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<copyright>&#xA9; 2026 LA FABRICA DE LA CIENCIA</copyright>
<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia (LFDLC)]]></title>
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<description><![CDATA[Programa de divulgaci&oacute;n cient&iacute;fica dirigido y presentado por Jorge Onsulve. Los contenidos est&aacute; relacionados con el mundo de la Ciencia en general. Charlie Duke, Pedro Duque, Carlos Gonz&aacute;lez, Jorge Pla, entre otros forman parte del elenco de invitados colaboradores de este programa.
Para m&aacute;s informaci&oacute;n: www.lafabricadelaciencia.com]]></description>
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<title><![CDATA[El hombre que encontró la ciudad perdida de Almanzor. Antonio Monterroso. 689.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita Antonio Monterroso para hablarnos del descubrimiento de la ciudad de Madinat al-Zahira (o Medina Alzahira),que fue una mítica y fastuosa ciudad palatina mandada construir en el año 978 por Almanzor (el influyente hayib o primer ministro del Califato de Córdoba) al este de la capital cordobesa. Concebida como el reflejo de su absoluto poder civil y militar, fue diseñada expresamente para rivalizar con Medina Azahara, la sede oficial del califa Hisham II. Su existencia fue efímera y trágica: en el año 1009, durante la violenta guerra civil (fitna) de al-Ándalus, fue totalmente saqueada, incendiada y destruida hasta los cimientos por orden del autoproclamado califa Muhammad II al-Mahdi para borrar cualquier rastro de la dinastía amirí.

A diferencia de la célebre Medina Azahara —cuyos restos arqueológicos al oeste de Córdoba están excavados, abiertos al público y declarados Patrimonio de la Humanidad—, Madinat al-Zahira ha permanecido sepultada y oculta durante más de mil años como uno de los mayores misterios de la arqueología andalusí.

Sin embargo, investigaciones recientes de la Universidad de Córdoba utilizando tecnología LiDAR han logrado identificar una posible localización muy sólida de este complejo de unas 120 hectáreas entre Alcolea y Villafranca. Al encontrarse en terrenos privados, aún se está a la espera de futuras prospecciones arqueológicas sobre el terreno para sacar a la luz de forma definitiva los restos de esta "ciudad resplandeciente" perdida.
Antonio Monterroso Checa es un destacado arqueólogo y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Córdoba (UCO). En el ámbito de la arqueología andalusí y la historia de Córdoba, su nombre cobró un enorme protagonismo mediático y científico en los últimos años debido a un hallazgo histórico: la localización de la ciudad perdida de Madinat al-Zahira.

A continuación, se destacan los puntos clave de su trayectoria y su vinculación con este descubrimiento:

El descubrimiento de Madinat al-Zahira
Durante siglos, la ubicación exacta de la ciudad palatina de Almanzor fue uno de los mayores misterios de la arqueología española. Antonio Monterroso dirigió la investigación que cambió esta situación:

Tecnología de vanguardia: El equipo liderado por Monterroso utilizó tecnología LiDAR (un sistema de escaneo láser aerotransportado) integrada en el Plan Nacional de Ortografía Aérea, lo que permitió "radiografiar" el terreno y limpiar visualmente la vegetación.

La ubicación: Gracias a este análisis, identificó una infraestructura geométrica y una serie de terrazas artificiales de unas 120 hectáreas ubicadas al este de Córdoba, en una zona elevada cercana a las barriadas de Alcolea y de Los Ángeles.

La confirmación documental: La investigación cruzó los datos topográficos con las crónicas árabes de la época (que describían trayectos, distancias y la geografía del lugar), encajando las piezas del puzle de manera exacta.

Perfil Académico e Investigador
Más allá del hito de Madinat al-Zahira, el trabajo de Antonio Monterroso abarca diversas líneas de investigación punteras:

Arqueología no invasiva: Es especialista en la aplicación de nuevas tecnologías (teledetección, drones, imágenes satelitales y LiDAR) aplicadas al patrimonio histórico, demostrando que se pueden descubrir grandes complejos arqueológicos sin necesidad de excavar inicialmente.

Arqueología Romana: Ha desarrollado gran parte de su carrera investigando la Córdoba romana (Colonia Patricia), el urbanismo romano en la Bética y la arquitectura teatral antigua.

Divulgación: Es un firme defensor de transferir el conocimiento universitario a la sociedad, logrando que la arqueología cordobesa tenga un fuerte impacto tanto en la comunidad científica internacional como en los medios de comunicación locales y nacionales.]]></description>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:57:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Noticias en el legendario valle del C2 en LUXOR. José Ramón Pérez Accino. 688. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visitan uestro amigo y colaborador José Ramón Pérez Accino, codirector del Proyecto C2 Royal Cache Wadi Survey en Luxor, Egipto, para hablarnos de lAs sorprendentes noticias de la pasada campaña.]]></description>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:55:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La próxima generación Científica. Cristina será la nueva incorporación para la Fabrica de la Ciencia. 687. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita Cristina, nuestra nueva incorporación para la sección Internacional de la Fábrica de la Ciencia, Only Science.
ristina Jiménez Palau fue galardonada con el  Premio Sant Jordi 2021 a la mejor tesis final por su trabajo "Clasificación automatizada de espectros estelares" donde analizó el rendimiento de un clasificador automatizado de espectros estelares basado en PCA.]]></description>
<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:11:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Vida en exoplanetas? Últimas investigaciones sobre la detección de agua líquida. Rafael Luque IAA. 686. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Rafael Luque es un astrónomo y astrofísico de gran renombre, especializado en el descubrimiento y la caracterización de exoplanetas (planetas fuera de nuestro sistema solar).
Recientemente galardonado con el premio Princesa de Girona.
Es reconocido internacionalmente por su trabajo en la identificación de "mundos acuáticos" , una clase de planetas de suma importancia para comprender la formación planetaria. Ha publicado artículos como primer autor en revistas prestigiosas como Nature y Science.
Formado en las universidades de Granada y Heidelberg, realizó su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y realizó trabajos postdoctorales en la Universidad de Chicago antes de incorporarse al Instituto de Astrofísica de Andalucía.]]></description>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:39:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Faraones de Silicon Valley. De héroes a villanos. Cafelito con Irene Cordón. 685 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita nuestra operaria favorita Irene cordón para hablarnos de su nuevo libro Faraones de Silicon Valley 
El núcleo de la obra explora una tesis fascinante: las dinámicas del poder absoluto, el ego y la propaganda apenas han cambiado en miles de años.
La autora traza un paralelismo directo entre los gobernantes del Antiguo Egipto (como Ramsés II) y los grandes magnates tecnológicos y líderes del tecnocapitalismo actual.
Los Puntos Clave del Ensayo
La Divinización del Líder: Así como los faraones se presentaban ante su pueblo como seres divinos o intermediarios directos de los dioses para legitimar su autoridad, los "gurús" de Silicon Valley a menudo cultivan un aura de salvadores mesiánicos que prometen resolver los males de la humanidad a través de la tecnología.
La Construcción del Relato (Propaganda vs. Postverdad): En el Antiguo Egipto, el relato oficial se grababa en piedra en los muros de los grandes templos, magnificando victorias y ocultando derrotas. Hoy, los faraones modernos controlan las narrativas, la postverdad y la atención de las masas a través de algoritmos, redes sociales y plataformas digitales.  La "Tecnocasta": El libro analiza cómo se ha consolidado una nueva élite de poder global cuya influencia económica y social rivaliza (o supera) a la de los estados tradicionales, replicando estructuras piramidales de control.Es un texto breve y crítico (de unas 112-128 páginas según la edición) que utiliza las herramientas de la historia antigua para ayudarnos a entender el culto a la personalidad y el control de la información en el siglo XXI.]]></description>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:49:19 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Campaña 2025 de Qubbet el Hawa. Otra más con grandes resultados. Alejandor Jiménez UJ. 684. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[La campaña de 2025 del Proyecto Qubbet el-Hawa de la Universidad de Jaén se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre. Contó con un equipo de 24 investigadores que continuaron realizando excavaciones intensivas y trabajos de campo en la histórica necrópolis de Asuán, en Egipto.
Área de excavación: Se progresó en el espectacular complejo funerario de Sarenput I (Pozo 3), excavando estructuras de adobe que se encontraban en el interior de la cámara para documentar su función.Equipo investigador: La campaña contó con nuevas incorporaciones, incluyendo talentos emergentes y estudiantes de doctorado enfocados en análisis arqueológicos y antropológicos de la zona.Iniciativa solidaria: La cooperativa Picualia lanzó una edición especial limitada de aceite de oliva "Primer Día de Cosecha", cuyas ventas fueron destinadas a financiar las excavaciones de esta campaña]]></description>
<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:53:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Atmósfera en un cuerpo transneptuniano. Josep Maria Trigo. 683. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA["Un pequeño objeto helado, situado más allá de Plutón y de la órbita del planeta Neptuno, ha sorprendido a los astrónomos al revelar, durante la ocultación de una estrella, que posee una tenue atmósfera. El hallazgo, logrado gracias a una campaña internacional liderada desde Japón y apoyada por astrónomos aficionados, desafía las teorías actuales sobre cómo los cuerpos pequeños del sistema solar, mucho más pequeños que Plutón, pueden mantener una envoltura gaseosa."
Extracto del artículo redactado por e mismo invitado a esta entrevista en su blog theconversation.com
https://theconversation.com/detectan-atmosfera-en-un-pequeno-objeto-transneptuniano-mas-alla-de-pluton-282352?fbclid=IwdGRzaARpm0xjbGNrBGmZsmV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHrt5Fkq9oQn103mA66avOoNQ_UOrdXvIfE9dSgw0HYeCIwAhiJUWM6bcaSDU_aem_Np75kUSx5GRDa8yDQpF9mA&sfnsn=scwspwa
Hoy contamos con la presencia de nuestro amigo y colaborador Josep Maria Trigo que es  un astrónomo , astrofísico  y divulgador científico valenciano . Su actividad de investigación se centra en la formación y evolución del Sistema Solar . Pertenece al Instituto de Ciencias del Espacio (ICE) y es miembro fundador de la Red de Investigación Sobre Bólidos y Meteoritos . 
En 2002 se doctoró cum laude por la Universidad de Valencia . Entre 2003 y 2005 llevó a cabo investigación sobre materiales del sistema solar primordial ( meteoritos ) en el Instituto de Geofísica y Física Planetaria de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Desde 2011 es científico titular del ICE, donde continúa estudiando meteoritos y cometas . En 2012, el Minor Planet Center bautizó el asteroide del cinturón principal 8325 Trigo-Rodríguez en su honor]]></description>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:37:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Para que sirven las Matemáticas? La pregunta que engloba todo el saber. Manuel de León.. 682. llfdlc]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy tenemos como invitado al genial matemático Manuel de León para hablarnos de las matemáticas. 
Estas son las preguntas.
Preguntas genéricas.

1- Dos preguntas que siempre me han hecho mis alumnos de Secundaria ¿Qué son las Matemáticas y para qué sirven?
2- Usted suele hablar de la "belleza" en las matemáticas. ¿Cómo le explicaría a alguien que odiaba las mates en el colegio que una ecuación puede ser tan hermosa como una sinfonía?
3-  ¿Cómo es el proceso mental de un matemático cuando se enfrenta a un problema que nadie ha resuelto? ¿Es más intuición o pura fuerza bruta lógica?
4-  ¿Por qué la naturaleza parece tener una obsesión tan profunda con la simetría y las leyes de conservación?
5-  ¿Puede la IA impresionar a las matemáticas?

Sobre  sus investigaciones.
Mecánica geométrica ¿Cómo la geometría describe el movimiento de los planetas o de los robots?
Geometría diferencial.  ¿cree que estamos olvidando que la naturaleza tiene una estructura geométrica subyacente que los algoritmos por sí solos no pueden explicar?
Definir las matemáticas es un reto interesante porque no son solo "números y cuentas". En esencia, las matemáticas son el lenguaje universal de los patrones y la estructura.

Es la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos (números, figuras geométricas, símbolos) y las relaciones entre ellos.

Aquí te detallo qué las hace tan especiales:

1. El estudio de los patrones
Donde el ojo humano ve caos, la matemática busca orden. Se encarga de identificar regularidades en la naturaleza, en el comportamiento de los mercados o en la disposición de los pétalos de una flor.

2. Una caja de herramientas lógica
A diferencia de otras ciencias que se basan en experimentos (como la química), la matemática se basa en la lógica pura. Una vez que algo se demuestra matemáticamente, se considera una verdad universal bajo ese sistema de reglas.

3. Sus áreas principales
Para entender qué abarcan, podemos dividirlas en grandes ramas:

Aritmética: El estudio de los números y las operaciones básicas.

Álgebra: La búsqueda de relaciones y estructuras usando letras para representar valores desconocidos.

Geometría: El estudio del espacio, las formas, los tamaños y las posiciones.

Cálculo: El análisis del cambio y el movimiento.

Estadística y Probabilidad: El estudio de los datos y el azar.

¿Para qué sirven realmente?
Aunque a veces parecen abstractas y alejadas de la realidad, son el motor del mundo moderno:

Tecnología: Sin matemáticas no habría algoritmos de búsqueda, redes sociales ni smartphones.

Arquitectura: Permiten que los edificios se mantengan en pie mediante cálculos de fuerzas y ángulos.

Medicina: Se usan para modelar la propagación de virus o para procesar imágenes de una resonancia magnética.

"Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo". — Galileo Galilei.

Manuel de León Rodríguez (nacido en 1953) es una de las figuras más influyentes y activas, tanto en la investigación académica como en la divulgación científica.

Aquí tienes los puntos clave para conocer su trayectoria:

1. Perfil Académico e Investigador
Es Profesor de Investigación del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y una autoridad en:

Geometría Diferencial: El estudio de las propiedades de las figuras mediante el cálculo.

Mecánica Geométrica: Una rama que utiliza la geometría para describir sistemas físicos (como el movimiento de los planetas o robots).

Física Matemática: La aplicación del rigor matemático a problemas de la física.

2. Impulsor de las Instituciones
Manuel de León ha sido una pieza fundamental en la modernización de la matemática española:

Fundador del ICMAT: Fue el principal impulsor y primer director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), un centro de excelencia internacional ubicado en Madrid.

Liderazgo Internacional: Fue el primer español en formar parte del Comité Ejecutivo de la Unión Matemática Internacional (IMU).

ICM 2006: Presidió el Comité Organizador del Congreso Internacional de Matemáticos en Madrid, el evento más importante del mundo en esta disciplina (donde se entregan las Medallas Fields).

3. Gran Divulgador
A diferencia de otros académicos que se quedan en la "torre de marfil", De León dedica gran parte de su tiempo a acercar las matemáticas al público general:

Libros de divulgación: Ha escrito numerosos libros como La geometría del universo, Las matemáticas de la pandemia o Rompiendo códigos: Vida y legado de Turing.

Blog: Es el autor del blog "Matemáticas y sus fronteras", donde analiza noticias y curiosidades matemáticas de forma accesible.

Un dato curioso
Es Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Su discurso de ingreso se tituló "Una historia breve de la Mecánica Geométrica", una excelente lectura si quieres ver cómo las matemáticas "dibujan" las leyes de la física.]]></description>
<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:48:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Arqueología en comunidad. Un proyecto para crear conciencia sobre el patrimonio. 681. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visitan Ana Delia González, Juan Francisco Bermúdez y Lucía Díaz-Iglesias del proyecto "Escribas del Reino Nuevo", iniciado en 2019, combina la arqueología de campo en Sheikh Abd el-Qurna (Luxor) con un enfoque comunitario denominado Arqueología en Comunidad, involucrando a la población local en la interpretación y conservación del patrimonio. Se centra en las tumbas de altos funcionarios, como el visir Useramón (TT 61) y Nakhtmin (TT)
Aspectos clave del proyecto:
Investigación y Conservación: Desde 2019, realiza documentación integral, estudio epigráfico, limpieza y conservación de cámaras funerarias decoradas de la época de Hatshepsut y Thutmosis III (aprox. 1470-1450 a.C.).
Arqueología en Comunidad: El proyecto redefine el papel de la disciplina al fomentar la participación de la población local, buscando que la investigación arqueológica se integre en la memoria cultural y responda a las necesidades sociales actuales.
Contexto Histórico: Las tumbas estudiadas pertenecen a la alta jerarquía administrativa del Reino Nuevo, un periodo de prosperidad y expansión con capital en Tebas.
Este equipo está liderado por profesionales del CSIC y la Universidad de Granada, enfocados en el estudio de las tumbas de los escribas y funcionarios de la necrópolis tebana]]></description>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:54:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ondas gravitacionales. La Sinfonía Cósmica. Ornella Juliana Piccinni. 680. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Las ondas gravitacionales son, literalmente, "arrugas" en la trama del espacio-tiempo. Fueron predichas por Albert Einstein en 1916 como una consecuencia de su Teoría de la Relatividad General, pero son tan increíblemente sutiles que no pudimos detectarlas directamente hasta un siglo después, en 2015.Aquí tienes los puntos clave para entender qué son y por qué han revolucionado la astronomía
 ¿Qué son exactamente? Imagina el espacio-tiempo como una malla elástica o una cama elástica. Si colocas una bola pesada en el centro, la malla se curva. Si haces que dos masas gigantescas (como agujeros negros) giren una alrededor de la otra a velocidades extremas, generan perturbaciones que se propagan hacia afuera como las ondas que genera una piedra lanzada a un estanque.
¿Cómo se producen? No cualquier movimiento genera ondas gravitacionales detectables. Se necesitan eventos cataclísmicos que involucren objetos masivos acelerando: Fusión de agujeros negros: Dos agujeros negros chocando y convirtiéndose en uno. Choque de estrellas de neutrones: Estrellas extremadamente densas colapsando entre sí. Supernovas: La explosión violenta de una estrella al final de su vida
¿Cómo las detectamos? (LIGO y Virgo)Las ondas gravitacionales estiran y comprimen el espacio a su paso, pero de forma minúscula (menos del ancho de un protón). Para medirlas, usamos interferómetros láser como LIGO (en EE. UU.):Se dispara un láser que se divide en dos túneles de 4 km dispuestos en forma de "L". El láser rebota en espejos y regresa al punto de origen. Si una onda gravitacional pasa, uno de los brazos se estira y el otro se encoge. El láser detecta ese cambio de distancia casi infinitesimal.
¿Por qué son tan importantes? Antes de 2015, los humanos solo podíamos observar el universo a través de la luz (fotones), ya fuera radio, rayos X o luz visible. Pero la luz puede ser bloqueada por polvo cósmico o nubes de gas. Son el "oído" del universo: Las ondas gravitacionales atraviesan todo sin detenerse. Nos permiten ver lo invisible: Podemos estudiar agujeros negros que no emiten ninguna luz. Origen del universo: Algún día, podríamos detectar ondas del mismísimo Big Bang, algo que la luz no nos permite hacer.
La base matemática: Para los entusiastas de la física, la existencia de estas ondas surge de resolver las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío para una métrica que varía ligeramente de la plana.

Ornella Juliana Piccinni es una destacada investigadora en el campo de la física de partículas y la astronomía de ondas gravitacionales, muy vinculada a colaboraciones internacionales como Virgo y LIGO. Su trabajo es fascinante porque se especializa en "escuchar" lo que otros no pueden: señales continuas de ondas gravitacionales y eventos provenientes de fuentes menos obvias que los grandes choques de agujeros negros.]]></description>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:46:56 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Análisis forense de las fosas comunes en conflictos bélicos. Ricardo Ortega. 679. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy tenemos un programa especial de la Fábrica con nuestro amigo experto en antropología forense y arqueología para hablar de las fosas comunes en los conflictos bélicos y violentos, del análisis e identificación de cadáveres y de las intervenciones arqueológicas.]]></description>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:44:50 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Estrellas de Neutrones y otros fenómenos del Universo.Hablamos con MªÁngeles Pérez (USAL). 678. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[María Ángeles Pérez García es una destacada académica e investigadora en la Universidad de Salamanca (USAL), específicamente en el ámbito de la Física.

Aquí tienes los detalles principales sobre su perfil profesional:

Cargo: Es Catedrática de Universidad en el área de Física Teórica.

Especialización: Su investigación se centra en la Astrofísica y Física Nuclear.

Temas de Investigación: Se especializa en el estudio de objetos compactos en el universo, como las estrellas de neutrones, y en la búsqueda e interpretación de la materia oscura.

Impacto Académico: Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas internacionales de alto impacto, donde analiza las propiedades físicas de la materia densa y fenómenos astrofísicos extremos.]]></description>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:42:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Muerte estelar, estrellas binarias y supernovas. Hoy nos visita Nadia Blagorodnova. 667. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita la prestigiosa investigadora Nadia Blagorodnova para hablarnos de algunos eventos estelares como la fusión estelar, el ocaso de una estrella y de supernovas..]]></description>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:42:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El wc de la nave Orión se ha roto, huele y hace ruido. La Ciencia de la Fábrica 676]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy inauguramos la nueva sección de noticias científicas de humor de la Fábrica de la Ciencia (la Ciencia de la Fábrica) hablando del retrete de la nave Orión  y de sus problemas de ruido y olor.]]></description>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:26:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El mundo de la Arqueología: Desenterrando historias con Estela Escolar. 675. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica contamos con la presencia de Estela Escolar Serrano, estudiante de Química y de Ciencias Forenses y colaboradora habitual en yacimientos arqueológicos como el de Atapuerca..
Estela Escolar Serrano es una joven investigadora y estudiante española, natural de Aranda de Duero (Burgos), que ha destacado notablemente en el ámbito académico y científico desde una edad muy temprana.
Perfil Investigador y Académico
Investigación Temprana: A los 17 años ya contaba con tres proyectos de investigación. Uno de ellos, centrado en los métodos de datación en el yacimiento de la Gran Dolina (Atapuerca), le permitió ser la única representante de Castilla y León en el II Congreso de Jóvenes Investigadores de Navarra (URANIA).

Estela es una figura recurrente en los certámenes que promueven el talento femenino en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas):

STEM Talent Girl Awards: Ha sido galardonada como Mejor Alumna de Bachillerato y ha resultado finalista en la categoría de Universidad/Ingeniería Química en ediciones posteriores (2023 y 2024).

Divulgación: Participa activamente en charlas y eventos, como los organizados por el Museo de la Evolución Humana de Burgos con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Se define como una persona apasionada por el conocimiento general, más allá de las etiquetas de "empollona". Defiende la importancia de la organización, el voluntariado y el tiempo libre (es aficionada a la lectura y a los videojuegos) como complementos esenciales para el éxito académico y la calidad humana.]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:24:38 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Pioneros del Cosmos. Un viaje alucinante. Antonio Pérez-Verde/Astrométrico. 673 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Esta obra sirve como homenaje histórico y científico a las figuras que revolucionaron nuestra comprensión del espacio, centrándose específicamente en aquellos cuyos nombres a menudo se sitúan a la sombra de gigantes como Newton, Einstein o Galileo. Lo que explora el libro.
La narrativa está estructurada como un recorrido a través de la evolución de la astronomía y la cosmología.
Otorga un valor significativo al trabajo de científicos como Henrietta Swan Leavitt (la "computadora humana" que descifró las distancias cósmicas), Annie Jump Cannon (pionera de la clasificación estelar) y Georges Lemaître (el sacerdote-físico que propuso por primera vez la teoría del Big Bang).
El libro explica los orígenes de teorías clave:
¿Cómo descubrimos la composición de las estrellas?
El nacimiento y evolución del concepto “Universo”.
Los procesos de formación de los sistemas planetarios y solares.
El futuro del espacio: aborda no sólo el pasado sino también los desafíos actuales y futuros de la exploración espacial.

Antonio Pérez-Verde es un ingeniero de telecomunicaciones, comunicador científico y autor español especializado en astronomía y astrobiología.

Es más conocido por su trabajo bajo el nombre de usuario digital @astrometrico , a través del cual tiende un puente entre la ciencia espacial compleja y el público en general.

Científico e ingeniero: Trabajó en el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) , un prestigioso centro asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA. Su investigación allí se centró en exoplanetas y la búsqueda de vida en Marte mediante telescopios robóticos.

Especialista en IA: Actualmente está involucrado en proyectos que aplican Inteligencia Artificial a satélites artificiales .

Comunicador: Es colaborador habitual de los principales medios de comunicación españoles, entre ellos Atresmedia (La Sexta), Radio Castilla-La Mancha , y revistas especializadas como Astronomía y Principia .

Obras publicadas
Pérez-Verde es autor de varios libros que exploran la intersección de la historia humana y el cosmos:

"Por qué mirábamos las estrellas" (2022): Una exploración de cómo las civilizaciones antiguas interpretaron el cielo y construyeron monumentos alineados con los eventos celestiales.

"Marte: el enigmático planeta rojo" : Una inmersión profunda en nuestra fascinación por Marte, su historia geológica y las misiones enviadas para explorarlo.

"Pioneros del cosmos" (2025/2026): Su último trabajo, que destaca a los visionarios (incluidas muchas figuras olvidadas como Henrietta Swan Leavitt) que dieron forma a nuestra comprensión del universo.

Antecedentes académicos
Ingeniería: Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Universidad de Castilla-La Mancha & Limerick Institute of Technology, Irlanda).

Astrophysics: Postgraduate studies in Astrophysics through UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).]]></description>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:46:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La expansión del Universo. La historia de los descubrimientos. Una charla con Beatriz Gato. 672. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy charlaremos con Beatriz Gato de las historias de los descubrimientos sobre la Expansión del Universo, de como Hubble publicó una noticia en el NY Times antes de que lo hiciera en una revista especializada y como un astrónomo estonio, Opik, se aproximó mas que nadie en su época para calcular la distancia entre la Vía Láctea  y la galaxia de Andrómeda y que muy pocos eruditos le hicieran caso, entre otras cosas.
Beatriz Gato Rivera es una figura fascinante y una de las mentes más brillantes de la física teórica en España. Es Investigadora Científica del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y trabaja en el Instituto de Física Fundamental.

Lo que la hace especial no es solo su rigor académico, sino su capacidad para navegar en los límites de lo que conocemos. Aquí te cuento por qué destaca:

1. Su Especialidad: El "Lado Oscuro" y las Cuerdas
Beatriz es experta en Física de Partículas y Física Matemática. Sus investigaciones suelen centrarse en:

Teoría de Cuerdas: La idea de que todo en el universo está hecho de minúsculas cuerdas vibrantes.

Materia Oscura y Energía Oscura: Esos ingredientes invisibles de los que hablábamos antes que dominan el cosmos.

Supermetría: Una extensión del Modelo Estándar de física que busca partículas "compañeras" para las ya conocidas.

2. Divulgación: "Antimateria"
Si te interesa su trabajo de forma accesible, su libro "Antimateria" (de la colección ¿Qué sabemos de?) es una joya. Explica con una claridad asombrosa algo que suena a ciencia ficción pero que es una realidad física: partículas que son el "espejo" de la materia y que, al tocarse con esta, se aniquilan liberando energía pura.

3. Visión sobre el Multiverso y la Ética
Gato Rivera no se queda solo en las ecuaciones. Ha escrito y reflexionado mucho sobre temas de frontera:

El Multiverso: La posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre infinitos.

Civilizaciones Extraterrestres: Ha analizado desde un punto de vista científico por qué no hemos contactado con nadie (la Paradoja de Fermi) y las implicaciones tecnológicas de civilizaciones avanzadas.

Dato curioso: Es una defensora de que la ciencia debe ser ética y de que entender el universo es, en última instancia, entender nuestro lugar en él.]]></description>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:34:55 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Hypatia. Proyectos análogos espaciales liderados por mujeres. Especial Día de la Mujer. 671. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy desde la Fábrica me gustaría rendir un homenaje a las mujeres y en este caso entrevistaré a dos chicas, Roser Bastida y Qi Gao, para hablar de la asociación Hypatia que organizan misiones espaciales análogas.

Hypatia Mars es una organización liderada por mujeres que impulsa la investigación espacial e inspira a las futuras generaciones dando visibilidad al talento femenino.

Reivindican el papel activo de las mujeres en las STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) mediante una aproximación inclusiva, intergeneracional y multidisciplinar.
Hypatia Mars mira hacia el espacio como escenario para imaginar futuros posibles y, al mismo tiempo, como plataforma para transformar la sociedad. Para la asociación,

Esta mirada hacia fuera es a la vez una misión científica y una reivindicación simbólica: abrir el espacio a las mujeres, dándoles lugar, presencia y voz en el conocimiento, la investigación y la exploración del universo.

Ahora os presento a las invitadas de esta entrevista.

Qi Gao
Hypatia III: Ingeniera , Especialista de Misión
Máster en Ciencias Espaciales orientadas a la Tierra y doctora en Ciencias del Universo, el Medio Ambiente y el Espacio, y en Hidrología. Investigadora en teledetección por satélite en el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC).

Qi Gao tiene un doble doctorado en Ciencias del Universo, el Medio Ambiente y el Espacio ( Universidad Toulouse III – Paul Sabatier , Francia) y en Hidrología ( Universidad Ramon Llull , España). Su especialidad es el seguimiento de la deformación del suelo y la correlación de humedad del terreno de alta resolución utilizando técnicas SAR e InSAR. Actualmente, es investigadora en teledetección por satélite en el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC), y participa en proyectos nacionales e internacionales sobre resiliencia ambiental y de infraestructuras. Su recorrido académico y profesional, que ha pasado por China, Alemania, Francia y España, le ha permitido valorar profundamente la importancia de la diversidad y la inclusión por fomentar la colaboración y la innovación en los ámbitos STEM.

Graduada en Farmacia, master en Comunicación Científica y estudiante de doctorado en Comunicación y Diseño. Técnica de comunicación en el Instituto de Neurociencias de la UAB y autora de dos libros de poesía.

Roser Bastida es farmacéutica y está especializada en comunicación científica. Actualmente trabaja como técnica de comunicación en el Instituto de Neurociencias de la UAB , mientras realiza un doctorado en Comunicación y Diseño en la UVic–Universitat Central de Catalunya . Apasionada por la lectura y la escritura, es autora de dos libros de poesía: Fauna Autóctona. Poemas de Ullapool (Documents Documenta) y Ballant amb la hiedra (Témenos Edicions), con el que ganó el Premio Joven Nido de Arte Poético 2014. También fue una de las editoras de la revista literaria y gráfica Branca y comisaria de la exposición L'ull de veure aparicions , sobre creación .
 Si queréis saber más de Hypatia, podéis consultar la web  https://hypatiamars.com/]]></description>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 09:24:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cazar partículas para entender el universo: Una charla con Néstor Armesto. 670.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Néstor Armesto Pérez es un destacado físico teórico español especializado en física de partículas de altas energías. Es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) e investigador principal del Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE) .Su trabajo es fundamental para comprender las fuerzas fundamentales que gobernaron el universo momentos después del Big Bang.
Áreas clave de investigación. La investigación de Armesto se centra principalmente en la cromodinámica cuántica (QCD) , la teoría que describe la interacción fuerte entre quarks y gluones. Estudio del comportamiento de los gluones a energías muy altas.
Colisiones de iones pesados: investigación del plasma de quarks y gluones (QGP) , un estado de la materia donde los quarks y los gluones están "desconfinados" (se mueven libremente), similar al estado del universo primitivo.
Condensado de (CGC): trabajar con teorías de campo efectivas para describir la materia de gluones de alta densidad que se encuentra en núcleos de alta energía.
Aceleradores del futuro: Es una figura clave en el desarrollo del Gran Colisionador de Hadrones y Electrones (LHeC) en el CERN y del Colisionador de Electrones e Iones (EIC) en Estados Unidos.## Impacto profesional.
Participación en el CERN: Ha colaborado durante mucho tiempo en el CERN, contribuyendo al experimento ALICE y sirviendo en comités de coordinación para futuros proyectos de colisionadores.
Liderazgo académico: Además de su docencia en la USC, ha sido autor o coautor de cientos de artículos científicos, con más de 50.000 citas, lo que lo convierte en uno de los físicos más influyentes en su campo en España.
Colaboración global: trabaja en estrecha colaboración con instituciones internacionales, incluido el Laboratorio Nacional de Brookhaven (BNL) y varios centros de investigación europeos.
Gemini ha dicho
Los aceleradores de partículas son máquinas asombrosas que utilizan campos electromagnéticos para impulsar partículas cargadas (como protones o electrones) a velocidades cercanas a la de la luz. Aunque solemos pensar en el LHC del CERN, estas máquinas están en todas partes: desde hospitales hasta fábricas de microchips.
¿Cómo funcionan?
El principio básico se basa en dos fuerzas fundamentales:

Campos Eléctricos: Se utilizan para acelerar las partículas. Imagina un empuje constante que aumenta la energía cinética de la partícula.

No todo es física teórica; los aceleradores tienen un impacto directo en nuestra sociedad:

Medicina: La protonterapia permite destruir tumores con una precisión milimétrica sin dañar el tejido sano circundante.

Industria: Se usan para endurecer materiales, esterilizar equipo médico y fabricar los semiconductores de tu teléfono móvil.

Medio Ambiente: Existen proyectos activos para el tratamiento de aguas residuales mediante haces de electrones que eliminan contaminantes orgánicos.]]></description>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:53:32 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La arqueología de los colores. La Estética de lo Invisible, con Tea Ghigo. LFDLC 669 Tea Ghigo. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Cuando hablamos de Tea Ghigo (a menudo escrito como Tea Gigho en contextos menos académicos) y los pigmentos, nos adentramos en una de las facetas más fascinantes de su carrera: la ciencia del patrimonio y la arqueometría.

Ella no es solo una artista en el sentido tradicional, sino una investigadora de la University College London (UCL) y del Ashmolean Museum, cuya especialidad es el análisis material de lo que los artistas han usado a lo largo de los siglos.

Aquí tienes los puntos clave para entender su relación con los pigmentos:

1. La Arqueología del Color
Tea se dedica a "leer" la materialidad de los objetos antiguos. Su trabajo consiste en analizar químicamente los pigmentos e tintas en manuscritos egipcios, papiros y obras del siglo XIX.

¿Qué busca? Entender por qué un artista eligió un material sobre otro (coste, disponibilidad, simbolismo) y cómo esos materiales se degradan con el tiempo.

2. El Proyecto "Pigments Revealed" (Pigmentos Revelados)
Ha liderado investigaciones pioneras sobre John Ruskin, una figura clave del arte victoriano. En este proyecto, exploró cómo la Revolución Industrial cambió la paleta de los artistas con la introducción de pigmentos sintéticos y cómo Ruskin reaccionó ante estos nuevos materiales (que a menudo eran menos duraderos que los naturales).

3. Técnicas y Materiales Históricos
En sus conferencias y talleres, Tea suele tratar temas como:

Tintas Negras: Su tesis doctoral se centró en la caracterización de tintas egipcias de la Antigüedad Tardía.

Pigmentos Minerales vs. Orgánicos: Analiza desde el uso del lapislázuli hasta las lacas orgánicas (pigmentos derivados de plantas o insectos) que son mucho más sensibles a la luz.

4. Divulgación y "Art-Science"
Tea Ghigo es una voz clave en la intersección de la ciencia y el arte. Participa activamente en organizaciones como Pigments Revealed International, donde discute la historia de los materiales pictóricos, desde la Edad del Hierro hasta la actualidad.]]></description>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:18:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La expansión del Universo. Historia de los descubrimientos. Beatriz Gato Rivera. CSIC. 668. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[La expansión del universo es uno de los descubrimientos más fascinantes de la cosmología moderna. No se trata de que las galaxias se muevan "a través" del espacio como proyectiles, sino que el espacio mismo entre ellas se está estirando.
1. El descubrimiento: La Ley de Hubble-Lemaître.
En la década de 1920, Edwin Hubble observó que casi todas las galaxias se alejan de nosotros. Lo más curioso es que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece retroceder.
Todo esto y mas nos los va a explicar nuestra amiga y colaboradora Beatriz Gato Rivera.
Beatriz Gato Rivera es una figura fascinante y una de las mentes más brillantes de la física teórica en España. Es Investigadora Científica del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y trabaja en el Instituto de Física Fundamental.

Lo que la hace especial no es solo su rigor académico, sino su capacidad para navegar en los límites de lo que conocemos. Aquí te cuento por qué destaca:

1. Su Especialidad: El "Lado Oscuro" y las Cuerdas
Beatriz es experta en Física de Partículas y Física Matemática. Sus investigaciones suelen centrarse en:

Teoría de Cuerdas: La idea de que todo en el universo está hecho de minúsculas cuerdas vibrantes.

Materia Oscura y Energía Oscura: Esos ingredientes invisibles de los que hablábamos antes que dominan el cosmos.

Supermetría: Una extensión del Modelo Estándar de física que busca partículas "compañeras" para las ya conocidas.

2. Divulgación: "Antimateria"
Si te interesa su trabajo de forma accesible, su libro "Antimateria" (de la colección ¿Qué sabemos de?) es una joya. Explica con una claridad asombrosa algo que suena a ciencia ficción pero que es una realidad física: partículas que son el "espejo" de la materia y que, al tocarse con esta, se aniquilan liberando energía pura.

3. Visión sobre el Multiverso y la Ética
Gato Rivera no se queda solo en las ecuaciones. Ha escrito y reflexionado mucho sobre temas de frontera:

El Multiverso: La posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre infinitos.

Civilizaciones Extraterrestres: Ha analizado desde un punto de vista científico por qué no hemos contactado con nadie (la Paradoja de Fermi) y las implicaciones tecnológicas de civilizaciones avanzadas.

Dato curioso: Es una defensora de que la ciencia debe ser ética y de que entender el universo es, en última instancia, entender nuestro lugar en él.]]></description>
<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:34:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Pioneros del Cosmos. Un viaje alucinante. Antonio Pérez-Verde/Astrométrico. 667 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Pioneros del cosmos: Los visionarios que dieron forma a nuestro universo Menoscuarto Ediciones.
Esta obra sirve como homenaje histórico y científico a las figuras que revolucionaron nuestra comprensión del espacio, centrándose específicamente en aquellos cuyos nombres a menudo se sitúan a la sombra de gigantes como Newton, Einstein o Galileo. Lo que explora el libro.
La narrativa está estructurada como un recorrido a través de la evolución de la astronomía y la cosmología. 
Otorga un valor significativo al trabajo de científicos como Henrietta Swan Leavitt (la "computadora humana" que descifró las distancias cósmicas), Annie Jump Cannon (pionera de la clasificación estelar) y Georges Lemaître (el sacerdote-físico que propuso por primera vez la teoría del Big Bang).
 El libro explica los orígenes de teorías clave:
¿Cómo descubrimos la composición de las estrellas?
El nacimiento y evolución del concepto “Universo”.
Los procesos de formación de los sistemas planetarios y solares.
El futuro del espacio: aborda no sólo el pasado sino también los desafíos actuales y futuros de la exploración espacial.

Antonio Pérez-Verde es un ingeniero de telecomunicaciones, comunicador científico y autor español especializado en astronomía y astrobiología.

Es más conocido por su trabajo bajo el nombre de usuario digital @astrometrico , a través del cual tiende un puente entre la ciencia espacial compleja y el público en general.

Científico e ingeniero: Trabajó en el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) , un prestigioso centro asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA. Su investigación allí se centró en exoplanetas y la búsqueda de vida en Marte mediante telescopios robóticos.

Especialista en IA: Actualmente está involucrado en proyectos que aplican Inteligencia Artificial a satélites artificiales .

Comunicador: Es colaborador habitual de los principales medios de comunicación españoles, entre ellos Atresmedia (La Sexta), Radio Castilla-La Mancha , y revistas especializadas como Astronomía y Principia .

Obras publicadas
Pérez-Verde es autor de varios libros que exploran la intersección de la historia humana y el cosmos:

"Por qué mirábamos las estrellas" (2022): Una exploración de cómo las civilizaciones antiguas interpretaron el cielo y construyeron monumentos alineados con los eventos celestiales.

"Marte: el enigmático planeta rojo" : Una inmersión profunda en nuestra fascinación por Marte, su historia geológica y las misiones enviadas para explorarlo.

"Pioneros del cosmos" (2025/2026): Su último trabajo, que destaca a los visionarios (incluidas muchas figuras olvidadas como Henrietta Swan Leavitt) que dieron forma a nuestra comprensión del universo.

Antecedentes académicos
Ingeniería: Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Universidad de Castilla-La Mancha & Limerick Institute of Technology, Irlanda).

Astrophysics: Postgraduate studies in Astrophysics through UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:12:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los Fenicios. Una cultura de navegantes y comerciantes del Mediterráneo Antiguo. Carolina López. U. Chicago.. 666. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hablaremos del pueblo Fenicio con nuestra nueva amiga y colaboradora, la Catedrática de la Universidad de Chicago, Carolina López Ruiz.

Nacida en Carolina del Norte (Estados Unidos) en 1972. En 1995 recibe su licenciatura en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid. A la vez que realizó su licenciatura en Clásicas estudia árabe y hebreo moderno, y participó en la expedición arqueológica de Tel-Hatsor (Israel) en las campañas de 1994 y 1995. Durante el curso 1995-96 realizó estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén con la ayuda de una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y España. En octubre de 1996 se incorpora al programa de Ph.D. del Committee on the Ancient Mediterranean World de la University of Chicago, que combina estudios clásicos con estudios sobre el Próximo Oriente Antiguo. En 2005 finalizó el Ph.D. con una tesis doctoral sobre las cosmogonías griegas y el Próximo Oriente. EN 2005 se incorpora al departamento de Clásicos de Ohio State University en Columbus, Ohio, como Assistant Professor. En 2010 obtiene la promoción como Profesor Asociado (con "tenure" o titularidad) en el mismo departamento. Sus áreas de interés son las relaciones entre Grecia y el Próximo Oriente, la colonización griega y fenicia en el Mediterráneo occidental, especialmente en España, y la interacción de griegos y fenicios con las poblaciones indígenas de la península. Entre las lenguas antiguas dominan el latín, griego, hebreo bíblico, fenicio y púnico. Habla fluidamente inglés y hebreo moderno. Entre sus publicaciones destacan los libros Colonial Encounters in Ancient Iberia (editado con M. Dietler, 2009, University of Chicago Press), When the Gods Were Born: Greek Cosmogonies and the Near East (harvard University Press, 2010), y Gods, Heroes and Monsters: a Sourcbook of Greek, Roman, and Near Eastern Texts in Translation (Oxford University Press, 2013).]]></description>
<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:43:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipcios, teotihuacanos, pre- incas y la arqueología científica. Linda R. Manzanilla. 665. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy viajaremos al Antiguo Egipto, Mesopotamia y las culturas de Mesoamérica para hablar de algunos episodios de estas civilizaciones  y de la arqueología científica con nuestra nueva amiga y colaboradora, la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla.

Aunque muchos se centran en las grandes pirámides, la obra más famosa de Manzanilla se centra en los complejos de apartamentos y en la vida de la gente común.

Teopancazco: Realizó un estudio masivo de varios años sobre este barrio, demostrando a través del análisis de ADN e isótopos que Teotihuacan era una metrópolis multiétnica , esencialmente la "Nueva York" del mundo antiguo.

El Palacio Xalla: Ha pasado décadas excavando este complejo palaciego cerca de la Pirámide del Sol para comprender cómo gobernaba la élite de la ciudad.

2. Un alcance global
Aunque es sinónimo de Mesoamérica, su experiencia es verdaderamente global:

Formación: Doctora en Egiptología por la Sorbona de París.

Trabajo de campo: Ha dirigido o participado en excavaciones en Egipto (Ma'adi), Mesopotamia (Arslantepe en Turquía), Bolivia (Tiwanaku) e Israel .

3. Principales contribuciones y honores
Teoría del Gobierno Corporativo: Es famosa por proponer que Teotihuacan no estaba gobernada por un solo "Rey" sino por un consejo corporativo de cuatro señores que representaban diferentes distritos de la ciudad.

El Colegio Nacional: En 2007, se convirtió en la primera mujer en ocupar la cátedra de Arqueología de esta academia honoraria de élite mexicana.

Premios: Ha recibido el Premio Presidencial de la Sociedad de Arqueología Americana y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos .]]></description>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:34:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cabezas de Élite: El secreto detrás de los cráneos con deformación artificial. Ricardo Ortega. 664. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hablaremos con el Antropólogo forense y arqueólogo Ricardo Ortega sobre las deformaciones intencionadas en la América Precolombina.
La deformación craneal intencionada fue una de las prácticas de modificación corporal más extendidas y fascinantes de las culturas precolombinas. No se trataba de un accidente, sino de un proceso deliberado que comenzaba poco después del nacimiento para alterar la forma del cráneo de manera permanente.1. ¿Cómo se realizaba? (Técnicas)Dado que los huesos del cráneo de un recién nacido son extremadamente maleables y las suturas óseas no se han cerrado, las culturas utilizaban diversos aparatos para dirigir el crecimiento del hueso: Deformación Tabular: Se utilizaban tablillas de madera atadas con vendajes en la parte frontal y trasera (occipital). Esto comprimía el cráneo, obligándolo a ensancharse hacia los lados o alargarse hacia arriba.Deformación Anular: Se empleaban bandas textiles o cuerdas fuertemente enrolladas alrededor de la cabeza. El resultado era un cráneo de aspecto cilíndrico o cónico, muy común en la cultura Paracas.Cunas deformadoras: En algunos grupos, los bebés eran atados a cunas rígidas que ejercían presión constante en la parte posterior de la cabeza, aplanándola.2. Culturas DestacadasAunque se practicó en todo el continente, algunas civilizaciones llevaron esta técnica a niveles extremos:CulturaUbicaciónEstilo PredominanteParacasCosta de PerúExtremadamente alargados y cónicos (estilo "anular").MayasMesoaméricaFrentes aplanadas y cráneos elevados (estilo "tabular erecto").IncasAndes CentralesVariado; se usaba para diferenciar grupos étnicos dentro del imperio.MangueNicaragua/Honduras. Principalmente por motivos estéticos y de estatus.3. ¿Por qué lo hacían? (Significado)Lejos de ser una tortura, para estas sociedades tenía un profundo valor simbólico:
Estatus Social: En muchas culturas (como la Maya), un cráneo deformado era signo de nobleza y distinción. Separaba visualmente a la élite del resto del pueblo.
Identidad Étnica: Servía como un "pasaporte biológico". Al ver la forma de la cabeza, otros grupos podían identificar inmediatamente de qué región o tribu provenía la persona.
Estética: Se consideraba un rasgo de belleza y elegancia. En los Andes, algunos grupos buscaban imitar la forma de volcanes o cerros sagrados de los que creían descender. 
Protección y Magia: Se creía que el proceso podía hacer al individuo más inteligente o más apto para comunicarse con los espíritus.
Nota sobre la salud: Contrario a lo que se podría pensar, los estudios bioarqueológicos indican que esta práctica no afectaba las capacidades cognitivas ni causaba daño cerebral significativo, ya que el cerebro es un órgano plástico que simplemente se adaptaba al nuevo espacio disponible.
Ricardo cuenta con un Doctorado en Ingeniería Biomédica sobre Biomecánica de la Deformación Craneal
Intencional por la Universidad Politécnica de Madrid.
Máster en Ciencias Forenses con especialidad en Arqueología y Antropología
Forense por la Universidad de Cranfield en la Academia de Defensa del Reino Unido.
Máster en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid con
tesina sobre la aplicación de la Arqueología Forense en el contexto científico español.
Licenciatura en Historia con especialidad en Arqueología por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Experiencia Profesional
Director de contenidos docentes, profesor y Director del Departamento
de Arqueología y Antropología Forense del Instituto de Formación Profesional en
Ciencias Forenses.
Profesor de Antropología Física y Forense para la “Sanisera Field School”, impartiendo
formación práctica en laboratorio a estudiantes de Estados Unidos y Canadá.
Investigador en Antropología Física en la huaca prehispánica de El Brujo, Magdalena
de Cao, Perú.
Investigador en Antropología Física en la pirámide prehispánica de Huallamarca, Lima,
Perú.
Antropólogo Físico en la identificación facial de soldados durante la I Guerra Mundial
en el frente belga.
Antropólogo forense en el estudio de casos de feminicidios en Chile de 2010 y 2019 y su
caracterización en España durante el mismo periodo.
Técnico en Reconstrucción Facial sobre el caso criminal de Alcasser, España,
reconstruyendo las características faciales en la actualidad del principal sospechoso.
Antropólogo Físico en el yacimiento prehistórico de La Cueva del Castillo con los
análisis biométricos de manos neandertales en pinturas rupestres.
Antropólogo físico en el yacimiento de El Fayoum, Egipto, para el Ministerio de
Antigüedades de Egipto.
Colaborador externo en investigación antropológica física para la Oficina del
Historiador de la Habana Vieja, La Habana, Cuba, sobre análisis de cementerio de cementerio
esclavos de “Mi Rosa” y el análisis de esclavos fugados.
Técnico en Antropología Física en la investigación de las catacumbas de la ermita de
San Telmo, Jerez de la Frontera.
Director en Antropología Física en la identificación de los restos humanos de la
Necrópolis medieval de Parets del Vallés, Barcelona.
Director en Arqueología y Antropología Física en la necrópolis medieval norte del
yacimiento de Arco de Conejeros, Ávila.
Técnico en Antropología Física en el yacimiento prehistórico de Son Pellisser.
Mallorca, para la reconstrucción del rito funerario de cremación y la realización de
estudios bioarqueológicos.
Director en Antropología Física en la identificación de los restos óseos humanos del
Real Hospital Militar de Olivenza, datos de la Guerra de Independencia Española.
Perito en Antropología Forense para la Asociación Española de Peritos Judiciales,
Criminalistas y Forenses por la Jurisdicción de Madrid.
Director técnico en las campañas de investigación forense del Monte de La Orbada para
la localización, exhumación y análisis de las fosas comunes datadas de la Guerra Civil
Española.
Técnico en Arqueología y Antropología Forense para el Laboratorio Criminal Forense
en El Campello, Alicante.
Técnico en Antropología Forense para la investigación de crímenes de guerra de la II
Guerra Mundial en los yacimientos forenses de Krimska Jama, Eslovenia.
Científico Forense para el análisis de los restos momificados del niño mártir de Puente
Genil, Córdoba, datado del S. XVIII, para la Iglesia Católica Española.
Antropólogo externo del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, Córdoba.
Antropólogo forense para la identificación de reliquias de la Orden de Malta en La
La Valeta.
2009-2013:Director de la empresa arqueológica“ArqueoForense”,especialista en el hallazgo,
exhumación y análisis de restos humanos procedentes de contextos forenses y
funerarios.
Dirección de las campañas de 2009 y 2010 del yacimiento arqueológico-forense de
Sariegos, León, llevando a cabo trabajos de investigación previa y prospecciones
arqueológicas, geofísicas y geoquímicas.
Dirección de la prospección geoquímica en el Monte de la Orbada, Salamanca, para la
realización del mapa de fosas del mismo durante la etapa de la Guerra Civil y del
Franquismo.
Identificación antropológica de las fosas comunes del Monte del Gargabete, Pelabravo,
Salamanca, en el contexto de la Guerra Civil Española.
Exhumación arqueológica-forense en la localidad de Pedrotoro, Ciudad Rodrigo,
Salamanca.
Perito arqueólogo de los trabajos arqueológicos de la localización, exhumación y
análisis de los bebés robados de la ciudad de Cádiz con la Asociación SOS bebés
robados de Cádiz.
2005-2011:Investigador en el equipo forense del Departamento de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad Autónoma de Madrid, participando en los siguientes proyectos de
investigación:
Creación de la Colección Anatómica Comparada para el Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Exhumación arqueológica-forense del campo de concentración de Uclés, Cuenca,
durante las campañas de intervención arqueológica del 2005 - 2007.
Trabajos de identificación en el contexto de laboratorio de arqueología forense
asistiendo a trabajos de análisis de individuos procedentes del campo de concentración
de Uclés desde 2005 hasta 2011.
Exhumación arqueológico-forense en Villalgordo del Marquesado, Cuenca y la
posteriorIdentificaciónDelawarelosrestoshumanosexhumadosen2010.
Exhumación arqueológico-forense en Villarrobledo, Albacete, para el hallazgo y
recuperación de los restos humanos sitios en un barrero a las puertas del cementerio
actual en 2010.
2007-2008:Trabajos como arqueólogo auxiliar para la empresa de arqueología Argea
Y un largo etc...]]></description>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 14:05:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Papiro de Ezequiel. Investigación de un manuscrito de los inicios del Cristianismo. S. Torallas. R. Martín. LFDLC 663]]></title>
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<description><![CDATA[El estudio realizado por Sofía Torallas Tovar y Raquel Martín Hernández sobre el Papiro de Ezequiel (técnicamente conocido como Códice 967) ha arrojado luz sobre uno de los manuscritos bíblicos más fascinantes del mundo. Su trabajo, que culminó en una importante exposición en la Biblioteca Nacional de España (BNE) en 2025, detalla las "tres vidas" de este objeto: su creación, su pérdida y su fragmentación moderna. Aquí tienes un resumen de la historia y los avatares que estas investigadoras han documentado:
1. El Origen: Un experimento tecnológico (Siglo III d.C.)El manuscrito no es un rollo, sino un códice (el ancestro del libro moderno). Fue producido en Egipto, posiblemente en la región de Asiut, y destaca por varias razones: 
Formato inusual: Es un códice "monofascicular" (un solo bloque de 59 hojas de papiro dobladas), lo que lo hace extremadamente alto y estrecho . Dos escribas: El análisis paleográfico muestra que fue copiado por dos manos distintas; el primer escriba comprimió mucho el texto de Ezequiel para asegurar que todo el contenido cupiera en el espacio previsto. Texto "puro": Al ser del siglo III, es anterior a las revisiones de Orígenes (la Hexapla), por lo que ofrece una versión del Antiguo Testamento griego (Septuaginta) más cercana al original que muchas Biblias posteriores.
2. Los Avatares: El "descuartizamiento" del códice. Tras permanecer oculto casi 1,700 años, su reaparición en el siglo XX es una crónica de la dispersión del patrimonio: El hallazgo: Se cree que fue encontrado por pastores en la necrópolis de Mir (Egipto) a finales del siglo XIX o principios del XX. Mercado de antigüedades: En lugar de venderse como un conjunto, el manuscrito fue deshojado y vendido por partes a distintos coleccionistas entre 1930 y 1950 para maximizar el beneficio. La diáspora actual: Hoy, las 200 páginas supervivientes están repartidas en cinco instituciones: Dublín: Biblioteca Chester Beatty (la parte más grande).Princeton: Biblioteca de la Universidad. Colonia: Universidad de Colonia. Barcelona: Abadía de Montserrat. Madrid: Biblioteca Nacional de España (propiedad de la Fundación Pastor).
3. La labor de Torallas y Martín. Las investigadoras han logrado "reunificar" virtualmente el códice. Su trabajo destaca que los 10 folios custodiados en Madrid son el documento más antiguo de la BNE."El Papiro de Ezequiel no es solo un objeto arqueológico; es un testigo de cómo la tecnología del libro cambió el acceso a la religión y cómo el mercado negro del siglo XX puso en peligro nuestra comprensión de la historia." — Resumen de la tesis de la exposición. Comparativa de la Dispersión del Códice P967Institución Contenido Principal Chester Beatty (Dublín)Ezequiel, Daniel y Ester (folios IX-X)BNE / Fundación Pastor (Madrid)10 folios de Ezequiel. Univ. de Colonia (Alemania) La sección más extensa de Daniel Univ. de Princeton (EE.UU.)Folios de Ezequiel y Ester Montserrat (Barcelona)]]></description>
<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:57:30 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Premio Nobel de Física 2025 al efecto túnel cuántico macroscópico. Francis Villatoro. 662]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro para hablarnos del Nobel de Física 2025.
John Clarke (83 años), de la Universidad de California en Berkeley, California, EEUU, Michel H. Devoret (72 años), de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, EEUU y de la Universidad de California en Santa Barbara, California, EEUU, y John M. Martinis (67 años), de la Universidad de California en Santa Bárbara, California, EEUU, logran el ansiado galardón por descubrir el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico. Realizaron experimentos en circuitos eléctricos superconductores en los que observaron el efecto túnel usando los niveles de energía cuantizados. Las uniones (o diodos) Josephson están formadas por dos superconductores separadas por un aislante. El aislante actúa como barrera de potencial que los pares de Cooper en los superconductores pueden atravesar. Cuando se aplica un voltaje cero en la unión se observa la aparición de un pequeño voltaje debido al efecto túnel de los pares de Cooper; además, dicho dispositivo está cuantizado, presentando niveles discretos de energía.  Este avance está en el germen de los cúbits superconductores, una tecnología cuántica ya consolidada, que se podría decir que recibe el más alto galarcón; además, el avance también ha permitido el desarrollo de otras tecnologías cuánticas (en especial, avances en metrología cuántica).

El anuncio oficial del Nobel en YouTube, Nota de Prensa [pdf], Información Divulgativa [pdf], y Descripción Avanzada [pdf]. Recomiendo leer a Elizabeth Gibney, Davide Castelvecchi, «Groundbreaking quantum-tunnelling experiments win physics Nobel,» News, Nature, 07 Oct 2025; Science News Staff, «Physics Nobel awarded for macro demonstration of quantum effects,» Science Inside, 07 Oct 2025; «Nobel de Física 2025 a los descubridores del efecto túnel macroscópico que abre la puerta a la computación cuántica», elDiario.es, 07 oct 2025; Daniel Mediavilla, «Premio Nobel de Física para John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por revelar la física cuántica en acción,» El País, 07 oct 2025; entre muchas otras.]]></description>
<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:49:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Arqueología del Antiguo Egipto en estado puro. Última campaña de Oxirrinco. Esther Pons y Maite Mascort. 661. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[El Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (en árabe, El-Bahnasa) es uno de los enclaves más importantes de Egipto, célebre por su inmensa necrópolis y, sobre todo, por el hallazgo de miles de papiros que han revolucionado el conocimiento de la vida en el Egipto grecorromano y bizantino.

Aquí está la información clave sobre este sitio arqueológico:

Ubicación y Nombre
Nombre Antiguo: La ciudad fue conocida en la época faraónica como Per-Medyed.

