viernes, 5 de abril de 2013

LOS ALUMNOS DEL ROSALÍA Y EL PELETEIRO, LÍDERES EN FÍSICA


Estudiantes de ambos centros compostelanos representan a Galicia en la Olimpiada española

El distrito correspondiente a la USC estará representado solo por estudiantes de la ciudad en la final española de la Olimpiada de Física, que se celebra del 12 al 15 de abril en Lérida. Ahí optarán, si quedan entre los mejores, a participar en la final internacional, que será en julio en Copenhage (Dinamarca).
Los primeros clasificados y que están seleccionados para acudir a la ciudad catalana son Carlos García Ling, Fernando Castro Prado y Carlos Codesido Sánchez; y como suplentes, para relevarles en caso de ausencia, Iago González Rodríguez y Juan Gallego Román. Iago y Fernando estudian en el IES Rosalía de Castro; y los otros tres destacados en el Peleteiro.
En las pruebas que les plantearon predominaban la teoría y los ejercicios de matemáticas. Los cinco cursan segundo de bachillerato y tienen dudas sobre qué estudiar el próximo año, aunque la mayoría optan por una ingeniería.
Fernando Castro destaca además en Letras, y la Consellería de Educación le entregará el día 22, en el Gaiás, el galardón como ganador de la fase autonómica del decimotercer concurso hispanoamericana de Orotografía, según la notificación oficial que acaba de recibirse en el instituto.

BOSÓN DE HIGGS ES AHORA PARTE DE MOLDELO ESTÁNDAR DE LA FÍSICA DE PARTÍCULAS


Físicos internacionales se reunieron en Thuile, Alpes italianos para anunciar la confirmación de su existencia en definitiva
Físicos declararon hoy en un encuentro internacional en Thuile, Moriond, en los Alpes italianos, que confirmaron definitivamente el descubrimiento de la partícula bosón de Higgs, descubierto en 2011-2012 por CERN (Organización de Investigaciones Nucleares en Europa), y anunciado como teoría en 1964, informó la Televisión italiana.
El año pasado los científicos dijeron estar seguros un 99 % y ahora ya cubrieron el 1% faltante.
La conclusión se basa en el análisis de los datos de 2011 y 2012 y aunque no hay un dibujo específico, los físicos creen que los datos son suficientes para incluirla en el Modelo Estándar de la física de partículas, la cual describe a la partículas fundamentales que forman el mundo visible en el Universo y las fuerzas que actúan entre ellas, con la excepción de la gravedad.
El bosón de Higgs fue descubierto durante los trabajos de investigación de una amplia gama de valores de masa posibles.
La partícula dio señales de tener dimensiones entre 125 a 126 GeV (mil millones de electrovolt), y pesar 125 a 126 veces más que un protón, según los experimentos presentados por el equipo de investigación ATLAS y el grupo CMS, realizados en el Colisionador de Hadrones (LHC) de  CERN.
El director de CERN, Sergio Bertolucci comunicó el 1 de marzo, previo a las presentaciones, que los físicos revelarán la medición de propiedades y los números cuánticos de la partícula.
Como complemento de los estudios del nuevo bosón, ATLAS y CMS presentarán resultados actualizados de una serie de búsquedas de otras nuevas partículas más pesadas, y de objetos conocidos como partículas supersimétricas.
La paciencia es la orden del día", dijo Sergio Bertolucci, según CERN. "Todo el mundo quiere saber exactamente qué es lo que hemos descubierto, y que resultó a través de un análisis largo y laborioso. Pero el Higgs es sólo una parte de un amplio programa de investigación en los experimentos del LHC, y habrá un montón de otras interesantes en la física en Moriond”.

ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO


    Gracias a los descubrimientos de la física se han podido realizar avances tecnológicos que a lo largo de la historia han generado una gran cantidad de beneficios. La importancia de la física se ve reflejada sobretodo en el entorno de producción de energía como la obtención de energía eléctrica renovable (como los saltos de agua de una presa que hacen girar una turbina le cual genera electricidad) y que en la época en la que vivimos es la energía del futuro además de que todo lo que usamos en la vida cotidiana o en la laboral requiere electricidad y por tanto dependen de las leyes de la física.
    Tanta ha sido la influencia de la física en el ámbito de la economía que hace poco ha surgido un nuevo tipo de economía llamada econofísica que aplica teorías y métodos, propios de la física para resolver problemas de la economía.
     

viernes, 18 de enero de 2013

COMPARACIÓN CON LA QUÍMICA Y LAS MATEMÁTICAS


Comparación de la física con las matemáticas y la química


Comparación con las matemáticas
La física no podría entenderse sin la existencia de las matemáticas ya que sin ellas esta no existiría. ¿Pero cuál es la diferencia entre ellas? La principal diferencia radica en que mientras las matemáticas usa los cálculos para nada en concreto, la física usa estos cálculos para aplicarlos a los fenómenos de la naturaleza y a otros fenómenos físicos.



