Nobel de Física 2015 para los científicos que resolvieron el misterio de los neutrinos

La Real Academia Sueca de las Ciencias ha anunciado que el Premio Nobel de Física de 2015 lo comparten el investigador japonés Takaaki Kajita y el canadiense Arthur B. McDonald “por el descubrimiento de las oscilaciones de los neutrinos”, lo que demuestra que estas esquivas partículas subatómicas tienen masa.

El Premio Nobel de Física en 2015 reconoce a los científicos Takaaki Kajita(Higashimatsuyama-Japón, 1959) y Arthur B. McDonald (Sydney-Canadá, 1943) por sus contribuciones fundamentales a los experimentos que demostraron que los neutrinos, una tipo de partícula subatómica, cambian de identidad.

Esta metamorfosis requiere que los neutrinos tengan masa. El descubrimiento ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más íntimo de la materia y puede resultar crucial para nuestra visión del universo.

Más información en la Web de la Agencia SINC

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Vídeo: La luz que nos envuelve

Vídeo realizado por Augusto Beléndez Vázquez, profesor de la Universidad de Alicante y miembro de la Sección de Alicante de la RSEF.

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Un artículo de divulgación científica del catedrático de la UA y miembro de la Sección Local de Alicante de la RSEF, Augusto Beléndez, premiado en el certamen “Ciencia en Acción”

El artículo “La unificación electromagnética: 150 aniversario de las ecuaciones de Maxwell” del catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alicante, Augusto Beléndez, ha sido galardonado con una Mención de Honor de Trabajos de Divulgación Científica en la XVI edición del prestigioso certamen internacional Ciencia en Acción. Publicado previamente en la revista Mètode, el trabajo ha sido reconocido en la modalidad de Medios de Comunicación “por acercarnos a la fundamental importancia de este gran hito de la ciencia”, según refleja el Acta del Jurado.

En el artículo, el catedrático del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la UA muestra cómo se pusieron los pilares del electromagnetismo moderno con las contribuciones de Oersted, Ampére y Faraday, que culminó en el último tercio del siglo XIX con la síntesis de Maxwell de la electricidad, el magnetismo y la óptica. Dicha síntesis representa probablemente la más profunda transformación de los fundamentos de la física desde los tiempos de Newton. “En este sentido, es uno de los mayores logros de la ciencia, al unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos y al permitir también desarrollar la teoría de las ondas electromagnéticas, incluyendo la luz”, señala el autor del artículo.

El pasado mes de febrero este profesor Beléndez impartió una conferencia relacionada con este importante hito en el Mes Cultural de la Escuela Politécnica Superior de la UA con motivo del “Año Internacional de la Luz”.

Ciencia en Acción aproxima la ciencia y la tecnología al gran público de una manera dinámica, fácil y amena, y está dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores de la comunidad científica, en cualquiera de sus disciplinas. El programa está dividido en diferentes categorías para dar cabida a variadas propuestas científicas presentadas, además, en diferentes formatos. Se trata de una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Ciencias Matemáticas, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la Sociedad Española de Astronomía, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, la Sociedad Geológica de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La entrega de premios del certamen tendrá lugar en el Parc de Can Xic de Viladecans de Barcelona el próximo 17 de octubre de 2015.

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Los Premios Nobel de Física en el Año Internacional de la Luz: Karl Ferdinand Braun (1909)

Premio Nobel de Física 1909

“en reconocimiento de sus contribuciones al desarrollo de la telegrafía sin hilos”

Karl Ferdinand Braun (1850-1918) nació el 6 de junio de 1850 en Fulda, Hesse-Kassel, en Alemania. Tras recibir educación primaria es escuelas locales, estudió en las Universidades de Marburgo y Berlín y en esta última se graduó en 1872. Fue profesor en las Universidades de Marburgo y desde 1880 de la de Estrasburgo (ciudad entonces perteneciente a Alemania tras la guerra franco-prusiana de 1870-1871). Desde 1883 fue profesor de física de al Universidad de Karlsruhe y a partir de 1885 de la de Tubinga, en la que uno de sus cometidos era la puesta en marcha de un nuevo Instituto de Física. Diez años más tarde, en 1885, regresó a Estrasburgo como director del Instituto de Física de su Universidad.

Sus primeras investigaciones estuvieron relacionadas con las oscilaciones de cuerdas y varillas elásticas. También realizó estudios termodinámicos, tales como los de la influencia de la presión sobre la solubilidad de los sólidos.