Nombre Griego: Tras la conquista de Alejandro Magno, se helenizó como Oxirrinco (Oxyrhynchus), que significa "nariz de pez". Este nombre se debe al pez óxirrinco, una especie local venerada como dios tutelar de la ciudad y ligada al mito de Osiris.

Ubicación: Se encuentra en el Egipto Medio, a unos 190 km al sur de El Cairo, en la gobernación de Menia (Minya).

Importancia Histórica y Cronología
El yacimiento es relevante por su extensa cronología, que abarca desde la Época Baja hasta el período islámico temprano (desde 664 a.C. hasta el siglo VII d.C.):

Época Saíta (Dinastía XXVI): Adquirió importancia como nudo estratégico en las rutas de caravanas.

Período Grecorromano y Bizantino: Fue una ciudad prominente y capital de provincia. Es de esta época de donde provienen sus hallazgos más notables.

Primeros Descubrimientos (Papiros): A finales del siglo XIX y principios del XX, los papirologos británicos Grenfell y Hunt descubrieron la mayor colección de papiros de la historia, arrojando luz sobre documentos cotidianos (cartas, contratos, listas de la compra) y textos literarios (como poemas de Safo o fragmentos de obras de Menandro).

La Misión Arqueológica Española
Desde 1992, la misión arqueológica de la Universidad de Barcelona (UB-IPOA) ha estado excavando en el sitio, bajo la actual codirección de las egiptólogas Maite Mascort y Esther Pons.

Sus trabajos se centran principalmente en la Necrópolis Alta, con descubrimientos recientes que incluyen:

Tumbas de Época Romana: Numerosas momias encontradas con ricas decoraciones, cartonajes y las célebres lenguas de oro (placas de oro colocadas en la boca del difunto para que pudiera hablar en el juicio de Osiris).

Hipogeos Ptolemaicos: Estructuras funerarias que contienen momias y sarcófagos, algunas con cámaras completamente cubiertas de inscripciones y escenas policromadas que representan rituales funerarios.

El Osireion: Un gran templo-catacumba dedicado a los misterios del dios Osiris.

Basílica Bizantina: Restos de una gran basílica de 90 metros de longitud, que alberga una cripta con pinturas paleocristianas y textos coptos.

Maite Mascort (Dra. Maite Mascort i Roca) es una destacada arqueóloga y egiptóloga española, reconocida internacionalmente por su trabajo en el yacimiento de Oxirrinco (Egipto) y su labor en la gestión del patrimonio arqueológico en Cataluña.

Aquí tienes un resumen de su trayectoria y logros más importantes:

1. Misión Arqueológica de Oxirrinco
Es su proyecto más emblemático. Desde el año 1992 forma parte de la misión en el yacimiento de Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto).

Codirección: Desde 2019, es codirectora de la misión junto a la Dra. Esther Pons.

Descubrimientos: Ha liderado excavaciones que han sacado a la luz hallazgos importantes, como tumbas de época saíta, ptolemaica y romana, y las famosas momias con "lenguas de oro".

Especialización: Su tesis doctoral se centró precisamente en el Osireion de Oxirrinco, estudiando los rituales del culto a Osiris en la zona.

2. Carrera Profesional y Académica
Generalitat de Catalunya: Ha desarrollado gran parte de su carrera como arqueóloga de la Generalitat, donde ocupó el cargo de Jefa de la Sección de Actuaciones del Servicio de Arqueología y Paleontología (hasta 2018).

Formación: Es Doctora en Arqueología por la Universitat de Barcelona (UB).

Asociaciones: Es vicepresidenta y socia fundadora de la Sociedad Catalana de Egiptología .

3. Divulgación y Museos
Grandes Museos Egipcios: Ha sido asesora científica para el montaje museográfico de dos de los museos más importantes del mundo en El Cairo: el NMEC (Museo Nacional de la Civilización Egipcia) y el GEM (Gran Museo Egipcio).

National Geographic: Es colaboradora habitual y asesora científica de la revista Historia National Geographic, donde ha publicado numerosos artículos sobre el Antiguo Egipto.
Esther Pons (Dra. Esther Pons Mellado) es una figura fundamental en la egiptología española contemporánea. Al igual que Maite Mascort, combina la arqueología de campo de alto nivel con una importante labor de conservación museística.

Aquí tienes un resumen de su perfil profesional y sus aportaciones más relevantes:

1. Misión Arqueológica de Oxirrinco
Es su principal proyecto de campo, donde trabaja en estrecha colaboración con Maite Mascort.

Codirección: Es codirectora de la misión arqueológica en Oxirrinco (El-Bahnasa) desde 2019, aunque ha formado parte del equipo de excavación desde el año 2000.

Hallazgos recientes: Ha estado directamente implicada en los descubrimientos mediáticos más recientes, como las momias de época romana con lenguas de oro (símbolo para hablar con Osiris en el más allá), tumbas ptolemaicas con pinturas excepcionales y peces oxirrinco momificados.

Continuidad: Su liderazgo ha sido clave para mantener la actividad del yacimiento y su financiación (Fundación Palarq, Ministerio de Cultura) tras la jubilación del anterior director, Josep Padró.

2. Museo Arqueológico Nacional (MAN)
A diferencia de Mascort (basada en Barcelona/Generalitat), Esther Pons desarrolla su carrera institucional en Madrid.

Conservadora Jefe: Es la Conservadora del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional (MAN).

Custodia de Patrimonio: Es responsable de una de las colecciones egipcias más importantes de España, gestionando su conservación, estudio y exposición al público.

3. Divulgación y Exposiciones
Tiene un perfil muy activo en la difusión de la cultura egipcia al gran público.

Comisariado: Ha sido comisaria de exposiciones temporales destacadas, como "El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto" o asesora en grandes muestras internacionales como "Tutankhamón: su tumba y sus tesoros".

Investigación: Sus líneas de investigación no solo abarcan Oxirrinco, sino también el estudio de materiales específicos como la metalurgia egipcia y las terracotas grecorromanas.]]></description>
<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:31:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descendientes de un dios menor. Poder regional en el Egipto de los reinos Antiguo y Medio. Alejandro Jiménez. 660. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos presenta el libro Descendientes de un dios menor. Poder regional en el Egipto de los reinos Antiguo y Medio, nuestro amigo Alejandro Jiménez de Qubbet el Hawa.
Alejandro  que ofrece una nueva perspectiva histórica sobre la dinámica de las élites gobernantes en la provincia más meridional de Egipto, específicamente en la región de Elefantina (la Primera Provincia del Alto Egipto).
La obra se centra en el nomo de Elefantina, un territorio crucial por su ubicación estratégica en la frontera sur de Egipto, justo al norte de la Primera Catarata, colindando con Nubia.

Élites Locales: El libro analiza el origen de las élites locales de Elefantina, que eran altos funcionarios enterrados en la necrópolis de Qubbet el-Hawa.

Papel Estratégico: Explora cómo estas élites desarrollaron su poder, a menudo organizadas en complejos households que imitaban la corte real, y su papel clave en el comercio y las relaciones internacionales con Nubia y las regiones vecinas.

Periodo de Estudio: El análisis abarca desde el final del Reino Antiguo hasta el final del Reino Medio, periodos que vieron fluctuaciones en el poder central y el ascenso de autoridades regionales como los nomarcas.

La investigación se basa en registros textuales y datos arqueológicos, muchos de los cuales provienen de las excavaciones dirigidas por el propio autor en Qubbet el-Hawa desde 2008.]]></description>
<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 18:53:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Renacimiento. Con Giotto se inicia un periodo de esplendor artístico. Naty Sánchez Ortega. 659. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Con Giotto abrimos un nuevo ciclo de Historia del Arte y lo haremos de la mano de nuestra amiga y colaboradora Naty Sánchez Ortega de la academia Humanista Idearte.

Naty Sánchez Ortega es una historiadora y escritora española especializada en Historia Antigua y Egiptología. Nacida en Palma de Mallorca en 1974, es licenciada en Geografía e Historia con especialización en Prehistoria e Historia Antigua, y tiene un máster en Egiptología por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Es conocida por su labor docente y literaria, cuyo objetivo es acercar la historia, el arte, la filosofía y la literatura a un público más amplio. Ha escrito numerosos artículos para diversas publicaciones y publicado el libro " La literatura de los antiguos egipcios: ecos literarios y perfumes poéticos del valle del Nilo".

Sánchez Ortega también coordina la sección "La Mujer en el Antiguo Egipto" del sitio web Amigos de la Egiptología y mantiene su propio blog personal. Imparte conferencias y cursos con frecuencia, y su obra está disponible en diversas plataformas, como YouTube.
Giotto di Bondone (c. 1267 – 1337), conocido simplemente como Giotto, fue un pintor, muralista, escultor y arquitecto florentino del Bajo Medievo. Es considerado uno de los iniciadores del movimiento renacentista en Italia, cuya obra tuvo una influencia determinante en los movimientos pictóricos posteriores.

Puntos clave sobre Giotto:

Innovación artística: Se le atribuye haber roto con el estilo rígido y simbólico del arte bizantino, introduciendo un nuevo naturalismo y expresividad emocional en sus pinturas. Sus figuras ganaron volumen, peso y un sentido de realismo que sentó las bases para el Renacimiento.

Maestro del fresco: Es famoso por sus ciclos de frescos, especialmente los de la Capilla de los Scrovegni en Padua (c. 1305), que representan escenas de la vida de Jesús y la Virgen María. Esta obra maestra es un ejemplo de su uso innovador de la perspectiva y los colores vibrantes.

Obras destacadas: Entre sus obras más importantes se encuentran "El lamento sobre Cristo muerto", "Maestà di Ognissanti" y "El beso de Judas". También es conocido por el gran crucifijo que pintó para la Basílica de Santa Maria Novella en Florencia.

Contribuciones arquitectónicas: En sus últimos años, Giotto trabajó como arquitecto. Fue nombrado maestro de obras de la Catedral de Florencia y se encargó del diseño de su famoso campanario, que hoy en día lleva su nombre.

Legado: La influencia de Giotto fue inmensa. Fue elogiado por su contemporáneo Dante Alighieri y es considerado por muchos, incluido Miguel Ángel, como una figura clave que allanó el camino para el Renacimiento.
El Renacimiento fue un vasto movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Representó un período de transición crucial entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Surgido en Florencia, Italia, se extendió por todo el continente, influenciando no solo las artes, sino también las ciencias, la filosofía y la política.

Características principales:

Humanismo y Antropocentrismo: El Renacimiento marcó el paso de una mentalidad teocéntrica (Dios como centro de todo) a una antropocéntrica, donde el ser humano se convirtió en el centro de la vida social y cultural. Se revalorizó la individualidad y la capacidad del hombre para razonar y crear.

Recuperación de la Antigüedad Clásica: Hubo un "renacer" del interés por la cultura grecolatina, sus valores estéticos, filosóficos y científicos. Se leyeron y tradujeron textos antiguos, y se estudió el arte de Grecia y Roma como modelo de belleza, armonía y perfección.

Innovación en las Artes: Se desarrollaron nuevas técnicas como la perspectiva lineal, que permitió crear una sensación de profundidad y realismo en las obras. Las figuras humanas se representaron con mayor naturalismo, prestando atención a la anatomía, las proporciones y la expresión de las emociones.

Avances científicos y técnicos: El Renacimiento fue una época de grandes descubrimientos e invenciones. Figuras como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei revolucionaron la astronomía, mientras que la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg facilitó la difusión del conocimiento.

Mecenazgo: El desarrollo artístico fue impulsado por el mecenazgo de familias ricas y poderosas, como los Médici en Florencia, que financiaban y protegían a los artistas, permitiéndoles dedicarse plenamente a su obra.

Artistas y obras emblemáticas:

Leonardo da Vinci: Considerado el arquetipo del "hombre renacentista" por su genio en múltiples campos (pintura, ciencia, anatomía). Obras destacadas: La Gioconda y La Última Cena.

Miguel Ángel: Escultor, pintor, arquitecto y poeta. Su obra se caracteriza por la monumentalidad y el dramatismo. Obras destacadas: la escultura del David y los frescos de la Capilla Sixtina, incluyendo La creación de Adán.

Rafael Sanzio: Famoso por su maestría en la armonía y el equilibrio en sus composiciones. Obras destacadas: La Escuela de Atenas y La Madonna Sixtina.

Donatello: Escultor pionero en el uso del bronce y en la representación del cuerpo humano con realismo. Su obra David fue la primera escultura de desnudo a gran escala desde la Antigüedad.

Sandro Botticelli: Destacó por su estilo lírico y elegante, a menudo con temáticas mitológicas. Obras destacadas: El nacimiento de Venus y La primavera.]]></description>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:47:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Qué nos dicen las momias? Entrevista a un antropólogo que las estudia. Con Jesús Herrerín. 658LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Jesús Herrerín López es un antropólogo físico y autor español. Es reconocido por su trabajo en los campos de la antropología física y la paleopatología, que es el estudio de las enfermedades antiguas.

Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado numerosos artículos y libros sobre estos temas. Su investigación se centra a menudo en la bioantropología de poblaciones históricas, incluyendo el estudio de antiguos yacimientos funerarios.

 Destaca su trayectoria académica y varias publicaciones.

Trayectoria académica:

Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, donde defendió su tesis "La necrópolis de la catedral de El Burgo de Osma (Soria) bioantropología de una población medieval y moderna" en 2001.

Ha sido profesor honorífico de Antropología Física en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Madrid.

Ha colaborado en el estudio de restos óseos y momias, como las encontradas en la Tumba de Momtenhat (TT34) en Egipto.

Ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas.

Obras y libros destacados:

La momificación egipcia: La vida eterna paso a paso (escrito junto a Miguel Ángel Sánchez Matesanz).

Paleopatología .

La necrópolis de la catedral de El Burgo de Osma (Soria).

La maqbara de Santa Clara.

El atlas manual de paleopatología .

El proceso de momificación en el Antiguo Egipto era un ritual largo y complejo que duraba aproximadamente 70 días. Su objetivo era preservar el cuerpo para que el alma pudiera reunirse con él en el más allá. Aquí tienes los pasos principales:

Purificación del cuerpo: Se lavaba el cuerpo del difunto con agua del Nilo y se purificaba con vino de palma y aceites aromáticos.

Extracción de órganos: Se extraían los órganos internos (excepto el corazón, que se consideraba el centro del ser y era necesario para el juicio final) y se colocaban en cuatro vasos canopos, cada uno dedicado a uno de los Hijos de Horus para su protección. El cerebro se extraía a través de las fosas nasales con ganchos, ya que no se le atribuía una función importante para la vida eterna.

Deshidratación: El cuerpo se cubría con natrón, una sal natural, para deshidratarlo por completo. Este proceso duraba alrededor de 40 días.

Relleno y reconstrucción: Una vez seco, el cuerpo se rellenaba con lino, serrín o resinas para restaurar su forma.

Envoltura: El cuerpo se envolvía minuciosamente en cientos de metros de vendas de lino. Durante este proceso, se colocaban amuletos y joyas entre las capas para proteger al difunto.

Rituales finales: Se aplicaban aceites y resinas para sellar las vendas, y finalmente, el cuerpo se colocaba en un sarcófago. Se realizaban ceremonias como la "Apertura de la Boca" para permitir al difunto comer, beber y respirar en el más allá.]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:27:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Aventuras, peligros y anécdotas en la vida de un paleontólogo. Iñaki Canudo UZ. 657. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos ha visitado nuestro amigo y colaborador experto en animales prehistóricos, Iñaki Canudo, para hablarnos de su experiencias como paleontólogo. Aventuras dignas de Indiana Jones, peligros propios de safaris y anécdotas que n os harán reír.

José Ignacio Canudo Sanagustín es un destacado paleontólogo español. 

Es Catedrático de Paleontología de la Universidad de Zaragoza, donde también ejerce como Director del Museo de Ciencias Naturales.

 Si bien inicialmente se centró en microorganismos, posteriormente orientó su investigación hacia los dinosaurios y se ha convertido en un destacado experto en este campo. Es especialmente conocido por su trabajo en Aragón, España, donde ha sido fundamental en el descubrimiento y estudio de numerosos restos de dinosaurios.

 Lidera el grupo de investigación “Aragosaurus”, que agrupa a un importante número de investigadores centrados en recursos geológicos y paleoambientes.

 Posee un amplio historial de publicaciones en paleontología y es una figura respetada en la comunidad científica, evaluando proyectos para diversos ministerios y organismos de España y Argentina.
Canudo también participa en la divulgación y difusión del conocimiento científico, compartiendo frecuentemente sus hallazgos y perspectivas a través de entrevistas, charlas y artículos. Ha hablado de su fascinación por los dinosaurios, en parte inspirada por "Jurassic Park".

En resumen, José Ignacio Canudo es un paleontólogo, educador e investigador muy respetado por sus contribuciones al estudio de los dinosaurios, especialmente en la región de Aragón en España.]]></description>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 15:28:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ondas gravitacionales y agujeros negros. El caso de la onda GW231123. Francis Villatoro. 656 LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[La onda gravitacional GW231123, nuevo récord para una fusión de agujeros negros.
La colaboración LVK (LIGO-Virgo-KAGRA) ha registrado unas 300 ondas gravitacionales producidas por fusiones de agujeros negros. La fusión más masiva hasta ahora era GW190521, con una masa final de unas 140 masas solares. Hoy se anuncia el nuevo récord, dos agujeros negros con 137 y 103 masas solares que se han fusionado dando lugar a un agujero negro con una masa final de unas 225 masas solares (en rigor, entre 190 y 265 masas solares), emitiendo en el proceso unas 13 masas solares de energía gravitacional en la gravitonda GW231123, observada durante unos 0.1 segundos (50 milisegundos antes de la fusión y 50 milisegundos después). Hay que destacar dos cosas, por un lado, que ambos agujeros negros parecen estar en la región de masa prohibida por la inestabilidad de pares para supernovas, que está entre 60 y 130 masas solares, y por otro lado, que se ha logrado estimar el espín (momento angular normalizado χ) de ambos agujeros negros en 0.9 y 0.8, el más alto hasta ahora para una gravitonda; estos resultados apoyan que uno de estos agujeros negros, o incluso ambos, son resultado de fusiones previas de agujeros negros de menor masa (la llamada teoría de formación jerárquica). Un nuevo resultado espectacular de la astronomía de ondas gravitacionales.

Me gustaría que hicieras conmigo un ejercicio de imaginación (usando los valores medianos de los parámetros estimados para los agujeros negros) sobre la fuente de esta onda gravitacional que hemos observado unos 0.05 segundos (spiralling) antes de la fusión (merging) y unos 0.05 segundos después (ringdown). Primero, una foto fija del sistema binario unos 50 milisegundos antes de la fusión. Observamos un agujero negro en rotación de unos 580 km de diámetro que rota sobre sí mismo al 90 % de la velocidad de la luz en el vacío, separado a unos 550 km de otro agujero negro de unos 490 km de diámetro que rota al 80 % de la velocidad de la luz en el vacío (sus centros geométricos están separados unos 1100 km). Ambos están rotando en espiral (spiralling) alrededor de su centro de masas común a una velocidad del orden del 15 % de la velocidad de la luz en el vacío. Su gran velocidad relativa de rotación en espiral conduce a unos sucesos fascinantes que ocurren muy rápido. En unos 6 milisegundos sus horizontes de sucesos se deforman y entran en contacto mutuo, iniciándose su fusión (merging); en ella su velocidad relativa alcanza un 60 % de la velocidad de la luz en el vacío. En este momento se completa la fusión, resultando un objeto llamado merger, que no es un agujero negro, pues su horizonte de sucesos está en oscilación rápida y presenta una topología no trivial (según las simulaciones numéricas). Tras unos 50 milisegundos, este objeto (merger) decae (ringdown) en un agujero negro en rotación con un diámetro de unos 1000 km que rota al 80 % de la velocidad de la luz en el vacío. Imaginar esta fusión da escalofríos.


 Francis Villatoro, es un destacado científico y divulgador científico español.





 Posee un perfil académico singular, habiendo obtenido las licenciaturas en Informática y Física, y un doctorado en Matemáticas por la Universidad de Málaga. Su tesis doctoral se centró en las matemáticas computacionales para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales.


 Es profesor, investigador y divulgador científico. Actualmente imparte clases de bioinformática a estudiantes de Bioquímica en la Universidad de Málaga, donde es Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Sus intereses de investigación incluyen las ciencias computacionales, especialmente las matemáticas computacionales para ecuaciones diferenciales parciales.


Francis Villatoro es ampliamente reconocido por su extenso trabajo en comunicación científica.

Escribe un blog de divulgación científica llamado "La Ciencia de la Mula Francis", que forma parte de la red Naukas.

Es colaborador habitual de podcasts como la Fábrica de la Ciencia .

Imparte frecuentemente conferencias sobre temas científicos.

Ha recibido premios por sus esfuerzos de divulgación, incluido el Premio UMA de Divulgación Científica y el Premio Tesla.

En esencia, Francis Villatoro es un académico muy competente que tiende un puente entre los conceptos científicos complejos y el público general a través de su interesante y accesible trabajo de divulgación.]]></description>
<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:41:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Maldiciones, superstición y asesinatos en el Antiguo Egipto, Javier Martínez Babón.. 655. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hablaremos con nuestro amigo Javier Martínez Babón de crímenes, tormentos  y supersticiones en el Antiguo Egipto en
relación  al libro escrito por nuestro invitado., Tinieblas sobre el Nilo de la Editorial Dhistoria Edicions.
El libro profundiza en las facetas más inquietantes y siniestras de la vida en el antiguo Egipto, trascendiendo el enfoque tradicional en faraones y monumentos. Se describe como un viaje que examina las inquietantes realidades de la sociedad, abarcando temas como:

Muerte, enfermedad, hambre y guerra: las páginas iniciales exploran estos elementos fundamentales del sufrimiento humano en el contexto del antiguo Egipto.

El mundo de los sueños y su interpretación.

Magia: El libro investiga tanto las formas positivas como las negativas de la magia.

Entidades demoníacas: Examina la creencia en seres demoníacos y su capacidad para infligir dolor.

Superstición y maldiciones: La obra aborda objetos con propiedades especiales y la relación, a menudo traumática, entre los vivos y los muertos.

El mito de la maldición de la momia: El libro incluye un apartado sobre la evolución del mito occidental de las maldiciones, especialmente en relación con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y cómo ha sido influenciado por la literatura, el periodismo y el cine.

Esta obra ofrece una perspectiva sobre el antiguo Egipto que se centra en las inquietantes realidades del crimen, el castigo y el papel omnipresente de la superstición en la vida cotidiana de sus habitantes.
Javier Martínez Babón es un destacado egiptólogo español. A continuación, un resumen de su trayectoria y logros:


Licenciado en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1987.

Se licenció en Egiptología en la Universidad Eberhard-Karls de Tübingen en 1993.

Realizó su tesis doctoral en 1995 en la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​centrándose en "Historia de la Espada Curva durante el Nuevo Imperio Egipcio".

Ha desempeñado cargos como profesor e investigador, incluso como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Actualmente es médico y profesor del Museo Egipcio de Barcelona y epigrafista del proyecto del Templo de los Millones de Años de Tutmosis III en Luxor.

Trabajos e investigaciones arqueológicas:

Su trabajo de campo se ha centrado principalmente en la epigrafía y la iconografía en el oeste de Luxor, Egipto.

Participó en la excavación y restauración de las tumbas de Padineith (TT 197) y Mentuemhat (TT 34).

Desde 2008 es miembro clave del proyecto del Templo de los Millones de Años de Tutmosis III, donde se especializa en epigrafía e iconografía.

Sus intereses de investigación incluyen los templos de la dinastía XVIII, las tumbas del Reino Medio ubicadas debajo del templo de Tutmosis III y el ejército y las armas en el antiguo Egipto.

Publicaciones y reconocimientos:

Es autor de numerosos libros y artículos sobre la historia del antiguo Egipto, particularmente sobre temas relacionados con el ejército y el armamento egipcio.

Notable books include "Los Hicsos y su conquista de Egipto" and "Tinieblas sobre el Nilo: crimen, tormento y superstición en el Antiguo Egipto."

He co-authored "Tutankhamón en España. Howard Carter, el duque de Alba y las conferencias de Madrid" with Dr. Myriam Seco Álvarez, which earned them the Manuel Alvar Prize in 2017.

Javier Martínez Babón es una figura respetada en el campo de la egiptología, conocido por su amplia formación académica, experiencia arqueológica práctica y contribuciones a la comprensión de la historia y la cultura del antiguo Egipto.]]></description>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:12:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Franco: dictador y caudillo. Análisis histórico de un personaje del siglo XX. Julián Casanova. 654.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita el Catedrático en Historia por la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, para hablarnos de uno de los personajes más importantes de la historia de la España del siglo XX: Francisco Franco.


Julián Casanova Ruiz es un destacado historiador español. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Casanova es ampliamente reconocido como uno de los principales expertos en la Segunda República Española, la Guerra Civil Española y la dictadura franquista . Su obra se centra a menudo en:

 Explora cómo los acontecimientos históricos impactaron a diferentes grupos sociales, centrándose especialmente en el papel de la clase trabajadora y las comunidades marginadas.
 Una parte importante de su investigación examina la dinámica de la violencia en la Europa del siglo XX, especialmente en el contexto de las guerras civiles y las revoluciones.
 A menudo utiliza un enfoque comparativo, estableciendo paralelismos entre los acontecimientos en España y otros contextos europeos.
También ha escrito sobre la teoría y la práctica de la escritura histórica.

Algunas de sus contribuciones y publicaciones más notables incluyen:

"Una breve historia de la Guerra Civil Española" : este libro de amplia difusión ofrece un relato accesible y a la vez perspicaz del conflicto.
"De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939" : Esta obra profundiza en el papel del anarcosindicalismo durante la República y la Guerra Civil.
"La iglesia de Franco" : Este libro examina la compleja relación entre la Iglesia católica y el régimen de Franco.
"Una violencia indómita: El siglo XX europeo" : Esta obra ofrece una mirada más amplia a la violencia en la Europa del siglo XX.
"Franco" : Una biografía reciente de Francisco Franco.
Casanova también colabora frecuentemente en medios de comunicación españoles, colaborando con artículos de opinión en periódicos como El País y participando en programas de radio. Su obra ha sido fundamental para comprender el convulso siglo XX español, en particular los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura.

Sobre Franco.

Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde, más conocido como Franco o Francisco Franco,  fue un general español que desempeñó un papel crucial en la historia española del siglo XX. Nació en El Ferrol, España, el 4 de diciembre de 1892 y falleció en Madrid el 20 de noviembre de 1975.
 Su principal importancia histórica se deriva de lo siguiente:
 Franco lideró las fuerzas nacionalistas que se rebelaron contra la Segunda República Española, elegida democráticamente. Con la importante ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, sus fuerzas finalmente ganaron el brutal conflicto, que se saldó con cientos de miles de bajas.
Tras su victoria en la Guerra Civil, Franco instauró una dictadura autoritaria que duró casi cuatro décadas hasta su muerte. Durante su gobierno, ejerció el poder absoluto como jefe de Estado y de gobierno.
 El régimen franquista se caracterizó por una severa represión política, que incluyó la persecución de opositores, la censura de los medios de comunicación y la supresión de culturas y lenguas regionales (como el euskera y el catalán). Decenas de miles de personas fueron ejecutadas o encarceladas, sobre todo en los primeros años de su gobierno.
Políticas económicas: Inicialmente, el gobierno de Franco aplicó una política de autarquía (autosuficiencia económica). Posteriormente, especialmente en las décadas de 1950 y 1960, España experimentó una liberalización económica y un crecimiento significativo, conocido como el «Milagro Español», aunque aún se encontraba bajo un sistema altamente controlado.
Relaciones Internacionales: Si bien España mantuvo una neutralidad oficial durante la Segunda Guerra Mundial, Franco se alineó ideológicamente con las potencias del Eje. Tras la guerra, su postura anticomunista propició una mejora en las relaciones con las potencias occidentales, en particular con Estados Unidos, y España finalmente se unió a las Naciones Unidas.
Transición a la democracia: Franco había designado al príncipe Juan Carlos como su sucesor y, tras la muerte de Franco en 1975, Juan Carlos jugó un papel crucial en la transición de España de una dictadura a una democracia parlamentaria bajo una monarquía constitucional.
El legado de Franco sigue siendo un tema complejo y a menudo controvertido en España, con diferentes opiniones sobre su impacto en el desarrollo del país y su memoria colectiva.]]></description>
<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:21:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Qubbet el Hawa. Las mejores tumbas de nobles del Antiguo Egipto. Alejandro Jiménez. FANS. 653. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita Alejandro Jiménez Serrano que es un destacado egiptólogo español y catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Jaén. Es doctor en Humanidades por la misma universidad y máster en Arqueología Egipcia por el University College de Londres.

Director del Proyecto Qubbet el-Hawa: Desde 2008, dirige el proyecto arqueológico de Qubbet el-Hawa en Asuán, Egipto, centrado en la excavación y el estudio de tumbas del III y II milenio a. C. Este proyecto destaca por haber descubierto tumbas intactas, un hallazgo poco común en la egiptología.
Qubbet el-Hawa es un importante yacimiento arqueológico en Asuán, Egipto, conocido principalmente por su necrópolis (cementerio) de altos funcionarios y nobles del antiguo Egipto. Abarca desde el Imperio Antiguo hasta el Imperio Medio , con algunas tumbas posteriores del Imperio Nuevo e incluso reutilizadas durante el período copto.

A continuación se presentan algunos aspectos arqueológicos clave de Qubbet el-Hawa:

Necrópolis de los Nobles: Sirvió como lugar de enterramiento de los gobernadores y altos funcionarios de la provincia más meridional de Egipto, en particular los de la isla de Elefantina, que era una región fronteriza crucial con la Baja Nubia.
Tumbas excavadas en la roca: La necrópolis consta de numerosas tumbas excavadas en la colina de arenisca, con entre 60 y 80 tumbas identificadas y muchas aún sin investigar. Estas abarcan desde estructuras sencillas de una sola habitación hasta tumbas más complejas de varias cámaras con pilares y fosos funerarios.
Períodos representados: La mayoría de las tumbas datan del Imperio Antiguo Tardío y del Imperio Medio Tardío. Entre las tumbas más notables se encuentran las de Pepynakht Heqaib, Sarenput I, Sarenput II y Sobek-Hotep. Algunas tumbas también muestran evidencia de su transformación en iglesias cristianas durante el período bizantino.
Descubrimientos importantes:
Inscripciones: Las tumbas contienen inscripciones que proporcionan detalles cruciales sobre las vidas de funcionarios de alto rango y ofrecen información valiosa sobre la historia, el comercio y la administración del antiguo Egipto.
Bienes funerarios: Las excavaciones han desenterrado diversos bienes funerarios, incluyendo cerámica, joyas, pequeñas ofrendas e incluso papiros (como un fragmento del Libro de los Muertos encontrado en la tumba de User).
Importancia arquitectónica: Las tumbas exhiben elementos arquitectónicos y artísticos únicos, poco comunes en otras tumbas contemporáneas de las antiguas capitales egipcias. Los investigadores están estudiando las técnicas precisas de construcción, incluyendo el uso de fenómenos astronómicos para la orientación.
Restos Humanos: Se han documentado restos esqueléticos, contribuyendo a los estudios sobre poblaciones antiguas.
Investigación en curso: La Universidad de Jaén (España) lidera el "Proyecto Qubbet el-Hawa", una misión arqueológica multidisciplinar que lleva realizando extensas excavaciones e investigaciones desde 2008. Utilizan técnicas avanzadas como el escaneo 3D, la fotogrametría y el análisis geomático para documentar y comprender el yacimiento. Su trabajo continúa revelando nuevos hallazgos y arrojando luz sobre la vida cotidiana y las prácticas funerarias de los antiguos egipcios en esta región.
Contexto histórico: La ubicación estratégica del sitio frente a Asuán y cerca de la isla Elefantina resalta su importancia como puerta de entrada a Nubia y centro de comercio y expediciones militares.
Los trabajos arqueológicos en Qubbet el-Hawa amplían continuamente nuestro conocimiento del antiguo Egipto, en particular respecto de su provincia más meridional y las vidas de su poderosa élite.


 Su equipo en Qubbet el-Hawa ha hecho descubrimientos importantes, incluido el descubrimiento de tumbas intactas, como la de Ii-Shemai, que proporcionan información invaluable sobre la vida y las prácticas funerarias del antiguo Egipto.

Su investigación se centra en los primeros periodos de las civilizaciones del valle del Nilo, el desarrollo de la escritura y las relaciones entre Egipto y Nubia en la antigüedad. También se especializa en la administración local en Egipto durante el III y II milenio a. C.

Es Director de la Cátedra de Egiptología de la Universidad de Jaén y lidera el grupo de investigación “Egiptología y Papirología”.

Es autor de varios libros, entre ellos "Los primeros reyes y la unificación de Egipto" y "Royal Festivals in the Late Predynastic Period and the First Dynasty", así como de numerosos artículos en revistas científicas.
Difusión pública: El Dr. Jiménez Serrano participa activamente en compartir su investigación con el público a través de conferencias y apariciones en los medios.]]></description>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 18:13:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cosmología, Fondo de Microondas, Galaxias y otros aspectos analizados porLicia Verde ICREA-UB. Prog. 652. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica de la Ciencia se enorgullece de contar con la presencia de la Profesora Licia Verde, investigadora ICREA en el Institut de Ciències del Cosmos (IEEC-UB), se encuentra entre los investigadores más citados en el mundo, según el informe Highly Cited Researchers de la agencia Thomson Reuters publicado recientemente, y la única de un centro español en la categoría de ciencias del espacio.
Licia Verde (nació en 1971, Venecia, Italia) es un cosmóloga y física italiana teórica y actualmente profesora de ICREA de Física y Astronomía de la Universidad de Barcelona y profesora  de la Universidad de Oslo. Sus intereses de investigación incluyen a gran escala-estructura, la energía oscura, la inflación y el fondo cósmico de microondas.
Ella recibió un título de Laurea en 1996 de la Universidad de Padua y un doctorado en 2000 por la Universidad de Edimburgo. Hizo el estudio post-doctoral en la Universidad de Princeton y se unió a la facultad de la Universidad de Pennsylvania en 2003. Desde septiembre de 2007, Verde es profesora de ICREA del ICCUB de la Universidad de Barcelona. Se unió a la facultad de la Universidad de Oslo II como profesora en 2013. 


Estas son las preguntas:
1- ¿Cómo nació en ti la pasión por el cosmos?

2- Ahora vamos a charlar de algunos aspectos generales relacionados con tus investigaciones


3- ¿Qué es y que estudia la cosmología teórica?

4-  Cuando hablamos del fondo de microondas, primero, a qué nos referimos, cuál sería su sistema de detección y cuál es y será su repercusión en el desarrollo de la cosmología moderna?

5- Observar cúmulos de galaxias estaríamos entrando en el mundo de  estructuras a gran escala pero  ¿hasta dónde podemos aprender más allá de estos cúmulos?


 6- ¿Con qué medios contáis para llevar a cabo las aplicaciones estadísticas y análisis de datos?

7- ¿Cómo se realizan los análisis de las  galaxias?

8- ¿A qué te refieres cuando afirmas que “ no es lo mismo medir que inferir “?

9- ¿Qué supondrá para las investigaciones del Universo el  James Webb Space Telescope  respecto al Hubble?

10-¿Qué valor científico tiene la detección de los Rayos Gamma? y ¿Cómo actúa cuando atraviesa literalmente a la materia?


11- Ahora analizaremos unas frases pronunciadas en la Semana Europea de Astronomía y Ciencias del Espacio 2015 en Tenerife

“Ver de manera directa el instante inicial del Universo va a ser muy difícil”

“El modelo cosmológico aceptado tiene tan sólo un 1% de error “

“La próxima década va a ser la edad dorada de las estructuras a gran escala”

12- La cosmología es la clave para determinar la masa de los neutrinos ¿Por qué es tan importante determinar esta masa? ¿Qué queréis decir cuando aseguráis que la el estudio de esta masa no implicaría una nueva física?

13- Podrías explicar los “conceptos básicos” que mencionas en tu artículo “El lado oscuro del Universo”

“Mirar a lo lejos en el espacio significa mirar hacia al pasado”

“Es dificil medir distancias pero es facil medir velocidades”

14- En este mismo artículo hablas de la Materia Oscura y haces referencia al Leitmotiv existente entre las investigaciones  de físicas de partículas y las cosmología ¿Podrías hablarnos de este leitmotiv?

15- ¿Dónde te encontrabas y qué impresión tuviste tras el anuncio de la detección de las Ondas Gravitacionales]]></description>
<pubDate>Wed, 21 May 2025 15:35:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los Secretos del Pentágono, DARPA, área 51 y mucho más con Sharon Weinberger. Prog. 651 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia de la periodista de investigación Sharon Weinberger para charlar de su último libro "The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency that Changed the World" donde nos narra los secretos del Pentágono, DARPA, y otros temas que seguro que serán de mucho interés.
Especial mención a la Dra. Licia Verde del Institute of Cosmological Sciences por conseguirnos esta maravillosa entrevista y por haber hecho de traductora.
Estas son las Preguntas.
what is what you do?
how did you end up doing it?

¿A qué te dedicas exactamente?

¿Cómo has llegado a ello?


How do you go about it and how do you do your research?


¿Cómo te organizas y desarrollas tus investigaciones?

Why national security?

¿Por qué Seguridad Nacional?


your expertise is with the USA but is there an international component?
are there similarities or differences as far as you know with other countries?

Claramente tu experiencia está relacionada con USA, pero ¿existe un componente internacional? ¿Piensas que puede haber similitudes o diferencias con otros países que tú sepas?

You wrote three books, but they have not been translated to spanish so our audience may not know about them can you tell us something about them so we decide whether we should try to get them and read them ? is there a common theme?


Has escrito tres libros pero no han sido traducidos al castellano y el público español no conocen tu trabajo Ahora vamoa a hablar de ellos


briefly let us start with the first one ?€?Imaginary Weapons: A Journey Through the Pentagon's Scientific Underworld?€?. what is it about ?
in working on this book what did you learn that you found curious or interesting?

Empezamos por el primero “Armas imaginarias: una viaje por el mundo oculto del pentágono” ¿De qué va?

¿Trabajando en este libro que conclusiones has sacado que sean interesantes? y ¿algo que hayas encontrado curioso o sorprendente?



In your second book ?€?A Nuclear Family Vacation: Travels in the World of Atomic Weaponry?€? you take heads on the nuclear weapons, what can you tell us about it?

En tu segundo libro “Las vacaciones de una familia nuclear: viaje en el mundo de las armas atómicas” te topas con las armas atómica ¿qué nos puede contar?
Háblanos del Área 51.



before we move on to your last book let me ask, who give you the information for you to write and why? some of it may be classified?

Antes de pasar a comentar sobre tu ultimo libro, ¿quién te da la información que necesitas para tu libros, y ¿por qué te la dan? ¿no és en parte información secreta?




The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency that Changed the World

What is DARPA?

¿Qué es DARPA y a qué se dedica esta institución? ¿por qué existe etc? ¿Cuál o cuales fueron los desarrollos tecnológicos más importantes que han salido de DARPA?

It is useful? do you think it is money and effort well spent?

¿Podríamos decir que se trata de un gasto económico justificado? ¿Qué opina el contribuyente al respecto?

is there technology developed by DARPA we may be familiar with?

¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos creados en DARPA que conozcamos?

(aquí hablaremos de tecnología de todos los días, tecnología militar y tecnología medica)



I know that this book took four years from beginning to end, did you find this hard? what was the most difficult bit? are you satisfied by it? what do you like most of it? and what did you like the least?

Se que este libros te ha costado 4 anos de trabajo
¿ha sido duro?
¿qué ha sido lo mas difícil? ¿estás satisfecha del resultado?
¿qué es lo que te gusta mas del libro y de la experiencia de haberlo escrito? y
¿qué es lo que menos te ha gustado?


How?€?s the life of an investigative journalist?

¿cómo es la vida de una periodista de investigación?

your line of work, is it a male-dominated world? do you find it difficult do deal with?

¿Es un mundo dominado por hombres? ¿Resulta difícil trabajar en este ambiente?

Cerrar]]></description>
<pubDate>Mon, 12 May 2025 09:26:09 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Pirámides de Egipto. Historia , mito y realidad. José Miguel Parra (fans). 650 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[José Miguel Parra Ortiz es un reconocido historiador y egiptólogo español con una extensa obra sobre el tema. Sus obras suelen buscar desmitificar ideas erróneas sobre el antiguo Egipto y sus monumentos.

Basándonos en los resultados de la búsqueda, aquí presentamos un resumen de lo que Parra y el conocimiento general nos dicen sobre las pirámides:

José Miguel Parra's Perspective:

Desmintiendo mitos: El trabajo de Parra, como sus libros "LAS PIRÁMIDES: HISTORIA, MITO Y REALIDAD" y "PIRÁMIDES DE EGIPTO", aborda directamente los mitos comunes que rodean a las pirámides.
Trabajadores, no esclavos: Destaca que las pirámides probablemente fueron construidas por trabajadores asalariados y funcionarios estatales, no sólo por esclavos que trabajaban en duras condiciones.
Importancia económica e ideológica: Parra destaca que las pirámides no eran solo tumbas, sino que también sirvieron como importantes motores económicos para el antiguo estado egipcio y albergaban un profundo significado ideológico. La elección de la forma piramidal no fue arbitraria.
Técnicas de construcción: Probablemente profundiza en los métodos reales utilizados para construir estas enormes estructuras, basándose en evidencia arqueológica y relatos históricos.
Exploraciones posteriores: El trabajo de Parra también abarca los esfuerzos de los viajeros y egiptólogos a lo largo de la historia para comprender estas antiguas maravillas.
Historia de las Pirámides:

Orígenes del Imperio Antiguo: Las pirámides más famosas, incluidas las de Giza, se construyeron durante la Cuarta Dinastía del Imperio Antiguo (aproximadamente 2600-2500 a. C.).
Tumbas Reales: La función principal de estas pirámides era la de ser tumbas para los faraones, destinadas a albergar sus restos y provisiones para el más allá.
Evolución de la forma: La forma piramidal evolucionó a partir de las mastabas (estructuras con forma de banco) anteriores. La pirámide escalonada del rey Zoser se considera la primera estructura monumental de piedra y precursora de las pirámides auténticas. Las pirámides de lados lisos se desarrollaron posteriormente.
Complejo de Giza: El complejo de pirámides de Giza incluye la Gran Pirámide de Keops (la más grande), la Pirámide de Kefrén y la Pirámide de Micerinos, junto con templos asociados, pirámides más pequeñas y la Gran Esfinge.
Fuerza laboral: Si bien el número exacto es objeto de debate, se cree que una gran fuerza laboral de trabajadores calificados, artesanos y personal de apoyo estuvieron involucrados en la construcción durante períodos prolongados.
Más allá de Giza: Se construyeron pirámides en Egipto durante un largo período, desde el Imperio Antiguo hasta el período ptolemaico, con diferentes tamaños y calidades de construcción.
Mitos y realidad:

Mito: Construido por esclavos: Realidad: La evidencia arqueológica sugiere que la fuerza laboral consistía en trabajadores remunerados, organizados en equipos con nombres, que recibían comida y alojamiento.
Mito: Construcción extraterrestre. Realidad: No existe evidencia científica ni arqueológica creíble que respalde la idea de que extraterrestres construyeron las pirámides. Las habilidades de ingeniería y organización de los antiguos egipcios fueron suficientes para esta tarea.
Mito: Solo tumbas. Realidad: Si bien su propósito principal era funerario, las pirámides también cumplían importantes funciones económicas y religiosas. Eran centros de actividad que sustentaban a una numerosa fuerza laboral y reforzaban la divinidad del faraón.
Mito: Ubicadas en lo profundo del desierto. Realidad: Las pirámides de Giza están ubicadas en el borde del desierto, relativamente cerca de asentamientos modernos.
Mito: Alineación perfecta con las estrellas. Realidad: Si bien las pirámides muestran una alineación notable con los puntos cardinales, las afirmaciones de una alineación estelar perfecta suelen ser exageradas. Las ligeras variaciones probablemente reflejen las técnicas de construcción de la época.
Mito: La Gran Pirámide es la única "Gran" Pirámide: Realidad: Si bien la Pirámide de Keops es la más grande, existen otras pirámides importantes.
Para comprender a fondo las ideas de José Miguel Parra, sería muy útil leer sus libros "LAS PIRÁMIDES: HISTORIA, MITO Y REALIDAD" o "PIRÁMIDES DE EGIPTO". Probablemente ofrecen un análisis histórico detallado junto con un análisis crítico de los mitos populares.]]></description>
<pubDate>Thu, 08 May 2025 13:01:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Canibalismo estelar. La Nova de la Corona Boreal. Diego López Cámara UNAM. 649. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos acompaña el astrofísico Diego López Cámara del Instituto de ciencias nucleares de la UNAM: para hablarnos del caso de la Nova de la Corono Boreal que está a punto de ser visible desde la Tierra.
El término "nova" se refiere a una explosión estelar cataclísmica que ocurre en un sistema binario, donde una estrella enana blanca atrae y acumula materia de su estrella compañera. Aquí tienes algunos puntos clave sobre las novas:

¿Qué son?:
Una nova es un fenómeno astronómico que se caracteriza por un aumento repentino y espectacular del brillo de una estrella.
Este aumento de brillo puede ser de miles a millones de veces, lo que hace que la estrella sea visible a simple vista durante un período de tiempo que puede variar desde unos pocos días hasta varios meses.
¿Cómo ocurren?:
Las novas ocurren en sistemas estelares binarios, donde una estrella enana blanca orbita cerca de otra estrella, generalmente una estrella de la secuencia principal o una gigante roja.
La enana blanca, debido a su fuerte gravedad, atrae y acumula materia de su compañera, principalmente hidrógeno.
Cuando la capa de hidrógeno acumulada en la superficie de la enana blanca alcanza una masa crítica, se produce una explosión termonuclear, lo que resulta en la nova.
Tipos de novas:
Existen diferentes tipos de novas, clasificadas según su brillo, velocidad de aumento y disminución de brillo, y otros factores.
Algunos ejemplos incluyen novas clásicas, novas recurrentes y novas enanas.
Importancia:
Las novas son importantes para el estudio de la evolución estelar y la nucleosíntesis, ya que expulsan al espacio elementos químicos pesados que se formaron durante la explosión.
También son útiles para determinar distancias en el universo y para estudiar la estructura y dinámica de los sistemas binarios.
En resumen, una nova es una explosión estelar impresionante que ocurre en sistemas binarios, liberando una gran cantidad de energía y materia al espacio.
Diego López Cámara Ramírez es un astrofísico mexicano reconocido por sus investigaciones sobre la formación y muerte de estrellas. Aquí tienes algunos puntos clave sobre él.
Su trabajo se centra en el estudio de la astrofísica, especialmente en la formación y muerte de estrellas.
Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales de prestigio.

Es investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
También se ha incorporado como investigador en el departamento de Física de Plasmas e Interacción de Radiación con Materia del ICN (Instituto de Ciencias Nucleares).

Ha recibido diversos galardones, como el Aspen Institute Italia Award 2022.
Es investigador nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Su trabajo ha contribuido significativamente al conocimiento sobre la evolución estelar.
Sus publicaciones científicas han sido citadas en numerosas ocasiones por otros investigadores.
Puedes encontrar más información sobre él en los siguientes enlaces:

Instituto de Astronomía de la UNAM: Dr. Diego Lopez Camara Ramirez - Instituto de Astronomía - UNAM
Instituto de ciencias nucleares de la UNAM: Diego López Cámara Ramírez, un explorador del nacimiento y muerte de estrellas
Google scholar: Diego López-Cámara - Google Scholar]]></description>
<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:39:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Exploración del Espacio. La minería espacial...y ¡Carl Sagan! Ignasi Casanova . 648. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En la edición de hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el privilegio de contar con la presencia del Prof. Ignasi Casanova UPC.
A lo largo de la entrevista nos ha dado una gran sorpresa... conoció personalmente a Prof. Carl Sagan!!!
El profesor Ignasi es especialista en
Exploración planetaria, Geoquímica Ambiental, La Luna, Marte, Materiales de Construcción, Nanotecnología, Recursos espaciales, Energía, Geoquímica, Planetas, Química de materiales. Trabaja en grupos de investigación de
CRNE - Centro de Investigación en Nanoingenieria
NEMEN - Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la Energía.
Estas son las preguntas.
Hacia la Luna y Marte (o viceversa): recursos naturales para el desarrollo sostenible de asentamientos planetarios".

En primer lugar hablaremos de la posibilidad de explotación de la Luna

¿Qué nos ofrece nuestro satélite que nos pueda interesar?

¿qué dificultades nos encontraríamos en la Luna cuando vayamos a establecer una base permanente?

Muy posiblemente gran parte de los futuros trabajos de explotación lo realizarán robots, pero supongo que desde la Tierra no se podrá controlar todo el proceso. Las bases humanas en la Luna tendrán que ser un hecho… ¿podríamos generar algún tipo de energía o recurso para que la estancia en la luna sea más sostenible?

El transporte de estos recursos debe ser otro problema añadido ¿verdad?

Marte nos ofrece otro panorama, más minerales, más hielo, condiciones menos hostiles que en la luna…Aún así tendremos que esperar para construir asentamientos humanos. ¿Existen diseños de futuros robots mineros para trabajar en las condiciones marcianas?
¿Y de futuras fábricas?

¿En el caso de Marte, que podemos encontrar que nos interese?

¿Tenemos localizado yacimientos de minerales y hielo para poder explotarlos?


¿Las bases en la Marte seguro que serían muy diferentes a las lunares, incluso las estancias humanas podrían ser más prolongadas ¿Sería posible generar microclimas a través de los recursos marcianos?

Una pregunta que seguro que muchos oyentes se estarán formulando es: ¿Sería posible el cultivo y crianza de animales en estas bases?

¿Y los asteroides?

Háblanos de tu época en Houston.

¡Conociste a Carl Sagan!]]></description>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 18:22:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Herodes el grande. El mejor Rey, el mayor asesino. Antonio Piñero. (FANS) 647. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hablaremos con nuestro amigo y colaborador Antonio Piñero sobre el rey Herodes, controvertido, enigmático, tirano pero que modernizó el país y construyó grandes obras.
Herodes I, conocido comúnmente como Herodes el Grande , fue una figura crucial y controvertida en la historia de Judea a finales del período del Segundo Templo. Reinó como rey de Judea bajo soberanía romana del 37 al 4 a. C.

He aquí un resumen de los aspectos clave de su vida y reinado:

Antecedentes y ascenso al poder:

Nació alrededor del 73/74 a. C. en Idumea (al sur de Judea).
Su padre, Antípatro el idumeo, fue un alto funcionario del rey asmoneo Hircano II. La familia era de origen edomita, pero se había convertido al judaísmo.
Herodes fue nombrado gobernador de Galilea en el año 47 a. C.
Se ganó el favor de Roma y, tras una invasión parta y los conflictos subsiguientes, fue declarado rey de Judea por el Senado romano en el año 40 a. C. Tardó tres años en consolidar su poder militarmente.
Reinado y eventos clave:

Consolidación del poder: Herodes eliminó sin piedad a sus rivales políticos y aseguró su posición con el apoyo de Roma.
Proyectos de construcción: Fue un constructor prolífico, iniciando proyectos masivos en toda Judea, incluidos:
La expansión y embellecimiento del Segundo Templo de Jerusalén (a menudo llamado el Templo de Herodes), un proyecto cuyo objetivo era ganarse el favor de sus súbditos judíos. El Muro de las Lamentaciones es un vestigio de esta expansión.
La construcción de la magnífica ciudad portuaria de Cesarea Marítima en la costa mediterránea, testimonio de la influencia romana y un centro económico vital.
La construcción de impresionantes fortalezas como Masada y Herodión , que sirvieron tanto como estructuras defensivas como símbolos de su poder.
La reconstrucción de Samaria , que rebautizó como Sebaste en honor al emperador Augusto.
Helenización: Aunque judío por conversión, Herodes abrazó la cultura helenística e introdujo las costumbres e instituciones romanas en Judea, lo que provocó tensiones con elementos judíos más tradicionales. Patrocinó los Juegos Olímpicos y construyó templos paganos en algunas zonas.
Relación con Roma: Mantuvo una relación compleja pero en última instancia leal con el Imperio Romano, adaptándose a los cambiantes paisajes políticos y consiguiendo el apoyo de figuras clave como Julio César, Marco Antonio y, más tarde, Octavio (Augusto).
Paranoia y Brutalidad: Herodes era conocido por su creciente paranoia en sus últimos años, temiendo las amenazas a su gobierno por parte de su propia familia y otros. Esto condujo a la ejecución de varios de sus hijos y otros supuestos enemigos, lo que llevó al emperador Augusto a bromear diciendo que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo.
La "Matanza de los Inocentes": El Evangelio de Mateo (2:1-18) relata la historia de Herodes, quien ordenó la matanza de todos los niños de Belén en un intento por eliminar al recién nacido Jesús. Si bien no existe evidencia arqueológica o histórica independiente que corrobore este evento específico a gran escala, este se corresponde con la conocida naturaleza despiadada de Herodes y su temor a posibles rivales al trono.
Familia:

Herodes tuvo varias esposas y numerosos hijos. Algunos de sus familiares más ilustres son:

Mariamne I: Princesa asmonea con la que Herodes se casó por motivos políticos. La amaba profundamente, pero posteriormente la ejecutó por sospecha, decisión que lamentó profundamente.


En conclusión, Herodes el Grande fue una figura poderosa e influyente que dejó una huella imborrable en la historia de Judea. Su reinado se caracterizó por grandes proyectos de construcción, maniobras políticas, brutalidad y una compleja relación tanto con el pueblo judío como con el Imperio romano.

Antonio Piñero Sáenz es un filólogo, historiador, académico y escritor español nacido en Chipiona, Cádiz, el 14 de agosto de 1941. Es un experto en la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo antes del cristianismo, los orígenes del cristianismo y la lengua y la literatura del cristianismo primitivo desde una perspectiva científica.

A continuación se presentan algunos aspectos clave de su vida y obra:

Carrera académica:

Es licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe. También se doctoró en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente es Catedrático Emérito de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Filología del Nuevo Testamento.
También ha impartido docencia en las Universidades de Salamanca y en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Contribuciones y reconocimientos:]]></description>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 11:10:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Exploración del Espacio. La minería espacial...y ¡Carl Sagan! Ignasi Casanova FANS . 646. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En la edición de hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el privilegio de contar con la presencia del Prof. Ignasi Casanova UPC.
A lo largo de la entrevista nos ha dado una gran sorpresa... conoció personalmente a Prof. Carl Sagan!!!
El profesor Ignasi es especialista en
Exploración planetaria, Geoquímica Ambiental, La Luna, Marte, Materiales de Construcción, Nanotecnología, Recursos espaciales, Energía, Geoquímica, Planetas, Química de materiales. Trabaja en grupos de investigación de
CRNE - Centro de Investigación en Nanoingenieria
NEMEN - Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la Energía.
Estas son las preguntas.
Hacia la Luna y Marte (o viceversa): recursos naturales para el desarrollo sostenible de asentamientos planetarios".

En primer lugar hablaremos de la posibilidad de explotación de la Luna

¿Qué nos ofrece nuestro satélite que nos pueda interesar?

¿qué dificultades nos encontraríamos en la Luna cuando vayamos a establecer una base permanente?

Muy posiblemente gran parte de los futuros trabajos de explotación lo realizarán robots, pero supongo que desde la Tierra no se podrá controlar todo el proceso. Las bases humanas en la Luna tendrán que ser un hecho… ¿podríamos generar algún tipo de energía o recurso para que la estancia en la luna sea más sostenible?

El transporte de estos recursos debe ser otro problema añadido ¿verdad?

Marte nos ofrece otro panorama, más minerales, más hielo, condiciones menos hostiles que en la luna…Aún así tendremos que esperar para construir asentamientos humanos. ¿Existen diseños de futuros robots mineros para trabajar en las condiciones marcianas?
¿Y de futuras fábricas?

¿En el caso de Marte, que podemos encontrar que nos interese?

¿Tenemos localizado yacimientos de minerales y hielo para poder explotarlos?


¿Las bases en la Marte seguro que serían muy diferentes a las lunares, incluso las estancias humanas podrían ser más prolongadas ¿Sería posible generar microclimas a través de los recursos marcianos?

Una pregunta que seguro que muchos oyentes se estarán formulando es: ¿Sería posible el cultivo y crianza de animales en estas bases?

¿Y los asteroides?

Háblanos de tu época en Houston.

¡Conociste a Carl Sagan!]]></description>
<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 15:32:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía en el Antiguo Egipto. José Lull. UAB. 645. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta ocasión volveremos al Antiguo Egipto y hablaremos de la astronomía egipcia con el Prof. José Lull.

La astronomía en el antiguo Egipto fue una parte integral de su civilización, con aplicaciones prácticas, religiosas y cosmológicas. Sus observaciones y conocimientos astronómicos fueron avanzados para su tiempo y dejaron un legado duradero.

Características principales de la astronomía en el antiguo Egipto:

Calendario: Los antiguos egipcios desarrollaron un calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno, con 5 días epagómenos añadidos al final del año. Este calendario, basado en la observación de las estrellas, era crucial para la agricultura, especialmente para predecir las inundaciones anuales del Nilo.
Observación de las estrellas: Los sacerdotes astrónomos observaban cuidadosamente el cielo nocturno desde las terrazas de los templos. Catalogaron estrellas y constelaciones, algunas de las cuales influyeron en las constelaciones que conocemos hoy en día.
Decanos: Identificaron 36 grupos de estrellas (decanos) que aparecían secuencialmente en el horizonte nocturno a lo largo del año. El movimiento de estos decanos se utilizaba para medir el tiempo durante la noche.
Planetas: Conocían los cinco planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, a los que asociaban con sus dioses.
Orientación de monumentos: Los conocimientos astronómicos se aplicaban en la orientación precisa de templos y pirámides, alineándolos con puntos cardinales, el solsticio o estrellas específicas.
Religión y cosmología: La astronomía estaba intrínsecamente ligada a la religión egipcia. Los fenómenos celestes se asociaban con dioses y mitos, y se creía que el faraón tenía un vínculo especial con el orden cósmico.
Medición del tiempo: Además del calendario, desarrollaron relojes solares y relojes de agua (clepsidras) para medir el tiempo durante el día y la noche. También utilizaban la observación de las estrellas para marcar las horas nocturnas.
Legado:

El conocimiento astronómico de los antiguos egipcios fue transmitido a otras civilizaciones y contribuyó al desarrollo de la astronomía en la antigüedad. Su calendario es un precursor de nuestro calendario actual, y su precisión en la observación de los cielos es un testimonio de su sofisticación intelectual.

