martes, 26 de abril de 2011

La lámpara incandescente [Viva el Ingenio]

La lámpara incandescente [Viva el Ingenio]: "


Sumándose a la campaña Viva el Ingenio de 3M, FayerWayer presentará en los próximos días una colección de 10 artículos reseñando inventos y descubrimientos que juzgamos dignos de compartir con nuestros lectores. De estos 10 inventos, indirectamente emparentados entre sí, escogimos en primer lugar la lámpara incandescente, también conocida como ampolleta, bombilla, foco, bujía y lamparilla por nombrar algunas. Sea con el nombre que sea, apuesto a que la mayoría de nuestros lectores tiene o ha tenido oportunidad de verlas funcionando.


La lámpara incandescente es uno de los inventos más difundidos y que mejor ha resistido el paso del tiempo. Desde que Edison se hiciera famoso haciendo brillar una versión rudimentaria del dispositivo durante 48 horas, en 1879, han transcurrido más de 130 años sin que el diseño original sufra modificaciones radicales. Es cierto, se ha perfeccionado la manufactura de cada componente, pero el principio sigue siendo el mismo.


Pero no nos adelantemos. Dije que Edison hizo conocido el invento pero empecemos comentando una salvedad: él no inventó la bombilla eléctrica. En la práctica, el invento tenía 40 años cuando Edison lo reprodujo.



De los miles de inventos atribuidos a Edison, en realidad un número no menor son patentes que él se adjudicó gracias a que tenía el genio para perfeccionar ocurrencias incompletas de otros inventores, así como los medios y contactos como para que la oficina de patentes le hiciera pocas preguntas. Puntualmente en el caso de la lámpara incandescente, la patente U.S. Patent 0,223,898 presentada en 1880 por Edison en realidad ocupaba una idea nacida del Británico Warren de la Rue en 1840.


De la Rue había puesto en práctica los mismos principios que explican el funcionamiento de la ampolleta moderna, pero usó un filamento de platino y se gastó una fortuna, así que el invento no era viable y cayó al olvido por cuatro décadas.


¿Cuáles eran esos principios o fenómenos científicos?


Incandescencia y Efecto Joule


El funcionamiento de la lámpara incandescente se explica por dos fenómenos. Primero, el efecto Joule, bautizado así en honor a James Prescott Joule.


Este señor fue un físico inglés que dedicó su vida a investigaciones termodinámicas. Junto con su amigo Lord Kelvin lograron relacionar diversos fenómenos físicos y químicos con cambios de temperatura, y por su cuenta planteó importantes relaciones que explican la transformación y conservación de la energía. De entre estas relaciones, la que hoy nos convoca es la que plantea que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, éste tiende a calentarse.


La explicación es que el movimiento de electrones por la estructura del material es caótico, y en vez de ponerse de acuerdo para avanzar todos juntos se mantienen chocando entre sí. Esos choques producen roce, el roce produce calor. En otras palabras, parte de la energía eléctrica que circula por el conductor se pierde en forma de calor.


Este calor no sirve de por sí para iluminar, pero he ahí donde entra en juego un segundo fenómeno, la incandescencia. Alguno se habrá preguntado por qué la lámpara incandescente tiene ese apellido, y esta es la respuesta: prácticamente todos los materiales emiten luz cuando se someten a altas temperaturas. Mientras mayor la temperatura, menor la longitud de onda de la emisión. A temperaturas bajas (entre 1000 y 2000°C) esa luz pasa del infrarrojo al espectro visible: los metales en la fragua son rojos o anaranjados.



A medida que la temperatura aumenta, la luz se torna blanquecina y azulada. Lo malo es que no cualquier material se quema a 8000°C, y los pocos que sí lo hacen se consumen rápidamente, como pasa con esos antiguos flashes de magnesio. Combinando el efecto Joule y la incandescencia se puede generar luz eléctrica, pero sólo dura un instante y luego el material se quema dejando una nube de humo.


