220;Dios no sólo juega a los dados con el Universo; sino que a veces  los arroja donde no podemos verlos.&#8221;<br />
<a title="Stephen Hawking" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Stephen_Hawking">Stephen Hawking</a> respondiendo a Einstein.</li>
<li>&#8220;Usted cree en un Dios que juega a los dados, y yo en un orden y una  ley completos en un mundo que existe objetivamente, y que yo, en una  forma altamente especulativa, intento capturar&#8230; ni siquiera el gran  éxito inicial de la teoria cuántica me hace creer en el juego de dados  fundamental, aún cuando estoy advertido que sus colegas más jóvenes lo  interpretan como una consecuencia de la senilidad.&#8221;<br />
<a title="Albert  Einstein" href="http://es.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein">Albert Einstein</a>, en carta a Max Born (1926)</li>
</ul>
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		<title>Aquellos que no se asobraron, la vez que se iniciaron con la mecánica cuántica, seguramente no la entendieron</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecánica cuántica]]></category>

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		<description><![CDATA[¿Qué es la mecánica cuántica? La física cuántica, también conocida como mecánica ondulatoria, es la rama de la física que estudia el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de ésta son tan pequeñas, en torno a 1.000 átomos, que empiezan a notarse efectos como la imposibilidad de conocer con exactitud la posición de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>¿Qué es la mecánica cuántica?</h2>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">La                                física cuántica, también conocida                                como mecánica ondulatoria, es la rama de                                la física que estudia el comportamiento de                                 la materia cuando las dimensiones de ésta                                son tan pequeñas, en torno a 1.000 átomos,                                 que empiezan a notarse efectos como la  imposibilidad                                de conocer con exactitud la posición de  una                                partícula, o su energía, o conocer                                simultáneamente su posición y velocidad,                                sin afectar a la propia partícula  (descrito                                según el principio de incertidumbre de  Heisenberg). </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">Surgió                                a lo largo de la primera mitad del siglo  XX en respuesta                                a los problemas que no podían ser  resueltos                                por medio de la física clásica.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">Los                                dos pilares de esta teoría son:</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">•                                Las partículas intercambian energía                                en múltiplos enteros de una cantidad  mínima                                posible, denominado quantum (cuanto) de  energía.</span><br />
<span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">•                                La posición de las partículas viene                                definida por una función que describe la                                probabilidad de que dicha partícula se  halle                                en tal posición en ese instante </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small"></span><span id="more-196"></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #ffffff;font-size: x-small"><strong>Ratificación                                Experimental</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #ffffff;font-size: x-small"> </span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">El                                hecho de que la energía se intercambie de                                forma discreta se puso de relieve por  hechos experimentales,                                inexplicables con las herramientas de la  mecánica                                clásica, como los siguientes:</span></p>
<table border="0" cellspacing="10" width="100%" bgcolor="#b1b1b1">
<tbody>
<tr>
<td width="9999" valign="top"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">Según                                la Física Clásica, la energía                                radiada por un cuerpo negro, objeto que  absorbe                                toda la energía que incide sobre él,                                era infinita, lo que era un desastre. Esto  lo resolvió                                Max Plank mediante la cuantización de la                                energía, es decir, el cuerpo negro tomaba                                valores discretos de energía cuyos  paquetes                                mínimos denominó “quantum”.                                Este cálculo era, además, consistente                                con la ley de Wien (que es un resultado de  la termodinámica,                                y por ello independiente de los detalles  del modelo                                empleado). Según esta última ley,                                todo cuerpo negro irradia con una <a href="http://www.cienciapopular.com/n/Experimentos/La_Velocidad_de_la_Luz/La_Velocidad_de_la_Luz.php" target="_blank">longitud                                de onda</a> (energía) que depende de su  temperatura.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">La                                dualidad onda corpúsculo, también                                llamada onda partícula, resolvió una                                aparente paradoja, demostrando que la luz y  la materia                                pueden, a la vez, poseer propiedades de  partícula                                y propiedades ondulatorias. Actualmente se  considera                                que la dualidad onda &#8211; partícula es un  &#8220;concepto                                de la mecánica cuántica según                                el cual no hay diferencias fundamentales  entre partículas                                y ondas: las partículas pueden comportarse                                 como ondas y viceversa&#8221;.</span></td>
<td width="174" valign="top"><span style="color: #000000;font-size: x-small"><img src="http://www.cienciapopular.com/n/cie_fisica_cuantica/02.jpg" alt="" width="200" height="202" /><br />
