lunes, abril 20, 2009

¿Galaxias demasiado jóvenes? Las teorías de formación de galaxias a examen.

NGC7331, a spiral galaxyEn Astronomy se hacen eco de un estudio llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Indiana, que podría poner en apuros nuestras actuales teorías de formación de galaxias. Han hallado que 15 de las galaxias observadas tienen una luminosidad según la cual se las podría catalogar como sistemas masivos, como lo es nuestra Vía Láctea. La sorpresa salta al estudiar la composición química de dichas galaxias. Lo que se ha encontrado es que son pobres en elementos químicos pesados y de ello se deduce que deberían tener entre 3000 o 4000 millones de años, pero según nuestro conocimiento actual, galaxias como nuestra Vía Láctea deberían haberse formado y empezado a evolucionar hace unos 13000 millones de años.

Existe otra alternativa que podría hacer encajar dichas observaciones con nuestro conocimiento actual sobre la formación de galaxias. Tal vez, estas galaxias sean el resultado de una colisión de otras dos galaxias más pequeñas, lo que daría lugar a una reducción en la abundancia relativa de elementos pesados y a un aumento en su luminosidad. Se necesitan nuevas observaciones para poder discernir si estas galaxias son el producto de un choque entre galaxias, o no, por ello el equipo de la Universidad de Indiana quiere utilizar el Telescopio Espacial Hubble gracias al cual podrían salir de dudas.

Las galaxias están formadas por estrellas, las cuales brillan porque están calientes, tan calientes, que las temperaturas en su interior permiten que se produzcan reacciones de fusión nuclear. Las estrellas en su núcleo empiezan fusionando hidrogeno, es decir, dos átomos de hidrogeno se fusionan para dar un átomo de helio, el proceso no es realmente tan sencillo, pero la idea es básicamente correcta. En la estrella, el hidrogeno se va convirtiendo en helio y luego a lo largo de la vida de la estrella se inician más procesos de fusión que van dando lugar a elementos más pesados, como el oxigeno, el carbono, o el hierro. Las estrellas, al final de su vida suelen expulsar sus últimas capas, a veces de formas realmente violentas, explotando la estrella en si misma, y como consecuencia los elementos pesados formados en su interior pasan a formar parte del medio intergaláctico. Así que viendo la abundancia de elementos pesados, podemos, por tanto, inferir la antigüedad de la galaxia.

De confirmarse que dichas galaxias son más jóvenes de lo esperado éstas nos permitirían estudiar fases de la evolución galáctica que sucedieron en épocas tempranas del Universo. Al menos, eso es lo que ha expresado John Salzer principal investigador de este estudio:

"Estos objetos podrían representar una ventana única al proceso de formación de galaxias, permitiéndonos estudiar sistemas cercanos que se encuentren en fases de su evolución, que para la mayoría de las galaxias, ocurrieron muy temprano en la historia del Universo."

Ismael Pérez Fernández.

Creative Commons License photo credit: thebadastronomer

domingo, abril 19, 2009

La reflexión del domingo.

"Somos epifenómenos de la biosfera, olas en un mar cósmico y vital que nos sobrepasa, del que venimos y al que retornamos. No somos hijos de los dioses. Somos nietos de los monos arborícolas y primos de los chimpancés. Y a mucha honra. No somos el ombligo del mundo, pero nuestra curiosidad y nuestra simpatía se extienden por doquier. No pongamos fronteras a nuestra ansia de conocer, ni diques artificiales anuestra ansia de amar. Sintámonos a gusto en nuestra propia piel, inmersos en la corriente de la vida y en una gozosa comunión con el mundo entero. En la lucidez incandescente de la conciencia cósmica se esconde la promesa de la sabíduría y la felicidad."

~Jesus Mosterín~

Ismael Pérez Fernández.

sábado, abril 18, 2009

Händel: Zadok the Priest

Aquí les traigo la pieza Zadok the Priest compuesta por Georg Friedrich Händel compositor nacido en Alemania y considerado uno de los mejores del Barroco. Escuchen atentamente seguro que al menos un fragmento les es familiar.



