sábado, 5 de abril de 2014

REVISTA EL CLUB CUÁNTICO No 6, 2014


1.EDITORIAL

2.TEORÍA INFLACIONARIA DEL UNIVERSO Y DETECCIÓN DE ONDAS GRAVITACIONALES
2.1 A la búsqueda de ondas gravitacionales
2.2 Conclusiones

3.A LA ZAGA DE CAMPOS ESCALARES
3.1 El Inflatón
3.2 ¿Es el Higgs el Inflatón?
3.3 Conclusiones

4.EL EFECTO CASIMIR Y EL VACÍO CUÁNTICO
4.1 Efectos de un vacío fluctuante
4.2 Observación del Efecto Casimir Dinámico
4.3 Conclusiones

5. ÁCIDOS NUCLEICOS SINTÉTICOS
5.1 ¿DNA o XNA?
5.2 Conclusiones

6. ¿QUÉ SON LOS DUONES?
6.1 El código oculto
6.2 Conclusiones

7. GENÉTICA, BOLOGÍA MOLECULAR Y MEDICINA
7.1 Los retrovirus humanos
7.2 Terapias génicas
7.3 Leucemia linfoblástica aguda
7.4 Terapias génicas y Alzheimer
7.5 Conclusiones

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Estos último cinco años han estado cruzados por avances espectaculares en física y biología. En este sentido, Revista El Club Cuántico ha querido hacer una pequeña síntesis, en este número especial dedicado a la Ciencia del Siglo XXI, de lo que nos ha parecido más relevante durante ese período. Obviamente hay muchos descubrimientos y avances que pueden haber quedado fuera de esta breve recopilación. Invitamos al lector a hacerse partícipe de esa búsqueda y a realizar su propia y particular reflexión respecto de lo que la ciencia aporta a nuestro conocimiento del mundo

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martes, 7 de enero de 2014

REVISTA EL CLUB CUÁNTICO No 5, 2014


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1. EDITORIAL.
    Marco Corgini Videla

2. DISCURSO CONDENA 1964.
    Nelson Mandela

3. CONSTRUCCIÓN DEL SABER PARA ENSEÑAR MATEMÁTICAS.
    Palmenia Rodríguez Rojas

4. EL PROBLEMA DEL OBSERVADOR Y LAS APORÍAS DEL CONOCIMIENTO.
   Jorge Salgado Sanhueza

5. KINESIOLOGÍA O ESTUDIO DEL MOVIMIENTO.
   Alfredo Gary Budafel

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En este número de RECC rendiremos un homenaje a la tolerancia, a la consecuencia y a la perseverancia,  incluyendo el discurso pronunciado el 20 de abril de 1964 ante el Tribunal Supremo de Pretoria por el recientemente fallecido Nelson Mandela, condenado ese año a pena de cárcel, luchador incansable por los derechos de su pueblo y la dignidad de todos los seres humanos.

Número de visitas y descargas 01/03/2014-00:00 horas- 770

lunes, 18 de noviembre de 2013

REVISTA EL CLUB CUÁNTICO No 4, 2013



1.EDITORIAL ¿Sin Metarrelatos?

2. DISCURSO ENTREGA PREMIO NOBEL DE
LITERATURA 1957, Albert Camus

3. SER O NO SER, EN EL FUTURO 3.0, Cristian Pizarro Céspedes

4.DIVERSOS PARADIGMAS EN LA EDUCACIÓN, Hernán Guíñez Guíñez

5. EL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTAHernán Guíñez Guíñez

Conmemorando el centenario del nacimiento de Albert Camus, autor de inmortales obras tales como "La Peste", "Calígula", "El Extranjero",  incluimos un artículo con el discurso pronunciado por este notable escritor al recibir el Premio Nobel de Literatura 


domingo, 1 de septiembre de 2013

REVISTA EL CLUB CUÁNTICO No 3, 2013


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NÚMERO ESPECIAL MATEMÁTICAS

1.EDITORIAL
2.WHAT DESIRES ARE POLITICALLY  IMPORTANT? Bertrand Russell
3.SOBRE LAS MATEMÁTICAS Marco Corgini Videla
4.EL CAMPO GRAVITACIONAL Y ALGO DE SU HISTORIA Eduardo Notte-    Cuello
5.JORNADAS MATEMÁTICAS 2013 
6.COMCA 2013
7.NOVEDADES ON-LINE
7.1       Coloquios Departamento de Matemáticas ULS