En resumen, la astronomía en el antiguo Egipto fue una ciencia práctica, religiosa y cosmológica que desempeñó un papel fundamental en su sociedad y dejó un importante legado para la historia de la astronomía.


José Lull

Egiptólogo y arqueólogo español. También es profesor universitario.
Formación: Es licenciado por la Universidad de Valencia y la Universidad de Tubinga (Alemania), donde se especializó en Egiptología. También obtuvo su doctorado en la Universidad de Tubinga.
Afiliación actual: Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Antiguas y Medievales de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e investigador del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo (IEPOA) de la UAB. Coordina el Máster en Egiptología de la UAB y el Diploma de Especialización en Antiguo Egipto del IEPOA-UAB. Intereses de investigación: Sus principales áreas de investigación incluyen la historia y la arqueología del Antiguo Egipto durante el Imperio Nuevo y el Tercer Periodo Intermedio, así como la astronomía y la cronología del antiguo Egipto. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre estos temas.
Otros intereses: Es también un entusiasta de la astronomía y presidente honorario de la Asociación Astronómica de La Safor.
Presencia en línea: Tiene un sitio web profesional (joselull.com) y es instructor en Coursera. También tiene un canal de YouTube.]]></description>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 12:56:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto. Tell el-Ghaba, un yacimiento urbano en el Sinaí. Eva Calomino. 644. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy Alicia Flores y yo hemos entrevistado a Eva Calomino, directora del yacimiento arqueológico en el Norte del Sinaí, Egipto, para hablar de como es este yacimiento y los trabajos que se van a realizar. 

Tell el-Ghaba es un sitio arqueológico ubicado en el norte de la península del Sinaí, en Egipto. Es un asentamiento de la época saíta, situado en la ribera septentrional de una laguna, al este del antiguo brazo pelusíaco del Nilo.

Su ubicación en una zona fronteriza, entre Tell el-Hebua al oeste y Tell el-Kedua al este, lo sitúa en el llamado "Camino de Horus", una importante ruta terrestre que conectaba Egipto con el Levante.
Investigación arqueológica:
La Misión Arqueológica Argentina ha estado trabajando en el sitio desde 1995, realizando investigaciones y excavaciones.
Los estudios se enfocan en la cerámica egipcia e importada encontrada en el sitio, así como en otros hallazgos culturales, para determinar la datación y la importancia histórica del asentamiento.
Importancia histórica:
Tell el-Ghaba proporciona información valiosa sobre las relaciones de intercambio entre Egipto y el Mediterráneo oriental durante la época saíta.
el estudio de la cerámica encontrada en el yacimiento, es un elemento clave para poder datar el yacimiento, y para poder saber las relaciones comerciales que este tuvo.
Estudios:
Gran parte de los estudios realizados en este yacimiento, han sido realizados por la misión arqueológica Argentina.
Las investigaciones de Eva Amanda Calomino incluyen el estudio de "small finds" del yacimiento.
En resumen, Tell el-Ghaba es un sitio arqueológico significativo que arroja luz sobre la historia y las interacciones culturales en el antiguo Egipto.Eva Amanda Calomino es una doctora en Arqueología con una destacada trayectoria en investigación y docencia. Aquí te presento un resumen de su perfil profesional:

Especialización:
Arte rupestre y mobiliar.
Arqueología del paisaje.
Relevamientos digitales.
Estudio del antiguo Egipto.
Investigación:
Ha desarrollado su investigación doctoral sobre los paisajes arqueológicos del arte rupestre de Los Algarrobales, en Catamarca, Argentina.
Actualmente, su investigación se centra en el conjunto de "small finds" del sitio arqueológico Tell el-Ghaba, en el norte del Sinaí, Egipto.
También investiga la influencia de Egipto en la península ibérica.
Ha participado en proyectos de investigación en el área sur andina (Noroeste argentino y Bolivia), así como en Sinaí y Luxor (Egipto).
Colabora en el Proyecto Amenmose, que se dedica a la conservación y estudio de la tumba tebana TT318 en Luxor, Egipto.
Además, participa en el Proyecto ETSAQ, que estudia el territorio de Sheikh Abd el-Qurna en Luxor, Egipto.
Trayectoria académica:
Ha impartido clases y seminarios en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Granada (España).
Actualmente es Investigadora Posdoctoral Contratada (Ayuda María Zambrano) en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada (España).
Es miembro del Grupo de Investigación de la Prehistoria Reciente de Andalucía (GEPRAN,1 HUM274).   
Para colaborar en la financiación de la misión:
https://www.instagram.com/p/DGDZz5xutfU/?igsh=MWxmajRkdW91dW1mcw==]]></description>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 12:03:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Existe restos de una civilización avanzada bajo las pirámides? Alicia Flores y Jorge Onsulve643. LFDLC (FANS)]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hablaremos de la noticia que está circulando sobre la civilización avanzada que construyó unos enormes cilindros debajo de las pirámides. 
La afirmación de que existen cilindros o estructuras subterráneas masivas debajo de las pirámides de Giza ha generado un intenso debate entre científicos y arqueólogos. Aquí hay un resumen de la situación:

Hallazgos recientes y controversia:

Investigación italiana:
Un equipo de investigadores italianos afirmó haber detectado, mediante técnicas de radar, estructuras subterráneas debajo de la pirámide de Kefrén. Estas estructuras incluirían pozos verticales, escaleras en espiral y cámaras conectadas por canales.
Según estos investigadores, podría tratarse de una ciudad oculta o un complejo sistema subterráneo.
Reacción de los expertos:
Muchos arqueólogos, incluido el reconocido Zahi Hawass, han rechazado estas afirmaciones, calificándolas de "totalmente infundadas".
Se critica la falta de evidencia científica sólida y la publicación de los hallazgos en revistas de dudosa reputación.
Se comenta que la tecnología usada para los analisis, no es del todo fiable a grandes profundidades.
Puntos clave:

La tecnología de radar puede proporcionar indicios de estructuras subterráneas, pero se requiere una investigación arqueológica exhaustiva para confirmar su naturaleza y origen.
La posibilidad de descubrimientos significativos debajo de las pirámides siempre genera expectación, pero es crucial separar la ciencia de la especulación.
Hasta el dia de hoy, no hay pruebas concluyentes de la existencia de grandes estructuras cilíndricas o ciudades subterráneas debajo de las pirámides de Giza.
En resumen, aunque la tecnología moderna permite explorar el subsuelo de las pirámides, las afirmaciones sobre grandes descubrimientos subterráneos deben tomarse con cautela y verificarse mediante investigaciones rigurosas.]]></description>
<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 18:02:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descripción de La Tumba de Tutmosis II y el proyecto Medjehu. Gersande Eschenbrenner 642. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy visitaremos la recientemente descubierta tumba de Tutmosis II de la mano de Gersande Eschenbrenner miembro del equipo que ha participado en este gran descubrimiento y directora del proyecto Medjehu.
A parte de hablarnos de esta tumba, uno de los momentos más interesantes de la entrevista ha sido cuando nos ha dicho que el famoso objeto de alabastro que aparece en todos los medios no se ha descubierto dentro de la tumba.
Pero el colofón ha sido cuando le he preguntado sobre la posible II tumba de este monarca y la respuesta ha sido interesante.
La experta en maderas del Antiguo Egipto, la Egiptóloga Gersande Eschenbrenner Diemer para hablarnos de los trabajos e investigaciones que se están realizando sobre objetos del Antiguo Egipto como ataúdes, figurillas, maquetas, barcas, etc. todos de madera.
Las fotos que aparecen en este vídeo son extraídas de la web https://www.medjehuproject.com/
Os animo a que la visitéis porque es muy interesante todo lo que están haciendo.
Aunque Gersande es francesa, hay que decir que habla perfectamente en castellano.


Os comparto la web del proyecto Medjehu para que podáis consultar todo lo que están haciendo.
https://www.medjehuproject.com/
Os dejo el CV de Gersande.
Egiptóloga, Responsable de anatomía/identificación de la madera. Marie Sklodowska-Curie Research Fellow en University College London (2016-2018) e investigadora postdoctoral en la Universidad de Jaén (2019-2021), la Dra. Gersande Eschenbrenner Diemer está desarrollando actualmente el proyecto de investigación WASET ( Wood as Social and Economic Tracer in Thebes , Egypt Middle Kingdom-Second Intermediate Period (ca. 2050-1550 BC) en el marco de una beca de investigación Maria Zambrano en la Universidad de Alcalá de Henares. También es investigadora asociada en el laboratorio ArScAN (CNRS-UMR 7041). Está especializada en madera del Antiguo Egipto, particularmente en los contextos de sus redes económicas, artísticas y sociales asociadas, temas sobre los que ha publicado extensamente. Combinando conocimientos de egiptología y arqueobotánica, colabora como especialista en madera en varias misiones arqueológicas internacionales en Egipto: Qubbet el-Hawa (Proyecto Qubbet el-Hawa, Universidad de Jaén), Elephantine (Instituto Suizo de El Cairo) y Deir el-Medina (IFAO), donde dirige un equipo de investigadores en el estudio del mobiliario de madera, y también es miembro de la expedición a la Necrópolis Real de los Wadis Occidentales (New Kingdom Research Foundation y Universidad de Cambridge).

Ha sido investigadora principal de dos proyectos (2016-2019) financiados por la Comisión Europea y el Instituto Francés de Arqueología Oriental (Percea Bois 2018-2019). En el marco de una colaboración desarrollada por varios socios científicos internacionales (Museo Egizio, Turín, Fitzwilliam Museum, Cambridge, University College of London, Universidad de Pisa), actualmente lidera el proyecto de investigación EBENES ( Etude des Bois Egyptiens: Nature, Emplois, Sauvegarde ) en el Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo (IFAO) que se dedica al estudio y conservación del patrimonio de madera de Egipto desde la antigüedad hasta el periodo islámico. También es miembro del proyecto MORTEXVAR dirigido por C. Gracia Zamacona (Universidad de Alcalá de Henares) y miembro de la Red RIIPOA (www.riipoa.com) como coordinadora del eje dedicado a la Materialidad. También codirige el programa colectivo D e l'arbre à l'ouvrage en el laboratorio ArScAn del CNRS (UMR 7041).

Como directora del Proyecto Medjehu , Gersande organiza las distintas misiones que se llevan a cabo sobre el terreno y en las colecciones del museo. Junto con otros miembros del equipo y colaboradores, coordina proyectos de investigación basados ​​en los diferentes objetivos del Proyecto Medjehu, desde el estudio de los objetos hasta su publicación. Gersande también es responsable del aspecto arqueométrico del proyecto y, más concretamente, del desarrollo de una metodología para el análisis anatómico de la madera. En este contexto, organiza sesiones de formación sobre el análisis anatómico de la madera con el fin de formar a los colaboradores del proyecto Medjehu y garantizar el correcto desarrollo de este eje de investigación en Egipto.
https://www.medjehuproject.com/]]></description>
<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 12:32:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Canibalismo estelar. La Nova de la Corona Boreal. Diego López Cámara UNAM. 641. LFDLC (FANS)]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos acompaña el astrofísico Diego López Cámara del Instituto de ciencias nucleares de la UNAM: para hablarnos del caso de la Nova de la Corono Boreal que está a punto de ser visible desde la Tierra, en exclusiva para los Fans de la Fábrica
El término "nova" se refiere a una explosión estelar cataclísmica que ocurre en un sistema binario, donde una estrella enana blanca atrae y acumula materia de su estrella compañera. Aquí tienes algunos puntos clave sobre las novas:

¿Qué son?:
Una nova es un fenómeno astronómico que se caracteriza por un aumento repentino y espectacular del brillo de una estrella.
Este aumento de brillo puede ser de miles a millones de veces, lo que hace que la estrella sea visible a simple vista durante un período de tiempo que puede variar desde unos pocos días hasta varios meses.
¿Cómo ocurren?:
Las novas ocurren en sistemas estelares binarios, donde una estrella enana blanca orbita cerca de otra estrella, generalmente una estrella de la secuencia principal o una gigante roja.
La enana blanca, debido a su fuerte gravedad, atrae y acumula materia de su compañera, principalmente hidrógeno.
Cuando la capa de hidrógeno acumulada en la superficie de la enana blanca alcanza una masa crítica, se produce una explosión termonuclear, lo que resulta en la nova.
Tipos de novas:
Existen diferentes tipos de novas, clasificadas según su brillo, velocidad de aumento y disminución de brillo, y otros factores.
Algunos ejemplos incluyen novas clásicas, novas recurrentes y novas enanas.
Importancia:
Las novas son importantes para el estudio de la evolución estelar y la nucleosíntesis, ya que expulsan al espacio elementos químicos pesados que se formaron durante la explosión.
También son útiles para determinar distancias en el universo y para estudiar la estructura y dinámica de los sistemas binarios.
En resumen, una nova es una explosión estelar impresionante que ocurre en sistemas binarios, liberando una gran cantidad de energía y materia al espacio.
Diego López Cámara Ramírez es un astrofísico mexicano reconocido por sus investigaciones sobre la formación y muerte de estrellas. Aquí tienes algunos puntos clave sobre él.
Su trabajo se centra en el estudio de la astrofísica, especialmente en la formación y muerte de estrellas.
Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales de prestigio.

Es investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
También se ha incorporado como investigador en el departamento de Física de Plasmas e Interacción de Radiación con Materia del ICN (Instituto de Ciencias Nucleares).

Ha recibido diversos galardones, como el Aspen Institute Italia Award 2022.
Es investigador nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Su trabajo ha contribuido significativamente al conocimiento sobre la evolución estelar.
Sus publicaciones científicas han sido citadas en numerosas ocasiones por otros investigadores.
Puedes encontrar más información sobre él en los siguientes enlaces:

Instituto de Astronomía de la UNAM: Dr. Diego Lopez Camara Ramirez - Instituto de Astronomía - UNAM
Instituto de ciencias nucleares de la UNAM: Diego López Cámara Ramírez, un explorador del nacimiento y muerte de estrellas
Google scholar: Diego López-Cámara - Google Scholar]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 13:19:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Cómo vivían los mineros en el Antiguo Egipto? Arqueología en el complejo minero Sikait. Joan Oller 640. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hablaremos con Joan Oller sobre el yacimiento de minero de Sikait en Egipto.
El profesor Joan Oller Guzmán es Arqueólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), conocido por su trabajo en el proyecto Sikait, que investiga el complejo minero de esmeraldas 

Sikait, también conocido como Sikit, es un yacimiento arqueológico situado en el desierto Oriental de Egipto. Este lugar es famoso por ser parte del complejo minero de esmeraldas del Mons Smaragdus, una región conocida por la extracción de estas piedras preciosas en la época romana.

Aspectos destacados de Sikait:

Ubicación:
Se encuentra al norte del valle de Wadi el-Gamal, dentro del Parque Nacional de Wadi el-Gamal-Hamata, en la gobernación del Mar Rojo, Egipto.
Está aproximadamente a 45 kilómetros al oeste de la costa del Mar Rojo.
Importancia histórica:
Fue un importante centro de extracción de esmeraldas durante el Imperio Romano, conocido como Smaragdos.
Es el asentamiento minero de esmeraldas más conocido por su tamaño y por los santuarios rupestres que allí se construyeron.
Investigación arqueológica:
El "Sikait Project", liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona, tiene como objetivo profundizar en el conocimiento del poblamiento de la región de Mons Smaragdus en época romana.
Las investigaciones buscan comprender cómo funcionaba el proceso de extracción y comercialización de las esmeraldas en el mundo antiguo.
Mons Smaragdus:
Esta región del desierto Arábigo era la única zona del Imperio Romano de donde se podían obtener esmeraldas.
En resumen, Sikait es un sitio arqueológico de gran valor histórico que ofrece información crucial sobre la minería de esmeraldas en la antigüedad y el funcionamiento de la economía romana.
La imagen ha sido subida desde la web https://sikaitproject.wordpress.com/]]></description>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:51:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Las Reinas de las Pirámides. Mujeres de la Realeza en la IV dinastía. Naty Sánchez (1ª Parte). 639. LFDLC Especial FANS.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy tendremos en est4e especial para fans a Naty Sánchez para hablar de la reinas de la IV dinastía, la era de las pirámides.
La IV dinastía del Antiguo Egipto es una de las más fascinantes, conocida por la construcción de las grandes pirámides de Guiza. Sin embargo, más allá de los faraones, las reinas de esta dinastía desempeñaron roles cruciales, aunque a menudo eclipsados por la historia. Aquí te presento algunas de las más destacadas:

Figuras clave:

Hetepheres I:
Madre de Keops (Jufu).
Su tumba, descubierta intacta, reveló un ajuar funerario de gran riqueza, proporcionando información valiosa sobre la vida de la realeza.
Su influencia fue significativa, y su posición como reina madre le otorgó un gran poder.
Meresankh III:
Su tumba, con decoraciones bien conservadas, ofrece un testimonio importante de la vida y el arte de la época.
Su mastaba en Guiza es notable por sus relieves detallados.
Khentkaus I:
Su monumento en Guiza ha sido objeto de debate, llegando a ser considerado como "la cuarta pirámide de Guiza".
Su papel y estatus exactos aún son objeto de investigación, pero su importancia es innegable.
Khamerernebty I y II:
Estas reinas, que posiblemente fueron madre e hija, fueron esposas de Kefrén y Micerino respectivamente.
Sus monumentos en Guiza nos permiten conocer más de la vida de las reinas de esta dinastía.
Aspectos destacados:

Estas mujeres no solo fueron esposas y madres, sino que también ejercieron poder político y religioso.
Sus tumbas y monumentos funerarios son testimonios de su estatus y riqueza.
La investigación arqueológica continúa revelando nuevos detalles sobre sus vidas y roles en la corte faraónica.
Para profundizar en este tema, te recomiendo consultar:

El libro "Reinas de las pirámides" de la Editorial Dilema.
Artículos en sitios web especializados en egiptología, como Amigos de la Egiptología.
El canal de Youtube "Academia Idearte" de Naty sanchez Ortega.
Espero que esta información sea de tu interé
Naty Sánchez Ortega es una divulgadora de humanidades española conocida por sus charlas y conferencias sobre arte, historia, filosofía, mitología y egiptología.

Aquí hay algunos puntos clave sobre ella:

Especialización:
Egiptología, con un enfoque particular en las reinas de las pirámides.
Historia del arte.
Filosofía.
Mitología.
Divulgación:
Ofrece conferencias y charlas en diversos espacios, incluyendo museos y asociaciones.
Tiene un canal de YouTube llamado "Academia Idearte" donde comparte sus conocimientos.
Temas recurrentes:
La mujer en la historia, especialmente en el antiguo Egipto.
El amor en el arte.
Grandes figuras de la historia del arte, como Miguel Ángel.
Puedes encontrar más información sobre ella y sus trabajos en los siguientes enlaces:

Canal de YouTube "Academia Idearte": https://www.youtube.com/channel/UCyVk7cs611PrkVxo0zFynEw
Información sobre su conferencia "Reinas de las Pirámides": https://egiptologia.com/contact/naty-sanchez/]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 19:16:01 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Tumba de las sorpresas. TT318 de Amenmose. Andrea Zingarelli. 638. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita Andrea Zingarelli. Directora dela misión de la tumba de Amenmose.
TT318 es la designación de la tumba de Amenmose, un artesano que trabajó en el templo de Amón en Karnak durante el Imperio Nuevo de Egipto. La tumba se encuentra en Sheikh Abd el-Qurna, una necrópolis en la orilla oeste de Luxor, Egipto.


Ubicación: Sheikh Abd el-Qurna, Luxor, Egipto.
Propietario: Amenmose, un artesano que trabajó en el templo de Amón en Karnak.
Período: Imperio Nuevo de Egipto.
Importancia: La tumba proporciona información valiosa sobre la vida cotidiana, las creencias religiosas y las prácticas funerarias del período.
Proyecto Amenmose: Hay un proyecto en curso dedicado a la conservación y el estudio de la tumba.
Hallazgos recientes: En 2023, se descubrió la entrada original de la tumba.
Información adicional:

La tumba de Amenmose (TT318) es un testimonio invaluable del período del Imperio Nuevo en Egipto. Sus relieves y objetos ofrecen información sobre la vida cotidiana, las creencias religiosas y las prácticas funerarias de la época, contribuyendo al conocimiento de la cultura egipcia antigua.   
El Proyecto Amenmose se propone la conservación y estudio de la tumba de Amenmose (TT 318) localizada en Sheikh Abd el-Qurna, Luxor, Egipto.   
En la pagina de la Universidad Nacional de Tucuman, puedes encontrar informacion sobre las campañas arqueologicas que se desarrollan en la tumba.]]></description>
<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:49:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Tumba de Tutmosis II y el proyecto Medjehu. Gersande Eschenbrenner 637. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy visitaremos la recientemente descubierta tumba de Tutmosis II de la mano de Gersande Eschenbrenner miembro del equipo que ha participado en este gran descubrimiento y directora del proyecto Medjehu.
A parte de hablarnos de esta tumba, uno de los momentos más interesantes de la entrevista ha sido cuando nos ha dicho que el famoso objeto de alabastro que aparece en todos los medios no se ha descubierto dentro de la tumba.
Pero el colofón ha sido cuando le he preguntado sobre la posible II tumba de este monarca y la respuesta ha sido interesante.
La experta en maderas del Antiguo Egipto, la Egiptóloga Gersande Eschenbrenner Diemer para hablarnos de los trabajos e investigaciones que se están realizando sobre objetos del Antiguo Egipto como ataúdes, figurillas, maquetas, barcas, etc. todos de madera.
Las fotos que aparecen en este vídeo son extraídas de la web  https://www.medjehuproject.com/
Os animo a que la visitéis porque es muy interesante todo lo que están haciendo.
Aunque Gersande es francesa, hay que decir que habla perfectamente en castellano.


Os comparto la web del proyecto Medjehu para que podáis consultar todo lo que están haciendo.
https://www.medjehuproject.com/
Os dejo el CV de Gersande.
Egiptóloga, Responsable de anatomía/identificación de la madera.  Marie Sklodowska-Curie Research Fellow en University College London (2016-2018) e investigadora postdoctoral en la Universidad de Jaén (2019-2021), la Dra. Gersande Eschenbrenner Diemer está desarrollando actualmente el proyecto de investigación WASET ( Wood as Social and Economic Tracer in Thebes , Egypt Middle Kingdom-Second Intermediate Period (ca. 2050-1550 BC) en el marco de una beca de investigación Maria Zambrano en la Universidad de Alcalá de Henares. También es investigadora asociada en el laboratorio ArScAN (CNRS-UMR 7041). Está especializada en madera del Antiguo Egipto, particularmente en los contextos de sus redes económicas, artísticas y sociales asociadas, temas sobre los que ha publicado extensamente. Combinando conocimientos de egiptología y arqueobotánica, colabora como especialista en madera en varias misiones arqueológicas internacionales en Egipto: Qubbet el-Hawa (Proyecto Qubbet el-Hawa, Universidad de Jaén), Elephantine (Instituto Suizo de El Cairo) y Deir el-Medina (IFAO), donde dirige un equipo de investigadores en el estudio del mobiliario de madera, y también es miembro de la expedición a la Necrópolis Real de los Wadis Occidentales (New Kingdom Research Foundation y Universidad de Cambridge).

Ha sido investigadora principal de dos proyectos (2016-2019) financiados por la Comisión Europea y el Instituto Francés de Arqueología Oriental (Percea Bois 2018-2019). En el marco de una colaboración desarrollada por varios socios científicos internacionales (Museo Egizio, Turín, Fitzwilliam Museum, Cambridge, University College of London, Universidad de Pisa), actualmente lidera el proyecto de investigación EBENES ( Etude des Bois Egyptiens: Nature, Emplois, Sauvegarde ) en el Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo (IFAO) que se dedica al estudio y conservación del patrimonio de madera de Egipto desde la antigüedad hasta el periodo islámico. También es miembro del proyecto MORTEXVAR dirigido por C. Gracia Zamacona (Universidad de Alcalá de Henares) y miembro de la Red RIIPOA (www.riipoa.com) como coordinadora del eje dedicado a la Materialidad. También codirige el programa colectivo D e l'arbre à l'ouvrage  en el laboratorio ArScAn del CNRS (UMR 7041). 

Como directora del Proyecto Medjehu , Gersande organiza las distintas misiones que se llevan a cabo sobre el terreno y en las colecciones del museo. Junto con otros miembros del equipo y colaboradores, coordina proyectos de investigación basados ​​en los diferentes objetivos del Proyecto Medjehu, desde el estudio de los objetos hasta su publicación. Gersande también es responsable del aspecto arqueométrico del proyecto y, más concretamente, del desarrollo de una metodología para el análisis anatómico de la madera. En este contexto, organiza sesiones de formación sobre el análisis anatómico de la madera con el fin de formar a los colaboradores del proyecto Medjehu y garantizar el correcto desarrollo de este eje de investigación en Egipto.
https://www.medjehuproject.com/]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:11:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Paleolítico, Egipto, Templarios, III Reich y la Guerra de los 6 Días. El Cuchillo Mágico. 636. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este resumen de la Historia de la Humanidad, nos acompañará un chuchillo  de obsidiana que será protagonista de algunos de los episodios históricos .]]></description>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 10:31:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La ESA se prepara para la posible colisión del asteroide 2024 YR4. J. Luis Cano ESA. 635.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita Juan Luis Cano, Coordinador de la oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea para hablarnos de las últimas noticias sobre el asteroide 2024 YR4 que, según los pronósticos, podría impactar contra la Tierra en el 2032]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:45:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La ONU activa la defensa planetaria por posible impacto de asteroide. J.M Madiedo. IAA 634. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos hacemos eco en la Fábrica de una noticia inquietante de un asteroide, el 2024 YR4 que podría impactar contra la Tierra en el 2032 y que podría devastar una superficie de unos 2000m2. Nuestro experto José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía nos va a informar sobre este tema.]]></description>
<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:10:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto. Tecnologías de vanguardia aplicadas a la arqueología en Saqqara. Sergio Alarcón. 633. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy contamos con la presencia de Sergio Alarcón para que nos explique las tecnologías de vanguardia que están aplicando en el ámbito de la arqueología en Saqqara, Egipto.
No os perdáis el final porque es asombroso.]]></description>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:26:09 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[De la Tierra a la Luna. Experiencia de una aspirante a astronauta. Giovanna Ramírez. 632. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica compartiremos una experiencia maravillosa con la aspirante para astronauta colombiana Giovanna Ramírez.
Con ella hemos hablado de su infancia, de las pruebas tanto físicas como psicológicas, de su futuro y otras cosas muy interesantes de lo que tendría que hacer una persona para aspirar a ser astronauta.]]></description>
<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 13:06:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El ADN. Desvelando Misterios Genéticos. Juan Antonio Rodríguez-Feo INTCF. 631. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos analizado el ADN y el mundo de las células gracias a la colaboración de Juan Antonio Rodríguez-Feo Científico Forense del INTCF (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)
El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) es una molécula fundamental para la vida, ya que contiene las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los seres vivos. A menudo se le compara con un manual de instrucciones, ya que guarda toda la información sobre cómo construir y mantener un organismo.

Estructura del ADN:

Doble hélice: La forma más característica del ADN es la de una escalera de caracol, donde dos cadenas de nucleótidos se enrollan una alrededor de la otra.
Nucleótidos: Son las unidades básicas que componen el ADN. Cada nucleótido está formado por un azúcar (desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada.
Bases nitrogenadas: Existen cuatro tipos de bases nitrogenadas en el ADN: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). Estas bases se emparejan siempre de la misma manera: A con T y G con C.
Función del ADN:

Almacenamiento de información genética: El orden específico de las bases nitrogenadas en el ADN forma el código genético, que determina las características de un organismo.
Transmisión hereditaria: El ADN se replica y se transmite de padres a hijos, asegurando así la continuidad de la vida y la transmisión de rasgos hereditarios.
Síntesis de proteínas: La información contenida en el ADN se utiliza para sintetizar proteínas, que son las moléculas que realizan la mayor parte de las funciones en las células.
Importancia del ADN:

Medicina: El estudio del ADN ha revolucionado la medicina, permitiendo el diagnóstico de enfermedades genéticas, el desarrollo de nuevos tratamientos y la medicina personalizada.
Biotecnología: El ADN se utiliza en diversas aplicaciones biotecnológicas, como la producción de alimentos transgénicos, la terapia génica y la investigación forense.
Evolución: El análisis del ADN ha permitido comprender los procesos evolutivos y las relaciones entre diferentes especies.
En resumen:

El ADN es una molécula esencial para la vida, ya que contiene la información genética que define a cada organismo. Su estructura de doble hélice y su capacidad para replicarse y transmitir información son fundamentales para la herencia y la evolución.]]></description>
<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:44:09 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Papiros egipcios y los primeros cristianos coptos . Sofía Torallas U. Princeton. 630. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos hablado con la Prof. Sofía Torallas sobre el mundo de los papiros, y en especial, en su uso para los textos tanto mágicos como religiosos en la época grecoromana egipcia pero haciendo especial mención los cristianos coptos de los primeros siglos del cristianismo.
Sofía Torallas Tovar es Profesora de Investigación en el Institute of Advanced Study, Princeton New Jersey desde 2024. Fue catedrática de los departamentos de Clásicas  y Lenguas y Civilizaciones del Cercano Oriente en la Universidad de Chicago de 2014-2024. Se doctoró en Clásicas en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó en el CCHS, CSIC de 2006 hasta 2014. Su investigación gira en torno al Egipto de época grecorromana, a los documentos escritos en papiro, a su situación lingüística y al primer desarrollo cristiano. Tiene especial interés en cuestiones de contacto e interferencia lingüística y el griego de Egipto. Es conservadora de la colección de papiros de la Abadía de Montserrat.]]></description>
<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:07:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Alejandría, la ruta de la Seda y los Reyes Magos (Especial Navidad). Eva Tobalina.629.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos hablado con Eva Tobalina de la Ruta de la Seda, de la importancia de la ciudad de Alejandría como uno de los puertos principales de Oriente a Europa y...de los ¡Reyes Magos!]]></description>
<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 11:41:32 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Arqueología y restauración en una tumba egipcia. Tt49 NEFERHOTEP. ERNESTO GRAF. 628. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vamos a adentrarnos en una tumba egipcia para conocer los trabajos arqueológicos, restauración y conservación. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador Ernesto Graf que ha trabajado varios años como epigrafista en la tumba de Neferhotep, la TT49.
Primero conoceremos los contextos geográficos e históricos, sobre el propietario de la tumba, de la historia del descubrimiento y de los trabajos realizados en los últimos años de restauración y conservación de esta tumba.]]></description>
<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 11:29:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El experimento de Fermilab y el extraño objeto Oumuamua. Francis Villatoro NAUKAS. 627. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica vamos  hablar con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de Ciencia de la Mula Francis NAUKAS de:

En la primera parte hemos charlado del experimento del Fermilab.
El pasado 7 de abril se anunció un nuevo resultado experimental para el momento magnético anómalo del muón. La desviación respecto a la predicción teórica de consenso sube de 3.7 a 4.2 sigmas. Buenas noticias para los físicos teóricos que esperaban el anuncio con un nuevo artículo bajo el brazo; en pocas horas se enviaron 36 artículos teóricos al servidor arXiv citando el nuevo resultado (que aparecieron en la web el día siguiente). Más de cien autores escribieron dichos artículos con antelación dejando ciertos huecos a rellenar cuando conocieran el nuevo dato. Rellenaron dichos huecos entre minutos y horas después del anuncio y enviaron su artículo. Así se ha iniciado un nuevo tsunami de publicaciones teóricas.

No sé si te acuerdas del tsunami de publicaciones asociado a la supuesta señal de un nuevo bosón con una masa de 750 GeV. Ya te conté la razón, la avidez teórica tiene una recompensa: como en pocos meses se publicarán cientos de artículos, estar entre los primeros significa acabar recibiendo cientos de citas, lo que engorda mucho cualquier curriculum vitae. Muchos de los artículos que se envíen a arXiv el próximo lunes 12 de abril citarán a la mayoría de los 45 artículos que han aparecido en arXiv en solo dos días. En este tsunami de publicaciones muchos acabarán recibiendo más de cien citas en un par de meses. Y lo saben porque ya pasó.
En la segunda parte hemos charlado del extraño objeto Oumuamua.]]></description>
<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 13:22:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Misión Arqueológica Hispano-Egipcia en Saqqara (SEAMS) Josep Cervelló IEPOA. 626 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vamos a realizar un viaje a Saqqara (Egipto) para conocer un proyecto apasionante (SEAMS) Spanish-Egyptian Archaeological Mission in Saqqara  dirigido por nuestro amigo y colaborador Josep Cervelló.
Al final de la entrevista nos contará el futuro de este proyecto y seguro que  más de uno se quedará alucinado.]]></description>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 10:01:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia de la NASA. El Proyecto Mariner. John Beckman IAC. 625. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia del Profesor John Beckman del Instituto de Astrofísica de Canarias.
John Beckman

Investigador, JPL. California Institute of Technology-JPL-NASA (1966-1967) , época en la que trabajo en el proyecto Mariner. Profesor Titular, Departamento de Física, Queen Mary College, Universidad de Londres (1967-1974). Después de una dilatada vida en el mundo de la investigación, actualmente y desde hace 40 años, es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
Con John hemos hablado  de la historia, de los viajes de las sondas, del trabajo que desempeñaba nuestro invitado y al final nos hablará de dos personajes que seguro que os va a dejar alucinados.]]></description>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:03:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Arqueología Bíblica. Proyecto arqueológico Magdala-Israel. Marcela Zapata U. Anahuac Mexico. 624. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Marcela Zapata Meza es la Directora del Proyecto Arqueológico Magdala.
 Licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Máter en Filosofía por la Universidad Anáhuac México. 

Especialista en Religious Pluralism (University of California Santa Barbara, CA.); Archaeology of the Bible Lands (Oxford University); y, Lectura de Jeroglíficos y Egiptología (Fundación Sophia de España). Realizó estudios en Arqueología Bíblica por la Universidad Hebraica en México.

Con ella hemos hablado del yacimiento arqueológico de Magdala, situado al norte del mar de Galilea en Israel. Hemos realizado un recorrido por su historia, geografía, descubrimientos y otras cosas.]]></description>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:57:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La muerte por crucifixión en la Antigua Roma. Oscar Hernández de Historiae. 623 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy analizaremos como era la ejecución por crucifixión en la Antigua Roma, con nuestro amigo y colaborador Oscar Hernández del canal Historiae.
Los antecedentes históricos, los diferentes tipos, algunos de los personajes que crucificaron y otras cosas sobre esta terrible forma de morir.]]></description>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 10:47:24 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Galaxias: magnetismo galáctico y la música de las galaxias con el Prof. John Beckman del IAC. Prog. 622. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia del Profesor John Beckman del Instituto de Astrofísica de Canarias.
John Beckman
M.A. (1962), D. Phil. (1965). D. Sc. (1999). Universidad de Oxford Contrato Postdoctoral, Observatorio de Lick, Universidad de California (1965-1966)
Investigador, JPL. California Institute of Technology (1966-1967) Profesor Titular, Departamento de Física, Queen Mary College, Universidad de Londres (1967-1974)
Senior Scientist, Agencia Espacial Europea (1974-1979) Director, Grupo de Astronomía Molecular, Queen Mary College, Universidad de Londres, (1979-1984) Coordinador de Investigación, Instituto de Astrofísica de Canarias(IAC) 1984-1986 Investigador, IAC (1986-1991) Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el IAC (1991-2011) Profesor de Investigación Vinculado Ad Honorem al CSIC (2011- ) Profesor de la UNESCO de Ciencias Medioambientales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1993-1997) Profesor de Ciencias Medioambientales, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolvia (1994-) Editor Científico de la revista “Astronomy & Astrophysics” (2003-2007)

Estas son las preguntas:
Campos magnéticos de las Galaxias.
¿Cómo y con que medios se observa las Galaxias?
¿Cómo es posible determinar el campo magnético de las Galaxias?
¿Podría explicar que es el efecto dinamo?
¿Cómo actuaría este efecto dinamo en las Galaxias?
¿En que consiste la prueba sobre galaxias aisladas para probar la teoría de la dinamo?
¿Cuál es el origen de los campos magnéticos en las estrellas y las galaxias?
¿Por qué son importantes en el universo de los campos magnéticos?
¿A que se refieren cuando afirman que los campos magnéticos han detenido su evolución?

Música de las Galaxias.
¿Podría explicarnos a que se refieren con la “música de las Galaxias”?
¿Qué es y cómo funciona el instrumento GHaFaS?
¿Cuáles son las dos paradojas de las galaxias espirales?

Otros temas relacionados con las Galaxias.
Háblenos de:
¿Cómo se forman las galaxias?
¿Todos los centros galácticos son agujeros negros?
¿Podría comentarnos que es la Estructura galáctica y cinemática?
¿ Qué es el medio interestelar ionizado en galaxias?]]></description>
<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 10:46:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Galaxias, cuasares, agujeros negros y planetas habitables. José Ignacio González. IFC. Prog. 621.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el privilegio de contar como invitado al Prof, J. Ignacio Gonzalez del Instituto de Física de Cantabria.

Ignacio González Serrano

Estudió Física en la Autónoma de Madrid (1985). Hizo la tesina y tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias sobre chorros cósmicos en galaxias (1989). Realizó una estancia postdoctoral en el Kapteyn Astronomical Institute en Groningen (Paises Bajos, 1989-1991). Se incorporó al Departamento de Física Moderna como becario de reincorporación; ayudante en 1992; profesor titular en 1993 y catedrático en 2012. Trabajó en cuásares lejanos, cartografiados de galaxias emisoras en lineas y ha formado parte del equipo constructor del instrumento OSIRIS en el telescopio español de 10m GTC.

Estas son las preguntas:

¿Podrías hablarnos de los siguientes brevemente de:?

Los inicios del universo

Modelos cosmológicos

Materia bariónica y no bariónica

Las poblaciones de galaxias,

Cúmulos y grupos de galaxias,

Medio intergaláctico.

La física de las galaxias en todos los desplazamientos al rojo.

Reionización

Evolución de galaxias:
¿cómo se ha generado un universo tan heterogéneo a partir de un universo homogéneo?
¿cómo se formaron las galaxias?
¿cómo cambian las galaxias con el tiempo?
¿Por qué se forman galaxias de diferentes formas? Espirales y elípticas

Cuasares

¿Qué es un cuásar?

Cuando hablas del alto desplazamiento al rojo ¿A qué te refieres?

¿qué son las línesas de absorción de un cuasar?

¿Qué son las fuentes CSS / GPS?


Utilizáis cartografiadores galácticos OTELO, Alhambra y J-PAS,

¿Podrías hablarnos de estos proyectos?


Y también utilizáis instrumentación astronómica para grandes telescopios como OSIRIS en el GTC y OPTIMOS/EVE en el E-ELT


Ahora me gustaría que nos hables de los siguentes proyectos:

ANTHENA
ARCHES.
BUX.

Propiedades físicas de las galaxias con formación estelar intensa a z-0. 84 ¿Podrías hablarnos en que consisten estas propiedades?

Para finalizar

¿Hay planetas habitables?]]></description>
<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:15:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Mentiras y bulos de la Historia. ¿Vlad Tepes Drácula se bebía la sangre de sus enemigos? Oscar Hernández. 620. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[¿Era realmente Vald Drácula el empalador tan sanguinario como lo pintan? ¿Se bebía la sangre de sus enemigos? ¿Eran un vampiro?
Hoy estrenamos nueva sección junto a Oscar Hernández del canal de  Historiae para hablar de mentiras y bulos de la historia.]]></description>
<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 12:21:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Religión en el Antiguo Egipto. Osiris, el dios de la momificación. Alejandra Izquierdo. 619.. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy presentamos el nuevo libro Osiris, el dios de la momificación de nuestra nueva amiga y colaboradora Alejandra Izquierdo con la que hemos tenido el honor de contar en la Fábrica.
Hemos hablado del Mito de Osiris, la momificación, Osiris a lo largo de la Historia, de los aspectos de este dios y del centro de culto el Osireion de Oxirrinco.]]></description>
<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:56:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Antiguo Egipto. Sacerdotes y Templos. Historia de la casta sacerdotal Elisa Castel. 618. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al Antiguo Egipto, en este caso para hablar de sacerdotes, sacerdotisas, templos y de las funciones de estos, de quien podía acceder a estos cargos sacerdotales y de los diferentes periodos. Y todo esto será posible a nuestra amiga y colaboradora Elisa Castel.]]></description>
<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 15:03:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La extinción de los dinosaurios. Un cataclismo que eliminó el 75% de la vida en la Tierra. J.I. Canudo UZ. 617. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica realizaremos un viaje al pasado más remoto, en este caso para reproducir aquellos últimos instantes y la posterior situación en el planeta tras el impacto de un asteroide en la Península de Yucatán (Chicxulub)y que supuso la extinción del 75 % de las especies de seres vivos de la Tierra.
Nuestro compañero de viaje será, cómo siempre en estos casos, José Ignacio Canudo del grupo Aragosaurios de la Universidad de Zaragoza.]]></description>
<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:38:32 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El ordenador cuántico y física cuántica. E. Solano (UPV-IkerBasque) 616. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos contado con la intervención del Dr. en física cuántica, Enrique Solano, Prof. de Ikerbasque de la Universidad del Pais Vasco.

Estas son las son las cuestiones sobre cuántica que hemos hablado:
1) ¿Cuál es la diferencia entre el mundo microscópico de los átomos y nuestro mundo cotidiano de los objetos y los coches?

2) ¿Cómo se descubrió la física cuántica?

3) ¿Podría explicarnos en qué consiste la teleportación cuántica? ¿Se podría teleportar seres humanos un día?

4) ¿Qué es el ordenador cuántico y qué cosas podría realizar?

5) ¿Qué es un simulador cuántico y en qué se parece a un simulador de vuelo?

6) ¿Algún día existirá internet cuántico o se usará la comunicación cuántica para tener máxima seguridad?
¿Se podría utilizar en un futuro la cuántica para fines médicos?
¿Y para estudiar los misterios del cerebro?

7) ¿Cuál es en su opinión el futuro de las tecnologías cuánticas en el siglo XXI?]]></description>
<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 10:32:50 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Teoría de Cuerdas. (STRING THEORY) Francis Villatoro. Naukas- La Ciencia de la Mula Francis. 615 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y profesor en la Universidad de Málaga.
Estas son las preguntas.
¿Qué es la teoría de cuerdas? Un nuevo paradigma para hacer física, como la física de Newton, la física cuántica o la física relativista. La física de Newton (F=m a) no predice la fuerza entre dos electrones (que viene determinada por los experimentos) ni la fuerza de la gravedad entre dos planetas (que Newton dedujo a partir de las leyes de Kepler). La teoría de cuerdas es un nuevo paradigma que predice todos los universos posibles. Entre ellos está nuestro universo, pero no tenemos ninguna razón por la cual haya sido seleccionado. Según la teoría de cuerdas todo está hecho de cuerdas.
¿Qué son las cuerdas de la teoría de cuerdas? En la teoría de cuerdas todas las partículas como vibraciones de pequeñas cuerdas. Los átomos de John Dalton en el siglo XIX no son los átomos de Demócrito, pues no son elementales, están compuestos de partículas. Las cuerdas de la teoría de cuerdas son los átomos de Demócrito. Diminutas cuerdas con un tamaño en la escala de Planck, 10^-35 metros, unas 10 sixtillonéximas de metro. Tan pequeño que si dilatáramos una de esas cuerdas hasta llegar al tamaño de un átomo de hidrógeno, un ser humano sería tan grande como una galaxia espiral del tamaño de la Vía Láctea. Esta teoría pretende unificar toda la física, tanto la teoría cuántica de partículas como la teoría clásica de la gravedad. Las cuatro fuerzas fundamentales de la física: la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte, que mantiene a los protones y neutrones unidos en los átomos, y la nuclear débil, responsable de la radiactividad natural, serían unificadas por esta teoría.
La teoría de cuerdas predice que el espaciotiempo tiene más de cuatro (3+1) dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene el espaciotiempo? La teoría de cuerdas es el candidato más firme en la actualidad a describir la gravedad como una teoría cuántica, ya que uno de los modos de vibración de las cuerdas describe los gravitones, las partículas cuánticas de la gravedad. Construir una teoría cuántica de la gravedad es uno de los problemas más difíciles en la historia de la física teórica. La teoría de cuerdas resuelve este y algunos otros problemas, aunque el precio a pagar es la aparición de muchísimos otros todavía no resueltos.?? El espaciotiempo no es un concepto fundamental en teoría de cuerdas, emerge de la interacción fuerte entre muchos gravitones. Hay varias versiones de la teoría en las que el espaciotiempo emerge con un número diferente de dimensiones. Hay cinco teorías en 10D y la llamada teoría M en 11D. Todas estas teorías son equivalentes entre sí y describen la misma física pero desde diferentes puntos de vista. Las dimensiones extra del espacio tiempo 4+6 (o 4+7) están muy curvadas (compactificadas) y no las podemos observar.
¿Cómo describe la teoría de cuerdas todas las partículas fundamentales conocidas? Todas partículas elementales y sus interacciones son descritos por el modelo estándar de partículas. La estructura matemática del modelo es muy sofisticada: describe partículas que distinguen izquierda de derecha, partículas con propiedades estadísticas muy diferentes (fermiones y bosones), además contiene muchísimos elementos de teoría de grupos, integrales en espacios de dimensión infinita, y un largo etcétera.? Durante el desarrollo inicial de la teoría de cuerdas (1968-1984) quedó claro que las únicas formulaciones de la teoría que pueden describir la complejidad del modelo estándar, son las que tienen lugar si se da un nuevo tipo de simetría espaciotemporal conocida como supersimetría. La supersimetría relaciona las partículas fermión con las bosón. Cada partícula en la naturaleza es un bosón o un fermión; los quarks, electrones y neutrinos son fermiones, y los fotones y la partícula de Higgs bosones. Una de las implicaciones físicas de la supersimetría es que dobla el número de partículas conocidas, es decir, por cada fermión (respectivamente bosón) habría un bosón (fermión) que todavía no se ha detectado.?? Las cuerdas con supersimetría se suelen llamar supercuerdas y se conocen cinco teorías de supercuerdas en 10D equivalentes entre sí: la tipo I, la IIA, la IIB, la heterótica HO y la heterótica HE. Además son equivalentes a una teoría de la gravedad supersimétrica en 11D.
¿Se puede probar experimentalmente la teoría de cuerdas? No es fácil. La física cuántica de la gravedad se observa a energías que no podemos explorar en los experimentos y la física cuánticas de las partículas que podemos estudiar en los colisionadores corresponde al vacío de la teoría de cuerdas. Con la tecnología actual no podemos saber si las partículas son realmente cuerdas o no lo son. En los experimentos todas las partículas elementales parecen puntuales. Todas las predicciones de la teoría de cuerdas se pueden estudiar sin la teoría de cuerdas. Por ejemplo, si se descubre la supersimetría (que fue inventada gracias a la teoría de cuerdas) no se demuestra la teoría de cuerdas ya que se pueden construir teorías supersimétricas sin teoría de cuerdas.
Observamos 4 dimensiones, ¿cómo se enrollan las dimensiones extra del espaciotiempo para que no las veamos? El universo que observamos tiene tres dimensiones de espacio y una de tiempo; la única forma de que hubiera seis dimensiones extra es que éstas estuvieran "enrolladas" a escalas microscópicas. De la misma forma que un cable fino, el cual puede parecer una línea unidimensional, es una superficie bidimensional con la dimensión que describe su grosor "enrollada", la física que observamos dependería de las formas geométricas que contienen las seis dimensiones enrolladas (o compactificadas). Las matemáticas que describen la compactificación son muy elegantes. Matemáticos reconocidos mundialmente por sus contribuciones en matemáticas fundamentales, hoy trabajan en problemas de teoría de cuerdas. Y viceversa, estructuras matemáticas encontradas por teóricos de cuerdas han despertado tanto interés en el mundo de las matemáticas que han aparecido nuevas áreas de investigación entorno a ellas.?
¿Además de las cuerdas hay otros objetos en la teoría de cuerdas? Hay muchos otros objetos. Los más importantes son las branas y sus cargas, las cuerdas-instantón, los instantones, los fibrados estables, etc. son conceptos asociados a la geometría que describe las dimensiones compactificadas.
¿La teoría de cuerdas apoya la idea del multiverso? Nuestro universo está descrito por un vacío de la teoría de cuerdas, pero hay infinidad de vacíos. La teoría de cuerdas describe todos los universos posibles. Algunos teóricos de cuerdas proponen que todas esas configuraciones existen objetivamente en lo que llaman el multiverso. Combinado con el principio antrópico, dicho grupo de teóricos dice explicar porqué la constante cosmológica observada es tan pequeña. Simplificando, su argumento dice: "casi todas las configuraciones del multiverso corresponden a universos en el que la vida no es posible; obviamente nosotros vivimos en un universo de ese multiverso en el que la vida sí es posible; un análisis estadístico en el multiverso implica que lo más probable es que un universo donde la vida sea posible tenga una constante cosmológica pequeña y positiva"
La principal crítica que está recibiendo la teoría de cuerdas es que es incapaz de predecir nada. ¿Sirve para algo una teoría que no predice nada? Se ha llegado a decir que no es una teoría falsable. Como predice todos los universos posibles no podemos comprobar la teoría con nuestro único universo. Lo cierto es que la teoría todavía no está entendida correctamente y que es precipitado sacar conclusiones. Faltan muchos problemas por resolver. Por ejemplo, hay evidencia de que las diversas teorías de cuerdas son límites diferentes de una teoría más profunda conocida como teoría M (donde M se refiere a Matriz, Misterio, Madre. . .). Sin embargo, formular en qué consiste exactamente esta teoría M se está convirtiendo en uno de esos proyectos a largo plazo donde no está claro que el "a largo plazo" no sea lo mismo que ilimitado.
¿La teoría de cuerdas es una teoría de todo? La formulación más completa de la teoría de cuerdas, llamada teoría M, aspira a ser una una teoría final o una teoría de todo que pueda ser formulada utilizando un número finito de principios físicos. Entender la teoría de cuerdas y la teoría M es un proyecto monumental para la comunidad de físicos teóricos y en cualquier momento puede haber sorpresas. También puede haber sorpresas desde la física de partículas (en el LHC) o en la cosmología observacional.
¿Cómo nació la teoría de cuerdas? ¿Cuál es su historia? Durante la década de los 1960 era un intento de explicar la fuerza nuclear fuerte entre el zoo de partículas (hadrones) que se descubrieron en los experimentos. El gran motor fue una fórmula matemática del joven físico italiano, Gabriele Veneziano. Pronto se descubrió que describía cuerdas vibrantes. Leonard Susskind veía las cuerdas con quarks en sus extremos para describir los mesones. Pero los bariones fue más difícil. Pero el modelo estándar eclipsó a la teoría de cuerdas en 1973. La primera revolución en 1984 y la segunda revolución en 1995 nos llevan a la situación actual.
¿Cómo explica la teoría de cuerdas el big bang? Hay muchas variantes, pero algunos defensores de la teoría de cuerdas han sugerido que el big bang no fue el inicio de todo. Si vivimos en una brana (D3) dentro de un espacio 11D donde hay más branas podemos imaginar que dos de estas membranas choquen entre si. Según esta idea, en algún momento anterior al Big Bang dos branas que albergaban universos paralelos se precipitaron la una contra la otra hasta que chocaron (Inflación brana-antibrana, D3-D3bar). Toda esa energía tenía que ir a alguna parte. Así desencadenó el Big Bang, creando la expansión que conocemos y calienta todas las partículas del universo formando una enorme masa ardiente. También hay varios posibles modelos de inflación en teoría de cuerdas: La tensión de un par brana-antibrana actúa como una energía de vacío que produce una fase de expansión acelerada. El inflatón es un campo que mide la distancia entre la brana y la antibrana. Inflación termina con la aniquilación del par, la energía se libera a partículas y radiación, en expansión desacelerada.
¿Cómo explica la teoría de cuerdas los agujeros negros? A bajas energías la dinámica del gravitón de teoría de cuerdas reproduce la Relatividad General. Existen soluciones de tipo agujero negro en teoría de cuerdas, pero involucran estos campos adicionales (compañeros supersimétricos del gravitón => gravitinos, dilatón, dilatinos, ...). La entropía de los agujeros negros de Bekenstein-Hawking se ha explicado gracias a las Dp-branas. Son objetos extensos, con p dimensiones espaciales y que se propagan en el tiempo. En acoplamiento débil se describe como hiperplanos en los que se localizan los extremos de las cuerdas abiertas. Se pueden apilar o superponer N Dp-branas y se forma un horizonte de sucesos como un agujero negro, las llamadas D-branas negras. La descripción con D-branas permite entender los microestados del agujero negro para acoplamiento fuerte. Los microestados del agujero negro corresponden a los microestados de la sopa de cuerdas abiertas entre las Dbranas que forman el agujero negro
¿Tiene otras aplicaciones la teoría de cuerdas? Gracias a la conjetura o correspondencia AdS/CFT de Maldacena. La información de los microestados cuánticos del agujero negro está almacenada sólo en el horizonte. Analogía con un holograma, imagen 2d que almacena info 3d. La información de un sistema con gravedad en D dimensiones se codifica en una teoría sin gravedad en su frontera de (D-1) dimensiones. Teoría SIN gravedad en 4D Teoría CON gravedad en 5D. AdS/CFT es una correspondencia holográfica. Teoría gauge SU(N) en 4d Teoría de cuerdas en AdS5 x S5. Deberían ser equivalentes... y son mucho más tratables que los sistemas originales. Tiene aplicaciones en física de la materia condensada, plasma quarks y gluones, turbulencia, ... etc.]]></description>
<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 11:01:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Presentación del Libro El templo de Millones de años de Tutmosis III, con Myriam Seco. 614. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al Egipto faraónico para charlar de un libor sobre los últimos años de excavación en el templo de Millones de Años de Tutmosis III y lo haremos de la mano de Myrian Seco, directora de este yacimiento.]]></description>
<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:59:20 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Qué podemos hacer si un asteroide va a colisionar con la Tierra? . Proyecto Hera. Juan Luís Cano. PDCO- ESA. 613. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al Espacio para hablar del proyecto HERA y de las amenaza de colisión de asteroides con nuestro planeta a las que estamos expuestos y lo vamos a hacer de la mano de  nuestro amigo y colaborador Juan Luís Cano de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA.]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:55:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Escritura egipcia del reino Medio. Buscando el significado de la escritura más maravillosa. Roberto Díaz UJ. 612. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al Antiguo Egipto y esta vez será para conocer la escritura, en especial la del Reino Medio.
Y los vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador Roberto Díaz de la Universidad de Jaén. 
"Es licenciado por la Universidad de Salamanca en Historia (2004). Realizó el máster (Magister Artium) de Egiptología y Estudios Árabes en la Universidad de Leipzig (2004-2009), y se doctoró en la Universidad de Tubinga bajo la dirección de Wolfgang Schenkel (2013). Ha trabajado en varias instituciones culturales y académicas en Alemania. Ha sido asistente científico en el museo del castillo de Jever (2013-2014), becario en el Museo Nacional de Arte Egipcio (2015-2016) y en la Gliptoteca (2016-2017) de Múnich y asistente científico en el proyecto "Cosmogony and Theology of Hermpolis Magna" (2017-2018) en el Instituto de Egiptología y Estudios Coptos de la Universidad de Múnich, donde también trabajó como docente de egipcio del Reino Medio hasta 2021. Ha sido becario de la fundación Gerda Henkel en 2022 con el fin de publicar las inscripciones biográficas de Sarenput I en su tumba de Qubbet el-Hawa (QH 36).
Actualmente, es Profesor Júnior e Investigador Principal del proyecto "Nile in Contact" (BG22/00058) gracias a una ayuda Beatriz Galindo (2023-2027). El objetivo de este proyecto es estudiar las inscripciones histórico-biográficas egipcias del III y II milenio a. C. encontradas en Nubia."]]></description>
<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 16:13:38 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Neandertales, neutrinos y como comprar Xenón y no morir en el intento. Juan J. Gómez. DIPC. 611. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un viaje al mundo de las partículas con nuestro amigo y colaborador Juan José Gómez Cadenas del Donostia Physics International Center.
Como ya sabréis algunos de vosotros, Juan José. además de físico es escrito de novelas de Ficción científica como a él le gusta llamar. En este caso hemos hablado de su último libro, NACIÓN NEANDERTAL  Edit. Espasa, donde nos narra una maravillosa aventura de encuentros entre sapiens y neandertales, clonaciones futuras y otras aventuras que sin duda os gustará muchísimo.
En la segunda parte de la entrevista hemos hablado del proyecto NEXT sobre neutrinos...especialmente interesante! Los experimentos se realizan en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
No os perdáis el viaje que realizó nuestro invitado  a Rusia para comprar Xenón, digno de novela policiaca.]]></description>
<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:40:01 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Middle Kingdom Theban Project. Un recorrido por las tumbas del Reino Medio en Luxor. Antonio Morales. Prog. 610. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia volveremos a Luxor, en este caso a Deir el Bahari y Asasif para visitar algunas tumbas del Reino Medio de Egipto y lo haremos con nuestro nuevo amigo y colaborador  Antonio Morales Prof. Titular de Egiptología en el Seminario de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá (UAH) y Director del Middle Kingdom Theban Project]]></description>
<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 12:21:38 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Las lunas del Sistema Solar (3ª parte) Titania, Tritón, Caronte y Cinturón Kuiper. Alberto Martos. Prog. 609 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,.
Hemos comenzado este maravilloso viaje explorando las lunas de Urano, Neptuno Plutón y nos hemos adentrado en la zona inhóspita del Cinturón de Kuiper]]></description>
<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 11:53:49 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Lunas del Sistema Solar (2ª parte). Un recorrido por las lunas de Saturno y Urano. Prog. 608. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
ENCÉLADO: Es el sexto satélite de Saturno por tamaño. Como todos los satélites de planetas trasjovianos, tiene la superficie recubierta por hielo, pero en su caso se trata de un hielo limpio (libre de fragmentos rocosos) y joven, que le convierte en el cuerpo más reflectante del Sistema Solar (90%) y, por la misma causa, el más frío de los satélites de Saturno (temperatura a mediodía, -198º C). Este hielo tan brillante parece ser el origen del anillo E de Saturno. Podría haber salido de Encélado mediante impactos, o más interesantemente, mediante “volcanes de agua”, o críovolcanes (volcanes que vomitan vapor de agua y algunos gases, debido a diferencias de temperaturas y a la energía que aportan las mareas). La mayor diferencia con los volcanes de magma es que la críomagma sale de la cámara por una fractura en el hielo de la superficie formando géiseres (fotografiados por la sonda Cassini). Parte de este vapor de agua vuelve a caer en forma de nieve y parte del mismo pasa a constituir el anillo E. esta evidencia indica también la existencia de un océano subsuperficial de agua.

