El libro me ha parecido entretenido, la verdad es que es una lectura rápida y amena. Me ha parecido una gran manera de comenzar a indagar en la mecánica cuántica, podría decir que lo he entendido todo.
Como aspectos negativos, me atrevería a decir que la historia queda relegada a un papel secundario, muchas veces se nota que se han introducido principios, teorías... de manera muy forzada, aunque esto es algo de lo que pecan la mayoría del libros educativos.
La parte que más me ha gustado es la parodia de Bruce Springteen y el Bosón de Higgs, sobretodo con la canción aunque los acertijos cuánticos también me han gustado mucho.
Para finalizar, posiblemente lo que más me ha chocado ha sido la paradoja del gato de Schrödinger, puesto que no me esperaba para nada la superposición.
En conclusión, me ha parecido un buen libro que recomendaría a cualquiera que quiera empezar a conocer la física cuántica.
jueves, 14 de febrero de 2013
10. ¿Por qué le dicen a Niko "siquieres que sucedan cosas diferentes, deja de hacer siempre lo mismo"? ¿Para qué entró Niko al mundo cuántico? ¿Qué leyenda existía?
"Si quieres que sucedan cosas diferentes, deja de hacer siempre lo mismo", es una frase que resume una manera de pensar y de actuar; se basa en ir cambiando siempre para no caer en la rutina. Se lo dicen a Niko para que cambie su forma de pensar.
Niko entró al mundo cántico para reestablecer el equilibrio entre el mundo cuántico y el clásico.
La leyenda decía que un joven humano con el arco iris en sus ojos (El humano resulta ser Niko, y el arco iris es una metáfora para referirse a su heterocromía) vendrá a reestablecer el equilibrio entre los dos mundos.
Bibliografía:
Páginas del libro: 172-176
Niko entró al mundo cántico para reestablecer el equilibrio entre el mundo cuántico y el clásico.
La leyenda decía que un joven humano con el arco iris en sus ojos (El humano resulta ser Niko, y el arco iris es una metáfora para referirse a su heterocromía) vendrá a reestablecer el equilibrio entre los dos mundos.
Bibliografía:
Páginas del libro: 172-176
9. ¿Quién explicó la luz como partícula? ¿Quién como onda? ¿Cuáles eran sus características? Y finalmente, ¿qué es la luz?
Albert Einstein explico la luz como una partícula en uno de sus experimentos en 1905, mientras que Thomas Young, describió la luz como una onda, sin peso y que se propaga en todas direcciones, pero la luz realmente es ambas cosas a la vez.
Bibliografía:
Páginas del libro: 152-155
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Dualite.jpg/300px-Dualite.jpg
8. ¿Qué humanos habían recorrido antes el laberinto y han llegado a Shambla antes que Niko? Busca alguna imagen de cada uno de ellos.
Los humanos que habían conseguido recorrer el laberinto y llegar hasta Shambla antes que Niko fueron:
| Newton |
| Julio Verne |
| Mendeleyev |
| Hipatia |
| Eratóstenes |
Bibliografía:
Libro página: 142
http://www.jverne.net/Verne_biografia.jpg
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/fotos/newton.jpg
http://www.alfonsoarjona.net/wp-content/uploads/2008/10/mendeleyev.jpg
http://creas.bligoo.com/media/users/1/81104/images/public/6993/hipatia-byn.jpg?v=1275321306949
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/fotos/newton.jpg
http://www.alfonsoarjona.net/wp-content/uploads/2008/10/mendeleyev.jpg
http://creas.bligoo.com/media/users/1/81104/images/public/6993/hipatia-byn.jpg?v=1275321306949
7. ¿Dónde está el mayor acelerador en nuestro mundo? Busca en internet información sobre dichas instalaciones y pon las características más fundamentales de tal construcción (lugar donde se encuentra, profundidad, tamaño de la circunferencia...)
Grosso modo, se podría resumir como un anillo de 27km de circunferencia, ubicado a 100m bajo tierra en el que se hacer chocar haces de hadrones a velocidades cercanas a la luz.
Bibliografía:
http://img.seti.cl/lhc_hall_1.jpg
http://www.i-cpan.es/lhc.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_colisionador_de_hadrones
6. ¿Cómo consiguen la energía suficiente para entrar en el laberinto? ¿Qué partículas visiona Niko acelerándose? ¿Cuántas vueltas das por segundo? Explica fácilmente el funcionamiento de dicho aparato ¿para qué sirve?
Consiguen la energía suficiente para que aparezca la puerta del laberinto introduciéndose en el acelerador de partículas; las partículas que Niko ve son protones; en el acelerador de partículas, das 11.000 vueltas por segundo.