7.2       Últimas entrevistas en la WEB. El Club Cuántico. 08/2013  

lunes, 1 de julio de 2013

REVISTA EL CLUB CUÁNTICO No 2, 2013


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1. EDITORIAL

2. PEGUEMOS A LOS POBRES, Charles Baudelaire

3. LA VERDAD COMO NEGACIÓN DEL (LO) OTRO, Francisco Roco Godoy

4. MODIFICALIDAD COGNITIVA Y EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE MEDIADO, Silvia López de Maturana

5. EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES, Jorge Catalán Ahumada

6. LA BÚSQUEDA DE SONIDOS PREHISPÁNICOS EN AMÉRICA LATINA POR MEDIO DEL MODELAMIENTO FÍSICO MATEMÁTICO, Lina Barrientos Pacheco

7. MECÁNICA CUÁNTICA Y ALGO MÁS, Marco Corgini Videla

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viernes, 7 de junio de 2013

REVISTA EL CLUB CUÁNTICO No 1. 2013

LINK: https://docs.google.com/file/d/0B-_a2ioZ7JVpaUJvVUVpd2tWTzQ/edit

1. EDITORIAL

2.THE ANTISCIENTIFICAL REVOLUTION AND MATHEMATICS, V.I. Arnold (1937-2010)

3. LA PARADOJA EPR Y EL ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO, Marco Corgini Videla

4. REFLEXIONES ACERCA DE LA RACIONALIDAD Y LA CIENCIA, Carlos Navarrete Rojas

5. EL MODO TRANSEÚNTE DE VIVIR, Alejandro Abufom Heresi

6. COGNICIÓN CUÁNTICA, Iván Fernández Rojas

7. El PAPEL DE LAS EMOCIONES EN EL ÉXITO O FRACASO DE LOS APRENDIZAJES, Mauricio González Arias

8. EL EDUCANDO COMO HACEDOR DE PREGUNTAS INOCENTES, Carlos Calvo Muñoz

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En esta ocasión y en honor al matemático ruso, fallecido el año 2010, Vladimir Igorevich Arnold y a su inmensa contribución no sólo a las teorías de sistemas dinámicos y de catástrofes, a la topología, la geometría algebraica, a la mecánica clásica, etc., sino también al desarrollo de la ciencia en general, presentaremos el documento original (en inglés) de la conferencia que dictara con motivo del encuentro Changing concepts of nature at the turn of the millenium organizado por la Academia Pontificia Vaticana el 26 de Octubre de 1998. No haremos comentarios sobre el contenido del documento, dejando al lector sacar sus propias conclusiones respecto de su validez después de transcurridos 15 años de su primera lectura.

viernes, 23 de marzo de 2012

NEUTRINOS, ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO, VELOCIDADES SUPERLUMÍNICAS Y OTRAS YERBAS

Los neutrinos son partículas carentes de carga eléctrica que siendo   de masa extremadamente pequeña (aún no exactamente determinada) y pertenecientes a la familia de los denominados leptones,  no experimentan la interacción fuerte (fuerzas nucleares fuertes) pero si lo hacen con la fuerza nuclear débil (son principalmente observados en procesos de decaimiento radioactivo) y la fuerza gravitacional. Se trata de una  clase de  fermiones (partículas con spin fraccionario) de muy rápido desplazamiento, es decir se mueven a velocidades relativistas (muy cercanas a las de la luz). Su muy débil  interacción con la materia les permite atravesarla sin mayores  dificultades.  En la práctica, mientras escribo estas líneas millones de neutrinos me han atravesado, sin ser percibidos.

Entre otras consideraciones, su abundancia, los transformó por un buen tiempo en candidatos a ser los constituyentes principales de la llamada “materia oscura” en el universo. Sin embargo su gran velocidad, en desmedro de la influencia gravitacional que pudiesen ejercer  en la emergencia de estructuras complejas, parece diluir esa posibilidad. En este sentido,   el  aporte real de estas partículas en la masa del cosmos, es un problema abierto, por resolver.

A pesar de que una  gran cantidad de fuentes producen los neutrinos - el sol es un productor natural de estas partículas- su naturaleza los hace de muy difícil detección, motivo por el cual, con objeto de evitar la interacción con la radiación cósmica, los instrumentos y mecanismos que permiten su detección  se disponen a grandes profundidades bajo la tierra (minas, etc.).

Últimamente los neutrinos han sido objeto del escrutinio público con motivo de  un experimento  realizado en 2011 en el marco  del programa de colaboración OPERA existente entre el Centro Europeo de Física de Partículas (Ginebra) y el Centro Subterráneo en Gran Sasso. Éste  habría entregado  un resultado  sorprendente: los neutrinos viajarían a velocidad superlumínica.  Esto, indefectiblemente, además de constituir una novedad respecto de los principios de la  relatividad especial (Albert Einstein) entraba en contradicción con otros fenómenos ya estudiados en la naturaleza cuyo comportamiento debiese ser diferente de verificarse la exactitud de las mediciones de  la rapidez de dichas partículas en el experimento OPERA.
 
