hlkosmico
Usuario (Venezuela)
Microsoft había dado un primer paso en mayo, al anunciar la creación de la Cuenta Microsoft, una manera de unificar las identidades de los usuarios en los servicios de la compañía: Windows Phone, Windows 8, Hotmail, Live Messenger y Skydrive. “Estamos brindando la opción de dar una mirada a Outlook.com, un moderno email diseñado para los próximos millones de bandejas de entrada”, explicó Microsoft al anunciar, de manera indirecta, el cercano fin de Hotmail. Pero Microsoft aclaró que nada se perderá en la mudanza. “Desde hoy se puede obtener una dirección de correo Outlook.com. Si eres un usuario de Hotmail y deseas hacer la actualización a Outlook.com, clickea Upgrade sobre las opciones del menú de Hotmail. Tu dirección, contraseña, contactos, viejos correos y configuraciones serán ahí. Y puedes enviar y recibir mails desde tu cuenta @hotmail.com, @msn.com o @live.com”. Hotmail, nacido en 1996, fue para una gran mayoría de internautas el primer servicio de correo. Entre los complementos de este cambio se encuentra la integración con Skype, comprada por Microsoft en mayo de 2011, así como Twitter y Facebook. Al igual que hace Gmail con Google Drive, el servicio en la nube en este caso está en SkyDrive.
Se abre el telón, se atenúan las luces, el público aplaude y aparece el mago. Comienza el espectáculo y durante algunos minutos todo es posible: cartas que vuelan, palomas que aparecen de la nada dentro de un sombrero, monedas que vuelan de un lugar a otro... la magia lleva fascinando al mundo desde hace siglos con sus trucos e ilusiones ópticas. Se acaba de celebrar la segunda edición de Neuromagic, un evento que reune a algunos de los mejores magos del mundo junto a un selecto grupo de importantes neurocientíficos. El objetivo de esta reunión de artistas y científicos es estudiar y analizar cómo los magos consiguen engañarnos y crear ilusiones que nuestra mente acepta como verdaderas. La clave de todo es la atención. Nuestro cerebro es un complejo sistema de análisis y procesamiento de información. Toda la realidad que percibimos es una construcción que nuestro cerebro realiza con los datos que le llegan del exterior. Nuestra vista, nuestro oído, y el resto de nuestros sentidos envían constantemente información de todo aquello que nos rodea hacia el encéfalo que será quien se encargue de unirlo para crear nuestra percepción del mundo. Y normalmente lo hace muy bien... sin embargo, de vez en cuando falla. Distancias que no se corresponden, dimensiones mal calculadas, colores que no distinguimos. Nuestro cerebro no refleja fielmente la realidad y el ejemplo más claro de ello son las célebres ilusiones ópticas. Además, a pesar de ser una gran máquina de análisis, nuestro cerebro no puede estudiar, catalogar y procesar absolutamente toda la información que le llega. Su velocidad es limitada (en lenguaje informático se estima que procesa unos 40 bits por segundo) y por tanto, no puede atender a todo a la vez: necesita escoger y centrarse en lo importante. Es aquí donde los magos, como Miguel Ángel Gea, basan sus ilusiones y trucos... en manipular tu atención. Al igual que en una escena de teatro donde algunas partes del escenario quedan iluminadas y otras quedan a oscuras, nuestro cerebro usa la atención como un foco de luz destacando lo que él cree que es importante y descartando lo que considera supérfluo. Aunque nuestros sentidos captan una gran parte de la realidad, nuestra mente no es capaz de analizar todo lo que recibe y se centra en lo que considera más importante. Estas carencias del cerebro y el conocimiento del foco de atención son fundamentales para los magos que, con su gran experiencia y mucha práctica, consiguen centrar ese foco donde más les conviene y realizar sus trucos en los huecos que nuestro cerebro no ilumina. Los científicos conocen a estos casos como "ceguera por atención". Es decir, nos fijaos en algunas partes de la realidad y mientras tanto desatendemos y no vemos otras. Si queréis comprobar vuestra atención, tan sólo tenéis que fijaros bien en el siguiente vídeo y ayudar al detective intentando descubrir los cambios que vayáis notando. link: http://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA&feature=player_embedded Cuando nos concentramos y fijamos nuestra atención en algo, nos perdemos muchas cosas que están ocurriendo en esa misma escena... nuestro cerebro simplemente no puede captarlo todo y se pierde elementos de la realidad, incluso en ocasiones, los borra. Y no sólo nos perdemos partes de la realidad, sino que mientras estamos prestando atención a esas partes, podemos llegar a no darnos cuenta de grandes cambios que están ocurriendo simultáneamente delante de nuestros propios ojos. Es lo que los neurocientíficos llaman "ceguera al cambio". Para que comprobéis con más claridad esta "ceguera al cambio" el mago Darren Brown realizó esta prueba de percepción donde se hacía pasar por un turista despistado que preguntaba por una dirección a las personas que iban pasando por la calle... link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Nb1crqDckk La atención es la pieza básica en este puzle y los magos lo saben. Son expertos en manejar nuestro foco de atención y conseguir que nos concentremos donde ellos quieren mientras que realizan sus trucos en las zonas que nuestro cerebro deja de atender.

Muchos libros de texto todavía atribuyen la invención de la radio al italiano Guillermo Marconi. Su verdadero inventor, sin embargo, fue el ingeniero de origen serbio Nikola Tesla (1856-1943), el padre de la electricidad comercial y seguramente el más genial inventor del siglo XX. Un hombre que pese a su gran inteligencia, su originalidad y su controvertida personalidad -o quizás debido a ellas- tuvo que hacer frente a numerosos obstáculos en su carrera. Incluso llegó a ser considerado un loco. Tan brillante como desconocido. En 1943 la Corte Suprema de EEUU retiró a Marconi la patente (por la que había ganado el Premio Nobel en 1909) y reconoció a Tesla como el verdadero inventor de la radio. Aunque éste fue sólo uno de sus numerosos y extraordinarios descubrimientos, su enorme aportación a la ciencia sigue siendo desconocida por buena parte del público. Quien fue Nikola Tesla? Nikola Tesla nació en 1856 en el seno de una familiaserbia que vivía en una ciudad croata del sur del Imperio Austro-Húngaro. Su padre abandonó la carrera militar para convertirse en sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Si bien su madre no recibió educación formal alguna, era brillante y tenía una memoria excepcional. Tesla siempre decía que su madre era la fuente de sus capacidades intelectuales. Su materia favorita en la escuela era Matemática. Si le daban a resolver un problema, no necesitaba de un pizarrón o una hoja de papel. Tesla tenía la extraordinaria capacidad de registrar en su mente todos los pasos necesarios para solucionar el problema, como si él mismo lo hubiese inventado. Esta habilidad para resolver problemas matemáticos y visualizar diseños de ingeniería le fue de gran utilidad en distintas etapas de su vida. Nikola tenía una memoria prodigiosa y era un ávido lector. También aprendió varios idiomas. Esto le permitió acceder a textos escritos en diversas lenguas. Desde su más temprana edad, Tesla armaba complejos dispositivos mecánicos con cualquier material que tuviera disponible. Durante su juventudse dedicó tanto al estudio que su familia temió por su salud. Su padre advirtió que la ingeniería, disciplina que requiere años de intensos estudios, y a la cual aspiraba Nikola, podía comprometer su bienestar físico y mental. Intentó convencerlo, entonces, de que tomara los hábitos religiosos. A lo largo de su carrera Tesla padeció diversas enfermedades generadas por su extremada dedicación al trabajo. A pesar de su debilidad física y de haber contraído malaria, Nikola completó exitosamente en tres años la carrera de ingeniero (que normalmente demandaba cuatro años), en el Alto Gimnasio Real de Croacia. Fue durante este período que Tesla decidió dedicar su vida a la experimentación eléctrica. Al retornar a su hogar, sus padres le manifestaron su preocupación por su afán de exigencia y sus pasos acelerados en el estudio. Su salud aún era débil, e insistieron nuevamente para que siguiera una carrera religiosa. Enseguida, Nikola recibió otros desalientos al contraer cólera y recibir el llamado del ejército de su país. Tesla se desanimó al punto de recaer su salud y estar al borde de la muerte. Sabía que de sobrevivir al cólera, debía sumarse al ejército y luego continuar una carrera religiosa. Se desesperanzó y en su lecho de enfermo estaba todo el tiempo malhumorado. Al percibir su estado, su padre se arrepintió y le dio permiso para que siguiera la carrera de ingeniería eléctrica. Lentamente Tesla fue recobrando su salud. Su padre lo envió a un sitio de descanso para que se recupere definitivamente. Durante este tiempo, usó sus influencias para evitar que su hijo cumpla el servicio militar. En 1875 Tesla se trasladó a Gratz, Austria, para estudiar ingeniería eléctrica. Allí continuó trabajando sin descanso poniendo nuevamente en riesgo su salud. En esta etapa descubrió las limitaciones inherentes de los motores y generadores DC debidas a la producción de chispas asociada con la acción colectora (la interrupción de polaridad de corriente en un motor para resguardar el movimiento del arrollamiento inducido). Este descubrimiento convenció a Tesla de la necesidad de desarrollar motores y generadores de corriente alternante que no necesiten colectores. En los años siguientes, Tesla se abocó a esta tarea. Rechazó la idea de su profesor, quien enseñaba a sus alumnos que era imposible desarrollar motores y generadores AC. Su “instinto” le indicaba que el profesor estaba equivocado. Tesla jamás fallaba cuando se trataba de resover problemas científicos. Sin embargo, tardó bastante en desarrollar su teoría. Luego de anotarse en cursos complementarios de ingeniería en Praga, Tesla se trasladó a Budapest en 1881. Unos amigos le ofrecieron un trabajo en la estación central telefónica que estaban por inaugurar. Las capacidades matemáticas y de diseño de Tesla pronto llamaron la atención de sus supervisores. Cuando se completó la estación, Tesla se hizo cargo de su operación. Nuevamente, el exceso de trabajo perjudicó su salud. El agotamiento lo forzó a renunciar al trabajo. En febrero de 1882, después de recuperarse una vez más, Tesla encontró la solución al problema de la corriente alternante. Claramente percibió cómo usar corrientes alternantes para crear un campo magnético rotatorio. Este era el concepto fundamental que necesitaba para producir un motor AC. Creó el campo magnético rotatorio usando dos circuitos en los cuales las corrientes estaban mutuamente desfasadas. Otro ingenieros habían intentado desarrollar motores AC usando sólo un circuito, pero no podían producir una rotación continua de sus motores. El sistema de dos-fases de Tesla eliminó la necesidad de un colector. De todos modos, su trabajo estaba lejos de completarse. Inmediatamente desarrolló diseños de dínamos (generadores), motores, transformadores y otros dispositivos necesarios para sistemas de potencia de corriente-alternante. Tesla amplió la idea del campo magnético rotatorio hasta incluir corrientes de tres, cuatro, y seis fases diferentes. Logró desarrollar verdaderos sistemas de potencia de múltiples fases. También prometió construir un motor AC de fase-simple. La compañía telefónica de Budapest, a la que Tesla deseaba volver, fue vendida. La misma familia que lo ayudó a obtener dicho empleo, lo ayudó nuevamente para conseguir un puesto en la Compañía Edison Continental de Paris, que fabricaba motores, generadores y equipamiento de iluminación DC bajo patentes de Edison. Tesla intentó convencer a sus compañeros de que se podían desarrollar sistemas AC de múltiples fases, pero nadie manifestó interés por sus ideas. Tesla fue asignado a un proyecto especial en Alemania. Aquí tuvo tiempo para construir un generador de dos fases y un motor de dos fases. Tesla realizó todo el trabajo mecánico de tolerancia sin ayuda. No hay representaciones de sus esquemas. Tenía todos los detalles en mente. Cuando en 1883 probó por primera