jueves, 28 de octubre de 2010

Las once dimensiones del Universo

En el artículo anterior se explica que son las 10 dimensiones,pero bueno teniendo eso de base podemos explicar lo siguiente: las 11 dimensiones las que conforma el universo. Estas son las 3 del espacio, 1 del tiempo, mas una de seis dimensiónes llamada Calabi-Yau manifold. Esta es una que existe en todo punto de las otras 4, que está enrollada en si misma, y que termina en el mismo lugar (ver imágen). Como una casa de espejos que todo acaba donde empezó. Ahi van 10. Y la decimoprimera es otra invisble que está enrollada también en un número infinito de pequeños lazos.


El problema es que las ecuaciones no cuadran. La cantidad de energía oscura teorética y la observada difiere por 10120. Esto es, faltan 1 seguido de 120 ceros de cantidad de energía oscura (llamada así porque no sabemos donde está).

Bueno, esa es una posibilidad. La otra forma en que es posible que esté formado el universo es por 2 membranas de 4 dimensiones (3 de espacio y 1 de tiempo) que están paralelas (más 1 dimensión 'enrolladita' en cada punto).

Solo somos capaces de entender cuatro dimensiones, aunque solo percibimos con claridad 3. Naturalmente hablo de las tres dimensiones espaciales y el tiempo. Sin embargo, estamos rodeados de ejemplos de una sola dimensión (por ejemplo, en los cables eléctricos los electrones solo pueden moverse hacia delante o hacia atrás), las gotas de agua sobre un cristal solo conocen un mundo plano, en dos dimensiones.

Nuestra percepción no es capaz de entender espacios con dimensiones superiores, a la vez, nos pueden engañar muy fácilmente: la televisión, las fotos, etc., nos muestra un mundo plano, en una sola dimensión.

En el siguiente video, el cual es un capitulo de la serie:“Redes”, Eduard Punset nos ofrece un magnífico documental que nos hará reflexionar sobre cómo estamos atrapados en nuestras tres dimensiones espaciales, incluso el tiempo… que parece un flujo continuo del pasado al futuro, nos percatamos es de los cambios (del día a la noche, que envejecemos, …) es tan complejo, que podría una ilusión y, en realidad, no existir:



Carl Sagan explicando la Cuarta dimensión:



Un video sobre: LA CUARTA DIMENSIÓN: TIEMPO FUERA DEL TIEMPO


El siguiente es un video de como viven los seres de la Onceava Dimensión:

Las Dimensiones

Dimensión

La dimensión (del latín dimensio, "medida") es, esencialmente, el número de grados de libertad para realizar un movimiento en el espacio. Comúnmente, las dimensiones de un objeto son las medidas que definen su forma y tamaño.

Dimensiones físicas

El espacio en el que vivimos parece de cuatro dimensiones. Tradicionalmente, se separa en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal (y en la mayoría de los casos es razonable y práctico). Podemos movernos hacia arriba o hacia abajo, hacia el norte o sur, este u oeste, y los movimientos en cualquier dirección puede expresarse en términos de estos tres movimientos. Un movimiento hacia abajo es equivalente a un movimiento hacia arriba de forma negativa. Un movimiento norte-oeste es simplemente una combinación de un movimiento hacia el norte y de un movimiento hacia el oeste.

El tiempo, a menudo, es «la cuarta dimensión». Es diferente de las tres dimensiones espaciales ya que sólo hay uno, y el movimiento parece posible sólo en una dirección. En el nivel macroscópico los procesos físicos no son simétricos con respecto al tiempo. Pero, a nivel subatómico (escala de Planck), casi todos los procesos físicos son simétricos respecto al tiempo (es decir, las ecuaciones utilizadas para describir estos procesos son las mismas independientemente de la dirección del tiempo), aunque esto no significa que las partículas subatómicas puedan regresar a lo largo del tiempo.

La Teoría de las cuerdas predice que el espacio en que vivimos tiene muchas más dimensiones (10, 11 o 26), pero que el universo medido a lo largo de estas dimensiones adicionales tiene tamaño subatómico.

En las ciencias físicas y la ingeniería, del tamaño de una magnitud física es la expresión del tipo de unidades de medida en que esta cantidad se expresa. La dimensión de la velocidad, por ejemplo, resulta de dividir la longitud entre el tiempo. En el sistema SI, las dimensiones vienen dadas por siete magnitudes fundamentales relacionadas con las características físicas fundamentales.


