miércoles, 1 de julio de 2009

XI International Symposium and XXI National Congress on Solid State Dosimetry

XI International Symposium and XXI National Congress on Solid State Dosimetry

Hermosillo, Sonora, Mexico, September 28th - October 2nd, 2009
http://www.cnsdes.com/2009/

The Sociedad Mexicana de Irradiación y Dosimetría (SMID) and the Universidad de Sonora, are pleased to invite to you to the XI International Symposium, and the XXI National Congress on Solid State Dosimetry ISSD 2009 to be held at Centro de las Artes of the Universidad de Sonora from September  28 to October 2, 2009.

SCOPE AND OBJECTIVES

The main aim of the INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND NATIONAL CONGRESS ON SOLID STATE DOSIMETRY is to constitute a forum of discussion on recent advances in diverse topics related to solid state dosimetry and its applications; as well as sharing updated information on these topics among scientists and technicians at the international and national level, thus enhancing the degree of expertise of people working in this field and training young scientists by means of the inclusion of students of disciplines related with solid state dosimetry. This series of congresses have been traditionally celebrated since 1988 with the participation of Mexican and invited lecturers from abroad.This Scientific Symposium continues the tradition of the conference series iniciated at the Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares in 1988 and at the Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

The general topic of this conference includes research and applications of ionizing and non ionizing radiation dosimetry using solid state phenomena, characterization of properties of materials, ionizing and no ionizing radiation detectors.

During the conference the latest applications of the luminescence dosimetry methods in Medical Diagnostics, Radiotherapy, Nuclear Medicine, Environmental Monitoring Radiation Protection, Archaeology, and luminescence materials synthesis will also be discussed.

Scientific Topics
  • Thermoluminescence
  • Cathodoluminescence
  • Electron spin resonance
  • Photoluminescence
  • New materials synthesis and characterization
  • Applications in Medical Physics
  • Radiation Effects in Solids
  • Defects in Solids
Abstract Submission
Abstracts must be sent by e-mail to: abstract2009@cnsdes.com
Invited Speakers:

                   Manuel M. Arreola, University of Florida, United States (Confirmed)

Roberto Bedogni, Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy (Confirmed)

Víctor M. Castaño Menéses, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico (Confirmed)

Francisco Fernández, Consejo de Seguridad Nuclear, Spain

Claudio Furetta, Università Degli Studi di Roma, Italy (Confirmed)

Grazia Gambarini, University of Milan, Italy (confirmed)

Nikolai Khaidukov, Institute of General and Inorganic Chemistry, RussiaRául T. Mainardi, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Vladimir Makov, Lebedev Physical Institute, Russia

Azar Rosemaryam, University of Florida, United States (Confirmed)

Eduardo G. Yukihara, Oklahoma State University, United States (Confirmed)

miércoles, 24 de junio de 2009

Invitación al XI Simposio Internacional y XXI Congreso Nacional Sobre Dosimetría de Estado Sólido

Hermosillo, Sonora, México, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009

http://www.cnsdes.com/2009

IMPORTANTE: Estudiantes no pagarán inscripción

La Sociedad Mexicana de Irradiación y Dosimetría y la Universidad de Sonora, se complacen en invitarlo a participar en el XI Simposio Internacional y el XXI Congreso Nacional Sobre Dosimetría de Estado Sólido, que se llevarán a cabo en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, del 28 de septiembre al 2 de octubre.

ALCANCES Y OBJETIVOS

El principal objetivo del Simposio Internacional y el Congreso Nacional Sobre Dosimetría de Estado Sólido es constituirse en un foro de discusión sobre los avances más recientes en diversos tópicos relacionados a la dosimetría de estado sólido y sus aplicaciones; también compartir información actualizada de estos tópicos entre los participantes, mejorando el grado de experiencia de quienes se desarrollan en este campo, jóvenes científicos en formación y estudiantes de disciplinas relacionadas con la dosimetría de estado sólido.

Esta serie de congresos se han celebrado tradicionalmente desde 1988 con la participación de conferencistas invitados mexicanos y extranjeros de diferentes países. Este Simposio Científico sigue la tradición de una serie de conferencias que se iniciaron en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en 1988.

El tópico general de esta conferencia incluye investigación y aplicaciones de la dosimetría de radiaciones usando fenómenos de estado sólido, caracterización y propiedades de materiales, detectores de radiación.

Durante el evento, se discutirán las más recientes aplicaciones de los métodos de dosimetría luminiscente en diagnóstico médico, radioterapia, medicina nuclear, monitoreo ambiental, protección radiológica, arqueología, así como síntesis y caracterización de materiales luminiscentes.

CONFERENCISTAS INVITADOS:

Manuel Arreola (University of Florida, USA), Roberto Bedogni (Instituto Nazionali de Fisica Nucleare, Italy), Víctor M. Castaño Menéses (CFATA-UNAM, Mexico), Francisco Fernández (Consejo de Seguridad Nuclear, Spain), Claudio Furetta (Università degli Studi di Roma, Italy), Nikolai Khaidukov (Institute of General and Inorganic Chemistry, Russia), Raúl Mainardi (Universidad Nacional de Córdova, Argentina), Vladimir Makov (Lebedev Physical Institute, Russia), Azar Rosemaryam (University of Florida, USA), Eduardo G. Yukihara (Oklahoma State University, USA)

Fecha límite para envío de resúmenes: 15 de julio de 2009.

Sitio web del Congreso: http://www.cnsdes.com/2009

Sitio web de Hermosillo:http://www.sonoraturismo.gob.mx/hermosillo-sonora.htm

Recepción de resúmenes por correo electrónico: abstract2009@cnsdes.com

sábado, 20 de junio de 2009

El desierto reemplazaría al petróleo

Por: Aleida Rueda y Javier Crúz

Visto desde arriba, el paisaje es extraordinario. Decenas de espejos de cara al cielo brotan de la tierra cual girasoles en pleno verano. Cada uno sigue la trayectoria del Sol a ritmo robótico, moviéndose lenta y uniformemente. Todos, dispuestos alrededor de una torre gigantesca, tienen una deslumbrante tarea: recibir los rayos del Sol para dirigirlos a la torre central.

      

No se trata de una locación de película hollywoodense, sino de la maqueta de un proyecto que promete aprovechar la energía solar con más ciencia que efectos especiales, aunque basado en una idea tan atractiva y rentable como las películas de Spielberg: captar las cantidades colosales de energía que nos llegan en forma de radiación solar, procesarlas con una buena dosis de ingenio y conocimiento científico y transformar esa energía luminosa en corriente eléctrica buena, bonita y barata.

Con esto, el grupo de investigadores de la Universidad de Sonora (Unison) y de la UNAM, que dirige el proyecto, incursiona en una carrera en la cual podría jugarse no sólo la estabilidad ambiental del planeta sino acaso una buena parte del liderazgo económico. De acuerdo con Steven Chu, premio Nobel de Física y secretario de Energía del gobierno de Barack Obama, la energía del Sol que recibe la Tierra en una hora -unos 12 x 1015 kilowatts, que equivaldrían a la producción total de energía eléctrica de 3,000 países como EU en un año- serviría para suministrar energía a toda la humanidad durante un año entero.

De ser así, la energía solar sobre los desiertos (que abarcan 36 millones de km2 de un total de 149 millones de km2 de superficie terrestre) podría resolver la crisis de hidrocarburos. De acuerdo con un informe del doctor Gerhard Knies para la Fundación Desertec, un kilómetro cuadrado de desierto promedio recibe al año 2.2 billones de kilowatts hora (KWh) de energía, que equivaldría a la proveniente de 1.4 millones de barriles de petróleo. De hecho, según el Centro Aerospacial Alemán, "con el sol que cae en 6,000 km2 del desierto del norte de África se obtendría la energía equivalente a toda la producción de combustible de Medio Oriente".

