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miércoles, 6 de febrero de 2008

¿Nos hacemos una cámara de niebla?


¿Se pueden hacer experimentos relacionados con partícula subatómicas sin mucho presupuesto? Pues parece que si. Como resultado de cursos de verano en el CERN, un grupo de profesores de instituto, coordinado por Francisco Barradas Solas ha realizado varios montajes experimentales muy interesantes.



Entre ellos, la construcción de una cámara de niebla para detectar el paso de partículas.





En el sitio web recomendado, te cuentan cómo hacer la cámara y cómo usarla para hacer física. Es decir, como medir la carga de la partícula detectada, el momento, masa, etc...
Incluso incluyen resultados, como esta curiosa imagen:

El sitio web se llama Viaje al Corazón de la Materia.

miércoles, 12 de septiembre de 2007

Láser y el regreso

Querido Blog: ya he vuelto de vacaciones. En realidad he vuelto hace mucho, pero he ido asumiendo poco a poco lo que debía ir haciendo y , curiosamente, nadie ha hecho mi trabajo en el trabajo mientras he estado fuera, por lo que éste mes tengo el doble de trabajo. Pero ya estoy aquí, y mi compañero de Blog ha estado manteniendo el pabellón alto en nuestro magnífico Blog.


Hablemos del láser.
Todo el mundo sabe lo que es un láser, más o menos, es una lucecita muy chula que se ve muy bien y sirve para molestar a los vecinos. Además de eso, está en los lectores de CD o DVDs, en las grabadoras, se usa para grabar sobre un montón de objetos, en los ratones ópticos, .. están en todas partes. Lo que no se si se sabe es que la base teórica, el primero que postuló el efecto que hace posible la emisión estimulada fué Einstein, en 1917. El resto de la historia se puede leer en la entrada de láser en la Wikipedia.
También se usa para confinar plasma, en los experimentos de fusión termonuclear , para medir la distancia Tierra- Luna y un larguísmo etc. Otro día nos centraremos en el confinamiento de plasma, que me parece muy interesante
Lo que realmente ha generalizado y facilitado la expansión del uso del láser de forma comercial es la existencia del láser basado en semiconductores. De ésta manera es posible generar un haz láser sin necesidad de corrientes de alta tensión, gases, aparatos voluminosos, etc. Podemos meter un láser en un lápiz-puntero, o en un lector de CD portátil, o en los extremos de un cable de fibra óptica. En realidad los láseres que se usan en éstos dispositivos son láseres de diodo. En éste caso el semiconductor se estimula paraq amplicar las emisiones que necesitamos y está dentro de una cavidad resonante hecha a base de cortar el semiconductor de manera que se amplíen las longitudes de onda que nos interesan, de forma similar al caso de los láseres basados en gases.













La longitud de coherencia de los láseres de diodo es del orden de centímetros, por lo que es dificil hacer experimentos de interferencia, como el Michelson Morley con éste tipo de dispositivos. Aunque se pueden hacer.


Si quereis ver una descripción más profunda, os recomiendo éste artículo de Rami Arieli: "The Laser Adventure" Chapter 6.3 Diode lasers Page 1-18, traducido por José Mª Iglesias, de donde he extraído algunas imágenes, o ésta práctica .

lunes, 11 de junio de 2007

Transmisión de electricidad Wireless (Sin cables)


Lo que faltaba, por fin, todavía no parece omercializable, pero se avanza. A ver si nos quitamos los cables de toma de corriente en los electrodomésticos. En el MIT han conseguido encender una bombilla suando campos magnéticos y haciendo que un circuito entre en resonancia con esos campos magnéticos.
Al contrario que otros sistemas que ya se estaban investigando, hay muy poca pérdida de energía. En concreto, comparado con enviar haces de microondas, es mucho más eficiente.
















Podéis encontrar más datos en Wireless Power

martes, 17 de abril de 2007

Cortando un vidrio con unas tijeras

Esto es lo que se puede ver en el video que os adjunto es posible cortar un trozo de vidrio (lo que en España mal llamamos un cristal) de ventana con unas tijeras. La clave está en hacerlo bajo el agua.



La explicación no es sencilla en pocas palabras, pero la idea es que cuando cerramos las tijeras contra el vidrio se está ejerciendo una presión enorme. En condiciones normales, los átomos del vidrio sufren unas fuerzas del orden de 100 MegaPascales (del orden de 1000 veces la presión atmosférica!!!). Los átomos empiezan a vibrar violentamente y eso provoca, en condiciones normales, la formación de una fractura o la rotura de todo el vidrio es inevitable.

En cambio, en el agua, ésta penetra en las pequeñas grietas que se van formando a medida que cerramos la tijera y va disipando la energía (templando el vidrio localmente como hacen los herreros al enfriar una espada en un cubo de agua). De esta manera, la energía extra que aporta la tijera se disipa en el agua y no a través del cristal.

Otra forma de verlo sería la siguiente: imaginemos una fila de fichas de domino. Si empujo la primera todas ellas caen en cascada a consecuecia del primer empujo. En cambio en el agua, ésta frenaría la caída de la primera ficha que a lo mejor no tiene impulso suficiente para tirar la siguiente o siguientes.