vez sus máquinas AC, funcionaron perfectamente. Su teoría era correcta. Tras completar exitosamente su misiónen Alemania, Tesla se enemistó con sus supervisores. Le habían prometido una recompensa especial por el trabajo que jamás le dieron. Indignado, decidió no mostrar a los directores de la Compañía su sistema de dos fases en operación, y renunció a su empleo. El gerente de Continental Edison, Charles Batchelor, era socio y amigo de Thomas A. Edison. Desde un principio, le impresionó el carácter de Tesla y lo urgió a trasladarse a Estados Unidos para trabajar directamente con Edison. Tesla aceptó su sugerencia y le pidió que le hiciera una carta de presentación. La cartadecía así: “Conozco a dos genios y tú eres uno de ellos; el otro es este joven”. Tesla vendió todas sus posesiones para pagar los boletos de tren y barco, y partió a Nueva York en 1884. Durante el viaje Tesla perdió su billetera y unas valijas. Arribó a los Estados Undios sin dinero, con nada más que la ropa que llevaba puesta. Afortunadamente, tenía un amigo en Nueva York que lo podía alojar provisoriamente. A Edison no le causó una buena impresión el joven croata. Edison tenía una escasa educación formal, y sus invenciones eran fruto de un métodoempírico de prueba y error, mientras que Tesla resolvía mentalmente todos los problemas técnicos, sin hacer experimentaciones. Quizás una de las mayores desaveniencias era que Edison promovía fuertemente sistemas de potencia DC, y se oponía con firmeza al desarrollo de sistemas AC. Tesla estaba íntimamente convencido de la superioridad de la AC. A pesar de sus diferencias, Edison, basándose en la recomendación de Batchelor, le dio trabajo a Tesla. Rápidamente Edison advirtió que Tesla progresaba en su trabajo, a la vez que hacía valiosas contribuciones. Cuando Tesla sugirió que podía mejorar la eficiencia y reducir el costo de operación de los dínamos DC que fabricaba Edison, el jefe de planta le respondió: “Te daremos cincuenta mil dólares si lo logras”. Durante los siguientes meses, Tesla diseñó 24 nuevos tipos de dínamos DC. Reemplazó los imanes de campo grandes por otros más pequeños y eficientes, y agregó importantes controles automáticos. Las máquinas funcionaron como Tesla predijo, y la compañía Edison adquirió así numerosas patentes nuevas. A mediados de 1885, cuando Tesla reclamó los cincuenta mil dólares prometidos, la respuesta de Edison fue la siguiente: “Tesla, tú no comprendes el sentido del humor americano”. Furioso, además de no recibir ni un céntimo extra por su productividad, más allá de su salario de $18 semanales, Tesla renunció a su trabajo con Edison. Ni siquiera accedió a subirle el sueldo por lo que Tesla, decepcionado y enfadado, abandonó su compañía y se centró en sus investigaciones sobre la corriente alterna, que finalmente lograría imponerse al sistema de corriente continua defendido por Edison. Su colaboración con la Westinghouse fue clave para lograrlo. Al no encontrar un puesto como ingeniero, Tesla se vio forzado a trabajar como obrero. A principios de 1887, los comentarios sobre sus proyectos con AC atrayeron a su capataz. El capataz también estaba obligado a realizar un trabajo por debajo de sus capacidades, y pronto simpatizó con la situación de Tesla. Decidió recomendarlo a A. K. Brown de la Western Union Telegraph Company. En abril, Brown y un amigo aportaron el dineropara crear la “Tesla Electric Company”. Casualmente, el nuevo laboratorio de Tesla estaba ubicado dentro de un edificio que pertenecía a Edison. Pronto Tesla construyó un generador AC de dos fases, el motor de inducción que había construido en Europa y otras máquinas que tenía en mente diseñar desde su permanencia en Budapest. No sólo se concentró en sistemas de fase simple, bi-fásicos y tri-fásicos, sino que también experimentó con dispositivos de 4 y hasta 6 fases. También desarrolló la teoría matemática necesaria para explicar la operación de sistemas AC, a fin de mostrar y hacer entender sus trabajos a otros científicos. Comprobada la eficiencia de sus sistemas AC, Tesla se dedicó a desarrollar una serie de inventos fundamentales. En 1888 los patentó. Sus geniales creaciones y logros se difundieron rápidamente. El 16 de mayo de este año fue invitado a ofrecer una ponencia sobre “Un nuevo sistema para motores y transformadores de Corriente Alternante” en la AIEE de Nueva York. Ya era entonces reconocido y aceptado como miembro de la Asociación de Ingenieros Eléctricos. Para aquella época, George Westinghouse era un afamado inventor que había hecho una fortuna en Pittsburgh fabricando frenos neumáticos para trenes y una variedad de dispositivos eléctricos. Reconoció las ventajas que ofrecían los sistemas de potencia AC respecto de los DC y divisó el gran potencial comercial de los trabajos realizados por Tesla. Los sistemas DC de Edison no podían distribuir potencia más allá de media milla del generador debido a las excesivas caídas de voltaje producidas por la resistencia de las líneas de alto voltaje y la enorme corriente que fluía por las líneas. Los voltajes AC, en cambio, se elevan en el generador usando transformadores, reduciendo así la corriente y las pérdidas de la transmisión. El resultado es un aumento sustancial del rango de distribución. Los transformadores convierten los voltajes AC a niveles seguros en el punto donde se utiliza la potencia. Luego de su presentación en la AIEE, Westinghouse se contactó con Tesla para ver en persona su equipamiento AC. Ambos tenián intereses en común e inmediatamente entablaron una buena relación. Westinghouse le ofreció a Tesla un millón de dólares por sus patentes AC. También lo invitó a Pittsburgh por un año y le ofreció un alto salario como asesor técnico. Tesla aceptó la oferta. Le cedió medio millón a A. K. Brown y el socio que financiaron su trabajo. Había accedido a una riqueza jamás soñada. Surgieron problemas cuando los ingenieros de Westinghouse intentaron usar los diseños de Tesla para producir motores de fase-simple pequeños. Además, las prioridades y urgencias por fabricar sistemas de potencia AC de Westinghouse, dependientes de su venta exclusiva, eran diferentes de los objetivos que se proponía Tesla con sus investigaciones. Tesla estaba seguro de que sus máquinas AC operaban de manera más eficiente a una frecuencia de 60 Hz (entonces “ciclos por segundo”) mientras que los ingenieros de Westinghouse usaban frecuencias de 133 Hz. Insatisfecho con trabajar para terceros, Tesla retornó a su laboratorio de Nueva York. Ya había logrado solventarse por sí mismo y deseaba retornar a sus proyectos. Rechazó una oferta muy lucrativa de Westinghouse para permanecer en Pittsburgh. Después de abandonar esta ciudad, se le concedió la ciudadanía norteamericana. Sabiendo que el espectro electromagnético se extiende hasta más allá de la luz visible, Tesla investigó el comportamiento de circuitos a frecuencias más altas. Parte de su trabajo lo dedicó a sus transformadores, conocidos hoy como “bobinas Tesla”. Otra parte de su trabajo la dedicó a circuitos sintonizados. Al desarrollar su teoría matemática de los circuitos AC, Tesla advirtió las funcionesque cumplían la inductancia y la capacitancia en la producción de resonancia eléctrica. Descubrió que podía producir voltajes extremadamente altos a frecuencias medidas en decenas de cientos de kHz agregando la apropiada cantidad de capacitancia al primario de un transformador de núcleo aéreo. (Si bien los núcleos de hierro hacen que los tranformadores de 60-Hz tengan un buen rendimiento, degradan el rendimiento del transformador a altas frecuencias.). Una descarga de distancia explosiva conectada al arrollamiento primario del transformador forma un oscilador capaz de producir descargas de alta-frecuencia, y alto-voltaje. Tal como lo predijo teóricamente, y confirmado luego en sus experimentos, Tesla estableció que una corriente AC de alta-frecuencia fluye a lo largo de la superficie del cuerpo humano más que a través del mismo. Es por esta causa que no se sienten permanentemente shocks eléctricos. Ya en 1890 reconoció el valor terapéutico que tenían los campos eléctricos de alta-frecuencia aplicados sobre el cuerpo humano. El efecto se conoció como “diatermia”. En mayo de 1891 Tesla realizó la primera lectura y demostración pública de su teoría de alta-frecuencia en la AIEE. Además de producir chispas elécticas largas con las puntas de sus dedos, creó placas eléctricas de llama y provocó que tubos de gas sellados (tubos Geissler) se encendiesen sin una conexión eléctrica directa a los mismos. La espectacular demostración, asociada a su extraordinaria exposición sobre sistemas de potencia AC poli-fásicos, lo establecieron como uno de los grandes científicos de su tiempo. En la Convención de la Asociación Nacional de Alumbrado Eléctrico de St. Louis, 1893, Tesla demostró por primera vez la transmisión de energía eléctrica sin cables, y por consiguiente, la posibilidad de la comunicación inalámbrica. En una parte de su exposición, Tesla presentó un circuito que consistía en una batería de capacitores vibrantes Leyden y una bobina. El circuito sintonizado se conectó a una distancia explosiva y a un transformador de distribución-de-potencia de 5-kVA. Un alambre vertical (antena) se extendía desde la bobina al techo. Este dispositivo conformaba su “transmisor”. En otra etapa de su exposición Tesla presentó su “receptor”, que consistía en un circuito sintonizado idéntico con un alambre vertical extendido al techo. Conectó un tubo Geissler lleno-de-gas al circuito sintonizado en el lugar de la distancia explosiva usada con el transmisor. No había cables conectados entre el transmisor y el receptor. Cuando Tesla aplicó potencia al transmisor, el tubo Geissler del receptor se encendió. Esta demostración ocurrió dos años antes de que Marconi fuera a Londres con su equipamiento de telegrafía inalámbrico. Muy pronto Tesla se dedicó a encender tubos de gas en una manera que anunciaba el desarrollo posterior de luces de neón y lámparas fluorescentes. Al mismo tiempo, se intentó llevar a cabo un experimento que demostrara el valor del sistema AC poli-fásico de Tesla. Se discutió el concepto de la energía hidroeléctrica, y la posibilidad de aprovechar la energía de las Cataratas del Niágara. Actualmente la tecnología permite alcanzar esta meta. Si se usaba la potencia del Niágara para generar DC, el área potencial sobre la cual se podría distribuir electricidad sería muy pequeña. Aún Buffalo, a sólo 22 millas, quedaría afuera si se intentase generar DC. En 1893, tanto la Westinghouse Electric Company como la General Electric Company (sucesora de la Edison General Electric Company) enviaron propuestas a Tesla para instalar su sistema poli-fásico. La GE, que fomentó la AC cuando Edison dejó de controlar la compañía, obtuvo una licencia para usar las patentes Tesla de Westinghouse. Westinghouse obtuvo el contrato para la planta de generación eléctrica en Niágara y GE fue elegida para construir la línea de transmisión a Búfalo, y su sistema interno de distribución. En 1895 la planta comenzó a generar potencia y la línea de transmisión se completó al año siguiente. Se elevó una vez más la fama de héroe tecnológico de Tesla. De 1891 a 1893, Tesla se convirtió en una celebridad. Sus servicios eran requeridos por científicos y altas autoridades de diversos países del mundo. Fue invitado a Londres y Paris para ofrecer sus espectaculares lecturas y demostraciones. Europa comenzó a reconocer la magnitud de sus logros. Tesla abandonó su activa vida social para volver a la investigación que tanto amaba. De todos modos, siempre mantuvo interés por conservar su imagen de hombre célebre. Sus demostraciones, en las que tubos de gas se encendían próximos a transformadores de alta-frecuencia y alto-voltaje, probaron que era posible la transmisión de energía eléctrica a cortas distancias. Tesla pretendió desarrollar su concepto. Estaba seguro sobre la posibilidad de transmitir energía sin cables, no sólo para la comunicación, sino también para sistemas de alumbrado y motores en todo el mundo. A comienzos de 1895, Tesla construyó en su laboratorio un transmisor con una estación receptora portátil para probar su último proyecto. Logró establecer una transmisión sin cables a corta distancia. Entonces sobrevino una tragedia. En la preparación de su primera demostración pública, un incendió destruyó por completo su laboratorio, todo su equipamiento y sus registros. Tesla se desanimó. Había invertido todo su dinero en este trabajo, sin tomar la precaución de asegurarlo previamente. Con dinero provisto por el hombre que organizó el proyecto de la planta de Niágara, Tesla pudo reconstruir su laboratorio. En 1897 reanudó las pruebas de transmisión inalámbrica con su transmisor y su receptor portátil. El receptor fue operado sobre un bote que navegó por el Río Hudson, y demostró así la posibilidad de la transmisión inalámbrica a 25 millas de distancia. Las dos patentes fundamentales de transmisión de energía eléctrica sin alambres (645.576 y 649.621) fueron registradas en septiembre de 1897. