viernes, 14 de marzo de 2014

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”, solía decir el físico Albert Einstein, quien cumpliría 135 años hoy.

Aunque Einstein se naturalizó estadunidense, el genio científico vio la primera luz en la ciudad alemana de Ulm, cerca de Stuttgart, en el seno de una familia judía.

Fue el primogénito del matrimonio Hermann Einstein y Pauline Koch, quienes después concibieron a Maya, hermana y única compañía de la infancia de Albert.

Según sus biógrafos, su infancia de vio marcada por la soledad que él mismo buscaba, pues no se sentía identificado con los niños de su edad, por lo que pasaba mucho tiempo pensando en cosas distintas, incluso Albert demostró ser una persona muy lenta en su aprendizaje, situación que preocupaba a cierta gente.

La escuela no lo motivaba a pesar de ser excelente en matemática y física, no se interesaba las demás asignaturas; a los 15 años, sin tutor ni guía, emprendió el estudio de cálculo infinitesimal.

Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes mediocres. Albert Einstein.

A los 16 años, renunció a su nacionalidad alemana e inició sus trámites para la naturalización suiza; poco después, Einstein entró al Instituto Politécnico de Zúrich, matriculándose en la Escuela de Orientación Matemática y Científica, donde comenzaron sus primeros años en el estudio de física.

En 1898 conoció a la única estudiante de física del Instituto Politécnico de Zúrich, Mileva Maric, de quién se enamoró profundamente.

En 1902, Albert y Mileva tuvieron una hija llamada Liserl, al año siguiente contrajo matrimonio la joven pareja y en 1904 nació su segundo hijo: Hans Albert.

Con un trabajo poco remunerado en la Oficina de Patentes, Einstein sostenía a su familia económicamente viviendo en un departamento sencillo dándose una vida de pocos lujos, aun así insistía en su camino científico.

Poco después finalizó su doctorado presentando una tesis titulada “Una nueva determinación de las dimensiones moleculares”, un trabajo de 17 folios que surgió a raíz de una charla sostenida con Michele Besso, haciéndole el joven científico la siguiente pregunta a Besso, “¿crees que el cálculo de las dimensiones de las moléculas de azúcar podría ser una buena tesis de doctorado?”.

En 1905 redactó varios trabajos fundamentales de física de pequeña y gran escala. El primero de ellos explicaba el movimiento browniano, el segundo el efecto fotoeléctrico y los dos restantes desarrollaban la relatividad especial y la equivalencia masa-energía.

El primero de sus trabajos le valió el grado de doctor en la Universidad de Zúrich en 1906, y su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, le haría merecedor del Premio Nobel de Física en 1921 por sus trabajos del movimiento browniano y su interpretación sobre el efecto fotoeléctrico; todos estos artículos fueron enviados a la revista “Annalen der Physik”, conocidos como los artículos “Año extraordinario”.

En 1908, fue contratado por la Universidad de Berna en Suiza, como profesor y conferenciante, dos años después nació su tercer hijo, Eduard, con cuya llegada al mundo, la familia Einstein se mudó a Praga, donde Albert obtuvo una plaza de profesor de Física teórica.

En 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial fue miembro de la Academia prusiana de Ciencias; vivió por 17 años en Berlín, en ese tiempo el emperador Guillermo le invitó a dirigir la sección de Física del Instituto de Física Käinser Wilhelm.

En febrero de 1929 se divorció de Mileva, meses después se casó con su prima Elsa Loewenthal, quien padecía de esquizofrenia.

En los años 20, Einstein era reconocido a nivel mundial por sus teorías, pero la más debatida fue su teoría de la relatividad, la cual era tratada por científicos en conferencias populares y textos.

Ante el ascenso del nazismo y la llegada al poder de Hitler en la década de los 30, Einstein decidió dejar Alemania en 1932, marchándose a Estados Unidos, lugar donde impartió docencia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, agregando a su nacionalidad suiza la estadounidense, en 1940.

En Alemania se vivía un odio a los judíos, por lo que varios físicos de ideología nazi, como Johannes Stark y Philipp Lenard, intentaron desacreditar las teorías de Einstein.

