domingo, 19 de diciembre de 2010

3era Practica Calificada

3era Practica Calificada 2010-II


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2da Practica Calificada

2da Practica Calificada 2010-II
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2da Practica Calificada 2010-I
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Solucion de la 1era Separata

Solucionario 1era Sep

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Separata 3

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Estructura Molecular

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Fisica Atomica

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Mecanica Cuantica

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miércoles, 15 de diciembre de 2010

viernes, 15 de octubre de 2010

Desde Chile descubren agujero negro a una distancia récord



BERLÍN, enero 27.- Astrónomos del Observatorio Europeo del Hemisferio Sur (ESO) han descubierto un agujero negro en la galaxia espiral NGC 300, a una distancia récord de unos seis millones de años luz de nuestro sistema solar.

Un portavoz de la ESO en su central de Garching, junto a Múnich, destacó hoy que el nuevo agujero negro tiene 15 veces la masa de nuestro Sol y absorbe materia de una estrella que le acompaña y que en un tiempo previsible explotará como una supernova para convertirse también en un agujero negro.

El sol que acompaña actualmente al nuevo agujero negro tiene unas 20 veces la masa de nuestro Sol y está expulsando su capa exterior al espacio.

Ambos astros, el agujero negro y el sol agonizante "bailan un vals infernal", ya que completan una órbita entre si mismos cada 32 horas, según explicó la ESO en un comunicado.

Los agujeros negros como el descubierto por la ESO surgen tras la explosión de una supernova, estrellas gigantes que culminan su combustión y que acaban comprimiéndose con una gravedad tan elevada que incluso absorben la luz.

El nuevo agujero negro, que puede ser considerado el cadáver de una estrella, fue descubierto con el VLT (Very Large Telescope) que la ESO tiene en Chile y es el primero de su clase hallado fuera de la Vía Láctea.

Otros fenómenos similares localizados en el exterior de la Vía Láctea son en realidad agujeros negros supermasivos, enormes monstruos situados en el centro de galaxias activas que han ido devorando cientos de miles de estrellas, explicaron los astrónomos de Garching

M84

Muñecas rusas alrededor de un enorme galaxia


Esta imagen compuesta muestra M84, una galaxia masiva elípticas en el Cúmulo de Virgo, a unos 55 millones de años luz de la Tierra. De gas caliente alrededor de M84 se muestra en una de Rayos X Chandra imagen del Observatorio de color azul y una imagen de radio del Very Large Array se muestra en rojo. Una imagen de fondo del Sloan Digital Sky Survey se muestra en amarillo y negro.

Una serie de burbujas son visibles en el gas caliente, se refirió con la emisión de rayos X azul. Estas burbujas fueron volados por las partículas relativistas generado por el agujero negro supermasivo central de M84. Estas partículas viajan hacia el exterior en forma de un chorro de dos caras. Debido a que pequeñas burbujas se encuentran dentro de grandes burbujas, la impresión que dan la imagen es la de muñecas rusas, donde los pequeños muñecos se pueden encontrar dentro de los grandes. Estas burbujas anidados proporcionan una clara evidencia de repetidas erupciones del agujero negro central.

simulaciones de supercomputación de la interacción de un agujero negro supermasivo, con el gas circundante puede explicar cómo tales "muñecas rusas" se crean. Las simulaciones muestran que las burbujas anidadas asociadas a la terminación del chorro y su compleja interacción con el gas circundante, algo similar a las burbujas efervescentes en un vaso de champán.

La disipación de energía por ondas de sonido y de choque generadas por estas explosiones, así como las propuestas adicionales que generan, se cree que calientan el gas circundante M84. Esto ralentiza el enfriamiento del gas y suprime la formación de nuevas estrellas. A menos que un agujero negro experiencias de un solo episodio, pero extremadamente de gran alcance de la actividad, explosiones múltiples son necesarios para suprimir la formación de nuevas estrellas y de mantener un equilibrio entre refrigeración y calefacción durante largos periodos de tiempo.

Las observaciones también muestran que la burbuja superior es de ruptura y el gas caliente relativista, que se muestra en rojo, se está extendiendo hacia el medio circundante. La mezcla de este gas caliente con el gas más frío de la galaxia es un modo adicional de calentamiento del gas que lo rodea por un agujero negro supermasivo que no ha sido visto con tanta claridad.

Estos resultados frente a una cuestión más amplia de por qué las galaxias dejan de crecer después de alcanzar una cierta masa, a pesar de contener grandes cantidades de gas que potencialmente puede enfriar y formar nuevas estrellas. Si desinhibido, ese proceso de enfriamiento podría dar lugar a la formación de muchas nuevas estrellas y galaxias mucho más grandes que se observan. Explosiones generadas por un agujero negro supermasivo como los de M84 proporcionar al menos una explicación para esta falta de "mega-galaxias".

Alexis Finoguenov del Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre y la Universidad de Maryland, dirigió este estudio. Los co-autores son Mateusz Ruszkowski de la Universidad de Michigan, Marcus Bruggen de la Universidad Jacobs en Bremen, Alemania, y Christine Jones, Vikhlinin Alexey y Mandel Eric del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica en Cambridge, Massachusetts.