La gracia es que la lámpara incandescente soluciona el problema de la combustión envolviendo el filamento metálico en una burbuja al vacío o llena de un gas inerte a baja presión. Gracias a ello, el filamento se calienta a miles de grados y emite gran cantidad de luz sin consumirse ni entrar en ignición, puesto que no puede haber combustión sin un gas oxidante, por lo que el filamento puede durar indefinidamente.


La Evolución de la Lámpara Incandescente


Cuando Edison presentó su patente (1880) describió el experimento hecho en noviembre de 1879 en el cual su lamparilla brilló por dos días antes de colapsar. En esa ocasión ocupó contactos de platino, pero reemplazó el material del filamento por carbono y centró en este material el cuerpo de su patente. Aunque pasó años peleando en tribunales contra otros científicos que habían trabajado en dispositivos similares, finalmente 10 años después la bombilla con filamento de carbono fue atribuida a Edison, y a diferencia de lo que hizo De la Rue, éste no eran tan caro y ofrecía economías de escala si se fabricaba en masa.


En los años que siguieron, no sólo las empresas de Edison y sus eventuales socios (Ediswan, Thorn Lighting, Brush), promovieron activamente el uso de la lámpara incandescente. 25 años después muchas compañías habían entrado al rubro y había decenas de millones de soquetes en el mundo, esperando por su bombilla eléctrica. En ese momento una compañía desconocida llamada General Electric patentó un proceso que usaba un filamento de tungsteno en vez de carbono. Este perfeccionamiento, junto al uso de distintas combinaciones de gases inertes mejoraron la duración, el brillo y el costo de producción de las lámparas incandescentes.



General Electric terminó siendo el líder del rubro y difundiendo su invento en las primeras décadas del siglo XX logrando grandes economías de escala y un uso casi universal. Hoy en día GE es la segunda mayor compañía del mundo, según Forbes.


Pese a ser un invento tan difundido y que ha permanecido tan inalterado en tanto tiempo, cerraremos esta nota comentando que de las muchas maneras de convertir luz en electricidad, la lámpara incandescente debe ser la menos eficiente de todas. Por cada Watt que consume, el 90% se convierte en calor y sólo el 10% restante ilumina el lugar. Ese 10% tampoco abarca completamente el rango visible sino que se agrupa en el segmento inferior del espectro. Esto es malo para la eficiencia pero agradable para la vista, porque para el usuario otorga una luz cálida en oposición a la luz fría y mortecina de otras formas de iluminación.


Además, el costo de la lámpara incandescente ha seguido bajando con los años y hasta hoy sigue siendo una solución sustancialmente más barata que cualquier otra, al punto que en algunos países los gobiernos han tenido que tomar determinaciones legales para empujar a la gente a preferir soluciones más eficientes, o subsidiar el precio de éstas.


Pese a sus defectos, elegimos la lámpara incandescente como protagonista de de esta nota, la primera de una pequeña miniserie de inventos relacionados, porque a partir de ésta nacieron otros inventos y descubrimientos que eventualmente desembocaron en la electrónica actual. Estén atentos porque durante los próximos días irá saliendo el resto de la colección.




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Why Some Organizations Succeed While Others Fail

Why Some Organizations Succeed While Others Fail: "

Last year, at the Chick-fil-A Leadercast, I had the privilege of interviewing Jim Collins, author of the mega-bestselling business book, Good to Great: Why Some Companies Make the Leap … and Others Don’t. Since he is so research-driven in his approach, I expected him to be dry and academic. However, I found him surprisingly passionate and engaging.

If you can’t see this video in your RSS reader or email, then click here.