Bibliografía:
Páginas 131-134
Bibliografía:
Páginas 131-134
5. ¿Qué es Shambla? ¿Para qué van allí?
Shambla es la ciudad donde viven los magos y las hadas del mundo cuántico, los protagonistas van allí porque Zen-O les dice que desde allá podrán enviar a Niko sano y salvo a casa.
Los magos de Shambla no son magos usuales, son científicos que han comprendido las leyes del mundo cuántico y han aprendido a controlarlas, pudiendo teletransportarse, volar...
Bibliografía:
Páginas 122-123 del libro
Los magos de Shambla no son magos usuales, son científicos que han comprendido las leyes del mundo cuántico y han aprendido a controlarlas, pudiendo teletransportarse, volar...
Bibliografía:
Páginas 122-123 del libro
4. ¿Por qué son tan peligrosos los espectros negros del mundo cuántico?
Los espectros negros son tan peligrosos porque están hechos de esencia de agujeros negros, por lo que tienen una masa tan concentrada que su gravedad es enorme, hasta tal punto que para escapar de ella necesitarías superar la velocidad de la luz, es decir, 1.080.000.000 km/h. Por eso ni siquiera la luz escapa de ellos y los vemos negros.
Bibliografía:
Libro, páginas: 110-115
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxji1kO2Muv10KOQZC0cnsRBXjWhoKcCuJiXs55jXQ70oYRng
Bibliografía:
Libro, páginas: 110-115
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxji1kO2Muv10KOQZC0cnsRBXjWhoKcCuJiXs55jXQ70oYRng
3. En el capítulo 14, Sonia nos habla del bosón de Higgs, que todavía no había sido detectado cuando lo escribió. Busca en la red dónde y cuándo han detectado este bosón así como para qué sirve este bosón.
El Bosón de Higgs es una partícula elemental perteneciente al Modelo Estándar en Física de Partículas, debe su nombre a Peter Higgs, que fue el primero en proponer su existencia. Esta partícula es la encargada de otorgar masa a las otras partículas elementales.
Hasta el 4 de Julio de 2012, su existencia no había podido ser comprobada, solamente era una hipótesis pero, en el ya antes mencionado día, fue descubierto gracias al Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) del CERN.
Bibliografía:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/CMS_Higgs-event.jpg/300px-CMS_Higgs-event.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_Higgs
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/20/ciencia/1356024972.html
http://www.muyinteresante.es/lo-que-necesitas-para-entender-el-boson-de-higgs-en-cinco-preguntas
2. En el mundo cuántico buscan al gato "vivo o muerto", un gato que Niko ha visto en varias ocasiones durante su visita. ¿Está el gato de Schrödinger vivo o muerto?
Debido a la Superposición cuántica, el gato de Schrödinger no se encuentra vivo o muerto sino ambas a la vez, hasta que alguien no abra la caja opaca y entonces, la superposición se colapse quedando solo una de las alternativas a la vista.
Bibliografía:
http://eltamiz.com/images/2009/March/gato-schrodinger-abierta.jpg
Páginas del libro: 92-94 y 100-103
http://es.wikipedia.org/wiki/Superposici%C3%B3n_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato_de_Schr%C3%B6dinger
Bibliografía:
http://eltamiz.com/images/2009/March/gato-schrodinger-abierta.jpg
Páginas del libro: 92-94 y 100-103
http://es.wikipedia.org/wiki/Superposici%C3%B3n_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato_de_Schr%C3%B6dinger
1. En la pista de baile se cumple el Principio de Incertidumbre de Heisenberg. ¿Cómo observaba Niko a Quiona bailando? Busca este principio en Internet y explícalo con tus palabras.
El Principio de Incertidumbre de Heisenberg dice que no podemos medir pos propiedades relacionadas con las partículas subatómicas al mismo tiempo, de manera que si por ejemplo medimos la velocidad de una partícula, no podremos saber su posición y viceversa.
Por ejemplo, en la foto, para saber la posición de un electrón (Turquesa), utilizamos un fotón (Emitido por una fuente de luz) para que choque contra el y así nos revele su posición, pero durante la colisión, el electrón cambia de velocidad, por lo que no podemos medir esta.
Por lo que se cumple el Principio de Incertidumbre el no poder medir estas dos magnitudes de forma arbitraria.
Bibliografía:
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_franciscga/p-incert.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_indeterminaci%C3%B3n_de_Heisenberg
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_franciscga/heisenberg.htm
Páginas del libro: 97-100
sábado, 17 de noviembre de 2012
Calificación primera parte
Te tengo que felicitar por tu trabajo. El diseño es genial y original. Has añadido gadgets para mejorar su aspecto y diversas herramientas. En cuanto a la comprensión lectora es fantástica, sabes expresarte de forma concisa y clara.