Ante el panorama bélico que vivía el mundo, Einstein decidió ejercer su influencia política mandando una carta al presidente Roosevelt, para promover el proyecto atómico e impedir que los “enemigos de la humanidad” lo hicieran antes.

Durante sus últimos años, el científico trabajó en un proyecto donde intentó integrar las cuatro Fuerzas Fundamentales, tarea que quedó inconclusa.

Einstein padeció una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la orta abdominal, el físico rechazó la cirugía diciendo: “Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia”.

Falleció el 18 de abril de 1955, a la edad de 76 años, en el Hospital de Princeton en Nueva Jersey. Durante la autopsia, el patólogo del hospital Thomas Stoltz Harvey, extrajo sin permiso el cerebro de Einstein para conservarlo, con la esperanza de la que la neurociencia sea capaz de descubrir lo que hizo a Einstein el ser más inteligente de la historia.

domingo, 2 de marzo de 2014

Ingeniería Física: Hacia un nuevo grado oficial en el campus de Ourense

Hace unas semanas contamos con la presencia del profesor Claudio Cerderiña que os habló de un nuevo grado en el campus de Ourense. Aquí tenéis un enlace a su página web y a su página en Facebook. Podéis echarle un vistazo  y si tenéis alguna duda podréis resolverla el viernes en la charla para los alumnos de 2º Bac.

viernes, 24 de enero de 2014

Charla sobre as aplicacións da física nos eidos da nanotecnoloxía, biofísica e termodinámica

O pasado xoves, 23 de xaneiro, os alumnos de bacharelato puideron asistir a unha charla sobre as aplicacións da física nos eidos da nanotecnoloxía, biofísica e termodinámica impartida pola doutora Patricia Losada Pérez, profesora da Universidade de Hasselt, Bélxica e ex-alumna do noso Centro. Foi un pracer escoitala ademais de moi interesante. A continuación tedes unhas fotos da charla. 



Moitas grazas, Patricia!

sábado, 7 de diciembre de 2013

¿Qué repasar para estos exámenes?

3ºESO Sales binarias, hidróxidos y ácidos
4ºESO Estructura atómica y enlace químico
1ºBac Estrucutra de la materia, sistema periódico y propiedades periódicas
2ºBac Física Campos gravitatorio y eléctrico
           Química Campos numéricos elementales, sistema periódico y enlace químico

lunes, 14 de octubre de 2013

Los químicos Michael Levitt, Martin Karplus y Arieh Warshel ganan el Premio Nobel de Química 2013

Martin Karplus, nacido en 1930 en Austria, se desempeña actualmente investigando en Estados Unidos. Realizó aportes importantes a la química física, incluyendo la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, y más notablemente las simulaciones de dinámica molecular de macromoléculas.
Michael Levitt, nació en Sudáfrica, en 1947, y también trabaja investigando en Estados Unidos. Fue uno de los primeros realizar simulaciones de ADN y proteínas, y es diseñador del programa necesario para este tipo de estudios.
Arieh Warshel, es un israelí nacido en 1940, y se desempeña como profesor de la Universidad del Sur de California. Introdujo métodos computacionales para estructurar la función de las moléculas, diseñó programas, métodos y conceptos clave para poder comprender procesos biológicos, que a la larga sirven mejorar o diseñar medicamentos.

Los logros de los galardonados

Los químicos solían crear modelos de moléculas valiéndose de bolas de plástico y palitos, aunque parezca burdo. Hoy en día pueden realizar todo tipo de modelos de simulación por computadora, y esto es gracias a los tres galardonados del Premio Nobel de Química 2013.

Martin KarplusMichael Levitt Arieh Warshel diseñaron los modelos computacionales que sirvieron de base para todos los que existen hoy en día, modelos que son espejos de la vida real, cruciales para comprender el funcionamiento de la química de la naturaleza, tan necesario para lograr avances médicos.
Las reacciones químicas suelen ocurrir a velocidades increíbles, en fracciones de milisegundos, por lo que resulta muy difícil poder estudiar esos procesos, y en algunos casos es simplemente imposible seguir las reacciones químicas. Por eso los métodos que diseñaron los galardonados fueron clave para el avance de la ciencia y de la tecnología.

¿Qué es el Bosón de Higgs?

Los padres de la partícula de Dios, Premio Nobel de Física 2013