In this 10-minute interview, I talked to him about his most book How the Mighty Fall: And Why Some Companies Never Give In. I asked him five questions:

  1. In the book, you talk about “markers” that demonstrate when a company is moving into “Hubris Born of Success” (chapter 1 in the book). Are there also markers that demonstrate when an individual is moving into ego?
  2. If humility is so critical to sustained success, what happens if an organization’s primary leader doesn’t have it? Can the organization succeed or is it doomed?
  3. Can a company diagnose itself in terms of the five stages of decline or does it take someone from outside the organization to do it?
  4. Since greatness can be twenty or so years in the making, what are the markers that tell you whether or not you are on-track?
  5. How do leaders help their organizations acknowledge progress, so they keep getting more of the behaviors that lead to sustained success?

This year’s Chick-fil-A Leadercast promises to be the best yet. It will be held live in Atlanta next week on May 6. It’s not too late to participate. This year’s speaker list is amazing. It includes:

  • Muhtar Kent, CEO of Coca-Cola
  • John C. Maxwell, Bestselling Author
  • Seth Godin, Bestselling Author
  • Mack Brown, Head Coach of the Texas Longhorns
  • Dave Ramsey, Radio Talk Show Host
  • Erin Gruwell, Founder of Freedom Writers Foundation
  • Dan Cathy, President & COO of Chick-fil-A
  • Sir Ken Robinson, Bestselling Author

You can attend the live event in Atlanta or attend a simulcast of the event in your own city. For example, in Nashville, where I live, you can attend the simulcast at Oasis Church.

I will again be hosting the backstage interviews with all the speakers for the event. I hope to see you there.

Question: What are some of the reasons you think some organizations succeed while others fail? You can leave a comment by clicking here.

Building Champions

Know Hope



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¿Qué es un sistema de navegación inercial?

¿Qué es un sistema de navegación inercial?: "

Giroscopio
Un Sistema de Navegación Inercial (Inertial Navigation System) es un conjunto de sensores empleado para obtener la aceleración en cada uno de los tres ejes de movimiento X, Y y Z. De esta forma, a partir de unos sensores de movimiento (acelerómetros), unos sensores de rotación (giróscopos) y un pequeño computador (necesario para obtener la posición y la velocidad integrando la aceleración), es capaz de estimar la posición, orientación y velocidad de un objeto sin necesidad de una referencia externa.

Los sistemas de navegación inerciales se suelen utilizar en navegación marítima, aeronaves, misiles y naves espaciales, ya que un INS es capaz de detectar un cambio en la posición geográfica (un pequeño desplazamiento al norte o al este), un cambio en su velocidad (módulo y dirección) y un cambio en su orientación (rotación alrededor de un eje). Como este sistema no necesita una referencia externa (sólo inicialmente), es inmune a las interferencias que podría sufrir otro sistema, como el GPS.

Existen diferentes tecnologías para construir los acelerómetros: mecánicos, eléctricos, etc. Una posible estructura consiste en utilizar un dinamómetro (instrumento que se utiliza para medir fuerzas). Como sabréis, la segunda ley de Newton establece que

Fuerza

de esta forma si conocemos la masa del objeto, podemos medir con el dinamómetro la fuerza F que actúa sobre la masa, simplemente despejando de la ecuación obtenemos la aceleración:

Aceleracion

Los giróscopos son dispositivos empleados para medir la orientación. Presentan la ventaja frente a las brújulas magnéticas que son inmunes en relación con las anomalías electromagnéticas y ferromagnéticas que afectan a las primeras. Por otra parte, pueden aplicarse en situaciones en las que no existe campo geomagnético apreciable o cuando existen campos locales que provocan importantes perturbaciones.