Duchas Solares FizzDuchas Solares Fizz

El Funcionamiento de Solar Fizz se basa en la captación de radiación solar a través de 2 células receptoras las cuales tienen la capacidad de calentar 30L de agua.


Es el resultado de 10 años de intensos estudios y experimentos. Es una ducha de primera clase, haciendo que sea una necesidad para disponer de suficiente agua caliente para toda la familia.

Características:
  • Moderna, fácil manejo y 100% transportable.
  • Puede ser instalada en cualquier lugar (aún sobre superficies irregulares), solo se necesita una conexión a un grifo de agua y listo.
  • Puesta en marcha en un minuto sin necesidad de herramienta alguna.
  • Instalación muy sencilla lo cual le ahorra tiempo y dinero.
  • Diseño estable (en forma de Trípode).
  • Material de primera calidad y alta duración.
  • Se puede regular a diferentes alturas.
  • Cuenta con un elemento que permite ahorrar agua sin afectar o disminuir la fuerza de la misma.
  • Dos células aislantes cilíndricas receptoras, con una capacidad de calentar 30 litros de agua.

Instalación:
  • Atornille los dos sostenedores a la ducha, conecte la manguera al grifo de agua y disfrute del placer de una refrescante ducha al aire libre.
  • No es necesario perforar ni clavar ningún tornillo.
  • La puesta en marcha se realiza sin la necesidad de un caro descompresor.

Física Atómica

La física atómica es un campo de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de los átomos (electrones y núcleos atómicos). El estudio de la física atómica incluye a los iones así como a los átomos neutros y a cualquier otra partícula que sea considerada parte de los átomos.


La física atómica y la física nuclear tratan cuestiones distintas, la primera trata con todas las partes del átomo, mientras que la segunda lo hace sólo con el núcleo del átomo, siendo este último especial por su complejidad. Se podría decir que la física atómica trata con las fuerzas electromagnéticas del átomo y convierte al núcleo en una partícula puntual, con determinadas propiedades intrínsecas de masa, carga y espín.

Efecto compton

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jueves, 14 de octubre de 2010

Universos Paralelos



Los universos paralelos existen realmente, según el descubrimiento matemático efectuado por científicos de Oxford, descrito por un experto como “uno de los desarrollos más importantes en la historia de la ciencia”.

Se dice que la teoría del universo paralelo, propuesta por primera vez en 1950 por el físico estadounidense Hugh Everett, ayuda a explicar los misterios de la mecánica cuántica que han desconcertado a los científicos durante décadas.

En el universo de “muchos mundos” de Everett, cada vez que se explora una nueva posibilidad física, el universo se divide. Dado un número de alternativas posibles resultantes, cada una de ellas se realiza en su propio universo.

Un motorista que se libra por un pelo de un accidente, por ejemplo, podría sentirse afortunado de haber escapado. Pero en un universo paralelo, otra versión del mismo motorista habría muerto. Y en otro universo más veríamos al motorista recuperarse tras una estancia en el hospital. El número de escenarios alternativos es infinito.

Es una idea extraña que ha sido descartada como fantasiosa por muchos expertos. Pero la nueva investigación realizada en Oxford demuestra que ofrece una respuesta matemática a los acertijos cuánticos, por lo que no debería ser descartada ligeramente – y sugiere que el doctor Everett, que era estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton cuando propuso su teoría – podría estar en el camino correcto.



Según comentarios del doctor Andy Albrecht (físico de la Universidad de California, Davis) en la revista New Scientist: “Este trabajo será acogido como uno de los desarrollos más importantes en la historia de la ciencia”.

De acuerdo a la mecánica cuántica, no se puede decir que algo exista a nivel subatómico hasta que no sea observado. Hasta entonces, las partículas ocupan una nebulosa de estados “superpuestos”, en la que estas pueden tener simultáneamente espines “arriba” y “abajo”, o aparecer en lugares diferentes al mismo tiempo.

Las observaciones parecen “forzar” a la partícula a adoptar un estado particular de realidad, en un modo similar a lo que sucede a una moneda que esté girando por el aire, y de la que solo se podrá afirmar que muestra “cara” o “cruz” una vez que se la atrape.

Según la mecánica cuántica, las partículas no observadas se describen como “función de onda”, y representan a un conjunto de múltiples estados “probables”. Cuando un observador realiza una medición, la partícula es forzada a adoptar una de esas varias opciones.

El equipo de la Universidad de Oxford, dirigido por el doctor David Deutsch, demostró matemáticamente que la estructura del universo (ramificado como un árbol) creada por este al dividirse en versiones paralelas de si mismo, puede explicar la naturaleza probabilística de los resultados cuánticos.

Parciales

Examen Parcial 2010-I

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1era Practica

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Separata 2 Fisica Moderna

Separata 2

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Introduccion a la mecanica cuantica

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Separata 1 Fisica Moderna

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