La rigurosidad científica exige siempre  que  experimentos de cualquier  naturaleza se repliquen en condiciones similares y que las fuentes posibles de error sean eliminadas. Más aún, debe verificarse, sin lugar a dudas, que  la magnitud de la incertidumbre introducida por los  instrumentos con los que se realiza la experiencia se encuentre por debajo de las diferencias detectadas en ella respecto de lo esperado. En caso contrario cualquier conclusión resulta inválida.  Recientemente, los mismos científicos que llevaron a cabo la experiencia señalaron haber encontrado posibles fuentes de error de tipo técnico que podrían haber influido en los resultados.  Hoy, otro experimento  parece indicar que  los neutrinos no superan la rapidez  lumínica.

En este sentido y respecto de velocidades superlumínicas vale la pena destacar otra situación que ha  sido significante en el desarrollo de la física del siglo XX y XXI. La mecánica cuántica  fue catalogada por en sus inicios de  “inconsistente” por cuanto  violaría principios relativistas básicos, de acuerdo a la denominada paradoja EPR (Einstein-Podolsky-Rosen). Según ésta, dadas dos partículas cuánticas idénticas que se encuentren en un mismo estado cuántico denominado “entrelazado” (entaglement),  cualquier cambio o perturbación a la cual se encuentre sometida una de ellas será transmitido en forma instantánea a la otra, violando el principio de “localidad” de la física relativista, es decir que toda información se transmite a una velocidad menor o a lo sumo igual que la velocidad de la luz.  En orden a evitar la introducción de la velocidad superlumínica o efecto instantáneo a distancia, no local, Einstein, Rosen y Podolsky postularon la existencia de parámetros deterministas microscópicos  no considerados en la teoría como causa de la correlación entre las partículas (variables ocultas). En estricto rigor en una teoría de variables ocultas las “mediciones” son fundamentalmente deterministas, pero aparecen bajo una forma probabilista debido a que algunos de los grados de libertad del sistema no son exactamente conocidos. En una teoría local, cambios en  una partícula no debiesen afectar las mediciones efectuadas sobre  la otra.
 
La respuesta fue el famoso “Teorema de Bell” que demuestra matemáticamente que  ninguna  teoría determinista y local (léase la relatividad)  puede  reproducir todos los resultados de la Mecánica Cuántica  (por lo tanto resulta “incompleta” respecto de esta última). En la práctica Bell establece una desigualdad que permite  distinguir correlaciones cuánticas de clásicas. En lo esencial, demuestra que las correlaciones entre las partículas, determinadas por la mecánica cuántica son incompatibles con una teoría local de variables ocultas.

Finalmente, en 1982, el denominado “no-cloning theorem” demostrado por W. Wootters, W.Zurek  y D. Dieks, determinó que para que la información emitida por una partícula a otra sea utilizable  es necesario  que ésta sea esencialmente clásica, a pesar de que en el caso cuántico una recuperación parcial podría ser posible. En otras palabras, ninguna información  útil, pues será siempre aleatoria, puede ser trasmitida haciendo uso del entrelazamiento, salvando así el principio fundamental de la relatividad especial.
 
Lo descrito anteriormente deja claro que las hipótesis deben ser siempre contrastadas con los experimentos, los cuales además deben ser  estrictamente controlados. En el futuro nos encontraremos con una multiplicidad de resultados, seguramente, muy novedosos que permitirán modificar la concepción que tenemos del mundo, sobre todo en lo relativo a los constituyentes de la materia,  sin embargo esta es una marcha lenta que requiere de paciencia, lo cual dejará seguramente muy contrariados a quienes, con todo derecho por lo demás, gustan de especular y sacar conclusiones apresuradas respecto del comportamiento de la naturaleza. Parece que, al menos por ahora, el ciudadano que sueña con viajes en el tiempo, transmisión instantánea de pensamiento y otras yerbas  deberá contentarse con una velocidad límite, la  de la luz. Aunque debo establecer, que aunque fuese posible que partículas se desplazaran a velocidades superiores, esto no implica en absoluto la realidad de tales especulaciones mundanas ni el desvanecimiento de la comprensión del mundo que actualmente tenemos a través de nuestras actuales teorías que seguramente serán, en el futuro, restricciones de otras más generales y satisfactorias .