</span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size: x-small"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #003300;font-size: xx-small">El                                tamaño medio de un átomo es de una                                diez millonésima de milímetro, es                                decir, un millón de átomos situados                                en fila constituirían el grosor de un  cabello                                humano …</span></span></span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small"> </span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #ffffff;font-size: x-small"><strong>Aplicaciones                                 de la Teoría Cuántica </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">El                                marco de aplicación de la Teoría Cuántica                                se limita, casi exclusivamente, a los  niveles atómico,                                subatómico y nuclear, donde resulta  totalmente                                imprescindible. Pero también lo es en  otros                                ámbitos, como la electrónica (en el                                diseño de transistores, microprocesadores                                y todo tipo de componentes electrónicos),                                en la física de nuevos materiales,  (semiconductores                                y superconductores), en la física de altas                                 energías, en el diseño de instrumentación                                médica (<a href="http://www.cienciapopular.com/n/Tecnologia/Laser/Laser.php" target="_blank">láseres</a>,                                tomógrafos, etc.), en la criptografía                                y la computación cuánticas, y en la                                Cosmología teórica del Universo temprano. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">Un                                nuevo concepto de información, basado en                                la naturaleza cuántica de las partículas                                elementales, abre posibilidades inéditas                                al procesamiento de datos. La nueva unidad  de información                                es el qubit (quantum bit), que representa  la superposición                                de 1 y 0, una cualidad imposible en el  universo                                clásico que impulsa una criptografía                                indescifrable, detectando, a su vez, sin  esfuerzo,                                la presencia de terceros que intentaran  adentrarse                                en el sistema de transmisión. La otra gran                                 aplicación de este nuevo tipo de  información                                se concreta en la posibilidad de construir  un ordenador                                cuántico, que necesita de una tecnología                                más avanzada que la criptografía,                                en la que ya se trabaja, por lo que su  desarrollo                                se prevé para un futuro más lejano.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="10" width="100%" bgcolor="#b1b1b1">
<tbody>
<tr>
<td width="23%" valign="top"><span style="color: #000000;font-size: x-small"><img src="http://www.cienciapopular.com/n/cie_fisica_cuantica/03.jpg" alt="" width="200" height="142" /><br />
</span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size: x-small"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small"><span style="color: #003300;font-size: xx-small">La                               teleportación de hombres, aunque en un  futuro                              lejano, es una de las aplicaciones más  atractivas                              de la mecánica cuántica</span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #003300;font-size: xx-small">…</span></span></span></td>
<td width="77%" valign="top"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">En                                la medicina, la teoría cuántica es                                utilizada en campos tan diversos como la  cirugía                                láser, o la exploración radiológica.                                En el primero, son utilizados los sistemas  láser,                                que aprovechan la cuantificanción  energética                                de los orbitales nucleares para producir  luz monocromática,                                entre otras característcias. En el  segundo,                                la resonancia magnética nuclear permite  visualizar                                la forma de de algunos tejidos al ser  dirigidos                                los electrones de algunas sustancias  corporales                                hacia la fuente del campo magnético en la                                que se ha introducido al paciente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">Otra                                de las aplicaciones de la mecánica  cuántica                                es la que tiene que ver con su propiedad  inherente                                de la probabilidad. La Teoría Cuántica                                nos habla de la probabilidad de que un  suceso dado                                acontezca en un momento determinado, no de  cuándo                                ocurrirá ciertamente el suceso en  cuestión.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">Cualquier                                suceso, por muy irreal que parezca, posee  una probabilidad                                de que suceda, como el hecho de que al  lanzar una                                pelota contra una pared ésta pueda  traspasarla.                                Aunque la probabilidad de que esto  sucediese sería                                infinitamente pequeña, podría ocurrir                                perfectamente. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;color: #000000;font-size: x-small">La                                teleportación de los estados cuánticos                                (qubits) es una de las aplicaciones más  innovadoras                                de la probabilidad cuántica, si bien  parecen                                existir limitaciones importantes a lo que  se puede                                conseguir en principio con dichas  técnicas.                                En 2001, un equipo suizo logró teleportar                                un fotón una distancia de 2 km,  posteriormente,                                uno austriaco logró hacerlo con un rayo de                                 luz (conjunto de fotones) a una distancia  de 600                                m., y lo último ha sido teleportar un  átomo,                                que ya posee masa, a 5 micras de  distancia&#8230;</span></p>
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		<title>Y tu que sabes dentro de la Madriguera</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecánica cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

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		<description><![CDATA[Y tu que sabes dentro de la Madriguera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Y tu que sabes dentro de la Madriguera</h2>
<p><object width="450" height="337"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/EG7KFF490df7cb9f17f73a22beeede13b68f6ad7"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/EG7KFF490df7cb9f17f73a22beeede13b68f6ad7" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="450" height="337"></embed></object></p>
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		<title>foro 21diciembre2012.es</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

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		<description><![CDATA[Nuevo foro a disposición de todos los interesados a este tema &#8230;. Un salu2. Foro 21.diciembre.2012.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo foro a disposición de todos los interesados a este tema &#8230;.<br />
Un salu2.</p>
<p><a href="http://foro.21diciembre2012.es">Foro 21.diciembre.2012.es</p>
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		<title>Tsunami solar agosto 2010</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