Un video que ilustra los conceptos encontrados en el capítulo uno del libro "Imaginando la décima dimensión - una nueva manera de pensar sobre el tiempo y el espacio" por Rob Bryanton:



Un video de la perspectiva de la segunda dimensión:

martes, 12 de octubre de 2010

El Universo Mecánico Capitulo 03 - Derivadas

Impresionante serie documental, que emitieron en TV2 el año 1985. Hay muy pocos documentales de física disponibles y este es sinceramente magnífico, muy educativo y muy completo, se ven temas de todos los terrenos de la física: electricidad, magnetismo, mecánica, etc. Está realizado por: California Institute of Tecnology and The Corporation for Community College. Se trata de desmistificar ese mundo que nos parece tan lejano e inalcanzable como la física, se utilizarán objetos cotidianos como montañas rusas, globos, bicicleas, orquestas y ayudados de graficos generados por ordenador nos ayudaran a entender conceptos tan abstractos como el tiempo y la fuerza, por ejemplo. Veremos como las teorias evolucionan con la historía y conoceremos que aportaron personajes como Galileo, Newton, Leibniz, Maxwell, Einstein, etc.

Capítulo 03: Derivadas - El Universo mecánico


El Universo Mecánico Capitulo 02 - La ley de la caída de los cuerpos

Impresionante serie documental, que emitieron en TV2 el año 1985. Hay muy pocos documentales de física disponibles y este es sinceramente magnífico, muy educativo y muy completo, se ven temas de todos los terrenos de la física: electricidad, magnetismo, mecánica, etc. Está realizado por: California Institute of Tecnology and The Corporation for Community College. Se trata de desmistificar ese mundo que nos parece tan lejano e inalcanzable como la física, se utilizarán objetos cotidianos como montañas rusas, globos, bicicleas, orquestas y ayudados de graficos generados por ordenador nos ayudaran a entender conceptos tan abstractos como el tiempo y la fuerza, por ejemplo. Veremos como las teorias evolucionan con la historía y conoceremos que aportaron personajes como Galileo, Newton, Leibniz, Maxwell, Einstein, etc.

Capítulo 02: La ley de la caída de los cuerpos - El Universo mecánico

El Universo Mecánico Capitulo 01 - Introducción al Universo mecánico

Impresionante serie documental. Hay muy pocos documentales de física disponibles y este es sinceramente magnífico, muy educativo y muy completo, se ven temas de todos los terrenos de la física, Quimica y Matemáticas: electricidad, magnetismo, mecánica, etc. Está realizado por: California Institute of Tecnology & The Corporation for Community College. Se trata de desmistificar ese mundo que nos parece tan lejano e inalcanzable como la física, se utilizarán objetos cotidianos como montañas rusas, globos, bicicleas, orquestas y ayudados de graficos generados por ordenador nos ayudaran a entender conceptos tan abstractos como el tiempo y la fuerza, por ejemplo. Veremos como las teorias evolucionan con la historía y conoceremos que aportaron personajes como Galileo, Newton, Leibniz, Maxwell, Einstein, etc.

La diferencia entre un documental plenamente comercial, y el Universo Mecánico, es que éste, explica a detalle con ejemplos cada uno de los temas, desde desarrollo matemáticos, aplicaciones, etc.

Son 52 capítulos de media hora cada uno, es decir 26 Horas de Video:

01 - Introducción al universo mecánico
02 - La ley de la caída de los cuerpos
03 - Derivadas
04 - Inercia
05 - Vectores
06 - La ley de Newton
07 - Integración
08 - La manzana y la luna
09 - El circulo en movimiento
10 - Las fuerzas fundamentales de la naturaleza
11 - Gravedad, electricidad y magnetismo
12 - El experimento Millikan
13 - Conservacion de la energia
14 - Energia potencial
15 - Conservacion del momento
16 - Movimiento armonico
17 - Resonancia
18 - Ondas
19 - Momento cinetico
20 - Torsion y giroscopios
21 - Las tres leyes de Kepler
22 - El problema de Kepler
23 - Energia y excentricidad
24 - Navegar por el espacio
25 - Desde Kepler a Einstein
26 - La armonia del universo
27 - Mas alla del universo mecanico
28 - Electricidad estatica
29 - El campo electrico
30 - Capacidad y potencial
31 - Voltaje, energia y fuerza
32 - La bateria electrica
33 - Circuitos electricos
34 - Magnetismo
35 - Campo magnetico
36 - Campos vectoriales e hidrodinamicos
37 - Induccion electromagnetica
38 - Corrientes alternas
39 - Las ecuaciones de Maxwell
40 - Optica
41 - El experimento Michelson-Morley
42 - La transformacion de Lorentz
43 - Velocidad y tiempo
44 - Energia, cantidad de momento y masa
45 - Temperatura y la ley de los gases
46 - La maquina de la naturaleza
47 - Entropia
48 - Bajas temperaturas
49 - El atomo
50 - Particulas y ondas
51 - Del atomo al cuark
52 - El universo mecanico cuantico