Los giróscopos, o giroscopios, mecánicos están constituidos por un volante o masa que rota suficientemente rápido alrededor de un eje, con la propiedad de que el eje de rotación de la masa mantenga siempre su orientación. Si el eje de rotación del giróscopo es visto por un observador sobre la Tierra, observaría un movimiento aparente de rotación que es debido a la propia rotación de la Tierra sobre su eje. Sin embargo, si el eje del giróscopo está en la dirección de giro de la Tierra (en dirección a la estrella polar), no se produce el movimiento aparente. También existen giróscopos electrónicos, que emplean el efecto de aceleración Coriolis

Via | Robótica, Manipuladores y Robots Móviles. Anibal Ollero Baturone



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lunes, 25 de abril de 2011

Nuevo virus en Facebook: Averigua quién visita tu perfil

Nuevo virus en Facebook: Averigua quién visita tu perfil: "

Te causa curiosidad saber ¿Quién visita tu perfil en Facebook?... si has recibido recientemente la invitación de tus amigos a un evento para saber quien espía tu cuenta ¡No caigas en la tentación! se trata de un virus.




¿Quién visita tu perfil? es un falso evento creado por ciberdelincuentes.

¿Quién visita tu perfil? es un falso evento creado por ciberdelincuentes.

Si el usuario pincha en el link del evento, es dirigido a una falsa aplicación que le pide copiar y pegar un código en su navegador (algo que nunca piden las aplicaciones legales). Si lo hace, el usuario verá cómo se publica en su muro de Facebook un evento promocionando esa misma aplicación falsa. El evento aparecerá cómo creado por el usuario afectado y todos sus amigos serán invitados automáticamente.

Este falso evento no es más que una de las tantas aplicaciones falsas creadas por ciberdelincuentes "descubre quién mira tu perfil", "entérate de quién te ha borrado en Facebook", explicó, mediante un comunicado de prensa, la compañía de soluciones de seguridad informática, BitDefender.


La compañía recomienda desconfiar de las herramientas que prometen dar ese tipo de información que viola los términos y condiciones de la popular red social. En caso de duda, aconseja buscar información sobre la aplicación en Internet, para comprobar las experiencias de otros usuarios con esa aplicación.

En el caso de que haya aceptado la invitación, se recomienda eliminar la aplicación de inmediato de su cuenta siguiendo los siguientes pasos:

1.Configuración de privacidad

2.Aplicaciones y sitios webs

3.Edita tu configuración .Aplicaciones que utilizas

4.Seleccionar la aplicación

5.Eliminar




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El genocidio de los Selk'nam o cómo extinguir una etnia

El genocidio de los Selk'nam o cómo extinguir una etnia: "En el extremo sur de América se encuentra el Estrecho de Magallanes que separa al continente del Archipiélago de Tierra del Fuego. El nombre del mismo –y de su isla más grande- se debe a las sorprendentes y constantes fogatas que lograron divisar ahí los primeros europeos que exploraron sus costas.
Esas hogueras eran la forma en que los originarios Selk'nam se protegían del frío austral, y que a pesar del duro clima, apenas utilizaban ropa. Sólo el fuego y su especial adaptación metabólica (temperatura corporal un grado superior a la nuestra) los mantenía calientes. Portaban sus hogueras encendidas incluso en las canoas de corteza de lenga -roble blanco-, que utilizaban para pescar y cazar mamíferos marinos que eran su principal fuente de alimentos.
De este pueblo indígena americano, hoy solo quedan descendientes mestizos.

Archipiélago de Tierra de Fuego y Estrecho de Magallanes

El contacto con el hombre blanco comenzó en 1520 cuando Magallanes descubrió el estrecho que lleva su nombre y divisó sus fogatas, posteriormente, los contactos continuaron en forma esporádica hasta las últimas décadas del siglo XIX con la llegada de misioneros salesianos, ganaderos y mineros que llegaron buscando oro a la isla.