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que el trabajo de Tesla, junto con los logros independientes de Oliver Lodge y John Stone, anticiparon el trabajo de Marconi. Como resultado, se declaró inválida la importante patente sobre inalámbricos de Marconi de 1904. En septiembre de 1898 Tesla sorprendió al público asistente a la Exhibición Eléctrica llevada a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, al presentar el primer bote del mundo conducido por control remoto, usando su sistema “Teleautomático” o “potenciado-a-mente”. Todas las noches de la semana que duró la exhibición Tesla controló a distancia un bote acorazado-con-hierro de 3-pies de longitud haciendo una variedad de maniobras. Para demostrar la simplicidad de su operación, Tesla invitó a voluntarios del público a operar los controles. A este invento se le concedió la patente 613.809. Su meta era vender un submarino operado de manera similar para que la Armada de los Estados Unidos lo utilizara en su guerra contra España. Tesla se oponía a la guerra y creía que su invento ahorraría muchas muertes innecesarias. La Armada no se mostró interesada. Tesla usufructuó su fama y la cobertura que hacía la prensade sus actos para intentar convencer al público sobre la necesidad de que la Armada use su invento. El anuncio escrito de Tesla promoviendo su submarino “potenciado-a-mente” y sus respuestas en las convferencias eran demasiado fantásticos, aún para el sensacionalismo de la prensa de aquel entonces. Como consecuencia, Tesla fue criticado por algunos periódicos, y muchos periodistas lo catalogaron como frívolo y buscador de titulares en primera-plana. De todos modos, las actividades de Tesla eran de interés público. A medida que pregonaba planes cada vez más ambiciosos, la prensa lo empezó a tomar con escepticismo. Tesla continuó con su proyecto tendiente a vencer a Marconi en el establecimiento de un sistema de comunicación inalámbrico, al igual que uno de distribución global de potencia eléctrica. Nuevamente se enfrentó a problemas financieros hasta que un amigo adinerado le prestó $10.000. Tesla construyó un oscilador de alta-frecuencia que generaba 4 millones de volts, pero las chispas que producía eran demasiado grandes y violentas para su laboratorio de Nueva York. Necesitaba más espacio. Hacia Colorado Leonard E. Curtis, un ex-abogado de Westinghouse asociado con la Colorado Springs Electric Company, lo invitó a trasladarse a Colorado. Le prometió el uso de un terreno ubicado al este de Colorado Springs y toda la electricidad necesaria. John Jacob Astor, propietario del hotel Waldorf-Astoriar donde Tesla vivió y cenó durante varios años, aportó los $30.000 necesarios para hacer la mudanza y construir el laboratorio. Tesla arribó a Colorado Springs en mayo de 1899. En tres meses construyó un laboratorio completo con una torre y mástil cubierta por una esfera de cobrede 3-pies que medía 200 pies de altura. También erigió un oscilador de alta-frecuencia gigante, que Tesla bautizó “transmisor de potencia”. Este transmisor incorporó un transformador resonante diseñado para excitar a la tierra eléctricamente, y optimizado para una transmisión de energía inalámbrica a distancias máximas. Tesla debió cargar toneladas de equipamiento desde Nueva York, y para hacerlo utilizó numerosos asistentes. Usando un receptor conectado a la tierrapara manejar los efectos de la gran cantidad de descargas lumínicas que ocurrían en la región diariamente durante el verano, Tesla arribó a una conclusión terminante. Estaba seguro de que la tierra estaba rellena con cargas de fluido eléctrico. Creyó entonces que cuando la electricidad es perturbada por descargas eléctricas repetidas, ocurrentes a intervalos de tiempo adecuados, podían producirse ondas eléctricas de baja-frecuencia resonantes de tremenda magnitud. Tesla produjo efectos de resonancia similares en sus circuitos eléctricos. Pensó que podía causar ondas resonantes en la tierra con sus descargas de alto-voltaje. También sostuvo que estas ondas podían suministrar grandes cantidades de energía eléctrica que podría ser distribuida y conectada por todo el mundo. La prueba inicial nocturna de su transmisor fue exitosa. Del mástil surgieron rayos lumínicos de 135 pies de extensión, y los estallidos relampagueantes se escucharon a 15 millas del lugar. Luego sobrevino el silencio y la oscuridad. Al principio, Tesla creyó que sus asistentes habían apagado la energía. Luego de cerciorarse que no era este el caso, telefoneó a la compañía eléctrica para solicitar que restablecieran su energía. Le respondieron entonces que su experimento había destruido su generador. Todo Colorado Springs estaba a oscuras. Un generador standby devolvió la luz a la ciudad, pero a Tesla le dijeron que sólo restablecerían su servicio eléctrico una vez que reparase los daños causados a su generador. Una tarde, al conectar el receptor de monitoreo a tierra para escuchar tormentas distantes, Tesla escuchó tres pulsos en una rápida sucesión. Sabía que estos sonidos no eran característicos de tormentas, y declaró que debían tener un origen extraterrestre. ¡Luego aseveró que las señales provenían de Marte! El 7 de Enero de 1900 Tesla se trasladó nuevamente a Nueva York. Había gastado $100.000 en tan sólo 8 meses y estaba en bancarrota. Su plan era retornar a Colorado para conducir experimentos adicionales, pero jamás logro restablecer sus finanzas. Durante su estancia en Colorado, Tesla realizó numerosos experimentos, y aprendió mucho de ellos. Sin embargo, no hay evidencias de que haya tenido éxito en transmitir una cantidad de potencia significativa a largas distancias sin usar cables. Tesla fue ridiculizado por los periodistas al llegar a Nueva York, especialmente por su declaración sobre las señales extraterrestres. Poco tiempo después, escribió un artículo fantástico en una revista de metafísica titulado “El problema de aumentar la Energía Humana”, que poco aportó a la credibilidad del público, si bien no hacía predicciones descabelladas. En una parte del artículo hacía referencia a sistemas de “radar” que se desarrollaron luego 40 años más tarde. Durante este período, Tesla patentó diversos inventos relacionados con el uso de técnicas cryogénicas para la transmisión subterránea de altos voltajes. Estos inventos anticiparon los dispositivos desarrollados en la década del ’70 en todo el mundo. Tesla necesitaba obtener dinero con urgencia para lo que sería su proyecto más ambicioso: una torre gigante y un laboratorio en el cual planeaba establecer una comunicación mundial inalámbrica. También pensaba refinar sus planes para construir un sistema de distribución de potencia eléctrica. Ni Westinghouse ni Astor quisieron aportar el dinero necesario. J. Plerpont Morgan le proveyó $150.000 para construir la torre y los otros dispositivos necesarios en Wardenclyffe, Long Island, a cambio de controlar las patentes que Tesla aún conservaba. Si bien Tesla aspiraba a una torre más alta, las finanzas disponibles alcanzaban para construir una de 187 pies de altura, con una cúpula hemisférica de 68 pies de diámetro. En diciembre de 1901 el proyecto Wardenclyffe aún estaba en construcción cuando Marconi logró enviar señales telegráficas inalámbricas a través del océano Atlántico usando un equipamiento mucho más simple que el propuesto por Tesla, quien acusó a Marconi de violar varias de sus patentes. De cualquier modo, el plan de Tesla se tornaba cada vez más extravagante. Pronto, una escalada de preciosy su diseño demasiado ambicioso hicieron que fuera posible concretar el proyecto Wardenclyffe según lo planificado. Los acreedores lo acosaban constantemente, y a pesar de sus esfuerzos, no consiguió nuevos apoyos financieros. Rumores negativos sobre el estado de sus patentes y el escepticismo con que fueron tomadas sus fantásticas predicciones le retacearon ayuda. Tesla se derrumbó moralmente. En 1906 se detuvo por completo la construcción en Wardenclyffe por la insolvencia de Tesla. El oscilador de alto-voltaje ya se había completado pero la falta de fondos le impedía probarlo. Cuando lo hizo, sin embargo, todos los habitantes del área que comprende de Long Island a Connecticut pudieron observar los rayos en el cielo nocturno. De todos modos, jamás realizó ninguna transmisión inalámbrica desde Wardenclyffe, y tampoco pudo desarrollar su sistema de distribución de energía eléctrica. Finalmente, en 1915 Tesla debió entregar Wardenclyffe a sus acreedores. Aquel mismo año se dinamitó la torre por su valor en chatarra. A pesar de este traspié, Tesla jamás abandonó sus ideas sobre la transmisión de potencia inalámbrica para comunicaciones globales. Coincidentemente, en el año 1915 fue propuesto para el premio Nobel, y en 1917 recibió la medalla Edison que hemos mencionado. Aún en guardia Si bien el fracaso de Wardenclyffe lo desalentó, Tesla continuó desarrollando ideas de largo alcance. Durante 1907-08 diseñó una aeronave VTOL (despegue y aterrizaje vertical). Una turbina colocada en el centro de la nave tenía un propulsor montado encima, como el de un helicóptero, para despegues y aterrizajes. En el aire, el piloto operaba una palanca que movía el propulsor hacia el frente de la nave, como en un aeroplano convencional. Tesla no construyó un prototipo de este VTOL, pero patentó su diseño. En 1908 describió públicamente las limitaciones de los aeroplanos conducidos con propulsores y predijo el desarrollo de aeronaves con motores de reacción (jets). Tesla patentó en 1909 una poderosa y liviana “turbina sin hélices” que tenía el potencial para revolucionar el diseño de los primeros transportes en términos de caballos de fuerza producidos por libra de peso. La turbina de Tesla consistía en una serie de discos apilados horizontalmente y espaciados a una mínima distancia, conectados a un eje y cerrados en una cámara sellada. Un fluido (líquido o gas) ingresaba bajo presión a la cámara sellada en la periferia de los discos. La viscosidad causaba que los discos girasen mientras el fluido se deslizaba en vías circulares hacia el eje donde abandonaba la turbina. Se construyeron modelos pequeños exitosos de la turbina, pero los materiales inadecuados de la época, y los serios problemas financieros de Tesla, impidieron que se desarrollasen diseños más grandes. Varias compañías pagaron derechos por desarrollar el diseño de la turbina de Tesla, pero sus esfuerzos fracasaron. Aún hoy sus patentes de turbinas de 1909 son estudiadas atentamente por ingenieros que intentan construir su diseño de largo alcance. 