Cifras así dan para tomar muy en serio la producción de electricidad, en escala industrial, con la técnica de concentración solar (CSP, por sus siglas en inglés), incluso en zonas no particularmente conocidas por su luminosidad. En Europa, por ejemplo, Alemania y España son líderes en producción de tecnología y desarrollo de plantas CPS, y China tiene ya una instalada, según informes de su Ministerio de Ciencia y Tecnología.

También en México los desiertos podrían satisfacer de sobra los requerimientos energéticos. Con más de un millón de kilómetros cuadrados de zonas áridas y semiáridas (aproximadamente el 49.1% de la superficie nacional) se obtendría la energía equivalente a 1.4 billones de barriles de petróleo en un año. Basta saber lo que saben los investigadores de la UNAM y la Unison para tomarnos el reto en serio: "Con el sol que recibe el 0.3% de la superficie de Sonora -unos 604 km2- podría generarse todo el consumo eléctrico nacional (203,638 gigawatts hora [GWh] en 2007, según la Secretaría de Energía)", señala Claudio Estrada, director del Centro de Investigaciones en Energía de la UNAM (CIE).

¿Qué nos separa de los otros países, que hacen realidad aquellas cifras aparentemente inverosímiles? Estrada lo resume en dos palabras: captación eficiente. Captación de radiación solar y captación de talento humano para desarrollar la tecnología que produzca voltaje explotable a partir de luz de día.

Se trata básicamente de mejorar las tecnologías disponibles, capacitar a los científicos que las desarrollen y, por supuesto, tener el capital financiero para construirlas y continuarlas, según el propio Estrada, quien tiene a su cargo el proyecto de Sonora.

Espejito, espejito

El mismo año en que los investigadores mexicanos anunciaron su proyecto (2007), la planta más importante en el mundo de concentración de energía solar de tipo Receptor Central, instalada en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla, entró en operación.

El principio técnico en ambos casos es el mismo: el uso de helióstatos (del griego helios, sol, y statos, fijación). "Es un conjunto de espejos planos soportados por una estructura que permite el movimiento en dos ejes, lo que hace que el espejo pueda desplazarse siguiendo al Sol", explica Estrada.

La idea es a la vez simple y ambiciosa: concentrar la energía y transformarla.

Orientados estratégicamente en el terreno de insolación, los espejos reflejan los rayos solares para concentrarlos (de ahí el nombre de la tecnología) en un volumen relativamente pequeño en lo alto de una torre central receptora. Una vez ahí, la energía solar se puede convertir en electricidad mediante procesos térmicos y mecánicos. Primero, la energía concentrada en la punta de la torre calienta un fluido (generalmente un aceite seleccionado por sus propiedades de captación térmica) a temperaturas que pueden subir hasta 600ºC, dependiendo de la cantidad de helióstatos y la superficie que cubran. Circulando por el interior de la torre, este fluido intercambia calor con el agua que fluye en sentido opuesto (sin mezclarse), hasta obtener el vapor a presión con el que se accionan las aspas de una turbina acoplada a un generador convencional de electricidad. Desde el punto de vista ambiental, el gran mérito de este diseño es que genera la misma clase de vapor que una planta termoeléctrica, pero sin quemar ningún combustible.

En la plataforma sevillana de Sanlúcar, jocosamente llamada Sol-úcar, el proceso es tan efectivo que con los 624 helióstatos en funcionamiento se genera el vapor presurizado que produce un ciclo eléctrico convencional con 11 MW (megawatts) de capacidad, según estimaciones de la empresa constructora, Abengoa Solar. Sin embargo, esto es nada más un adelanto, pues actualmente sólo funcionan dos de las cinco plantas proyectadas. Se espera que para 2013 la plataforma de Solúcar tenga un rendimiento pleno de 300 MW de potencia, suficientes para abastecer de energía a toda la ciudad de Sevilla.

El proyecto mexicano, en contraste, apenas está amaneciendo. Aunque ya va calentándose el plan de construir en 2010 una planta experimental con 200 helióstatos (similar a Solúcar, pero a menor escala), hasta ahora los esfuerzos se concentran en hacer un campo de pruebas experimental de 400 m2 con 40 helióstatos, para verificar el funcionamiento y medir la eficiencia de los espejos.

"Queremos recorrer el camino que recorrieron nuestros colegas españoles", señala Estrada. "Si no lo hacemos, vamos a terminar comprando la tecnología"; justo lo que no hizo Abengoa en Solúcar, en cuya página de Internet se lee que la empresa "manufactura sus propios componentes para las instalaciones de concentración de energía solar (helióstatos, estructuras y espejos)".

Por lo pronto, la Universidad de Sonora ya creó los dos primeros helióstatos 100% mexicanos. Se produjo un prototipo de 6 m2 y otro escalado a 36 m2, que podrá funcionar en el campo experimental planeado para construirse en el Parque Tecnológico TxTec de la Unison, en Hermosillo. "Resta preparar el terreno, planear el tamaño de la torre, los sistemas de control y la adquisición de datos para la evaluación de los helióstatos", dijo Estrada.

Aunque la maqueta del proyecto de Sonora -y, de hecho, el paisaje actual de Solúcar- tiene pinta de locación de película, esa vista ayuda a que la idea de que el Sol nos puede sacar de apuros, en especial a países en desarrollo con muchas horas diarias de insolación, tenga sentido.

Sonora al frente

Tener energía solar en abundancia ciertamente ayuda a darle ese sentido, pero es necesario cuantificarla para documentar la competitividad de su explotación frente a las alternativas convencionales. Tanto para éstas como para las renovables, los ingenieros recurren a un lenguaje técnico que se desvena con una dosis de termodinámica a la antigüita.

La radiación solar calienta una superficie porque le transmite energía. Esta energía es tratada por los técnicos con el KWh, equivalente a lo que emitirían 10 focos de 100 watts en una hora. Como la energía del Sol cae sobre superficies delimitadas y por tiempos acotados, el potencial de un sitio específico se estima por metro cuadrado de superficie y por día de insolación.

Cuando Claudio Estrada dice que la insolación promedio sobre México es de 5 KWh/m2/día, debe interpretarse como si cada metro cuadrado del país recibiese, en promedio diario, la potencia de 50 focos de 100 watts.

Pues bien: aunque eso es ya bastante, Sonora lo supera. De acuerdo con los cálculos de Ignacio Galindo, investigador de la Universidad de Colima, los sonorenses reciben una insolación mayor a los 6 KWh/m2/día promedio, y resulta que aunque eso es apenas un kilowatt hora más que el promedio nacional, lo coloca en la lista de los estados con mayor potencial eléctrico.

Más aún, el potencial de Sonora rebasa también al de los líderes en captación de energía solar, como España y Alemania. Según datos del Sistema Geográfico de Información Fotovoltáica de la Comisión Europea, Sevilla (el hogar de Solúcar) recibe una insolación de 4.7 KWh/m2/día, mientras que Leipzig, Alemania (donde se encuentra una de las plantas solares más importantes del mundo), recibe 2.7 KWh/m2/día. No hay vuelta de hoja: Sonora los supera con 1.3 y 3.3 KWh/m2/día, respectivamente. Y esta ventaja numérica viene acompañada de la ventaja operativa que se deriva de la duración del día, porque mientras que la mayoría de las ciudades alemanas reciben 4 horas diarias de insolación en promedio, Sonora tiene de 7 a 8 horas al día, de marzo a octubre.

Hay, pues, mucho sol en Sonora y en todo México. Ninguna ciudad europea nos supera y, sin embargo, los beneficiados son ellos. La capacidad instalada para producir electricidad a partir de energía solar de los alemanes es, por ejemplo, miles de veces más que la que tiene México (10,234 MW vs 16 MW). Irónico: siendo un país con un territorio 72% más pequeño que el nuestro, su capacidad de producción eléctrica a partir del Sol equivale a una sexta parte de toda nuestra capacidad de generación eléctrica instalada.