En cualquier caso, sus contribuciones más importantes las llevó a cabo en el campo de la electricidad. En particular, publicó varios trabajos sobre la ley de Ohm y el cálculo de la fuerza electromotriz. De hecho, como consecuencia de estas investigaciones inventó el que se conoce como electrómetro de Braun así como un oscilógrafo de rayos catódicos conocido como tubo de rayos catódicos, CRT, o tubo de Braun, que no se utilizó hasta la creación de los primeros televisores a finales de la década de 1940. Como resultado de sus investigaciones experimentales inventó el conocido como electrómetro de Braun y en 1897 un osciloscopio de rayos catódicos en el que el chorro de electrones del tubo se dirigía hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos generados por corriente alterna. Al año siguiente, en 1898, empezó a ocuparse del tema de la telegrafía sin hilos intentando transmitir señales morse a través del agua utilizando corrientes de alta frecuencia. Ese mismo año Ferdinand Braun consiguió establecer una comunicación a lo largo de 800 metros. En 1900 Braun y sus colaboradores junto con varios inversores formaron una compañía denominada “Professor Braun Telegraph” que en adelante se conocería como Telebraun. A partir de este momento Braun empezó a ser competidor de la compañía británica constituida en 1897 en torno al ingeniero italiano Guglielmo Marconi. En 1901 la cooperación de la compañía de Braun con Siemens dio lugar a un nuevo consorcio conocido como Braun-Siemens. A pesar de ello la compañía Telebraun continuó sus actividades hasta 1913. En el año 1903 el Káiser Guillermo II de Alemania ordenó la fusión de las compañías Braun-Siemens y AEG-Slaby-Arco dando lugar a Telefunken. Braun siempre señaló que su patente de 1898 era muy similar a la posterior de Marconi de 1900.

Posteriormente introdujo el circuito cerrado de oscilación en la telegrafía sin hilos, inventando el rectificador de cristal, siendo uno de los primeros en enviar ondas eléctricas a lo largo de direcciones definidas. Como resultado en 1902 fue capaz de recibir mensajes por medio de antenas de haz inclinado. En 1901 se publicaron sus artículos sobre telegrafía sin hilos bajo el título título “Telegrafía sin hilos a través del agua y el aire”.

Tras el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial, Braun fue llamado a Nueva York para asistir como testigo en un juicio relacionado con la reivindicación de una patente. Permaneció en Nueva York durante toda la contienda y debido a una enfermedad no pudo llevar a cabo más trabajos científicos. Tras la entrada de los Estados Unidos en la guerra en 1917 y debido a su nacionalidad alemana estuvo bajo arresto domiciliario, aunque podía moverse libremente por Brooklyn, Nueva York. No pudo regresar a Alemania pues falleció en Nueva York el 20 de abril 1918, antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial.

Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1909 el cual compartió con Guglielmo Marconi.

Por Augusto Beléndez (@aubeva)

BIBLIOGRAFÍA

“Karl Ferdinand Braun – Biographical”. Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 4 Jun. 2015.

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Exposición “Año internacional de la luz” en la Sede de Alicante de la UA

Del 1 al 12 de junio podrá visitarse la exposición “2015: Año internacional de la Luz” en la “Sala Miguel Hernández” de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante situada en la Avenida Ramón y Cajal nº4 de Alicante.

Sede-Alicante-UA

Se trata de una serie de paneles realizados con motivo del presente “Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz”, en los que se destaca el papel que juega la luz y sus tecnologías en diferentes ámbitos, así como su repercusión tanto en la ciencia como en la calidad de vida de los ciudadanos. Todo ello nos permite hacernos una idea de la importancia que tiene la luz en diferentes áreas tales como la medicina, arquitectura, arte, robótica, energía, comunicaciones, relatividad y cuántica, astronomía y holografía.

Paneles-1

Impulsada desde la Sección de Alicante de la Real Sociedad Española de Física junto con la Sociedad Española de Óptica, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, se complementa con una serie de conferencias relacionadas con esta conmemoración que se distribuyen, a lo largo de todo el año tanto en centros de la UA como en los de la UMH.

Paneles-2

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Conferencia “Holografía: arte, ciencia y tecnología con la luz”, jueves 14 de mayo a las 19:30

El próximo jueves 14 de mayo de 2015 a las 19:30 h, el catedrático de Física Aplicada y miembro de la Sección Local de Alicante de la RSEF, Augusto Beléndez Vázquez del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante, impartirá la conferencia “Holografía: arte, ciencia y tecnología con la luz”.

Esta conferencia forma parte de las Actividades del Año Internacional de la Luz organizadas por la Sección Local de Alicante de la RSEF en colaboración con la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Sociedad Española de Óptica.

La conferencia tendrá lugar en la Sala “Rafael Altamira” de la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante situada en la Avenida Ramón y Cajal 4 de Alicante.

Se podrá seguir en directo por videostreaming en el siguiente enlace:

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Holografia-arte-ciencia-tecnologia-luz-14-05-2015

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