13. La Conexión Gernsback Poco antes de la demolición de la torre Wardenclyffe, Hugo Gernsback, un viejo conocido de Tesla, reanudó su relación con el inventor. Gernsback era editor de la revista The Electrical Experi-menter (El Experimentador Eléctrico), secuela de la publicación anterior Modern Electrics. Ambas revistas eran similares en muchos aspectos a Popular Electronics y Electronics Now, revistas actualmente publicadas todos los meses por Gernsback Publications, Inc. A lo largo de su vida, Gernsback publicó una gran variedad de revistas dedicadas a la tecnología eléctrica y temas relacionados. En su juventud transcurrida en Luxemburgo, Gernsback escuchó por primera vez noticias sobre Tesla, y quedó fascinado con sus logros. Siempre recordó una fotografía de Tesla que mostraba arcos de alta frecuencia de corriente pasando a través del cuerpo eléctrico del inventor. Su admiración por Tesla continuó durante toda su vida. Gernsback emigró a los Estados Unidos en 1903, a los 19 años, luego de estudiar electrónica en Europa. Ambos se encontraron por primera vez en 1908, y luego Gernsback siguió en la prensa los informes sobre las actividades de Tesla. Siendo científico e inventor eléctrico por sí mismo, Hugo Gernsback obtuvo 37 patentes a lo largo de su vida. Mucha gente lo reconoce como el “padre de la ciencia-ficción moderna”, ya que Gernsback publicó varias historias de ciencia ficción. Pero es más conocido como editor de trabajos de ciencia ficción de otros autores populares en varias publicaciones que dirigió entre los años 1910 y 1967, cuando murió. En 1916 Gernsback invitó a Tesla a publicar un artículo sobre el transmisor de potencia y el proyecto Wardenclyffe. El artículo fue publicado en la edición de marzo de 1916 de The Electrical Experimenter. Tesla necesitaba la modesta retribución que Gernsback le ofreció por su trabajo. Gernsback estaba orgulloso de publicar un artículo sobre un proyecto que, de haber prosperado, hubiese convertido varias predicciones de la ciencia ficción en realidad. En 1919 Tesla escribió una serie en 6 partes titulada “Mis inventos”, también publicada en The Electrical Experimenter. Los artículos de y sobre Tesla aún fascinan a los lectores de Gernsback. Tesla aún tenía ideas a desarrollar en mente. Con la evolución del tiempo, algunas de ellas entraron en el reino de la ciencia ficción mientras otras parecen violar las leyes de la naturaleza. Entre sus ideas más fantásticas se incluyen una máquina para capturar y utilizar energía de rayos cósmicos, una técnica para establecer comunicación con otros planetas y un arma de partículas-de-rayos para destruir una armada de 10.000 aeronaves a 250 millas de distancia. Muchas de sus ideas eran más prácticas, y ocasionalmente vendía los derechos a terceros para que desarrollen sus conceptos. Particularmente innovadores son sus diseños para un velocímetro de automóvil y una luz delantera locomotiva. Con estas ventasobtenía pequeñas cantidades de dinero, pero dadas sus innumerables deudas, vivió en un estado rayano a la pobreza por el resto de sus días. A pesar de sus problemas financieros crónicos, Tesla siempre intentó brindar una imagen personal sofisticada y elegante. En 1934 la Westinghouse Corporation evitó que terminara en la calle al pagarle sus rentas y un estipendio mensual como consultor. A cambio, Tesla desechó su acusación de que Westinghouse había violado sus patentes sobre inalámbricos. En 1937 el gobiernode Yugoslavia recompensó a Tesla con una pensión mensual de $600. Avidos acreedores aguardaban ansiosos el envío de estos fondos. Hacia el final de sus días, Tesla se tornó en un ser ermitaño y excéntrico. Sólo establecía relación con palomas que el mismo cuidaba y alimentaba. Tesla murió solo en una pequeña habitación de hotel el 7 de enero de 1943 a los 86 años. En la catedral de Nueva York donde se llevaron a cabo sus funerales se reunieron más de dos mil personas. Arribaron tributos de notables figuras políticas y científicos de todo el mundo, incluidos tres premios Nobel. Hugo Gernsback, gran admirador del famoso científico e inventor, fue uno de los primeros en ser notificados de su muerte. Gernsback mandó construir una máscara mortuoria de cobre con la imagen del sabio científico que aún se conserva en sus oficinas como un recuerdo personal. Gernsback creía que Tesla fue el más grande inventor de todos los tiempos. Su admiración por Tesla está mejor retratada en el siguiente homenaje que escribió en la edición enero de 1919 de The Electrical Experimenter. Inventos y descubrimientos destacables Entre los más destacables inventos y descubrimientos que han llegado al conocimiento del público en general, podemos destacar: Transferencia inalámbrica de energía eléctrica: mediante ondas electromagnéticas. Desarrolló un sistema para enviar energía eléctrica sin cables a largas distancias y quiso implementarlo en el proyecto de la torre de Wardenclyffe, del que se tienen algunas grabaciones en vídeo. Fue construido en un principio con el fin de enviar imágenes y sonidos a distancia, pero en realidad se trataba un sistema para el envío de electricidad de manera gratuita a toda la población. Corriente alterna Armas de energía directa Radio Bombilla sin filamento o Lámpara fluorescente Dispositivos de electroterapia Sistemas de propulsión por medios electromagnéticos (sin necesidad de partes móviles) Bobina de Tesla: entregaba en la salida una energía de alto voltaje y alta frecuencia. Principios teóricos del radar Submarino eléctrico Oscilador vibracional mecánico Teslascopio Control remoto Bujía para encendido de motores de explosión Impulso Gravitacional Atómico Aviones STOL Envío de electricidad con un solo cable: aparte del convencional sistema que se usa, el cual requiere 2 cables, para el suministro eléctrico a los dispositivos, Tesla demostró en multitud de ocasiones que es posible el envío de energía eléctrica a través de un único cable de 1 solo hilo. Por tanto, en este ejemplo, el concepto común de voltaje (diferencia de potencial), podría calificarse simplemente diciendo que voltaje es cualquier potencial y no necesariamente la diferencia. Estudios sobre Rayos X Radiogoniómetro. Teleodinamica eléctrica link: https://dl.dropbox.com/u/13001771/Dem0ni0.swf?usuario=hlkosmico&Rango=EXPERTO&Seguidores=17&puntos=160&posts=29&comentarios=70&avatar=http://a12.t26.net/avatares/4/3/8/5/120_4385045.jpg

H.P. Lovecraft Howard Phillips Lovecraft es, a pesar de su apellido, uno de los mejores autores de terror y ciencia ficción de todos los tiempos y, para los que no conozcan sus relatos, baste mencionar que su inmortal obra no solo ha influido en muchos escritores posteriores, sino también en multitud de manifestaciones artísticas como el cine, la televisión, la música, etc. No hay más que ver películas como Re-animator, La cosa, o La herencia Valdemar, escuchar determinadas canciones de Metallica o leer cualquier cómic de Hellboy para percibir esa influencia, incluso en la actualidad. "No está muerto lo que puede yacer eternamente, y en extraños eones incluso la muerte puede morir" Howard Phillips Lovecraft (Providence, Estados Unidos, 20 de agosto de 1890 – ibídem, 15 de marzo de 1937) fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se lo considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia (los mitos de Cthulhu), desarrollada en colaboración con otros autores y aún vigente. Su obra constituye un clásico del terror cósmico materialista, una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural (satanismo, fantasmas), incorporando elementos de ciencia ficción (razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones). Cultivó también la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Entre 1917 y 1937 Lovecraft escribió multitud de poemas, ensayos y relatos cortos, además de una abundante correspondencia entre amigos y conocidos, muchos de ellos autores admiradores de su obra, que llegaron a conocerse como “el circulo Lovecraft”. Entre ellos, se encontraban Robert E. Howard, creador de Conan el bárbaro, o August Derleth, Robert Bloch o Clark Aston Smith, que continuarían con la obra y mitología que creo Lovecraft. Gran parte de la obra de Lovecraft navega en el género de la fantasía y el terror, creando una compleja mitología llena de seres extraños y misteriosos, conocido generalmente como los Mitos de Cthulhu. Estos seres, a veces tratados y venerados como dioses (o demonios), son generalmente seres alienígenas de capacidades y poderes increíbles. Con ellos, Lovecraft intenta desarrollar su concepto de “terror cósmico”, en el que el ser humano no es más que un insignificante ente en la inmensidad del cosmos y del tiempo, y que apenas es capaz de percibir ni entender el universo que le rodea. En una mezcla única de terror, misticismo y ciencia ficción, no es de extrañar que este autor levante tanta admiración. La locura, que tan de cerca vivió Lovecraft en su vida, es un elemento constante en su obra, en la que normalmente quien investiga los misterios ocultos pierde su cordura al enfrentarse a los terrores escondidos. Con estilo barroco, a veces recargado y muy depurado, Lovecraft da mucho peso en sus relatos a la investigación, intentando desgranar poco a poco, detalle a detalle, los misterios, creando un climax de terror y locura que conduce a sus protagonistas al inevitable final. Su estilo a dado origen a un adjetivo propio, “lovecraftiano”, pero curiosamente Lovecraft no consideró nunca en vida que tuviera su propio estilo (reconocía que tenía obras al estilo de Edgar Allan Poe, y obras al de Dunsay, pero no veía que tuviera obras al estilo Lovecraft). Este estilo y sus propias creaciones has servido de inspiración e influencia a diversos autores, como Stephen King, o el cineasta John Carpenter, ademas el heavy metal se ha nutrido de sus historias, asi como los videojuegos y comics. Muchas obras posteriores toman elementos como el Necronomicon, el libro de los muertos, invención de Lovecraft, o como el gran Cthulhu, el ser venido de más allá del espacio y que espera su despertar para volver a gobernar la Tierra. Aunque generalmente se engloba la obra de Lovecraft en su conjunto dentro un mismo marco, ya que presenta elementos y personajes comunes, es cierto que es fácil distinguir sus relatos en tres grupos: - Obras macabras, sobre todo las de sus primeros años - El ciclo de la tierra del sueño, donde reconocemos a Lovecraft en su Alter-ego literario Randolph Carter, viajando al mundo onírico, un universo paralelo de tierras mágicas y seres increíbles. - Los Mitos de Cthulhu, donde el Necronomicon, los dioses primigenios (Cthulhu, Nyarlathopeth, Yog-Sothoth…) y las razas alienigenas ocupan la atención del autor. obras para descargar: - El color que cayó del cielo: una maldición cae sobre una granja, en forma de meteorito que transporta un extraño globo de color indescriptible. - El Extraño: Relato de tinte gótico. - El horror de Dunwich: Un profesor de universidad se enfrenta a una horrible criatura en el pueblecito de Dunwich. - El modelo de Pickman: La fascinación de un hombre por los cuadros de Pickman, un pintor cuya obra retrata a seres horribles realizando actos terribles, le lleva a conocer los modelos de inspiración del artista. - El morador de las tinieblas: Un atípico relato de vampirismo. - El que susurra en la oscuridad: A raíz de unas inundaciones, se descubren los cuerpos sin vidas de unos seres extraños. La trama nos descubre quienes son estos seres y sus intenciones. - La declaración de Randolph Carter: El relato de un joven explicando la desaparición de su maestro, un experto en ciencias ocultas. - En las montañas de la locura: Una expedición de la universidad Miskatonic a la Antártida descubre antiguas ruinas en lo alto de una cordillera inmensa. - La sombra fuera del tiempo: Un profesor de universidad sufre una crisis de amnesia que borra cinco años de su vida. Al investigar sus propias acciones y sus viajes en esos cinco años, a raíz de sueños inconexos, descubre la existencia en el pasado de una raza alienígena que habitó la tierra hace millones de años. - La sombra sobre Innsmouth: En el pueblo de Innsmouth, se descubre la relación entre los humanos y una raza de seres acuáticos, los profundos. - Los sueños en la casa de la bruja: Un estudiante alquila la habitación donde habitó una horrible bruja, en la que será víctima de terribles pesadillas. - La llamada de Cthulhu: Una serie de extraños sucesos e investigaciones, relaciona una secta satánica que venera a Cthulhu, y el relato de un barco que encuentra una isla perdida, la ciudad hundida de R’lyeh que se ha alzado de nuevo. -El Caso de Charles Dexter Ward: un joven descubre un cuadro que traera a la vida un terrible mal Se han realizado multitud de adaptaciones y reversiones de sus relatos, tanto en cine como en cómic e incluso juegos de rol y ordenador, con resultados bastante desiguales, sobre todo en el cine, donde se han realizado muchos intentos bastante desastrosos de recrear su obra. Pero es uno de esos casos en los que una mitología, un autor y sus creaciones fascinan y atraen. Y eso, no siempre es fácil de explicar.