Estos datos dejan dos cosas claras: primero, que el potencial de luz solar que tenemos en México duplica el que tiene Alemania; y segundo, que todo ese potencial se queda literalmente en el aire, porque nuestra capacidad para recuperar la energía solar anda por los suelos.

Cuestionado respecto de lo que haría falta para montar un Solúcar a la mexicana, Claudio Estrada habla de puras cosas al alcance: recursos humanos, industriales que inviertan en este tipo de proyectos, inversión pública para generar los grupos de investigación y de desarrollo de esta tecnología. "Ni Pemex ni CFE [Comisión Federal de Electricidad] se dedican a desarrollar tecnología; la usan, pero no la desarrollan. Eso toca a las universidades y los centros de investigación, como nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer".

Las tecnologías para generar vapor con energía térmica y extraer energía mecánica del vapor para mover la turbina no requieren de mayor investigación. En cambio, la construcción de los helióstatos es más compleja. Por eso, el haber creado ya los primeros en México es un paso pequeño pero importantísimo. Según un informe de Carlos Ramos Berumen, del Instituto de Investigaciones Eléctricas de la CFE (IIE-CFE), "el helióstato representa entre el 40 y el 50% de la inversión total de una planta de Receptor Central (...). Los helióstatos que se han manufacturado a la fecha han sido relativamente pocos y a un costo elevado (más de 250 dólares/m2)".

Ahí donde la concentración solar tiene ya un mercado, los costos se reducen significativamente. En Estados Unidos los helióstatos se cotizaban a 150 dólares/m2 desde 1995, un 40% menos de lo que hoy se cotizan en México. Por tanto, la capacidad propia de manufacturarlos debería reducir sus costos significativamente. Eso espera Estrada: "Por tratarse de tecnología hecha en casa, la creación de estos helióstatos tuvo un alto costo de producción, pero esperamos que en un tiempo el precio de los nuestros sea equiparable con el de los comerciales".

Hay que decir, no obstante, que los helióstatos todavía pertenecen a la generación de materiales de colección solar rígidos que requieren un soporte de estructura móvil para permitirles seguir la luz solar. En agosto del 2008, científicos del Laboratorio Nacional de Idaho, del Departamento de Energía de Estados Unidos, inventaron un plástico constituido por nanoantenas flexibles, materiales base de lo que será una nueva generación de colectores más baratos y que podrían mejorar la eficiencia de cualquier sistema de colección solar, como el de Sonora.

Leyes sin financiamiento

Que Solúcar sea el líder en energía solar no es fortuito. Para que España y otros países se plantearan generar electricidad a partir del Sol, no sólo pasaron años de investigación sino también un periodo de transición y análisis.

España tiene desde 1999 un Plan de Energías Renovables que estima que para 2010 el 12% del consumo de energía primaria debe provenir de fuentes alternativas. Lograrlo es difícil, ya que el gobierno da pocos incentivos fiscales y de desregulación. No es como en EU, donde la administración federal cubre hasta el 45% de la inversión. De cualquier modo, el que el gobierno español obligue a las empresas a comprar el KWh de fuentes alternativas ha ayudado a mejorar y desarrollar nuevos proyectos.

En México, las leyes referentes a las energías renovables van incluso más lentas que el desarrollo tecnológico. El 28 de noviembre del 2008 por fin se publicaron dos leyes que buscan promover la "utilización, desarrollo, y la inversión en las energías renovables", así como "propiciar la investigación científica y tecnológica en materia de aprovechamiento sustentable de energía". De ahí podría inferirse que el campo de prueba de helióstatos tendría el financiamiento resuelto. No es así...

El proyecto del CIE y la Unison, que incluye un horno solar y una planta solar para el tratamiento de aguas residuales, tiene un costo total de casi 40 millones de pesos. "Conacyt nos dio 18 millones de pesos, la UNAM dará el resto y la Unison aportará el terreno, que incluye una torre central y un laboratorio de control", detalla Estrada. Sin embargo, la segunda fase del proyecto no tiene todavía el financiamiento asegurado. "Habrá que basarnos en la nueva ley para conseguirlo".

Mientras, nuestros helióstatos mexicanos no podrán competir con Solúcar. El prometedor estreno de Sun-ora seguirá en maqueta.

jueves, 14 de mayo de 2009

LA CHISPA DE EINSTEIN

por Guillermo Symonds Woolfolk
Tuesday, 12 de May de 2009

Albert Einstein (1879-1955), Premio Nóbel de Física en 1921, gozó de una rapidez mental propia del más genial de los humoristas:

1.- Un periodista le preguntó a Einstein:

-¿Me puede Ud. explicar la Ley de la Relatividad?

Einstein le contestó:

-¿Me puede Ud. explicar cómo se fríe un huevo?

El periodista lo miró extrañado contestándole:
-Pues sí, sí que puedo.

A lo cual Einstein replicó:

-Bien, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego.

2.- Durante el nazismo, Einstein, a causa de ser judío, debió de soportar una guerra en su contra urdida con el fin de desprestigiar sus investigaciones. Uno de estos intentos se dio cuando se compilaron las opiniones de 100 científicos que contradecían las suyas, y que se editaron en un libro llamado “Cien autores en contra de Einstein”.

Cuando se enteró del hecho, Einstein comentó:

-¿Por qué cien? Si estuviese errado haría falta sólo uno.


3.- En una conferencia que Einstein dió en un Colegio de Francia, el escritor Paul Valery le preguntó:

-Profesor Einstein, cuando tiene una idea original, ¿qué hace?

¿La anota en un cuaderno o en una hoja suelta?

A lo que Einstein respondió:

-Cuando tengo una idea original no se me olvida.

4.- Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. Al final de su vida, un periodista le preguntó qué posibles repercusiones habían tenido sobre su fama estos cambios.

Einstein respondió:

-Si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo, los suizos que era un científico alemán, y los alemanes que era un astrónomo judío.

5.- En 1919 Einstein fue invitado por el inglés Lord Haldane a compartir una velada con diferentes personalidades. Entre éstas había un aristócrata muy interesado en los trabajos del físico.

Tras una larga conversación, el inglés explicó a Einstein que había perdido recientemente a su mayordomo y que aún no había encontrado un sustituto.

-La raya del pantalón la he tenido que hacer yo mismo, y el planchado me ha costado casi dos horas.

A lo que Einstein comentó:

-Qué me va a contar a mi. ¿Ve usted estas arrugas de mi pantalón? Pues he tardado casi cinco años en conseguirlas.

6.- En una reunión social, Marilyn Monroe se cruzó con Einstein y ella le sugirió lo siguiente:

-¿Qué dice, profesor, deberíamos casarnos y tener un hijo juntos? ¿Se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia?

Einstein, muy seriamente, le respondió:

-Desafortunadamente temo que el experimento salga a la inversa, y terminemos con un hijo con mi belleza y su inteligencia.

7.- Se cuenta que en una reunión social Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. En el transcurso de la conversación, Einstein le dijo a Chaplin:

-Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal; todo el mundo le comprende y le admira.

A lo que Chaplin respondió:

-Lo suyo es mucho más digno de respeto: todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende.

8.- Por último, uno de los chistes favoritos que Einstein relatara en reuniones con políticos y científicos. Se cuenta que en los años 20, cuando Albert Einstein empezaba a ser conocido por su Teoría de la Relatividad, era con frecuencia solicitado por las universidades para dar conferencias, pero dado que no le gustaba conducir y, sin embargo, el coche le resultaba muy cómodo para sus desplazamientos, contrató los servicios de un chofer. Tras varios días de viaje, Einstein le comentó al chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez.

-Si quiere -le dijo el chofer- lo puedo sustituir por una noche. He oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra.

Einstein estuvo de acuerdo, y antes de llegar al siguiente lugar, intercambiaron sus ropas y Einstein se puso al volante.

