Michio Kaku: Hiperespacio

Voy a repetir en este blog lo que podeis encontrar en mi web:
http://cosmosabs.googlepages.com/hiperespacio
el motivo es que actualmente la web gratuita de Google no la actualizo desde hace tiempo, ya que encuentro más cómodo postear algo en este blog, también de Goggle, así que todo queda en familia.


Unos preliminares sobre este interesante libro del popular divulgador Michio Kaku "Hiperespacio" editorial Crítica Drakontos bolsillo.

En el capítulo "Matemáticos y visionarios" , M. Kaku nos adentra en la tortuosa vida de Georg Bernhard Riemann, a partir de ahora, Riemann. Es curioso que un personaje extraordinariamente tímido y huraño, hiciese reventar los cimientos de la geometría Euclidiana en una conferencia sobre “fundamentos de la geometría”, lugar donde se supone que uno expresa sus dotes de orador.

Se nos muestra la profundidad e importancia de las ideas de Riemann, que extendió matemáticamente el número de dimensiones espaciales para explicar las diversas fuerzas de universo. Utilizando el concepto de campo, llegó a desarrollar el tensor de Riemann. Aun con graves problemas de salud, este matemático salía adelante, plantando los cimientos matemáticos del Hiperespacio, tema principal del libro. Einstein y Maxwell serían los futuros científicos que aprovecharían la potencia del trabajo de Riemann.

Seguramente os llegará a la mente ciertas películas o libros de ciencia-ficción si hablamos de agujeros de gusano. Esa posibilidad siempre atrayente de comunicarnos de forma instantánea con otros mundos... otros universos. Riemann fue el primero en introducir este concepto y en el libro queda bien explicado.

Hasta el final del capítulo, se hace un recorrido por ese nuevo mundo fantasmal o milagroso, si incorporáramos más dimensiones espaciales en nuestra vida, vale la pena leerlo.


Se podría resumir el capítulo "el hombre que vió la cuarta dimensión". Una de las formas mas usadas para entender la cuarta dimensión es imaginar que nosotros, seres tridimensionales todopoderosos contemplamos un mundo bidimensional, donde figuras geométricas planas hacen su vida cotidiana. Podemos imaginar que desde nuestra perspectiva introducimos el dedo al plano bidimensional “Planilandia” y sus seres huirían pasmados al ver como aparece de la nada una serie de círculos, secciones de nuestro dedo, que desaparecen al sacarlo de ese limitado espacio.

Imaginar que existen mas dimensiones y como interferirían en nuestro mundo tridimensional, como si fuéramos habitantes de planilandia, ha sido objeto de estudiosos a la largo de la historia. H. G. Wells contribuyó a la popularización de la cuarta dimensión con sus obras “el hombre invisible” , “la historia de Plattner” o “la máquina del tiempo” (no olvidemos que el tiempo, a partir de las teorías de Einstein, todos deberíamos considerarlo como una dimensión más). Sin embargo, hubo un hombre que dedicó grandes esfuerzos a popularizar y visualizar la cuarta dimensión: Charles Hinton.

Hinton se dio cuenta que puede haber como mínimo tres formas de acercarnos a la cuarta dimensión:

. Examinando sombras. Imaginemos que proyectamos la sombra de un cubo tridimensional a un plano como “Planilandia”. Sus habitantes pueden imaginar el cubo tridimensional observando sus sombras, aunque no lo puedan ver. Nosotros podríamos imaginar un cubo u otra figura tetradimensional observando sus sombras en tres dimensiones.

. Examinando despliegues. Imaginemos que desplegamos un cubo como lo hacíamos con recortables en el cole. El despliegue es bidimensional. Un cubo de cuatro dimensiones también tendría que poderse desplegar y así es. Es una figura tridimensional, el llamado tesseract .

. Examinando secciones. Imaginemos las formas irregulares que producía mi dedo tal y como he explicado al principio en un país bidimensional. Se supone que la incursión de una figura de cuatro dimensiones en la nuestra, produciría una serie de formas tridimensionales variables que incluso nos parecerían salir de la nada.