Extrañamente, Encélado es un satélite muy distinto de Mimas, pues su suelo, compuesto de zonas viejas que muestran cráteres de impacto de hasta 35 Km de diámetro y zonas jóvenes deformadas tectónicamente hace menos de 100 millones de años, acusa gran actividad geológica incluso actual (géiseres). En efecto, las fotos de las sondas Voyager 1 y 2 y Cassini muestran surcos que cruzan la tersa superficie, junto con elevaciones orográficas y largos cañones de hasta 200 Km de longitud por entre 5 y 10 Km de anchura y 1000 m de profundidad. Sin embargo, la densidad de la craterificación no es tan alta como en Mimas.

TETIS: Es otro de los satélites de menor densidad en el Sistema Solar, indicio de que el agua es su mayor constituyente. Es el segundo más brillante de los saturnianos, después de Encélado. Tetis presenta grandes cráteres de impacto, de hasta 400 Km de diámetro (Odiseo) y grandes fosas tectónicas de hasta 100 Km de longitud, Itaca Chasma. Una parte de su superficie está cubierta por críovolcanes.

DIONE: Por su tamaño, Dione es gemela de Tetis, pero no por su masa ni por su densidad. Presumiblemente contiene una mayor contribución rocosa y, con ella, una fuente de calor más intensa. Pero también un océano de agua, lo mismo que Encélado, con el que su período orbital guarda resonancia. Este océano explica la curvatura de la superficie asociada a un repliegue denominado Dorsa Janiculum, que a su vez, limita el espesor de la capa de hielo a 100 Km y la profundidad del agua a 65 Km.

Como el resto de los satélites, Dione no se encuentra en equilibrio hidrostático, sino que se mantiene por isostasia y ello hace que el espesor de la capa de hielo sea mínimo en los polos, donde el calentamiento de la corteza por marea es máximo. Por otra parte, Dione posee dos hemisferios grandemente diferentes. El de “proa” (el que choca con los meteoritos) está muy craterificado y posee un brillo uniforme, mientras que el de “popa” posee un tipo infrecuente de estructuras, una red de abismos brillantes de hielo, muy distintos de depósitos de hielo No menos interesante es el hecho de que Dione presente los mayores cráteres de impacto (35 Km de diámetro) en el hemisferio “de popa”, cuando lo esperable es que ocurriera al contrario. Se ha dado explicación a este enigma aduciendo que un impacto capaz de excavar una cráter de 35 Km sobre un cuerpo sólo 30 veces mayor, podría haberle introducido cierta rotación y esto habría ocurrido varias veces, terminando en la configuración actual, ya que el albedo brillante y el patrón de craterización prueban que la orientación de Dione ha permanecido inalterada durante los último miles de millones de años.
REA: Éste es el mayor de los satélites interiores de Saturno y, sin embargo, presenta menor actividad geológica que los menores Tetis y Dione y, sobre todo, que Encélado. Ello demuestra que el tamaño no es lo más influyente para activar el tectonismo en los cuerpos rocosos. A los “ojos” de las sondas Voyager 1 y 2 Rea parecía un cuerpo compuesto principalmente por agua, con dos hemisferios diferenciados, anterior y posterior, con cráteres y abismos, respectivamente. Por otra parte, el examen de la sonda Cassini en 2005 demostró que su momento de inercia correspondía al de un cuerpo de interior homogéneo en equilibrio hidrostático.

La superficie de Rea contiene dos cuencas de impacto de 400 y 500 Km de diámetro en el hemisferio anti-crónida (opuesto a Saturno), así como cráteres de hasta 50 Km, uno de los cuales muestra radiaciones reveladoras de su juventud. Pero no se ha detectado actividad endógena alguna. La razón de que el hemisferio posterior conserve abismos de hielo y el anterior carezca de ellos fue explicada (Shoemaker) aduciendo que los abismos se formaron en ambos hemisferios como parte de un fenómeno geológico común, pero que después resultaban destruidos en el hemisferio delantero por el bombardeo meteorítico.

TITÁN: Por su tamaño intermedio entre los de Mercurio y Mare (o vez y media la Luna), este satélite es el más parecido a la Tierra, de todos los satélites del Sistema Solar, puesto que es el único capaz de sostener una atmósfera substancial capaz de sustentar líquidos. Las densas nubes que lo cubren impidiendo ver la superficie al telescopio, ya fueron identificadas como de gas metano en 1944, pero la llegada de las sondas Voyager 1 y 2 sorprendieron a los astrónomos al medir que esa atmósfera, que contiene principalmente nitrógeno, excede a la de la Tierra en masa y presión sobre la superficie. Realmente Titán es un satélite gemelo de los satélites gigantes de Júpiter, Ganímedes y Calisto, tanto en tamaño como en densidad, lo que supone que su composición también es similar: 45% de hielo y 55% de materiales rocosos y metales. En efecto, Titán es un cuerpo diferenciado, con un núcleo metálico que ocupa dos tercios de su diámetro, rodeado de capas de hielo sometido a presiones crecientes hacia el interior. Y, desde luego, poseedor de campo magnético.

El descubrimiento de lagos de hidrocarburos en su superficie por la doble sonda Cassini-Huygens en 2004, en las regiones polares, fue el mayor acontecimiento en la exploración de un astro que, como Venus, había mantenido siempre oculta su superficie por una impenetrable cortina de nubes. Además, la superficie posee cráteres de impacto y críovolcanes y en ella los gases como el nitrógeno, el metano y el etano, ejercen el mismo papel que el agua y el viento en la Tierra, siendo el ciclo del metano equivalente al ciclo de agua, bien que a una temperatura mucho más baja ( 179º C). La razón por la que Titán retuvo su atmósfera, mientras que Ganímedes y Calisto la perdieron, obedece a que aquél se formó en la parte más fría de la nebulosa solar, de modo que pudo incorporar hielos de metano y amoníaco, además de hielo de agua. Después, a medida que el interior de Titán se fue calentando, los gases se evaporaron formando una atmósfera primigenia, en la que la luz solar descompuso el amoníaco, cuyo nitrógeno se asoció con el hidrógeno para generar toda una serie variada de compuestos nítrico o nitrosos. A ella se unió el metano, originando compuestos orgánicos complejos, que hicieron que la evolución de la atmósfera de Titán fuera muy distinta de la del resto de los satélites.

En 2010 investigadores de NASA descubrieron en los datos de la sonda Cassini que “algo” desconocido estaba consumiendo hidrógeno y acetileno en la superficie de Titán. En efecto, las moléculas de hidrógeno procedentes del exterior que inyectaba la atmósfera a la superficie, desaparecían en ella. Otro informe resaltaba la ausencia de acetileno en ella, una molécula capaz de aportar energía. Aunque existía una explicación no biológica, algunos investigadores propusieron la existencia de una forma de vida basada en el metano (que había sido hipotetizada en 2005 por Chris McKay, del Ames Research Center) y ello produjo una noticia sensacionalista de primer orden. El caso sigue abierto, porque no se ha podido aislar organismo alguno que utilice hidrógeno para como combustible para la respiración y acetileno para su metabolismo.

HIPERIÓN: Es uno de los satélites pequeños de Saturno, tanto que ni siquiera es redondo. Pero curiosamente, es uno de los grandes no redondos. Fue objeto de poca atención por las sondas Voyager 1 y 2, de modo que hasta el vuelo de la sonda Cassini no se conocieron sus datos geológicos. Por su baja densidad, se sabe que está compuesto principalmente por agua y una pequeña cantidad de rocas. Pero dada su escasa masa, más que un astro, puede parecer un apilamiento de escombros. Curiosamente, posee un albedo bajo, que indica que está estratificado. Y por otra parte, posee una rotación caótica (su período de predictibilidad, o de Lyapunov, es de 30 días). No obstante su poca atención, la sonda Voyager 2 descubrió la existencia de una gran montaña y cráteres individuales. Más tarde la sonda Cassini fotografió al satélite, revelando que tiene aspecto de esponja debido a los muchos cráteres de borde agudo (jóvenes) que motean su superficie. Las últimas fotografías (2006) muestran que Hiperión presenta muchos huecos en su estructura, lo que permite que los cráteres se conserven intactos durante miles de años.

JÁPETO: Por su tamaño, que no por su forma, es gemelo de Rea. Es otro satélite de tan baja densidad, que se le supone compuesto por un 80% de hielo y un 20% de material rocoso. Su forma no es esférica ni elipsoidal, sino que parece dos calabazas (los polos) unidas por un cuello grueso (el ecuador). La elevación ecuatorial es tan pronunciada que distorsiona su aspecto, incluso a gran distancia. Posee una superficie repleta de cráteres de impacto y cinco cuencas de más de 350 Km de diámetro, cuyo borde posee ¡15 Km de altura!

FEBE: Es otro satélite irregular, el más externo de Saturno. Tiene la particularidad de que su giro orbital es retrógrado, lo que sugiere que sea un asteroide capturado (no una condrita carbonácea, como parece indicar por su brillo). Es probable que sea un planetésimo intacto. Está compuesto por depósitos de hielo de entre 300 y 500 m de espesor, dióxido de carbono y silicatos. Posee una superficie de muy bajo albedo, salpicada de cráteres que le dan un aspecto caótico. Presenta un cráter mayor, de 80 Km de diámetro que posee paredes de ¡16000 m de altura!

SATÉLITES DE URANO

MIRANDA: Además de ser el de menor tamaño y el más próximo al planeta, Miranda es el más interesante por su extraño aspecto, como si hubiese sido despedazado en el pasado y vuelto a formar. En efecto, posee tres clases de terrenos distintos, uno antiguo muy craterificado, con cráteres muy antiguos y colinas redondeadas, otro que muestra surcos y valles alargados y un tercero muy complejo, con montañas curvadas y fosas, que termina exactamente donde comienzan los surcos. Es el menos denso de los satélites de Urano, por lo que ha de estar formado por agua en un 60%.
ARIEL: Es el cuarto satélite en tamaño y ha estado activo geológicamente la mayor parte de su vida. Es gemelo de Umbriel, bien que ligeramente menor y de tono más claro. Por su densidad, debe estar formado por agua y rocas a partes iguales. Está completamente recubierto de cráteres de impacto y posee anchos valles de suelo liso que se ramifican. Algunos presentan depósitos que parecen ser más jóvenes por estar menos craterificados. También posee surcos, escarpes sinuosos y fallas. Los valles parecen haberse formado sobre boques derrumbados como fosas tectónicas, al ensancharse la corteza.

UMBRIEL: Es un satélite, el tercero en tamaño, compuesto de agua y una parte substancial de rocas carbonáceas. Posee una superficie obscura (albedo 20% inferior al de Ariel) y azulada, en la que se ha detectado dióxido de carbono además de agua, con cráteres prominentes de hasta 210 Km de diámetro, pero sin radiaciones blanquecinas (viejos). En algunos (Skynd), el pico no es central. Presenta asimetría magnética entre los hemisferios delantero y trasero.

TITANIA: Es el mayor de todos los satélites de Urano, aunque su diámetro es sólo 56 Km mayor que Oberón. Pero sí más masivo. Está formado por hielos y posee una superficie con cráteres de impacto, alguno (Lucetta) de 300 Km y (Ursula) de 200 Km de diámetro, en la que es de señalar que no se distingue depósitos de materia obscura en ellos. Además, se observa una fosa tectónica de 1500 Km de longitud y hasta 75 de anchura. Cierta simetría radicular en las fallas parece indicar que se formaron al expandirse la corteza. No se sabe con certeza si la actividad tectónica ha finalizado en Titania.

OBERÓN: Es el más exterior de los satélites de Urano. Presenta un aspecto parduzco, bajo albedo y posee pequeño cráteres (hoyos), pero no está saturado de ellos. Alguno de ellos (Otelo) posee radiaciones blancuzcas (son jóvenes). Comoquiera que se formaran estos cratercillos, está fuera de lugar que debió filtrarse “agua sucia” por las grietas de la corteza, que ha llenado el suelo de los mismos. En el centro del satélite existe una formación muy prominente, Hamlet. Se ha descubierto también una elevada montaña (6000 m de altura) que sobresale del limbo en las fotos de la Voyager 2.]]></description>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 12:01:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Lunas del Sistema Solar (1º parte) Un recorrido por las lunas de Marte y Júpiter y Mimas. Prog. 607 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
Hemos comenzado con las lunas de Marte Fobos y Deimos:
"FOBOS: En 1959 el astrofísico soviético Iosif Shklovsky, influido por una medida errónea de su baja densidad, dejó escapar que Fobos podría ser un satélite artificial, una esfera metálica hueca.

Ambos Fobos y Deimos se parecen mucho por su albedo, su baja densidad y su espectro, a las condritas carbonáceas. Podrían ser asteroides (tipo C) capturados, si no fuera por sus órbitas circulares y ecuatoriales. La sonda Mars Express (2003-2009) obtuvo un espectro en el infrarrojo lejano de Fobos que no encaja con ninguno de las condritas conocidas. Un pico (8,75 ?m) y un valle (12 ?m) revelan una composición de minerales obscuros ultramáficos (alto contenido en Fe y Mg) y filosilicatos (ricos en arcilla), esta último en las proximidades del cráter Stickney, o sea, muy parecido al de la superficie de Marte. ¿Fueron arrancados de Marte por colisión y se formaron por coalescencia de fragmentos?"
Y luego hemos seguido con los Galileanos de Júpiter:
IO: Tiene el mismo tamaño y aproximadamente la misma masa que la Luna, si bien en su composición abunda el hierro. Además, en su superficie no se ve un solo cráter de impacto (de tamaño hasta 1 Km), a pesar del “efecto enfocador” que hizo en su momento sobre los planetésimos y hace todavía sobre los meteoritos, la gravedad de Júpiter, que debió producir en su momento un bombardeo más intenso que en otros satélites. (Este supuesto pudo ser demostrado por el vuelo de 14 meses sobre la eclíptica de la sonda Pioneer 11). Y es que si no fuera por Júpiter, Io sería un cuerpo geológicamente casi muerto, como nuestra Luna. La explicación es que la superficie de Io se regenera mediante la deposición de 1 metro de azufre y dióxido de azufre, cada 1000 años, debido al vulcanismo. Por ello, la edad de la superficie de Io se estima en 10 millones de años. La rotación está sincronizada con la translación.

Las sondas Voyager I y 2 detectaron 8 y 7 volcanes activos, que expelían 10.000 Tm/seg de materia a 1 Km/seg, formando penachos de entre 70 y 100 Km de altura. Prometheus, Amirani, Pele, Culan, Loki, Gish-Bar, Dazhbog, Masubi, Pillan y Tvastar. La atmósfera de Io contiene azufre, oxígeno y cloro ionizados, sodio y potasio atómicos y azufre, dióxido de azufre (SO2) y cloruro sódico moleculares. La fuente de energía de los volcanes no proviene de elementos radiactivos, sino de las mareas (hasta 100 m de apoastro a periastro) y debido a la resonancia orbital con Europa y Ganímedes, que mantiene la excentricidad.

Júpiter absorbe los gases atmosféricos al ritmo de 1 Tm/seg, pero queda un toro de azufre, oxígeno, sodio y cloro ionizados, el “toro de Io”. La sonda Galileo (1995-2002) descubrió la existencia de un núcleo de hierro, pero no se ha detectado campo magnético interior, aunque sí externo producido por Júpiter (océano de magma). Esto explicaría el desplazamiento de 60º de los volcanes.

EUROPA: Es el satélite joviano de más alto albedo (lo único que alcanzó a descubrir la sonda Pioneer 10). Aunque es el menor de los satélites galileanos, tiene casi el mismo tamaño y la misma densidad que nuestra Luna, pero se diferencia de ella en que muestra muy pocos cráteres de impacto (la sonda Voyager 2 solamente vio 3 cráteres de impacto en el límite de su resolución, 20 Km), lo que significa que su superficie es joven. Esta superficie, la más suave del Sistema Solar, está cubierta por una costra de hielo (o granizo) de unos 100 Km de espesor, parte de la cual puede hallarse en estado líquido, formando un océano de agua líquida (capaz de sustentar vida), sobre la verdadera superficie de silicatos.

Además, está recorrida por rayas de hasta 1000 Km de longitud y de 200 a 300 Km de anchura, que sugieren que está fracturada. Estas fracturas tectónicas son inmóviles, pero se reproducen borrando los cráteres de impacto. Además, aunque las grietas corren sobre fracturas, carecen de estructura. No son realmente grietas, sino rayas. Y ni siquiera son muy obscuras (10%). La sonda Voyager 2 descubrió también grietas blancas más cortas, que trazaban curvas. Su estudio indica que el eje de Europa pudo haber estado más inclinado en el pasado. Por otra parte, la velocidad de precesión de Europa, alrededor de un eje inclinado, es de algunos grados por día (el ciclo de precesión es de meses), añadiendo otra fuente de calor. La red de rayas entrecruzadas que cubre la superficie de Europa responde entonces a los esfuerzos de marea que soporta el océano subsuperficial, a los que se tiene que ajustar la corteza de hielo. Cuando el esfuerzo excede de su capacidad de resistencia, se fractura. La energía procede de la condición de resonancia Io-Europa-Ganímedes.
Como la superficie carece de elevaciones notables, se sigue que está templada, quizá por existir elementos radiactivos en el manto y quizá por las mareas jovianas (10% de las de Io). Se ha detectado la existencia de géiseres. La atmósfera de Europa está principalmente compuesta de oxígeno. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La resonancia orbital con Io y Ganímedes no se ha mantenido perfectamente, lo que sugiere cierta asimetría en la distribución de su masa, que da pie a la hipótesis del océano subsuperficial de agua líquida. Los esfuerzos flexores de marea la mantienen en ese estado y aportan calor para que emerja hielo menos frío del interior a través de las rayas (lineae). La disposición de las lineae parece indicar que la superficie del satélite rota ligeramente más deprisa que el interior. Existen dos modelos, uno con el océano de agua líquida y otro con océano de hielo templado en convección.

GANÍMEDES: Este satélite, el mayor de los galileanos, es vez y media mayor que la Luna, pero posee solamente la mitad de su densidad. La sonda Galileo (1989-2003) averiguó que está compuesto en un 50% de agua y en otro 50% de rocas. Resulta así que Ganímedes posee más agua en su interior, en forma de océano subsuperficial, que todos los océanos de la Tierra. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La superficie de Ganímedes es lisa y está recubierta por una capa de hielo, bajo compuesta por dos clases de terrenos que registran actividades geológicas diferentes, uno obscuro y viejo, recorrido por surcos que revelan pasados movimientos tectónicos en la corteza de hielo y otro joven, formado por cráteres de impacto brillantes, que extraen hielos recientes del interior. La repartición de terrenos es asimétrica, existiendo un tercio de la superficie dominado por los suelos viejos muy craterificados e incluso con surcos curvados y paralelos que revelan la existencia de cuencas de impacto muy antiguas y el resto, de color claro, donde el terreno está cruzado por bandas brillantes con elevaciones y valles. No obstante la diferencia de edades entre unos suelos y otros no es muy grande, 4 y 3,5 MMA, respectivamente.

Algunos rasgos geológicos de Ganímedes parecen haber sido originados por fracturas, fallas o expansiones de la corteza, acusando alguna clase de deriva tectónica, impulsada por el calentamiento producido por las mareas. La presencia de hielo en la superficie sugiere la existencia de una atmósfera tenue de vapor da agua, vaporizada del hielo por la acción de la luz solar, y acaso algo de hidrógeno atómico, pero las medidas durante la ocultación de la estrella Kappa Centauri arrojaron un límite máximo para la presión de 10-11 bar, o sea una cien mil millonésima de la presión terrestre.

Ganímedes es un astro diferenciado, que posee u núcleo metálico fundido, en el que existen corrientes de convección, de modo que es el único satélite del Sistema Solar que posee campo magnético propio. Desde luego, se percibe como una ligera perturbación del intenso campo magnético de Júpiter.





CALISTO: Es sólo ligeramente menor que Ganímedes, el mayor de los cuatro satélites galileanos, y el cuerpo más bombardeado de todo el Sistema Solar. Es seguro que su superficie no ha cambiado desde que finalizó el Bombardeo Intenso Tardío, lo que le acredita como uno de los objetos más antiguos de dicho Sistema. Además de esto, su baja densidad, la menor de los cuatro galileanos, indica que alberga un océano de agua líquida, pero se duda de que pueda sostener vida, dada su antigüedad. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

Su superficie ofrece diferencias de color y de albedo, que ya alcanzó a percibir la sonda Pioneer 11 en 1974. Las fotos de la sonda Voyager 1 dejaron ver una inmensa cuenca de impacto de 2600 Km de diámetro, conteniendo ¡15 anillos concéntricos! Mayor que cualquiera de la Luna. Valhalla fue la primera cuenca multianular de impacto, descubierta en el Sistema Solar fuera de la Luna. La cavidad central medía 600 Km de diámetro. Otra prueba de la antigüedad de su superficie. Las fotografías de alta resolución muestran la superficie brillante repleta de cráteres pequeños situados de forma tangente unos con otros y solamente en las cuencas hay ausencia de cráteres debido al efecto borrador del gran impacto. Todo esto implica que Calisto ha estado inactivo geológicamente desde su formación.

Pero existe una diferencia: Calisto no posee cráteres de más de 150 Km y además, los que posee son menos profundos. Se supone que el hielo rellena los antiguos, o sea los grandes. Tampoco posee montañas grandes, lo que también sugiere la existencia de una corteza débil y helada.

La sonda Galileo descubrió que Calisto posee una delgada atmósfera de dióxido de carbono, que evidencia la existencia del océano subsuperficial y, quizá, oxígeno molecular. Y también una ionosfera. Además descubrió que el campo magnético varía con la translación alrededor de Júpiter, revelando que las corrientes en el núcleo responden al campo magnético joviano. Y como estas corrientes tienen que cerrarse por alguna parte y la superficie es rocosa y la atmósfera tenue, la explicación es que el océano es salino.
Y hemos acabado con Mimas, comenzando así con los satélites de Saturno
MIMAS: Este satélite de Saturno no fue visto por la sonda Pioneer 11 en 1979. Las primeras fotos que se recibieron fueron de la Voyager 1, en 1980, mostrando un enorme impacto de 130 Km de diámetro (¡1/3 del tamaño del propio Mimas!) al que se le impuso el nombre de Herschel (descubridor de Mimas con su telescopio de 40 pies, o 12 m), si bien primeramente se lo denominó Arthur. Las medidas de este cráter, tomadas por la son formidables: borde de 3 Km de altura, paredes de 10 Km de profundidad y pico central de 6 Km de altura. En la Tierra equivaldría a un cráter del tamaño ¡de Australia!

La superficie de Mimas, que equivale a la de España peninsular, está cubierta de hielo y cuajada de cráteres de impacto de más de 40 Km, salvo en la región polar Sur, donde son menores de 20 Km. Por su volumen, es el menor objeto conocido de forma redondeada debido a su propia gravedad. En efecto, su baja densidad revela que está compuesto mayormente de hielo de agua y algo de roca. La sonda Cassini descubrió que tiene forma alargada (10% más largo que ancho) con el eje mayor dirigido hacia Saturno. El suelo presenta cadenas de cráteres y depresiones graben.

Mimas interactúa por resonancia con los anillos de Saturno (división de Cassini).
Hemos comenzado con las lunas de Marte Fobos y Deimos:
"FOBOS: En 1959 el astrofísico soviético Iosif Shklovsky, influido por una medida errónea de su baja densidad, dejó escapar que Fobos podría ser un satélite artificial, una esfera metálica hueca.

Ambos Fobos y Deimos se parecen mucho por su albedo, su baja densidad y su espectro, a las condritas carbonáceas. Podrían ser asteroides (tipo C) capturados, si no fuera por sus órbitas circulares y ecuatoriales. La sonda Mars Express (2003-2009) obtuvo un espectro en el infrarrojo lejano de Fobos que no encaja con ninguno de las condritas conocidas. Un pico (8,75 ?m) y un valle (12 ?m) revelan una composición de minerales obscuros ultramáficos (alto contenido en Fe y Mg) y filosilicatos (ricos en arcilla), esta último en las proximidades del cráter Stickney, o sea, muy parecido al de la superficie de Marte. ¿Fueron arrancados de Marte por colisión y se formaron por coalescencia de fragmentos?"
Y luego hemos seguido con los Galileanos de Júpiter:
IO: Tiene el mismo tamaño y aproximadamente la misma masa que la Luna, si bien en su composición abunda el hierro. Además, en su superficie no se ve un solo cráter de impacto (de tamaño hasta 1 Km), a pesar del “efecto enfocador” que hizo en su momento sobre los planetésimos y hace todavía sobre los meteoritos, la gravedad de Júpiter, que debió producir en su momento un bombardeo más intenso que en otros satélites. (Este supuesto pudo ser demostrado por el vuelo de 14 meses sobre la eclíptica de la sonda Pioneer 11). Y es que si no fuera por Júpiter, Io sería un cuerpo geológicamente casi muerto, como nuestra Luna. La explicación es que la superficie de Io se regenera mediante la deposición de 1 metro de azufre y dióxido de azufre, cada 1000 años, debido al vulcanismo. Por ello, la edad de la superficie de Io se estima en 10 millones de años. La rotación está sincronizada con la translación.

Las sondas Voyager I y 2 detectaron 8 y 7 volcanes activos, que expelían 10.000 Tm/seg de materia a 1 Km/seg, formando penachos de entre 70 y 100 Km de altura. Prometheus, Amirani, Pele, Culan, Loki, Gish-Bar, Dazhbog, Masubi, Pillan y Tvastar. La atmósfera de Io contiene azufre, oxígeno y cloro ionizados, sodio y potasio atómicos y azufre, dióxido de azufre (SO2) y cloruro sódico moleculares. La fuente de energía de los volcanes no proviene de elementos radiactivos, sino de las mareas (hasta 100 m de apoastro a periastro) y debido a la resonancia orbital con Europa y Ganímedes, que mantiene la excentricidad.

Júpiter absorbe los gases atmosféricos al ritmo de 1 Tm/seg, pero queda un toro de azufre, oxígeno, sodio y cloro ionizados, el “toro de Io”. La sonda Galileo (1995-2002) descubrió la existencia de un núcleo de hierro, pero no se ha detectado campo magnético interior, aunque sí externo producido por Júpiter (océano de magma). Esto explicaría el desplazamiento de 60º de los volcanes.

EUROPA: Es el satélite joviano de más alto albedo (lo único que alcanzó a descubrir la sonda Pioneer 10). Aunque es el menor de los satélites galileanos, tiene casi el mismo tamaño y la misma densidad que nuestra Luna, pero se diferencia de ella en que muestra muy pocos cráteres de impacto (la sonda Voyager 2 solamente vio 3 cráteres de impacto en el límite de su resolución, 20 Km), lo que significa que su superficie es joven. Esta superficie, la más suave del Sistema Solar, está cubierta por una costra de hielo (o granizo) de unos 100 Km de espesor, parte de la cual puede hallarse en estado líquido, formando un océano de agua líquida (capaz de sustentar vida), sobre la verdadera superficie de silicatos.

Además, está recorrida por rayas de hasta 1000 Km de longitud y de 200 a 300 Km de anchura, que sugieren que está fracturada. Estas fracturas tectónicas son inmóviles, pero se reproducen borrando los cráteres de impacto. Además, aunque las grietas corren sobre fracturas, carecen de estructura. No son realmente grietas, sino rayas. Y ni siquiera son muy obscuras (10%). La sonda Voyager 2 descubrió también grietas blancas más cortas, que trazaban curvas. Su estudio indica que el eje de Europa pudo haber estado más inclinado en el pasado. Por otra parte, la velocidad de precesión de Europa, alrededor de un eje inclinado, es de algunos grados por día (el ciclo de precesión es de meses), añadiendo otra fuente de calor. La red de rayas entrecruzadas que cubre la superficie de Europa responde entonces a los esfuerzos de marea que soporta el océano subsuperficial, a los que se tiene que ajustar la corteza de hielo. Cuando el esfuerzo excede de su capacidad de resistencia, se fractura. La energía procede de la condición de resonancia Io-Europa-Ganímedes.
Como la superficie carece de elevaciones notables, se sigue que está templada, quizá por existir elementos radiactivos en el manto y quizá por las mareas jovianas (10% de las de Io). Se ha detectado la existencia de géiseres. La atmósfera de Europa está principalmente compuesta de oxígeno. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La resonancia orbital con Io y Ganímedes no se ha mantenido perfectamente, lo que sugiere cierta asimetría en la distribución de su masa, que da pie a la hipótesis del océano subsuperficial de agua líquida. Los esfuerzos flexores de marea la mantienen en ese estado y aportan calor para que emerja hielo menos frío del interior a través de las rayas (lineae). La disposición de las lineae parece indicar que la superficie del satélite rota ligeramente más deprisa que el interior. Existen dos modelos, uno con el océano de agua líquida y otro con océano de hielo templado en convección.

GANÍMEDES: Este satélite, el mayor de los galileanos, es vez y media mayor que la Luna, pero posee solamente la mitad de su densidad. La sonda Galileo (1989-2003) averiguó que está compuesto en un 50% de agua y en otro 50% de rocas. Resulta así que Ganímedes posee más agua en su interior, en forma de océano subsuperficial, que todos los océanos de la Tierra. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La superficie de Ganímedes es lisa y está recubierta por una capa de hielo, bajo compuesta por dos clases de terrenos que registran actividades geológicas diferentes, uno obscuro y viejo, recorrido por surcos que revelan pasados movimientos tectónicos en la corteza de hielo y otro joven, formado por cráteres de impacto brillantes, que extraen hielos recientes del interior. La repartición de terrenos es asimétrica, existiendo un tercio de la superficie dominado por los suelos viejos muy craterificados e incluso con surcos curvados y paralelos que revelan la existencia de cuencas de impacto muy antiguas y el resto, de color claro, donde el terreno está cruzado por bandas brillantes con elevaciones y valles. No obstante la diferencia de edades entre unos suelos y otros no es muy grande, 4 y 3,5 MMA, respectivamente.

Algunos rasgos geológicos de Ganímedes parecen haber sido originados por fracturas, fallas o expansiones de la corteza, acusando alguna clase de deriva tectónica, impulsada por el calentamiento producido por las mareas. La presencia de hielo en la superficie sugiere la existencia de una atmósfera tenue de vapor da agua, vaporizada del hielo por la acción de la luz solar, y acaso algo de hidrógeno atómico, pero las medidas durante la ocultación de la estrella Kappa Centauri arrojaron un límite máximo para la presión de 10-11 bar, o sea una cien mil millonésima de la presión terrestre.

Ganímedes es un astro diferenciado, que posee u núcleo metálico fundido, en el que existen corrientes de convección, de modo que es el único satélite del Sistema Solar que posee campo magnético propio. Desde luego, se percibe como una ligera perturbación del intenso campo magnético de Júpiter.





CALISTO: Es sólo ligeramente menor que Ganímedes, el mayor de los cuatro satélites galileanos, y el cuerpo más bombardeado de todo el Sistema Solar. Es seguro que su superficie no ha cambiado desde que finalizó el Bombardeo Intenso Tardío, lo que le acredita como uno de los objetos más antiguos de dicho Sistema. Además de esto, su baja densidad, la menor de los cuatro galileanos, indica que alberga un océano de agua líquida, pero se duda de que pueda sostener vida, dada su antigüedad. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

Su superficie ofrece diferencias de color y de albedo, que ya alcanzó a percibir la sonda Pioneer 11 en 1974. Las fotos de la sonda Voyager 1 dejaron ver una inmensa cuenca de impacto de 2600 Km de diámetro, conteniendo ¡15 anillos concéntricos! Mayor que cualquiera de la Luna. Valhalla fue la primera cuenca multianular de impacto, descubierta en el Sistema Solar fuera de la Luna. La cavidad central medía 600 Km de diámetro. Otra prueba de la antigüedad de su superficie. Las fotografías de alta resolución muestran la superficie brillante repleta de cráteres pequeños situados de forma tangente unos con otros y solamente en las cuencas hay ausencia de cráteres debido al efecto borrador del gran impacto. Todo esto implica que Calisto ha estado inactivo geológicamente desde su formación.

Pero existe una diferencia: Calisto no posee cráteres de más de 150 Km y además, los que posee son menos profundos. Se supone que el hielo rellena los antiguos, o sea los grandes. Tampoco posee montañas grandes, lo que también sugiere la existencia de una corteza débil y helada.

La sonda Galileo descubrió que Calisto posee una delgada atmósfera de dióxido de carbono, que evidencia la existencia del océano subsuperficial y, quizá, oxígeno molecular. Y también una ionosfera. Además descubrió que el campo magnético varía con la translación alrededor de Júpiter, revelando que las corrientes en el núcleo responden al campo magnético joviano. Y como estas corrientes tienen que cerrarse por alguna parte y la superficie es rocosa y la atmósfera tenue, la explicación es que el océano es salino.
Y hemos acabado con Mimas, comenzando así con los satélites de Saturno
MIMAS: Este satélite de Saturno no fue visto por la sonda Pioneer 11 en 1979. Las primeras fotos que se recibieron fueron de la Voyager 1, en 1980, mostrando un enorme impacto de 130 Km de diámetro (¡1/3 del tamaño del propio Mimas!) al que se le impuso el nombre de Herschel (descubridor de Mimas con su telescopio de 40 pies, o 12 m), si bien primeramente se lo denominó Arthur. Las medidas de este cráter, tomadas por la son formidables: borde de 3 Km de altura, paredes de 10 Km de profundidad y pico central de 6 Km de altura. En la Tierra equivaldría a un cráter del tamaño ¡de Australia!

La superficie de Mimas, que equivale a la de España peninsular, está cubierta de hielo y cuajada de cráteres de impacto de más de 40 Km, salvo en la región polar Sur, donde son menores de 20 Km. Por su volumen, es el menor objeto conocido de forma redondeada debido a su propia gravedad. En efecto, su baja densidad revela que está compuesto mayormente de hielo de agua y algo de roca. La sonda Cassini descubrió que tiene forma alargada (10% más largo que ancho) con el eje mayor dirigido hacia Saturno. El suelo presenta cadenas de cráteres y depresiones graben.

Mimas interactúa por resonancia con los anillos de Saturno (división de Cassini).]]></description>
<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:24:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Robots a escala celular. Nanotecnología aplicada a la medicina. Samuel Sánchez. 606. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el placer de tener como invitado al Dr Samuel que fue galardonado con el premio Princesa de Girona a la trayectoria científica.
el Dr Samuel trabajó en el Instituto Max Planck de de Stuttgart- Alemania y sus investigaciones están relacionadas con el Lab-in-a-tubo y Nanorrobotica Biosensores
Su grupo de trabajo tiene un interés particular en el diseño de dispositivos miniaturizados que unen los campos multidisciplinarios de ciencia de los materiales, la química y la biología. Su objetivo es estudiar una amplia gama de fenómenos que ocurren en la interfaz entre los materiales y la biología, a partir de estudios fundamentales a las aplicaciones. Ejemplos de estos dispositivos pueden ser tanto (bio) sensores integrados en chips de microfluidos o nanorobots autopropulsados.
Micro-nano-robots autopropulsados para aplicaciones de biosensores (ERC: LT-NRBS)
Encontrar nuevos diseños para los micro-robots
Nuevas fuentes de movimiento en la nanoescala
Aspectos fundamentales del movimiento de micromotores en espacios confinados (DFG proyecto financiado)
Sensores electroquímicos ultracompacto en el chip como el (ERC: LT-NRBS)
En el flujo de detección de biomoléculas y células
Estudio del comportamiento de las células en espacios confinados, etc.
Hemos charlado de la historia de la nanotecnología, nanorrobótica, de sus aplicaciones, sobre todo médicas, y otros temas que seguro que serán de vuestro interés.]]></description>
<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 13:24:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Cómo es la Luna? Entrevista a Charles Duke, 10º hombre que pisó la Luna. 605. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica recuperamos la entrevista que le realicé a Charles Duke, 10º hombre que pisó la Luna.
Si duda fue uno de los momentos más fascinantes que he tenido la suerte de vivir. En la conversación le he preguntado sobre las anécdotas del viaje a la Luna, de los momentos más angustiosos y sobre todo de la que considero la mejor pregunta que jamás le he hecho a un invitado ¿Cómo es la Luna? desde la perspectiva de una persona que ha estado en nuestro satélite.
Especial agradecimiento a Mar que nos ha ayudado con la traducción simultánea, y a Carlos por facilitarnos el contacto.]]></description>
<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:08:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Misterios del Sistema Solar. Desde su formación hasta los últimos descubrimientos. Jorge Núñez. 604 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un maravilloso viaje por el Sistema Solar de la mano de nuestro amigo el Catedrático en astronomía por la UB, Jorge Núñez, pero esta vez hemos descubierto algunas curiosidades y desvelado algunos misterios de nuestro sistema planetario.
Hemos comenzado charlando de su formación, siguiendo con nuestra ruta, hemos aterrizado en Mercurio y hemos explicado como es posible las brutales diferencias de temperaturas. Nuestra nave se ha posado esta vez...umm...mejor no nos posaremos en Venus pero si hemos comentado sobre su enrarecida atmósfera. La Luna ha sido nuestro próximo destino, explicando a los oyentes como se formó y su futuro. De Marte hemos hablado mucho en otros programas por eso, esta vez, hemos visitado Fobos y Deimos y hemos teorizado sobre su posible procedencia. Y hacia esta procedencia hemos partido y hemos intentado charlar de como se formó el Cinturón de Asteroides. Júpiter es nuestro próximo destino, pero no hemos hablado de sus tormentas ni composición, eso lo dejaremos para otro programa, sino de sus misteriosos anillos invisibles desde la Tierra. Hablar de los anillos de Saturno sería lo más fácil, pero no hemos centrado en el extraño hexágono del polo norte de este planeta. Urano y Neptuno lo dejaremos para un futuro programa.]]></description>
<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 10:30:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Cómo perdió Marte parte de su atmósfera? M.A. López Valverde del IAA. Prog. 603. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contactado con nuestro experto del programa en atmósferas planetarias Miguel Ángel López Valverde del Instituto de Astrofísica de Andalucía para que nos comente dos noticias relacionadas con la atmósfera de Marte: la primera sobre la rueda de prensa convocada el jueves pasado por la NASA, sobre los descubrimientos realizados por la misión MAVEN de la pérdida de gran parte de la atmósfera marciana debido a las tormentas solares y el débil campo magnético de este planeta. La segunda noticia, también de MAVEN, por la detección de auroras boreales en la atmósfera de Marte.]]></description>
<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 11:38:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto. Las tumbas de Hery y Djehuty. Proyecto Djehuty. José Manuel Galán. 602. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al antiguo Egipto y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador José Manuel Galán, director del Proyecto Djehuty.
Este yacimiento situado en Dra Abu el-Naga, al Oeste de Luxor. cuenta con un interesante lugar de tumbas de nobles y altos dignatarios entre las que se encuentran la de Djehuty, guardian de los Tesoros de la Reina Hatshepsut ministro importante bajo el reinado conjunto de Hatshepsut y Tutmosis III, Hermópolis, consagrada al dios Tot, el escriba de los dioses. Djehuty, como “escriba del rey”, desempeñó las funciones de “supervisor de los trabajos (de los artesanos)” y Hery cuyo principal cargo o título que ostentó en vida, además de “escriba del rey”, fue el de “supervisor del granero de la madre del rey y esposa real Ahhotep.
Hablaremos tambien del contexto histórico del recinto, del periodo de los descubrimientos en los siglos XiX y XX y de la actualidad arqueológica del proyecot Djehuty.
En la web podréis consultar más sobre este maravilloso yacimiento arqueológico y también si queréis colaborar aportando una dotación económica para ayudar en la financiación de las campañas, en la parte superior podréis hacerlo donde pone ¿quieres ser mecenas?]]></description>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 10:17:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Neutrinos y hormigas cirujanas. Francis Villatoro. 601. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[HOy hemos vuelto a las noticias de la Mula Francis de Naukas con nuestro amigo Francis Villatoto para charlar primero del detector de materia oscura PandaX-4T que observa indicios de neutrinos a 2.64 sigmas.
El detector de materia oscura XENONnT ha observado indicios a 2.73 sigmas de neutrinos solares ⁸B (LCMF, 10 jul 2024), resultado aún no publicado en arXiv. Otros detectores de materia oscura también lo lograrán. Se publica en arXiv que el detector chino PandaX-4T ha observado indicios a 2.64 sigmas del flujo de neutrinos ⁸B (la significación estadística es similar a la de XENONnT). 
En la segunda noticia hemos hablado de hormigas que amputan patas para evitar infecciones.
La amputación de miembros para evitar la muerte por infección es una práctica médica muy antigua; en humanos, hay indicios que se remontan a hace unos 31 000 años, un niño en una cueva de Borneo, Indonesia. Se ha publicado en Current Biology que las hormigas carpinteras de Florida (Camponotus floridanus) amputan las patas dañadas de sus compañeras para mejorar su supervivencia ante infecciones. El primer ejemplo animal (no humano) del uso de la cirugía para tratar a individuos infectados (algo que ni siquiera está documentado entre primates). Además, las hormigas amputan las patas heridas de sus compañeras de nido en las lesiones de fémur, pero no lo hacen en las de tibia. La propagación de patógenos es más lenta en las lesiones del fémur que en las lesiones de la tibia, luego amputar la tibia no mejoraría la supervivencia. Resulta fascinante que las hormigas sean capaces de diferenciar entre los tipos de heridas y adaptar su tratamiento, máxime cuando solo tienen unas 250 mil neuronas.]]></description>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 09:49:37 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Cómo apareció la vida en la Tierra? El origen. José Antonio Garrido. UA. Prog 600. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este apasionante viaje de los inicios de la vida en nuestro planeta analizaremos como una materia inorgánica acabará transformándose en materia orgánica y a sus vez como estos compuestos orgánicos iban evolucionando en formas simples que posteriormente en las primeras protocélulas y más adelante en seres unicelulares y, como no, en seres pluricelulares. Siguiendo el camino de este viaje, nos adentraremos en los fondos marinos de la era primaria y observaremos como continuaban evolucionando las primitivas formas complejas hasta la conquista de tierra firme.]]></description>
<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 10:00:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Comportamiento de las estrellas de neutrones y no relativísticas, Antonio Claret IAA-CSIC. Prog.599 .LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos analizado junto a nuestro colaborador, el Dr. en Física Antonio Claret, el comportamiento de las estrellas de neutrones y no relativísticas, de sus características y particularidades.
En este programa hemos realizado un seguimiento de la última investigación de nuestro invitado con el título: Gravity-darkening exponents for neutron and non-relativistic stars. Exponentes por oscurecimiento por gravedad para estrellas de neutrones y estrellas no relativísitcas.

Fuente imagen. https://www.xataka.com/investigacion/estrellas-neutrones-uno-objetos-asombrosos-universo-sus-misterios-empiezan-a-ser-resueltos]]></description>
<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:00:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Atapuerca: un viaje a la prehistoria. Entrevista a Eudald Carbonell, coodirector de Atapuerca. Prog. 598. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Eudald Carbonell i Roura es un prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo y paleontólogo español. Cursó estudios superiores en Gerona, Barcelona y París. Es doctor en Geología del Cuaternario por la Universidad Pierre et Marie Curie (1986) y en Historia por la Universidad de Barcelona (1988).
Desde el año 1999, ocupa la cátedra de Prehistoria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y actualmente es Investigador principal del Grupo de Autoecología Humana del Cuaternario de esta universidad y Director del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).

Ha efectuado viajes de investigación y trabajo de campo en Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Georgia, Tayikistán, Argelia, Marruecos, Tanzania, Kenia, Etiopía, los Estados Unidos, México, Chile, Cuba, China y Australia, entre otros países. Actualmente es coodirector del yacimiento de Atapuerca.
El Prof. Eudald nos ha descrito el yacimiento realizando un recorrido interesante por las simas y dolinas!!]]></description>
<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:18:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descripción de Evolución humana. Del australopithecus al neandertal . Mario Modesto. Prog. 598 . LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy con nosotros hemos charlado de evolución humana con el investigador Mario Modesto Mata, licenciado en Biología, especialidad en Zoologíaen la Universidad Complutense de Madrid. Master en Evolución Humana en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y actualmente está preparando la Tesis Doctoral en CENIEH-Burgos.
Estas son las preguntas.
Hablaremos de las características morfológicas de algunos de estos homínidos, de sus hábitats y sus costumbres: caza, fabricación de herramientas, ritos funerarios, etc
Primeros Homínidos
• Sahelanthropus tchadensis
• Orrorin tugenensis
• Ardipithecus kadabba
Ardipithecus ramidus

Australopithecus
• Australopithecus anamensis
• Australopithecus bahrelghazali
• Australopithecus afarensis
• Australopithecus africanus
• Australopithecus garhi
• Australopithecus sediba
Paranthropus
• Paranthropus aethiopicus
• Paranthropus boisei
• Paranthropus robustus
Kenyanthropus
Kenyanthropus platyops

Género Homo

• Homo habilis
• Homo rudolfensis
• Homo ergaster
• Homo georgicus
• Homo erectus
• Homo cepranensis
• Homo antecessor
• Homo heidelbergensis
• Homo neanderthalensis
• Homo floresiensis
• Homo rhodesiensis
• Homo sapiens
• Homo sapiens idaltu
Homo sapiens sapiens]]></description>
<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 20:32:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto. El valle de la TT320 guarda muchos secretos. J. Ramón Pérez Accino Egiptología Complutense. 597. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos a Egipto, en este caso a Luxor, para hablar con José Ramón Pérez Accino de la campaña 2023 que tuve la suerte de formar parte de equipo.]]></description>
<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:16:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Quieres comprar la momia de un faraón? Historia de la DB320- Laura Di Nobile. C. A. Elba. 596 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Seguro que esta fue una de las preguntas que realizaron los hermanos Abd el Rasul a los compradores de reliquias del mercado negro de Luxor cuando iban a adquirir objetos de forma fraudulenta que habían sido extraídos de la Cacchette TT320, lugar donde se ocultaron varios sarcófagos y ajuar funerario de miembros de la monarquía egipcia de la XVIII, XIX y XXI dinastías.
En este episodio de la Fábrica hablaremos con nuestra amiga y colaboradora Laura di Nobile del Centro Artístico Elba de la historia tanto del periodo faraónico, como del descubrimiento y algunas de las anécdotas que podemos encontrar de este escondrijo real.
la fotografía ha sido extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/DB320#/media/Archivo:Cachette_London_News.jpg]]></description>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 11:35:54 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Física cuántica y agujeros negros. Enrique Solano/ Carlos Barceló. 595 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy os regalo una edición especial donde  entrevisté a Enrique Solano, Prof. de Ikerbasque de la Universidad del Pais Vasco.
Estos son las son las cuestiones sobre cúantica que hemos hablado:
1) ¿Cuál es la diferencia entre el mundo microscópico de los átomos y nuestro mundo cotidiano de los objetos y los coches?

2) ¿Cómo se descubrió la física cuántica?

3) ¿Podría explicarnos en qué consiste la teleportación cuántica? ¿Se podría teleportar seres humanos un día?

4) ¿Qué es el ordenador cuántico y qué cosas podría realizar?

5) ¿Qué es un simulador cuántico y en qué se parece a un simulador de vuelo?

6) ¿Algún día existirá internet cuántico o se usará la comunicación cuántica para tener máxima seguridad?
¿Se podría utilizar en un futuro la cuántica para fines médicos?
¿Y para estudiar los misterios del cerebro?

7) ¿Cuál es en su opinión el futuro de las tecnologías cuánticas en el siglo XXI?

Y especial colaboración del los alumnos de 2º de Bachillerato del solegio Santo Ángel de Gavà (BCN) que han transmistido al profesor preguntas como:
¿Qué explica la física cuántica que no puede explicar la física clásica?
¿Sobre que se está investigando que se tenga en cuenta aspectos de la física cuántica?
Seguro que os gustará este programa. Bajo mi punto de vista ha sido apasionante lo que nos ha explicado el Prof. Enrique Solano.


Con Carlos Barceló, del Insituto de Astrofísica de Andalucía  hemos charlado de los agujeros negros y la relatividad. Ejemplos como la estrella de la Muerte o el film de Interstellar nos ha servido para explicar mejor estos fenómenos]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:42:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Hemos contactado con civilizaciones extraterrestres? Una opinión personal. Prog. 594. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición para fans de la Fábrica, he opinado, desde el más rotundo de los respetos, sobre la posibilidad  si hemos contactado o no con civilizaciones extraterrestres.  Además, he comentado sobre lo que pienso de la ufología, las abducciones y todos estos aspectos que para mi están fuera de toda lógica científica.]]></description>
<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:43:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto, el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi. Antonio Piñero. Prog. 593 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos viajado en el tiempo y al Egipto de los primeros siglos de nuestra era con  Antonio Piñero para descubrir un sensacional hallazgo que se encontró en  1945, los manuscritos de Nag Hammadi.
Hablaremos de los inicios del cristianismo y de un libro donde se narra este periodo.  
Egipto en la mirada de ANTONIO PIÑERO SAEZ y EUGENIO GOMEZ SEGURA, editorial Raíces]]></description>
<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 13:14:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El primer condensado de Bose-Einstein y simulación cuántica del efecto Hall con Francis Villatoro. Prog 592. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vuelve nuestro amigo Francis Villatoro para hablar de dos noticias publicadas en su sección de Naukas de la Ciencia de la Mula Francis.
En la primera noticia nos comenta nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro sobre  los primeros condensados de Bose–Einstein (BEC) de átomos de rubidio (Cornell y Wieman) y de sodio (Ketterle). La clave fueron las técnicas criogénicas de enfriamiento evaporativo, que atrapan los átomos en un pozo de potencial cuya profundidad se reduce de forma gradual para que se evaporen las moléculas con mayor energía cinética. Desde entonces se ha intentado lograr un BEC molecular; el primer gran paso se publicó en Science en 2008, el enfriamiento de un gas de rubiduro de potasio, KRb, a 350 nK (nanokelvins), usando la técnica STIRAP (STImulated Raman Adiabatic Passage). Tras muchos intentos fallidos, ahora se publica en Nature el primer BEC molecular de cesiuro de sodio, NaCs, formado por unas 250 moléculas enfriadas a 6 ± 2 nK que se mantiene durante 1.8 ± 0.1 segundos (tiempo en el que se van perdiendo moléculas hasta que su número es inferior a unas 100 y el BEC se desaparece). Todo un alarde técnico ha sido necesario para enfriar unas 30 000 moléculas de NaCs desde una temperatura de 700 ± 50 nK a tan solo 6 ± 2 nK en unos 3 segundos. Un hito que espero que muchos otros logren replicar en el próximo año.
La siguiente noticia Francis nos comenta sobre el efecto Hall cuántico fraccionario  que es un fenómeno contraintuitivo observado en materiales 2D bajo campos magnéticos intensos y enfriados a temperaturas criogénicas. Las cuasipartículas de tipo electrón se comportan como un líquido cuántico con fuertes correlaciones e interacciones mutuas que da lugar a nuevas cuasipartículas con carga fraccionaria, como 1/3, 1/5, o 1/7 de la carga del electrón. Además, en lugar de números cuánticos enteros o semienteros se observan valores fraccionarios, como 2/5, 4/9, 11/7, o incluso 5/23. Se publica en Science la primera simulación óptica de este efecto usando fotones en interacción. Se ha logrado simular un nivel de llenado de los niveles de Landau de 1/2 (con electrones se logran niveles de llenado 1/3, 1/5, etc.). Se ha usado una matriz de 4×4 cúbits superconductores controlados por microondas que actúan como cavidades para fotones. Como ya es habitual con las simulaciones cuánticas, los autores titulan su artículo con «realización» en lugar de «simulación». Pero que no te confunda, solo es una simulación en un ordenador cuántico analógico, cuya novedad es que promete ser escalable.]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 10:05:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El templo de millones de años de Tutmosis III y la momia maldita. Myriam Seco Prof.ª US. LFDLC. 591]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy el equipo de la Fábrica vuelve a Egipto, esta vez para visitar el Templo de Millones de Años de Tutmosis III y nos lo ha presentado la Directora de este yacimiento y Profesora de la Universidad de Sevilla Myriam Seco Álvarez De este yacimiento hemos hablado del contexto geográfico e histórico, de las primeras intervenciones, de las primeras campañas, en especial la primera, y del extraño y misterioso descubrimiento de esta última campaña sobre una momia que fue enterrada boca abajo con dos piedras situadas encima de su sarcófago.
Si duda, estar con Myriam ha sido un momento único.]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:11:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ultimas noticias del Tiranosaurio Rex. José Ignacio Canud, Aragosaurus UZ.LFDLC. Prog. 590]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos vuelto al Cretácico para hablar de las novedades científicas del Tiranosaurio Rex y lo hemos hecho con nuestro experto en paleontología, José Ignacio Canudo. Además, hemos charlado sobre la actualidad mundial y española del mundo de los animales prehistóricos.]]></description>
<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 11:15:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Oxirrinco, un yacimiento del Egipto Medio. Con Maite Mascort UB. LFDLC. Prog 589]]></title>
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<description><![CDATA[Después del parón de varios meses, la Fábrica vuelve con una maravillosa entrevista a la codirectora del Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco, la Dra. Maite Mascort, y con ella hablaremos del origen del nombre de este lugar, del contexto geográfico e histórico, de la prehistoria arqueológica antes de la intervención del equipo de la UB. allá por 1992 y del primer día.
Un broche de oro para este primer programa de la Fábrica de la Ciencia]]></description>
<pubDate>Wed, 29 May 2024 13:39:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¡Volvemos a la Luna! Características y el viaje de la misión Artemis y la nave Orion . Eduardo García LLama. 583. LFLDC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fabrica viaja a Houston para charlar con el jefe de guiado y control de la nave Orión, de la misión Artemis I de la NASA, Eduardo García LLama.
Con Eduardo hemos hablado de las características técnicas de la nave Orion y del viaje a la Luna, primero de la misión Artemis 1 y después de las siguientes.
Sin duda una hora de entrevista maravillosa.]]></description>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 16:29:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Turbina generadora de electricidad por efecto pistón. Un proyecto revolucionario del Institut Pedralbes. 582. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy he visitado el Instituto de Secundaria de Pedralbes en Barcelona para hablar con el equipo de 4º de la ESO , 45º Robòtics,  para presentarnos el proyecto que sin duda será una revolución tecnológica en el futuro. Se trata de una turbina que se mueve por el efecto pistón que genera la presión del aire cuando un tren del metro entra en la estación. A su vez esta turbina produce electricidad y la almacena para el consumo de los vagones del metro.
Sin duda un trabajo de ingeniería muy interesante]]></description>
<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 09:33:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Globos espías, rotación de la Tierra y ¡Terminator ha vuelto! Francis Villatoro Naukas. 581 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos con nuestro amigo Francis Villatoro de las Noticias de la Mula Francis de Naukas para hablar " «Sobre la posible oscilación cada siete décadas de la rotación diferencial del núcleo sólido de la Tierra», LCMF, 28 ene 2023, sobre el artículo Yi Yang, Xiaodong Song, «Multidecadal variation of the Earth’s inner-core rotation,» Nature Geoscience (23 Jan 2023), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-022-01112-z; más información en Yi Yang, Xiaodong Song, «Rotation of the Earth’s inner core changes over decades and has come to near-halt,» Nature Geoscience (23 Jan 2023), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-022-01113-y.

«El núcleo de la Tierra está formado por un núcleo sólido rodeado de un núcleo líquido; más allá están el manto, el manto superior y la corteza. En 1996 se observó la rotación diferencial del núcleo sólido, que rota a una velocidad un poco diferente que el manto y la corteza. Varios modelos teóricos propusieron que dicha rotación diferencial sería oscilatoria. Se publican en Nature Geoscience indicios de que dicha oscilación (dt) tiene un periodo de unos 70 años; este periodo se parece al de las variaciones en la duración del día (LOD) y del campo magnético terrestre. 
También hablaremos del galio y su relación con Terminator]]></description>
<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 10:47:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Globos espías, rotación de la Tierra y ¡Terminator ha vuelto! Francis Villatoro Naukas. (FANS) 580 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos con nuestro amigo Francis Villatoro de las Noticias de la Mula Francis de Naukas para hablar  " «Sobre la posible oscilación cada siete décadas de la rotación diferencial del núcleo sólido de la Tierra», LCMF, 28 ene 2023, sobre el artículo Yi Yang, Xiaodong Song, «Multidecadal variation of the Earth’s inner-core rotation,» Nature Geoscience (23 Jan 2023), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-022-01112-z; más información en Yi Yang, Xiaodong Song, «Rotation of the Earth’s inner core changes over decades and has come to near-halt,» Nature Geoscience (23 Jan 2023), doi: https://doi.org/10.1038/s41561-022-01113-y.