Llegaron a la sala donde se iba a celebrar el evento, y como ninguno de los académicos presentes conocía a Einstein, no se descubrió la farsa.

El chofer expuso la conferencia que había oído repetir tantas veces a Einstein. Al final, un profesor en la audiencia le hizo una pregunta.

Por supuesto el chofer no tenía ni idea de cuál podía ser la respuesta, sin embargo tuvo una chispa de inspiración y le contestó:

-Bueno, lo cierto es que la pregunta que me hace es tan sencilla, que dejaré que se la responda la persona que se encuentra al final de la sala... que es mi chofer.

¿GENIAL NO?

martes, 5 de mayo de 2009

Obtener diamantes del tequila causa gran impacto en los medios científicos

Fecha: (22/4/2009)

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas

Javier Morales, maestro de la FIME y estudiante del doctorado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UANL, junto a los científicos Víctor Castaño y Luis Miguel Apátiga, ambos de la UNAM, obtuvieron diamantes a partir del famoso tequila, un descubrimiento que ha llevado sus nombres por todo el mundo.

Por Lizbet García Rodríguez

En idiomas tan distantes como el japonés, el portugués, el italiano, el inglés, el español o el alemán, apareció su nombre. El propio maestro Javier Morales se sorprendió del resultado al teclear su nombre en Google, acompañado de una palabra clave, no sólo para la búsqueda, sino además para su vida de investigador: tequila.

Haber obtenido películas delgadas de diamante basadas en una formulación de tequila ha llevado a Morales, maestro de la FIME y estudiante del doctorado en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UANL, junto a su director de tesis, el doctor Víctor Castaño, y el doctor Luis Miguel Apátiga, ambos de la UNAM, no sólo a los titulares de Science, New Science, Telegraph, The Times of India, Marie Claire, ConCiencia News o Milenio Semanal, sino a un estadío superior en la historia de la obtención del material natural de mayor dureza.

El principio de la historia es muy sencillo. Al integrarse al doctorado en Ingeniería Física Industrial (DIFI) en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UANL, Morales se interesó por el área de películas delgadas, pero no contaban con ningún equipo listo para investigar este tema.

“El ingeniero Rubén Niño Rivera, subdirector del doctorado, y el doctor Rubén Morones, coordinador del DIFI en 2006, me contactaron con el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, director del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (Cfata) de la UNAM, quien con todo gusto aceptó ser mi director de tesis y puso a mi disposición los equipos necesarios para iniciar una investigación en el área de mi interés”, relata Javier Morales, quien asegura que nunca pensó específicamente en diamantes.

“El doctor Castaño me ofrece como tema de tesis crecer películas de diamante con una técnica que actualmente no se había utilizado para tal efecto. La técnica es Plicvd (Pulsed Liquid Injection Chemical Vapor Deposition) que en español sería Depósito de Vapores Químicos Mediante la Inyección Pulsada de Líquido, con esta técnica se pueden emplear precursores líquidos.”

Pero, ¿hacer diamantes? Morales pensó que no estaba preparado para eso, el primer paso fue conocer el laboratorio donde trabajaría y luego regresó a Monterrey con un tema de tesis de doctorado, pero muy preocupado por el reto.

“Y empecé a investigar termodinámica, cinética, todo acerca del diamante, sus técnicas de sintetizado existentes y ver artículos de investigación al respecto; dos meses después, en abril de 2007, regresé al Cfata y fue cuando obtuve las películas de diamante usando una mezcla de acetona y agua como precursor, la idea que les propuse de agregar agua al acetona para que termodinámicamente fuera factible crecer películas de diamante les pareció muy buena a los doctores Castaño y Apátiga. Yo nunca había visto los diamantes en el microscopio de barrido, dije ¡mucho gusto!”

Pero a Javier Morales le había parecido muy sencillo. Decidió continuar sus estudios, se volcó hacia la cinética molecular de los precursores empleados en la formación de diamante y encontró que cualquier orgánico “corregido con agua” para cambiar la relación atómica carbón-hidrógeno-oxígeno es útil como precursor en la formación de películas de diamante.

Una de sus tantas noches interminables de búsquedas, vio en sus cálculos que ocupaba 40 por ciento de etanol y 60 por ciento de agua. Por casualidad su esposa le recordó que debían comprar un tequila y la respuesta que obtuvo fue:

“¡Sí, con tequila también se puede!”

“¿De que hablas? –preguntó ella.”

“No, olvídate, duérmete.”

Y en el siguiente experimento obtuvo películas de diamante a partir de etanol, metanol corregido con agua, y también con tequila solo.

Por una parte el diamante, con su valor, y por otro lado la fama del mexicano tequila en el mundo provocaron una bomba de divulgación y novedad en medios impresos, electrónicos y audiovisuales en un sinnúmero de países.

Los trabajos fueron publicados en revistas internacionales arbitradas, pero el artículo “Growth of diamond films from tequila” publicado en arXiv.org causó un gran impacto especialmente en los medios de difusión científica.

Se han publicado dos artículos en revistas indexadas internacionales, otros dos se han enviado para su publicación y cuentan con once participaciones en congresos nacionales e internacionales.

“Este trabajo nos ha traído por todos lados –comenta con sencillez el maestro Morales–, hace más de un mes nos hablaron de Suiza, del Museo de Antropología e Historia, que querían nuestras imágenes para reseñar nuestro trabajo. Son cosas muy satisfactorias. Yo sólo pensaba en sacar la investigación de mi doctorado, no esperaba tener toda esta difusión.”

UN PASO MÁS EN EL MUNDO DE LAS NANOTECNOLOGÍAS

Los diamantes obtenidos no pueden verse a simple vista, su morfología requiere un microscopio de alta definición para ser vista, lo que se llama normalmente un microscopio de barrido.

“Son muy pequeños, se puede controlar el tamaño de los mismos desde 100 a 400 nanómetros. Pero las aplicaciones son muchas y van desde un recubrimiento de diamante en herramientas de corte o dados de trefilado, el diamante se puede dopar como el silicio, es decir, se puede hacer toda una electrónica basada en el diamante como semiconductor, la diferencia es que el diamante es mucho más resistente a la temperatura y a la corrosión, las nuevas computadoras o dispositivos electrónicos pudieran soportar condiciones muy severas de operación.”

Mencionó otras aplicaciones como son sensores de temperatura, presión y de partículas alfa, y la aplicación en MEMS (Micro Electro Mechanical Sistems).

“Mi trabajo es una nueva forma de sintetizar las películas de diamantes y los usos son muchísimos. Aparte de ser muy bonito, el diamante es una estructura muy estable.

“Se hace con átomos de carbón... si tú agarras carbón del que usas para asar la carne y los pones a alta presión, a alta temperatura, llega un momento en que la interacción de los átomos ya no soportan esas condiciones, se reagrupan con otros enlaces y forman los diamantes. Claro, lleva condiciones especiales, por eso es tan gratificante haberlos obtenido.”

Habló de aplicaciones mecánicas, “el diamante es de los metales más duros, es el que tiene menos fricción, hay aplicaciones tecnológicas, si recubres un acero con diamantes ya sea para hacer un dado de extrusión, un trefilado de alambre, esa pieza te va a durar más que con cualquier otro tratamiento convencional que se le dé, como un nitrurado, un carburizado, que son buenos, pero un diamantado es mejor.

“Muchos de los circuitos que disparan las bolsas de aire de los coches son de diamantes.”

El científico insistió en su agradecimiento a las dos instituciones de educación superior que lo han apoyado en su trayectoria investigativa, la UANL y la UNAM.

“La Universidad Autónoma de Nuevo León me ha dado la prepa, la maestría, el doctorado, me ha apoyado mucho. El doctor Rubén Morones, coordinador del programa de doctorado en Físico-Matemáticas, trata de impulsar mucho a los alumnos en sus áreas de interés. Y el doctor Castaño, mi director de tesis, ha sido un apoyo invaluable.”