¿Por qué hay muchos menos zurdos que diestros? Las estadísticas nos muestran que los humanos "siniestros" (del latín sinister, que indica la mano izquierda) comprenden el 10% del total de la población, hecho que desconcierta a los científicos desde hace un buen tiempo. Ahora, un nuevo estudio sugiere que los zurdos son escasos por culpa del equilibrio entre cooperación y competición, en la evolución humana. Lo curioso es el modo en que los científicos de la Universidad Northwester obtuvieron sus datos: lo hicieron centrándose en el mundo del deporte. Seguro que el primer deportista zurdo que se te ha venido a la mente es Rafa Nadal. Bien, en su caso no hablamos de un zurdo natural. El manacorí se ejercitó desde pequeño como zurdo para obtener ventaja en un deporte donde los diestros son mayoría, pese a excepciones remarcables como las de John McEnroe, Guillermo Vilas y Jimmy Connors. La de Nadal no es una historia única, el delantero de la selección española de fútbol David Villa aprendió a jugar con la izquierda cuando era pequeño por indicación de su padre, que le prohibía jugar con la derecha para no forzarla, pues a los 4 años sufrió una fractura seria en la pierna derecha. Pero volvamos con el tema del estudio. Abrams y Panaggio, autores del mismo, han logrado crear un modelo matemático con el que son capaces de predecir con éxito el porcentaje de jugadores diestros y zurdos en diversos deportes de equipo y de confrontación directa. Y es que la cooperación favorece que todos los participantes hagan un uso común de las manos (para compartir las mismas herramientas) mientras que en cuestiones de competencia física directa, por el contrario, ser distinto es un punto a favor. Su modelo predijo con exactitud el porcentaje de zurdos en el béisbol: más del 30% de los jugadores de élite en este deporte lo son. En cambio, en otros deportes individuales como el boxeo, la esgrima y el tenis de mesa, el porcentaje de zurdos era del 10% (el mismo que el de la población en general). Curiosamente, en el mundo del golf, solo un 4% de los jugadores es zurdo, lo cual podría entenderse porque los palos están diseñados para diestros. El origen de las diversas lateralidades es tanto genético como ambiental, lo que explica que dos hermanos gemelos puedan ser zurdo y diestro respectivamente. En palabras de Abrams, si las sociedades fueran cooperativas por completo, todos exhibiríamos la misma lateralidad. En cambio, si el aspecto competitivo fuera lo realmente importante, podríamos esperar que la población se repartiera al 50-50 entre zurdos y diestros.
Obama revelará detalles sobre muerte de Bin Laden en programa de NBC El presidente de EE UU, Barack Obama, explicó la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden desde la sala en la que se coordinó, la “Situation Room” (La “Situation Room” de la Casa Blanca fue creada en 1961 por el expresidente John F. Kennedy, tras el fracaso de la operación de Bahía Cochinos en Cuba) de la Casa Blanca, abierta a las cámaras por primera vez en su mandato. La cadena NBC anunció hoy que emitirá el próximo miércoles una entrevista grabada recientemente en la sala de crisis de la Casa Blanca, una habitación de alto secreto en la que apenas se ha permitido el acceso a la prensa, y mucho menos la concesión de entrevistas televisadas. Fue en ella donde se tomó la famosa imagen del presidente rodeado de su equipo de seguridad nacional, con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, cubriéndose la boca con la mano ante las imágenes de la operación que acabaría con el líder de Al Qaeda la madrugada del 2 de mayo de 2011 en Abbottabad (Pakistán). “Hace un año, acabaron con Bin Laden. Hoy, por primera vez, los protagonistas principales están hablando de ello, sólo con (el presentador de NBC) Brian Williams”, señaló la cadena en un breve anuncio de la entrevista. Según la cadena, Williams también entrevistó al vicepresidente Joe Biden, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el exjefe del Estado Mayor Mike Mullen, el asesor de Seguridad Nacional, Tom Donilon, y el consejero de Obama para asuntos de terrorismo, John Brennan, entre otros. La apertura de esa sala de acceso estrictamente restringido forma parte de las conmemoraciones que, en pleno periodo electoral, la Casa Blanca ha decidido dedicar a la muerte de Osama Bin Laden, uno de los logros más claros del presidente Obama en política exterior y de seguridad nacional. Si el vicepresidente Biden ya apuntó el jueves uno de los futuros eslóganes para la reelección de Obama -“Osama Bin Laden ha muerto, General Motors está vivo”- la campaña del mandatario difundió hoy un video en el que insinúa que las cosas serían diferentes si su probable rival en las elecciones, Mitt Romney, fuera presidente. El vídeo, de un minuto y medio, muestra al expresidente Bill Clinton alabando la decisión y el temple de Obama al ordenar la operación del grupo de operaciones especiales de la Marina (SEALS), para después preguntar “¿Qué camino habría tomado Mitt Romney?”. La “Situation Room” de la Casa Blanca fue creada en 1961 por el expresidente John F. Kennedy, tras el fracaso de la operación de Bahía Cochinos en Cuba, con el fin de servir como un centro de comunicaciones secreto y dotado de los dispositivos más modernos para hacer frente a situaciones propias de la Guerra Fría. Pocos días después de la muerte de Bin Laden, la sala de crisis cumplió cincuenta años, en los que ha mantenido su capacidad de mantener videoconferencias a prueba de espionaje con cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Los detalles Osama bin Laden fue declarado el enemigo público número uno de Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. A continuación una cronología de la búsqueda del líder de la red terrorista de Al Qaeda: - Octubre 2001: Un día antes del primer ataque aéreo en Afganistán, el presidente de Estados Unidos da un ultimátum a Bin Laden para que se entregue. El Pentágono confirma que una pequeña unidad de Estados Unidos ya se encuentra en el país buscándolo. – Noviembre 2001: Estados Unidos sube de 5 a 25 millones de dólares la recompensa por Bin Laden. - Diciembre 2001: Fuerzas especiales estadounidenses buscan a Bin Laden en unas cuevas de las montañas de Tora Bora. Las fuerzas amplían su búsqueda a la vecina Pakistán. - Febrero 2002: India niega una información británica de que soldados de élite estadounidenses y británicos están buscando a Bin Laden en la parte india de Cachemira. - Marzo 2002: Los estadounidenses lanzan la mayor ofensiva en las montañas cerca de la ciudad de Gardes, en el este de Afganistán, donde se sospecha que destacados líderes de Al Qaeda se esconden en cuevas. - Septiembre 2003: El ministro del Interior paquistaní Faisal Saleh Hayat afirma que el arresto de combatientes de Al Qaeda ha conducido a algunas pistas para cazar a Bin Laden. Se desconoce el lugar exacto pero “el cerco se está estrechando”. Febrero 2004: Estados Unidos niega informaciones de que Bin Laden se estuviese escondiendo en las montañas cercanas a la ciudad fronteriza de Qetta. - Abril 2004: Un portavoz del Ejército estadounidense afirma que es seguro que Estados Unidos capturará a Bin Laden “este año”. - Diciembre 2004: El entonces presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, afirma que la pista que conducía a Bin Laden se ha “enfriado”. - Septiembre 2006: El diario “The Washington Post” informa que no ha habido ninguna pista fiable sobre la ubicación de Bin Laden en los últimos dos años. Los servicios secretos sospechan que se esconde en la región tribal fronteriza entre Pakistán y Afganistán. - Julio 2007: El Senado estadounidense dobla la recompensa por la captura a 50 millones de dólares. - Julio 2009: Expertos en seguridad de Estados Unidos afirman, según los medios, que durante años no hubo información precisa sobre el paradero de Bin Laden. - Octubre 2010: La televisión estadounidense CNN afirma en base a una fuente de la OTAN que Bin Laden vive en el norte de Pakistán desde hace años y lleva a una vida relativamente confortable en una casa. - 1 de mayo de 2011: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia que las fuerzas especiales han matado a Bin Laden en un operativo llevado a cabo en Abbottabad, a unos 60 kilómetros al noreste de la capital paquistaní, Islamabad.
Los meses del año que conocemos actualmente pertenecen al calendario gregoriano y está compuesto por 365 días dividido entre 12 meses. Cada uno fue nombrado así a razón de algo o de alguien. Enero, es nombrado así en honor a Jano, dios de las puertas, los comienzos y los finales, y al ser el primer mes del año se usó este nombre para nombrar este mes. Jano, en latín es Janus, que luego pasó a Ianuarius y de éste pasó a Janeiro y Janeriro pasó a Janero, que por último quedó en Enero, tal como lo conocemos hoy. Febrero, proviene de Februa, que es el nombre de una celebración romana para dar comienzo a la primavera a través de la purificación. Marzo, antiguamente era el primer mes del año antes de que Enero y Febrero fueran agregados. Marzo deriva del latín Martivs y éste deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. Abril, era uno de los nombres de Venus, o sea Afrodita para los griegos, que viene de aphros, que significa espuma, que es justo donde venus nacio. Mayo, nombrado así en honor a la diosa romana Maia, cuyo festival se celebraba ese mes. Junio, tiene dos variantes de su origen, unos dicen que es en honor a Junio Bruto, fundador de la República romana, pero la mayoría opina que proviene de la diosa Juno. Julio, en los primeros orígenes del calendario este se llamaba Quintilis y tenía 36 días, luego fue cambiado a Julio para honrar a Julio Cesar quien nació el 12 de ese mes. Agosto, fue nombrado así por el emperador romano Augusto Octavio, quien decidió darle su nombre a ese mes imitando a Julio Cesar. Septiembre, cuando Enero y Febrero no habían sido agregados Septiembre era el mes siete y de ahí su nombre derivado del latín que significa séptimo. Octubre, de igual forma, este era el mes ocho del calendario y Octubre significa octavo. Noviembre, proviene del latín novem que significa noveno y fue llamado así por haber sido el noveno mes en el calendario romano. Diciembre, era el décimo mes del antiguo calendario y por ello fue nombrado así, proviniendo del latín december.