«El núcleo de la Tierra está formado por un núcleo sólido rodeado de un núcleo líquido; más allá están el manto, el manto superior y la corteza. En 1996 se observó la rotación diferencial del núcleo sólido, que rota a una velocidad un poco diferente que el manto y la corteza. Varios modelos teóricos propusieron que dicha rotación diferencial sería oscilatoria. Se publican en Nature Geoscience  indicios de que dicha oscilación (dt) tiene un periodo de unos 70 años; este periodo se parece al de las variaciones en la duración del día (LOD) y del campo magnético terrestre. Se han usado ondas sísmicas repetitivas que recorren el mismo camino a través del núcleo sólido entre su fuente y la estación sismológica; se han analizado 56 años de datos sísmicos, entre 1964 y 2021, analógicos (con mayor error) hasta los 1970s y digitales desde los 1980s. La oscilación tuvo un mínimo cerca de 1970 y un máximo cerca de 2009; como no se ha observado una oscilación completa no se sabe si es periódica o cuasiperiódica. Futuros estudios tendrán que confirmar estos indicios».

«Lo sorprendente de esta noticia científica no son los resultados publicados sino cómo se han divulgado en los medios. Más allá de las referencias a la película certifrikada «The Core» (2003), «El núcleo» en España, los titulares de las noticias han sido paupérrimos; afirmar que el núcleo de la Tierra se ha parado o conectar su rotación diferencial con el cambio climático, no tiene ningún sentido. Muchos medios han rectificado, tras consultar a sus geólogos de cabecera (hay que darles las gracias por su labor), pero el daño ya estaba hecho. Sorprende que para algunos periodistas, a la hora de divulgar una noticia científica, sea más relevante lo que cuenta una película que la opinión de los científicos. Olvidando dicho asunto, lo que hay que destacar del nuevo trabajo es que los indicios encontrados tienen baja significación estadística y que se requieren estudios futuros para elevarlos a evidencia. Si bien los modelos teóricos apuntan a que dicha oscilación tiene que existir, no debemos guiarnos por el sesgo de confirmación. Los datos sísmicos analizados cubren un rango de unos 56 años, inferior a los 70 años de la oscilación multidecenal aparente, siendo los datos más relevantes los datos históricos más escasos. Sin muchos más datos históricos será muy difícil confirmar la oscilación en los próximos lustros»."
La siguiente noticia 
Usan un metal líquido magnético para imitar un Terminator T-1000 de Lego (usando un molde)
La semana pasada fue viral un vídeo con un muñeco tipo Lego de un Terminator T-1000 de metal líquido; recrea la escena de la película Terminator 2: el juicio final (1991) en la que escapa de una celda a través de los barrotes. Se ha usado un metal líquido (galio) con incrustaciones de micropartículas ferromagnéticas de neodimio-hierro-boro (NdFeB); como no es un material con memoria de forma, se ha usado un molde para que el muñeco recupere su forma. Se publica en la revista Matter (Cell Press) como material magnetoactivo con transición de fase sólido-líquido. El muñeco de Lego se mueve usando un imán (campo magnético estático); para fundirlo se calienta usando campo magnético variable; el líquido atraviesa los barrotes guiado por un imán que le lleva hasta caer en el molde; allí recupera su forma cuando se enfría a temperatura ambiente; todo el proceso tarda unos 8 minutos (500 segundos). Más allá de esta curiosidad, este tipo de materiales promete múltiples aplicaciones en soldadura y ensamblaje inteligente, administración de fármacos, extracción de fármacos y manipulación de objetos en robótica, entre muchas otras.

Este metal líquido magnetoactivo, llamado MPTM por Magnetoactive Phase Transitional Matter, tiene buenas propiedades mecánicas en estado sólido; tiene una tensión mecánica de 21.2 MPa (megapascales) y un módulo de Young de 1.98 GPa (gigapascales), con lo que puede soportar un peso de hasta 30 kg. Además, en estado líquido muestra una gran adaptabilidad morfológica (capacidad de alargarse, dividirse y fusionarse). En el artículo se muestran varias aplicaciones de este nuevo material. Como el galio parece ser biocompatible, el nuevo material también podría serlo, con lo que se propone su uso para capturar cuerpos extraños en el estómago y para dosificar fármacos. También se propone su uso como sustituto de tornillos (en al artículo los llaman tornillos universales) y para la soldadura de circuitos electrónicos. En estas aplicaciones el galio no es un buen metal líquido, ya que su temperatura de fusión es de 30 °C; los autores del artículo proponen usar otros metales líquidos en dichas aplicaciones (pero no los usan en su estudio), como Bi32.5Sn16.5In51 (62 °C) o Bi58Sn42 (138 °C). Sin lugar a dudas los metales líquidos magneoactivos son prometedores, pero falta mucho tiempo hasta que los veamos en aplicaciones prácticas.
imágen: https://www.abc.es/ciencia/rotacion-nucleo-interno-tierra-detuvo-2009-estar-20230123160421-nt.html]]></description>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 11:48:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Un picosatélite en el aula. El proyecto más fascinante que he conocido. 579. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica os hablaré de una fascinante aventura de la cual soy el coordinador internacional.
Se trata que alumnos a partir de Secundaria programarán, diseñarán, construirán y si todo va bien, pondrán en órbita picosatélites en la zona orbital de 400 km.
OS comentaré como surgió esta idea, las fases del proyecto y como no, de la colaboración por parte de Innova Space que, a través de su CEO Alejandro Cordero, fue el que impulso este proyecto.
Muchas gracias.]]></description>
<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 10:34:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubrimiento de 60 momias en el yacimiento egipcio de Amenhotep Hui. Teresa Bedman y F. Martín. 578 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Primer programa de este año 2023 y como acabamos el 22, volvemos al Antiguo Egipto y esta vez de la mano de nuestros amigos Francisco J. Martín Valentín y Teresa Bedman, directores del yacimiento Amenhotep Hui situado en Luxor.
Con ellos hemos hablado del descubrimiento de numerosas momias y de la restauración del templo de la tumba del visir Amenhotep.
Sin duda una expedición al pasado sensacional.
imagen.https://es.wikipedia.org/wiki/Amenofis_III]]></description>
<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 12:22:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubrimiento de 60 momias en el yacimiento egipcio de Amenhotep Hui. Teresa Bedman y F. Martín. 577 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Primer programa de este año 2023 y como acabamos el 22, volvemos al Antiguo Egipto y esta vez de la mano de nuestros amigos Francisco J. Martín Valentín y Teresa Bedman, directores del yacimiento Amenhotep Hui situado en Luxor.
Con ellos hemos hablado del descubrimiento de numerosas momias y de la restauración del templo de la tumba del visir Amenhotep.
Sin duda una expedición al pasado sensacional.]]></description>
<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 10:40:46 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Desciframiento de la Piedra de Rosetta, la Tumba de Tutankamón y la misión Artemis, 576. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy no tendremos en la Fábrica ningún invitado pero he hablado brevemente de los tres acontecimientos de estos últimos meses que, personalmente, han supuesto unos momentos maravillosos para cerrar este convulso 2022.
Todo lo que comento en este capítulo son opiniones personales.
Que tengáis unas felices fiestas y una entrada del 2023 espectacular y mágica.]]></description>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 10:56:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El proyecto Artemis ¡Volvemos a la Luna! con Carlos González. 575 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos a las entrevistas con nuestro amigo y colaborador Carlos González, y esta vez lo haremos para charlar del proyecto Artemis, del módulo Orión y de las futuras misiones a la Luna y a Marte.
Hemos analizado las características del LSL, del módulo Orión y los hemos comparado con los antiguos Saturno V y los módulos lunares de las misiones Apollo.
Una verdadera aventura que reproduciremos después de 50 años..
Fuente de la fotografía //NASA]]></description>
<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:12:49 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Atapuerca. Descubrimiento de la cara el primer europeo José María Bermúdez de Castro Codirector de Atapuerca. 574. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos tenido el privilegio de contar con la presencia de uno de los directores del yacimiento de Atapuerca, el investigador José María Bermúdez de Castro para que nos explique como ha ido la última campaña, el sensacional descubrimiento de parte de la cara del denominado por los medios "el primer europeo" y otros maravillosos hallazgos.
Todo un lujo para  nuestro espacio divulgativo.
fuente de la imagen: https://www.atapuerca.org/es/ficha/ZB0E4E1F1-AF49-B47F-68B4E90B14BC706A/encuentran-en-atapuerca-la-cara-del-primer-europeo#img_relac-2]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 10:10:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nenets, los últimos nómadas de Siberia. Francesc Bailon. 573. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica viaja a los confines de la tundra siberiana para conocer a  los Nenets, nómadas pastores de renos que apenas han tenido contacto con occidente.
Y lo hemos hecho con nuestro experto en culturas árticas Francesc Bailon.
Hemos charlado de los numerosos problemas que están sufriendo estos nómadas, de sus costumbres ancestrales, de los rituales, etc.


imagen: https://www.atlasofhumanity.com/nenets]]></description>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 11:57:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Museo Liceo Egipcio de León. Una iniciativa para el conocimiento del Antiguo Egipto. Raúl López López. 572 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volveremos a hablar del Antiguo Egipto pero esta vez sin movernos de casa, en esta caso de la ciudad de León, para descubrir una sensacional iniciativa privada que surgió hace 8 años de la mano de nuestro invitado, el Historiador y Egiptólogo Raúl López López y la arquitecta Beatriz Cañas Robles.
Con Raúl hemos hablado de la historia de este Museo, de la colección, de las biblioteca  Nun de Egiptología y Próximo Oriente, y la Biblioteca Bo de Humanidades y de las actividades, cursos y otros eventos culturales que se organizan en este espacio de las Humanidades en general.]]></description>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 11:41:34 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Amenhotep III, el Atón resplandeciente (Anatomía de un reinado) F. J. Martín Valentín y Teresa Bedman.571 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica volvemos al Antiguo Egipto para charlar con nuestros amigos Francisco José Martín  Valentín y Teresa Bedman, directores del yacimiento de Amenhotep Hui, y en este caso nos van a hablar de un libro que han publicado con el título de Amenhotep III, el Atón resplandeciente (Anatomía de un reinado), de la política preamarniense, de la coregencia, y otras sorpresas que seguro que a todos os  van a fascinar.]]></description>
<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 15:39:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nefertiti y sus hijas. La bella y misteriosa reina de la revolución amarniense (FANS). Naty Sánchez Ortega. 570. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos viajado de nuevo a las orillas del Nilo para charlar de la gran Reina Nefertiti con nuestra amiga y colaboradora Naty Sanchez de Amigos de la Egiptología.

Hemos comenzado hablando de su infancia. Más tarde del ascenso al trono.
Hemos analizado su nombre Nefertiti (la Bella ha llegado) y su papel en la revolución armaniense.
Para finalizar hemos comentado sobre lo que nos explica la arqueología, de su posible momia, de la tumba...un reinado apasionante.
En la segunda hora Hemos hablado de las princesas hijas de Akhenaton y Nefertiti Meritaton, Meketaton, Ankhesepaton, Nefernefruaten-Tasherit, Nefernefrure, Setepenre, Meritatón-Tasherit.
Especial FANS]]></description>
<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 11:01:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Existe una amenaza real sobre la Tierra? Posibles asteroides y comentas peligrosos . 569. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en este especial de la Fábrica hemos contado con la presencia de Fernando López del Oso, Divulgador científico, novelista y colaborador habitual en diferentes medios, Réne Duffard, experto en objetos transneptunianos del Instituto de Astrofísica de Andalucía y José María Madiedo, experto en asteroides, cometas, meteoros y meteoritos del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Con estos tres invitados hemos analizado las amenazas reales, como podríamos controlar estas amenazas con la tecnología disponible hoy en día y la futura y que podríamos hacer desde la Tierra para poder protegernos de estas amenazas.
Un programa inquietante pero esperanzador.]]></description>
<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 12:28:01 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El sueño de Walter. Una ONG que trabaja por el futuro de unos chicos de Kenya . Merie y Ana. 568. LFLDC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos hemos salido del formato habitual de la Fábrica porque nos hemos adentrado en lo más profundo del continente africano, en este caso en la localidad de Bungoma (Kenya) para conocer a unos chicos que, o bien son huérfanos o  fueron abandonados y que su futuro sería muy poco alentador si no fuera por el enorme trabajo que están llevando a cabo la ONG El Sueño de Walter. Y conoceremos de cerca esta ONG gracias a la participación de las cooperantes en España Merie y Ana. Ambas nos explicarán en día a día en Bungoma, la triste realidad de estos chicos, del proyecto de recuperación y como les conceden una segunda oportunidad y como no puede ser de otra forma, ¿Quién es Walter?
Pienso que los medios, sean los que sean, deberían hacer eco de estas iniciativas porque todos deberíamos conocer estas realidades.]]></description>
<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 09:41:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubierta una estrella variable por primera vez en la Historia por alumnos con discapacidad visual . 567 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos vuelto a nuestras queridas Islas Canarias y esta vez hemos entrevistado al Profesor Carlos Morales,  Presidente de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias «Henrietta Swan Leavitt» ue ha estado involucrado en un proyecto que, mediante la técnica de sonificación, unos alumnos de Secundaria con discapacidad visual han descubierto por primera vez en la Historia una estrella variable.
Hemos hablado en que consiste la sonificación, qué es una estrella variable y como fue la experiencia de estos alumnos y alumnas .
Fuente de la imagen: https://www.eldia.es/sociedad/2022/05/18/alumnos-discapacidad-visual-canarias-descubren-estrella-variable-66248085.html]]></description>
<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 15:35:55 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubrimiento de una efigie en Egipto en la TT320. C2 Project. José Ramón. Pérez Accino. UCM 566.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy viajamos de nuevo a Egipto para adentrarnos en la montaña Tebana para contemplar una efigie, o lo que queda de ella en el valle donde se sitúa la conocida TT320, antigua Cachette DB320 donde se hallaron las momias de más de 50 reyes y reinas y otros miembros de la corte egipcia de las XVIII,XIX, XX y XXI dinastías.
Nuestro anfitrión ha sido el Prof de la UCM José Ramón Pérez Accino, Codirector del C2 Project de Luxor y Fundador y Director de Egiptología Complutense.
Con él hemos charlado de la historia de la TT320, de su descubrimiento, de la arqueología, y de la gran protagonista de esta entevista, la Efigie que se encuentra en la pared del acantilado junto a la TT320.
Una sensacional aventura que no os la podéis perder.
Fuente imagen. https://www.abc.es/cultura/abci-descubren-guardian-momias-reales-luxor-202205160148_noticia.html]]></description>
<pubDate>Thu, 26 May 2022 10:29:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Existe una amenaza real sobre la Tierra? Posibles asteroides y comentas peligrosos (FANS). 565. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en este especial de la Fábrica hemos contado con la presencia de Fernando López del Oso, Divulgador científico, novelista y colaborador habitual en diferentes medios, Réne Duffard, experto en objetos transneptunianos del Instituto de Astrofísica de Andalucía y José María Madiedo, experto en asteroides, cometas, meteoros y meteoritos del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Con estos tres invitados hemos analizado las amenazas reales, como podríamos controlar estas amenazas con la tecnología disponible hoy en día y la futura y que podríamos hacer desde la Tierra para poder protegernos de estas amenazas.
Un programa inquietante pero esperanzador.]]></description>
<pubDate>Tue, 17 May 2022 17:59:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Entrada al Inframundo egipcio. Conferencia de Tito Vivas. 564. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este episodio de la Fábrica corresponde a una conferencia que impartió nuestro amigo y colaborador, el egiptólogo Tito Vivas sobre su nuevo libro, La Entrada al Inframundo en el Instituto de Humanidades Idearte de Barcelona el 23 de abril del presente año.
Una conferencia apasionante, divertida donde Tito nos habla de sus investigaciones sobre el simbolismo de estos elementos funerarios
fuente imagen https://sociedadhistorica.com/tienda/inicio/6-la-entrada-al-inframundo-estelas-de-falsa-puerta-en-el-antiguo-egipto.html]]></description>
<pubDate>Tue, 03 May 2022 09:45:20 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Las líneas de Nazca ¿Qué representan estos geoglifos? Aïcha Bachir Bacha (EHESS) . 563 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica viaja a nuestro querido Perú, y esta vez para conocer las misteriosas y apasionantes líneas de Nazca. Y lo haremos de la mano de la arqueóloga Aïcha Bachir Bacha, del Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socials (EHESS)
Hablaremos de la cultura Nazca, de la arqueología, de que simbolizan estos geoglifos y muchas más cosas.
Un auténtico lujo contar con Aïcha Bachir entre los colaboradores y amigos de la Fábrica de la Ciencia.]]></description>
<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 10:10:54 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Hubble descubre la que podría ser la estrella más lejana del Universo. Francis Villatoro. 562 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos acompaña de nuevo nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro para comentar la noticia que fue anunciada el miércoles 30 de marzo sobre el descubrimiento de la que podría ser la estrella más lejana jamás encontrada, Aerendel,  por el telescopio Hubble a falta de la confirmación del otro telescopio James Webb.
Francis ha analizado minuciosamente las características de estas estrella que se aproximan bastante en el tiempo al Big Bang. En este caso y repetimos, a falta de confirmación, podría tratarse de una estrella que se encontraría a 12500 millones de años luz. Claro está que desapareció hace miles de millones de años pero su luz todavía sigue llegándonos.
Esperamos que os guste este episodio.
La fuente de la imagen. NASA]]></description>
<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 10:42:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Qué sucedió tras el Big Bang? El Bosson de Higgs y el experimento Atlas. Aurelio Juste (FANS) 561.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este especial para FANS hemos contado con la colaboración del Prof. Aurelio Juste.
Aurelio Juste Licenciado en física en 1993 por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Obtuvo título de doctor en física de partículas experimental en 1998 en el IFAE (Institut de Física d’Altes Energies) en la UAB. Se trasladó a Chicago (EE.UU.) en 1998 para trabajar en el colisionador Tevatron en Fermilab, donde tuvo una posición permanente de investigador hasta 2009. Desde noviembre de 2009 es profesor de Investigación de ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) en el IFAE, donde trabaja en el experimento ATLAS en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Sus investigaciones aspiran a desentrañar las leyes que gobiernan el funcionamiento de la naturaleza en su nivel más profundo. Entre sus intereses actuales se incluye la búsqueda de partículas exóticas que pueden dar explicación al origen de la materia oscura en el Universo, o revelar la posible presencia de dimensiones espaciales extras.
Intereses de investigación]]></description>
<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 10:16:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El telescopio James Webb. El instrumento MIRA con Luís Colina (CAB) . 560. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en  la Fábrica hemos entrevistado al astrofísico del Centro de Astrobiología Luís Colina.
En esta ocasión hemos hablado del telescopio James Webb, de algunas de las características técnicas, de las futuras detecciones, etc.
Pero sobre todo, con nuestro invitado, hemos charlado del instrumento del cual Luís es el máximo responsable científico. El MIRA (Mid-Infrared Instrument), "se trata del instrumento más sofisticado enviado al espacio para trabajar en el rango del infrarrojo térmico (longitudes de onda de 5 a 28 micras), y está compuesto por una cámara, un espectrógrafo y un coronógrafo. Será de diez a cien veces más sensible que su inmediato predecesor, y tendrá una resolución angular de 6 a 8 veces superior. Como señala Luis Colina, investigador del CSIC en el CAB y uno de los co-investigadores principales europeos de MIRI, “la combinación de estas características hace que sea un instrumento único para el estudio de exoplanetas, para investigar la química de los discos alrededor de estrellas que dieron lugar a sistemas planetarios (los discos protoplanetarios), y para investigar la formación y evolución de galaxias desde los primeros tiempos de universo y a lo largo de su historia”.
https://www.dicyt.com/noticias/todo-listo-para-el-lanzamiento-del-telescopio-espacial-james-webb-el-gran-observatorio-cientifico-en-el-espacio.
imagen : https://www.lanasa.net/universo/telescopios-espaciales/confirmado-el-despliegue-del-espejo-secundario-del-telescopio-james-webb]]></description>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 09:32:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Simulación de atmósferas planetarias (CAB) ESAC-ESA, detección de rayos gamma (INTEGRAL) FANS 559. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este especial para fans de la Fábrica entrevistaremos en la primera hora del programa  a la Dra. Eva Mateo del Centro de Astrobiología adjunto a NASA-INTA-CSIC para que nos hable de las cámaras de simulación planetarias para el estudio de los ambientes que nos podemos encontrar en algunos planetas y lunasdel Sistema Solar
En la segunda hora entrevistamos a los científicos Javier Ventura Traveset, portavoz de la ESA, para que nos hable del  Centro Europeo de Astronomía Espacial  (ESAC) y para finalizar charlaremos de la detección de rayos gamma con los investigadores Celia Sanchez y Emilio Salazar del proyecto INTEGRAL sobre la detección de rayos Gamma.]]></description>
<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 10:41:46 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sensacional descubrimiento de una tumba sellada e intacta en Oxirrinco, Egipto. Nuria Castellano. 558. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al yacimiento de Oxirrinco de Egipto con nuestra amiga y colaboradora, la egiptóloga Nuria Castellano para que nos hable del sensacional descubrimiento de una tumba sellada e intacta con todo su ajuar, sarcófago y momia, los vasos de canopo y unas lenguas de oro en otros lugares.
Sin duda es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos año, sobre todo para la misión española de Oxirrinco.
Foto: Misión Arqueológica Oxirrinco]]></description>
<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 09:32:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El telescopio James Webb. (2ª parte) el instrumento NIRSpec Santiago Arribas (CAB) Esp. Fans.. 557. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita el investigador Santiago Arribas del Centro de Astrobiología INTA-CSIC para hablarnos de la otra participación española en el telescopio James Webb y del espectrógrafo NIRSpec.
Hablaremos de la historia de este proyecto, de los aspectos tecnológicos y de la Ciencia que llevará a cabo.
Desde 1998 participa en el proyecto del JWST como miembro de varios grupos de trabajo de ESA y NASA. En la actualidad es miembro del equipo científico del instrumento de NIRSpec, e Investigador Principal del proyecto de la AEI  “Participación Española en el JWST”. Santiago Arribas es también co-investigador y miembro del equipo científico de HARMONI, un espectrógrafo de campo integral para el ELT.

Santiago está desarrollando varios proyectos observacionales para estudiar las propiedades espacialmente resueltas de galaxias activas y con formación estelar, utilizando principalmente los telescopios de la ESO y el HST. Prepara también varios programas que se llevarán a cabo con el telescopio espacial James Webb, y que tienen como objetivo principal estudiar las primeras galaxias que se formaron en el Universo.]]></description>
<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:36:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sensacional descubrimiento de un dinosaurio gigante, Abditosaurus kuehnei, en Lleida. (FANS) Bernat Vila ICP. 556. LFDL]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica nos vamos al yacimiento paleontológico de Orcau (Lleida) para compartir una sensacional experiencia con nuestro amigo y colaborador, el paleontólogo Bernat Vila del Institut Catala de Paleontologia, para charlar del descubrimiento de un saurópodo gigante en el municipio de Orcau, Lleida.
Hemos comenzado la entrevista hablando de la investigación llevada a cabo por nuestro invitado sobre el primer descubridor de este yacimiento, un paleontólogo alemán que en los años 50 prospectó la zona.
Continuamos describiendo el yacimiento y el dinosaurio y acabamos hablando del cuello casi completo que se ha podido extraer.
Un momento maravilloso para guardar en los archivos de la Fábrica de la Ciencia.
Para poder ver las imágenes mencionadas en este audio podréis hacerlo en el canal de Youtube de la Fábrica de la Ciencia.
imagen: https://www.vanguardia.com/mundo/descubren-una-nueva-especie-de-dinosaurio-que-vivio-en-el-pirineo-GJ4830787]]></description>
<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 12:22:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sensacional descubrimiento de una tumba sellada e intacta en Oxirrinco, Egipto (FANS) Nuria Castellano. 555. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al yacimiento de Oxirrinco de Egipto con nuestra amiga y colaboradora, la egiptóloga Nuria Castellano para que nos hable del sensacional descubrimiento de una tumba sellada e intacta con todo su ajuar sacrcófago y momia, los vasos de canopo y unas lenguas de oro en otros lugares.
Sin duda es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos año, sobre todo para la misión española de Oxirrinco.
Foto: Misión Arqueológica Oxirrinco]]></description>
<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 10:39:19 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Importantísimo descubrimiento en Marte y preparase para ser astronauta. Jorge Pla. CAB. 554 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos contado con la presencia de nuestro amigo y colaborador Jorge Pla, investigador del Centro de AStrobiología (CSIC-INTA) y con él hemos hablado de su experiencia como candidato para astronauta y del último e importantísimo descubrimiento del Curiosity en  Marte.
"Jorge es investigador del Centro de Astrobiología y Research Scientist del Space Science Institute en Boulder, Colorado (EEUU). En la actualidad es miembro investigador de cuatro equipos de ciencia de tres misiones de NASA: instrumento REMS (rover Curiosity), instrumento TWINS (InSight) e instrumento MEDA y miembro del Consejo de Atmósferas (ambos del rover Perseverance). Además, trabajó durante tres años en la misión ExoMars2022 de la ESA (instrumento RLS) y dos años en el Instituto de Astrofísica de Canarias. En 2016 Jorge fue Investigador Principal del proyecto de NASA-JPL “Estudio del metano detectado por Curiosity con MRAMS”. Otra de las tareas que está desarrollando es la de operar los instrumento REMS y TWINS en Marte.

Se doctoró en 2018 con calificación Sobresaliente Cum Laude en el programa de Astrofísica de la UCM. El título de su Tesis Doctoral, con Mención Internacional (un año de estancia en EEUU), fue: «Meteorological Modeling of Mars mission environments». Su formación es la de Ingeniero Superior Informático por la UPSAM y en sus estudios de postgrado realizó un Máster en Ciencia y Tecnología desde el Espacio (Universidad de Alcalá), un Máster en Astrofísica (Valencian International University) y un Máster en Meteorología (UCM).

Jorge recibió dos premios de NASA (2013, 2015) como integrante del equipo REMS y otro premio «Student Outstanding Presentation» en el congreso Japan Geoscience Union.

En sus publicaciones tiene ~6.500 citaciones, un índice h de 32 y un índice i10 de 45. Además, ha impartido más de 50 ponencias en congresos internacionales, entre las que destacan las impartidas en el NASA-JPL (EEUU) y en los congresos AGU (San Francisco x9), EGU (Viena x9), DPS (Utah y Pasadena), MAMO (Oxford University), EPSC (Londres, Nantes, Riga, Berlín y Ginebra) y JpGU (Tokio x2).

Ha dirigido dos Trabajos de Final de Máster y está co-dirigiendo dos Tesis Doctorales. Jorge está muy involucrado en tareas divulgativas escribiendo varios capítulos en libros de divulgación, impartiendo decenas de conferencias en centros culturales y educativos y concediendo casi un centenar de entrevistas en la prensa." 
fuente: https://cab.inta-csic.es/personal/jorge-pla-garcia/
imagen: NASA/JPL-CALTECH/MSSS
No os perdáis este capítulo.]]></description>
<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:53:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El telescopio James Webb. (1ª parte) el instrumento MIRA con Luís Colina (CAB) Esp. Fans.. 553. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este especial para FANS de la Fábrica hemos entrevistado al astrofísico del Centro de Astrobiología Luís Colina.
En esta ocasión hemos hablado del telescopio James Webb, de algunas de las características técnicas, de las futuras detecciones, etc.
Pero sobre todo, con nuestro invitado, hemos charlado del instrumento del cual Luís es el máximo responsable científico. El MIRA (Mid-Infrared Instrument), "se trata del instrumento más sofisticado enviado al espacio para trabajar en el rango del infrarrojo térmico (longitudes de onda de 5 a 28 micras), y está compuesto por una cámara, un espectrógrafo y un coronógrafo. Será de diez a cien veces más sensible que su inmediato predecesor, y tendrá una resolución angular de 6 a 8 veces superior. Como señala Luis Colina, investigador del CSIC en el CAB y uno de los co-investigadores principales europeos de MIRI, “la combinación de estas características hace que sea un instrumento único para el estudio de exoplanetas, para investigar la química de los discos alrededor de estrellas que dieron lugar a sistemas planetarios (los discos protoplanetarios), y para investigar la formación y evolución de galaxias desde los primeros tiempos de universo y a lo largo de su historia”. 
https://www.dicyt.com/noticias/todo-listo-para-el-lanzamiento-del-telescopio-espacial-james-webb-el-gran-observatorio-cientifico-en-el-espacio.
imagen : https://www.lanasa.net/universo/telescopios-espaciales/confirmado-el-despliegue-del-espejo-secundario-del-telescopio-james-webb]]></description>
<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:51:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cuántica y tardígrados. Una aventura científica fascinante. Francis Villatoro. La Mula Francis Naukas. 552. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica volvemos con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro para que nos hable de las siguientes noticias.
Entrelazan dos cúbits, uno de ellos con un tardígrado encima.
Seguro que te has enterado de la «gran noticia» de la biología cuántica, se ha logrado entrelazar un cúbit superconductor y un tardígrado. Increíble, pero falso. Lo siento, se han entrelazado dos cúbits superconductores de tipo transmón, uno de ellos con un tardígrado colocado encima que modifica su capacitancia (su frecuencia ha cambiado en 8 MHz, desde 3.271 GHz a 3.263 GHz). El experimento usa tomografía cuántica para demostrar el entrelazamiento, pero solo presenta la matriz de densidad para dos cúbits, uno con estados |0⟩ y |1⟩, y el otro con estados |g⟩ y |e⟩ (que también deberían llamarse |0⟩ y |1⟩). ¿Se ha logrado un gran hito de la biología cuántica? No, ni de lejos, aunque se haya logrado revivir el tardígrado tras el experimento; el tardígrado actúa como dieléctrico con constante ε ≈ 4 (pecata minuta). Este logro solo sirve para premio Ig Nobel, como mucho (por cierto, los autores ya tienen uno).

El título del preprint en arXiv afirma que se ha logrado el entrelazamiento entre cúbits superconductores y un tardígrado; esto es falso de toda falsedad (por ello debería cambiar tras la revisión por pares). ¿Qué habría que demostrar para poder usar dicho título? Si se afirma que se ha entrelazado un cúbit A con un tardígrado T acoplado a un cúbit B hay tres cúbits en juego y hay que estimar mediante tomografía cuántica una matriz de densidad para tres cúbits (A, B, T); en la información suplementaria se incluye un modelo teórico de dicha matriz (luego los autores saben lo que tienen que hacer, aunque no lo hayan hecho). ¿Cómo se podría lograr? Habría que construir un cúbit usando el tardígrado; por ejemplo, poniéndolo a vibrar en plan lengüeta mecánica (tendría que ser a baja frecuencia para no dañarlo), algo que no parece imposible. Por desgracia, no se ha logrado nada parecido. Solo se han entrelazado dos cúbits, uno de ellos modificado por la presencia de un tardígrado.
Dos experimentos verifican que la mecánica cuántica requiere números complejos.
El uso de números complejos para las amplitudes de probabilidad es el rasgo común de las paradojas a la intuición clásica en mecánica cuántica. A algunos físicos les desagrada que la Naturaleza exija números imaginarios (raíces cuadradas de números negativos); por ello han propuesto teorías alternativas que solo usan números reales. Se publica en Nature un experimento de intercambio de entrelazamiento para refutar dichas teorías; dos equipos independientes han realizado dicho experimento, verificando a más de cinco sigmas que la realidad cuántica requiere el uso de números complejos; ambos artículos están aceptados en Physical Review Letters. Sus resultados descartan las teorías cuánticas alternativas que usan números reales y refuerzan la idea de que los números complejos son imprescindibles para entender la naturaleza cuántica. Por supuesto, estos experimentos no son definitivos, pues pueden presentar escapatorias (loopholes); su análisis ocupará a muchos físicos durante los próximos años.

En apariencia parece fácil sustituir en las ecuaciones de la mecánica cuántica todos los números complejos por parejas de números reales e introducir un operador cuántico Ĵ² = −1 en todos los lugares donde aparezca el número imaginario i² = −1 (como propuso Stueckelberg (1960), doi: https://doi.org/10.5169/seals-113093); sin embargo, aparecen sutilezas en los sistemas cuánticos que presentan entrelazamiento multipartito, debido a las diferencias entre el productor tensorial de espacios de Hilbert complejos y reales. Gracias a ellas, en ciertos experimentos, se pueden observar diferencias entre ambas teorías. Los tres nuevos artículos usan el experimento de entrelazamiento multipartito ilustrado en la figura, que usa dos parejas de partículas entrelazadas, A–B₁ y B₂–C; la medida combinada de B₁ y B₂ (con cuatro posibles resultados) implica el entrelazamiento de A y C. En el experimento se elige de forma aleatoria entre tres medidas cuánticas para A y seis para C, cuyos resultados dependen de los cuatro resultados para la medida combinada de B₁ y B₂. El análisis es engorroso, aunque no muy complicado.

El resultado es una medida tipo Bell con una desigualdad CHSH ≤ 6 para el caso clásico, CHSH ≤ 7.66 para el caso cuántico real, y CHSH ≤ 8.49 para el caso cuántico (complejo). El experimento que usa cúbits superconductores ha estimado CHSH = 8.09 ± 0.01, que está a 43 sigmas del valor 7.66; el otro experimento, que usa fotones, estima un resultado similar pero solo a 4.7 sigmas; en ambos casos el resultado observado está de acuerdo con las expectativas según las simulaciones numéricas que tienen en cuenta la eficiencia de los detectores. Roger Penrose, premio Nobel de Física en 2020, dedica gran parte de su libro «El camino a la realidad» (2007) a justificar el uso de los números complejos para entender la Naturaleza. Sin lugar a dudas, disfrutará incluyendo estos experimentos a una futura segunda edición de su libro.
imagen: https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/el-alucinante-mundo-de-los-tardigrados]]></description>
<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:20:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Enviaremos humanos a Marte en la próxima década? Carlos González. 551. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
Las misiones a este planeta deberían estar formadas por numerosos componentes y esto podría tener algunos inconvenientes. Además, la nave debería ser monstruosa para poder albergar una tripulación de mínimo 10 personas.
Los consumibles, la radiación de los motores de fusión y otros aspectos harán que estas misiones se conviertan en el mayor reto económico, tecnológico y humano jamás llevado a cabo.]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 10:42:20 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cuántica y tardígrados. Una aventura científica fascinante. (FANS) Francis Villatoro. La Mula Francis Naukas. 550. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este especial para mecenas de la Fábrica, volvemos con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro para que nos hable de las siguientes noticias.
Entrelazan dos cúbits, uno de ellos con un tardígrado encima.
Seguro que te has enterado de la «gran noticia» de la biología cuántica, se ha logrado entrelazar un cúbit superconductor y un tardígrado. Increíble, pero falso. Lo siento, se han entrelazado dos cúbits superconductores de tipo transmón, uno de ellos con un tardígrado colocado encima que modifica su capacitancia (su frecuencia ha cambiado en 8 MHz, desde 3.271 GHz a 3.263 GHz). El experimento usa tomografía cuántica para demostrar el entrelazamiento, pero solo presenta la matriz de densidad para dos cúbits, uno con estados |0⟩ y |1⟩, y el otro con estados |g⟩ y |e⟩ (que también deberían llamarse |0⟩ y |1⟩). ¿Se ha logrado un gran hito de la biología cuántica? No, ni de lejos, aunque se haya logrado revivir el tardígrado tras el experimento; el tardígrado actúa como dieléctrico con constante ε ≈ 4 (pecata minuta). Este logro solo sirve para premio Ig Nobel, como mucho (por cierto, los autores ya tienen uno).

El título del preprint en arXiv afirma que se ha logrado el entrelazamiento entre cúbits superconductores y un tardígrado; esto es falso de toda falsedad (por ello debería cambiar tras la revisión por pares). ¿Qué habría que demostrar para poder usar dicho título? Si se afirma que se ha entrelazado un cúbit A con un tardígrado T acoplado a un cúbit B hay tres cúbits en juego y hay que estimar mediante tomografía cuántica una matriz de densidad para tres cúbits (A, B, T); en la información suplementaria se incluye un modelo teórico de dicha matriz (luego los autores saben lo que tienen que hacer, aunque no lo hayan hecho). ¿Cómo se podría lograr? Habría que construir un cúbit usando el tardígrado; por ejemplo, poniéndolo a vibrar en plan lengüeta mecánica (tendría que ser a baja frecuencia para no dañarlo), algo que no parece imposible. Por desgracia, no se ha logrado nada parecido. Solo se han entrelazado dos cúbits, uno de ellos modificado por la presencia de un tardígrado.
Dos experimentos verifican que la mecánica cuántica requiere números complejos.
El uso de números complejos para las amplitudes de probabilidad es el rasgo común de las paradojas a la intuición clásica en mecánica cuántica. A algunos físicos les desagrada que la Naturaleza exija números imaginarios (raíces cuadradas de números negativos); por ello han propuesto teorías alternativas que solo usan números reales. Se publica en Nature un experimento de intercambio de entrelazamiento para refutar dichas teorías; dos equipos independientes han realizado dicho experimento, verificando a más de cinco sigmas que la realidad cuántica requiere el uso de números complejos; ambos artículos están aceptados en Physical Review Letters. Sus resultados descartan las teorías cuánticas alternativas que usan números reales y refuerzan la idea de que los números complejos son imprescindibles para entender la naturaleza cuántica. Por supuesto, estos experimentos no son definitivos, pues pueden presentar escapatorias (loopholes); su análisis ocupará a muchos físicos durante los próximos años.

En apariencia parece fácil sustituir en las ecuaciones de la mecánica cuántica todos los números complejos por parejas de números reales e introducir un operador cuántico Ĵ² = −1 en todos los lugares donde aparezca el número imaginario i² = −1 (como propuso Stueckelberg (1960), doi: https://doi.org/10.5169/seals-113093); sin embargo, aparecen sutilezas en los sistemas cuánticos que presentan entrelazamiento multipartito, debido a las diferencias entre el productor tensorial de espacios de Hilbert complejos y reales. Gracias a ellas, en ciertos experimentos, se pueden observar diferencias entre ambas teorías. Los tres nuevos artículos usan el experimento de entrelazamiento multipartito ilustrado en la figura, que usa dos parejas de partículas entrelazadas, A–B₁ y B₂–C; la medida combinada de B₁ y B₂ (con cuatro posibles resultados) implica el entrelazamiento de A y C. En el experimento se elige de forma aleatoria entre tres medidas cuánticas para A y seis para C, cuyos resultados dependen de los cuatro resultados para la medida combinada de B₁ y B₂. El análisis es engorroso, aunque no muy complicado.

El resultado es una medida tipo Bell con una desigualdad CHSH ≤ 6 para el caso clásico, CHSH ≤ 7.66 para el caso cuántico real, y CHSH ≤ 8.49 para el caso cuántico (complejo). El experimento que usa cúbits superconductores ha estimado CHSH = 8.09 ± 0.01, que está a 43 sigmas del valor 7.66; el otro experimento, que usa fotones, estima un resultado similar pero solo a 4.7 sigmas; en ambos casos el resultado observado está de acuerdo con las expectativas según las simulaciones numéricas que tienen en cuenta la eficiencia de los detectores. Roger Penrose, premio Nobel de Física en 2020, dedica gran parte de su libro «El camino a la realidad» (2007) a justificar el uso de los números complejos para entender la Naturaleza. Sin lugar a dudas, disfrutará incluyendo estos experimentos a una futura segunda edición de su libro.
imagen: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51122338]]></description>
<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:25:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Final de la Carrera Espacial. Apollo 16 y 17 con Carlos González. (Esp. FANS) 549. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de Año Nuevo para FANS de la Fábrica.
Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos charlado de las dos últimas misiones: Apollo XVI y XVII. Récords de estancias, velocidad del Lunar rover carga de rocas...etc. Pero sobre todo hemos hablado de la famosa caída del Charlie Duke.]]></description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 12:45:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Enviaremos humanos a Marte en la próxima década? (Esp Fans) Con Carlos González. 548. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
Las misiones a este planeta deberían estar formadas por numerosos componentes y esto podría tener algunos inconvenientes. Además, la nave debería ser monstruosa para poder albergar una tripulación de mínimo 10 personas.
Los consumibles, la radiación de los motores de fusión y otros aspectos harán que estas misiones se conviertan en el mayor reto económico, tecnológico y humano jamás llevado a cabo.]]></description>
<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 10:09:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Arqueología en el Antiguo Egipto. Kom el-Khamasin. Nueva campaña 2021. Josep Cervelló. IEPOA-UAB. 547. LFLDC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos vuelto de nuevo al Antiguo Egipto, esta vez de la mano del Egiptólogo Josep Cervelló IEPOA-UAB.
En esta ocasión hemos visitado el yacimiento de Kom el-Khamasin situado muy cerca de Saqqara.
La Historia del yacimiento, digna de una novela policiaca donde la expoliación, venta de objetos en el mercado negro y su posterior localización en galerías de subastas convierte en este yacimiento en un auténtico argumento de intriga y misterio.
Sobre el contexto histórico hemos analizado los diferente periodos del Antiguo Egipto, los personajes principales algunos de ellos pertenecientes al 1er Periodo Intermedio, los resultados de las primeras prospecciones y el micromecenazgo han sido algunos de los temas que hemos tratado.
Un viaje en el Tiempo al país de los Faraones.]]></description>
<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:36:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[ROS Film Festival, Cortometrajes de robótica (Esp. Fans). Ricardo Domínguez. 546 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en este especial para mecenas de la Fábrica hemos entrevistado al organizador del Festival de cortometrajes de robótica ROS Film Festival Ricardo Domínguez.
"El ROS Film Festival es una idea original de El Caleidoscopio Proyectos de Ciencia y Cultura, que viene desarrollando desde hace cuatro años, Programa tu Obra, un proyecto educativo de teatro y cortometrajes donde robots y humanos son los protagonistas. Siempre ha ido enfocado a que estudiantes de primaria y secundaria se introduzcan en el desarrollo de proyectos de arte y tecnología, mediante la realización de trabajos que fusionan las artes escénicas y la robótica."
http://rosfilmfestival.com/antecedentes/
imagen: https://www.nobbot.com/mira-que-miran/ros-film-festival-cortos/]]></description>
<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 10:24:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Realidad Virtual. El futuro para aplicaciones científicas y tecnológicas. Diego Gutierrez UZ Prog 545. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy presentamos a Diego Gutiérrez, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y coordinador del grupo de investigación Graphics and Imaging Lab del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), ha obtenido una “Consolidator Grant”, una de las ayudas de excelencia concedida por el Consejo Europeo para la Investigación (ERC), dentro del Programa Marco H2020 para atraer y consolidar a los mejores talentos científicos en Europa.

la Realidad Virtual nos permite adentrarnos en mundos pasados, presentes o incluso futuros; podemos caminar por el interior de edificios que dejaron de existir hace siglos, interactuar con objetos de maneras imposibles en el mundo real, o estudiar objetos demasiado frágiles o de difícil acceso, ayudando de paso a su conservación. Podemos ensayar técnicas de restauración sobre modelos sintéticos, o explorar diferentes teorías sobre su construcción, todo ello asegurándonos de no dañar el original... Las posibilidades son infinitas.”

¿Qué es la realidad virtual?
• Hablanos del Consolidator Grant 2016
• ¿Y del Camaelon?
• ¿Qué es la femtophotography?

• Hablanos del Graphics and Imaging Lab
• Por qué la NASA está tan interesada en tu proyecto de la cámara que mira a través de las esquinas?

imagen: https://www.masscience.com/2020/02/04/diego-gutierrez-perez-el-kurt-cobain-de-la-realidad-virtual/]]></description>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:36:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial Arqueología Bíblica ¿Quién fue María Magdalena? Gerardo Jofré. 544. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy el equipo de la Fábrica realizará un viaje en el tiempo y nos remontaremos al siglo I en la región de Canaan. Y lo haremos con un equipo de expertos presentados por nuestro amigo Gerardo Jofré. Aprovecharemos la figura de María Magdalena para analizar el papel de la mujer en aquella región en ese periodo, y todo lo que la arqueología y la historia nos desvela para conocer mejor la situación político-religiosa del próximo oriente antiguo.
Con la participación de: Liliana Volpi, Ariel Álvarez, Tito Vivas, Héctor Benjamín Olea Cordero, Adrián Taranzano, Antonio Piñero
Unos testimonios de incalculable valor científico.
Pedimos disculpas por la deficiencia del sonido al inicio del audio. La grabación se realizó en exteriores con fuerte viento. Hemos intentando mejorar el sonido pero no hemos podido mejorarlo mucho.
La banda sonora que aparece en el audio pertenece a la Película la Espina de Dios del director Óscar parra de Carrizosa.]]></description>
<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:21:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Están naciendo estrellas en galaxias supuestamente muertas con. José Manuel Vilchez. IAA.543 . LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia presentamos una nueva edición de la entrevista que le hemos realizado a José Manuel Vilchez, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

¿Cómo nacen las estrellas?
¿Podríamos decir que, por ejemplo, las Pleyades o la Nebulosa de Orión son verdaderas guarderías estelares?
Háblanos del proyecto Califa
Actividad nuclear galáctica
1. Determinar la frecuencia de los cúmulos estelares nucleares y circunnucleares en galaxias con actividad nuclear (revestimientos, Seyfert 2 y Seyfert 1, y determinar las principales propiedades (misas, luminosidad, edades, etc.). Investigar si hay una evolución entre los diferentes tipos de la actividad nuclear. Esto se hará el análisis de los datos de HST en longitudes de onda ultravioletas y ópticas.
2. Investigar el papel de los destellos y AGN en la evolución de las galaxias. Imaging y espectroscópicas datos de HST, GTC, VLT serán utilizados en combinación con nuestros propios modelos síntesis evolutiva. La determinación de las propiedades de las poblaciones estelares en muestras de luminoso y galaxias infrarrojas ultra (ULIRGs), y en QSOs. La investigación de la posible relación evolutiva entre ULIRGs, QSOs y galaxias elípticas normales. Descubra el origen de la región de la línea de emisión extendida, y la posible relación con procesos de fusión utilizando la morfología y la cinemática del gas ionizado.
3. Estudio de los procesos de retroalimentación en ULIRGs, QSOs y Radio Galaxies para caracterizarlas (energética, escalas temporales y espaciales, origen) y evaluar su impacto en la evolución del sistema. Este estudio tendrá repercusiones directas en los modelos actuales de la formación de galaxias, que predicen que la retroalimentación AGN es un mecanismo esencial para regular la actividad de formación de estrellas y el crecimiento galaxia. Imágenes Profundo, largo hendidura y datos espectroscópicos feld integrales obtenida con el VLT, Calar Alto y las instalaciones GTC se utilizarán.
4. Llevar a cabo el primer estudio detallado de las propiedades espaciales generales (morfología, ionización, propiedades físicas, cinemática, la abundancia de metal) del gas en la familia recién descubierta de seleccionados ópticamente tipo 2 quásares del SDSS. Serán demandados por imágenes, larga hendidura y espectroscópicas de campo integral datos del VLT, Calar Alto y las instalaciones GTC. El origen del gas y el papel de los procesos de retroalimentación serán investigadas por primera vez en el tipo 2 cuásares.
5. Llevar a cabo una caracterización multifrecuencia de diferentes tipos de AGN, desde camisas para Seyfert. Para estudiar en detalle los mecanismos responsables de la emisión AGN a diferentes frecuencias de altas energías a radiofrecuencias y modelar la distribución espectral de energía (SED).
6. Cuantificar la relación entre la clase de actividad AGN (LINER, Seyfert 1 o 2), el tipo morfológico de la galaxia anfitriona y el medio ambiente, con el fin de entender si la actividad AGN está más relacionado con la fusión procesos / interacion o que se debe a la evolución secular de las galaxias que albergan.
7. Caracterizar diferentes clases AGN en las frecuencias de rayos X para poder probar los modelos de Unificación de AGN. Resultados basados en nuestros estudios anteriores y encuestas recientes grandes de rayos X han llevado al descubrimiento de una gran población de AGN oscurecidos a diferentes corrimientos al rojo. Se requieren más estudios para obtener un censo real de AGN y evaluar la contribución de estos objetos ocultados a la radiación de fondo de rayos X. Las propiedades del MIR de estas galaxias también se caracterizarán. Esto proporcionará información sobre los efectos de oscurecimiento de polvo y más pruebas a los modelos de unificación será posible.
8. Analizar la cinemática del gas y las estrellas en las regiones circunnucleares centrales de las galaxias activas. Esto proporcionará información importante acerca de los mecanismos responsables de canalizar el gas hacia el centro y la forma en que el gas se introduce en el agujero negro masivo central.

Formación estelar violenta.
1. Caracterizar las propiedades de formación de estrellas en cúmulos estelares, que van desde pequeños grupos a racimos súper estelares. Los estudios se llevarán a cabo por el análisis de poblaciones estelares con modelos de síntesis evolutiva.
2. Estudio de la estructura de ionización de las regiones fotoionizadas, tanto de los teóricos (estudios de las desviaciones de asumido el caso B, códigos de fotoionización 3D, estudio del efecto de muestreo población estelar en la línea de espectros de emisión) y los puntos de observación de vista (espacialmente resueltas las observaciones de la ionización estructura con el espectrógrafo de campo integral).
3. Caracterizar las propiedades físicas y químicas de las regiones extragalácticas HII, azul enana, anillo, cometas y galaxias de estallido estelar en dos dimensiones espaciales a partir de datos espectroscópicos de campo integral. Esto será utilizado para estudiar la evolución cósmica y la varianza estadística de la relación metalicidad-masa-luminosidad, llegando hasta las galaxias masivas de formación estelar más bajos.
4. Estudiar los efectos en los modelos de síntesis evolutiva de tener en cuenta tanto los errores de observación y las distribuciones de probabilidad intrínsecas de la emisión de un conjunto de estrellas.
5. Desarrollar un nuevo código de síntesis evolutiva combinando la más actualizada bibliotecas estelares de alta resolución espectral y pistas estelares. Ellos aplicado al análisis de las poblaciones estelares de Starbursts y regiones de formación estelar, que se obtiene a partir de datos 2D (VIMOS en el VLT, PMAS al CAHA). Será también extendió el código para analizar la SED de regiones de formación estelar en las galaxias.

• Efecto de la interacción en la evolución galáctica
• Modelado de la evolución galáctica en grupos
• Evolución cosmológica de las galaxias
• Agrupaciones galácticas y física del universo oscuro
• Gravedad clásica y cuántica en la física de agujeros negros y cosmología
Química de las galaxias.
Estallidos de formación estelar.]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 11:49:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Realidad Virtual. El futuro para aplicaciones científicas y tecnológicas. Diego Gutierrez UZ Prog 542. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Diego Gutiérrez, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y coordinador del grupo de investigación Graphics and Imaging Lab del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), ha obtenido una “Consolidator Grant”, una de las ayudas de excelencia concedida por el Consejo Europeo para la Investigación (ERC), dentro del Programa Marco H2020 para atraer y consolidar a los mejores talentos científicos en Europa.

la Realidad Virtual nos permite adentrarnos en mundos pasados, presentes o incluso futuros; podemos caminar por el interior de edificios que dejaron de existir hace siglos, interactuar con objetos de maneras imposibles en el mundo real, o estudiar objetos demasiado frágiles o de difícil acceso, ayudando de paso a su conservación. Podemos ensayar técnicas de restauración sobre modelos sintéticos, o explorar diferentes teorías sobre su construcción, todo ello asegurándonos de no dañar el original... Las posibilidades son infinitas.”

¿Qué es la realidad virtual?
• Hablanos del Consolidator Grant 2016
• ¿Y del Camaelon?
• ¿Qué es la femtophotography?

• Hablanos del Graphics and Imaging Lab
• Por qué la NASA está tan interesada en tu proyecto de la cámara que mira a través de las esquinas?

imagen: https://www.masscience.com/2020/02/04/diego-gutierrez-perez-el-kurt-cobain-de-la-realidad-virtual/]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 11:21:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[En las cuevas de Marte se podría desarrollar vida. Con Daniel Viudez Moreiras Centro de Astrobiología. 541 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Un estudio reciente del Centro de Astrobiología asociado al NASA   Astrobiology Institute (CAB) liderado por Daniel Viudez, nuestro invitado, ha demostrado que las concentraciones de radiación en algunas son lo suficientemente bajas como para que algún tipo de vida pudiese desarrollarse.
Claro está que estos lugares podría convertirse en auténticos abrigos para las futuras misiones tripuladas.
Como apunta nuestro invitado “Los resultados sugieren que estos entornos podrían ofrecer niveles de radiación amigables con la vida, a la vez que los niveles de luz visible serían adecuados para ciertos organismos fotosintéticos presentes en nuestro planeta”.
Sin duda un verdadero lujo tener a Daniel entre nosotros.]]></description>
<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 10:55:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial Misión Lucy Nasa. Contenidos extras: la misión Juno, Carl Sagan, Chicxulub con Adriana Ocampo NASA. 540. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Os presentamos una edición especial aprovechando que hoy 16 de octubre será lanzada la misión Lucy hacia cinco  asteroides troyanos  de Júpiter, 
En esta ocasión entrevistamos a la directora de Ciencia de NASA, nuestra amiga y colaboradora Adriana Ocampo.
como contenidos extras nos hablará también de Carl Sagan, el cráter de Chicxulub y de la misión Juno.
fuente de la imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Lucy_(sonda_espacial)#/media/Archivo:Lucy--mission-13--v3.png]]></description>
<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 11:04:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[En las cuevas de Marte se podría desarrollar vida. Con Daniel viudez Moreiras (Esp. FANS) CAB. 539 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Un estudio reciente del CAB liderado por Daniel Viudez, nuestro entrevistado, ha demostrado que las concentraciones de radiación en algunas son lo suficientemente bajas como para que algún tipo de vida pudiese desarrollarse.
Claro está que estos lugares podría convertirse en auténticos abrigos para las futuras misiones tripuladas.
Como apunta nuestro invitado  “Los resultados sugieren que estos entornos podrían ofrecer niveles de radiación amigables con la vida, a la vez que los niveles de luz visible serían adecuados para ciertos organismos fotosintéticos presentes en nuestro planeta”.
Sin duda un verdadero lujo tener a Daniel entre nosotros.

imagen: https://danielmarin.naukas.com/2014/03/18/explorando-las-misteriosas-cuevas-en-la-luna-y-marte/]]></description>
<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 09:54:55 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Innova Space pondrá en órbita un picosatélite en el Falcon9 de Space X. Con Alejandro Cordero. 538 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy entrevistaremos a Alejandro Cordero CEO de Innova Space, empresa que lanzará en diciembre un picosatélite en un Falcon 9 de Space X.
La historia de este proyecto se remonta a una escuela Técnica de Argentina donde Alejandro era el profesor y junto a sus alumnos diseñaron el primer prototipo de este picosatélite.
Hemos hablado de la Historia, de los aspectos técnicos, del lanzamiento en el Falcon y del futuro.
imagen de https://www.innova-space.com/es/]]></description>
<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 09:49:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Innova Space lanzará un picosatélite en diciembre. Alejandro Cordero CEO Innova Space. (FANS)537. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este especial para mecenas, entrevistaremos a Alejandro Cordero CEO de Innova Space, empresa que lanzará en diciembre un picosatélite en un Falcon 9 de Space X.
La historia de este proyecto se remonta a una escuela Técnica de Argentina donde Alejandro era el profesor  y junto a sus alumnos diseñaron el primer prototipo de este picosatélite.
Hemos hablado de la Historia, de los aspectos técnicos, del lanzamiento en el Falcon y del futuro.  
imagen de https://www.innova-space.com/es/]]></description>
<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 11:20:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El proyecto Stratos IV. Ingeniería Aeroespacial de cohetes. Con Antonio López Delft ARE. 536. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy inauguramos la nueva temporada de la Fábrica con un nuevo invitado para charlar de Ingeniería Aeroespacial, en especial la dedicada a los cohetes y lo vamos a hacer de la mano del Ingeniero Antonio  López Rivera que forma parte del equipo del proyecto Stratos IV del Deft Aeroespace Rocket Engineering en el departamento de Recuperación de cohetes.
Con Antonio desguazaremos del cohete Stratos IV  hablando de los combustibles, materiales empleados, utilidad, aerodinámica y prestaciones, etc.]]></description>
<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:23:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ondas gravitacionales: la música del Cosmos ( gravitational waves) Alicia Sintes de la UIB. Prog 535. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[La Dra. Alicia Magdalena Sintes Olives es Profesora Titular de Universidad en el área de Física Teórica. Doctora en Física por la UIB, ha realizado estancias postdoctorales, primero como becaria Marie Curie y como investigador senior en el Instituto Max Planck für Gravitationsphysik de Alemania, así como otras estancias más cortas en Portugal, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria e Italia.

Cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas en prestigiosas revistas como: Nature, Nature Physics, Rept.Prog.Phys., Phys.Rev.Lett. Astrophysical Journal Letters, Phys.Rev.D, Class.Quant.Grav., Astrophys.J., New J.Phys, Nucl. Instrum. Meth.A, además de numerosos capítulos de libro, actas de congresos e informes técnicos (SPIRES: 8000 citas, factor h=57).

Ha participado en numerosos congresos internacionales, impartido seminarios por invitación y cursos especializados. Cabe remarcar en particular las presentaciones plenarias y por invitación en varias ediciones del Gravitational Wave Data Analysis Workshop, Recontres de Moriond, Stefan Banach International Mathematical Center, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Institut Henri Poincare- Gravitational Wave Data Analysis Workshop, Gravitational Wave Data Analysis Workshop- Bad Honnef, Post Newtonian 2008 International Conference, VIII Reunion de la Sociedad Española de Astronomia, Encuentros Relativistas Españoles, charlas invitadas en sesiones paralelas del: Tenth and Eleventh Marcel Grossmann Meeting, TAUP 2005, en reuniones de diversas redes temáticas, VESF school on GW, ISAPP-2010, Cursos de verano de El Escorial, Villa Mondragone International School of Gravitation and Cosmology, y International Max Planck Research School on Gravitational Waves.