El camino de la investigación hace resurgir metas y Javier Morales se adentra en sus pesquisas. Ahora la etapa de la escritura de la tesis, reunir el material necesario, doctorarse y no parar sus búsquedas en el mundo alucinante de la ciencia.

viernes, 3 de abril de 2009

Moshinsky recuerda a su maestro Einstein en Princeton: me decía ''al final comentamos el punto, joven'', y lo comentábamos

Trayecto Académico
Marcos Moshinsky es licenciado en Física por la UNAM, además de poseer una maestría y doctorado por la Universidad de Princeton. Investigador Titular en el Instituto de Física de la UNAM, donde ha laborado desde 1942, fue jefe del Departamento de Física Teórica de 1968 a 1974. Es miembro de El Colegio Nacional y del Consejo Consultivo de Ciencias de México.

Reconocimientos
El físico mexicano ha sido condecorado con los premios Nacional de Ciencias (1968), Príncipe de Asturias (1988), de Investigación en Ciencias de la Unesco (1997), Weizmann en Ciencias y Humanidades (2003), de la Academia de la Investigación Científica (1961), y medalla al Mérito Académico de la Sociedad Mexicana de Física. Es doctor Honoris Causa por la Goethe University y la UNAM.

El joven Marcos Moshinsky levantó la mano y preguntó:
— Profesor, no entiendo a esta última parte de su explicación sobre los cuantos…
— Al final, comentamos el punto, joven.
Y sí, cuando Albert Einstein terminó su conferencia, se sentó en la orilla del escritorio y charló con el estudiante mexicano que hacía su doctorado en Física en Princeton.
“Veía pasar a Bohr, A Oppenheimer, a Heisenberg”. Su director de tesis, Eugene Wigner, fue uno de los pioneros de la radiación cósmica.
Pero no sólo los veía pasar. La Física atravesaba por su momento más importante. Para bien y para mal, como Moshinsky admite, cuando reflexiona sobre el descubrimiento de la fisión nuclear y su peor consecuencia: la bomba atómica.
Cuando regresó a México en 1950, ya tenía trabajo en el Instituto de Física de la Universidad Nacional. Aunque en ese entonces, dicho “instituto” se reducía a un cuarto en el Palacio de Minería, donde cabían los escritorios del director, la secretaria y dos investigadores, además de la “biblioteca”. “Todo cabía, y yo veía pasar la vida de la ciudad, porque mi ventana daba a la calle de Tacuba…”
Es la vida de México en el siglo XX vista por Marcos Moshinsky, uno de los más importantes científicos de la historia del país, no sólo por sus aportes a la Física Teórica, los múltiples reconocimientos internacionales y ser maestro de prácticamente todos los físicos y astrofísicos mexicanos importantes de la actualidad.
Moshinsky estudió las licenciaturas de Física y Matemáticas de manera simultánea, y antes de culminar ya era ayudante de investigador.
Terminé la carrera de matemáticas porque ambas cosas me interesaron siempre. Desde la secundaria. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, hace más de 60 años. Después de la Guerra, conseguí que me admitieran en el departamento de Física de la Universidad de Princeton en EU, y ahí hice mi doctorado. Noté que tenía cierta habilidad en ese campo, y no la tenía en otros.
—¿Recuerda a algún profesor en especial?
— Alfredo Baños, entonces director del Instituto de Física, fue quien me dio el primer empleo; el doctor Nápoles Ganda, y desde luego, Manuel Sandoval Vallarta, que había regresado a México y daba conferencias en el campo de la radiación cósmica en el Colegio Nacional.
—¿Y en Estados Unidos?
— Mi director de tesis doctoral era un físico muy importante. Pero asistían Albert Einstein, Niels Bohr, Oppenheimer… casi todos los premios Nobel de Física de esas épocas. Yo asistía a todas las conferencias que podía,
—¿Cómo era Einstein?
— Era ya una leyenda. Pero era un profesor. Le gustaba dar clases y discutir ideas.
— ¿Cómo era el ambiente en Princeton?
— Para un estudiante de doctorado en Física, excelente. Imagínese poder escuchar a Niels Bohr, a los creadores de la mecánica cuántica, Heisenberg, Schoeringer. Princeton creó en esos años el Instituto de Estudios Avanzados uno de los primeros en su tipo en el mundo. Einstein y Bohr contribuyeron a una revolución en los conceptos de la Física
— ¿Cuál fue la idea que más le impactó profesionalmente?
— La mecánica cuántica, que es una manera de poder tener una base teórica para entender los procesos que ocurren en los átomos y en los núcleos atómicos.
— ¿Después de Princeton, no fue difícil regresar a México?
— Estuve de 1946 a 1949. Pero tenia yo un puesto en la UNAM desde antes de irme. El Instituto de Física era un solo cuarto, donde estaba el director, la secretaria, la biblioteca de física… todo ocurría en un cuarto. Pero era un México distinto.
— ¿Cuál ha sido su campo de interés?
— En un principio fue la física nuclear. Hoy es la física teórica, y el último año he estado interesado en describir los efectos transitorios de la mecánica cuántica, que es física teórica.
— ¿Su mayor logro?
— El mostrar la importancia de las transformaciones canónicas que originalmente encuentran su representación unitaria en la mecánica cuántica. Eso nos permite comprender entonces su poder para resolver problemas cuánticos. Otro logro fue encontrar la difracción en el tiempo.
— Con Moshinsky, la Física se escucha fácil. La pasión y los recuerdos de los genios que conoció le ganan al ser humano, que sin embargo, subyace bajo las décadas enteras dedicadas a pensar, como llama a su labor en la Universidad.
— (Paul) Dirac –a quien también conocí en Princeton— unió la mecánica cuántica con las ideas que Einstein desarrolló desde 1905 en relación con la relatividad. Dirac fue quien pudo conectar la mecánica cuántica de Schoeringer con la relatividad de Einstein. Dos ideas independientes que surgieron cerca del inicio del siglo XX y que hallaron su forma conjunta después de Dirac y muchos otros que siguieron.
— Moshinsky ente ellos. En ocasión del Año Internacional de la Física en 2005, Arturo Menchaca, director del Instituto de Física de la UNAM, recordaba que Moshinsky, gracias a su trabajo en Mecánica Cuántica, ha sido merecedor de los más importantes premios en el área, como la medalla Wigner, que lleva el nombre de su tutor en Princeton, el Príncipe de Asturias en 1988. Esta dedicación de poco más de 70 años a la ciencia se explica por la pasión que consume todavía a este hombre, nacido en Ucrania, pero que vive desde los cuatro años en México.
— ¿Cuántas horas trabaja al día?
— No tengo horario. Puede ser de 10 a 2, pero en las tardes trabajo en mi casa. Si estoy en un problema que me interesa y en el proceso de hacer una publicación en relación con los resultados, pues puedo trabajar mucho tiempo. Todo el día y parte de la noche.
— ¿Cuando no hace física, qué hace?
— Viajar. Generalmente lo hago en conexión con mi trabajo. He estado en muchas partes del mundo. Si voy a una conferencia o a un congreso, me dedico también a ver el lugar.
— ¿Cual es su lugar favorito del mundo?
— Aquí. Es donde estoy trabajando y donde me han dado oportunidad de realizar mi trabajo con amplia libertad. El lugar que más me interesa es México, aunque confieso que la ciudad de México no es ya la ciudad que yo conocí cuando era joven y estudiante. Ahora es un monstruo, que a veces me irrita mucho, y hasta me angustia. Hay problemas que no se cómo se van a resolver.
— ¿A dónde sale con su familia?
— Soy casado dos veces, no tengo hijos. La primera vez estuve casado 20 años y cuando murió Helena, una de sus amigas que venia mucho a la casa y conocía bien, aceptó casarse conmigo. Con Esperanza del Río he vivido 30 años. Nos gustaba mucho viajar juntos, y ahora tengo un problema, porque ella ya no puede hacerlo.
— ¿Qué opina de la computación?
— Tiene un influencia grande en mi área de trabajo, pero yo no lo hago. Si alguna investigación requiere grandes cómputos para checar la posibilidad de error en grandes cifras, o cuando tienen algo que ver con cosas experimentales. Prefiero ocupar mi tiempo en pensar. Además, Heisenberg y Schoeringer no utilizaron computadoras.
— ¿Falta apoyo a la ciencia?
— El numero de científicos que debiera tener un país de 100 millones de habitantes es mucho mayor al que tenemos hoy en México. El problema es agudo para muchos jóvenes.
— ¿El siglo XXI es como usted se lo imaginó?
— Desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, sí. Pero desde el punto de vista del desarrollo de las comunidades humanas, no. Un ejemplo es esta ciudad. Como yo la recuerdo, cuando era joven o niño, era una ciudad realmente agradable.
— ¿Ha sido feliz?
— Hojeaba antier un libro de Bertrand Russell en el que se preguntaba qué es la felicidad. Es un problema definir felicidad. Yo no me puedo quejar de cómo ha transcurrido mi vida. Pero cuando mi esposa murió… no se qué decirle. En conexión con mi trabajo no me puedo quejar.
— ¿Cree en Dios?
—No se qué cosa es creer en Dios. Qué significa la palabra Dios. ¿Usted la puede definir?
— No
— ¿Porqué me pregunta si creo en algo que nadie puede definir?
— ¿Qué espera del futuro?
— Dada mi edad no me interesa mucho mi futuro, pero sí me preocupa el futuro de la especie humana. Scientific American publicó un nota que dice que en el momento actual existen 100 mil bombas nucleares repartidas alrededor del mundo. Imagine si alguien las vuelve a usar. La situación me parece bastante crítica por los terroristas. Quisiera un mundo más pacífico, con más concordia entre todas las religiones y nacionalidades. El desarrollo de la ciencia ha cambiado radicalmente nuestra vida. Gracias a la ciencia, podemos protegemos de las calamidades naturales, las inundaciones, huracanes, tornados.
Pero el peligro más grande para el futuro de la humanidad son los seres humanos. La falta de convivencia. Si pudiéramos tener la misma confianza para resolver la discordia con la que podemos enfrentar los fenómenos naturales y las enfermedades, las condiciones de vida serían más satisfactorias para todos.