A partir del siglo XVIII el tráfico de embarcaciones europeas se incrementó por el Estrecho de Magallanes y con él llegaron los barcos loberos que acabaron pronto con su principal alimento ya que ahuyentaron las focas y de paso les dejaron varicela, tuberculosis, alcoholismo y otros males que los llevaron a una rápida extinción.
Tiempo después, a finales del siglo XIX- los buscadores de oro y grandes ganaderos criadores de ovejas, fueron quienes exterminaron definitivamente a los selk'nam. El asunto es que como ya no tenían mamíferos marinos para alimentarse, la única fuente de proteínas que les quedaba eran los guanacos –una especie de llama-, pero al llegar los colonizadores y despojarles de su territorio, estos quedaron diezmados a punto de desaparecer. La única alternativa que les quedó para alimentarse fue robar ovejas de las grandes granjas, y lastimosamente esto fue lo que selló su suerte, ya que los ganaderos se dedicaron a exterminarlos para evitar ser robados. Se estima que para esa época la población selk'nam era de cinco mil individuos aproximadamente.




Tambien hicieron su apareción personajes nefastos como Julius Popper, un minero rumano que no tenía escrúpulos en masacrar a los nativos para apoderarse de sus “haruwens” o territorios, y que solía documentar fotograficamente sus cacerías humanas como si de un safari se tratara, para luego mostrar orgulloso las evidencias a sus amistades.
Sumado a esto, allá por 1894 la codicia de los ganaderos que llegaron convirtió la persecución del pueblo selk'nam en algo dramático. La familia de colonos asturianos Menéndez Behety dedicada a la crianza de ovejas, cometió una serie de atrocidades por medio de su capataz, un escocés de apellido McLennan, quien ejecutó las despiadadas ideas de sus patrones y dio rienda suelta a su instinto criminal. Esta familia se cansó del robo de bovinos por parte de los aborígenes y fijó un valor para efectivizar la matanza de los nativos. Por cada par de orejas o seno, una libra esterlina; y media libra por cada oreja de niño. Tras observar aborígenes sobrevivientes vagando sin orejas optaron por cotizar cabezas, testículos y órganos vitales.



Fotos del album de Julius Popper

Fueron legendarias las cacerías humanas -fusil en mano- del escocés, que obviamente contaban con la satisfacción y beneplácito de sus patrones.
No conforme con esto, McLennan, una ocasión después de hallar una ballena varada antes que los aborígenes, la envenenó con altas dosis de estricnina. Luego de alimentarse de ella, murieron unos 500 selk'nam.
En otra ocasión les hizo creer a miembros de la tribu que ya cesarían las persecuciones y les inventó un falso plan para redistribuir las tierras y vivir en armonía. Para sellar el acuerdo, el infame escocés les ofreció un trágico banquete al que los inocentes nativos concurrieron incapaces de sospechar tanta crueldad. Una vez hartos de comer y embriagados, fueron víctimas de un cobarde y repentino tiroteo de los fusiles de la gente de McLennan. Este acto criminal sucedió en la playa de Santo Domingo y cobró alrededor de 300 víctimas más.
De repente el resto de ganaderos copió la idea de los Menéndez y empezaron a contratar forajidos y asesinos a sueldo para mantener a salvo a sus ovejas de los aborígenes.

Por esos años también comenzaron a llegar a Tierra del Fuego misioneros católicos y protestantes. De hecho en 1888 se estableció una misión salesiana en Isla Dawson con el propósito de evangelizar y civilizar a los indígenas. En 1895 los estancieros llegaron a un acuerdo con la misión salesiana, les pagarían una libra esterlina por cada indígena recluido en la misión.
De esta forma los salesianos se convirtieron en cómplices de los ganaderos porque de a poco la isla de los misioneros llegó a convertirse en una cárcel, en un campo de concentración donde los selk'nam fueron encerrados y su libertad fue coartada en su propia tierra, donde durante cientos de años fueron libres, amos y señores.

El salesiano Alberto de Agostini con un selk'nam

Los últimos selk'nam en Isla Dawson, en 1896

Para rematar la situación, un comerciante belga –Maurice Matre- con la anuencia del Estado Chileno, embarcó a un grupo de Selk'nam y se los llevó para Europa en 1889 para presentarlos como caníbales en la Exposición de Paris. Les arrojaba carne cruda de caballo a la jaula para que se alimenten a vista del público.