El reciente recrudecimiento de las tensiones en la región de Medio Oriente, las ambiciones acrecientes y la crisis financiera aumenta las posibilidades de nuevos conflictos armados. El sitio ruso rbc.ru junto con expertos militares y politólogos identificaron los focos de siete posibles guerras en un futuro cercano. 1. Guerra contra Irán Uno de los problemas clave de la política internacional, que, según los expertos, está a punto de provocar el estallido de las operaciones militares a gran escala se relaciona con el programa nuclear de Irán. El jefe del Centro de Pronóstico Militar, Anatoli Tsyganok, cree que una solución militar al problema nuclear de Irán “por parte de los estadounidenses, los israelíes o de su esfuerzo conjunto” es el escenario más probable para el futuro cercano. Sin embargo, según algunos expertos, una supuesta “conspiración” de la República Islámica es solo un pretexto para el estallido del conflicto. “La razón principal para desencadenar una guerra contra Irán es liquidar el centro de la consolidación del mundo islámico, que representa Irán. Y el centro es estrictamente antioccidental, que bajo ciertas condiciones podría consolidar alrededor países islámicos”, opinó el doctor en ciencias militares, Konstantín Sivkov. 2. Una guerra en Medio Oriente Medio Oriente se parece cada vez más a un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento. “Es difícil predecir qué y dónde… El nivel de preparación para este proceso es muy alto, por lo que desde el Atlántico africano -Mauritania y Marruecos- a las fronteras del subcontinente indio, en el próximo par de años puede ocurrir todo”, dijo el jefe del Instituto del Medio Oriente, Evgueni Satanovski. El primer conflicto real puede ocurrir en Siria, donde en marzo pasado comenzaron disturbios en línea con la “primavera árabe”. Los expertos indican que en un año electoral, EE. UU. no va a interferir en el conflicto sirio. Sin embargo, no descarta la ayuda a la oposición de Siria en forma de dinero y armas. 3. China se prepara para atacar La consolidación de las posiciones económicas y políticas de China también figura como uno de los posibles escenarios para futuras operaciones militares. Los potenciales adversarios del gigante asiático son por ejemplo Vietnam, Taiwán, Estados Unidos, la India e incluso Rusia, cuyo territorio oriental escasamente poblado es un sabroso bocado para el país asiático. El rápido desarrollo de China crea muchos problemas para el país, tanto demográficos como económicos y ecológicos. Es posible que la única manera de evitar una grave crisis para Pekín sea la expansión militar. Los expertos destacan que la guerra más probable es entre EE. UU. y China. 4. Una Corea contra otra Corea Otro antiguo foco de tensión es Península de Corea, donde desde la Segunda Guerra Mundial se observa una confrontación entre los dos países, con ideologías diferentes, que tiene todas las posibilidades para entrar en una fase de conflicto armado. Aunque en febrero del año pasado trataron de sentarse a la mesa de negociaciones, la relación entre ellos no se puede calificar de buena vecindad. Un argumento importante en el conflicto coreano son las armas nucleares que posee Corea del Norte. 5. Sobre las ruinas de la Unión Soviética Los expertos predicen un futuro inquietante en el territorio de la antigua Unión Soviética. En el centro de las tensiones se destaca un tema de larga data: el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán de Nagorno-Karabaj. Además las actuales relaciones entre Tayikistán y Uzbekistán causan preocupaciones a la luz de la colocación de minas fronterizas, problemas de tránsito de mercancías y la controversia en torno a la central hidroeléctrica Rogunskaya. 6. Batalla de los tuaregs Según los expertos, en un futuro próximo, los países africanos mantendrán de los puntos más calientes en el mapa mundial. La principal causa de grandes conflictos en el continente será la rebelión de tuaregs. Se trata de una tribu nómade que desde hace años lucha por su propio Estado, muchos rebeldes han servido en unidades de elite de Muammar Gaddafi. Otra causa de grave conflicto será la lucha por los depósitos de uranio que pertenecen a los franceses y chinos y que fueron tomados por los tuaregs. Entre los principales focos de tensión figuran Libia, Sudán, Eritrea y Etiopía pero se descarta que un levantamiento pueda estallar “en cualquier lugar y en cualquier momento” 7. La tercera guerra mundial El término “tercera guerra mundial” no ha quedado en el ámbito de la “ficción”, afirman los expertos. En ese sentido destacan que el conflicto podría originarse por la crisis financiera mundial y se enfrentarán coaliciones formadas sobre la base de preferencias de los países acerca del orden mundial: un modelo de dominio de los países desarrollados y un modelo de un mundo multipolar. La primera coalición, según los expertos, será liderada por la OTAN bajo los auspicios de Estados Unidos, el segundo aún no se ha establecido. Sin embargo, el doctor de ciencias militares K. Sivkov cree que “como un prototipo de tal unión podría servir la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) o la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)”. Los expertos señalan que la tercera guerra mundial se convertirá en una plataforma de exposición de los nuevos tipos de armas que no hayan sido utilizadas o han sido prohibidas, incluidas las armas de destrucción masiva. Si se desata, afectará a una gran proporción de la población del mundo, cubriendo casi todos los continentes, océanos y mares. “Por fin se podría cubrir el período comprendido entre 6 y 7 a 25 y 30 años. En las hostilidades pueden participar más de 100 millones de personas de ambas partes. La pérdida demográfica total de la población mundial podría ser superior a varios cientos de millones de personas”, predice Sivkov. https://dl.dropbox.com/u/13001771/Dem0ni0.swf?usuario=hlkosmico&Rango=New%20Full%20User&Seguidores=17&puntos=160&posts=29&comentarios=70&avatar=http://a12.t26.net/avatares/4/3/8/5/120_4385045.jpg
Un niño de 5 años costea su tratamiento contra el cáncer con dibujos El cáncer es una enfermedad que obvia raza, credo y edad. Y aunque aún no hay cura, el ser humano ha sido capaz de demostrar que la propia fortaleza e ingenio son armas infalibles para este mal. Este es el caso de Aidan Reed, que con tan solo 5 años de edad, buscó la solución que lo ayudará a vivir muchos años más. La historia comenzó cuando el pasado 13 de septiembre de 2011, Katie and Wiley, padres de Aidan, escucharon el diagnóstico de la enfermedad que sufría su pequeño: era leucemia. La misma noticia es devastadora, porque siempre es importante recordar, que este tipo de dolencias no solo las sufre en primera persona el afectado, sino toda la familia. Pero tratándose de un pequeño que aún no ha empezado a vivir, el drama es más fuerte. Sin embargo, los médicos trataban de consolar a la familia indicando que el cáncer tenía hasta un 90% de posibilidades de ser curado. Por desgracia, la sanidad en Estados Unidos no está al alcance de todos los bolsillos y el coste del tratamiento para salvar la vida de Aidan era tan alto que sus padres se vieron obligados a poner en venta su casa. Ante el panorama gris, relució lo extraordinario de un niño que nació luchador, ya que Aidan, inocente como es, decidió canalizar su dolor haciendo lo que mejor sabe hacer: dibujos de monstruos. Todo, para ayudar a su familia. Esta idea, se unió con la iniciativa de su hermana quien comenzó a vender los dibujos como una forma de salir adelante; y en efecto, lo hicieron. Tanto así, que ya son más de 3 mil los que ha vendido, con pedidos incluso de Japón, recaudando más de 30 mil dólares que cubre el tratamiento y deja a la familia con su hogar. Lo hermoso de la historia, como si fuese poco, es la iniciativa está siendo conocida a ni vel mundial, para demostrar firmemente lo que Saint-Exupéry quería plasmar cuando escribió “El Principito”: todos tenemos que recordar que fuimos niños, porque de ahí, es donde nacen las grandes ideas y la bondad que tanta falta hace en el mundo.

La idea de la materia aceptada es que se compone de partículas minúsculas guiados por campos de fuerza cuánticos. Esto ya está muy lejos de la vista de sentido común que la materia es, bueno, sólo trozos de cosas. Si que parece bastante difícil de tomar, entonces prepárate para un poco más alejados del sentido común. Los físicos teóricos que trabajan en el campo enrarecido de la gravedad cuántica de bucles han desarrollado una manera de describir las partículas elementales como meros enredos en el espacio. Si están en lo cierto, podría ser la generalización científica más profunda de todos los tiempos, en el que todo en el universo surge de una simple red de relaciones, sin bloques de construcción fundamentales en absoluto. Hasta ahora, la gravedad cuántica de bucles ha parecido como un pariente pobre de la teoría de cuerdas, que durante años ha sido la ruta más popular a una "teoría del todo" en el que todas las fuerzas de la naturaleza, y especialmente la gravedad, el forastero, entre otros - están unidos. La teoría de cuerdas se basa el mundo, desde pequeñas cuerdas y membranas que habitan en un espacio de 9 ó 10 dimensiones. Se acaba con algunos de los infinitos molestos de la mecánica cuántica y, sobre todo, predice las partículas que transportan la gravedad. Sin embargo, para algunos ojos, la teoría de cuerdas ha desvelado. Ha quedado claro que hay muchas soluciones diferentes inconcebiblemente a sus ecuaciones, cada una con diferentes constantes de la naturaleza y las leyes de la física, la mayoría de los cuales están en desacuerdo con lo que sabemos sobre nuestro universo. La teoría de cuerdas no parece tanto una teoría del todo en nuestro universo como una teoría de todo lo demás. Otra crítica es que en vez de predecir la existencia de espacio y tiempo, la teoría de cuerdas los toma como un hecho. "La rivalidad entre las dos teorías se debió en parte a los diferentes antecedentes y prejuicios de sus profesionales" Gravedad cuántica de bucles, a pesar de su nombre confusamente similar, toma un enfoque diferente en el que todo se construye a partir de una red de relaciones. Ellos no son ni siquiera las relaciones entre los objetos como tales, sólo un gráfico resumen de las conexiones, pero a gran escala algo así como nuestro espacio y el tiempo sin problemas surgen de la red. Ahora, tal vez, la materia también lo hace, porque resulta que cuando la red está ligado en una trenza que forma algo así como una partícula. Esta entidad es estable, y puede tener carga eléctrica y la "imparcialidad" - una característica de las partículas que ha hilado hacia la izquierda o la derecha. Es más, algunas de las trenzas de diferentes coincidir con las partículas conocidas. Eso ya parece ser una mejora con respecto a la teoría de cuerdas, que permite a los universos en los que hay conjuntos completamente diferentes de las partículas. Como conseguir-hacia fuera, algunos teóricos de cuerdas han recurrido al principio antrópico, lo que sugiere que las leyes y constantes de nuestro universo tiene que ser la forma en que van a permitir el surgimiento de la vida - de lo contrario no estaríamos aquí para medirlos. Este razonamiento antrópico es filosóficamente incómodo para muchos científicos, que cuestionan incluso si es comprobable. Gravedad cuántica de bucles, si bien se prescriben las propiedades de las partículas, podría encontrarse con el problema filosófico de lo contrario: ¿por qué un universo que es favorable para la vida surgen de las leyes físicas fundamentales? La rivalidad entre las dos teorías pueden llegar a ser falsa. Se debió en parte a los diferentes antecedentes y prejuicios de sus practicantes, con los teóricos de cuerdas, principalmente procedentes de la física de partículas y el campamento de bucle de la relatividad general. Al final, tal vez una teoría final será compartir aspectos de lazos y cuerdas - o una teoría va a salir a contener el otro. Ambas teorías han sido criticados porque no han logrado predecir ni un solo número que puede ser probado por la experiencia. Los teóricos parecen estar libres de especular a su antojo, dicen los críticos. Eso es un poco injusto. Lo que están haciendo está luchando para dar cabida a lo que sabemos sobre el universo en un solo marco. ahora profundicemos en ambos temas: Teoria de cuerdas La Teoría