miércoles, 4 de marzo de 2009

Un asteroide sobrevuela la Tierra siete veces más cerca que la Luna


martes 3 de marzo, 09:01 PM

Sídney (Australia), 4 mar (EFE).- El asteroide DD45 de entre 30 y 40 metros de diámetro pasó el lunes a 60.000 kilómetros del sureste del Pacífico, siete veces más cerca que La luna, para sorpresa de los astrónomos, que no esperaban que el meteorito se acercara tanto a la Tierra, informa hoy la prensa australiana.

"Ningún objeto de ese tamaño o mayor ha sido observado nunca tan cerca de la Tierra", dijo Rob McNaught, científico del observatorio australiano de Siding Spring.

El 2009 DD45 es el asteroide que más se ha acercado a la Tierra desde 1973, según el astrónomo Peter Brown de la Universidad de Ontario (Canadá); y tiene un tamaño similar al que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia en 1908.

McNaught, contratado por la NASA, detectó el 2009 DD45 el viernes por la noche y determinó que no alcanzaría la Tierra en su trayectoria "por poco".

Unos 1.000 asteroides han sido clasificados como potencialmente peligrosos a su paso por la Tierra a lo largo de la historia.

Según McNaught, la probabilidad de que un meteorito de más de un kilómetro de diámetro impacte contra la Tierra es de una cada varios millones de años; mientras que la posibilidad de que se estrelle uno de menor tamaño, pero con capacidad de poner en peligro una ciudad entera, es de "una cada cien años".

viernes, 27 de febrero de 2009

Usar internet mantiene el cerebro en forma

Redacción
El Universal
Ciudad de México Miércoles 15 de octubre de 2008
00:26

Las búsquedas realizadas en internet mantienen en forma al cerebro en la medida que este envejece, según reveló un estudio de la Universidad de California en Los Angeles.

Científicos del centro educativo descubrieron que las personas de la tercera edad y los adultos de mediana edad que utilizan de forma constante la red, activan los principales centros del cerebro que controlan la toma de decisiones y el razonamiento complejo.

Lo anterior, demuestra que las horas y horas que algunos pasan navegando en los conocidos sitios como Google, Yahoo, o YouTube podrían no ser una pérdida de tiempo, pues ese ejercicio supone una complicada actividad cerebral que ayuda a mejorar el funcionamiento de este órgano.

Gary Small, investigador principal del trabajo, señaló que las tecnologías informatizadas podrían tener efectos psicológicos y posibles beneficios para la mediana y tercera edad, según lo publicado en el sitio EcoDiario.es.

En el estudio, publicado por la revista American Journal of Geriatric Psychiatry, participaron 24 voluntarios de entre 55 y 76 años con funciones neurológicas normales; la mitad de los participantes estaban familiarizados con las búsquedas en internet, mientras que la otra mitad no tenía experiencia.

Cuando los participantes realizaron búsquedas web y tareas de lectura fueron pasados a través de un escáner para tomar resonancias magnéticas funcionales, el cual registra los cambios sutiles en el circuito cerebral durante estas actividades.

De acuerdo con el estudio, las búsquedas en internet revelaron una importante diferencia entre ambos grupos.

"Mientras que los participantes demostraron la misma actividad cerebral en las tareas de lectura de libros, el grupo que tenía experiencia con la web también registró actividad en las áreas frontal, temporal y cingulada del cerebro, que controla la toma de decisiones y el razonamiento complejo", reproduce el sitio web.

Ante estos resultados, Gary Small dijo que el descubrimiento más sorprendente fue que la búsqueda en internet parece involucrar una mayor extensión del circuito neural que no se activa durante la lectura, "pero sólo en aquellos con experiencia previa en la web".

Pierde trabajo tras postear en Facebook que se aburría


Redacción
El Universal
Ciudad de México Viernes 27 de febrero de 2009
00:25

Como muchos de los adolescentes cuando consiguen su primer trabajo, Kimberly Swann se sentía sumamente aburrida con las tareas sin importancia que le daban en su trabajo en Clacton, Inglaterra.

Pero a diferencia de la mayoría que podría confiar su sentir a familiares o amigos, ella decidió dejar que el mundo entero lo supiera y comenzó a postear las desventuradas horas que pasaba en su empresa en Facebook.

Kimberly nunca pensó que sus comentarios tales como: "qué día más aburrido en el trabajo" y "no tengo nada que hacer aquí" la atormentarían tres semanas más tarde cuando su jefe los descubrió mientras navegaba en esa red social, según publica el DailyMail.

Otro de los post que le costaron el empleo a la joven de 16 años fue: " lo único que hago es meter a la trituradora de papel las hojas del escáner. Estoy totalmente aburrida".

Cuando le llegó la hora, al fin pudo poner fin a su aburrimiento, pero no porque le asignaran tareas más interesantes, sino porque fue llamada a la oficina de Stephen Ivell, su jefe, para decirle que no requerían más de sus servicios pues sabían lo aburrido que le parecía el trabajo.

Swann afirmó que fue un shock cuando se enteró de los motivos de su despido, pues los comentarios que hizo sobre sus labores habían sido en un sitio personal y no se hicieron con el propósito de que alguien ajeno a éste las viera, y mucho menos su jefe.

"Me llamó (mi jefe) a su oficina y me dijo que había visto mis comentarios en Facebook, y que no quería que su compañía estuviera en las noticias. Ni siquiera puse el nombre de la compañía, sólo dije que mi trabajo era aburrido", señaló la joven.

Kimberly se desempeñaba en un puesto de oficina, pero asegura que aunque al principio era muy aburrido, sabía que a la larga sería algo más interesante. A pesar de los post, dice, estaba feliz en el lugar.