Maurice Matre y los selk'nam que fueron a Europa


El grupo de aborígenes en París

Con el correr de los años más de 800 selk'nam llegaron a la misión salesiana de la Isla Dawson donde murió la mayoría debido al cambio de estilo de vida al sedentarismo, cambio de alimentación y a las nuevas enfermedades que llevaron los colonizadores. En 1974 murió la última representante pura de esta etnia, Ángela Loij. Algunos descendientes mestizos viven en la parte argentina de la isla Grande de Tierra del Fuego formando la Comunidad Rafaela Ishton.

Hasta 1980 quedaban entre 3 y 5 descendientes que hablaban la lengua selk'nam, aunque el grado de conocimiento y fluidez variaba en cada caso. Probablemente a estas alturas ya no quede nadie vivo que hable esta lengua.

Les dejo una magnífica galería de imágenes de los Selk'nam recopiladas durante los dos últimos siglos.

Fuentes y referencias:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


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Los robots estuvieron a punto de llamarse labori

Los robots estuvieron a punto de llamarse labori: "


El checoslovaco Karel Capek ha pasado (discretamente, también es justo reconocerlo) a las páginas de la Historia de la Literatura.


No por la calidad de su obra (aunque para gustos, los colores) o por su popularidad, pero lo que si ha alcanzado notable fama es un término usado en una de sus obras, un término con el que denominaba a los sirvientes mecánicos. El término, originalmente, era robota y provenía del eslovaco, universalizándose como un más que familiar ROBOT, aunque estuvo a punto de ser otra palabra: labori. Y aún hay más.


En su obra de 1920 “Los robots universales de Rossum” Karel Capek evolucionaba la palabra robota, que en eslovaco significa sirviente, pues el tema de la obra era precisamente el de los trabajos forzados.


Howard Markel, historiador científico, explica que la historia de Capek relata cómo una compañía utilizando los últimos avances de biología, química y fisiología crea una masa de trabajadores sin alma que realizan los trabajos más duros.


Según Markel en los primeros borradores Capek utilizaba para referirse a estos esclavos sin alma el término labori, derivado de la palabra latina que significa trabajo, pero le preocupaba que sonaba demasiado literario y fue la sugerencia de su hermano Josef de que utilizara la palabra eslovaca robota la que finalmente ha pasado a la Historia y seguimos usando hoy día. ─Antonio Rentero [Science Friday]

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El LHC quiere encontrar a Dios [Veredicto: Ahí es nada]

El LHC quiere encontrar a Dios [Veredicto: Ahí es nada]: "


Los científicos a cargo del LHC sueñan con un 2011 lleno de gloria. Un equipo compuesto por más de 3000 físicos de primer nivel trabaja en el detector Atlas, y sus responsables creen que el próximo año se observarán partículas masivas como el bosón de Higgs, se descubrirán dimensiones extras, y obtendrán partículas relacionadas con la materia oscura. ¿Es una posibilidad real, o solo un exceso de optimismo?


El bosón de Higgs es una partícula desconocida, pero que curiosamente ya tiene nombre, que muchos científicos creen que será la explicación a muchos enigmas referentes al Big Bang y a la creación de Universo, por eso se compara con Dios ya que explicaría muchos enigmas desconocidos hasta hoy.


Un poco más de ciencia tras el salto.


El LHC es el mayor, más caro, potente y por supuesto bonito acelerador de partículas del mundo. Esta construido en el CERN, un complejo científico construido en la frontera entre Francia y Suiza. Prácticamente desde su inauguración sufrió una serie de fallos que obligó a mantenerlo parado y llevar a cabo costosas reparaciones pero desde hace unos meses, a finales del año pasado, está a pleno funcionamiento. Y la verdad es que desde entonces raro es el mes en el que no recibimos alguna buena noticias provenientes de los cerebritos del CERN.