Capítulo 01: Introducción al Universo mecánico - El Universo mecánico

La investigación comienza con la formulación de algunas cuestiones. Este prolegómeno nos introduce en un mundo aristotélico en conflicto. Presenta las ideas y las personas que revolucionaron el pensamiento científico desde Copérnico, pasando por Newton, hasta nuestros días; y enlaza la Física celeste con la Física en la Tierra. Objetivos pedagógicos: definir las unidades de longitud, tiempo y masa; conocer las unidades del "S. I." y algunas unidades de "Ss. Angloamericanos"; interpretar los factores de conversión y utilizarlos para pasar de un sistema de unidades a otro; expresar números grandes y pequeños en notación científica; conocer las abreviaturas científicas usuales de las unidades.

La Física Cuántica del Tabernáculo del Desierto

Parasháh Tetzavéh de Adar I 5768 - 12/1/08. Cabaláh y 137 137 es el número puro en la física cuántica que representa la inversa de la constante de la estructura fina del universo. Surge de la relación entre lo relativamente infinitamente grande y lo infinitamente pequeño en la naturaleza, la velocidad de la luz y la constante de Planck. Estos son números con dimensiones, no definitivos, son como un ein sof limitado. Si medimos la luz o la constante de Planck tenemos un número que depende de las dimensiones que le otorguemos, kilómetro, milla, segundo, etc. Pero 137 no tiene dimensiones. Es la relación de la velocidad de la luz o del fotón de luz, que es la máxima velocidad a que puede llegar la luz y la del electrón dentro del átomo de hidrógeno.



martes, 5 de octubre de 2010

DOCUMENTAL: El Universo de Stephen Hawking's Desde Tholomeo al Big Bang

Stephen Hawking, el gran científico de nuestra era, el sucesor de la cátedra de Newton nos explica en sus propias palabras la estructura del Universo. Stephen Hawking: "debemos colonizar otros planetas o estamos condenados a la extinción", físico teórico británico, es conocido por sus intentos de aunar la relatividad general con la teoría cuántica y por sus aportaciones íntegramente relacionadas con la cosmología. Hawking tiene un cerebro privilegiado, como pocos. Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra.Ha escrito Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (1988) y otras obras que se han convertido en best-sellers. Hawking ha hecho importantes aportaciones a la ciencia mientras lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable del sistema nervioso. En 1989 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. El Profesor Hawking tiene doce doctorados honoríficos, ha ganado el CBE en 1982 y fue designado Compañero de Honor en 1989. Es el receptor de numerosos premios, galardones y medallas y es Miembro de Honor de la Royal Society y de la US National Academy of Sciencies. Stephen Hawking combina la vida en familia y su investigación en física teórica, junto con un extenso programa de viajes y conferencias.Alrededor del año 2004 propuso su nueva teoría acerca de las "simas o agujeros negros" un término que por lo general se aplica a los restos de estrellas que sufrieron un colapso gravitacional después de agotar todo su combustible nuclear. Según Hawking, el universo está prácticamente lleno de "pequeños agujeros negros" y considera que estos se formaron del material original del universo. Ha declarado también acerca del origen del universo: "En la teoría clásica de la relatividad general [...] el principio del universo tiene que ser una singularidad de densidad y curvatura del espacio-tiempo infinitas. En esas circunstancias dejarían de regir todas las leyes conocidas de la física (...) Mientras más examinamos el universo, descubrimos que de ninguna manera es arbitrario, sino que obedece ciertas leyes bien definidas que funcionan en diferentes campos. Parece muy razonable suponer que haya principios unificadores, de modo que todas las leyes sean parte de alguna ley mayor".

DOCUMENTAL: Universos Paralelos

Universos Paralelos

Los universos paralelos son una concepción mental, en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades más o menos independientes. El desarrollo de la física cuántica, y la búsqueda de una teoría unificada (teoría cuántica de la gravedad), conjuntamente con el desarrollo de la teoría de cuerdas, han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos.

Documental: Y Tú que Sabes? Dentro de la madriguera versión extendida

Documental sobre la Fisica Cuántica,es muy interesante la investigacion y los descubrimientos.

Después del éxito cosechado por "¿Y tú qué sabes?" y tras una gira interminable de conferencias y proyecciones de la película siempre acompañadas de coloquios maratonianos, los directores de la película se dieron cuenta de que la gente, básicamente, quería más. "¿Y tú qué sabes? Dentro de la madriguera" es una versión extendida de 2 horas y media de duración en la que por fin sus creadores pudieron incluir todos los temas que querían aportar desde el principio: 20 minutos de una nueva animación, nuevas entrevistas y nuevos conceptos para añadir más leña al fuego de la física cuántica y sus posibilidades.