Por su parte, el señor Ivell, aseguró que el despido fue totalmente legal.

"Buscábamos una relación a largo plazo con la señorita Swann tal como lo hacemos con todo nuestro staff, pero su falta de respeto y su clara insatisfacción mermaron la relación laboral y la hicieron insostenible", dijo.

miércoles, 4 de febrero de 2009

domingo, 1 de febrero de 2009

Deja de funcionar Google por una hora por error humano

LOS ÁNGELES, California(EFE)

El popular buscador de Internet Google dejó de funcionar hoy durante aproximadamente una hora debido a un error que avisaba de que cada resultado podía "dañar su ordenador", informó hoy la propia compañía.

Según explicó Marissa Mayer, la vicepresidenta de Google para Productos de Búsqueda, en el blog de la empresa, entre las 14:30 y las 15:25 GMT de hoy, quien utilizara la herramienta vio que cada resultado venía acompañado de la advertencia "esta página puede dañar su ordenador".

"Claramente eso era un error, y lamentamos mucho las molestias que hayan podido sufrir nuestros usuarios", explicó Mayer, que atribuyó el problema a "muy simplemente, un error humano".

El mensaje, en condiciones normales, salta si entre los resultados de una búsqueda aparece un sitio de Internet del que conste que instala software malicioso de manera subrepticia.

"Recibimos actualizaciones periódicas a la lista (de sitios maliciosos) y hoy recibimos una", aunque con un error que hacía que las direcciones de Internet que incluyeran el signo "/" -es decir, absolutamente todas- figuraran como maliciosas, explicó la ejecutiva.

Los técnicos de Google descubrieron el problema y lo solucionaron lo antes posible, indicó Mayer, que precisó que para cualquier usuario dado, el fallo no duró más de 40 minutos.

"Investigaremos cuidadosamente este incidente y estableceremos más mecanismos de comprobación para impedir que se repita", sostuvo.

Google es el buscador más popular en Internet y diariamente recibe varios cientos de millones de peticiones de búsqueda.

Cuatro de cada cinco búsquedas en Internet se hacen a través de esta herramienta, lo que la convierte en un mecanismo esencial en la economía del mundo.

miércoles, 7 de enero de 2009

El 31 de enero México empezará la fiesta por el Año de la Astronomía

Emir Olivares  (La Jornada)

AlonsoLa noche del próximo 31 de enero arrancarán en México las actividades para celebrar el Año Internacional de la Astronomía, cuyo objetivo es divulgar información y despertar vocaciones relacionadas con esa ciencia mediante la evocación de “un hecho crucial” para esta área del conocimiento: la primera observación con un telescopio, realizada por Galileo Galilei en 1609.

Silvia Torres Castilleja, investigadora emérita del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y encargada del enlace internacional para las celebraciones en nuestro país, destacó que para comenzar los festejos se prepara un acto llamado La noche de las estrellas.

José Franco, director del IA, informó en entrevista que el objetivo de la actividad inaugural es realizar una observación masiva y simultánea desde diversos puntos emblemáticos del país, entre ellos sitios arqueológicos –como Teotihuacán, estado de México, y Monte Albán, Oaxaca– o la plancha del Zócalo de la ciudad de México, con la finalidad de que la población contemple el cosmos desde la perspectiva de las culturas mesoamericanas.

“El objetivo es recuperar una tradición milenaria, reconocer que nuestras culturas originarias observaban el cielo y que nos debemos sentir orgullosos de lo que lograron, como los muy precisos calendarios o conocer los ciclos de Marte, Venus, Saturno y Júpiter. Somos herederos de una cultura que logró desarrollarse de manera espectacular”, señaló Franco.

Participan diferentes institucionales

Indicó que en La noche de estrellas participan astrónomos de diferentes centros del país, como los institutos Politécnico Nacional (IPN) y Nacional de Antropología e Historia entre otros.

Torres Castilleja prometió que el 31 de enero “les vamos a bajar las estrellas”, pues resaltó que debido a la contaminación lumínica –exceso en las emisiones de luz artificial nocturna– el cosmos no puede contemplarse como antaño. “El hecho de que haya tanta iluminación (artificial) ha provocado que en la ciudad de México hayamos perdido las estrellas, que no miremos al cielo. Ahora, frecuentemente los jóvenes ya no saben ni de qué lado sale el Sol, desconocen la Luna. Antes de la luz eléctrica las personas estaban muy atentas al cielo, ahora prácticamente nadie se fija en él”.

La UNESCO declaró a 2009 Año de la Astronomía, lo que fue ratificado posteriormente por la Asamblea General de la ONU debido a que se conmemoran 400 años de que Galileo observó por primera vez el cielo con un telescopio, “lo que trajo un sinnúmero de descubrimientos, resultados y datos para conocer el universo”, señaló Torres.

En el festejo, que será inaugurado mundialmente en París, Francia, el 15 de enero, participarán alrededor de 150 países y es organizado a escala mundial por la Unión Astronómica Internacional y por la UNESCO.

Torres reiteró que el “personaje central” de las celebraciones es el científico italiano del Renacimiento, e informó que habrá conferencias, mesas redondas, publicaciones, cápsulas de radio, espots televisivos, exposiciones, entre otras actividades, para “acercar al mayor número posible de personas a esta ciencia y a sus más recientes hallazgos”.

A su vez, Franco destacó que un hecho que los mexicanos, en particular los universitarios, celebrarán como parte del Año de la Astronomía es el 30 aniversario del telescopio del observatorio de San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California.

Ambos investigadores informaron que el 9 de febrero se montará una exposición de fotografías en las rejas del bosque de Chapultepec, en la avenida Paseo de la Reforma, la cual se montará después en la zona de Zacatenco del IPN, en el Cinvestav, en la delegación Iztapalapa y, probablemente, en Ciudad Universitaria.

La celebración será “intensa” y culminará con la Feria de la Astronomía, que se realizará en el Palacio de Minería del 20 al 30 de noviembre, en la cual especialistas en el tema expondrán a la población historia, presente y avances astronómicos. Las actividades en México pueden ser consultadas en el sitio www.astronomia2009.org.mx.

Además de la UNAM y del IPN, en México participarán en estas actividades el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla, instituciones de Guanajuato y Sonora, entre otras entidades.

Aunque cada región y país organizará sus propias actividades, el festejo incluye varios actos globales, como las 100 horas de astronomía, que se llevarán a cabo del 2 al 5 de abril y cuyo objetivo es que miles de personas observen el universo a través del telescopio y por Internet; asimismo, circulan en la red varios blogs referentes al tema, en los que profesionales y aficionados comparten sus experiencias.

miércoles, 24 de diciembre de 2008

Reporta Toyota pérdida anual por primera vez desde 1938

TOKIO, Japón(AP)

Las ventas mundiales de la principal automotriz japonesa tuvieron su peor caída en ocho años al desplomarse 21.8% en noviembre, informó el miércoles la misma Toyota en otro dato negativo de la compañía. 

El anuncio fue hecho dos días después que la empresa predijo que el año fiscal en marcha sufriría su primera pérdida operativa en siete décadas. 

Toyota Motor Corp. compite fuertemente en las ventas mundiales con el líder de la industria automotriz, la estadounidense General Motors Corp. La fabricante japonesa vendió 618 mil automóviles en noviembre, 21.8% menos en comparación con el mismo mes del año anterior. 

La cifra representa su pérdida interanual más pronunciada desde que comenzó a tener registros comparativos entre distintos años en enero del 2000. Los descensos nunca habían alcanzado el 20%, informó la compañía. 

En el periodo de enero-noviembre, Toyota vendió casi 8.36 millones de vehículos en el mundo. GM no ha presentado sus cifras respectivas. 