de Cuerdas realmente surgió por una casualidad de esas que a veces se dan en ciencia. Cuando en los años 60 los experimentos en el CERN (Centro Europeo para la Física de Partículas) comenzaban a ahondar en la materia más allá de lo que nunca se había conseguido, surgió un problema. Los mesones, partículas ya predichas en 1949 por Hideki Yukawa, presentaban un problema al descubrirse que no eran partículas elementales, si no que estaban compuestas de una partícula unida a una antipartícula, que más adelante se conocerían como quarks; siendo imposible observar estos componentes por separado. Por tanto, debía existir algún mecanismo que explicase el confinamiento de los quarks en el interior del mesón, mecanismo que, en vista de los resultados experimentales, G. Veneziano observó que era similar al comportamiento de una cuerda elástica. Así pues, los físicos teóricos, esas maquinas que converten cafe en locuras matemático-físicas, se pusieron manos a la obra para desarrollar una teoría que explicase el comportamiento de una cuerda en un marco tanto relativista (pues la energía típica del confinamiento de los quarks es del orden de los MeV) como cuántico (pues estamos hablando de un sistema subnuclear). Sin embargo, esta teoría, conocida como Teoría de Cuerdas Bosónicas, presentaba dos problemas graves. El primero era que las dos propiedades anteriores sólo eran compatibles si las cuerdas vivían en un espacio tiempo de ¡26 dimensiones!, un valor ciertamente lejos del número de dimensiones que advertimos cotidianamente. Además, en el espectro de partículas creado por las excitaciones de las cuerdas (al cuantizar, las vibraciones de la cuerda pasan a observarse como partículas) aparecía una partícula de espín 2 que nunca había sido observada experimentalmente. Por todo esto, y por la llegada de la Cromodinámica Cuántica, la verdadera teoría que describe los quarks y sus interacciones; la Teoría de Cuerdas desapareció del mundo de la física de partículas… pero no por mucho tiempo. En las Teorías de Cuerdas, las vibraciones de las cuerdas se observan como partículas cuánticas. No pasaron muchos años hasta que Scherk y Schwarz encontrasen que, si se consideraba el tamaño de las cuerdas del orden de la longitud de Planck (aproximadamente 10^-35 metros), la antes misteriosa partícula de espín 2 resultaba ser un gravitón, el propagador de las ondas gravitatorias. Es decir, la Teoría de Cuerdas contenía naturalmente la gravitación, al menos en el caso de tener un espacio vació. Así mismo, y puesto que la teoría original sólo contenía bosones, incluyeron fermiones por el mecanismo de añadir SUSY a la formulación (y pasándose las cuerdas a denominarse, a veces, supercuerdas), de tal suerte que la dimensión crítica del espacio-tiempo se reduce hasta 10; que si bien sigue siendo un valor mayor que las 4 a las que Einstein nos acostumbró, es un número más aceptable que las 26 anteriores; pese a que sigue exigiendo la existencia de algún mecanismo que compactifique las dimensiones extras(las reduzca a un punto inadvertible) de manera que nuestro mundo sea, de manera efectiva, cuadri-dimensional. Pero la cosa no se queda aquí, si no que la Teoría de Cuerdas es capaz de describir todas las interacciones contempladas en el modelo estándar, pues las vibraciones de las cuerdas son capaces de dar lugar a todos los bosones que propagan estas interacciones si las condiciones son idóneas. Sin embargo, con todas estas mejoras añadidas, la Teoría de Cuerdas no es una teoría única; si no que es posible construir hasta 5 formulaciones distintas, en función de si describen cuerdas abiertas o cerradas y con distintos tipos de interacción. Estas cinco teorías son: Tipo I, Tipo IIA, Tipo IIB, Tipo HO y Tipo HE. Y aquí ocurre una cosa realmente graciosa, pues el que existan varias teorías compatibles lleva, más que ser un escollo, a uno de los grandes éxitos de la teoría, pues resulta que el límite de baja energía de las distintas Teorías de Cuerdas, cuando las cuerdas dejan de interactuar y se propagan libremente, es ¡¡la Supergravedad!! Nombrándose, por tanto, las distintas teorías de cuerdas en función de a qué supergravedad se reducen. Es además interesante el cómo surge esta identificación. Cuando se considera una Teoría de Cuerdas sin interacciones, el acoplo de la teoría no está definido de antemano, por lo que hay que recurrir a anular su variación, al igual que hacíamos en la integral de camino, de manera que la teoría sea renormalizable. Pues bien, cuando hacemos esto, nos encontramos con que se han de cumplir un juego de ecuaciones que resultan ser, ni más ni menos, que las ecuaciones de campo de la Supergravedad, a veces llamadas Ecuaciones de Einstein Generalizadas. Es decir, que en este sentido, la gravedad surge naturalmente como una necesidad de que la propia teoría sea consistente. Si no existiese gravedad, no se podría formular una teoría de cuerdas que funcionase. Maravilloso ¿no? Es decir, caminando por dos carreteras distintas hemos llegado al mismo punto, dos teorías creadas independientemente para resolver un problema desde distintos puntos de vista resultan confluir llegados un momento, lo que nos indica, siendo optimistas, que seguramente vayamos por el buen camino. Y esto lleva de nuevo a una pregunta; si todo casa tan bien en el caso de existir 5 teorías, ha de haber un motivo que explique el porqué de esta variedad; motivo que no comprendimos hasta finales del Siglo XX. La Teoría M En los años ochenta del siglo pasado, comenzó a estar de moda, sobre todo en la corriente europea de físicos de cuerdas, el análisis de las relaciones entre las distintas teorías encarnadas en lo que se conocen como Dualidad T y Dualidad S, esta última descubierta por el español Luís E. Ibáñez y su grupo. Como era de esperar, lo que estas dualidades constataban era que las distintas descripciones de las cuerdas estaban relacionadas entre sí bajo ciertas condiciones. La primera en descubrirse fue la Dualidad T, que actuaba en el caso de que existiese una dimensión enrollada en torno a un círculo. En este caso, se puede demostrar que la física de dos sistemas donde el radio del círculo sea R o 1/R son idénticas, llevando a relacionar entre sí las dos teorías de Tipo II así como las dos de tipo H. A continuación llegó la contribución española de la Dualidad S, que identifica teorías con constante de acoplo g con aquellas donde la constante de acoplo es 1/g. Es decir, relaciona los rangos de interacción débil con los de interacción fuerte. Resultaron ser duales s, además de la teoría Tipo IIB consigo misma, la Tipo I con la tipo HO. Por tanto, parece claro que todas las teorías de cuerdas están íntimamente relacionadas, mostrando distintos aspectos de lo que resulta ser una misma realidad. Esta idea fue llevada al extremo cuando en los años 90 E. Witten propuso que las cinco teorías no eran si no aspectos distintos de una sola, esta vez 11-dimensional, a la que llamó Teoría M (Sobre la M han corrido ríos de tinta. Se la ha llegado a asociar con las palabras magia, misterio, membrana… o incluso hasta con la W de Witten invertida.). Además, el hecho de que sea 11-dimensional es muy importante, pues su límite a baja energía resulta ser ¡¡la Supergravedad en 11 dimensiones!! La cual es la Supergravedad más “grande” que se puede construir, cerrando perfectamente las relaciones entre SUGRA’s y Teorías de Cuerdas. Sin embargo, la Teoría M presenta un gran problema a la hora de trabajar con ella. Si en las Teorías de Cuerdas el objeto fundamental son, valga la redundancia, las cuerdas; al abrirse una dimensión extra, estas se convierten en la teoría M en membranas bidimensionales, las cuales no son tratables con las técnicas matemáticas actuales. La Conjetura de Maldacena Comenzamos hablando sobre el problema de la gravedad y hemos terminado describiendo las distintas Teorías de Cuerdas y lo que supone la teoría M. También hemos visto que la aparición de la gravedad es directa en forma de SUGRA’s, que permiten incluir las ideas de Einstein sobre el espacio tiempo y expandirlos en el mismo corazón de la teoría. Sin embargo, la cosa no termina aquí. Desde que Bekenstein obtuviese su célebre expresión para la entropía de un agujero negro, la gravedad empezó a destacarse por encima de las otras interacciones fundamentales de la naturaleza, dando a entender que era, de algún modo, especial. El summun de esta realidad apareció a mediados de los años 90, cuando el físico argentino Juan Martín Maldacena enunciase lo que se conoce en círculos divulgativos como Conjetura de Maldacena, o en entornos más profesionales como Correspondencia AdS/CFT. Lo que Maldacena encontró es que, cuando se describe el comportamiento de cuerdas en un espacio tiempo curvado de una forma muy particular (concretamente un Anti DeSittertensoriado a otro espacio), el sistema es completamente equivalente al que describe una teoría de campos sobre la frontera conforme del espacio-tiempo, frontera que resulta ser… ¡¡un espacio de Minkowsky!! En palabras cotidianas, cada cosa que ocurre en el interior de una esfera de cristal se corresponde con algo que ocurre en su superficie. Las consecuencias de esta conjetura son muy importantes, pues existe la posibilidad de que el resto de interacciones (electromagnéticas y nucleares) sean tan sólo una ilusión, el reflejo sobre el cristal de un escaparate del contenido de la tienda. Así, podría ser que el electromagnetismo tan sólo sea la imagen proyectada de la interacción de algunas cuerdas en un supuesto interior del espacio-tiempo. De la misma manera, la necesidad de compactificar las dimensiones adicionales desaparece en cierto modo si consideramos que, quizás, nuestro mundo sea solamente la frontera; siendo el interior del espacio-tiempo inaccesible. Quizás resulte que, al final, la única interacción sea la gravedad… Gravedad Cuántica de Lazos La gravedad cuántica es la hipotética teoría que combinaría en un único esquema conceptual los principios de la mecánica cuántica con la teoría gravitatoria. Desde los inicios de la mecánica cuántica, sobre los años 20 del pasado siglo, los científicos se han preguntado cómo se incorporan las ideas cuánticas en la teoría de la gravedad. A día de hoy no hay una teoría confirmada que lo haya logrado. Sin embargo, no faltan propuestas, siendo sin duda alguna la más popular la teoría de cuerdas. Esta teoría se basa en la idea de que las materia está conformada por filamentos de energía que están en vibración. Dicha teoría requiere para su consistencia interna la presencia de un número de dimensiones mayor de cuatro (10 u 11 según la versión de teoría de cuerdas que empleemos) y la presencia de supersimetría. La supersimetría relaciona partículas con espín entero con compañeras de espín semientero y viceversa. A día de hoy no hay pruebas experimentales ni de las dimensiones extra ni de los compañeros supersimétricos de las partículas que conocemos. Pero está claro que el esquema presentado por teoría de cuerdas, a pesar de los detalles comentados, es muy sugerente porque permite unificar en una única teoría todas las partículas conocidas y todas las interacciones, incluyendo la gravedad y todo esto a nivel cuántico. No queremos hablar en esta entrada de esta teoría, que ha sido tratada extensamente en muchos sitios presentando sus virtudes y sus problemas. Más bien lo que queremos es presentar, sencillamente, las bases de una teoría de gravedad cuántica que se ha venido desarrollando desde mediados de los años 80 del siglo anterior. La teoría anteriormente mencionada se la conoce en castellano como Gravedad Cuántica de Lazos (algunos prefieren Bucles). En esta entrada nos referiremos a ella como Loop Quantum Gravity que es su nombre en inglés y generalmente emplearemos LQG para referirnos a ella. ¿En qué se basa LQG? La motivación de la LQG es simple, combinar las teorías actuales de gravedad con la mecánica cuántica. La gravedad viene descrita por la Relatividad General (RG en lo que sigue) y nos dice que la gravedad no es más que la respuesta del espaciotiempo a la presencia de cualquier otro campo (electromagnético, fuerte, etc). La gravedad es la manifestación del cambio de la geometría del espaciotiempo como respuesta a la presencia de energía en el mismo (y a como esté distribuida). Según la RG la gravedad no es una fuerza ni una interacción. Es algo mucho más especial, es la manifestación de la propia