Ismael Pérez Fernández.

viernes, abril 17, 2009

¿Un PC a 1.000 GHz? El futuro está en los diamantes

Artículo publicado originalmente en e-ciencia.com

BlinkenlightsEn Phsyorg recogen la noticia de que el Dr. David Moran del departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad de Glasgow ha desarrollado un transistor de diamante cuya puerta es del orden de 1.000 veces menor que la anchura de un pelo humano. Los transistores de diamante pueden conmutar muy rápido ¿cómo de rápido? Pues pueden trabajar a frecuencias del orden de los TeraHertzios (THz), y un THz son 1.000 GigaHertzios(GHz), su utilidad sería variada, por ejemplo, podrían usarse para dotar a los vehículos de una zona de radar alrededor del mismo para detectar cualquier posible colisión, es obvio que se necesita circuitos extremadamente rápidos para poder tomar las decisiones acertadas a tiempo. Tal vez, con el tiempo, el uso de dichos transistores llegara a generalizarse ¿se imaginan que su PC pudiera funcionar a 1.000 GHz? Si están en su casa o en su puesto de trabajo, den un vistazo a su alrededor, ¿qué ven? Probablemente, entre otras cosas verán ordenadores, televisores, teléfonos móviles, equipos de música y un sin fin más de aparatos electrónicos. Esto no siempre ha sido si, los principales culpables de esta explosión electrónica son John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley de los Laboratorios Bell, que en 1947 inventaron el transistor, un pequeño dispositivo electrónico, hoy en día es ciertamente diminuto, gracias al cual se ha desarrollado toda esta tecnología electrónica que nos rodea.

El transistor es un dispositivo electrónico de tres terminales. Uno de ellos llamado base o puerta, según se use dicho terminal puede servir para controlar el paso de corriente por los otros dos terminales, es decir, actúa como un interruptor, ahora pasa corriente ahora no, lo cual podemos interpretarlo como un 1 o un 0, ya tenemos la base de los circuitos digitales. La otra forma de utilizarlo es como amplificador. Una pequeña corriente que entra por la puerta sale por uno de los otros terminales enormemente amplificada.

La velocidad a la que un transistor puede conmutar depende del tamaño de la puerta, contra más pequeña sea ésta, más rápido podrá conmutar dicho transistor. Los transistores están hechos con materiales semiconductores, el más conocido de ellos es el silicio, pero esto en un futuro podría cambiar, tal vez, los transistores del futuro estén hechos de diamante.

El inconveniente que se le puede poner a los transistores de diamante es su precio. Los diamantes son caros y si además se añade una fuente más de demanda sobre los mismos su precio subirá como la espuma, salvo que seamos capaces de fabricarlos explícitamente para hacer transistores, y eso es precisamente lo que se ha hecho. En este caso el diamante en cuestión ha sido fabricado por la empresa Element6.

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Ismael Pérez Fernández.

miércoles, abril 15, 2009

Hacia el origen de la vida.

estructura básica de un aminoacidoNo sé cuantas veces habré oído eso de la ciencia jamás podrá explicar el origen de la vida. Una afirmación ciertamente temeraria conociendo el éxito que ha demostrado la ciencia en diversos campos, y parece que en esto del origen de la vida no va a ser menos. Me entero gracias a TalkReason que va a ser publicado un nuevo paper en el que se muestra como diez de los veinte aminoácidos necesarios para la existencia de organismos vivos (al menos los existentes aquí en la Tierra) pueden haber sido favorecidos termodinámicamente, y probablemente puedan emerger en diversas circunstancias. El paper esta firmado por Paul G. Higgs y Ralph E. Pudritz pertenecientes al Origins Institute and Department of Physics and Astronomy, de la Universidad de McMaster, Hamilton, Ontario. Hay una versión previa del artículo que se puede descargar desde el sistema arXiv. Les dejo el abstract del artículo:


Of the twenty amino acids used in proteins, ten were formed in Miller's atmospheric discharge experiments. The two other major proposed sources of prebiotic amino acid synthesis include formation in hydrothermal vents and delivery to Earth via meteorites. We combine observational and experimental data of amino acid frequencies formed by these diverse mechanisms and show that, regardless of the source, these ten early amino acids can be ranked in order of decreasing abundance in prebiotic contexts. This order can be predicted by thermodynamics. The relative abundances of the early amino acids were most likely reflected in the composition of the first proteins at the time the genetic code originated. The remaining amino acids were incorporated into proteins after pathways for their biochemical synthesis evolved. This is consistent with theories of the evolution of the genetic code by stepwise addition of new amino acids. These are hints that key aspects of early biochemistry may be universal.

¿Qué la ciencia no puede explicar el origen de la vida? Bueno, ya veremos. Pero según avanza la biología y su prima hermana la astrobiología, parece más claro que una respuesta negativa a dicha pregunta es más un perjuicio que otra cosa.

Ismael Pérez Fernández