El Atlas, uno de los cuatro detectores que forman el LHC, empezó a lanzar datos en marzo y ya se han obtenido resultados significativos. Los experimentos que se llevan a cabo en el acelerador, simplificándolos mucho pero mucho, mucho, se tratan de hacer chocar partículas elementales, protones, electrones y neutrones y átomos entre sí a velocidades cercanas a la luz. Mediante estos choques se producen desde pequeños agujeros negros hasta aproximaciones, salvando las distancias, al Big Bang.


El problema es que realmente no sabemos lo que buscamos, y eso es lo bueno del Atlas. Mientras que los otros detectores del LHC están especializados el Atlas detecta todo, con lo que detecta hasta lo que no conocemos. Y es que después de tanta investigación e inteligencia aplicada a explicar cómo se formó todo lo que conocemos apenas sabemos nada de cómo se formó en Universo en el momento del Big Bang. Y ahí entra a jugar el Bosón de Higgs.


Esta partícula se espera que sea la explicación a todas estas incógnitas y por lo menos máquinas para averiguarlo tenemos y los científicos del CERN esperan que este sea el año esperado para su descubrimiento y explicación de como Dios creo el Universo. – Yeray Alfageme

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La antigravedad podría ser la causante de la expansión del Universo

La antigravedad podría ser la causante de la expansión del Universo: "

Galaxy
Desde finales del siglo 20, los astrónomos han estudiado la posibilidad de que nuestro universo se encuentre, no sólo en una contínua expansión, sino una expansión muy acelerada. De acuerdo al modelo aceptado actualmente, esta expansión acelerada se debe a la energía oscura, una forma de energía hipotética y repulsiva que representa aproximadamente el 70% de la densidad de energía del universo.

Ahora, un estudio aporta una teoría alternativa que sugiere que la expansión del universo es en realidad debida a la relación entre materia y antimateria. La antimateria es una extensión del concepto de antipartícula a la materia. Por ejemplo, un antielectrón es un electrón con carga positiva conocido como positrón que junto a un antiprotón (protón con carga negativa) podría formar un átomo de antimateria. Según este nuevo estudio, la materia y antimateria se repelen gravitacionalmente entre sí y crean una especie de “antigravedad“ que podría acabar con la idea de energía oscura en el universo.

Massimo Villata, científico del Observatorio de Turín en Italia, ha sido el encargado de llevar esta investigación a partir de dos suposiciones. La primera es que tanto la materia como antimateria poseen masa y densidad de energía positiva. Tradicionalmente, la influencia gravitatoria de una partícula está determinada únicamente por su masa. Un valor positivo indica que la masa de la partícula atrae otras partículas gravitacionalmente. Bajo el supuesto de Villata, esto se puede aplicar a antipartículas, por lo que las partículas atraen a otras partículas y las antipartículas atraen otras antipartículas. Sin embargo, ¿qué tipo de fuerza se produce entre partículas y antipartículas?

La segunda suposición es que la relatividad general es invariante (teorema CPT). Esto significa que las leyes que gobiernan una partícula pueden ser igualmente aplicadas en escenarios donde se invierte la carga eléctrica, las coordenadas espaciales o el tiempo. Como consecuencia, el resultado es un cambio de signo en la relación gravitatoria, produciendo la conocida relación antigravitatoria entre las dos partículas.

Pero, ¿qué ocurre con el hecho de que materia y antimateria se eliminan entre sí? Villata resuelve esta paradoja colocando la antimateria muy lejos de la materia, en los enormes huecos existentes entre las galaxias lejanas. En cualquier caso, independientemente de que la teoría de Villata sea cierta o no, los astrónomos no han podido observar todavía esta antimateria, por lo que esta pregunta todavía está en el aire.

Vía | Universe Today



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