Comparación con la química
Aunque se suele caer en el error de meter a la química y la física en un mismo “saco” estas dos materias son diferentes entre sí (aunque se relacionen a menudo). La principal diferencia entre estas dos ciencias radica en que mientras que la química estudia la materia y sus transformaciones la física estudia la materia y la energía así como a las leyes a las que está sujeta.


viernes, 11 de enero de 2013

HISTORIA DE LA FISICA


HISTORIA


1. En el Siglo XVI, Galileo fue pionero en el uso de experimentos para validar las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado descubrió la ley de la inercia de la dinámica y con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor.


2. En el Siglo XVII, Newton (1687) formuló las leyes clásicas de la dinámica (Leyes de Newton) y la Ley de la Gravitación Universal.


3. A partir del Siglo XVIII se produce el desarrollo de otras disciplinas tales como la termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluídos.


4. En el Siglo XIX se producen avances fundamentales en electricidad y magnetismo. En 1855, Maxwell unificó ambos fenómenos y las respectivas teorías vigentes hasta entonces en la Teoría del electromagnetismo, descrita a través de las Ecuaciones de Maxwell. Una de las predicciones de esta teoría es que la luz es una onda electromagnética. A finales de este siglo se producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad dando comienzo el campo de la física nuclear. En 1897, Thompson descubrió el electrón.



5. Durante el Siglo XX la Física se desarrolló plenamente. En 1904 se propuso el primer modelo del átomo. En 1905 Einstein formuló la Teoría de la Relatividad Especial, la cual coincide con las Leyes de Newton cuando los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. En 1915 Einstein extendió la Teoría de la Relatividad especial formulando la Teoría de la Relatividad General, la cual sustituye a la Ley de gravitación de Newton y la comprende en los casos de masas pequeñas. Planck, Einstein, Bohr y otros desarrollaron la Teoría cuántica a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. En 1911 Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir de experiencias de dispersión de partículas. En 1925, Heisenberg y en 1926 Schrödinger y Dirac formularon la Mecánica Cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para la Física de la Materia Condensada. Posteriormente se formuló la Teoría cuántica de campos para extender la Mecánica cuántica de manera consistente con la Teoría de la Relatividad especial, alcanzando su forma moderna a finales de los 40 gracias al trabajo de Feynman, Schwinger, Tomonaga y Dyson, quienes formularon la Teoría de la Electrodinámica Cuántica. Asimismo, esta teoría suministró las bases para el desarrollo de la Física de Partículas. En 1954, Yang y Mills, desarrollaron las bases del Modelo Estándar. Este modelo se completó en los años 70 y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no observadas previamente pero que fueron descubiertas sucesivamente siendo la última de ellas el quark top. En la actualidad el modelo estándar describe todas las partículas elementales observadas así como la naturaleza de su interacción.

DEFINICIÓN Y TIPOS DE FÍSICA


DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CAUSAS Y EFECTOS...


DEFINICIÓN

La física es la ciencia fundamental sistemática que estudia las propiedades de la naturaleza con ayuda del lenguaje matematico. Es también aquel conocimiento exacto y razonado de alguna cosa o materia, basándose en su estudio por medio del método científico. Estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones. Resumiendo y dando una definición mas sencilla que la anterior, la física es una ciencia que estudia los componentes de la materia y sus interacciones mutuas.





TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

- LA FISICA CLASICA se divide en cinco grandes apartados, que corresponden a otros tantos grupos de propiedades de los cuerpos. Veamos:
1.Acústica: estudia los fenómenos relacionados con el sonido.
2.Electromagnetismo: considera los fenómenos relativos a las cargas eléctricas fijas o en movimiento.
3.La mecánica: estudia el movimiento y las causas que lo producen. Este tipo se divide a su vez en cinemática, estática y dinámica.
4.La óptica: se ocupa de los fenómenos relacionados con la luz.
5. La termodinámica: estudia los fenómenos relacionados con la temperatura de los cuerpos y las relaciones entre calor y trabajo.
- LA FISICA MODERNA comprendería la mayoría de las teorías elaboradas desde finales del siglo XIX, es decir, las relativas a los fenómenos nucleares, física del estado sólido, teorías cuánticas y de la relatividad.
- LA FISICA CONTEMPORANEA corresponde a la fisica actual. En ella se encuentran los siguientes campos:
1. Termodinámica fuera del equilibrio: Mecánica estadística |Percolación
2. Dinámica no lineal: Turbulencia| Teoría del Caos | Fractales
3. Sistemas complejos: Sociofísica | Econofísica | Criticalidad autorganizada| Redes Complejas
4. Física mesoscópica: Puntos cuánticos
5. Nano-Física: Pinzas ópticas 

 












viernes, 19 de octubre de 2012

INTRODUCCIÓN

En este blog podéis encontrar todo lo relacionado con la fisica de un modo general y a un nivel de 2º de Bachillerato y ayudando para selectividad. Además podeis encontrar las posibles carreras que se pueden estudiar basadas en el tema (física pura y algunas ingenierías principalmente).

De entre todos los posibles temas que podríamos haber elegido nos hemos decantado por este ya que es la asignatura que mas se va a relacionar con nuestro futuro universitario y es de los temas en los que menos información hay en internet a nivel de segundo de bachillerato con vistas a la selectividad.