geometría del espaciotiempo y esta geometría es dinámica. Esto implica que responde a la presencia de materia y energía. Y claro, si la geometría cambia, la forma de propagarse la materia y la energía también cambia. La relación entre geometría y energía presente en el espaciotiempo es lo que condensan las ecuaciones de Einstein de la RG. Cuando hablamos de geometría esencialmente nos referimos a eso, a como medir longitudes, áreas, volúmenes etc. Y la geometría está condensada en un objeto matemático denominado métrica, que para lo que nos interesa es lo que nos permite medir los conceptos anteriormente mencionados. Por tanto RG nos dice que la métrica es algo que cambia cuando hay energía y/o materia en una región del espaciotiempo. El típico ejemplo de la sabana que se curva porque ponemos un cuerpo con masa es bastante bueno y aunque no es totalmente fiel a la teoría sí que nos da una idea acerca de lo que ocurre. La conclusión aquí es simple: RG trata del propio espaciotiempo, de su comportamiento como un objeto físico dinámico. Esto es tan así que lo que se está buscando con las ondas gravitacionales son ondulaciones del propio espaciotiempo. Si ahora queremos cuantizar, es decir encontrar la versión cuántica, la gravedad escrita como RG lo que tenemos que hacer es encontrar la teoría cuántica para la métrica. Sin embargo, esto no conduce a una teoría apropiada, surgen muchos problemas para dar sentido a esta teoría, aparecen infinitos y peor que eso, muchos cálculos no tienen ni tan siquiera un sentido claro. Así que hay que buscar otra forma de intentar llegar a la teoría cuántica. Y la clave está en los potenciales. En las teorías de las interacciones no gravitatorias (electromagnética, débil, fuerte) los potenciales son esenciales (de forma más técnica empleamos potenciales gauge que se presentan como conexiones en el sentido matemático). En este punto necesitamos otro concepto bien conocido, las líneas de campo. Este concepto fue introducido por Michael Faraday. Uno puede visualizar el campo como constituido por infinitas líneas que marcan por donde va el campo. Evidentemente uno no puede considerar infinitas líneas, así que en general elegimos un número finito (y fijado) de líneas para representar el campo. Pero se puede tomar otra perspectiva. Imaginemos que el campo sólo está definido en esas líneas, un número finito de ellas. Y el potencial sólo está definido en los puntos de ese campo. Evidentemente para conocer el campo en su totalidad hay que conocer la infinitas líneas de campo y cuando vale el potencial en todos los puntos de dichas líneas. Pero uno siempre puede descomponer este conjunto de infinitas líneas en sumas de situaciones descritas por distintos números de líneas. LQG llega a la misma conclusión, cuando fuerzan a la RG a ser cuántica, la teoría te dice que sólo puedes obtener información en líneas de campo (técnicamente en Wilson Loops). En este caso las líneas son cerradas, son círculos y de ahí viene el nombre de bucle o lazo (loop es más apropiado y el matiz en inglés en distinto a las palabras castellanas por las que se traducen). Esto implica que LQG predice una “discretización” efectiva del espaciotiempo, ya no se puede sondear en cualquier sitio, sólo tiene sentido hablar de gravedad (y por tanto del espaciotiempo y por donde se propagan partículas y energías) en esos loops. ¿Dónde están esos loops? Esos loops no están en ningún sitio, esos loops definen el propio espaciotiempo por el cual la materia se propaga. Así que no tiene sentido de hablar del “espacio” donde están definidos los loops. Sólo tiene sentido hablar de dichos loops. Es decir, que a nivel cuántico un estado cuántico del espacio está dado por una configuración de dichos loops. No tiene sentido hablar de lo que hay fuera de los mismos. Pero pronto se descubrió que este procedimiento era ciertamente complicado a la hora de hacer cálculos. Y se encontró una simplificación, las redes de espín (a las que nos referiremos como espín networks). Espín Networks Sorprendentemente la respuesta se encontró en los espín networks, que fueron introducidos por Roger Penrose para dar una definición cuántica del espacio, sin embargo no fueron muy populares porque no se deducían de primeros principios y en esencia era una construcción introducida a mano. Casualmente LQG recuperó este concepto partiendo de los principios de la relatividad general combinados con la cuántica. Los espín Networks son simplemente grafos, conjunto de líneas unidas en nodos, donde cada línea del grafo tiene una etiqueta que puede tomar valores 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2,… Estas líneas tienen una orientación, es decir, podemos decir si la línea “entra” a un nodo o “sale” del nodo dado. Además, los nodos también tienen información, en ellos hay un objeto matemático que transforma los valores de las etiquetas entrantes en los valores de las etiquetas salientes, correspondientes a las líneas entrantes y salientes de un nodo dado. Esta es una característica esencial de la teoría. El punto esencial es que dado un conjunto de loops siempre se puede encontrar un espín network equivalente. Los estados cuánticos del espaciotiempo, o de la geometría siguiendo las enseñanzas de RG, vienen dados por un espín network (conjunto de líneas unidas en los nodos y las etiquetas de cada línea). Es por eso que a veces se dice que los espín networks representan un estado cuántico de la geometría y por eso también se suele llamar a LQG, Geometría Cuántica. Geometría en LQG Es evidente que si queremos hablar de geometría hemos de dar la receta para medir longitudes, ángulos, áreas o volúmenes. LQG da dichas recetas y se encuentra un resultado sorprendente. Aquí presentamos únicamente el área porque es el caso más simple y el mejor conocido. Si queremos calcular el área de una superficie dada, S, lo que tenemos que hacer es mirar cuantas líneas de un espín network la “pinchan”. Entonces miramos las etiquetas asociadas y una determinada función de dichas etiquetas nos da el valor del área. Para concretar, supongamos que la superficie S únicamente está “pinchada” por un lado del espín network. Dicho lado tiene una etiqueta de valor j. El área de la superficie S viene dada por esta expresión: Lo que implica esto es que las áreas no pueden tomar cualquier valor, existe un mínimo de área que viene dada por el valor j=1/2. Evidentemente si tenemos muchos lados “pinchando” el área vendrá dada por la suma de las correspondientes raíces cuadradas de las etiquetas j de cada lado que “pincha” la superficie de interés. Para volúmenes, longitudes y ángulos también es conocido que no pueden tomar más que ciertos valores. Así que en cierto sentido la geometría del espaciotiempo está discretizada. Un último comentario sobre esta fórmula, y por ende de la teoría entera. En LQG tenemos un parámetro, un número real, denominado que es el parámetro de Barbero-Immirzi (Fernando Barbero puede ser considerado uno de los padres de esta teoría, y actualmente es un investigador del CSIC). No hay restricción alguna al valor de este parámetro, únicamente ha de ser distinto de cero. Así que hay que fijar su valor de alguna forma. Hasta la fecha no hay un consenso sobre el valor o el papel que juega el parámetro de Barbero-Immirzi en la teoría. Preguntas sobre LQG: ¿Cuál es el mayor problema de la LQG? El principal problema de la LQG es que no se sabe si cuando revertimos el proceso de convertirla en una teoría cuántica volvemos a obtener RG. Cuando uno tiene una teoría cuántica, un criterio de consistencia es calcular el límite clásico, es decir, lo que nos queda cuando revertimos el proceso de cuantización ha de ser la teoría clásica correspondiente. Veamos este esquema: Partimos de una teoría clásica A, efectuamos el proceso de cuantización, obtenemos la teoría cuántica A, que llamaremos qA. Ahora revertimos el proceso, lo que se llama límite clásico de la teoría qA, y miramos a ver si acabamos otra vez en A. Teoría clásica A —(cuantización)—> Teoría qA —(límite clásico)—> Teoría clásica A Para el electromagnetismo esto funciona perfectamente: Electromagnetismo de Maxwell —> Electrodinámica Cuántica —-> Electromagnetismo de Maxwell. Evidentemente en el proceso de límite clásico la teoría cuántica te dice que hay diferencias con la teoría clásica pura, lo que se llaman correcciones cuánticas, pero que tales correcciones son muy pequeñas y no perceptibles a las escalas de energías y velocidades usuales del mundo clásico (aquel que no es relativista ni cuántico, nuestro día a día). Para LQG lo que tenemos es: Relatividad General —> Loop Quantum Gravity —> ¿¿¿??? Hasta que los físicos trabajando en este tema no prueben que de hecho se recupera RG (con correcciones cuánticas) la LQG no es útil. ¿Es LQG una teoría unificadora? La respuesta inicial es no. LQG puede aceptar cualquier tipo de campo no gravitatorio viviendo sobre los espín networks. Así que no hay restricciones ni unificaciones. Sin embargo, hay una unificación sutil en LQG, en esta teoría la gravedad se formula de manera idéntica al resto de interacciones del modelo estándar de la física de partículas. Además, no sabemos si la teoría puede dar mayores pistas a la unificación porque aún no conocemos la teoría en su totalidad. Habrá que esperar a mayores avances. ¿Puede ser formulada LQG en un espaciotiempo con un número de dimensiones mayores de cuatro? Pues hasta hace poco la respuesta era no, pero desde Mayo de este año hay una versión de la teoría que permite extender las técnicas de LQG a un número arbitrario de dimensiones. Además permite introducir supersimetría en este contexto en dimensiones extra. Esto puede ser útil para ver si LQG y Teoría de Cuerdas tienen algún punto en común. ¿Cuáles son los motivos para seguir investigando en LQG? El principal es que el tema es interesante y que es ciertamente complicado. Además de que hay resultados parciales que indican que se está en el buen camino. Los resultados más prometedores son: - En LQG se puede calcular la entropía de los agujeros negros. Si bien es cierto que inicialmente para encontrar la ley de Bekenstein-Hawking que dice que la entropía de un agujero negro es A/4, para encontrar el coeficiente 1/4, hay que fijar un parámetro libre de la teoría para acomodar este valor. Esto parece un poco ad hoc, pero actualmente los últimos resultados indican que no hay que fijar dicho parámetro para encontrar la proporcionalidad correcta entre entropía y área en un agujero negro. Hay que comentar que LQG permite calcular la entropía de agujeros negros pausibles en astrofísica. - Cuando se importan las técnicas de LQG a la cosmología se encuentra que la singularidad inicial del universo, el punto inicial del big bang, no es un punto especial. El universo fluye por dicho estado inicial de forma suave. Esto es lo que ha dado lugar a la teoría del big bounce o el gran rebote. Lo que viene a decir es que nuestro universo tuvo un universo previo que colapsó y rebotó en lo que nosotros llamamos big bang. Las preguntas que surgen son muchas, ¿qué era ese universo? ¿era igual que el nuestro pero colapsando? ¿de donde surgió?. Todas estas preguntas se están investigando y no hay una respuesta clara. Pero además se están buscando señales susceptibles de ser observadas en la radiación cósmica de fondo, y por tanto someter esta teoría al escrutinio de la experiencia, que proceden de este modelo de evolución del universo. Posiblemente esta teoría cosmológica basada en LQG, que se conoce como LQC, afecte a la teoría inflacionaria, y por tanto podrá ser discriminada por observaciones cosmológicas que cada día son más precisas. Conclusión Y así están las cosas, este es el tablero donde los físicos teóricos juegan en la actualidad, intentando juntar todas estas piezas para dar lugar a una nueva teoría que, gracias al Monstruo Espagueti Volador, empieza a asomar las orejas por encima de los montones de hojas que llenan los escritorios de los físicos de medio mundo. Quizás en 10, 20 o 30 años podamos mirar hacia atrás y, al igual que ahora lo hacemos con todo lo que ocurrió el siglo pasado, reírnos de nuestra ingenuidad y verlo todo tan claro que nos parezca mentira haber estado tan perdidos. link: https://dl.dropbox.com/u/13001771/Dem0ni0.swf?usuario=hlkosmico&Rango=EXPERTO&Seguidores=24&puntos=321&posts=44&comentarios=70&avatar=http://a12.t26.net/avatares/4/3/8/5/120_4385045.jpg