Su investigación se centra en el campo de la astronomía de ondas gravitacionales. Sintes tiene una larga trayectoria de participación en grandes colaboraciones internacionales como LIGO, GEO, que son los principales detectores de ondas gravitacionales, también está involucrada en la misión espacial eLISA y en el diseño de futuros detectores como Einstein Telescope. Sintes ha liderado diferentes investigaciones dentro de las colaboraciones de LIGO y GEO, ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en ellas.

Sintes ha sido asesor científico de la Agencia Espacial Europea: como miembro del ESA's Fundamental Physics Advisory Group y como miembro del Fundamental Physics Roadmap Advisory Team. A su vez fue miembro del grupo G8 de la Red de infraestructuras de Astronomía y miembro de la Red de Interlocutores Universitarios para el 7º Programa Marco, grupo de Seguridad y Espacio, del Servicio Europa I+D de la CRUE.

Sintes ha impartido docencia de forma continuada desde el 2001 en diferentes niveles: Licenciatura, Doctorado en Física (desde el 2002 que cuenta con la concesión de la Mención de Calidad), Máster en Física y Grado. Sintes ha dirigido tres tesis doctorales, 3 tesis de máster, 2 proyectos de fin de carrera, 1 trabajo fin de Grado y 1 'Diplomarbeit' (Max-Planck/ Hamburg Un.) además de haber sido el mentor de otros investigadores y estudiantes en el Albert Eisntein Institut de Alemania. En la actualidad Sintes co-dirige dos Tesis Doctorales, 1 tesis de Máster y un TFG
Estas son algunas preguntas:
El grupo de Relatividad y Gravitación de la Universidad de las Islas
Baleares (UIB) es pionero en España en el estudio de las ondas
gravitacionales. La primera pregunta es obvia, ¿qué son las ondas
gravitacionales?

La colisión de agujeros negros, las explosiones de supernovas y otros
fenómenos violentos del universo producen ondas gravitacionales. Si
observásemos una onda gravitacional, ¿cómo podríamos saber cuál es su
fuente?

Las ondas gravitacionales se han detectado de forma indirecta gracias a
púlsares binarios (Premio Nobel de Física 1993). ¿Cómo detectan las
ondas gravitacionales usando púlsares binarios?

Las ondas gravitacionales son muy débiles y su detección directa es
extremadamente difícil. El UIB participa en el proyecto LIGO (EEUU),
¿cómo funciona este detectores de ondas gravitacionales?

El pasado 18 de septiembre empezó de manera oficial a tomar datos la
nueva versión renovada de LIGO. ¿Qué novedades tiene la nueva versión
de LIGO?

A principios de octubre corrió el rumor de que LIGO había observado la
primera onda gravitacional. Sin violar cualquier embargo de información
al respecto, ¿en qué situación se encuentra el análisis de esta posible
señal?

¿Cuando se espera la publicación de los primeros resultados del nuevo
periodo de observación de LIGO?

El UIB también participa en el detector de ondas gravitacionales europeo
GEO 600 (Alemania y Reino Unido), ¿qué diferencias hay entre LIGO y GEO 600?

En Europa también tenemos el detector VIRGO (Francia e Italia), ¿Por qué
no colabora el UIB con VIRGO?

El UIB también participa en el proyecto Advanced-LIGO, ¿en qué consiste
este proyecto?

¿Podrían combinarse los datos de todos detectores de ondas
gravitacionales del mundo para formar un detector más grande?

Hay una misión espacial denominada e-LISA que quiere constituir el
primer observatorio espacial de ondas gravitacionales en el espacio. ¿En
qué estado actual se encuentra el proyecto e-LISA?

¿Quépodremos descubrir gracias a e-LISA que es imposiblecon
los detectores que están en tierra firme como LIGO, GEO 600 y VIRGO?

El gran problema de los detectores de ondas gravitacionales es el ruido
de fondo. En 2009 se publicó que GEO 600 había detectado más ruido del
esperado y se publicó en los medios que era una prueba de que vivíamos
en un holograma, ¿en qué quedó aquella noticia?

La idea de que el universo es un holograma aparece muchas veces en los
medios. El físico Craig Hogan tiene un experimento llamado holómetro que
busca detectar el ruido producido por estosefectos holográficos. ¿Se
pueden usar los detectores de ondas gravitacionalescomo Advanced-LIGO
para detectar este ruido del universo holográfico?

Para disminuir el ruidoen los detectores de ondas gravitacionales se ha
propuesto el futuro Telescopio Einstein, ¿en qué consiste a grandes
rasgos este telescopio?

En marzo de 2014 se publicó que el telescopio del polo sur BICEP2 había
observado una señal de ondas gravitacionales primordiales originadas en
el big bang usando el fondo cósmico de microondas, ¿en qué situación
actual se encuentra dicha observación?

¿Se pueden observar las ondas gravitacionales primordiales usando
detectores terrestres como LIGO o espaciales como LISA?

¿En qué situación se encuentra la investigación sobre ondas
gravitacionales en España?

Si se descubriera la primera onda gravitacionales el año próximo, ¿quién
crees que debería recibir el Premio Nobel de Física por este descubrimiento?]]></description>
<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 09:45:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Son falsas las Pseudociencias? Ufología, casas encantadas y psicofonías. Con Jorge Javier Frías Perles. 534.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy  analizaremos algunas de las denominadas pseudociencias como la parapsicología, ufología y homeopatía. Y lo haremos con Jorge Javier Frías Perles de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico.
Esta entrevista tiene más un sentido de autoreflexión sobre lo que deberíamos hacer los divulgadores científicos para calar más en la sociedad que un ataque a las creencias pseudocientíficas. Pero no por ello vamos a dejar de analizar la falsedad de algunos fenómenos denominados pseudocientíficos.]]></description>
<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 11:30:08 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Física cuántica y utilidades del grafeno. Enrique Solano , Francis Villatoro. 533. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, genial intervención del Dr. en física cuántica, Enrique Solano, Prof. de Ikerbasque de la Universidad del Pais Vasco.
Estos son las son las cuestiones sobre cúantica que hemos hablado:
1) ¿Cuál es la diferencia entre el mundo microscópico de los átomos y nuestro mundo cotidiano de los objetos y los coches?

2) ¿Cómo se descubrió la física cuántica?

3) ¿Podría explicarnos en qué consiste la teleportación cuántica? ¿Se podría teleportar seres humanos un día?

4) ¿Qué es el ordenador cuántico y qué cosas podría realizar?

5) ¿Qué es un simulador cuántico y en qué se parece a un simulador de vuelo?

6) ¿Algún día existirá internet cuántico o se usará la comunicación cuántica para tener máxima seguridad?
¿Se podría utilizar en un futuro la cuántica para fines médicos?
¿Y para estudiar los misterios del cerebro?

7) ¿Cuál es en su opinión el futuro de las tecnologías cuánticas en el siglo XXI?

Y especial colaboración del los alumnos de 2º de Bachillerato del solegio Santo Ángel de Gavà (BCN) que han transmistido al profesor preguntas como:
¿Qué explica la física cuántica que no puede explicar la física clásica?
¿Sobre que se está investigando que se tenga en cuenta aspectos de la física cuántica?
Seguro que os gustará este programa. Bajo mi punto de vista ha sido apasionante lo que nos ha explicado el Prof. Enrique Solano.

En la segunda hora entrevistamos al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y prof esor en la Universidad de Málaga. Con nosotros ha colaborado el ingeniero informático e investigador del grupo "Docking e interacción de proteínas" del departamento de ciencias de la vida en el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, Brian Jiménez.
Estas son las preguntas.
1- ¿Qué es el grafeno?
2- ¿Cómo y quien lo descubrió?
3- ¿Cuáles son sus propiedades principales?
4- Propiedades mecánicas.
5- Aplicaciones en electrónica.]]></description>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 09:59:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Evolución humana. Los inicios de la aventura de los Seres Humanos. Jordi Serrallonga. (Edición Especial FANS) 532 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición especial para fans vamos a recordar la primera entrevista de la Fábrica de la Ciencia como programa independiente donde estuvimos hablando de la evolución humana.
En este caso, entrevistamos al Prof Jordi Serrallonga que es naturalista y arqueólogo que estudió en la Universidad de Barcelona En 2009 era director del Hominid Grupo de la misma universidad donde describió en primera persona grupos humanos de Kenia , Tanzania , las Islas Galápagos y Australia .

Entre otros grupos, estaba interesante en los masais y los hadzabe . En estos viajes científicos descubrió como el hombre perdió su capacidad olfativa por falta de necesidad o entrenamiento, una capacidad que se mantuvo entre los hadzabe.  En 2015 era ponente de la sección de ciencias y tecnología en el Ateneu Barcelonès . Además de artículos científicos  ha publicado libros de divulgación como Regreso a Galapagos. Mi viaje con Darwin y África en 10 Palabras.]]></description>
<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 10:02:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Cómo se comportan las estrellas de neutrones y no relativísticas? A. Claret. IAA. 531. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos analizado junto a nuestro colaborador, el Dr. en Física Antonio Claret, el comportamiento de las estrellas de neutrones y no relativísticas, de sus características y particularidades.
Antonio Claret es investigador titular del Intituto Astrofísica de Andalucíade . Su especialidad es la evolución de las estrellas. Es experto en estrellas de neutrones, agujeros negros, y enanas blancas. Tiene muchas publicaciones en revistas especializadas y varios libros divulgativos para el el público general, entre los que destacan  “Azarquiel y otras historias ” o “Fenómenos astrofísicos y la extinción de los dinosaurios “.
En este programa hemos realizado un seguimiento de la última investigación de nuestro invitado con el título: Gravity-darkening exponents for neutron and non-relativistic stars. Exponentes por oscurecimiento por gravedad para estrellas de neutrones y estrellas no relativísitcas.
El audio presenta en algunos momentos una baja calidad de sonido debido a las circunstancias de grabación. Esperamos que nos disculpéis.]]></description>
<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 10:28:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Evolución humana. Del australopithecus al neandertal . Entrevista al investigador Mario Modesto. Prog 530. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy  hemos charlado de evolución humana con el investigador Mario Modesto Mata, licenciado en Biología, especialidad en Zoología en la Universidad Complutense de Madrid. Master en Evolución Humana en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y actualmente está preparando la Tesis Doctoral en CENIEH-Burgos.
Estas son las preguntas.
Hablaremos de las características morfológicas de algunos de estos homínidos, de sus hábitats y sus costumbres: caza, fabricación de herramientas, ritos funerarios, etc
Primeros Homínidos
• Sahelanthropus tchadensis
• Orrorin tugenensis
• Ardipithecus kadabba
Ardipithecus ramidus

Australopithecus
• Australopithecus anamensis
• Australopithecus bahrelghazali
• Australopithecus afarensis
• Australopithecus africanus
• Australopithecus garhi
• Australopithecus sediba
Paranthropus
• Paranthropus aethiopicus
• Paranthropus boisei
• Paranthropus robustus
Kenyanthropus
Kenyanthropus platyops

Género Homo

• Homo habilis
• Homo rudolfensis
• Homo ergaster
• Homo georgicus
• Homo erectus
• Homo cepranensis
• Homo antecessor
• Homo heidelbergensis
• Homo neanderthalensis
• Homo floresiensis
• Homo rhodesiensis
• Homo sapiens
• Homo sapiens idaltu
Homo sapiens sapiens]]></description>
<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 20:22:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Teoría de Cuerdas. (STRING THEORY) Francisco Villatoro-NAUKAS. 529 .LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición remasterizada entrevistamos al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y profesor en la Universidad de Málaga.
Estas son las preguntas.
¿Qué es la teoría de cuerdas? Un nuevo paradigma para hacer física, como la física de Newton, la física cuántica o la física relativista. La física de Newton (F=m a) no predice la fuerza entre dos electrones (que viene determinada por los experimentos) ni la fuerza de la gravedad entre dos planetas (que Newton dedujo a partir de las leyes de Kepler). La teoría de cuerdas es un nuevo paradigma que predice todos los universos posibles. Entre ellos está nuestro universo, pero no tenemos ninguna razón por la cual haya sido seleccionado. Según la teoría de cuerdas todo está hecho de cuerdas.
¿Qué son las cuerdas de la teoría de cuerdas? En la teoría de cuerdas todas las partículas como vibraciones de pequeñas cuerdas. Los átomos de John Dalton en el siglo XIX no son los átomos de Demócrito, pues no son elementales, están compuestos de partículas. Las cuerdas de la teoría de cuerdas son los átomos de Demócrito. Diminutas cuerdas con un tamaño en la escala de Planck, 10^-35 metros, unas 10 sixtillonéximas de metro. Tan pequeño que si dilatáramos una de esas cuerdas hasta llegar al tamaño de un átomo de hidrógeno, un ser humano sería tan grande como una galaxia espiral del tamaño de la Vía Láctea. Esta teoría pretende unificar toda la física, tanto la teoría cuántica de partículas como la teoría clásica de la gravedad. Las cuatro fuerzas fundamentales de la física: la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte, que mantiene a los protones y neutrones unidos en los átomos, y la nuclear débil, responsable de la radiactividad natural, serían unificadas por esta teoría.
La teoría de cuerdas predice que el espaciotiempo tiene más de cuatro (3+1) dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene el espaciotiempo? La teoría de cuerdas es el candidato más firme en la actualidad a describir la gravedad como una teoría cuántica, ya que uno de los modos de vibración de las cuerdas describe los gravitones, las partículas cuánticas de la gravedad. Construir una teoría cuántica de la gravedad es uno de los problemas más difíciles en la historia de la física teórica. La teoría de cuerdas resuelve este y algunos otros problemas, aunque el precio a pagar es la aparición de muchísimos otros todavía no resueltos.?? El espaciotiempo no es un concepto fundamental en teoría de cuerdas, emerge de la interacción fuerte entre muchos gravitones. Hay varias versiones de la teoría en las que el espaciotiempo emerge con un número diferente de dimensiones. Hay cinco teorías en 10D y la llamada teoría M en 11D. Todas estas teorías son equivalentes entre sí y describen la misma física pero desde diferentes puntos de vista. Las dimensiones extra del espacio tiempo 4+6 (o 4+7) están muy curvadas (compactificadas) y no las podemos observar.
¿Cómo describe la teoría de cuerdas todas las partículas fundamentales conocidas? Todas partículas elementales y sus interacciones son descritos por el modelo estándar de partículas. La estructura matemática del modelo es muy sofisticada: describe partículas que distinguen izquierda de derecha, partículas con propiedades estadísticas muy diferentes (fermiones y bosones), además contiene muchísimos elementos de teoría de grupos, integrales en espacios de dimensión infinita, y un largo etcétera.? Durante el desarrollo inicial de la teoría de cuerdas (1968-1984) quedó claro que las únicas formulaciones de la teoría que pueden describir la complejidad del modelo estándar, son las que tienen lugar si se da un nuevo tipo de simetría espaciotemporal conocida como supersimetría. La supersimetría relaciona las partículas fermión con las bosón. Cada partícula en la naturaleza es un bosón o un fermión; los quarks, electrones y neutrinos son fermiones, y los fotones y la partícula de Higgs bosones. Una de las implicaciones físicas de la supersimetría es que dobla el número de partículas conocidas, es decir, por cada fermión (respectivamente bosón) habría un bosón (fermión) que todavía no se ha detectado.?? Las cuerdas con supersimetría se suelen llamar supercuerdas y se conocen cinco teorías de supercuerdas en 10D equivalentes entre sí: la tipo I, la IIA, la IIB, la heterótica HO y la heterótica HE. Además son equivalentes a una teoría de la gravedad supersimétrica en 11D.
¿Se puede probar experimentalmente la teoría de cuerdas? No es fácil. La física cuántica de la gravedad se observa a energías que no podemos explorar en los experimentos y la física cuánticas de las partículas que podemos estudiar en los colisionadores corresponde al vacío de la teoría de cuerdas. Con la tecnología actual no podemos saber si las partículas son realmente cuerdas o no lo son. En los experimentos todas las partículas elementales parecen puntuales. Todas las predicciones de la teoría de cuerdas se pueden estudiar sin la teoría de cuerdas. Por ejemplo, si se descubre la supersimetría (que fue inventada gracias a la teoría de cuerdas) no se demuestra la teoría de cuerdas ya que se pueden construir teorías supersimétricas sin teoría de cuerdas.
Observamos 4 dimensiones, ¿cómo se enrollan las dimensiones extra del espaciotiempo para que no las veamos? El universo que observamos tiene tres dimensiones de espacio y una de tiempo; la única forma de que hubiera seis dimensiones extra es que éstas estuvieran "enrolladas" a escalas microscópicas. De la misma forma que un cable fino, el cual puede parecer una línea unidimensional, es una superficie bidimensional con la dimensión que describe su grosor "enrollada", la física que observamos dependería de las formas geométricas que contienen las seis dimensiones enrolladas (o compactificadas). Las matemáticas que describen la compactificación son muy elegantes. Matemáticos reconocidos mundialmente por sus contribuciones en matemáticas fundamentales, hoy trabajan en problemas de teoría de cuerdas. Y viceversa, estructuras matemáticas encontradas por teóricos de cuerdas han despertado tanto interés en el mundo de las matemáticas que han aparecido nuevas áreas de investigación entorno a ellas.?
¿Además de las cuerdas hay otros objetos en la teoría de cuerdas? Hay muchos otros objetos. Los más importantes son las branas y sus cargas, las cuerdas-instantón, los instantones, los fibrados estables, etc. son conceptos asociados a la geometría que describe las dimensiones compactificadas.
¿La teoría de cuerdas apoya la idea del multiverso? Nuestro universo está descrito por un vacío de la teoría de cuerdas, pero hay infinidad de vacíos. La teoría de cuerdas describe todos los universos posibles. Algunos teóricos de cuerdas proponen que todas esas configuraciones existen objetivamente en lo que llaman el multiverso. Combinado con el principio antrópico, dicho grupo de teóricos dice explicar porqué la constante cosmológica observada es tan pequeña. Simplificando, su argumento dice: "casi todas las configuraciones del multiverso corresponden a universos en el que la vida no es posible; obviamente nosotros vivimos en un universo de ese multiverso en el que la vida sí es posible; un análisis estadístico en el multiverso implica que lo más probable es que un universo donde la vida sea posible tenga una constante cosmológica pequeña y positiva"
La principal crítica que está recibiendo la teoría de cuerdas es que es incapaz de predecir nada. ¿Sirve para algo una teoría que no predice nada? Se ha llegado a decir que no es una teoría falsable. Como predice todos los universos posibles no podemos comprobar la teoría con nuestro único universo. Lo cierto es que la teoría todavía no está entendida correctamente y que es precipitado sacar conclusiones. Faltan muchos problemas por resolver. Por ejemplo, hay evidencia de que las diversas teorías de cuerdas son límites diferentes de una teoría más profunda conocida como teoría M (donde M se refiere a Matriz, Misterio, Madre. . .). Sin embargo, formular en qué consiste exactamente esta teoría M se está convirtiendo en uno de esos proyectos a largo plazo donde no está claro que el "a largo plazo" no sea lo mismo que ilimitado.
¿La teoría de cuerdas es una teoría de todo? La formulación más completa de la teoría de cuerdas, llamada teoría M, aspira a ser una una teoría final o una teoría de todo que pueda ser formulada utilizando un número finito de principios físicos. Entender la teoría de cuerdas y la teoría M es un proyecto monumental para la comunidad de físicos teóricos y en cualquier momento puede haber sorpresas. También puede haber sorpresas desde la física de partículas (en el LHC) o en la cosmología observacional.
¿Cómo nació la teoría de cuerdas? ¿Cuál es su historia? Durante la década de los 1960 era un intento de explicar la fuerza nuclear fuerte entre el zoo de partículas (hadrones) que se descubrieron en los experimentos. El gran motor fue una fórmula matemática del joven físico italiano, Gabriele Veneziano. Pronto se descubrió que describía cuerdas vibrantes. Leonard Susskind veía las cuerdas con quarks en sus extremos para describir los mesones. Pero los bariones fue más difícil. Pero el modelo estándar eclipsó a la teoría de cuerdas en 1973. La primera revolución en 1984 y la segunda revolución en 1995 nos llevan a la situación actual.
¿Cómo explica la teoría de cuerdas el big bang? Hay muchas variantes, pero algunos defensores de la teoría de cuerdas han sugerido que el big bang no fue el inicio de todo. Si vivimos en una brana (D3) dentro de un espacio 11D donde hay más branas podemos imaginar que dos de estas membranas choquen entre si. Según esta idea, en algún momento anterior al Big Bang dos branas que albergaban universos paralelos se precipitaron la una contra la otra hasta que chocaron (Inflación brana-antibrana, D3-D3bar). Toda esa energía tenía que ir a alguna parte. Así desencadenó el Big Bang, creando la expansión que conocemos y calienta todas las partículas del universo formando una enorme masa ardiente. También hay varios posibles modelos de inflación en teoría de cuerdas: La tensión de un par brana-antibrana actúa como una energía de vacío que produce una fase de expansión acelerada. El inflatón es un campo que mide la distancia entre la brana y la antibrana. Inflación termina con la aniquilación del par, la energía se libera a partículas y radiación, en expansión desacelerada.
¿Cómo explica la teoría de cuerdas los agujeros negros? A bajas energías la dinámica del gravitón de teoría de cuerdas reproduce la Relatividad General. Existen soluciones de tipo agujero negro en teoría de cuerdas, pero involucran estos campos adicionales (compañeros supersimétricos del gravitón => gravitinos, dilatón, dilatinos, ...). La entropía de los agujeros negros de Bekenstein-Hawking se ha explicado gracias a las Dp-branas. Son objetos extensos, con p dimensiones espaciales y que se propagan en el tiempo. En acoplamiento débil se describe como hiperplanos en los que se localizan los extremos de las cuerdas abiertas. Se pueden apilar o superponer N Dp-branas y se forma un horizonte de sucesos como un agujero negro, las llamadas D-branas negras. La descripción con D-branas permite entender los microestados del agujero negro para acoplamiento fuerte. Los microestados del agujero negro corresponden a los microestados de la sopa de cuerdas abiertas entre las Dbranas que forman el agujero negro
¿Tiene otras aplicaciones la teoría de cuerdas? Gracias a la conjetura o correspondencia AdS/CFT de Maldacena. La información de los microestados cuánticos del agujero negro está almacenada sólo en el horizonte. Analogía con un holograma, imagen 2d que almacena info 3d. La información de un sistema con gravedad en D dimensiones se codifica en una teoría sin gravedad en su frontera de (D-1) dimensiones. Teoría SIN gravedad en 4D Teoría CON gravedad en 5D. AdS/CFT es una correspondencia holográfica. Teoría gauge SU(N) en 4d Teoría de cuerdas en AdS5 x S5. Deberían ser equivalentes... y son mucho más tratables que los sistemas originales. Tiene aplicaciones en física de la materia condensada, plasma quarks y gluones, turbulencia, ... etc.
En los últimos 10 minutos nuestro amigo Alberto Jiménez nos trae una primicia sobre los Vengadores.
Espero que os guste este programa.
fuente de la imagen: http://www.eslocotidiano.com/articulo/tachas-310/teoria-de-las-cuerdas/20190518213930053721.html]]></description>
<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 18:46:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto. Unificación de las Dos Tierras, era de las pirámides y decadencia del Reino Antiguo. J Carlos Moreno. 528. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al Antiguo Egipto y esta vez hablaremos con el Profesor de la Sorbone de París Juan Carlos Moreno del Predinástico, primeras dinastías tras la unificación de Narmer, la edad de oro de las Pirámides , de cambio arquitectónico y social de la V dinastía y del ocaso del Reino Antiguo.
Como comprobaréis, hemos enfocado esta entrevista principalmente en la evolución arquitectónica, hablando de las primeras superestructuras, para más tarde convertirse en mastabas; a su vez en la primera pirámide escalonada bajo el reinado de Zoser hasta alcanzar la pirámide perfecta de Snofru.
Luego continuamos hablando del periodo denominado edad de Oro de las Pirámides para seguir hablando de la evolución hacia las pirámides o templos solares y del ocaso de este primer Reino unificado.
Elementos como la esfinge de Khefren no faltarán en esta entrevista.]]></description>
<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 10:57:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes del Big Bang y el viaje a Ceres con Carlos Barceló y Javier Armentia. (ED. Esp, Fans) 527. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Especial edición para Fans de dos programas antiguos de la Fábrica de la Ciencia donde entrevistamos a Carlos Barceló del IAA para charlar del Big Bang y a Javier Armentia, Director del Planetario de Pamplona con el que hablamos de la misión de la sonda Dawn y las extrañas luces en Ceres.
1 hora. Entrevista a Carlos Barceló. Orígenes del Big Bang
-Los primeros instantes tras la gran explosión (Big Bang)
-El tiempo de Planck.
- La Inflanción cósmica.
- La consolidación de los primeros átomos.
- La bariogénesis.
- El problema del segundo principio de la termodinámica.
- El principio de incertidumbre de Heisenberg.
2 Hora. Entrevista a Javier Armentia sobre Ceres y la sonda Dawn y su viaje a Vesta y Ceres. Primero hemos hecho un alto en el camino en Vesta y hemos comentado sobre la importancia como laboratorio de este cuerpo celeste para explicar como se formó el Sistema Solar. Siguiendo con esta fantástica misión, nos hemos acercado a la órbita de Ceres y hemos descubierto sus volcanes de "granizado de hielo" (criovulcanismo) y las extrañas luces que aparecieron en una fotografías en febrero.
Cambiando de lugar, esta vez nos hemos adentrado en el maravilloso mundo de Ganímedes y de su sorprendente descubrimiento de agua salada debajo de su superficie. Luego le tocó a Encédalo y sus fuentes geotermales.
Si duda la noticia de esta semana será el eclipse de Sol parcial que, si las nubes nos lo permiten, podremos observar, con muchísima protección, un "bocaito" que le dará la Luna al Sol.
Para acabar, hemos analizado la Nova de Sagitario que en los próximos días dará mucho que hablar.
Espero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 10:40:56 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Cueva Victoria. La joya del Pleistoceno europeo. Con Olaya García Nos. Paleontóloga UNED. 526. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vamos de viaje a la cueva Victoria y lo haremos de la mano de nuestra nueva amiga y colaboradora  Olaya García-Nos que es Doctora en Prehistoria y Codirectora del Cueva Victoria. Apasionada por la Arqueología y Paleontología, estudió Geografía e Historia y realizó un Máster Universitario centrando sus estudios en los movimientos migratorios fuera de
África desde las primeras etapas de la Prehistoria y en el Mediterráneo Antiguo.
Cueva Victoria es un yacimiento paleontológico situado en el término municipal de Cartagena, en la Región de Murcia. Tiene el privilegio de reunir un patrimonio cultural y natural único. La mina-cueva Victoria es desde hace años internacionalmente conocida por ser una localidad fosilífera de primer orden que ha proporcionado una de las mejores colecciones de fauna de vertebrados del Pleistoceno inferior.
Su importancia a la hora de reconstruir el pasado de nuestra Región en el último millón de años también había sido puesta de manifiesto. Sin embargo, lo más importante estaba por llegar. Los últimos resultados de estudios y dotaciones fósiles permiten asegurar que Cueva Victoria es una pieza clave para explicar la dispersión de los primeros homínidos que llegaron a Europa procedentes de África. Es por tanto entre la comunidad científica un referente a nivel internacional en el estudio de la evolución humana.
fuente imagen: https://ramonaescarabajal.wordpress.com/tag/olaya-garcia-nos/]]></description>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 09:04:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Héctor Salvador. Primer español en descender a las fosas Marianas. Héctor Salvador. 525. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos hecho un maravilloso y apasionante viaje a las profundidades de las fosas Marianas (Abismo de la Sirena-10700 m) y lo hemos hecho de la mano del piloto del batiscafo  DSV Limiting Factor  Tritón 36.000/02.
 Héctor Salvador, es el primer español en conseguir ese reto.
Héctor, ingeniero aeronáutico, es Director de Operaciones de la empresa Tritón Submarines LLC.
Nos ha explicado su experiencia como piloto de este batiscafo, los aspectos tecnológicos de esta nave, de la biología marina de los fondos marinos y al final hemos hablado de otros proyectos de esta empresa como el autobús submarino y otros batiscafos científicos.
Un apasionante viaje que seguro que no dejará a nadie indiferente.
la fuente de la imagen pertenece a: https://tritonsubs.com/subs/t36000-2/]]></description>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 11:20:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Son falsas las Pseudociencias? (esp. FANS) Ufología, casas encantadas y psicofonías. Con J. J. Frías . 523.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta edición especial para mecenas analizaremos algunas de las denominadas pseudociencias como la parapsicología, ufología y homeopatía. Y lo haremos con Jorge Javier Frías Perles de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico.
Esta entrevista tiene más un sentido de autoreflexión sobre lo que deberíamos hacer los divulgadores científicos para calar más en la sociedad que un ataque a las creencias pseudocientíficas. Pero no por ello vamos a dejar de analizar la falsedad de algunos fenómenos denominados pseudocientíficos.]]></description>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 11:19:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[TT320. El escondite de las momias reales. Historia y arqueología de este yacimiento Antonio Muñoz Egiptólogo. 522. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al antiguo Egipto y visitaremos la cachette o escondrijo real TT320 o DB 320. Nuestro guía será el arqueólogo y egiptólogo Antonio Muñoz de la UCM.
La historia de este escondrijo se remonta al reinado de Pinedyem II. En este  periodo se decidió trasladar algunas momias reales de la XVIII y XIX dinastías.
Si es fascinante este episodio histórico, más lo es cuando se descubrió...pero no os cuento más para no hacer spoilers.]]></description>
<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 09:37:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿A dónde van  las estrellas cuando mueren? Evolución y muerte según las estrellas. Jorge Fuentes UNAM. 521. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy viajamos a México para entrevistar a Jorge  Fuentes que nos va a presentar su libro  ¿A dónde van  las estrellas cuando mueren? de la Editorial BabiDibu. De paso charlaremos de la evolución estelar desde su reproducción hasta su muerte.
Jorge  Se licenció en física en 2007 en la Universidad de La Laguna, Tenerife, y en 2011 se doctoró en teoría magnética solar en la Universidad de St. Andrews, Escocia.

 En el año 2012 dio un vuelco a su carrera profesional para dedicarse al diseño óptico de instrumentación astrofísica. De 2013 a 2015 realizó un posdoctorado en el departamento de instrumentación del Instituto de Astronomía de la UNAM. Sus primeros trabajos en este campo incluyeron la participación en pruebas de verificación de subsistemas optomecánicos de FRIDA y el diseño óptico de COATLI. Actualmente trabaja como técnico titular, donde continúa desempeñando trabajos de diseño óptico y pruebas de laboratorio.]]></description>
<pubDate>Mon, 31 May 2021 09:49:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Galaxias: magnetismo galáctico y Radioastronomía, con John Beckman y Cristina G. Miró. (FANS) 520. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial para mecenas de la Fábrica.
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia del Profesor John Beckman del Instituto de Astrofísica de Canarias.
John Beckman
M.A. (1962), D. Phil. (1965). D. Sc. (1999). Universidad de Oxford Contrato Postdoctoral, Observatorio de Lick, Universidad de California (1965-1966)
Investigador, JPL. California Institute of Technology (1966-1967) Profesor Titular, Departamento de Física, Queen Mary College, Universidad de Londres (1967-1974)
Senior Scientist, Agencia Espacial Europea (1974-1979) Director, Grupo de Astronomía Molecular, Queen Mary College, Universidad de Londres, (1979-1984) Coordinador de Investigación, Instituto de Astrofísica de Canarias(IAC) 1984-1986 Investigador, IAC (1986-1991) Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el IAC (1991-2011) Profesor de Investigación Vinculado Ad Honorem al CSIC (2011- ) Profesor de la UNESCO de Ciencias Medioambientales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1993-1997) Profesor de Ciencias Medioambientales, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolvia (1994-) Editor Científico de la revista “Astronomy & Astrophysics” (2003-2007)

4. Sociedades profesionales:
Royal Astronomical Society de Londres , Fellow (1965-)
Institute of Physics de Londres, Fellow (1986-)
American Astronomical Society, Member (1966-)
International Astronomical Union, Member (1970-)
International Institute for Strategic Studies de Londres, Mmber (1970-)
Pugwash Movement for Science and World Affairs (Premio Nobel de la Paz, 1995), Member
Socio fundador y primer tesorero d la Sociedad de Astronomía Española (SEA)
5. Otras actividades:
Presidente y fundador de la ONG “Tecnologías en Desarrollo”, que instala dispositivos de energías renovables en la Bolivia rural ( Premio “Energy Globe” del Parlamento Europeo, 2008)
6. Specialidades de investigación
La structura y la evolución de las galaxias, el medio interestelar, y la cosmología.
7. Publicaciones.
Más de 300 artículos en revistas internacionales con árbitro, mas de 600 publicaciones citadas en la lista ADS de la NASA. Editor de 7 volumenes de publicaciones de congresos científicos
8, Thesis supervisadas.
Supervisor de 30 tesis doctorales en astrofísica, de los cuales 25 en España, de los cuales 7 han recibido el premio extraordinario de la Facultad de Ciencia de la Universidad de La Laguna, y 1 el premio de la mejor tesis nacional en astronomía de la Sociedad Española de Astronomía.
Estas son las preguntas:
Campos magnéticos de las Galaxias.
¿Cómo y con que medios se observa las Galaxias?
¿Cómo es posible determinar el campo magnético de las Galaxias?
¿Podría explicar que es el efecto dinamo?
¿Cómo actuaría este efecto dinamo en las Galaxias?
¿En que consiste la prueba sobre galaxias aisladas para probar la teoría de la dinamo?
¿Cuál es el origen de los campos magnéticos en las estrellas y las galaxias?
¿Por qué son importantes en el universo de los campos magnéticos?
¿A que se refieren cuando afirman que los campos magnéticos han detenido su evolución?

Música de las Galaxias.
¿Podría explicarnos a que se refieren con la “música de las Galaxias”?
¿Qué es y cómo funciona el instrumento GHaFaS?
¿Cuáles son las dos paradojas de las galaxias espirales?

Otros temas relacionados con las Galaxias.
Háblenos de:
¿Cómo se forman las galaxias?
¿Todos los centros galácticos son agujeros negros?
¿Podría comentarnos que es la Estructura galáctica y cinemática?
¿ Qué es el medio interestelar ionizado en galaxias?
Estudió Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Astrofísica. Realizó los cursos de doctorado en la misma universidad obteniendo el grado de Suficiencia Investigadora y posteriormente el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Comenzó su carrera científica en el LAEFF (Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental del INTA). Los primeros años trabajó como controladora y operadora de telescopio del satélite Internacional Ultraviolet Explorer en el European Space Astronomy Centre - ESAC (antes VILSPA, la estación de seguimiento de satélites en Villafranca del Castillo de la Agencia Espacial Europea). Posteriormente disfrutó de una beca Calvo-Rodés del INTA para la realización de la tesis doctoral. Durante este periodo apoyó y participó en las observaciones radioastronómicas lideradas por investigadores españoles que se realizaban en la estación de seguimiento de satélites de la NASA en Robledo de Chavela junto con su supervisor el Dr. Antxon Alberdi. Tras un periodo de estancia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas comenzó a trabajar en el año 2000 en la estación de la NASA en Robledo como Ingeniero de Radioastronomía. Desde entonces es responsable del soporte a todas las actividades de radioastronomía que realizamos, tanto proyectos de investigación españoles como internacionales. Nuestras antenas están consideradas entre los mejores radiotelescopios del mundo con gran presión internacional para su uso con fines científicos en el área de la Radioastronomía. Recientemente he sido ponente del curso de verano “Introducción a la Radioastronomía” organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y participo en un programa de investigación para el estudio de micro descargas eléctricas que ocurren en tormentas de polvo convectivas en la atmósfera de Marte.

Responsable del departamento de Radioastronomía del Complejo de Comunicaciones Espaciales de NASA en Robledo de Chavela -MDSCC (Madrid Deep Space Comunications Complex).
Colaboradora en los proyectos PARTNeR (NASA) y CESAR (ESA/INTA/ISDEFE) de radioastronomía y astronomía didácticas y de divulgación.
Colaboradora en proyectos de investigación de la Red del Espacio Profundo de NASA (DSN) y del Jet Propulsion Laboratory.
Participa en programas de investigación del INTA-ISDEFE.
Ha recibido dos premios de la NASA por distintos logros realizados en grupo.

Con ella hemos charlado de:
1- En primer lugar vamos a charlar del la red de comunicación del espacio profundo o Estación Espacial de Comunicaciones (Deep Space Station) ¿Para que sirven estos centros de seguimientos?




4- ¿Podrías describirnos como es una radio antena? (principales características y como funcionan)

5 - ¿Qué significa “que la radioastronomía estudia los objetos celestes y los fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de radiación electromagnética en la región de radio del espectro” ?
6 - ¿Cuáles son las formas de emisión de radio?

7 -¿Y cuáles son las fuentes de emisión de radio?

8 - ¿Qué es la radio interferometría?]]></description>
<pubDate>Sat, 29 May 2021 12:34:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Naturaleza cuántica del espacio-tiempo y los orígenes del Antiguo Egipto. Edición Especial. 519.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición Especial.
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con Francis VIllatoro de Física de alto nivel.
Hemos comenzado con la Naturaleza cuántica del espacio tiempo, tema de la videoconferencia organizada desde el Foro Análisis de Sevilla.
El segundo tema de hoy ha sido las ondas gravitacionales y la naturaleza cuántica de los agujeros negros
Las ondas gravitacionales observadas por LIGO permiten explorar ciertas teorías cuánticas de la gravedad. Los agujeros negros son cuerpos calientes con una entropía de Bekenstein–Hawking. En 1995, Bekenstein y Mukhanov propusieron que esta entropía se puede explicar si el área del horizonte de sucesos está dividida en unidades de área de Planck. En dicho caso el horizonte tendrá estados discretos de energía, como una especie de átomo. ¿Se puede explorar esta idea de forma experimental u observacional?

Un nuevo trabajo de Foit y Kleban propone estudiar las ideas de Bekenstein y Mukhanov usando la fusión de agujeros negros observada mediante ondas gravitacionales. Los estados discretos de energía afectarán al amortiguamiento (ring down) de las ondas gravitacionales en la fusión de dos agujeeros negros. Las dos ondas observadas hasta ahora, GW150914 y GW151226, no son adecuadas. Pero el Advanced LIGO Run 2 que se iniciará en diciembre y observará muchas más ondas gravitacionales. Quizás alguna permita estudiar la teoría de Bekenstein–Mukhanov. En su caso sería toda una revolución.
en la segunda hora hemos hablado con Josep Cervelló sobre la prehistoria, Predinásticoy primeras dinastías del Antiguo Egipto
Con este programa inaguramos un ciclo sobre historia antigua de la mano del Dr. en Egiptología, Josep Cervelló Autuori del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo-Universitat Autònoma de Barcelona.
estas son las preguntas.
Antes de hablar de los primeros periodos de civilización en el antiguo Egipto, como hoy en día conocemos, me gustaría comenzar charlando de los asentamientos prehistóricos anteriores al Predinástico

¿Cuáles son los primeros indicios de ocupación humana en la Cuenca del Nilo?

¿Se sabe de donde procedían estos pueblos?

Otro factor importantísimo, bajo mi punto de vista, es sin duda el lenguaje. ¿Conocemos las fuentes de la lengua o las lenguas que hablaban los habitantes antes del predinástico?

Y de las prácticas “religiosas” ¿Podríamos asegurar que este periodo tan temprano se practicaban rituales que más adelante se convertirían en los mitos arquetípicos?

Otro factor fundamental en el desarollo posterior como civilización es el arte. ¿Se han encontrado en esta fase representaciones artísiticas que se puedan identificar con lo que vendría más tarde?

Ahora vamos a comenzar con el Predinástico.

Estos pueblos pehistóricos cada vez se “sedentarizan” más, sobre todo por el dominio de la agricultura. La estructura social se vuelven más compleja. Aparecen los primeros “líderes” que más adelante se convertirían en los primeros reyes. ¿Cúando ocurrió esto?

Conocemos las necrópolis donde eran enterrados estos líderes, familias y cortesanos. Gracias a estos yacimientos podemos, más o menos, saber algo de ellos, pero ¿del resto del pueblo? Entiendo que es difícil contestar a esta pregunta porque solo diponemos de registro arqueológico.

Y apareció la escritura!! Parece ser que no os ponéis de acuerdo, y lo entiendo debido a su dificultad, entre los investigadores sobre cual puede ser el primer registro de escitura. Mesopotamia o Egipto. Háblanos de esto.
¿Tambien nos podrías comentar algo sobre el primer signo jeroglífico que podemos apreciar en una etiqueda de añada?

¿Fue tan determinante el control del Nilo, sistemas de irrigación para organizarse y conformar un Estado unificado?

El año pasado se descubrió que la momificación en Egipto era mucho más antigua de lo pensado ¿qué ritual de enterramiento había en los tiempos más remotos donde parece que ya había un incipiente sentido de necesidad de preservar el cuerpo?


La complejidad social de la que antes hemos hablado acabaría estratificándose de forma piramidal donde el Rey ocuparía la parte superior de esta pirámide. Cuando estudias las listas reales de los primeros monarcas, cuesta un poco determinar cual fue el primero, aunque si es verdad que Narmer fue el unificador de las dos Tierras, pero antes de Narmer ¿cuál fue el primer Rey como autoridad que acabará imponiéndose al resto de los mortales con todos los atributos que lo identifican?

Un oyente me pregunta sobre los indicios de sacrificios en Abydo ¿Crees que realmente existieron? ¿Qué función-significado tendrían?
En la segunda hora hemos analizado un periodo crucial en la historia del Antiguo Egipto: los instantes previos a la unificación de las dos tierras.
Primero hemos descrito los registros materiales de las tres etapas culturales de Nagada tales como la cerámica, paletas, etiquetas, etc.
Más tarde hemos comentado sobre aspectos políticos de los reinos de Hierakómpolis, Nagada y Abydos.
Luego hemos realizado un recorrido por los diferentes yacimientos de estos reinos como Um-el Qaab y descrito la tumba 100 de Hierakómpolis.
Para finalizar, hemos focalizado la charla en la unificación cultural del Delta y luego al política.
Sin duda un viaje en el tiempo apasionante que seguro que esclarecerán muchas dudas a los amantes del Antiguo Egipto.]]></description>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 11:25:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Cueva Victoria. La joya del Pleistoceno europeo. (FANS) Con Olaya García Nos. Paleontóloga UNED. 518. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vamos de viaje a la cueva Victoria y lo haremos de la mano  de nuestra nueva amiga y colaboradora Olaya Olaya García-Nos es Doctora en Prehistoria y Codirectora del Cueva Victoria. Apasionada por la Arqueología y Paleontología,  estudió Geografía e Historia y realizó un Máster Universitario centrando sus estudios en los movimientos migratorios fuera de
África desde las primeras etapas de la Prehistoria y en el Mediterráneo Antiguo.
Cueva Victoria es un yacimiento paleontológico situado en el término municipal de Cartagena, en la Región de Murcia. Tiene el privilegio de reunir un patrimonio cultural y natural único. La mina-cueva Victoria es desde hace años internacionalmente conocida por ser una localidad fosilífera de primer orden que ha proporcionado una de las mejores colecciones de fauna de vertebrados del Pleistoceno inferior.
Su importancia a la hora de reconstruir el pasado de nuestra Región en el último millón de años también había sido puesta de manifiesto. Sin embargo, lo más importante estaba por llegar. Los últimos resultados de estudios y dotaciones fósiles permiten asegurar que Cueva Victoria es una pieza clave para explicar la dispersión de los primeros homínidos que llegaron a Europa procedentes de África. Es por tanto entre la comunidad científica un referente a nivel internacional en el estudio de la evolución humana.]]></description>
<pubDate>Wed, 26 May 2021 10:08:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubiertos indicios de la posible tumba de Bucéfalo, el caballo de Alejandro. M. Gutiérrez Garitano. 517. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Nuestro amigo y colaborador Miguel Gutiérrez Garitano ha estado investigando los últimos años la pista de Alejandro Magno por la India. Recientemente viajó a la India y Paquistán para seguir sus investigaciones sobre la pista de este ilustre personaje de la historia de la Humanidad. Junto a fotógrafo Jordi Canal Soler y la historiadora Silvia Carretero y el guía Sahid Jamil Rana, han obtenido resultados sorprendentes sobre la hipotética tumba de Bucéfalo, caballo de Alejandro.

Se trata de un gran túmulo de unos 130 metros.de clara tipología macedónica. Pero esto no es llegar allí y asegurar que se trata de dicha tumba. Después de largas horas de investigación histórica y toponímica, podríamos afirmar de estar delante de un descubrimiento sensacional.]]></description>
<pubDate>Mon, 24 May 2021 10:41:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Expediciones hacia lo desconocido. Kazimierz Nowak. Aventuras africanas en bicicleta..con Tito Vivas. 516. lFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en realizaremos un viaje en bicicleta junto a nuestro amigo y colaborador Tito Vivas y un nuevo aventurero que nos presenta nuestro guía. Estamos hablando del Aventurero, reportero y fotógrafo polaco Kazimierz  Nowak, que travesó en solitario el continente africano, primero de Norte a Sur, y luego de vuelta, 40 mil kilómetros en bicicleta, a pie, a caballo, a camello, en piragua y en tren.]]></description>
<pubDate>Fri, 21 May 2021 09:05:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La tumba de Cleopatra y buscando vida extraterrestre con Irene Cordón y Héctor Socas. Edición especial. 515. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy recuperamos dos antiguos programas para charlar con nuestra amiga Irene Cordón de la Tumba de Cleopatra y el Nuevo Museo de Egipto y en la segunda hora hablaremos con Héctor Socas de Coffee Break de la posible  bñusqueda y 
 comunicación con vida extraterrestre mediante el cinturón de Clarke.
Con la Dra. Irene hemos hablado de algunas de las últimas noticias del panorama egiptológico como el anuncio del descubrimiento de la tumba de Cleopatra, la necrópolis de las 50 momias en Tuna el Gebel y el nuevo Museo del CAiro. 
Con Héctor hemos charlado de:
Para comenzar Presenta a los oyentes de LFDLC la Conferencia «El cinturón de Clarke: Buscando civilizaciones extraterrestres»

¿Podrías explicarnos tu método para buscar señales de desarrollo tecnológico en otros sistemas solares.
¿Por qué has escogido el cinturón de Clarke?
¿Qué significa que se podría descubrirse vida extraterrestre a través de su sombra estelar?
Carl Sagan en su novela Contact nos muestra una realidad física que es la transmisión de ondas electromagnéticas en forma de señales de tv viajando a la velocidad de la luz y que es posible que algún día sean detectadas por civilizaciones muy avanzadas ¿Qué opinas sobre esto?
Es posible que si existe alguna civilización extraterrestre inteligente con una tecnología superavanzada nos haya detectado, pero ¿Por qué tendemos siempre a pensar que puedan estar interesados en nosotros?
¿Cómo te imaginas a estos seres?
A particularmente me gusta mucho la película de Encuentros en la Tercera Fase, no por el tema ufologico, que no tiene ninguna base demostrable, sino por el sistema de comunicación empleado con los extraterrestres: la música. ¿Piensas que el lenguaje matemático sería un buen argumento por si algún día logramos contactar con extraterrestres?
¿Podrías hablarnos ahora de: Inversión NLTE de líneas espectrales y perfiles de Stockes?
¿Y de el estudio de la evolución a largo plazo de las regiones activas del Sol observadas por el instrumento para la obtención de imágenes heliosísmicas y magnéticas
¿A qué te refieres cuando dices ““La actividad solar es fascinante y el temor se combate con la educación”?
Coffe Break está tiendo una enorme repercusión mediática en el mundo de los podcasts . Junto a Skylab, La Fábrica de la Ciencia y otros tantos programas amigos, pienso que estamos por el buen camino y la Ciencia comienza a calar en nuestra sociedad ¿Qué se podría hacer para que este fenómeno siga creciendo?
Hablaremos del WISH ONE…
El sábado pasado tuvimos un lanzamiento fallido del proyecto que hemos dirigido aquí en Gavà Barcelona. El WISH ONE. Se trataba de una HAB en la que se iban a tomar algunas mediciones y realizar unos experimentos biológicos, pero algunos errores en la proporción de helio y la deficiente señal del geolocalizador ha provocado la pérdida del equipo. Pese a esto estamos a la espera de que alguien lo encuentre y podamos recuperar la sonda.
Pero esto es Ciencia y gracias a estos errores podremos tomar decisiones y mejorar para que el siguiente lanzamiento no vuelva a suceder lo mismo.
Creo que no hay bien que por mal no venga. Algunos alumnos en el autocar de vuelta estaban debatiendo sobre los posibles errores y como solucionarlos para futuras misiones. Creo que hemos alcanzado el objetivo. Hemos despertado el interés científico en estos chicos
¿Piensas que actividades como estas, atrevidas y pioneras pueden servir como estímulo para formar una sociedad más crítica y científica?
Y las sondas estratosféricas solo será el principio, vamos a proponer la creación de una red de antenas de seguimientos de satélites y posteriormente diseñar cubesat.
Cómo he dicho antes, proyectos atrevidos e innovadores…pero estos son muy costosos. ¿Qué deberíamos hacer para convencer a las instituciones para invertir en estos proyecto]]></description>
<pubDate>Thu, 20 May 2021 10:17:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El objeto interlestelar Oumuamua y el experimento de Fermilab. Francis Villatoro, 514 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vuelve nuestro amigo Francis Villatoro para charlar de los siguientes temas.


En la primera parte hemos charlado del experimento del Fermilab.
El pasado 7 de abril se anunció un nuevo resultado experimental para el momento magnético anómalo del muón. La desviación respecto a la predicción teórica de consenso sube de 3.7 a 4.2 sigmas. Buenas noticias para los físicos teóricos que esperaban el anuncio con un nuevo artículo bajo el brazo; en pocas horas se enviaron 36 artículos teóricos al servidor arXiv citando el nuevo resultado (que aparecieron en la web el día siguiente). Más de cien autores escribieron dichos artículos con antelación dejando ciertos huecos a rellenar cuando conocieran el nuevo dato. Rellenaron dichos huecos entre minutos y horas después del anuncio y enviaron su artículo. Así se ha iniciado un nuevo tsunami de publicaciones teóricas.

No sé si te acuerdas del tsunami de publicaciones asociado a la supuesta señal de un nuevo bosón con una masa de 750 GeV. Ya te conté la razón, la avidez teórica tiene una recompensa: como en pocos meses se publicarán cientos de artículos, estar entre los primeros significa acabar recibiendo cientos de citas, lo que engorda mucho cualquier curriculum vitae. Muchos de los artículos que se envíen a arXiv el próximo lunes 12 de abril citarán a la mayoría de los 45 artículos que han aparecido en arXiv en solo dos días. En este tsunami de publicaciones muchos acabarán recibiendo más de cien citas en un par de meses. Y lo saben porque ya pasó.
En la segunda parte hemos charlado del extraño objeto Oumuamua.]]></description>
<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:56:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El futuro de los recursos energéticos, calentamiento global y conflictos internacionales .Alberto Carbajo. 513. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este  episodio de la Fábrica hablaremos con Alberto Carbajo del pasado y futuro de los recursos energéticos, del calentamiento global y de los conflictos internacionales provocados por el control y monopolio de agua dulce.
Ingeniero de Minas y Licenciado en Ciencias Económicas. Actualmente es miembro del consejo de administración de Red Eléctrica, S.A.

Director General de Minas e Industrias de la Construcción del Ministerio de Industria y Energía, Consejero de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional Consultor de Unión Fenosa en materia regulatoria en Colombia, Panamá, Guatemala y Nicaragua. Director General de Operación de Red Eléctrica de España, S.A. Consultor en materia energética para grandes consumidores de electricidad.

Fue profesor del Master de Economía del Sector Eléctrico en el Club Español de la Energía y en la Escuela de Organización Industrial así como en el Instituto Vasco de Competitividad

o El modelo energético está agotado y hay que cambiarlo
o El Cambio Climático === El Acuerdo de París
o La política europea de energía y clima
 Eficiencia energética
 Descarbonización de la economía
o El Plan Nacional de Energía y Clima en España
o Los combustibles fósiles
 Carbón África, Sudamérica, Australia, India y lejano
Oriente) (generación de electricidad e industria
 Hidrocarburos líquidos (movilidad y petroquímica)
 Hidrocarburos gaseosos (Gener. Electricidad, movilidad y
usos industriales)

o El Petróleo
 Oferta (Oriente medio, Angola Nigeria, Asia central,
América e Indonesia)
 Hay reservas para mas de 25 años
 El Fracking en USA. Umbral de coste de explotación
alrededor de 40$/b
 Los ingresos del petróleo en los Presupuestos Públicos en
el Oriente Medio
o El Gas Natural
 Mediterráneo
 Explotaciones en tierra Argelia y Libia : costes de
explotación bajos
 Explotaciones submarinas Egipto Chipre, Israel, Grecia y
Turquía : costes de explotación altos (1450 m de lámina
de agua)
 Oriente Medio de Qatar, Irán y Emiratos
 EE.UU. con el gas de fracking
 Los grandes consumos están en China, Japón y Corea
 La geopolítica del gas (tensiones en el Mediterráneo
oriental)

o Las energías renovables
 Energía eólica on shore
 Energía eólica off shore
 Fotovoltáica
 Termosolar]]></description>
<pubDate>Mon, 17 May 2021 09:20:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubiertos indicios de la posible tumba de Bucéfalo, el caballo de Alejandro. (FANS) M. Gutiérrez Garitano. 512. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Nuestro amigo y colaborador Miguel Gutiérrez Garitano ha estado investigando los últimos años la pista de Alejandro Magno por la India. Recientemente viajó a la India y Paquistán para seguir sus investigaciones sobre la pista de este ilustre personaje de la historia de la Humanidad. Junto a fotógrafo Jordi Canal Soler y la historiadora Silvia Carretero y el guía Sahid Jamil Rana, han obtenido resultados sorprendentes sobre la hipotética tumba de Bucéfalo, caballo de Alejandro.

Se trata de  un gran túmulo de unos 130 metros.de clara tipología macedónica. Pero esto no es llegar allí y asegurar que se trata de dicha tumba. Después de largas horas de investigación histórica y toponímica, podríamos afirmar de estar delante de un descubrimiento sensacional.]]></description>
<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:39:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El cohete chino descontrolado y la vacuna universal contra el Covid. Francis Villatoro. 511. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica contamos con la visita de nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro https://francis.naukas.com/
. Con él hemos hablado de la vacuna universal contra el Covid y del Cohete chino Long March 5B.
En los últimos 20 años los betacoronavirus han provocado tres pandemias (SARS, MERS y COVID). Para evitar futuras pandemias hay que estar preparado; lo ideal sería una vacuna universal contra todos los betacoronavirus. A corto plazo, estas vacunas podrían ser eficaces contra todas las variantes del SARS-CoV-2, tanto las actuales como las futuras que puedan surgir en los próximos años. Se publica en Nature  un primer paso en esta dirección, una vacuna universal contra sarbecovirus (coronavirus tipo SARS-CoV). Se basa en nanopartículas de sortasa-ferritina que vehiculan 24 copias del dominio de unión al receptor (RBD) de la espícula del SARS-CoV-2; la clave de la vacuna universal es que el RBD está muy bien conservado entre todos los sarbecovirus por lo que inducee una inmunidad cruzada neutralizante a todos ellos. Por supuesto, se trata de un estudio preclínico en ratones y en cinco macacos (para ellos se han usado tres dosis de la vacuna en intervalos de 28 días). Habrá que esperar a los futuros ensayos clínicos en humanos; no debemos olvidar que muchos candidatos a vacunas fracasan en las fases 2 y 3.

Otro punto clave de la nueva vacuna es usar el coadyuvante 3M-052 (fabricado por 3M) que es un agonista de los receptores tipo Toll 7 y 8 (TLR-7/8). Esta agonista refuerza la respuesta inmunitaria contra esta vacuna basada en el RBD (en lugar de en la proteína espicular completa). En macacos sometidos a un desafío vírico (que son infectados con el virus) la nueva vacuna bloqueó la infección en el 100 % de los casos. Se estudió la infección por SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y por las variantes B.1.1.7 (inglesa), P.1 (brasileña) y B.1.351 (sudafricana) del SARS-CoV-2. Debo destacar que las vacuanas actuales son eficaces contra todas las variantes conocidas del SARS-CoV-2, aunque su eficacia se reduce un poco (según la vacuna y la variante); sin embargo, no sabemos si seguirán siendo eficaciones ante futuras variantes. Las futuras vacunas universales contra sarbecovirus prometen ser la solución al problema de las variantes de interés preocupantes.]]></description>
<pubDate>Wed, 12 May 2021 09:39:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El hidrógeno de origen volcánico. Marcador para detectar vida exoplanetaria. Con Ramses Ramírez. 510. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos visita Ramses Ramírez para hablar de l futuro desplazamiento de la zona de habitabilidad actual en el futuro, y como  el hidrógeno volcánico puede ser un indicativo para detectar vida fuera de  nuestro sistema Solar.
Ramses es . Doctor. Geociencias y Astrobiología por la Pensilvania  State University of  . MS Arizona State University, Geología planetaria
BS Georgia Institute of Technology, Ingeniería aeroespacial
Ramses es un científico planetario y astrobiólogo que estudia planetas potencialmente habitables tanto dentro como fuera de nuestro sistema solar. Desarrolla modelos atmosféricos y geológicos para evaluar los procesos físicos que hacen que los planetas sean habitables, lo que incluye modelar climas, escapes atmosféricos e interacciones océano-magma atmosférico. Su trabajo reciente ha incluido mejorar las definiciones de la zona habitable y desentrañar los misterios del clima marciano temprano.

