Interstellar
  • Un blog inspirado por la emoción de la entrada a la facultad, que comenzó pretendiendo ser una guía sobre la carrera y ha acabado siendo un lugar donde comentar las cosas que más me han interesado y divagaciones.
    Si alguna entrada está mal explicada, hacen falta más ejemplos o cualquier otro tipo de propuesta razonable, no dudéis en ponerlo en un comentario para que pueda decidir si le pongo remedio.

Una revisión de la física teórica tras Interstellar

El Viernes 7 de Noviembre se estrenó la que prometía ser la mejor película de ciencia ficción del año, y para los físicos teóricos tenía un atractivo extra: el primer largometraje (al menos famoso) que usaría en su trama la dilatación gravitacional del tiempo de la teoría de la relatividad de Einstein. Escribo esta entrada … Sigue leyendo

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“El Camino a la Realidad”, Roger Penrose

Comienzo esta entrada de forma inusual disculpándome por la falta de actividad en los últimos meses, aunque ha sido justificada y en breve habrá novedades. Una vez aclarado este punto, me gustaría indicar que para mí escribir al fin algo sobre esta obra de 1404 páginas marca todo un hito histórico. Conocí este libro y … Sigue leyendo

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Ponencia Burgos-page-001

“Partículas, cuerdas, branas y dimensiones enrolladas”. Ponencia divulgativa en la Reunión Anual de Mensa España, 6 de Diciembre de 2013, Burgos.

Aunque la ponencia se grabó, hubo problemas no detectados en su momento y al final nos hemos quedado sin vídeo. Consecuentemente, lo que haré será poner las diapositivas explicadas. Ponencia: El objetivo de la ponencia es explicar qué son las cuerdas en física teórica y cómo jugar con ellas para construir modelos de las interacciones … Sigue leyendo

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Relatividad, agujeros negros y un par de noticias relacionadas con los últimos.

Durante Enero varios periódicos se hicieron eco de que Stephen Hawking había declarado que los agujeros negros no existen, al menos como se solía pensar en ellos. Días después, también se hablaba de que le había copiado la teoría a un becario español que lo desarrolló 4 años antes. Escribo este mini-artículo técnico para explicar … Sigue leyendo

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osciladores

El oscilador armónico cuántico: la ecuación de Hermite y los operadores de creación y destrucción.

En la anterior entrada sobre cuántica vimos la forma de la ecuación de interacción del campo de probabilidad de Schrödinger ψ con otro genérico V, viendo que implicaba una cuantización en los posibles valores de la energía que se perdía a escala macroscópica. En esta entrada veremos el campo de Schrödinger sometido a un campo potencial … Sigue leyendo

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roscón

Sobre cómo impresionar absurdamente el día de reyes.

Esta es una guía científicamente testada que la primera y única vez que la seguí dio buen resultado: a) Asegúrate de ser el primero en coger un pedazo del roscón. b) Define un punto origen en la circunferencia externa del roscón. c) Calcula el ángulo que se obtiene de 360º / N, siendo N el … Sigue leyendo

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venus tierra

Una dualidad en el movimiento circular de dos cuerpos en torno a un tercero.

El otro día circuló por Facebook la siguiente imagen de la derecha, que asegura representar el patrón de las posiciones relativas entre La Tierra y Venus tras una medición de 8 años. No obstante, tal y como está la imagen sin unidades en los ejes ni nada, deja a gusto de cada uno interpretar lo … Sigue leyendo

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La ecuación de Schrödinger con interacción y la interacción constante: campos encerrados en cubos y efecto túnel.

Recientemente vimos la ecuación del campo de Schrödinger libre y que este se comportaba como una onda. En esta ocasión reformularemos la teoría de Schrödinger añadiendo un término de interacción genérico con otro campo y usando el formalismo de Dirac para generalizarla. Además analizaremos con algo de detalle la interacción con campos constantes. Las diversas … Sigue leyendo

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photo

El formalismo de Dirac y el principio de incertidumbre de Heisenberg.

En la entrada anterior introdujimos el campo de Schrödinger sin interacciones, viendo que se comportaba como una onda cuyo cuadrimomento p (energía y momento lineal) se correspondía con el vector de derivadas temporal y espaciales d, sin haber entrado a valorar mucho más del modelo. En esta entrada introduciremos el formalismo de Dirac, que no deja … Sigue leyendo

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schrodinger

El campo de Schrödinger libre.

Normalmente cuando uno hace mecánica considera los objetos como partículas individuales desplazándose bajo la influencia de fuerzas y calcula, para una cierta posición y velocidad iniciales, su evolución. Es decir, estudiamos un movimiento local. Sin embargo, cuando tratamos con campos que ocupan todo el espacio analizar su evolución es evidente que no podemos usar la … Sigue leyendo

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