Bueno, y esto de la cuarta dimensión realmente existe, se puede ver, se puede vivir, experimentar o solo es palabrería? Lo que he deducido leyendo este libro de Michio Kaku es que realmente existe, pero no podemos medirla por pequeña. Exageradamente pequeña para que podamos contactar con ella, aunque se recurre a la cuarta dimensión o mas de ellas para explicar fenómenos de la naturaleza y no precisamente ocultos no, hechos cotidianos... como por ejemplo el movimiento de la luz.

Hasta el final de este interesante capítulo, el autor nos sorprende con un exposición de cómo seria el contacto con seres de mas dimensiones o como seria nuestra vida de ajetreada viviendo en un hogar tridimensional. ¡Dios mio que estrés.



Hasta aquí llegan mis comentarios. Vivimos realmente en un universo plagado de ocultas dimensiones, necesarias para expolicar su comportamiento?.

Vuestro turno para descubrir cosas nuevas en este interesante libro.

Giroscopios: de la teoría al espacio

Aquí coloco un par de curiosos videos sobre giroscopios.

Este primero, para repasar un poco de teoría y sus aplicaciones. La verdad es que parece mentira lo que se ve, parece que es un desafío a la gravedad!



Este otro, aplicaciones de la estabilidad que obtenemos en microgravedad...



...curioso no?

Inesperado nuevo agujero en Júpiter


Nos ha pillado a todos los aficionados a la Astronomía por sorpresa: nuevo impacto de lo que se supone ha de ser un meteorito o cometa, en Júpiter.

Las mismísimas Nasa o Esa no detectaron a priori el impacto de Ayer. Ahora, rondan algunas fotos interesantes por la red. Esta, la he sacado de Neoteo, revista online muy recomendada.

El "globo" de color blanco de la foto delata el lugar del impacto. Puede parecer mediocre o incluso desprovisto de importancia. Que no se engañe nadie. El "castañazo" parece ser que tiene el diámetro equivalente al de todo nuestro planeta. Y si hubiese caído aquí?

Pienso que merece la pena insistir en que los objetos peligrosos que nos orbitan deben ser catalogados y estudiados todos, no sea que algun dia nos caiga algo...

Ágora: Alejandro Amenabar con la ciencia

He visto en cuaderno de vitácora, uno de mis blogs preferidos, el anuncio de una película relacionada con los orígenes de la ciencia. Ya era hora de una producción de este tipo.

El artífice de la cinta es ni más ni menos que Alejandro Amenabar, famoso director por "Los otros" o "Mar adentro".

Parece que relaciona la legendaria BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA con HIPATIA, la mujer astrónoma que estuvo antaño relacionada con la dirección de la mencionada Biblioteca.

Si no me equivoco, la actriz Raquel Weisz da vida al personaje de Hipatia, que tantos recuerdos nos despierta a los fans de CARL SAGAN, al recopilar en los primeros capítulos de su mítica serie COSMOS, la lucha de esta mujer por conservar el patrimonio humano de la sabiduría lograda hasta entonces.

Aqui os pongo el teaser, no hay desperdicio.


Grafeno: el material sorprendente.

Este material se está convirtiendo en toda una revolución, desde que se descubrió hace unos años.

Su estructura es realmente peculiar. Se asemeja a un panel de abeja, con hexágonos conectados entre sí, pero en un plano bidimensional tal y como muestra la imagen de wikipedia.

Al tener estructura de lámina, nos podemos preguntar por el grosor. Solo tiene un átomo de grueso y eso lo convierte, a mi entender, en único.

Observad en la imagen simbólica la disposición de los átomos de Carbono. Parece mentira que esta estructura sea la más robusta de todas las conocidas.

Imaginemos ahora que este plano lo "enrrollamos" sobre si mismo. Formaríamos lo que se llama un nanotubo. Pues bien, según la conformación de los exágonos, el nanotubo puede ser semiconductor o incluso superconductor. Además, de extrema resistencia, ya que es el material supuestamente elegido si algún dia se construyera un ascensor espacial.

Ahora podemos pensar que en vez de "enrrollar" las planchas de grafeno sobre un único eje axial, intentemos "plegarlo" sobre si mismo, sobre un punto, a modo de balón. Tendríamos lo que se llaman fullerenos o fulerenos. Auténticas bolas formadas por unos pocos átomos, como en la imagen de abajo.

Las aplicaciones están el pleno estudio, que podrían ser en medicina, o superconductividad.

Estoy seguro que oiremos hablar bastante del grafeno y derivados en un futuro próximo.