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lunes, 8 de diciembre de 2014

A lo largo de los años, nos han enseñado que un cuerpo existente solo tiene una posición determinada, de hecho Isaac Newton cuando propuso sus leyes nos decía esto. También en el mundo de las probabilidades tenemos algo opuesto, una paradoja de la mecánica cuántica, en cuanto a la variación de un cuerpo según un experimento mental ya realizado. Este experimento se denomina el gato de Schródinger, el cual consigue enseñarnos algo muy simple, para entender que un cuerpo puede estar en 2 posiciones cuando hay 2 probabilidades.

El experimento del gato de Schródinger consiste en colocar un gato dentro de una caja donde no pueda escapar. En esa caja también se colocará un revolver apuntando hacia una botella de gas radiactivo. Si el gato dispara hacia la botella el gato estará muerto. Si el gato no realiza la acción
anterior mencionada el gato estará vivo. Hasta que no se revise el contenido de la caja luego de haber encerrado al gato, este estará en estado de superposición, habrá 2 probabilidades, el gato estará vivo o muerto. En estado de superposición el gato estará vivo y muerto a la vez, hasta que no se haga un estudio directo del estado del felino.

Esto nos enseña como el estudio directo de un cuerpo puede afectar su posición y también su estado, adaptándolo a el estudio cuántico como un cuerpo puede tener varios estados.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

¿Alguna vez trataste de pensar en algo infinito y mas allá de eso lo trataste de medir de manera relativa? Pues aunque la respuesta sea negativa se puede decir que eso hacemos con el tiempo y ahí sea crea la paradoja.
¿Cómo podemos medir finitamente algo que es infinito?
Simple, al hallar un punto de inicio podemos crear una medición facilitada, aunque lo correcto sería comenzar desde el principio, pero...¿Cuál es el inicio realmente?
La finalidad de este artículo es intentar hacer pensar a cualquier lector sobre las miles de cosas infinitas y que sin embargo usamos con mente relativa para pensar en ello, es decir, todo realmente es relativo, y aunque nos perdamos en intentar encontrar el inicio y el fin del cosmos y del universo siempre vamos a acabar en una paradoja como se muestra en el ejemplo anterior.

lunes, 17 de noviembre de 2014

Desde la creación de las máquinas y las computadoras se ha temido de la inteligencia artifical, por ende el mundo informático piensa en un futuro con un desarrollo alto en este tipo de temas, ya que como bien sabemos las computadoras vinieron para cambiar el mundo y crear más facilidad en servicios y comunicaciones.
El test de Turing es un tipo de prueba que se aplica a algunas máquinas para experimentar si se puede encontrar inteligencia artificial.
El test de Turing fue creado por el padre de la informática Alan Turing en 1950, expuesto en un artículo para la revista Mind.

¿En qué consiste el test de Turing?

Consiste en un desafío en el cual un juez está situado en una habitación y una máquina junto con un ser  humano en otra, luego se realiza la prueba. El juez debe descubrir quien es el ser humano o la máquina dependiendo de la respuesta que reciba a las preguntas que el haga. Si la máquina logra constestar correctamente y no logra ser descubierta por el juez esta habrá pasado el test de Turing, sino, la máquina pasará a ser una más del montón que tampoco ha aprobado este test.

Cabe destacar que es muy difícil que una máquina pueda aprobar el test de Turing, ya que la inteligencia artificial es una cuestión muy compleja de comprender incluso para nosotros los humanos, de hecho las máquinas con mayor complejidad no han logrado pasar a esta prueba.
Tal vez algún día los humanos podamos contar con la inteligencia artificial para una buena convivencia con máquinas, y estas puedan tener una gran capacidad para facilitar la vida cotidiana de cada humano, ya que cada vez que se piensa en informática se piensa en futuro.


domingo, 16 de noviembre de 2014

En las teorías físicas podemos encontrar una gran variedad de fenómenos que intentan ser explicados, dentro de ello está algo fundamental; es el cosmos. La necesidad de explicar el cosmos nace en el hombre desde hace mucho tiempo, por ello ciéntificos, filósofos y religiosos dan cualquier tipo de respuesta a esta necesidad. Una de las teorías que mas ha marcado la física teórica es la teoría de cuerdas y supercuerdas, mejor conocida como "teoría M".
En la teoría M se puede ver un paradigma fundamental de las cuerdas, lo que quiere decir que esta teoría trata de explicar la formación de la materia a partir de unas minúsculas cuerdas que conforman cada partícula, esta conforma los átomos y así se crearían los tejidos nuestro universo y tal vez de otros paralelos. Esta teoría señala la existencia de 11 dimensiones, donde hay solo 4 que podemos percibir, ya que en estas 4 son las únicas que la materia y la energía pueden alcanzar, mientras que la gravedad alcanza toda dimensión que esté por su camino, lo que explicaría por qué la fuerza gravitatoria es relativamente débil.

Cuando hablamos de los tejidos que conforman el universo y multiuniversos (en dado caso de que existan) hablamos de toda la materia. Según muchos científicos que defienden esta teoría, cada vez que un universo choca con otro puede nacer otro de ellos como el nuestro, también se dice que sucesos como el anterior mencionado pueden suceder comúnmente, y el Big Bang pudo crearse a través de estos choques.

