Ene
11
Estamos tratando de re-crear la creación
por Emilio Silvera ~
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Una buena nutrición cerebral es esencial para la evolución de esa parte esencial de nosotros

Poco a poco nos fuimos civilizando y siendo conscientes de la necesidad de los otros
Los ladrillos del cerebro: Es evidente que el estímulo para la expansión evolutiva del cerebro obedeció a diversas necesidades de adaptación como puede ser el incremento de la complejidad social de los grupos de homínidos y de sus relaciones interpersonales, así como la necesidad de pensar para buscar soluciones a problemas surgidos por la implantación de sociedades más modernas cada vez. Estas y otras muchas razones fueron las claves para que la selección natural incrementara ese prodigioso universo que es el cerebro humano.

Claro que, para levantar cualquier edificio, además de un estímulo para hacerlo se necesitan los ladrillos específicos con las que construirlo y la energía con la que mantenerlo funcionando. La evolución rápida del cerebro no solo requirió alimentos de una elevada densidad energética y abundantes proteínas, vitaminas y minerales; el crecimiento del cerebro necesitó de otro elemento fundamental:


Propiedades químicas.
A) Esterificación. El ácido graso se une a un alcohol por enlace covalente formando un ester y liberando una molécula de agua.B)Saponificación. Reaccionan los álcalis o bases dando lugar a una sal de ácido graso que se denomina jabón. El aporte de jabones favorece la solubilidad y la formación de micelas de ácidos grasos.
Un aporte adecuado de ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena, que son componentes fundamentales de las membranas de las neuronas, las células que hacen funcionar nuestro cerebro.
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“Una inteligencia que conociese, en un momento determinado, todas las fuerzas que operan en la Naturaleza, así como las posiciones momentáneas de todas las cosas que constituyen el universo, sería capaz de condensar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del mundo y los de los átomos más ligeros, siempre que su intelecto sea bastante poderoso para someter a análisis todos los datos; para él nada sería incierto, el pasado y el futuro estarían presentes ante sus ojos.”

El LHC recrea la materia de los primeros instantes del universo
Me ha venido a la memoria una noticia que leí, no hace tanto tiempo, en un Boletín de la RSEF, se refería a nuevas y ambiciosas iniciativas en el campo de la Física para tratar de recrear los primeros instantes del Universo, y, sobre todo, de desvelar los secretos que esconde la materia que, según parece y a pesar de los muchos avances conseguidos… ¡Aún no conocemos!
La Noticia, del año pasado, decía:

“
Europa construirá un acelerador tres veces mayor que el LHC. Aunque el LHC seguirá funcionando por lo menos durante dos décadas más, Europa ya empieza a pensar en su sucesor: un enorme colisionador con una circunferencia de 100 km (frente a los 27 del LHC) y capaz de alcanzar una energía de 100 TeV, siete veces superior a los 14 TeV a los que puede llegar, como máximo, el LHC. Tras alcanzar el hito de detectar el bosón de Higgs, el LHC está apagado para llevar a cabo tareas de mantenimiento y no volverá a funcionar hasta 2015. El Modelo Estándar incluye a todos los componentes fundamentales de la materia ordinaria pero no dice nada de la materia oscura ni de la energía oscura. “Tenemos muchas esperanzas de que cuando el LHC funcione el año que viene a su máximo nivel de energía podamos tener un primer atisbo de lo que es la materia oscura. Y a partir de ahí determinar los objetivos del próximo gran colisionador”, dice Heuer, Director del CERN.”

Buscan la “materia oscura” a través de la quinta dimensión
Ya estamos en 2.015, y el LHC ha comenzado sus preparativos a mayor energía para tratar de buscar esa dichosa “materia oscura” de la que todo el mundo habla y de la que nadie sabe decir, a ciencia cierta, de qué está hecha, cómo surgió, por qué no emite radiación y sí gravedad…
Está bien que no dejemos de avanzar y sigamos buscando aquello que desconocemos. La Naturaleza esconde muchos secretos que tratamos de desvelar y, la hipotética “materia oscura” es uno de ellos. Hablamos y hablamos sobre algo que no sabemos si en realidad será. Tampoco sabemos de que pueda estar conformada, de dónde surgió y por qué, y, si emite o genera fuerza gravitatoria por qué no emite radiación. En fin, un misterio que sería bueno resolver. Está claro que algo debe haber, una especie de sustancia cósmica que impregna todo el Espacio, es la única manera de explicarse como pudieron formarse las galaxias.