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		<description><![CDATA[El 01 de agosto, la Tierra-orientados hacia los lados todo el sol estalló en un tumulto de actividad. Hubo una llamarada solar de clase-C3, un tsunami solar, filamentos múltiples de magnetismo de elevación de la superficie estelar, grandes escala temblor de la corona solar, explosiones de radio, una eyección de masa coronal y más. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 01 de agosto, la Tierra-orientados hacia los lados todo el sol  estalló en un tumulto de actividad. Hubo una llamarada solar de  clase-C3, un tsunami solar, filamentos múltiples de magnetismo de  elevación de la superficie estelar, grandes escala temblor de la corona  solar, explosiones de radio, una eyección de masa coronal y más.  Esta  instantánea ultravioleta extremo desde el Observatorio de Dinámica Solar  muestra los del hemisferio norte el sol, a mediados de erupción.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DB8q1372kFc&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed  src="http://www.youtube.com/v/DB8q1372kFc&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-171"></span><br />
Los diferentes colores en la imagen representan el gas a diferentes  temperaturas que van desde ~ 1 hasta 2 millones grados K. Vea el vídeo .   Algunas partes del calor del sol durante la erupción, otras partes se  enfríe.  Estos son los datos de valor incalculable para los físicos  solares trabajando para entender el funcionamiento interno de las  tormentas solares.Manténgase atento a las películas y los análisis en  los próximos días.</p>
<p><strong>MAS TORMENTA GEOMAGNÉTICA POR VENIR<br />
</strong><br />
La tormenta solar de 01 de  agosto envió dos CMEs hacia la Tierra.. El primero llegó ayer, 03 de  agosto, provocando leves pero hermosa aurora boreal sobre Europa y  América del Norte (véase más adelante). La CME segundo es todavía en el  camino.   los meteorólogos de la NOAA estima un 35% de probabilidad de  las grandes tormentas geomagnéticas cuando la nube llega el 4 de agosto o  quinto.  . Los observadores del cielo en latitudes altas deben  permanecer alerta para las auroras .</p>
<p>Seguimos teniendo una  fuerte compresión de la magnetosfera e iremos viendo sus secuencias  sobre la tierra en los próximos dias.</p>
<p><a href="http://www.21diciembre2012.es/wp-content/uploads/2010/08/test_6.20100804085432.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-172" src="http://www.21diciembre2012.es/wp-content/uploads/2010/08/test_6.20100804085432.jpg" alt="" width="579" height="579" /></a></p>
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		<title>La NASA alerta de un &#8216;tsunami solar&#8217; que se dirige a la Tierra</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

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		<description><![CDATA[La actividad eruptiva del sol se traduce en un viento solar que llegará a la Tierra Los vientos solares podrían dañar los satélites y sus sistemas de comunicación Los científicos de la NASA han pronosticado un &#8216;tsunami solar&#8217; para este martes. Durante el fin de semana el Solar Dinamycs Observatory ha registrado una masiva explosión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La actividad eruptiva del sol se traduce en un  viento solar que llegará a la Tierra</h2>
<h2>Los vientos  solares podrían dañar los satélites y sus sistemas de comunicación</h2>
<p><strong><strong><a href="http://www.21diciembre2012.es/wp-content/uploads/2010/08/C_4_maincontent_100048033_mediumimage1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-167" src="http://www.21diciembre2012.es/wp-content/uploads/2010/08/C_4_maincontent_100048033_mediumimage1.jpg" alt="" width="310" height="210" /></a>Los científicos de la NASA han pronosticado un &#8216;tsunami solar&#8217; para  este martes. Durante el fin de semana el Solar Dinamycs Observatory ha  registrado una masiva explosión solar que se traduce en un viento solar  que alcanzará la tierra a lo largo del día. Los investigadores intentan  descubrir que consecuencias puede tener que la ondas liberadas lleguen  al campo magnético de nuestro planeta.<span id="more-164"></span></strong></strong></p>
<p>La actividad eruptiva del sol ha comenzado este fin de semana y ha  sido registrada por varios satélites, entre ellos el nuevo Solar  Dynamics Observatory de la Nasa, que ha detectado el impacto de las  ondas hacia el exterior.</p>
<p>Al parecer, las ondas generadas por la explosión se dirigen  directamente hacia la Tierra en lo que los científicos denominan un  &#8216;tsunami solar&#8217;. Los astrónomos calculan qué efectos puede tener esta  explosión si toca el escudo magnético que protege a nuestro planeta. En  principio, parece que podría dañar a lo satélites y los sistemas de  electricidad y comunicación que dependen de ellos.</p>
<p>&#8220;Una espectacular pirotecnia ha sido producida por el sol. Estas  erupciones ocurren cuando inmensas estructuras magnéticas en la  atmósfera solar pierden su estabilidad y no pueden ser sostenidas por el  eje gravitacional del sol&#8221; afirmó la Dra Lucie Green, del Mullard Space  Science Laboratory.</p>
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