domingo, 29 de junio de 2014

La interacción electro-débil es una manera en la que actúan 2 tipos de partículas: los fotones y los bosones en una sola fuerza , por eso estos son 2 conceptos unificados.
En el electromagnetismo los fotones interactúan entre ellos enviando partículas de una a otra hasta crear la fuerza electromagnética.
La interacción electro-débil existe al igual a 4 fuerzas fundamentales que son: la fuerza de gravedad , la fuerza débil , interacción fuerte y fuerza gravitatoria , por las cuales la materia posee diferentes reacciones.
Muchos científicos teorizan que la fuerza electro-débil se creó gracias al acontecimiento del big bang , ya que al crear colisión la interacción débil y electromagnetismo es la única manera de que se produzca dicho resultado

jueves, 26 de junio de 2014

El bosón de higgs es una forma de explicar la masa que contienen los cuerpos según la física de partículas.
Su padre es el señor Peter Higgs quién es un físico muy exitoso durante nuestros años, ya que ha sido uno de las eminencias que ha promovido por el mundo la física de partículas.
Esta explicación ha dado mucho de que hablar y muchas persona le han bautizado como la "partícula de  Dios" , por ser una de las fuerzas creadoras de la masa. Al bosón de higgs se le da la explicación del campo de higgs , el cual es una extensión de partículas llamadas bosones que hacen que todas las partículas de los diferentes tipos de fuerzas que atraviesen este campo comiencen a obtener masa. Las partículas llamadas fotones al pasar por este campo no atraen a la masa, ya que son partículas que viajan a la velocidad de la luz .
Aún los científicos se intentan explicar la existencia de este campo, e intentan usar materiales de colisión a través fuerza electro-débil para poder encontrar el contacto entre la fuerza magnética y la interacción débil. 

jueves, 19 de junio de 2014

Todo comienza con el evento físico catalogado como el más importante, llamado "el Big Bang".
Desde este punto empieza el estudio del espacio-tiempo y su medición, los cuales son 2 conceptos diferentes unidos en uno solo. Fue uno de los avances más importantes de la filosofía, la física, la cosmología y la astronomía durante el siglo XX. Este concepto se hace popular luego de que Einstein formula la teoría de la relatividad para hablar de la masa y la energía que navegan en el espacio.
El espacio-tiempo es solo una medida física lo que quiere decir que antes del big bang el espacio tiempo si existía solo que los científicos comienzan a medirlo desde el descubrimiento de el Big Bang, para que el universo pudiera causar dicho desequilibrio a través del desorden de la masa, la energía y las 4 fuerzas (fuerza débil, fuerza electromagnética, fuerza gravitatoria e interacción fuerte).
Esta medida fue también demostrada por Isaac Newton (aunque en su época no se usara)a través de los estudios de la fuerza gravitatoria. Y así poder medir cualquier evento físico correspondiente con esta fuerza.
Por eso el espacio-tiempo todavía sigue siendo estudiado, para poder conocer más acerca de nuestro cosmos y todo a lo que a el respecta. Para medir los momentos de estos sucesos y responder a nuestras dudas acerca del presente. Así también poder estudiar la formación de la energía, sus clasificaciones, la masa, la antimateria y la materia. Y tal vez las teorías planteadas por la comunidad científica puedan ser aprobadas, como por ejemplo: La teoría de la cuerda, la teoría del todo, la energía oscura, entre otras. Que no han podido ser aprobadas por falta de argumentos y pruebas.     

domingo, 15 de junio de 2014

El colapso de una estrella sacrificada para el nacimiento de otra generación de estas. Una explosión de nebulosa que deja el como cadaver una enana blanca que ha permanecido viva millones de años y que se ha quedado sin combustible alguno para vivir más. Su vida depende de su clasificación como estrella. Las más pequeñas seguramente vivirán más tiempo que las estrellas grandes, ya que estas queman su combustible más lento, y las estrellas como el sol vivirán mucho menos.
Hay algunas estrellas que tienen una vida contemporánea con el universo pero que algún día tendrán un colapso, pues su destino ya esta marcado. Pero al explotar se crearan otros cuerpos con este mismo destino creando un ciclo inevitable.  

sábado, 14 de junio de 2014

Los antiprotones son vistos por la comunidad científica como una forma de cura a una de las más grandes enfermedades, como el cáncer, pero... ¿Qué es la antimateria?.
La antimateria es un tipo de amplificación de la antipartícula o partículas contrarias a la materia, formada por extensiones de alta energía que crean la masa como decía la teoría de la relatividad (e=mc2), dando a entender que es creada al mismo tiempo que la materia y creando una ciclo de transformación a la energía. Por esto el universo posee la capacidad de extenderse y reducirse y crear cualquier tipo de cuerpo, dando así explicación a parte de la creación de todo lo que existe.

¿Qué pasa si la materia entra en contacto con la antimateria?

La materia y antimateria desaparecerían dejando en su espacio grandes cantidades de energía convirtiéndose en un ciclo de creación de masa. Por ello la comunidad científica se ha planteado diferentes dudas , por ejemplo: ¿Por qué la materia y la antimateria no se destruyen al momento de la creación si nacen unidas? Por ahora nadie lo sabe, y la comunidad científica todavía intenta responderse

lunes, 9 de junio de 2014

Unos la adaptan con sus creencias, otros no creen en esta teoría. Pero lo cierto es que esta teoría tiene fundamentos bastante lógicos, sobre todo por las pruebas que se han mostrado  por diferentes artrónomos , físicos y otros tipos de científicos a lo largo de algunos años hasta la actualidad.
Su génesis se da gracias a descubrimientos de científicos como Edwin Hubble quien descubrió que habían galaxias en el universo que se alejan constantemente una de otras y que el universo estaba en constante expansión y movimiento.
Muchas personas tienen a pensar que el Big Bang se originó de la nada, cuando la realidad es que antes del Big Bang el universo existía pero no a como lo conocemos en la actualidad. También había cierta singularidad de espacio-tiempo que hoy en día todavía se intenta entender. Lo que hace creer que la energía y la materia estaban en completo desorden antes del Big Bang, hasta tomar una forma muy pequeña, y crear una explosión.
Y por los argumentos dichos anteriormente la teoría ha sido tomada como verdad