¡100 TeV! ¡100 Km de diámetro!
Si cuando se acercaba la hora de puesta en marcha del LHC salieron múltiples organizaciones planteando protestas de todo tipo, incluso alguna se atrevió a decir que el Acelerador tenía tanta energía que crearía un agujero negro que se tragaría a la Tierra. ¿Qué dirán ahora del fututo Acelerador? Seguramente, habrá mucha más algarabía, protestas y un sin fin de manifestaciones de todo tipo. Sin embargo, el futuro… ¡Es imparable!
No todo son bosones de Higgs en las instalaciones del CERN . Aún hay muchas preguntas sobre el universo y sus partículas que se pueden responder a base de colisiones de alta energía . Y en eso, el LHC es el mejor. Un grupo de investigadores del consorcio europeo ha realizado nuevas mediciones de la que creen que es el primer tipo de materia que hubo durante los instantes iniciales del universo. El plasma de quarks-gluones.

Los quarks y los gluones son, respectivamente, los ladrillos y el cemento de la materia ordinaria . Durante los primeros momentos tras el Big Bang, sin embargo, no estaban unidos constituyendo partículas —como protones o neutrones— sino que se movían libremente en estado de plasma. A base de colisionar iones de plomo —que es un átomo muy pesado— a velocidades cercanas a las de la luz, el LHC pudo recrear durante pequeños lapsos de tiempo las que se creen fueron las condiciones de los primeros momentos del universo.
El plasma de quarks-gluones es extremo y efímero . Por eso los investigadores han tenido que analizar los resultados de más de mil millones de colisiones para obtener resultados significativos.
La materia más densa y caliente
«La ciencia de iones pesados es crucial para determinar las propiedades de la materia en el universo primordial , una de las cuestiones de física fundamental que el LHC se creó para resolver», explicó Rolf Heuer, director del CERN. «Ilustra como, además de la investigación del recién descubierto bosón tipo-Higgs, los físicos en el LHC están estudiando muchos otros fenómenos tanto en colisiones protón-protón como plomo-plomo».