Ramsés tiene un Ph.D. en Geociencias y Astrobiología con el profesor James F. Kasting, con quien desarrolló un modelo climático mejorado que se utilizó para redefinir los límites clásicos de la zona habitable de CO2-H2O y demostrar cómo un invernadero de CO2-H2 podría haber calentado el Marte temprano. Desarrolló aún más sus ideas como investigador asociado con la profesora Lisa Kaltenegger en el Instituto Carl Sagan (Universidad de Cornell). Continúa su trabajo en el Earth-Life Science Institute de Tokio.
Actualmente se encuentra trabajando en la Universidad de Florida Central de Orlando.]]></description>
<pubDate>Mon, 10 May 2021 09:32:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[la Tumba del Visir Amenhotep Huy. Un yacimiento arqueológico en Egipto. Con Francisco Martín Valentín. 509 .LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica volvemos al Antiguo Egipto y esta vez, acompañado del director del yacimiento arqueológico de la Tumba del Visir Amenhotep Huy, el egiptólogo Francisco Martín Valentín, nos narrará la historia de Amenhotep Huy, del contexto histórico, geográfico y arqueológico.
Amenhotep, también llamado Huy,​ fue chaty (visir del Antiguo Egipto) durante el reinado de Amenhotep III de la dinastía XVIII. También fue supervisor de todas las obras del rey en el Alto y Bajo Egipto.]]></description>
<pubDate>Fri, 07 May 2021 09:33:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Estrecho de Gibraltar. La reserva intercontinental de la Biosfera. Sol de la Quadra Salcedo. 508. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos a viajar con nuestra amiga y colaboradora Sol de la Quadra Salcedo para visitar el Estrecho de Gibraltar y descubrir esa maravillosa reserva de la Biosfera Intercontinental.
En este conjunto de ecosistema podemos encontrar uno de los más interesantes fenómenos biológicos a nivel mundial.
En este viaje nos acompañará un águila culebrera y mi hija África, futura comandante de la nave del aula de navegantes.
Sin duda un viaje que tendrá una enorme repercusión en el futuro.]]></description>
<pubDate>Wed, 05 May 2021 09:10:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto. El templo de millones de años de Tutmosis III. Misión hispano-egipcia. Con Javier Martínez. 507.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica vuelve al Antiguo Egipto y esta vez para descubrir el yacimiento del Templo de Millones de Años de Tutmosis III o templo mortuorio. Misión Hispan-egipcia dirigida por Myriam Seco de la Universidad de Sevilla.
Y nuestro guía Javier Martínez Babón, Doctor en Historia. Epigrafista

Obtuvo la licenciatura de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1987. Posteriormente continuó su formación académica en la Eberhart-Karls Universität de Tubinga, donde se licenció en egiptología en el año 1993  En el año 1995 alcanzó el doctorado Cum Laude con la tesis “Historia de la Espada Curva durante el Imperio Nuevo Egipcio”. Ha desarrollado su trabajo profesional en el ámbito docente y de campo arqueológico. En el marco académico estuvo en la UAB como profesor asociado de historia antigua entre los años 1995 y 1999. Posteriormente fue profesor de lengua e historia del antiguo Egipto en la Escuela de Egiptología del Museo Egipcio de Barcelona, donde todavía imparte clases. Desde el año 2002, ha participado en los equipos arqueológicos dirigidos por el Dr. Farouk Gomaa cuyo objetivo era el estudio de las tumbas de Padineith (TT 197) y Mentuemhat (TT 34). Su progresiva especialización en el ámbito del ejército y el armamento egipcios, sobre todo del Reino Nuevo, le ha llevado a publicar libros y artículos sobre estos temas. Dos libros representativos son: “Historia Militar de Egipto durante la Dinastía XVIII” y “Faraones Guerreros: Historia Militar de Egipto desde la Dinastía I hasta la XXVI”. En el año 2015 publicó el libro “Los hicsos y su conquista de Egipto” y en el año 2017 ganó el premio Manuel Alvar junto a la Dra. Myriam Seco con la obra “Tutankhamón en España. Howard Carter, el duque de Alba y las conferencias de Madrid” En el año 2019 lanza su nueva obra: “Mares de Sangre. Historia de la piratería protagonizada o padecida por europeos hasta comienzos del siglo XIX” además de un importante número de publicaciones sobre egiptología y arqueología.]]></description>
<pubDate>Tue, 04 May 2021 09:39:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Expediciones hacia lo desconocido. Nellie Bly. La vuelta al Mundo en 72 días. Tito Vivas. 506. lFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición para mecenas de la Fábrica conducida por nuestro amigo Tito Vivas, hablaremos de Elizabeth Jane  conocida por su seudónimo Nellie Bly, era una periodista, escritora y empresaria estadounidense. Fue la primera reporterismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. En 1889 rebajó en 8 días el récord de 80 días en "dar la vuelta al mundo" narrada por Julio Verne en su novela La vuelta al mundo en 80 días.]]></description>
<pubDate>Sat, 01 May 2021 13:06:30 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Expediciones hacia lo desconocido. Alexine Tinne. Buscando las fuentes del Nilo.con Tito Vivas. 506. lFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos a realizar una expedición hacia lo desconocido con nuestro amigo Tito Vivas, egiptólogo, escritor y viajero, y en esta ocasión hablaremos de una mujer Alexine Tinne, adinerada, aventurera y a veces temeraria, buscó las fuentes del Nilo, se adentró en el interior del Sahara donde estableció relaciones con los Tuaregs, pero esto último le costó la vida...
Este programa se lo dedicamos a  David Beriain y Roberto Fraile, periodistas asesinados en Burkina Faso.]]></description>
<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 09:45:30 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubrimiento de una nueva estructura Galáctica y mapa galáctico con Michelangelo Pantaleoni CAB-INTA. 505. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos contado con la presencia Miki Pantaleoni del Centro de Astrobiología asociado al NASA Astrobiology Program. Y con él descubriremos un lugar de nuestra Galaxia gracias al telescopio de la ESA Gaia

Michelangelo Pantaleoni González es estudiante del Grado de CC. Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. En 2018 ingresó como Trainee en el programa de la Agencia Espacial Europea (ESA) bajo el auspicio de Jesús Maíz Apellániz y Danny Lennon, para buscar nuevas estrellas fugitivas masivas mediante el uso del telescopio espacial Gaia de la ESA. Actualmente trabaja en la elaboración de los mapas más precisos de la Vía Láctea, sobre la base del catálogo ALS II y III de estrellas masivas. En 2021 co-descubrió una nueva estructura Galáctica del vecindario estelar del Sol, conocida como el espolón de Cefeo.

Es autor de 6 publicaciones científicas en las revistas de mayor impacto de su campo. Es divulgador científico y contratado experto por dos años dentro del programa de enriquecimiento para alumnos de altas capacidades (PEAC) de la Comunidad de Madrid.]]></description>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 09:58:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sensacional descubrimiento arqueológico en Valdepeñas. Cementerio en la Iglesia de la Asunción. Julián Velez . 504 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica vamos a hablar con nuestro amigo y colaborador Julián Velez Arqueólogo  del Ayuntamiento de Valdepeñas del Sensacional descubrimiento que en el 2018 comenzaron con los trabajos arqueológicos y todavía continúan.
En las numerosas fases de excavación han salido a la luz diferentes lugares de enterramiento con el osario calatravo en la pared Norte, numerosas tumbas y criptas con miles de cuerpos y pinturas en las paredes.
Cabe destacar que algunos de estos cuerpos conservan restos de ropa y zapatos que pueden ser muy útiles para el estudio antropológico. Y como no puede ser  de otra forma, los análisis de los huesos nos revelarán enfermedades y epidemias que sufrieron estas personas allí enterradas.
Un fascinante viaje por la historia.]]></description>
<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:40:54 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El futuro de los recursos energéticos y conflictos internacionales. (FANS) Con Alberto Carbajo. 504. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este especial para fans hablaremos con Alberto Carbajo
 Ingeniero de Minas y Licenciado en Ciencias Económicas. Actualmente es miembro del consejo de administración de Red Eléctrica, S.A.

Director General de Minas e Industrias de la Construcción del Ministerio de Industria y Energía, Consejero de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional Consultor de Unión Fenosa en materia regulatoria en Colombia, Panamá, Guatemala y Nicaragua. Director General de Operación de Red Eléctrica de España, S.A. Consultor en materia energética para grandes consumidores de electricidad.

Fue profesor del Master de Economía del Sector Eléctrico en el Club Español de la Energía y en la Escuela de Organización Industrial así como en el Instituto Vasco de Competitividad

o El modelo energético está agotado y hay que cambiarlo
o El Cambio Climático === El Acuerdo de París
o La política europea de energía y clima
 Eficiencia energética
 Descarbonización de la economía
o El Plan Nacional de Energía y Clima en España
o Los combustibles fósiles
 Carbón África, Sudamérica, Australia, India y lejano
Oriente) (generación de electricidad e industria
 Hidrocarburos líquidos (movilidad y petroquímica)
 Hidrocarburos gaseosos (Gener. Electricidad, movilidad y
usos industriales)

o El Petróleo
 Oferta (Oriente medio, Angola Nigeria, Asia central,
América e Indonesia)
 Hay reservas para mas de 25 años
 El Fracking en USA. Umbral de coste de explotación
alrededor de 40$/b
 Los ingresos del petróleo en los Presupuestos Públicos en
el Oriente Medio
o El Gas Natural
 Mediterráneo
 Explotaciones en tierra Argelia y Libia : costes de
explotación bajos
 Explotaciones submarinas Egipto Chipre, Israel, Grecia y
Turquía : costes de explotación altos (1450 m de lámina
de agua)
 Oriente Medio de Qatar, Irán y Emiratos
 EE.UU. con el gas de fracking
 Los grandes consumos están en China, Japón y Corea
 La geopolítica del gas (tensiones en el Mediterráneo
oriental)

o Las energías renovables
 Energía eólica on shore
 Energía eólica off shore
 Fotovoltáica
 Termosolar]]></description>
<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:17:38 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Expediciones hacia lo desconocido. Linnaeus Tripe. las primeras expediciones fotográficas con Tito Vivas. 503. lFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica estrenamos nueva sección sobre viajeros, exploradores y aventureros no tan conocidos pero con unas vidas realmente apasionantes.
Y lo haremos de la mano de nuestro amigo y colaborador Tito Vivas, Egiptólogo, Escritor y Viajero.
Comenzamos con un personaje LINNAEUS TRIPE.
Nace en 1822. Era el noveno de 12 hermanos
Era capitán del ejército británico, en la Compañía de las Indias Orientales.
Pionero de la fotografía, famoso por sus colecciones de India y Burma en la década de 1850
En 1853 se enrola e la Photographic Society of London, y en 1854 se marcha a Bangalore y realiza, en diciembre sus primeras fotografías de India
En unos meses está participando en la Madras Exhibition of Raw Products, Arts, and Manufactures of Southern India. El jurado decreta que sus 68 fotografías son "Best series of photographic views on paper."
Tras la segunda guerra Anglo-Birmana, se orquestó una misión británica en 1855 para persuadir al rey birmano, Mindon Min, para que entregara Pegu al gobierno británico. La misión la encabezaba el Mayor Arthur Phayre, con Henry Yule como secretario.
Que pintaba Tripe en esto? Pues había que acabar con las acuarelas… y Lord Dalhousie propuso a Linnaeus Tripe.
Esta visita resultó en la publicación de Views of Burma. 
Y AQUÍ SOBREVIENE EL DISGUSTO Y LA POLÉMICA:
El gobierno indio solicitó que se produjeran 50 juegos de impresiones y 20 fueron requisados por el Tribunal de Directores de la Compañía de las Indias Orientales. De estos, 7 juegos completos se encuentran en galerías, bibliotecas y museos. [3] Tripe regresó a la India y pasó casi 2 años imprimiendo las fotografías, incluido el minucioso retoque de nubes y cielos, introduciendo una estética en el propósito documental.
VICTORIA AND ALBERT MUSEUM]]></description>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:41:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Estrecho de Gibraltar. La reserva intercontinental de la Biosfera. Sol de la Quadra Salcedo. 502. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos a viajar con nuestra amiga y colaboradora Sol de la Quadra Salcedo para visitar el Estrecho de Gibraltar y descubrir esa maravillosa reserva de la Biosfera Intercontinental.
En este conjunto de ecosistema podemos encontrar uno de los más interesantes fenómenos biológicos a nivel mundial.
En este viaje nos acompañará un águila culebrera y mi hija África, futura comandante de la nave del aula de navegantes.
Sin duda un viaje que tendrá una enorme repercusión en el futuro.]]></description>
<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 09:56:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubrimiento de la Ciudad Dorada Perdida de Luxor Historia y arqueología. Con Tito Vivas. Prog. 501.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos al Antiguo Egipto para descubrir la Ciudad Perdida de Luxor. Y lo hemos hecho de la mano de un nuevo amigo y colaborador TITO VIVAS
Director y Fundador de la Sociedad Histórica.
Tito Vivas es Egiptólogo. Historiador, arqueólogo y experto en Ciencias de las Religiones. Sus intereses se centran en el estudio de la evolución de la religión del Mundo Antiguo. Ha participado en varios Proyectos Arqueológicos en Próximo Oriente, destacando, en Egipto, la dirección de la excavación del interior del túmulo QH33 en la necrópolis de Qubbet el-Hawa, en Aswan, o la excavación de la tumba TT353 de Senenmut, en Luxor. Por vocación es viajero y trotamundos. Ha visitado decenas de países. Ha participado en congresos organizados por instituciones españolas e internacionales, como asesor en viajes de estudio y expediciones por todo el mundo y como colaborador en diversos medios de comunicación. Autor de "El viaje de un egiptólogo ingenuo" (Ediciones del Viento, 2017). Y es el ideólogo y fundador de SOCIEDAD HISTÓRICA DE VIAJES Y EXPEDICIONES.
Con Tito hemos charlado del contexto histórico perteneciente al periodo de construcción de esta ciudad, de los personajes que fuero los artífices de esta construcción, del contexto arqueológico y del futuro del yacimiento. 
Además, con Tito estrenaremos una nueva sección en la Fábrica para hablar de exploradores, viajeros y aventureros casi desconocidos pero no por ello tan importantes como los grandes de la exploración.
Animamos a aquellos operarios que escojáis un nombre para esta sección y aquel que sea elegido será premiado con un libro de Tito Vivas.
La imagen: La Ciudad Perdida Dorada, descubierta por Zahi Hawass y su equipo en la orilla occidental de Luxor. Foto: Cordon Press
Un viaje al pasado]]></description>
<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 09:53:37 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El experimento de Fermilab y el extraño objeto Oumuamua. (ESP. FANS) Con Francis Villatoro NAUKAS. Pr. 500. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Especial para Fans.
Hoy en la Fábrica estamos de celebración porque celebramos el 500 programa.
Y lo vamos a hacer junto a nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de Ciencia de la Mula Francis NAUKAS.

En la primera parte hemos charlado del experimento del Fermilab.
 El pasado 7 de abril se anunció un nuevo resultado experimental para el momento magnético anómalo del muón. La desviación respecto a la predicción teórica de consenso sube de 3.7 a 4.2 sigmas. Buenas noticias para los físicos teóricos que esperaban el anuncio con un nuevo artículo bajo el brazo; en pocas horas se enviaron 36 artículos teóricos al servidor arXiv citando el nuevo resultado (que aparecieron en la web el día siguiente). Más de cien autores escribieron dichos artículos con antelación dejando ciertos huecos a rellenar cuando conocieran el nuevo dato. Rellenaron dichos huecos entre minutos y horas después del anuncio y enviaron su artículo. Así se ha iniciado un nuevo tsunami de publicaciones teóricas.

No sé si te acuerdas del tsunami de publicaciones asociado a la supuesta señal de un nuevo bosón con una masa de 750 GeV. Ya te conté la razón, la avidez teórica tiene una recompensa: como en pocos meses se publicarán cientos de artículos, estar entre los primeros significa acabar recibiendo cientos de citas, lo que engorda mucho cualquier curriculum vitae. Muchos de los artículos que se envíen a arXiv el próximo lunes 12 de abril citarán a la mayoría de los 45 artículos que han aparecido en arXiv en solo dos días. En este tsunami de publicaciones muchos acabarán recibiendo más de cien citas en un par de meses. Y lo saben porque ya pasó.
En la segunda parte hemos charlado del extraño objeto Oumuamua.
imagen: Oumuamua. /LP]]></description>
<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 09:44:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Explosión de un meteoro en la Antártida, morir en la máquina del tiempo y otras noticias Quo. Lorena Sánchez. 499.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica vuelve a las noticias de Quo con la redactora jefa de esta revista Lorena Sánchez.
En esta ocasión estas serán las noticias:

"Un nuevo meteoro detectado, tampoco llegó a impactar sobre la Tierra. Pero se estima que podría tener entre 100 y 150 metros de diámetro.

Las partículas desenterradas en las montañas de la Antártida fueron producidas por un acontecimiento inusual en el que un meteorito explotó en el aire hace unos 430.000 años, liberando un chorro de material fundido y vaporizado que no era lo suficientemente denso como para formar un cráter de impacto cuando golpeó la superficie del planeta, según el estudio publicado en Science.

Los hallazgos pueden ayudar a los científicos a identificar mejor los impactos de meteoritos de «ráfagas de aire» en la Tierra y a prepararse para los futuros, que pueden ser inofensivos para los seres humanos cuando se producen sobre la Antártida, pero podrían causar una grave destrucción si ocurren en lugares densamente poblados.

Se estima que los grandes estallidos aéreos, que se producen cuando los asteroides entran en la atmósfera terrestre y explotan en el aire, son mucho más frecuentes que los impactos de meteoritos que forman cráteres."
"Los reflejos difusos de los satélites y la basura espacial contribuyen mucho más de lo que creemos a la contaminación lumínica en la Tierra

Los satélites contaminan, pero no se trata de contaminación atmosférica, sino lumínica. Según revela un estudio de la Universidad de Bratislava, publicado por la Royal Astronomical Society, la luz orbital dispersa ilumina nuestras noches en al menos un diez por ciento, algo que se produce en todo el planeta.

Como resultado, ya no hay ningún lugar absolutamente oscuro en la Tierra. Los astrónomos advierten que los planes de poner en órbita miles de satélites como el proyectos Starlink de Elon Musk, creador de Tesla, puede agravar aún más el problema."

"Un grupo de científicos descubre la proteína clave en el proceso de metástasis de las células cancerosas, cuando pasan de un tejido a otro

El cáncer es hoy en día la segunda causa de muerte en el mundo, y más del 90% de las muertes por cáncer llegan cuando se produce la metástasis. Evitar la metástasis permitiría salvar muchas vidas.

El cáncer surge cuando los mecanismos de muerte programada de las células fallan y empiezan a dividirse descontroladamente. En ocasiones las células cancerosas pueden desprenderse del tumor y viajar a otras partes del cuerpo, lo que conocemos como metástasis."

"Si quieres viajar en el tiempo y no tienes en cuenta el movimiento de la Tierra, puedes sufrir una muerte horrible en un lugar inesperado

¿Te gustaría viajar al pasado para ver a los dinosaurios? ¿O al futuro para saber cómo termina la pandemia? Pues sentimos decirte que si usas una máquina del tiempo morirás al instante y te vamos a contar por qué.

El planeta en el que habitamos, aunque no nos demos cuenta, no para de moverse. La Tierra gira sobre su propio eje dando lugar a los días y a las noches. A pesar de que la Tierra tarda 24 horas en completar un giro sobre sí misma, debido a su gran tamaño, su velocidad de rotación en el ecuador es de más de 1.670 km/h.

La Tierra no solo gira sobre su propio eje, también está dando vueltas alrededor del Sol. La órbita que dibuja nuestro planeta mide aproximadamente 930 millones de kilómetros. Por este motivo la Tierra debe moverse a una velocidad media de 107.280 km/h para recorrer esta distancia en 365 días. Además, nuestro sistema solar se desplaza a través del espacio."
Los contenidos publicados en este podcast forman parte de artículos de Quo.]]></description>
<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 11:08:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nanopartículas, nanoantenas, plasmónica...el maravilloso mundo de la fotónica con Lisa Saemisch 498 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos realizado al mundo de la fotónica y lo hemos hecho de la mano de la investigadora Lisa Saemisch. Empezó a estudiar física en Alemania hace más de 10 años y se mudó a Barcelona en el 2014 para realizar una estancia en ICFO Instituto de Ciencias Fotónicas, donde desarrolló un sistema de imagen para un experimento chulísimo sobre gases cuánticos. continuando sus estudios con un Máster y un doctorado en ICFO en el grupo de nanofotónica molecular. Actualmente está investigando la interacción entre grupos de moléculas individuales y diferentes antenas muy pequeñas.
Estas son las preguntas.
En primer lugar le hemos pedido que comenzara con lo que está investigando ahora.

Distinción de imágenes de fase de un solo disparo de nanopartículas plasmónicas y dieléctricas
Control de las tasas de transición vibrónica mediante acoplamiento resonante de una sola molécula y nanoantena
Aislamiento de interacciones fuertes de nanoantena-molécula mediante la detección de una sola molécula a nivel de conjunto
El análisis estadístico de muchos encuentros de una sola molécula revela interacciones entre nanoantenas y moléculas dependientes de la resonancia plasmónica
Control de fase de fotoluminiscencia de dos fotones mejorada por plasmón en nanoantenas de oro resonantes]]></description>
<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 09:16:30 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Museo Egipcio de Barcelona descubre los restos de un templo de Ptolomeo I. L. Manuel Gonzálvez, Egiptólogo. 497 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un viaje en el tiempo y hemos vuelto al Antiguo Egipto de la Mano del Egiptólogo y Conservador del Museo Egipcio de Barcelona, Luís Manuel Gonzálvez.
Como Codirector del Yacimiento situado en Kom el-Ajmar Sharuna (Minya) el Museo Egipcio de Barcelona que él representa junto a la Universidad de Tübingen han trabajado conjuntamente en este complejo arqueológico.
En este programa hemos tratado temas como la biografía de Ptolomeo I (fundador de la Dinastía Ptolemaica) los contextos históricos, geográficos y arqueológicos y el futuro del yacimiento.
Sin duda un momento maravilloso el que hemos vivido junto a Luís Manuel.
imagen: https://twitter.com/Museu_Egipci]]></description>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 11:27:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nanopartículas, nanoantenas, plasmónica...el maravilloso mundo de la fotónica (FANS) con Lisa Saemisch 496 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Lisa Saemisch empezó a estudiar física en Alemania hace más de 10 años y se mudó a Barcelona en el 2014 para realizar una estancia en ICFO Instituto de Ciencias Fotónicas, donde desarrolló un sistema de imagen para un experimento chulísimo sobre gases cuánticos. continuando sus estudios con un Máster y un doctorado en ICFO en el grupo de nanofotónica molecular. Actualmente está investigando la interacción entre grupos de moléculas individuales y diferentes antenas muy pequeñas.
Estas son las preguntas.
En primer lugarle hemos pedido que comenzara con lo que está investigando ahora.

Distinción de imágenes de fase de un solo disparo de nanopartículas plasmónicas y dieléctricas
Control de las tasas de transición vibrónica mediante acoplamiento resonante de una sola molécula y nanoantena
Aislamiento de interacciones fuertes de nanoantena-molécula mediante la detección de una sola molécula a nivel de conjunto
El análisis estadístico de muchos encuentros de una sola molécula revela interacciones entre nanoantenas y moléculas dependientes de la resonancia plasmónica
Control de fase de fotoluminiscencia de dos fotones mejorada por plasmón en nanoantenas de oro resonantes]]></description>
<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 10:27:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El origen de la Humanidad, Mujeres en la Prehistoria. Noticias de Quo con Lorena Sánchez. 495. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy estrenamos nueva sección en la Fábrica sobre noticias publicadas en la revista  Quo.  Esta nueva sección la conducirá Lorena Sánchez, redactora Jefa de esta revista y divulgadora científica.
En esta primera edición hablaremos de la Mujer en la Prehistoria y sobre el webinar que van a impartir desde el Instituto de la Mujer para tratar de este tema tan apasionante e interesante.
En este webinar intervendrán :
Almudena Hernando. Catedrática de Prehistoria de la UCM. El título de su charla: «El origen de la desigualdad».
Paloma González Marcén. Arqueóloga e investigadora de la Universitat Autónoma de Barcelona. Título de su charla: «La importancia de los cuidados».
Ana Gracia Investigadora en Atapuerca. Título de la charla: “Atapuerca cuidó de Benjamina”. 
 Marga Sánchez. Arqueóloga e Investigadora de la UGR. Título de la charla: «Tenemos que demostrarlo».
Marina Roca Díe, artista contemporánea, explicará el desarrollo del cartel creado en exclusiva para las jornadas.
Coordina: Lorena Sánchez, periodista científica. Redactora jefa de la revista QUO (www.quo.es)
la fuente de la imagen:
Artista pintando. Fuente: Arturo Asensio
https://khronoshistoria.com/mujer-en-la-prehistoria-marginacion/]]></description>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:05:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La misión Lucy de la NASA, Carl Sagan y el cráter de Chicxulub Adriana Ocampo NASA. 494. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un viaje a la Costa Oeste de USA para entrevistar a Adriana Ocampo para charlar de la nueva misión de la NASA Lucy, del gran Carl Sagan y del descubrimiento del cráter de Chicxulub.
Adriana C. Ocampo Uria es una geóloga planetaria colombiana y directora del programa de ciencia de la NASA. Ocampo junto a sus colegas fueron los primeros en identificar un anillo de cenote a través de imágenes de satélite, la única impresión superficial del cráter de Chicxulub.​ Esta investigación contribuyó significativamente a la comprensión de este cráter.1​ Posteriormente, Ocampo dirigió al menos siete expediciones de investigación al sitio de Chicxulub.​ Además, en 1996, Ocampo y sus colegas descubrieron la Cadena del Cráter Aorounga en Chad. Ella continúa buscando nuevos cráteres de impacto, y con su equipo, recientemente informó sobre un posible cráter cerca de Cali, Colombia. Se ha nombrado un asteroide es su nombre como reconocimiento de sus contribuciones a la exploración espacial.
Ocampo empezó su carrera en ciencia planetaria primero como voluntaria en el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL por sus siglas en inglés) durante el verano, tiempo después siendo universitaria como empleada, ha trabajado en un número considerable de proyectos de la NASA sobre ciencia planetaria, incluyendo la sonda espacial Juno de misión a Júpiter, la misión de Horizontes Nueva a Plutón, y el OSIRIS-Rex misión de regreso con muestras del asteroide. Es también la científica responsable para la colaboración de NASA con Venus de la Agencia Espacial europea Expresa misión y la misión de Orbitador de Clima de Venus de la Agencia de Exploración Aeroespacial japonesa.

Como directora del programa Nuevos Horizontes de la NASA afirma que durante la próxima década se abrirá para la civilización la posibilidad de explorar nuevos mundos]]></description>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 11:52:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Airbus A400M. Una maravilla de la ingeniería aeronáutica. Con Tte. Marta y Cap Alejandro. 493. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia visitaremos la base aérea ALA 31 de Zaragoza para charlar del Airbus A400M y lo hemos hecho con la Teniente Marta Romero López (ingeniera) y el Capitán Alejandro Martínez Álvarez (piloto).
Estas son las preguntas.
¿Podrías hablarnos de la historia de esta nave?
¿Cuáles son las naves similares de los diferentes Ejércitos a nivel mundial?
Respecto al Hércules y otras naves ¿Los avances tecnológicos aplicados en el AirbusA400 han mejorado la prestación y maniobrabilidad de la nave?
¿Cuáles son sus características tales como las generales, rendimiento, aviónica, electrónica, etc.? En esta pregunta podrás extenderte todo lo que haga falta porque es muy interesante describir la nave de forma exhaustiva.
Pregunta para el piloto
¿Cuáles son los requisitos para poder pilotar la nave?
¿Qué diferencia has notado respecto al pilotaje de otras naves?
¿Cuáles son las misiones actuales a las que está destinada esta nave? España.

Para los dos ¿Cómo os imagináis el futuro de la aviación tanto militar como civil?
¿Cómo es el día a día en la base de Zaragoza?]]></description>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 09:44:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los Tartessos. La cultura perdida en el tiempo . Con S. Celestino Pérez CSIC. 493. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hablaremos con Sebastián Celestino Pérez del Instituto de Historia del CSIC para charlar sobre esta desconocida y maravillosa cultura pre ibérica.
Sebastián Celestino Pérez Sebastián Celestino Pérez (1957) es investigador en el Instituto de Historia del CSIC y profesor
de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha especializado en el estudio de las relaciones
atlánticas y mediterráneas de la Extremadura prerromana y dirige las excavaciones
arqueológicas en el célebre yacimiento de Cancho Roano, en Zalamea de la Serena (Badajoz),
sin duda uno de los hallazgos más extraordinarios que se han producido en nuestro país en los
últimos años. Es autor, entre otras, de obras de reconocido prestigio en el ámbito de la
protohistoria peninsular, como El palacio-santuario de Cancho Roano, 4 vols. (Madrid, 1993-
1996), El yacimiento Protohistórico de Pajares (Mérida, 2000), y editor de Arquitectura oriental
y orientalizante de la península ibérica (Madrid, 2001)..
imagen https://es.wikipedia.org/wiki/Tesoro_de_El_Carambolo#/media/Archivo:Tesoro_del_Carambolo.jpg]]></description>
<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 09:37:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ciencia al servicio de los más necesitados. Con Mafalda Soto de Beyond Suncare. 492. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos grabado un programa muy emotivo con la Farmacéutica Mafalda Soto para tratar sobre la problemática del albinismo en África.
Antes de nada, os presento la web de la ONG .
https://beyondsuncare.org/
¿Cómo y cuándo comenzaste en el mundo de la investigación?

¿Y la aventura africana?

Si existe un continente donde puedes encontrar lo mejor y lo peor de las personas, sin duda es África ¿Qué opinas sobre esto?

Ahora hablaremos de la problemática social del albinismo en algunos países africanos ¿ Podrías hablarnos de esto?
¿Cuáles  podrían ser las soluciones para concienciar a estas sociedades?

¿Cómo se produce el Albinismo?
¿Cómo afecta los rayos solares a los albinos?

Habéis desarrollado una crema de protección específica para esta "anomalía congénita" ¿Podrías hablarnos de esta crema?

Y ahora nos gustaría  que nos hables de la ONG Beyond Suncare.]]></description>
<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:10:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Física de Partículas, vacunas Astrazeneca y SputnikV. Francis Villatoro Naukas. 491. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos entrevistado a Francis Villatoro para charlar de físicas de partículas y las vacunas Astrazeneca y SputnikV

TOTEM and DZero publican el descubrimiento del oddero
Los detectores principales del LHC están enfocados en las colisiones inelásticas de protones contra protones, es decir, entre los quarks, antiquarks y gluones que los constituyen. Las colisiones elásticas son menos interesantes, pero permiten observar estados gluónicos o glubolas, estados sin hipercarga de color formados por gluones de valencia, intercambiados entre los protones; en 1973 se teorizó la existencia de un estado con un número impar (odd) de gluones de valencia, bautizado odderon (oddball). Ya había indicios en 2018 de DZero (Tevatrón, Fermilab) y de TOTEM (LHC, CERN) a más de 3 sigmas (LCMF, 30 ene 2018). Ahora se publica que TOTEM alcanza 4.6 sigmas con colisiones a 13 TeV c.m., que combinados con DZero superan las 5.2 sigmas. El resultado es compatible con la observación de un odderon formado por tres gluones de valencia (en un «mar» con infinidad gluones y pares quark–antiquark virtuales). Todo hito que pasará a los libros de historia de la física como uno de los grandes descubrimientos del LHC.

Los estados gluónicos predichos por la QCD (Cromodinámica Cuántica) que se pueden observar en colisiones elásticas de hadrones se denominan reggeons (en honor a Tullio Regge); cuando su número de gluones de valencia es par se usa el término pomeron y cuando es impar odderon; se suele reservar el término «glubola» (glueball) cuando el número de gluones de valencia es tan grande que no se sabe si es par o impar. La primera observación del odderon, una «oddbola», se puede considerar la primera observación de una «glubola», un resultado mayor que brilla con luz propia entre las 60 nuevas partículas hadrónicas descubiertas por el LHC (que no son partículas fundamentales como el bosón de Higgs, pero que son nuevas partículas si el protón es una partícula).

La figura muestra los resultados de TOTEM (13 TeV) y DZero (1.96 TeV) para la dispersión elástica de protones y antiprotones en función del momento lineal en la dirección transversal, el llamado canal t. Los datos de TOTEM se han extrapolado hasta 1.96 TeV (pues la energía más baja usada en las colisiones del LHC ha sido de 2.76 TeV). La teoría predice que el odderon introduce un exceso (bump) precedido de un defecto (dip); en las colisiones protón-antiprotón de DZero (círculos azules) no se observa claramente esta característica, que brilla en todo su esplendor en las colisiones protón-protón de TOTEM (triángulos rojos). El defecto (dip) se ha observado a 3.4 sigmas. La interpretación de la curva completa, combinando datos de DZero y TOTEM permite obtener una evidencia superior a cinco sigmas (entre 5.2 y 5.7 sigmas según el modelo teórico).

El artículo es DZero and TOTEM Collaborations, «Comparison of pp and pbar{p} differential elastic cross sections and observation of the exchange of a colorless C-odd gluonic compound,» arXiv:2012.03981 [hep-ex] (07 Dec 2020); este resultado se anunció en Christophe Royon (On behalf of the D∅ and TOTEM Collaborations), «Odderon dicovery in D∅/TOTEM,» LHC Forward Physics Meeting, 5 Mar 2021 [indico]; más información divulgativa en Matthew Chalmers, «Odderon discovered,» CERN Courier, 09 Mar 2021.

En ciertos medios se han hecho eco del artículo teórico de físicos húngaros T. Csörgő, T. Novák, …, I. Szanyi, «Evidence of Odderon-exchange from scaling properties of elastic scattering at TeV energies,» The European Physical Journal C 81: 180 (26 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-08867-6, arXiv:1912.11968 [hep-ph] (27 Dec 2019). También recomiendo M. A. Braun, «The QCD odderon in elastic (anti)proton scattering,» The European Physical Journal C 81: 159 (16 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-08943-x, arXiv:2008.06231 [hep-ph] (14 Aug 2020), y, sobre los resultados de 2018, también Evgenij Martynov, Basarab Nicolescu, «Odderon effects in the differential cross-sections at Tevatron and LHC energies,» The European Physical Journal C 79: 461 (30 May 2019), doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6954-6, arXiv:1808.08580 [hep-ph] (26 Aug 2018).

En este blog ya me hice eco de la observación a unas tres sigmas publicada en 2018 en «TOTEM observa un candidato a glubola formada por tres gluones», LCMF, 30 ene 2018.]]></description>
<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 11:57:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Airbus A400M. Una maravilla de la ingeniería aeronáutica. Con Tte. Marta y Cap Alejandro. (esp. fans) 490. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia visitaremos la base aérea ALA 31 de Zaragoza para charlar del Airbus A400M y lo hemos hecho con la Teniente Marta Romero López (ingeniera) y el Capitán Alejandro Martínez Álvarez (piloto).
Estas son las preguntas.
¿Podrías hablarnos de la historia de esta nave?
¿Cuáles son las naves similares de los diferentes Ejércitos a nivel mundial?
Respecto al Hércules y otras naves ¿Los avances tecnológicos aplicados en el AirbusA400 han mejorado la prestación y maniobrabilidad de la nave?
¿Cuáles son sus características tales como las generales, rendimiento, aviónica, electrónica, etc.? En esta pregunta podrás extenderte todo lo que haga falta porque es muy interesante describir la nave de forma exhaustiva.
  Pregunta para el piloto  
¿Cuáles son los requisitos para poder pilotar la nave?
¿Qué diferencia has notado respecto al pilotaje de otras naves?
¿Cuáles son las misiones actuales a las que está destinada esta nave? España.

Para los dos ¿Cómo os imagináis el futuro de la aviación tanto militar como civil?
¿Cómo es el día a día en la base de Zaragoza?
Esta última pregunta se la hago también a los militares de la Base Antártica Gabriel de Castilla porque considero muy importante el factor humano dentro del Ejército.]]></description>
<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 11:06:54 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Marte perdió gran parte de su atmosfera debido a los vientos solares. Con Miguel Ángel López Valverde. Prog. 489. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta redifusión de un programa anterior, recordaremos la entrevista a Miguel Ángel López Valverde del Instituto de Astrofísica de Andalucía en el cual nos  comentó dos noticias relacionadas con la atmósfera de Marte: la primera sobre la rueda de prensa convocada el jueves pasado por la NASA, sobre los descubrimientos realizados por la misión MAVEN de la pérdida de gran parte de la atmósfera marciana debido a las tormentas solares y el débil campo magnético de este planeta. La segunda noticia, también de MAVEN, por la detección de auroras boreales en la atmósfera de Marte.]]></description>
<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:23:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cheops, un telescopio para observar exoplanetas con tecnología española Con J.A, Vaquerizo CAB-INTA. 488. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Reedición especial de la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un fascinante viaje a otros sistemas planetarios gracias al nuevo telescopio CHEOPS CHaracterizing ExOplanet Satellite, de participación española, y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador Juan Ángel Vaquerizo, director de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología asociado al NASA Astrobiology Institute.
Hemos hablado de la historia de este proyecto, de su misión buscando nuevos exoplanetas y del futuro de otras misiones.
Todo un reto tecnológico que está funcionando a pleno rendimiento.
Imagen extraída de: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cheops/Cheops_opens_its_eye_to_the_sky]]></description>
<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 10:59:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Viaje a los lugares más inhóspitos y misteriosos de la Tierra. Con Miguel Gutiérrez Garitano SGE. Prog. 487. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado unos viajes de aventuras y exploración y nuestro guía de lujo ha sido el explorador Miguel Gutiérrez Garitano, Director de la Sociedad Geográfica la Exploradora y miembro de la Sociedad Geográfica Española.
Nos hemos adentrado en la África profunda, en este episodio en Guinea, hemos remontado el cauce del Amazonas para llegar a las selvas peruanas donde tribus hostiles nos reciben con lanzas y flechas.
Si duda un apasionante viaje de aventuras.
la fuente de la foto: https://www.hirudimen.com/laexploradora/2019/07/04/la-exploradora-tras-el-dorado/]]></description>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 10:43:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los Tartessos. La cultura perdida en el tiempo y en la memoria. Con S. Celestino Pérez CSIC. 486. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hablaremos con  Sebastián Celestino Pérez del Instituto de Historia del CSIC para charlar sobre esta desconocida y maravillosa cultura pre ibérica.
Sebastián Celestino Pérez Sebastián Celestino Pérez (1957) es investigador en el Instituto de Historia del CSIC y profesor
de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha especializado en el estudio de las relaciones
atlánticas y mediterráneas de la Extremadura prerromana y dirige las excavaciones
arqueológicas en el célebre yacimiento de Cancho Roano, en Zalamea de la Serena (Badajoz),
sin duda uno de los hallazgos más extraordinarios que se han producido en nuestro país en los
últimos años. Es autor, entre otras, de obras de reconocido prestigio en el ámbito de la
protohistoria peninsular, como El palacio-santuario de Cancho Roano, 4 vols. (Madrid, 1993-
1996), El yacimiento Protohistórico de Pajares (Mérida, 2000), y editor de Arquitectura oriental
y orientalizante de la península ibérica (Madrid, 2001)..
imagen https://es.wikipedia.org/wiki/Tesoro_de_El_Carambolo#/media/Archivo:Tesoro_del_Carambolo.jpg]]></description>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 10:13:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egiptología . Estudios sobre el Antiguo Egipto con el Prof. Josep Cervelló IEPOA-UAB. 485 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica descubriremos una de las posibilidades de estudiar Egiptología de forma oficial a través del Máster en Egitptología del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo IEPOA-UAB del departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media de esta Universidad. Y lo haremos de la mano  de nuestro amigo y colaborador el Prof. Josep Cervelló.
Trabaja como profesor agregado en la Universidad Autónoma de Barcelona y coordina el Máster Oficial de Egiptología de la misma universidad.​ Está especializado en lengua, epigrafía y literatura egipcias, ha participado y dirigido varios proyectos de investigación sobre esas materias, y colaborado en diversas publicaciones especializadas. Asimismo es director del curso de Egiptología por la plataforma en línea Coursera.]]></description>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 10:51:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Mars 2020. Perseverance. Historia de un proyecto con colaboración española, Fernando Abilleira JPL.NASA. . 484. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este nuevo capítulo sobre la misión Mars 2020 Perseverance, hablaremos de la experiencia en esta misión con nuestro amigo y colaborador Fernando Abilleira de JPL-NASA.
Fernando Abilleira  es director de Diseño y Navegación y subdirector de Operaciones de Vuelo de la misión Mars 2020 de NASA.
 "En el 2001 recibió de Parks College of Saint Louis University, Missouri, el título de Ingeniero Aerospacial Superior. Empezó su carrera profesional en el NASA Goddard Space Flight Center situado en Greenbelt, Maryland, donde dió soporte de análisis y diseño de misión al James Webb Space Telescope, Hubble Space Telescope, Solar Dynamics Observatory y ST5 entre otros. A principios del 2004 empezó a trabajar en el NASA Jet Propulsion Laboratory situado en Pasadena, California como Analista de Trayectoria / Ingeniero de Diseño de Misión para la Oficina del Programa de Exploración de Marte.

Fernando ha dado soporte técnico a múltiples misiones y estudios que incluyen el Mars Telecommunications Orbiter, Mars Science Orbiter, Mars Netlanders, Mars Sample Return, futuras misiones tripuladas a Marte y otros estudios avanzados. En el 2007 entro a formar parte del equipo de Diseño de Misión y Navegación del proyecto Mars Science Laboratory (MSL) el cual aterrizo el rover Curiosity en Marte el 6 de Agosto del 2012 con tremendo éxito. Curiosity se encuentra en el interior de un cráter conocido como Gale, y esta actualmente evaluando si en algún momento esa región albergó las condiciones necesarias para el desarrollo de vida microbiana. Fernando también dirigio el trabajo de los estudios preliminares de diseño de misión de las misiones conjuntas de la NASA y de la ESA que se planeaban lanzar en el 2016 y 2018.
Fue también  Manager de Diseño de Mision y Navegacion del próximo aterrizador Marciano conocido como InSight que se lanzara a Marte en el 2016. Fernando ha publicado varios documentos técnicos en las áreas de Astrodinámica, Mecánica Orbital y optimización de trayectorias."
fuente: https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/fernando-abilleira/42593
fuente de la imagen: 
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/02/18/ingeniero-nasa-fernando-abilleira-invita-35079417.html]]></description>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 09:12:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Mars 2020, Perseverance y la estación ambiental MEDA ¡Hoy es el gran día! J. A. Rodríguez Manfredi CAB. 483. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy 18 de febrero, es un gran día para la historia de la Ciencia y la Tecnología. Y contaremos con la presencia de José Antonio Rodríguez Manfredi, Director del proyecto MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer)
La misión de la NASA que Mars 2020 llega al final de su viaje. Esta noche sobre las 21:30 estaremos expectantes tras los 6'40'' de Terror. Cuando nos envíe el Rover Perseverance la primera foto de posicionamiento, podremos respirar tranquilos que la misión en su etapa final ha sido un éxito. 
Hemos hablado de todo esto y, como no, del Instrumento MEDA.  
"De los siete instrumentos que lleva el Perseverance, uno de ellos, MEDA, ha sido desarrollado por el Departamento de Instrumentación Avanzada del Centro de Astrobiología (CAB-CSIC-INTA) cuya investigación lidera José Antonio Rodríguez Manfredi. Este intrumento se centrará esencialmente en el estudio de la atmósfera marciana y la importancia que juega el polvo, "que es el componente atmosférico en Marte que lo controla todo. Esto ayudará a las futuras misiones tripuladas, pues se producen tormentas de polvo que pueden llegar a cubrir todo el planeta a la vez".
https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2021/02/17/602d4ec1468aebfd1f8b45fc.html
la imagen: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56102529]]></description>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:59:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Viaje a los lugares más inhóspitos de la Tierra (Esp. Mecenas) . Con Miguel Gutiérrez Garitano SGE. Prog. 482. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado unos viajes de aventuras y exploración y nuestro guía de lujo ha sido el explorador Miguel Gutiérrez Garitano, Director de la Sociedad Geográfica la Exploradora y miembro de la Sociedad Geográfica Española.
Nos hemos adentrado en la África profunda, en este episodio en Guinea, hemos remontado el cauce del Amazonas para llegar a las selvas Perunas donde tribus hostiles nos reciben con lanzas y flechas.
Si duda un apasionante viaje de aventuras.
la fuente de la foto: http://www.hirudimen.com/laexploradora/2019/07/04/la-exploradora-tras-el-dorado/]]></description>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 11:53:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía en el Antiguo Egipto. Con Marina Escolano Poveda Universidad de Liverpool. Prog 481. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia tenemos el placer de contar con la presencia de la Dra. Marina Escolano Poveda. 

La Dra. Marina Escolano-Poveda es Lecturer in Egyptology en la Universidad de Liverpool, y Research Fellow de la Fundación Alexander von Humboldt en la Eberhard-Karls Universität Tübingen, en la que se encuentra desarrollando el proyecto “The Greek Hermetica as a Product of the Egyptian Priestly Milieu of Graeco-Roman Egypt” [“Los textos herméticos griegos como producto del entorno sacerdotal del Egipto grecorromano”]. Obtuvo su doctorado en Egiptología en la Johns Hopkins University (Baltimore, Estados Unidos) en 2017. Su área de investigación principal es el mundo intelectual de los sacerdotes egipcios en época grecorromana, especialmente en las áreas de la astronomía/astrología egipcias, las fuentes alquímicas tempranas, y la transmisión de conocimiento científico y filosófico en el mundo mediterráneo y próximo-oriental. Dentro de este ámbito, está trabajando actualmente en la edición de textos astronómicos demóticos, tanto tablas astronómicas matemáticas, como textos astrológicos, de diversas colecciones. Recientemente se ha incorporado al equipo arqueológico de la Universidad de Tübingen en Athribis como especialista en astronomía/astrología para la edición de óstraca demóticos de esta temática.]]></description>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:19:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Covid 19. Las vacunas, efectividad, y el futuro de la Pandemia. Francis Villatoro de la Mula Francis NAUKAS . 480. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos hablado con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de La Ciencia de la Mula Francis NAUKAS de La evolución de la inmunidad al SARS-CoV-2 tras superar la COVID-19, de la Efectividad de las vacunas y del futuro de la Pandemia.
Aquí os dejo el artículo de Francis en su blog la Ciencia de la Mula Francis de la página de NAUKAS.

La evolución de la inmunidad al SARS-CoV-2 tras superar la COVID-19
La evolución de la memoria inmunitaria tras superar la COVID-19 es un tema que despierta gran interés. Se publican en Nature y Science sendos artículos que observan que los linfocitos B mantienen sus títulos y retienen su capacidad de producir anticuerpos contra futuras reinfecciones hasta 191 días (6.2 meses) y hasta 240 días (8 meses), respectivamente. Estos estudios de la respuesta inmunitaria celular y humoral aparecieron como preprints en bioRxiv en noviembre de 2020, generando cierto eco mediático (entonces el de Science solo alcanzaba 6 meses). En Nature se estudia a 87 personas (se excluyeron 13 de las 100 iniciales) y en Science a 188 (108 mujeres). Todo apunta a que la memoria inmunitaria contra el SARS-CoV-2 en los linfocitos B es duradera (quizás incluso sea permanente), en la línea de la inmunidad contra el SARS-CoV-1 que se sabe que supera los 17 años. Buenas noticias para la eficiencia de las vacunas eficaces.

Ambos trabajos también han explorado la respuesta inmunitaria humoral, los anticuerpos IgM, IgG y IgA contra el dominio de unión al receptor (RBD) de la espícula (proteína S) y la nucleocápside (proteína N) del SARS-CoV-2. El artículo de Science observa que los anticuerpos IgG y IgA se mantienen casi constantes hasta los seis meses, pero los IgM decrecen de forma significativa. El artículo de Nature observa que los anticuerpos IgM e IgG decrecen mucho, mientras que los IgA decrecen mucho menos. En ambos casos, lo más relevante es la respuesta inmunitaria celular. En cuanto a los linfocitos T CD4+ (colaboradores) y los linfocitos T CD8+ (citotóxicos) sus títulos decrecen y su vida media está entre 3 y 5 meses. Así, cada componente del sistema inmunitario tiene una cinética (evolución en el tiempo) diferente tras la infección con COVID-19.]]></description>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 10:27:32 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El hombre de Vitruvio como referencia de las medidas antropométricas en la antigüedad (mecenas) Luis Castaño. 479. LF]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica nos visita el investigador Luis Castaño para hablarnos de las medidas antropométricas en la antigüedad, teniendo como referencia inicial al Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci.
LA FÁBRICA DE LA CIENCIA
PRIMERA PARTE
Definición
1/ Metrología Histórica: Ciencia que estudia la H de las medidas, de los sistemas de medidas.
2/ Sistema de medidas: Conjunto de unidades de medida completo, organizado y coherente.
•	Unidad central / Unidades menores / Unidades mayores.
•	Textos / Reglas o patrones / Tiene aplicaciones prácticas.
3/ Sistemas actuales: 
•	Sistema métrico decimal. U central: metro. U menores: cm, mm. U mayores: km.
•	Sistema inglés. Pulgada inglesa: diagonal pantallas de los dispositivos electrónicos.
Historia de las medidas: (Etapas y problemas)
1/ De 1789 a 2021:	Sistema métrico decimal. Basado en las dimensiones de la Tierra.
2/ Antes de 1789:	Sistema de medidas antropométrico. Basado en el cuerpo humano.
3/ G. de Sanctis (1930):	“La Metrología no es una Ciencia: es una pesadilla”. ¿Porqué?
•	Porque la cantidad de medidas distintas que hay es enorme: Francia, Castilla, Aragón…
•	Porque, increíblemente, se han estudiado sin un modelo humano como base. Puzzle.
•	Todo ello ha dado lugar a infinidad de errores y confusiones que aún se mantienen.
2011: Clave para solucionarlos: (Leonardo: Hombre de Vitruvio. Canon ideal de proporciones)
1/ Comienzo: NO es un gráfico SINO un documento completo:	F1: Documento completo. 
•	Gráfico: 	Homo ad quadratum (Hombre en T) / Homo ad circulum (Hombre en X).
•	Notas: 	HT = 24 P. Codo natural * = ¼ HT. Pie natural * = 1/7 HT. Palma = 1/24 HT.
•	Línea: 	Regla de medidas a los pies del cuadrado, que es fundamental.
2/ Sorpresas: NO es sólo un Canon ideal de proporciones SINO un Canon ideal de medidas.
•	Cuadrado: 	Leonardo NO empleó el número de oro: 	F2: Cuadrícula Palmas y Dedos.
•	Medidas:	Cuadrado 18 x 18 cm  Hombre en T 1.80 m: 	Codo nat 45 cm. Palma 7.5 cm.
•	Círculo: 	Leonardo NO dibujó al Hombre de Vitruvio 	F3: H en X / H en I (230.40 cm).
Aquí es cuando decido: 1/ Buscar el origen del modelo. 2/ Aplicarlo para revisar la disciplina.
3/ Buscando el origen del modelo: (1/ Textos. 2/ Reglas o patrones. 3/ Modelo humano).
•	Renacimiento.	(Leonardo).
•	Roma.		(Vitruvio).
•	Grecia.		(Protágoras) (Canon de 8 cabezas)
•	Fenicios.	 	(Vasijas; Yacimiento Gadir; Sarcófagos Museo de Cádiz).
•	Egipto.		(Girard 1809; Lepsius 1884; Iversen 1975) (Codo de Maya).
•	Sumer.		(Tablillas sumerias: Powell 1987-1990) (Codo de Nippur). 
•	Prehistoria		(No hay textos ni patrones, pero hay indicios: Tesis de A. Ramos). 
SEGUNDA PARTE
Recorrido general: 5 etapas (Hombre y Medida: Una Historia de la Metrología. VI CEM)
1/ Prehistoria: Hombre.
•	Prehist:	Homo Sapiens (No hay textos ni patrones: Bifaces y puntas de flechas).
2/ Edad Antigua: Escritura.
•	F4: Sumer:		Tablillas / Patrón de Nippur / Zigurats. 	
•	F5: Egipto:		Girard / Patrón de Maya / Pirámides.
•	F6: Fenicios:	Vasijas / Yacimiento Gadir / Sarcófagos.	 
•	F7: Grecia:		Protágoras / Canon 8 cabezas / Partenón.
•	F8: Roma:		Vitruvio / Leptis Magna / Panteón.		
3/ Edad Media: 476.
•	Ramas: 	Francia, Castilla, Aragón, etc. Islam. (Metrología Medieval. Academia.edu)
4/ Edad Moderna: 1492.
•	Esas ramas se continúan hasta que se toma conciencia de los problemas que generan.
5/ Edad Contemporánea: 1789.
•	Para solucionar eso se crea un nuevo sistema de medidas: el Sistema Métrico Decimal.
Aplicaciones prácticas
1/ Arquitectura (Sistema de medidas egipcio) (Hombre, medidas, pirámides) (Egiptología 2.0)
•	Franceses 1800  Ingleses 1860  Petrie 1880 Codo Real 52.36 cm. GP 440 CR x 280 CR *
•	Girard: Hombre + Herodoto + Herón  (F 9. F 10) GP Diseño antropo (M 15:00 y 19:30).
2/ Geografía (Metrología Histórica 2020: Explorando la Geografía Antigua) (Horizonte Kemet)
•	Rozière, Gossellin: U superiores (Grado y CT). Eratóstenes (pero tb Aristóteles y otros).
3/ Astronomía
•	Próxima etapa en mi investigación: Reglas egipcias. Rozière (Astronomía). M (25:00).
Futuro de la investigación
1/ Yo pongo sobre la mesa todos los descubrimientos que llevo realizados en estos 9 años de investigación, pero obviamente para revisar toda la disciplina no es suficiente sólo con eso 
2/ Para revisarlo todo e ir más lejos haría falta un equipo multidisciplinar de Historiadores, Filólogos, Matemáticos, Metrólogos, Arqueólogos, Egiptólogos, Arquitectos, Geo, Astro… 
3/ Aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento a la comunidad científica para lograrlo.
Página en Academia.edu: https://independent.academia.edu/LuisCasta%C3%B1o
Blog: http://metrologiahistorica.blogspot.com/ 
FB: https://www.facebook.com/luis.castanosanchez.1/ Mail: luiscastano.1@hotmail.com]]></description>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 09:02:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Perseverance. Odisea hacia Marte. Reentrada y posicionamiento en la superficie. A. Pérez Verde, Astrométrico. 478. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos recibido a Antonio Pérez Verde del blog Astrométrico para charlar de la llegada de la misión Perseverance a Marte. 
Aquí os dejo el artículo redactado en el blog Astrométrico por parte de nuestro invitado.
¿Recuerdan? El 30 de julio de 2020 el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity de la misión Mars 2020 pusieron rumbo a Marte. Inicialmente estaba previsto que el lanzamiento tuviese lugar el día 20. Un retraso lo llevó al día 22. Y finalmente, a la tercera fue la vencida. La cuenta atrás llegó a cero y a las 13:50 (todas las horas en horario peninsular español) el Atlas V 541 puso la misión rumbo a Marte. Ahora es el turno del aterrizaje de Perseverance y de su compañero Ingenuity. Será a las 21:55 del 18 de febrero.

El cráter Jezero espera la llegada de sus nuevos inquilinos. Aunque antes de hablar de la maniobra de aterrizaje me gustaría hacerles un brevísimo resumen de los 471 millones de Km de viaje que realizará esta misión desde que salió de la Tierra hasta que tenga lugar la entrada atmosférica marciana. El resumen del tramo final será de lo que les hable aquí y lo encontrarán en el apartado «EDL: Entrada, Descenso y Aterrizaje de Perseverance en Marte».

Hitos del viaje de Perseverance
Los hitos del viaje de Perseverance se pueden dividir en dos partes: maniobras controladas de trayectoria (TCMs) y etapas del viaje:

Maniobras controladas de trayectoria (TCMs)
Existen un total de 7 maniobras controladas de trayectoria que se realizarán a lo largo del viaje, concentrándose cuatro de ellas en los últimos 10 días de vuelo:

14-ago-2020 (TCM-1). Se realiza un ajuste de la trayectoria tras el lanzamiento para reorientar la cápsula directamente hacia Marte.
30-Oct-2020 (TCM-2). Se realiza un nuevo ajuste de la trayectoria para corregir la orientación de la cápsula hacia Marte.
18-Dic-2020 (TCM-3). Reajustes para asegurar que la sonda llega a la atmósfera marciana en el momento y lugar adecuados.
10-Feb-2021 (TCM-4). Ajustes finos en la trayectoria.
16-Feb-2021 (TCM-5). Ajustes finos en la trayectoria.
17-Feb-2021 (TCM-5X). Copia de seguridad del estado de la misión.
18-Feb-2021 (TCM-6). Ocurre nueve horas antes del aterrizaje y es la última oportunidad para modificar parámetros sobre el momento y lugar de entrada atmosférica.

Etapas del viaje
Despegue: Tiene lugar el 30: NASA/JPL-Caltech (Ampliar). de julio a las 13:50.
Crucero: Esta fase comienza cuando han transcurrido 57m 42s del lanzamiento. En ese momento la etapa Centauro del Atlas V 541 le da el empujón definitivo. La órbita de transferencia marciana ya está asegurada.
Aproximación: El 4 de enero de 2021 se inicia esta fase. Faltan 45 días para el aterrizaje. En los últimos momentos de esta etapa es cuando los ingenieros envían los comandos a ejecutar en la EDL (Entry, Descent and Landing).
EDL: Se separa el módulo crucero y la cápsula ya depende de sí misma.



La maniobra EDL finaliza con el aterrizaje de Perseverance en Marte. Es una secuencia de maniobras independientes y me gustaría que apreciasen que se trata de un conjunto. Es una especie de baile donde cada maniobra debe desarrollarse sin errores para que la siguiente comience sin problemas.

La EDL sucede a lo largo de 17 minutos. De ellos, los últimos 6m 50s se les conoce popularmente como los «siete minutos de terror». En la siguiente imagen podrán encontrar un breve esquema del aterrizaje:


A continuación quiero darles una descripción de todos los procesos de la EDL y por último, un pequeño esquema de la maniobra. Así que agárrense…

Separación de la etapa crucero (T -1010 segundos)
La fase EDL comienza cuando faltan 16m 50s minutos para el aterrizaje. Se inicia cuando la cápsula que alberga a Perseverance y al helicóptero Ingenuity se separa de la etapa crucero. La velocidad en ese momento es de unos 17 000 Km/h y se encuentra a unos 1 600 Km de la superficie.