Toyota dijo el lunes que espera reportar una pérdida de 150 mil millones de yenes (mil 660 millones de dólares) para el año fiscal que termina en marzo del 2009. Es la primera vez que la empresa reporta una pérdida anual desde 1938, cuando fue fundada. 

La armadora también redujo su proyección de ganancias netas, que da una idea más completa de su estado al incluir impuestos por ingresos y otros gastos. Las ganancias de la Toyota serían de 50 mil millones de yenes (555 millones de dólares) para el año hasta marzo del 2009, una cantidad mucho menor a los 1.7 billones de yenes que obtuvo el año pasado. 

Por casi una década, Toyota ha intentado alcanzar la marca de 10 millones de vehículos vendidos en todo el mundo, en busca de desbancar a GM del liderato que ha mantenido durante 77 años.

martes, 23 de diciembre de 2008

La loca inclinación navideña de Saturno

Fuente. NASA

Dic. 22, 2008: Usted mira a través del telescopio. Parpadea. Sacude su cabeza y mira otra vez. El planeta que esperaba ver por el ocular no es el que verdaderamente esta allí. ¿Demasiado ponche de huevo?

No, es sólo la loca inclinación navideña de Saturno.

Durante todo el año, los anillos de Saturno han estado inclinándose hacia la Tierra y ahora se encuentran casi perfectamente horizontales. El ángulo de apertura es tan fino como una hoja de papel, apenas 0,8o. Vistos de costado, los anillos, que normalmente lucen anchos y brillantes, se han convertido en una línea de sombras que divide los dos hemisferios de Saturno --una escena de peculiar belleza.

El astrónomo aficionado Efraín Morales Rivera, de Aguadilla, Puerto Rico, ha estado monitoreando a Saturno y ha creado la siguiente imagen compuesta para mostrar cómo ha cambiado su geometría:

Los astrónomos llaman a este fenómeno "cruce de planos anulares". A medida que Saturno da vueltas alrededor del Sol, periódicamente (una vez cada 14 o 15 años) va inclinando sus anillos hacia la Tierra. Como los anillos son tan delgados, pueden desaparecer del campo visual de un telescopio casero. Justo en el momento del cruce, Saturno experimenta una asombrosa metamorfosis. El anillado planeta se transforma en una solitaria bola de gas, casi irreconocible:fotografía tomada por el telescopio Hubble.

(Apunte histórico: Poco después de que Galileo descubriera los anillos de Saturno, en 1610, éstos desaparecieron precisamente de esa manera. Galileo no comprendió la naturaleza de los anillos y el acto de desaparición lo confundió enormemente. No obstante, su intuición relacionada con la física triunfó. "Ya volverán", predijo, y sin haber sabido nunca por qué, tuvo razón.)

Sin embargo, todavía no estamos en ese punto. El ángulo de apertura no será exactamente 0o hasta el 4 de septiembre de 2009. Pero no se moleste en marcar su calendario. Saturno estará tan cerca del Sol que nadie podrá ver cómo se desvanecen sus anillos en un abrir y cerrar de ojos.

El mejor momento para observarlos es ahora.

El ángulo de apertura de 0,8o, en la navidad de 2008, continuará siendo el ángulo mínimo durante cierto tiempo. En enero de 2009, los anillos comenzarán a abrirse de nuevo, una inversión pasajera causada por los movimientos orbitales de la Tierra y de Saturno. Ya cuando empiecen a desaparecer otra vez, en el verano de 2009, Saturno estará acercándose al Sol; mirar a través de un telescopio entonces será peligroso. El próximo cruce de planos anulares que pueda ser observado fácilmente no ocurrirá sino hasta el año 2038.

De modo que despierte antes del amanecer del 25 de diciembre, apunte su telescopio hacia la "estrella" dorada en Leo, y contemple la loca inclinación navideña de Saturno: mapa del cielo.

martes, 16 de diciembre de 2008

El regreso de las Leónidas

NASA

Dic. 4, 2008: Astrónomos del Instituto Tecnológico de California (Caltech) y de la NASA afirman que habrá una fuerte lluvia de meteoros Leónidas en 2009. Esta predicción es posterior a un aumento de actividad que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2008, el cual rompió varios años de "quietud de las Leónidas" y anuncia una actividad aún más intensa para el próximo mes de noviembre.

"El 17 de noviembre de 2009, esperamos que las Leónidas produzcan máximos de 500 meteoros por hora", dice Bill Cooke, del Centro Marshall para Vuelos Espaciales, de la NASA. "Será un evento muy intenso".

Los pronosticadores definen una tormenta de meteoros como aquella que sobrepasa los 1.000 meteoros por hora. Eso indicaría que las Leónidas de 2009 serían una "tormenta media", dice Jeremie Vaubaillon, del Caltech, quien predijo exitosamente un estallido de actividad relacionado hace apenas algunas semanas.

El 17 de noviembre de 2008, la Tierra atravesó una corriente de desechos del cometa 55P/Tempel-Tuttle. La corriente de arenosos y polvorientos desechos fue depositada por el cometa de las Leónidas hace más de quinientos años, en 1466. Casi nadie esperaba que la vieja corriente produjera una fuerte tormenta, pero lo hizo. Los observadores en Asia y Europa contaron hasta 100 meteoros por hora.

Vaubaillon predijo el cruce con una variación de la precisión de una hora. "Tengo un programa de computadora que calcula las órbitas de las corrientes de desechos de las Leónidas", explica. "El programa hace un buen trabajo ya que anticipa encuentros aún con muy viejas corrientes de desechos, como ésta".

El estallido del 17 de noviembre de 2008 demostró que la corriente de 1466 es rica en desechos que producen meteoros, lo cual monta el escenario para un evento aún mejor en 2009.

El 17 de noviembre de 2009, la Tierra atravesará de nuevo la corriente de 1466, pero esta vez lo hará más cerca del centro. Tomando como base la cantidad de meteoros observados en 2008, Vaubaillon puede estimar la intensidad del próximo evento: quinientas o más Leónidas por hora durante un máximo de actividad (un "pico", en la jerga astronómica) de unas cuantas horas, con centro a las 21:43 UT (hora universal).

"Nuestro propio e independiente modelo de la corriente de desechos concuerda con esta predicción", dice Cooke. "Predecimos que habrá un estallido con nivel de sub-tormenta el 17 de noviembre de 2009, cuyo pico será entre las 21:34 y las 21:44 UT".

Este horario favorece a los observadores en Asia, aunque Cooke no descarta un bonito espectáculo sobre Norteamérica cuando comience a oscurecer, algunas horas después del pico. "Eso espero", dice. "Mongolia queda muy lejos".

Arriba: Conteo de meteoros que corresponde al estallido de actividad de las Leónidas de 2008. Este conteo fue compilado por miembros de la Organización Internacional de Meteoros (International Meteor Organization, en idioma inglés). [Más información]

Muchos lectores recordarán las grandes tormentas de Leónidas que tuvieron lugar entre 1998 y 2002. Los mejores años (1999 y 2001) produjeron tormentas de hasta 3.000 meteoros por hora. El despliegue de 2009 no será tan intenso. En cambio, si los pronósticos son correctos, la tormenta de Leónidas del año próximo podría parecerse a la de 1998, un evento de nivel "tormenta media" causado por una corriente que data del año 1333. Esa vieja corriente resultó ser rica en desechos del tamaño de pequeñas rocas, los cuales produjeron una gran cantidad de bólidos. Muchos observadores consideran que la lluvia de las Leónidas de 1998 será la mejor que jamás se haya visto.

¿Podría ocurrir lo mismo en 2009? Vaubaillon espera una cantidad similar de meteoros, pero menos bólidos. Si los modelos son correctos, la corriente de 1466 en el cruce con la órbita terrestre contiene bastante polvo, pero no tantas rocas, lo cual reducirá el número de bólidos. Si se lo mira del lado positivo, habrá luna nueva el próximo 17 de noviembre, de modo que nada se interpondrá en el camino para que la tormenta alcance todo su potencial.