las conferencias Quark Matter 2022
En estas conferencias se discuten cuestiones complejas y, en los debates de los más prestigiosos científicos en la materia, se obtienen conclusiones y se recopilan ideas que más tarde, deben ser verificadas en el LHC
Los nuevos resultados sobre estos experimentos se presentan en las conferencias Quark Matter 2022 , que se celebran en Washington D.C. Científicos de los detectores CMS, ATLAS —ambos presentes en el descubrimiento del famoso bosón— y ALICE presentarán la descripción más minuciosa hasta la fecha de la materia más densa y caliente jamás estudiada . «Cien mil veces más caliente que el interior del Sol, y más densa que una estrella de neutrones», afirma el CERN en una nota de prensa.
emilio silvera
Ene
10
La Vida en el Universo
por Emilio Silvera ~
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Existen versiones para todos los gustos de la presencia de la Vida en nuestro Universo, desde la generación espontánea a la Panspermia. Sin embargo, yo me quedo con esa otra versión más sencilla de que la Vida surgió a partir de la “materia inerte evolucionada” que, ayudada por el paso del Tiempo y por la Química, aprovechando todos los factores que coincidieron en el Planeta Tierra de Distancia al Sol, radiación, atmósfera, Oxígeno, agua corriente….
Y, todo ello, apoyado por las cuatro fuerzas fundamentales y las Constantes Universales, posibilitaron que por evolución, la vida se expandiera en miles de especies que, muchas se fueron con las grandes cinco extinciones y otras, pudieron sobrevivir a pesar de todo por adaptación al medio.
Una primera célula replicante, comenzó la fascinante historia de la Vida que nos llevó, a los seres humanos, a ser Conscientes de Ser. Y, a partir de ahí, nos hemos planteado preguntas que no podemos contestar y que tratamos de poder desvelar los secretos que las tienen profundamente escondidas entre los muchos misterios de la Naturaleza.
¿Qué estamos aquí por un destino predeterminado? Creo que no. El destino de nuestra especie lo tiene en sus manos (como siempre ha pasado), el comportamiento de la Naturaleza y el Azar. Y, si las circunstancias nos r4espetan y podemos encontrar la manera de viajar a las estrellas, es posible que podemos evitar la extinción de nuestra especie.
Cñaro que eso… ¡No será nada fácil!
Ene
10
La Vida en otros planetas
por Emilio Silvera ~
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Lo cierto es que, llevamos buscando la vida fuera de la Tierra desde los años 60, y, el éxito brilla por su ausencia. Sin embargo, la lógica nos dice que está ahí fuera, lo único que impide el contacto son las distancias y la coincidencia en el Tiempo, ya que, si han enviado un mensaje desde un planeta situado a 3.000 M de años de la Tierra, cuando llegue… ¿Quién lo recibirá?
Claro que, como le contestó el viejo profesor de Astronomía al joven periodista:
- ¿Verdad maestro, que si se encontrara vida extraterrestre, sería un milagro?
- Mire joven, el milagro sería no encontrarla.
Ene
9
Conociendo la materia II
por Emilio Silvera ~
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Mediante un dispositivo inventado por cierto ayudante de J.J.Thomson, llamado Francis William Aston, se demostró la existencia de los isótopos estables. En 1.919, Thomson, empleando la versión primitiva de aquel artilugio, demostró que el neón estaba constituido por dos variedades de átomos: una cuyo número de masa era 20, y otra, 22. El neón 20 era el isótopo común; el neón 22 lo acompañaba en la proporción de un átomo por cada diez. (Mas tarde se descubrió un tercer isótopo, el neón 21, cuyo porcentaje en el neón atmosférico era de un átomo por cada 400.)

Entonces fue posible, al fin, razonar el peso atómico fraccionario de los elementos. El peso atómico del neón (20, 183) representaba el peso conjunto de los tres isótopos, de pesos diferentes, que integraban, el elemento en su estado natural. Cada átomo individual tenía un número másico entero, pero el promedio de sus masas –el peso atómico- era un número fraccionario.
Aston procedió a mostrar que varios elementos estables comunes eran, en realidad, mezclas de isótopos. Descubrió que el cloro, con un peso atómico fraccionario de 35’453, estaba constituido por el cloro 35 y el cloro 37, en la “proporción” de cuatro a uno. En 1.922 se le otorgó el premio Nóbel de Química.


En el discurso pronunciado al recibir el premio, Aston predijo la posibilidad de aprovechar la energía almacenada en el núcleo atómico, vislumbrando ya las futuras y nefastas bombas y centrales nucleares. Allá por 1.935, el físico canadiense Arthur Jeffrey Dempster empleó el instrumento de Aston para avanzar sensiblemente en esa dirección. Demostró que, si bien 993 de cada 1.000 átomos de uranio grande uranio 238 (no válido para combustible nuclear), los siete restantes eran uranio 235 (buen combustible nuclear). Y, muy pronto se haría evidente el profundo significado de tal descubrimiento.

Así, después de esta siguiendo huellas falsas durante un siglo, se reivindicó definitivamente la teoría de Prout. Los elementes estaban constituidos por bloques estructurales uniformes; si no átomos de hidrógeno, sí, por lo menos, unidades con masa de hidrógeno.
Ene
9
Aí, la materia puede tener memoria
por Emilio Silvera ~
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Materiales que, como el que vemos en el video, cuando se le suministra el medio que necesita, vuelve a su estado natural, su memoria le lleva a conquistar su postura inicial. De esta misma manera, en el futuro, tendremos que dotar a las grandes naves espaciales de materiales inteligentes que, cuando un micro-meteorito perfore el fuselaje, de inmediato se cierre para evitar problemas.
















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