Aunque tienes algunos fallos, que ya te he ido señalando en cada entrada y que debes cambiar para la próxima vez, compensa tu trabajo y dedicación en el blog.
Aunque tienes algunos fallos, que ya te he ido señalando en cada entrada y que debes cambiar para la próxima vez, compensa tu trabajo y dedicación en el blog.
En esta ocasión el criterio a calificar es: 12. Adquirir procedimientos y técnicas del trabajo científico,
utilizando estrategias básicas de la actividad científica. Y sus criterios:
12.1. Leer de forma compresiva
textos científicos, interpretándolos bajo los conceptos científicos adecuados,
sacando toda la información posible y expresándola con un lenguaje científico
correcto.
12.2. Utilizar las TIC´s y otros medios como instrumento de
representación y presentación de investigaciones en torno a un problema o tema
planteado, utilizando diferentes fuentes de consulta contrastadas.
Así, tu calificación en el criterio 12 es de 10. Enhorabuena.
jueves, 15 de noviembre de 2012
10. ¿Qué son los neutrinos? ¿Por qué Quiona los denomina como "fantasmas"? Quizás te suenen estas partículas porque hace poco hubo una polémica respecto a ellos por unos resultados obtenidos en el CERN. Investiga un poco en la red y cuenta qué ocurrió.
Los neutrinos son partículas subatómicas, tradicionalmente se ha creído que estas partículas no tenían masa, pero en los últimos años se cree que si, pero que esta es demasiado pequeña como para medirla.
Quiona los denomina fantasmas porque son prácticamente invisibles y pueden atravesar los espacios vacíos entre los átomos debido a su pequeño tamaño.
Este verano en el CERN hubo un gran revuelo ya que se detectó (Erróneamente) que los neutrinos podrían ir más rápido que la luz, tirando por tierra la teoría de la relatividad de Einstein, pero más tarde se detectó un fallo en la fibra óptica que fue el causante del error.
Bibliografía:
Páginas 65-66 del libro
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cern-confirma-neutrinos-no-viajan-mas-rapido-luz-teorias-einstein-siguen-siendo-correctas-20120608140513.html
| Gran Colisionador de Hadrones en el CERN |
Este verano en el CERN hubo un gran revuelo ya que se detectó (Erróneamente) que los neutrinos podrían ir más rápido que la luz, tirando por tierra la teoría de la relatividad de Einstein, pero más tarde se detectó un fallo en la fibra óptica que fue el causante del error.
Bibliografía:
Páginas 65-66 del libro
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cern-confirma-neutrinos-no-viajan-mas-rapido-luz-teorias-einstein-siguen-siendo-correctas-20120608140513.html
8. Como ya has ido descubriendo en el mundo cuántico se observan fenómenos "extraños" para nosotros: tunelear, teletransportación, etc Ahora, Niko se enfrenta a un juicio en el CIC por haber entrado en el mundo cuántico, prohibido para los humanos desde hace mucho tiempo. Durante dicho juicio Niko es capaz de observar algo que no creían que fuera capaz, ¿de qué se trata?
Durante el juicio, Niko es capaz de observar al gato de Schrödinger, pero nadie más en la sala lo ve.
Bibliografía:
Página 83 del libro.
Bibliografía:
Página 83 del libro.
7. Cuántas veces estando en el instituto has deseado teleportarte a tu casa y tumbarte cómodamente en tu sillón. Todavía no hemos conseguido algo así tipo Star Trek como consiguen Quiona y Niko en el mundo cuántico pero sí es verdad que se ha conseguido algo parecido. Investiga en la red y encuentra quién ha logrado batir el récord en teletransportación cuántica, cuándo se ha conseguido y en qué ha consistido este experimento. ¿Qué son las partículas entrelazadas?
El récord de teletransportación cuántica fue batido en las Islas Canarias el pasado mes de Septiembre, la hazaña consistió en entrelazar dos fotones a una distancia de 143km de manera que uno tiene una polaridad contraria al otro.
El entrelazamiento entre dos partículas consiste en que una "conoce y comparte" el estado de la otra, es decir, si algo le pasara a una partícula, la otra también sería alterada.
Bibliografía:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/15/actualidad/1347733193_302364.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120905134356.htm (En inglés)
El entrelazamiento entre dos partículas consiste en que una "conoce y comparte" el estado de la otra, es decir, si algo le pasara a una partícula, la otra también sería alterada.
Bibliografía:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/15/actualidad/1347733193_302364.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120905134356.htm (En inglés)
6. ¿Qué son los átomos? ¿De qué están compuestos? ¿Se llegan a tocar dos átomos entre sí realmente?
| Recreación de la estructura de un átomo |
Los átomos están formados por un núcleo, formado a su vez por protones y neutrones y por los electrones que orbitan alrededor del núcleo debido a la fuerza electromagnética.
Dos átomos nunca se llegan a tocar debido a que están formados en su mayoría, por espacios vacíos, hasta tal punto que, si un átomo fuera un estadio de fútbol, ¡Su núcleo sería una pelota de ping pong en el centro!, al haber tantos espacios, es imposible que entren en contacto.
Bibliografía:
Páginas 63-67
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
5. Cuando Niko entra en la relojería relativista aprende que el tiempo es relativo y que depende de la velocidad este pasa más o menos rápido. Imagínate lo siguiente: sigues tus estudios de Física y acabas trabajando en la NASA, consiguiendo ser el primer ser humano que viaja a una velocidad de 299.000 m/s ¡casi la velocidad de la luz!!! Haces tu primer viaje espacial que para ti duran tres años. Al volver a la Tierra, encontrarías a tus amigos ¿más viejos, menos viejos o igual de viejos que tú? Explícalo.
Según el libro, si consiguiésemos alcanzar el 99% de la velocidad de la luz, el tiempo para nosotros pasaría 7 veces más lento, por lo que lo que para nosotros ha sido un viaje de 3 años, para la gente de la Tierra, serían... ¡21 años!, por lo que encontraríamos a nuestros amigos 18 años más viejos que nosotros.
Esto es debido a que el espacio y el tiempo son relativos y que a la velocidad de la luz el tiempo se alarga y las cosas se encojen.
Bibliografía:
Páginas 51-53 del libro
Esto es debido a que el espacio y el tiempo son relativos y que a la velocidad de la luz el tiempo se alarga y las cosas se encojen.
Bibliografía:
Páginas 51-53 del libro
4. ¿Qué es tunelear? ¿Podrías tunelear en tu casa?
Tunelear se basa en aprovechar las propiedades de ondas y partículas de las partículas para, mediante el efecto túnel, atravesar paredes o muros.
Sí, se podría tunelear en una casa, pero el margen de acierto es tan escaso que deberíamos estar toda la eternidad intentándolo para conseguirlo, por lo que es inviable.
Blibliografía:
Páginas 35-36 y 198 del libro.
Sí, se podría tunelear en una casa, pero el margen de acierto es tan escaso que deberíamos estar toda la eternidad intentándolo para conseguirlo, por lo que es inviable.
Blibliografía:
Páginas 35-36 y 198 del libro.
3. ¿De qué tres maneras diferentes se pudo comportar el Universo tras su nacimiento? ¿Cuál ocurrió ante Niko?
![]() |
| Recreación del Big Bang |
Bibliografía:
Páginas 29-32 del libro
2. Explica qué pudo observar Niko cuando abrió la caja "Un Universo por descubrir".
Primero, una extraordinaria fuerza lo empujó hacia atrás y se cayó al suelo, como si una bomba hubiera estallado en la caja.
Entonces vio un minúsculo punto de luz, la luz más intensa que jamás hubiera visto y un segundo después, la habitación tembló con una gran explosión, aunque era una explosión silenciosa, ya que no emitió ningún ruido. De esa explosión surgieron los leptones y los quarks, que son las primeras partículas de la materia.
Tras el Big Bang que se acababa de producir, se comenzó a formar la materia y la antimateria, cuando han aparecido suficientes partículas y antipartículas, estas organizan un partido en el que, si una partícula y su opuesta antipartícula chocan, ambas desaparecen con una explosión de luz, y si chocan una partícula y otra antipartícula distintas, se forman muchas nuevas partículas. Al final, la materia gana ese partido y forma un universo como el nuestro, que al llegar a cierto punto, para de crecer y se contrae, produciendo el big crunch y volviendo al inicio con la caja cerrada.
Bibliografía:
Páginas 21-32 del Libro
Entonces vio un minúsculo punto de luz, la luz más intensa que jamás hubiera visto y un segundo después, la habitación tembló con una gran explosión, aunque era una explosión silenciosa, ya que no emitió ningún ruido. De esa explosión surgieron los leptones y los quarks, que son las primeras partículas de la materia.
Tras el Big Bang que se acababa de producir, se comenzó a formar la materia y la antimateria, cuando han aparecido suficientes partículas y antipartículas, estas organizan un partido en el que, si una partícula y su opuesta antipartícula chocan, ambas desaparecen con una explosión de luz, y si chocan una partícula y otra antipartícula distintas, se forman muchas nuevas partículas. Al final, la materia gana ese partido y forma un universo como el nuestro, que al llegar a cierto punto, para de crecer y se contrae, produciendo el big crunch y volviendo al inicio con la caja cerrada.
Bibliografía:
Páginas 21-32 del Libro
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