El proceso de aterrizaje se hará mediante una técnica denominada «Guided Entry», la cual proporcionará la precisión necesaria en la maniobra para que Perseverance aterrice dentro de la elipse prevista dentro del cráter Jezero.

Fin de la rotación (T -928 segundos)
Quedan 15m 28s minutos para el aterrizaje. Un sistema de propulsión instalado en la cápsula elimina la rotación que la ha acompañado desde la fase de crucero. Esta rotación tenía el objetivo de evitar el calentamiento solar de una sola zona de la cápsula. Gracias a ello, el calor del Sol se ha repartido de forma homogénea.

Tras esto, la cápsula eyecta dos cargas de balance de masa de 75 Kg cada una. De esta forma se adquiere la orientación precisa para entrar en la atmósfera con seguridad. Una inclinación errónea destrozaría la cápsula porque, a pesar de que la atmósfera de Marte es muy tenue, a esas velocidades la fricción puede destruir la cápsula y su interior.

Entrada atmosférica (T -410 segundos)
Quedan 6m 50s para completar el aterrizaje de Perseverance. La cápsula se encuentra a unos 131 Km de altura y su velocidad es de unos 19 200 Km/h. Aquí comienzan los ya famosos «Siete minutos de terror». La fricción atmosférica va reduciendo la velocidad de la cápsula. La desaceleración es considerable, pero esto tiene un precio…

El precio que hay que pagar es la temperatura que se alcanza en este proceso. Cuando transcurran 75 segundos tras la entrada atmosférica la temperatura es máxima, de unos 1 500º C. El aeroshell debe proteger el interior de la cápsula en todo momento.


El momento de mayor desaceleración no coincide con el momento de mayor temperatura. Tiene lugar cuando pasan 10 segundos desde que se alcanzaron esos 1 500º C. Además, en estos momentos unos retrocohetes de guiado mantienen la cápsula en la orientación adecuada para asegurar la trayectoria correcta.

Con la trayectoria asegurada y la cápsula en la dirección correcta, tiene lugar el SUFR (Straighten Up and Fly Right), donde se desprenden seis cargas de balance de masa. Ahí se obtiene una orientación adecuada para iniciar la siguiente maniobra. En ese momento quedan 3m 03s para el aterrizaje, la cápsula está a 13,74 Km de altura y la velocidad es 1 719 Km/h.

Apertura del paracaídas (T -166 segundos)
Han pasado cuatro minutos desde la entrada atmosférica. Faltan 2m 46s para el aterrizaje. La altura de la cápsula es de unos 11,70 Km. La fricción atmosférica ha reducido la velocidad desde los 19 200 Km/h hasta los 1 521 Km/h. En ese momento tiene lugar la apertura del paracaídas. Es uno de los puntos críticos de la maniobra EDL.

Además, cuando se despliegue el paracaídas tres cámaras grabarán el proceso y por primera vez podremos ver cómo se abre un paracaídas en Marte. El paracaídas es supersónico, mide 21,5 m de diámetro y se abre gracias a una nueva técnica denominada «Range Trigger».

Este nuevo sistema de apertura calculará la distancia de la nave espacial al lugar de aterrizaje y abrirá el paracaídas en el momento exacto para que Perseverance dé en el blanco. Este nuevo sistema hace que el área de aterrizaje sea 10 veces más pequeña que la del rover Curiosity en el cráter Gale en 2012 y 300 veces más pequeña que la del Sojourner en 1997.

Desprendimiento del aeroshell (T -146 segundos)
El paracaídas lleva 20 segundos reduciendo la velocidad de la cápsula. Ha pasado de los 1 521 Km/h a los 584 Km/h. La cápsula se encuentra a unos 9,74 Km de altura. La velocidad se ha reducido lo suficiente como para activar las cargas pirotécnicas que liberen el aeroshell. A partir de aquí, la parte baja del rover entra en contacto con la atmósfera marciana.

Han pasado 60 segundos desde el desprendimiento del aeroshell. Ahora es cuando se activan los instrumentos del TRN (Terrain-Relative Navigation), situados en la parte baja del rover. Ofrecerán datos de altura, posición e imágenes, algo fundamental para la siguiente fase de la maniobra EDL.

Cuando faltan 85 segundos para el aterrizaje, los instrumentos del TRN comienzan a tomar datos. En ese momento la altura de la cápsula es de 4,27 Km y la velocidad es de 322 Km/h.

El paracaídas sigue reduciendo la velocidad de la cápsula. Ahora se encuentra a 2 150 metros de altura sobre la superficie marciana y la velocidad de descenso es de unos 292 Km/h. Queda un minuto para el aterrizaje.

Caída libre (T -60 segundos)
Descendiendo a 294 Km/h y con la cápsula situada a 2 180 m de altura sobre la superficie marciana, una especie de grúa o skycrane donde va anclado Perseverance se separa de la cápsula. ¡El rover entra en caída libre!

Llega el otro momento crítico de la maniobra EDL. Al instante de separarse, un conjunto de 4 pares de retrocohetes entran en ignición para frenar la caída. Además, con los instrumentos que se activaron en la etapa anterior, los retrocohetes podrán dirigir la maniobra para seleccionar el mejor lugar de aterrizaje dentro de la zona prevista.


Descenso y aterrizaje de Perseverance (T -16 segundos)
Los retrocohetes del skycrane estabilizan el descenso. Cuando los sensores del rover detectan que la distancia a la superficie es de 27 metros, unos cables descolgarán el rover haciéndolo descender hasta la superficie. Quedan 16 segundos para aterrizar y la velocidad es de 28 Km/h. Cuando el rover empieza a descolgarse los ejes de las ruedas del rover se desplazan a su posición de trabajo. Perseverance ya está listo para tocar el suelo marciano.

El rover desciende hasta que sus ruedas tocan el suelo de Marte. Lo hace a 2,75 Km/h. Es ahí cuando unas cargas pirotécnicas cortan los cables de descenso del skycrane. Al no tener carga volará en vacío hasta estrellarse en algún lugar de las proximidades.

Y… ¡Touch Down! Perseverance ha aterrizado y está listo para iniciar un proceso de chequeo y envío de señales a la Tierra.


La maniobra automática del aterrizaje de Perseverance
Como ven, el proceso del aterrizaje de Perseverance es complejo: separación de la etapa crucero, reorientación, entrada atmosférica, paracaídas, eyección del aeroshell, caída libre del skycrane y descenso. Sería muy «sencillo» que los ingenieros de misión pulsasen un botoncito cada vez que debiera comenzar una nueva fase del aterrizaje. Pero no.

El día del aterrizaje, Marte estará a 204,30 millones de Km de la Tierra. Esto quiere decir que las comunicaciones, a pesar de que viajan a la velocidad de la luz, tardan en llegar a la Tierra 11m 21s. Imaginen: Perseverance manda su estado, llega a la Tierra y respondemos. En total 22m 42s más el tiempo de respuesta. Y la EDL dura 17 minutos.

Con esto quiero decirles que todos los procesos de la EDL, desde la separación de la fase crucero hasta la explosión de las cargas pirotécnicas que cortan los cables y dan el aterrizaje de Perseverance por finalizado, son procesos automáticos. Estos procesos son enviados por los ingenieros de misión como muy tarde en la TCM-6 y se quedan programados para su ejecución.

Parámetros atmosféricos para optimizar el aterrizaje de Perseverance
Estos procesos se envían teniendo en cuenta los parámetros atmosféricos de Marte para no dejar nada al azar. Todos estos datos deben ser enviados pocas horas antes de que finalice la fase de aproximación y así asegurar que todos los datos son correctos.


Será un proceso automatizado donde los ingenieros nada podrán hacer. Tan solo escuchar la voz de control de misión que irá repitiendo los datos que van llegando de la maniobra comenzando con la separación a las 21:38 aproximadamente.

La EDL vista por la NASA
Imaginen que están en Control de Misión dentro de las instalaciones de JPL. Cuando llegue el «beep» que indique que el aterrizaje de Perseverance se ha completado con éxito, una mezcla gritos, alegría y lágrimas llenará la sala. Eso ocurrirá a las 21:55 aproximadamente. ¿Qué hará la NASA entre las 21:38 que comienza la EDL y las 21:55?

Orbitadores
El orbitador MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) de la NASA podrá seguir la maniobra EDL de Perseverance. Recibirá la telemetría en cadenas de 5 segundos cada 16 segundos. Las antenas de la DSN (Deep Space Network) de la NASA en Goldston (Estados Unidos) y Robledo de Chavela (España) estarán escuchando. Además, el MRO se pondrá en contacto con Perseverance 10 y 15 minutos después del aterrizaje para enviar datos sobre su estado tras el aterrizaje.

El orbitador MAVEN (Mars Atmosphere and Vollatile EvolutioN) también sobrevolará a Perseverance durante el aterrizaje y también recibirá los datos de telemetría. Sin embargo, MAVEN no está preparada para enviar los datos al instante, por lo que los guardará y los retransmitirá a la tierra 10 horas después del aterrizaje de Perseverance.


El rover Perseverance enviará tonos en banda X durante la EDL. Ello permitirá conocer los pasos por los que está pasando la maniobra. También enviará una señal portadora similar a un tono telefónico en UHF (Ultra High Frequency) que servirá como señal de vida, ya que se enviara en todo momento y permite saber si el rover está en perfecto estado. Estas señales son enviadas directamente a la Tierra. En el caso de los tonos en banda X, serán recibidos por la DNS y la señal UHF por el Green Bank Observatory en Alemania.

Además, Perseverance incorpora 19 cámaras, el aeroshell, 3; y otra en la etapa de descenso. Además, una serie de micrófonos también proporcionarán datos durante el aterrizaje de Perseverance. Podremos ver y escuchar cómo fue el descenso. Y esto es algo que nunca se ha hecho.
http://astrometrico.es/2021/01/29/el-aterrizaje-de-perseverance-en-marte-paso-a-paso/
Imagen del podcast : Representación artística de Perseverance en Marte || Créditos: NASA/JPL-Caltech]]></description>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 09:40:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El sistema TOI-178 y su cadena de resonancia y un Cuasar muy lejano. Antonio Pérez Astrométrico. 477. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica nos ha visitado un nuevo amigo y colaborador experto en el Espacio.
El divulgador científico Antonio Pérez Verde del Blog Astrométrico nos hablará del Sistema de Exoplanetas TOI-178 y del descubrimiento de un Cuasar que se encuentra a 13 mil millones de años luz.
La estrella TOI-178, que está situada a unos 200 años luz de distancia en dirección a la constelación de Escultor, no es una estrella cualquiera. Tiene al menos 6 planetas a su alrededor que cumplen una característica que los hace muy particulares. Cinco de ellos están sometidos a una cadena de resonancia que hace que parezcan realizar cierto baile. De hecho, es una de las cadenas de resonancia más complejas que se conocen.

El conjunto exoplanetario de TOI-178 fue analizado por un equipo de científicos liderado por Adrien Leleu, investigador en las universidades de Berna y Ginebra (Suiza). Se emplearon dos métodos:

Por un lado se usó el método del tránsito con datos obtenidos con CHEOPS (Characterising Exoplanets Satellite) de la ESA y con los telescopios NGTS (Next-Generation Transit Survey) y SPECULOOS (Search for habitable Planets Eclipsing Ultra-cool Stars), ambos de ESO.
Por otro lado se usó el método de las velocidades y para ello se utilizó el instrumento ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations) del VLT (Very Large Telescope) de ESO.
Una segunda opinión en TOI-178
Antes de hablar de la cadena de resonancia a la que obedecen cinco de los seis planetas del sistema TOI-178, una pequeña apreciación. Cabe destacar que la primera vez que el sistema fue observado por el equipo de científicos pensaron que habían visto dos planetas rodeándo la estrella en la misma órbita. Aquello tenía poco sentido y al observar el sistema con más detenimiento apreciaron algo totalmente diferente.

«Nos dimos cuenta de que no había dos planetas orbitando la estrella a aproximadamente la misma distancia de ella, sino más bien múltiples planetas en una configuración muy especial», afirma Leleu. A raíz de esas observaciones se llevó a cabo una investigación que ha sido publicada en la revista Astronomy & Astrophysics. Ha revelado que el sistema cuenta con seis exoplanetas y que todos, excepto el más cercano a la estrella, forman parte de esa rítmica danza de la cadena de resonancia (Leleu, 2021).
Que los planetas estén en resonancia significa que hay patrones que se repiten a medida que los planetas se mueven alrededor de la estrella. Esto no es algo exclusivo de este sistema exoplanetario. De hecho se conocen resonancias en nuestro sistema solar. Una de las más claras está en los satélites Ío, Europa y Ganímedes. Se trata de tres de las lunas de Júpiter que aquí se muestran ordenadas de menor a mayor distancia al planeta.

La resonancia de las lunas jovianas
La resonancia a la que obedecen estas tres lunas es la siguiente: Por cada órbita que completa Ganímedes, el satélite Ío completa cuatro y Europa dos. ¿Cómo se representa esta resonancia? Se parte del cuerpo con menor tiempo de traslacion. O dicho de otro modo, el más cercano al cuerpo alrededor del cual giran. En este caso, Ío, que completa cuatro órbitas. Luego, el siguiente: Europa, que completa dos órbitas. Por último, el más lento. Ganímedes, que completa una órbita. La resonancia se representa de la forma 4:2:1.

Una resonancia mucho más compleja
La resonancia detectada en cinco de los seis planetas de TOI-178 es más compleja. Es del tipo 18:9:6:4:3. Es decir, por cada 18 órbitas que completa el primer planeta de la resonancia, el segundo planeta de la resonancia completa 9 órbitas, el tercero 6, y así sucesivamente. Esto no implica que cada 36 órbitas del primer planeta del sistema de resonancia, los otros cuatro planetas que forman la cadena se alineen. De hecho no lo hacen.
«Los cinco planetas de la cadena no se pueden alinear porque la resonancia se lo impide», explica Leleu para Astrométrico. De hecho, la resonancia le confiere a los planetas una especie de protección evitando estos alineamientos que por tirones gravitatorios destrozarían la cadena. Además, el sexto planeta, el más cercano y que está fuera de la cadena de resonancia, no se ve afectado por el tirón gravitatorio de la cadena. Esto es así porque, entre otras cosas, está demasiado alejado del resto de planetas.

Otra resonancia compleja
Como curiosidad, hay otro sistema exoplanetario con una compleja resonancia. Se trata del sistema TRAPPIST-1, aquel que nos ofreció siete planetas (Guillon, 2017) algunos de ellos en la zona habitable de una enana ultrafría. En este sistema también se dan una serie de resonancias entre ellos (Luger, 2017) y se dan a conocer en un artículo en la revista Nature Astronomy.

Sonificación de la resonancia
Les recomiendo que observen el siguiente vídeo. Ha sido producido por ESO donde se le asigna un tono a cada planeta que suena en cada semiórbita. Así, se proporciona un recurso audiovisual que ayuda a comprender la resonancia orbital del sistema.
El pasado de TOI-178
La investigación del sistema TOI-178 ha ido más allá de averiguar esta peculiaridad orbital. Para empezar, las observaciones nos indican ciertas particularidades sobre su pasado. «Las órbitas de este sistema están muy bien ordenadas, lo que nos dice que ha evolucionado de una forma suave desde su nacimiento», explica Yann Alibert, investigador en la universidad de Berna y coautor del artículo que expone la investigación.

Que la evolución del sistema haya sido «suave» tal y como indica Alibert quiere decir que desde la formación de este sistema planetario apenas ha habido perturbaciones importantes. Por ejemplo, un impacto. Porque un gran impacto en alguno de los planetas de la cadena habría roto la resonancia. Y esto habría hecho desaparecer esa armonía que hoy tienen.

Características del sistema TOI-178
En base a los datos de tránsito y velocidades radiales también se han obtenido datos en lo referente a tamaño y masa. «Parece que hay un planeta tan denso como la Tierra justo al lado de un planeta muy esponjoso con la mitad de la densidad de Neptuno. Le sigue otro planeta con la densidad del propio Neptuno. No es algo a lo que estamos acostumbrados», explica Nathan Hara, investigador de la Universidad de Ginebra (Suiza).

Sin ir más lejos, en nuestro sistema solar, los planetas están dispuestos de una forma más ordenada. Los planetas más densos, los rocosos, están situados más cerca del Sol. Estos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Por otro lado, los más «esponjosos» tal y como los define Hara, son los que se encuentran más alejados: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Velocidades y tamaños de los exoplanetas
El planeta más cercano del sistema, aquél que está fuera de la cadena de resonancia, gira extremadamente rápido. Completa una órbita cada dos días. Por otro lado, el sexto y más lento, completa su órbita alrededor de su estrella en 20 días, diez veces más. En cuanto a los tamaños, el más pequeño de los seis tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra, y el más grande, tres veces más. Sus masas oscilan entre 1,5 y 30 veces la masa de la Tierra.

Con todo esto, pueden ver cómo analizando exoplanetas con estas técnicas combinadas se pueden obtener grandes resultados. Tanto casualidades orbitales como puede ser esta resonancia orbital, pero también tamaños y masas de un sistema exoplanetario completo. Cuando llegue la nueva generación de telescopios, estos análisis podrán aportar nuevos y más interesantes datos de este y otros sistemas exoplanetarios.
La segunda noticia hablará de un cuasar que se encuentra a 13 mil millones de años luz y que nos permitirá explicar los inicios de nuestro Universo ya que se formó unos 600 millones de años después del Big Bang]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:16:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes de la humanidad. La Piedra de Behistun y escritura Cuneiforme. Con María Ribes Neferchity. 476. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en el especial para mecenas de la Fábrica contaremos con la presencia de nuestra amiga María Ribes Neferchity para hablarnos de la piedra de Rosetta de la escitura Cuneiforme: La Piedra de Behistun.
Estas son las preguntas.
1. ¿Qué es la piedra de Behistún?
2. ¿De dónde viene el nombre?
3. ¿Qué hay ahí representado?
4. ¿Quién era Darío, cuál era su estirpe/familia?
5. ¿Cómo se descubrieron estas inscripciones?
6. ¿Es la primera vez que conocimos, en nuestro mundo occidental, la escritura cuneiforme, a través de las inscripciones persas?
7. ¿Por qué se llama “cuneiforme”?
8. ¿Qué lenguas hay en esos textos cuneiformes?
9. ¿Qué es lo que dicen esos textos cuneiformes?
10. Recapitulando… ¿recordamos los nombres de los principales investigadores/descifradores?
11. Tengo entendido que hay algo muy especial en el desciframiento del texto en acadio-babilonio…]]></description>
<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 10:25:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Júpiter, un laboratorio para el estudio de exoplanetas con Pilar Montañés del IAC (reposición) Prog. 475. LDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Con nuestra colaboradora Pilar Montañes, doctora en astrofísica por la Universidad de Belfast, hemos charlado de una investigación que, utilizando el planeta Júpiter como ejemplo, se procederá a comparar las características de este planeta con los exoplanetas.
"Un equipo de astrónomos liderado por la investigadora postdoctoral Severo Ochoa en el IAC Pilar Montañés ha analizado la atmósfera del planeta durante un eclipse producido por Ganímedes, la tercera luna del gigante gaseoso



La revista científica Astrophysical Journal Letters publica un estudio liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) del que, a su vez, se ha hecho eco la revista Nature. En él se presenta al planeta Júpiter como un laboratorio ideal para la investigación de exoplanetas similares. Júpiter, el mayor planeta del Sistema Solar, cuenta con grandes satélites a su alrededor. En el estudio se ha utilizado al mayor de los satélites (y el mayor del Sistema Solar), Ganímedes, como espejo para analizar la atmósfera del planeta. Las observaciones se realizaron durante un eclipse de Ganímedes y permitieron observar Júpiter como si fuera un exoplaneta en tránsito.

Su espectro de transmisión revela las huellas de una fuerte reducción de su luminosidad debido a la presencia de nubes (aerosoles) y brumas en la atmósfera de Júpiter, así como una fuerte absorción características del metano (CH4) y, lo más sorprendente, cristales de hielo en una capa estratosférica. Estos resultados son relevantes para el modelado y la interpretación de exoplanetas gigantes en tránsito, pero también abren una nueva vía para caracterizar las capas superiores de la atmósfera de Júpiter y determinar la abundancia de agua en ella, así como para establecer la tasa de impactos de cometas en Júpiter y sus consecuencias para la historia de la formación del Sistema Solar."
http://research.iac.es/severoochoa/severoochoa2011-2015/index.php/es/pilar-mr-apjl-2015]]></description>
<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 11:36:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los planetas del Sistema Solar. Especial para Fans de la Fábrica. Jorge Onsulve. Prog, 474. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en este especial adelanto para Fans de la Fábrica, hemos hablado de curiosidades del Sistema Solar.
Comenzamos con Mercurio donde registramos la diferencia de temperatura más alta del Sistema Solar y como todo el actual planeta podría tratarse de un núcleo de otro planeta más grande. Continuamos con Venus donde explico algunas de las características más sorprendentes como que llueve ácido sulfúrico. Cuando llegamos a nuestra Tierra, en vez de hablar de ella hablo de la Luna y como se formó.
Pasando por Marte explicaré como perdió su atmósfera y de sus lunas Fobos y Deimos.
Realizaré una parada en el Cinturón de Asteroides para mencionar a Ceres. Prosigo mi viaje hacia los gigantes gaseosos y hablaré de por qué  Júpiter pod´ria haber sido una estrella fallida. Como no puede ser de otra forma, en Saturno pararemos a repostar y de paso os contaré como se formaron los anillos. De Urano, solo se me ocurre explicaros el por qué de su rotación horizontal y de Neptuno prefiero hablar de su luna Tritón y su vulcanismo masivo.
Un fascinante viaje por nuestro sistema planetario.]]></description>
<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 09:46:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Magdalena, un filamento de hidrógeno en la Vía Láctea, foto de un agujero negro y más... J. Diego Soler IMP. 473. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nos ha visitado el astrónomo Juan Diego Soler del Instituto Max Planck de Heildelberg para hablarnos de tres temas.
Estudió Física en la Universidad de los Andes, se especializó en Física de Altas Energías y cursó su doctorado en Astrofísica y Astronomía en la Universidad de Toronto, en Canadá. Ha trabajado durante varios años en España como físico médico, desarrollando diseños de tratamientos para el cáncer de cerebro y otros tejidos con radioterapia, la aplicación de haces de radiación gamma de alta energía para quemar los zonas cancerígenas. 
En la actualidad dirige un equipo de investigadores en el Instituto Max Planck de Heildelberg donde han investigado sobre la detección de un filamento de hidrógeno en la Vía Láctea.
Después  nos ha comentado sobre los campos magnéticos y su influencia en la formación de estrellas y de la primera fotografía realizada a un agujero negro.
Si duda, una hora apasionante con nuestro amigo y colaborador Juan Diego.]]></description>
<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:35:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Qué sucedió tras el Big Bang? Y objetos transneptunianos con Carlos Barceló y René Duffard IAA. 472. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de la Fábrica sobre los inicios del Big Bang y los objetos transneptunianos.

 Hoy hemos charlado con nuestro colaborador el Dr. Carlos Barceló del IAA-CSIC sobre:

-Los primeros instantes tras la gran explosión (Big Bang)
-El tiempo de Planck.
- La Inflanción cósmica.
- La consolidación de los primeros átomos.
- La bariogénesis.
- El problema del segundo principio de la termodinámica.
- El principio de incertidumbre de Heisenberg.
- El fondo de Microondas.
Y algunas preguntas de los oyentes sobre:
-Los multiversos.
¿Qué había antes del Big Bang?
Otras dimensiones.

En esta edición de La Fábrica de la Cienca hemos descubierto y analizado, gracias a la colaboración del Investigador René Damian Duffard del Insituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, algunos objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, principalmente en el Cinturón de Kuiper. Make-Make, Sedna, Plutón y sus 5 lunas, todos estos y más nos han mostrado sus características, descubrimientos, etc.
También hemos charlado de la misteriosa nube de Oort...no os perdáis lo que nos cuenta de esta nube que envuelve el Sistema Solar.
Siguiendo con la conversación, René ha mencionado algunas misiones que están exlplorando el Sistema Solar como Dawn (Ceres), Rosetta y New Horizons que en breve se acercará a Plutón.
Para finalizar, el profesor nos ha explicado la maravillosa experiencia que tuvo el placer de vivir cuando él, junto a su equipo, descubrieron anillos en un asteroide. Ah! se me olvidabs..también hemos hablado de como llegó el agua a la Tierra!!
Todo esto y más en este fantástico programa.
Espero que os guste]]></description>
<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 11:32:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes de la Humanidad. la Piedra de Behistun. María Ribes Lafoz, Neferchitty (especial mecenas) 471. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en el especial para mecenas de la Fábrica contaremos con la presencia de nuestra amiga María Ribes Neferchity para hablarnos de la piedra de Rosetta de la escitura Cuneiforme: La Piedra de Behistun.
Estas son las preguntas.
1.	¿Qué es la piedra de Behistún? 
2.	¿De dónde viene el nombre?
3.	¿Qué hay ahí representado?
4.	¿Quién era Darío, cuál era su estirpe/familia?
5.	¿Cómo se descubrieron estas inscripciones?
6.	¿Es la primera vez que conocimos, en nuestro mundo occidental, la escritura cuneiforme, a través de las inscripciones persas?
7.	¿Por qué se llama “cuneiforme”?
8.	¿Qué lenguas hay en esos textos cuneiformes?
9.	¿Qué es lo que dicen esos textos cuneiformes?
10.	Recapitulando… ¿recordamos los nombres de los principales investigadores/descifradores?
11.	Tengo entendido que hay algo muy especial en el desciframiento del texto en acadio-babilonio…]]></description>
<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 11:20:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Existe vida fuera de la Tierra? Astrobiología y probabilidades matemáticas, Jorge Onsulve. Prog. 470. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica no tendremos invitados pero os voy a hablar de la existencia o no de vida fuera de la Tierra, de como, según las probabilidades matemáticas, deberíamos casi afirmar que si existe, de como los seres extremófilos terrestres que existen en nuestro planeta nos deberían servir como referentes ya que habitan en ecosistemas similares  otros mundos y lunas, etc.
Un viaje por el universo buscando vida fuera de nuestro planeta.
Invito abrir un debate serio sobre este tema .
Espero que disfrutéis de este capítulo y para los mecenas de la Fábrica esta semanas contaremos con la visita de nuestra amiga y colaboradora María Ribes Neferchity para hablarnos de la piedra de Rosetta de la escritura cuneiforme;  la Piedra de Behistum.]]></description>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:31:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubrimiento de un filamento de hidrógeno Vía Láctea y primera fotografía de un agujero negro. J.D. Soler .469 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica nos visita el astrónomo del Instituto Max Planck de Heidelberg Juan Diego Soler.  Estudió Física en la Universidad de los Andes,  Física de Altas Energías y cursó su doctorado en Astrofísica y Astronomía en la Universidad de Toronto, en Canadá. 
Con Diego hablaremos de como él y su equipo descubrieron un filamento de hidrógeno en la Vía Láctea, de como se forman las estrellas a través del magnetismo y para finalizar nos hablará de la primera foto de un agujero negro.]]></description>
<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 10:13:20 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nefertari y Ramses el esplendor de la XIX Dinastía y Jugando con la Tabla Periódica con Naty Sanchez y Albert. 468.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica entrevista doble con nuestros amigos Naty Sánchez, experta el Antiguo Egipto y Albert Alegre de Área 7-2-12.
Con Naty hemos realizado un viaje al Egipto de los Faraones para hablar de la Reina Nefertari, de su infancia, del reinado junto a Ramses, de su influencia política y otros temas relacionados con esta mujer maravillosa.
Albert Presentará el juego Periodic de la compañía Genius Games, publicado en español por Más de Oca.
en este juego para 2-5 jugadores a través de unas mecánicas muy bien implementadas y utilizando como tablero la propia tabla periódica, los jugadores podrán visualizar las relaciones de posición (periodicidades) que existen entre los elementos dentro de la tabla así como entender y reconocer su estructura y descubrir los grupos de elementos que lo conforman.]]></description>
<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 10:53:56 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La sonda Osiris-Rex en breve volverá a la Tierra con muestras del Asteroide Bennu. Julia de León IAC. prog.467. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos recibido la visita de nuestra amiga y colaboradora Julia de León que es investigadora del IAC. Julia participa en la misión de la NASA OSIRIS-REX.
"La OSIRIS-REx es una sonda espacial de la NASA cuyo objetivo es alcanzar el asteroide Bennu, recoger una muestra del material de su superficie y volver a la Tierra para que esta muestra sea analizada. 

El nombre es el acrónimo de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer.

La sonda llegó al asteroide el 3 de diciembre de 2018, lo cartografiará y analizará durante varios meses y, aproximadamente en julio de 2020, empezará la recogida de muestras por medio de un brazo retráctil que alcanzará la superficie del asteroide.
 El brazo de la sonda tocará la superficie y eyectará un chorro de nitrógeno gaseoso para arrastrar porciones de regolito que serán capturadas por un filtro y guardadas dentro de la Cápsula de Retorno de Muestras. El cargamento de nitrógeno es suficiente como para realizar tres intentos en los cuales se pretende obtener un mínimo de 60 gramos y un máximo de 2 kilogramos de material del asteroide. El contacto entre la sonda y el asteroide durará apenas cinco segundos por intento. Después de obtener las muestras la sonda emprenderá el camino de vuelta a la Tierra en marzo de 2021 y llegará a nuestro planeta en septiembre de 2023, separando la cápsula de retorno de muestras para que aterrice mediante el accionamiento del paracaídas. La sonda posteriormente seguirá en una órbita heliocéntrica.

Poco después de su llegada al asteroide, la sonda detectó presencia de agua en arcillas de su superficie (en forma de hidroxilos). Por el tamaño del asteroide se sabe que nunca pudo contener agua líquida en su superficie, por lo que se especula que pudo haberse desgajado de un asteroide mayor.

La sonda posee tres cámaras. Una de ellas de largo alcance llamada PolyCam, obtendrá imágenes del asteroide desde una distancia de 2 millones de kilómetros, también imágenes de alta resolución del lugar del que sea obtenida la muestra.

La segunda cámara, llamada MapCam, hará una cartografía de todo el asteroide con imágenes en color. Adicionalmente documentará fragmentos y rocas que estén en la órbita del asteroide.​

La tercera cámara, llamada SamCam, documentará el momento en que el brazo de la sonda realice la maniobra de obtención de material de la superficie.

Además del análisis de la muestra, la sonda tiene el objetivo de estudiar el asteroide, obteniendo datos sobre el origen del sistema solar, y por otro lado tener mayores datos sobre asteroides que tienen posibilidad de estrellarse contra la Tierra para evitarlo o mitigar sus efectos.

El coste de la sonda es de aproximadamente 800 millones de dólares (unos 675 millones de euros), y pertenece al programa New Frontiers de la NASA (la tercera sonda de este programa).6​ En este programa las misiones tienen un coste de aproximadamente mil millones de dólares y se sitúan entre las Discovery, más baratas, y las Flagship, más costosas. 

Un primer resultado de la exploración del asteroide resultó sorpresivo: debido a la muy baja gravedad y la alta velocidad de rotación, guijarros de su superficie son expulsados del asteroide, regresando luego, o poniéndose en órbita." Wikipedia.]]></description>
<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 10:16:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Existe vida fuera de la Tierra? Programa especial Fans de la Fábrica. Prog. 466. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta programa especial de la Fábrica os intento responder a la pregunta sobre la existencia o no de vida fuera de la Tierra.
Como podréis comprobar, es una respuesta ambigua pero que gracias a las Matemáticas, al estudio de seres que viven en zonas extremas (extremófilos) y de la zona de habitabilidad que hemos detectado en otros sistemas planetarios, estos datos nos indican que debería existir vida fuera de nuestro planeta. Pero de momento no la hemos encontrado. Os invito a abrir un debate sobre este aspecto.
Un fuerte saludo a todos los fans amigos de la Fábrica e invito al resto a formar parte de esta familia.]]></description>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 10:43:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Viajes a Marte y la extinción masiva del Cretácico con Carlos González y J.I.Canudo. (edición especial) Prog.465. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[( Edición especial)
Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
Las misiones a este planeta deberían estar formadas por numerosos componentes y esto podría tener algunos inconvenientes. Además, la nave debería ser monstruosa para poder albergar una tripulación de mínimo 10 personas.
Los consumibles, la radiación de los motores de fusión y otros aspectos harán que estas misiones se conviertan en el mayor reto económico, tecnológico y humano jamás llevado a cabo.
En la segunda hora  hemos realizado un maravilloso viaje al pasado, al finales del Cretácico, con nuestro amigo y colaborador, el Prof. José Ignacio Canudo de Aragosaurius-UZ; para comentar las posibles causas de la extinción masiva de especies de animales y plantas.
Pese a que la teoría más seguida en la actualidad es la del meteorito que cayo hace 65 millones de años en Chicxulub, península del Yucatán, hemos comentado otras posibilidades que debido a la proximidad temporal, pudieron ser el desencadenante de esta extinción.]]></description>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:16:37 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Global Teacher Award (la mejor profesora del Mundo), y la reina Nefertari. Especial Mecenas Prog. 464. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición especial para mecenas contamos con la presencia de dos mujeres maravillosas, Bárbara Aymerich y Naty Sánchez Ortega.
Bárbara  de Aymerich "es educadora, científica y divulgadora. Además es la creadora y directora de la Escuela de pequeñ@s cientific@s Espiciencia. Esta escuela que ha creado en un pueblito de Burgos (Espinosa de los Monteros, de ahí su nombre), cuenta con 47 científicos en potencia de entre 4 y 12 años (entre los que están sus hijos) que han ganado múltiples premios por sus inventos y participan en programas de radio y televisión con toda naturalidad."
Ha sido galardonada recientemente con el Global Teacher Award convirtiéndose en la mejor profesora del Mundo. Todo un honor para la Fábrica contar con Bárbara entre nuestros colaboradores y colaboradoras.
En la segunda hora hemos recibido a nuestra amiga y colaboradora experta en las mujeres del Antiguo Egipto. Naty Sánchez que es historiadora y escritora. Nació en  Licenciada en Geografía e Historia, especializándose en Prehistoria e Historia Antigua, obteniendo su Máster en Egiptología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2017.

 

Entre 2011 y 2013 fue parte del equipo docente del Instituto Cultural Helénico (Ciudad de México) como titular de las distintas asignaturas relativas a Egipto, Oriente Próximo y Grecia y Roma en la Licenciatura de Historia de dicha institución universitaria; también colaboró en el máster de Arte Antiguo como profesora adjunta. Asimismo, impartió las materias de Arquitectura del Renacimiento y Arquitectura del Mundo antiguo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los años 2012-2013, organizando de modo adicional varios cursos de arquitectura del Egipto faraónico. 
En esta ocasión hemos hablado de la vida y el papel que desempeño la Reina Nefertari bajo el reinado de Ramsés II.]]></description>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:27:49 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Estrellas de Neutrones y Magnetares. Violencia cósmica . Prog. 463. LFDLC Con Nanda Rea del ICE-CSIC.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos tenido el honor de contar con la presencia de la astrofísica Nanda Rea. Nanda  es investigadora científica en el campo de la astrofísica,  trabaja como científica en Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
Estudió Física en la Universidad de Roma Tor Vergata y se especializó en Astrofísica al final de sus estudios de Máster. En 2004, mientras realizaba su doctorado en el Instituto Nacional Italiano de Astrofísica (INAF) , se mudó a los Países Bajos con una beca Marie Curie de la UE, destinada a capacitar a jóvenes estudiantes para la movilidad dentro de Europa. Se unió al Instituto Holandés de Investigación Espacial (SRON) donde se graduó y luego continuó trabajando hasta 2007. Gracias a una beca NWO VENI trabajó en la Universidad de Amsterdam hasta 2009, cuando se mudó a España con una beca Ramon y Cajal. Entre 2012 y 2016 regresó a los Países Bajos como líder de grupo de investigación en la Universidad de Ámsterdam con un premio VIDI NWO. Desde 2016 es científica de plantilla en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) , donde tiene un gran grupo fundado por una Beca Consolidadora del Consejo Europeo de Investigación H2020 
Nanda ha sido la galardonada con el IV Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería por su investigación en la especialidad de astrofísica. Su investigación se centra en el estudio de una clase de estrellas de neutrones con campos magnéticos muy violentos: los magnetares, un tipo particular de púlsares. Su investigación se centra en observaciones y simulaciones teóricas de estrellas de neutrones, los remanentes compactos y fuertemente magnéticos de las explosiones de supernovas de estrellas relativamente masivas.]]></description>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:09:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Problemas en la superficie de Marte y el proyecto Midas: impactos en la Luna. Especial mecenas de la Fábrica. 462. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta edición especial para mecenas tendréis en exclusiva dos entrevistas realizadas a Carlos González (edición anterior) y a José María Madiedo. 
Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
La radiación, agua congelada, gravedad, y otros inconvenientes que convertirán la estancia en Marte en uno de los mayores retos de la historia de la humanidad.
En la segunda hora hemos hablado con nuestro colaborador José María Madiedo sobre el proyecto Midas que desde varios puntos geográficos registran los impactos que chocan contra la Luna.]]></description>
<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 12:42:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Chavín de Huantar. La cultura del jaguar descendiente de Caral Supe. Con F. Bailón. 461. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy realizaremos un viaje en el tiempo para visitar la civilización perdida en el tiempo de Chavín de Huantar, situada en el actual Perú. Y este viaje lo haremos de la mano de nuestro experto en civilizaciones antiguas  Francesc Bailón. 
Francesc Bailón Trueba, se licenció en Antropología Cultural por la Universitat de Barcelona. Especializado en la cultura inuit y desde 1997 que se dedica al estudio e investigación de las comunidades indígenas del Ártico.

Está en posesión de los títulos internacionales de Wilderness Guide Level  1 – WGA y Wilderness Advanced First Aid otorgados por la WGA (Wilderness Guide Association) 
En esta ocasión descubriremos una civilización que según las hipótesis podría tratarse de la heredera de Caral Supe.
Descubriremos como lo interesante de este publo utilizaba diferentes recursos para la iniciación chamanica y sacerdotal. De como construían galerías subterráneas para teatralizar el Más Allá y otros avances tecnológicos muy interesantes.]]></description>
<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:39:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Estrellas de neutrones, magnetares y la misión Osiris-Rex con Nanda Rea y Julia de León. Especial mecenas. 460. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta edición especial para mecenas tendréis en exclusiva dos entrevistas realizadas a las astrofísicas Nanda Rea del Instituto de Ciencias Espaciales de Catalunnya. Con Nanda hablaremos de estrellas de neutrones y magnetares,  que son los púlsares con campos magnéticos muy intensos.
Con Julia de Leon del Instituto de Astrofísica de Canarias hemos charlado de la misión Osiris-Rex. En esta ocasión hemos realizado un recorrido tecnológico de la sonda, las características del asteroide Bennu y de los próximos resultados cuando traiga las muestras a la Tierra.]]></description>
<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 10:14:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Antimateria, energía oscura y materia oscura. Física de partículas. con Beatriz Gato.IFF-CSIC. Prog. 459. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica se sumerge en el mundo cuántico de las partículas y hablaremos en esta ocasión de antimateria, energía oscura y materia oscura con Beatriz Gato Rivera 
 que es científica titular del CSIC, miembro del Instituto de Física Fundamental (IFF). Licenciada en Ciencias Físicas y doctora en Física Teórica, tras finalizar su tesis doctoral en el tema de la supergravedad estuvo tres años investigando en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en el marco de la teoría de cuerdas, continuando con estas investigaciones tres años más en el CERN. En el Instituto IFF ha sido directora del departamento de Partículas, Campos y Cosmología durante cuatro años y ha sido investigadora principal de cuatro proyectos de investigación. Desde 2008 hasta 2019 fue la investigadora responsable del grupo de Física Matemática. Sus intereses científicos se centran sobre todo en la física de partículas, en la gravitación y en los fundamentos de la física cuántica. En los últimos diez años también se ha involucrado en actividades de divulgación de la física de partículas y en 2018 publicó el libro “Antimateria” en la colección ¿Qué sabemos de? del CSIC.

Y estas son las preguntas.

1 A menudo se dice que “la antimateria es el reverso de la materia”. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es realmente la antimateria?

2 ¿Todas las partículas tienen antipartículas?

3 ¿Qué es la aniquilación materia-antimateria?

4 ¿Hay alguna relación entre la antimateria y la materia oscura? 

5 ¿Y entre la antimateria y la energía oscura?

6 ¿Cuándo se descubrió la antimateria?
7 Así que no se han descubierto objetos de antimateria por el universo, ni siquiera átomos. Pero resulta que si esos objetos existiesen tendrían la misma apariencia que los objetos de materia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se podría descubrir si una estrella fuese de antimateria en vez de ser de materia? 

8 ¿La antimateria apareció a la vez que las partículas que forman la materia?

9 ¿Cómo y dónde se genera o fabrica la antimateria?

10 ¿Podrías explicar las tres fuentes principales accesibles para nosotros? Descripción breve de cada una.
Las cascadas de rayos cósmicos, ¿qué son? ¿de dónde proceden? 
Los aceleradores de partículas ¿Cuáles solo los experimentos principales llevados a cabo en estos aceleradores? 
Algunas sustancias radiactivas, tanto naturales como artificiales ¿Podrías dar algunos ejemplos de estas sustancias, naturales y artificiales?

11 El detector PAMELA descubrió en el cinturón de Van Allen un subcinturón de antiprotones en el cinturón interior de radiación de Van Allen ¿Podrías explicar que es esto?

12 ¿Qué aplicaciones (en beneficio de la humanidad) tanto científicas como tecnológicas más comunes nos ofrece la antimateria?

13 ¿Podemos utilizar la aniquilación materia-antimateria como fuente de energía para cubrir las necesidades de la vida diaria en nuestra sociedad, a semejanza de la energía nuclear?]]></description>
<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 09:23:19 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Desmontando la Ufología y la Historia de la Fábrica de la Ciencia, dos reflexiones personales. Prog 458. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica os ofrece dos reflexiones personales sobre las mentiras de la Ufología y la historia y trayectoria de la Fábrica de la Ciencia.
En este primer apartado os explicaré e intentaré desmontar la Ufología con argumentos científicos. No con esto quiero que penséis que pueda o no pensar si existe vida fuera de la Tierra e incluso civilizaciones inteligentes. Personalmente pienso que sí, que por matemáticas debería existir. Otra cosa es que nos hayan visitado o no que no comparto.
La antropomorfización de los seres que presuntamente nos visitan, bajo mi punto de vista es uno de los pilares que ridiculizan esta creencia. 
La distancia cosmológicas es otro argumento que defiendo para desmentir estos pensamientos. 
La dificultad tecnológica para poder llevar a cabo estos viajes, a que pienso que el futuro  nos aproximaremos a velocidades cercanas a la de la Luz. Estos y otros argumentos para responder a las preguntas sobre la Ufología.
En la segunda hora hemos realizado un viaje por la historia de la Fábrica de la Ciencia, de sus inicios en Radio Gavà, de su vinculación en el mundo educativo, los buenos y malos momentos, de la excelente situación actual y del futuro.
Espero que os guste estos dos apartados de la Fábrica]]></description>
<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 12:38:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica desmontando la Ufología y Caral Supe. Edición especial para mecenas de la Fábrica de la Ciencia. 456. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en este especial para mecenas os hablaré de las mentiras de la Ufología desde un punto de vista científico y en la segunda parte de este episodio hablaremos con nuestro amigo y colaborador Francesc Bailón sobre  la civilización perdida en el tiempo de Carl Supe, situada en el actual Perú. Y este viaje lo haremos de la mano de nuestro experto en civilizaciones antiguas  Francesc Bailón. 
Francesc Bailón Trueba, está licenciado en Antropología Cultural por la Universitat de Barcelona. Especializado en la cultura inuit y desde 1997 que se dedica al estudio e investigación de las comunidades indígenas del Ártico.

Está en posesión de los títulos internacionales de Wilderness Guide Level  1 – WGA y Wilderness Advanced First Aid otorgados por la WGA (Wilderness Guide Association) y el Institut de La Pobla de Segur d’Alta Muntanya i Escalada.

Profesor de la Fundació Arqueològica Clos – Museu Egipci, del centro cultural Arqueonet, de l’Escola d’Humanitats Artkhé y de las Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Catalunya.

Ha participado en diversos congresos internacionales de antropología (FAAEE) y ha sido comisario de la exposición: Nuna. La tierra de los inuit, exhibida en el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona y también en el Museo Mapuka de Barranquilla (Colombia).

Es coordinador de Groenlandia y la cultura inuit en la Sección Escandinava de la Sociedad Española de Lenguas Modernas (SELM) y miembro de la Sociedad Geográfica Española. Igualmente, es colaborador del Institut de Cultures Americanes Antigues (ICAA) y del CER-ARCTIC (Universitat Autònoma de Barcelona).

"Caral es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad de la civilización Caral. Se encuentra en el valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de Lima ​ Se le atribuye una antigüedad de 5000 años y es considerada la ciudad más antigua de América, pues no se ha encontrado hasta ahora en dicho continente otro sitio más antiguo con semejante diversidad de edificios monumentales, con distintas funciones ceremoniales y administrativas.​ Ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

La cultura Caral se desarrolló entre 3000 y 1800 a. C. (Arcaico Tardío y Formativo Inferior) es decir, fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India, Sumeria, China, pero a diferencia de ellas (que intercambiaron sus logros), se desarrolló en completo aislamiento. En América, es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en 1500 años a la civilización Olmeca, otro importante foco civilizatorio situado en Mesoamérica.

Estrechamente relacionada con la ciudad de Caral se hallaba Áspero o El Áspero, situado en el litoral cercano a la desembocadura del río Supe, y que, según todos los indicios, fue su ciudad pesquera.​ Allí es donde se han hallado restos de sacrificios humanos (dos niños y un neonato), y más recientemente (2016), de una mujer, que presumiblemente perteneció a la elite local de hace 4500 años.​ Otros sitios situados en el valle de Supe y que formaban parte del núcleo de la civilización caral son Miraya, Lurihuasi, Chupacigarro, Allpacoto, entre otros."
Fuente wikipedia

Con Francesc hemos hablado de la formación del estado de Caral a través del comercio, de la tecnología desarrollada, de los edificios y de la teorías de la desaparición de esta civilización.
Pedimos disculpas por la deficiencia del sonido pero debido a unos problemas técnicos hemos tenido que mejorar al máximo la calidad de sonido.]]></description>
<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 18:14:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Calefacción y edificios a pruebas de terremotos de hace 5200 años. Caral, la civilización perdida. F.Bailón. 455. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy realizaremos un viaje en el tiempo para visitar la civilización perdida en el tiempo de Carl Supe, situada en el actual Perú. Y este viaje lo haremos de la mano de nuestro experto en civilizaciones antiguas  Francesc Bailón. 
Francesc Bailón Trueba, está licenciado en Antropología Cultural por la Universitat de Barcelona. Especializado en la cultura inuit y desde 1997 que se dedica al estudio e investigación de las comunidades indígenas del Ártico.

Está en posesión de los títulos internacionales de Wilderness Guide Level  1 – WGA y Wilderness Advanced First Aid otorgados por la WGA (Wilderness Guide Association) y el Institut de La Pobla de Segur d’Alta Muntanya i Escalada.

Profesor de la Fundació Arqueològica Clos – Museu Egipci, del centro cultural Arqueonet, de l’Escola d’Humanitats Artkhé y de las Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Catalunya.

Ha participado en diversos congresos internacionales de antropología (FAAEE) y ha sido comisario de la exposición: Nuna. La tierra de los inuit, exhibida en el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona y también en el Museo Mapuka de Barranquilla (Colombia).

Es coordinador de Groenlandia y la cultura inuit en la Sección Escandinava de la Sociedad Española de Lenguas Modernas (SELM) y miembro de la Sociedad Geográfica Española. Igualmente, es colaborador del Institut de Cultures Americanes Antigues (ICAA) y del CER-ARCTIC (Universitat Autònoma de Barcelona).

"Caral es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad de la civilización Caral. Se encuentra en el valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de Lima ​ Se le atribuye una antigüedad de 5000 años y es considerada la ciudad más antigua de América, pues no se ha encontrado hasta ahora en dicho continente otro sitio más antiguo con semejante diversidad de edificios monumentales, con distintas funciones ceremoniales y administrativas.​ Ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

La cultura Caral se desarrolló entre 3000 y 1800 a. C. (Arcaico Tardío y Formativo Inferior) es decir, fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India, Sumeria, China, pero a diferencia de ellas (que intercambiaron sus logros), se desarrolló en completo aislamiento. En América, es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en 1500 años a la civilización Olmeca, otro importante foco civilizatorio situado en Mesoamérica.

Estrechamente relacionada con la ciudad de Caral se hallaba Áspero o El Áspero, situado en el litoral cercano a la desembocadura del río Supe, y que, según todos los indicios, fue su ciudad pesquera.​ Allí es donde se han hallado restos de sacrificios humanos (dos niños y un neonato), y más recientemente (2016), de una mujer, que presumiblemente perteneció a la elite local de hace 4500 años.​ Otros sitios situados en el valle de Supe y que formaban parte del núcleo de la civilización caral son Miraya, Lurihuasi, Chupacigarro, Allpacoto, entre otros."
Fuente wikipedia

Con Francesc hemos hablado de la formación del estado de Caral a través del comercio, de la tecnología desarrollada, de los edificios y de la teorías de la desaparición de esta civilización.
Pedimos disculpas por la deficiencia del sonido pero debido a unos problemas técnicos hemos tenido que mejorar al máximo la calidad de sonido.]]></description>
<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 10:14:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Edición especial para mecenas de la Fábrica de la Ciencia. Arecibo y yacimiento de huevos de dinosaurios. 454. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos invitado a la Directora Científica del Radiotelesciopio de Arecibo, la Astrofísica Noemí Pinilla.
El Dr. Pinilla-Alonso es una científica planetaria que se unió al Florida Space Institute a finales de 2015 como científico asociado. Su carrera como investigadora comenzó en la Universidad de La Laguna, Tenerife, España, donde obtuvo su doctorado en Astronomía y Astrofísica (2009). Posteriormente fue investigadora postdoctoral en el departamento de Ciencias Planetarias y Terrestres de la Universidad de Tennessee; en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, España; y en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Moffett Field, California.

Su interés de investigación es descubrir cómo se formó y evolucionó nuestro Sistema Solar hasta su estado actual. En particular, determinar las composiciones superficiales de los cuerpos menores e interpretarlas en términos de mecanismos de alteración superficial y, en última instancia, condiciones de formación. Para su investigación, combina técnicas de observación con esfuerzos de modelado. Para el esfuerzo de observación, accede a observatorios terrestres (por ejemplo, Gemini, GTC, IRTF) o datos de naves espaciales (por ejemplo, Deep Impact y GAIA en un futuro próximo) o datos de telescopios espaciales (por ejemplo, el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA, el Observatorio Espacial Herschel ). Para analizar estos datos, aplica diferentes técnicas, p. Ej. Modelado de la dispersión de la luz mediante superficies de varios componentes y técnicas de agrupación, para extraer grandes conjuntos de datos. Actualmente es la Directora Científica del radiotelescopio de Arrecibo
Con Noemí hemos realizado un viaje histórico sobre este radiotelescopio, los acontecimientos científicos más importantes relacionados con este ingenio tecnológico, su cameo en la película de Contact, el proyecto SETI y por desgracia, el colapso que ha sufrido estas últimas semanas, destruyéndose en su mayor parte.
Una auténtica aventura con un posible desenlace final alentador.

En la segunda hora hemos charlado con nuestro amigo y colaborador José Ignacio Canudo de Aragosaurus (Universidad de Zaragoza) sobre un yacimiento de huevos de dinosaurios descubierto muy cerca del castillo de Loarre en Huesca.
Espero que os guste este episodio de la Fábrica de la Ciencia.]]></description>
<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 21:10:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Tragedia científica en el Radiotelescopio de Arecibo. Con Noemí Pinilla, Dir. Científica de Arecibo. 453. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos invitado a la Directora Científica del Radiotelesciopio de Arecibo, la Astrofísica Noemí Pinilla.
El Dr. Pinilla-Alonso es una científica planetaria que se unió al Florida Space Institute a finales de 2015 como científico asociado. Su carrera como investigadora comenzó en la Universidad de La Laguna, Tenerife, España, donde obtuvo su doctorado en Astronomía y Astrofísica (2009). Posteriormente fue investigadora postdoctoral en el departamento de Ciencias Planetarias y Terrestres de la Universidad de Tennessee; en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, España; y en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Moffett Field, California.

Su interés de investigación es descubrir cómo se formó y evolucionó nuestro Sistema Solar hasta su estado actual. En particular, determinar las composiciones superficiales de los cuerpos menores e interpretarlas en términos de mecanismos de alteración superficial y, en última instancia, condiciones de formación. Para su investigación, combina técnicas de observación con esfuerzos de modelado. Para el esfuerzo de observación, accede a observatorios terrestres (por ejemplo, Gemini, GTC, IRTF) o datos de naves espaciales (por ejemplo, Deep Impact y GAIA en un futuro próximo) o datos de telescopios espaciales (por ejemplo, el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA, el Observatorio Espacial Herschel ). Para analizar estos datos, aplica diferentes técnicas, p. Ej. Modelado de la dispersión de la luz mediante superficies de varios componentes y técnicas de agrupación, para extraer grandes conjuntos de datos. Actualmente es la Directora Científica del radiotelescopio de Arecibo
Con Noemí hemos realizado un viaje histórico sobre este radiotelescopio, los acontecimientos científicos más importantes relacionados con este ingenio tecnológico, su cameo en la película de Contact, el proyecto SETI y por desgracia, el colapso que ha sufrido estas últimas semanas, destruyéndose en su mayor parte.
Una auténtica aventura con un posible desenlace final alentador.]]></description>
<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 13:03:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Pangea Aerospace. Revolución española en técnica aeroespacial de cohetes. Con Adriá Argemí CEO Pangea A. Prog 452. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el enorme placer de contactar con el ingeniero Adría Argemí CEO de Pangea Aerospace  .
Pangea Aerospace es una startup enfocada en el desarrollo de tecnología para la próxima generación de micro lanzadores. Investigan sobre la tecnología de motores aerospike impresos en 3D que es hasta un 10% más eficiente que los motores de cohetes convencionales. En segundo lugar, están  desarrollando un sistema de recuperación basado en una transferencia tecnológica de la industria aeronáutica que facilita la reutilización, la fiabilidad y el control.
 El motor aerospike es un tipo de motor de cohete que mantiene su eficiencia aerodinámica en una amplia gama de altitudes. Pertenece a la clase de motores de tobera compensadora de altitud . Un vehículo con un motor aerospike utiliza entre un 25% y un 30% menos  de combustible a bajas altitudes,  donde la mayoría de cohetes tienen la mayor necesidad de empuje . Los motores Aerospike se han estudiado durante varios años y son los motores de referencia para muchos diseños de una sola etapa a órbita (SSTO) y también fueron un fuerte competidor para el motor principal del transbordador espacial. Sin embargo, ningún motor de este tipo está en producción comercial, aunque algunos aeropikes a gran escala se encuentran en fases de prueba]]></description>
<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 22:02:38 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Fake News Cientificas. Las mentiras de la NASA, conspiraciones sobre Covid19 y otras. Mauricio Schwarz. 451. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos recibido en la fábrica de la Ciencia a Mauricio Schwarz, youtuber del canal el Rey va desnudo, divulgador científico y experto en Fake News. En esta ocasión hemos charlado de las fake news desde la conspiración que habla que el hombre nunca llegó a la Luna, la Ufología y los presuntos avistamientos, la noticia del Fosfano en Venus y de toda las conspiraciones que aseguran que el Covid19 que es mentira pero a su vez es invento de laboratorio. Un apasionante recorrido donde hemos intentado dar luz para explicar sobre estas falsas noticias sobre conspiraciones. Solo la Ciencia tiene la llave del conocimiento.
Sobre la llegada del hombre a la Luna, Mauricio ha contestado de forma magistral frente la avalancha de personas argumentan que nunca llegaron los americanos . Ante la pregunta ¿Por qué no hemos vuelto? Nuestro invitado  responde  “si hemos vuelto” Cuando realiza esta afirmación, se refiere que tras el Apollo XI, 5 misiones más aterrizaron posteriormente. Sin duda alguna, respuesta genial.
Luego hemos pasado al tema de la Ufología. En este caso nos hemos llevado una gran sorpresa cuando Mauricio nos ha comentado que a principios de los 90 trabajó en México para una revista de fenómenos paranormales. Durante aquella época su misión consistía en desmentir algunos fenómenos paranormales y especialmente los relacionados con la Ufología. Otra vez nos sorprende con un caso que le tocó investigar pero el final no lo voy a desvelar.
Avanzamos en el tiempo y llegamos hasta hace un mes más o menos cuando apareció en los medios una noticia sobre la detección de Fosfano en la atmósfera de Venus. Como seguro que muchos de vosotros ya sabéis, un programa matutino de televisión de un canal estatal aseguró que lo que se había descubierto eran bacterias pestilentes. El ridículo que hicieron desde el punto de vista científico fue descomunal. Quizás para el público general este desliz no era lo suficientemente transcendental como para llenar el buzón de “cartas al director” del programa recriminándole esta grave falta de seriedad informativa. Pero lo peor  no fue este sensacionalismo mediocre. Dos días antes, en otro programa televisivo que se emite en prime time los domingos por la noche, el presentador de este programa se salta el embargo periodístico que impone las noticias sobre resultados de investigaciones científicas. Esto es muy grave desde el punto de vista periodístico. Pero aquí no se queda esta negligente conducta. Anuncia el descubrimiento del fosfano en Venus como primicia mundial en su programa. Bueno, amigo del Misterio, el fosfano es una molécula que por si sola no puede generar vida. Como siempre la Ciencia desmontado las “chorradas magufas”
Para finalizar, hemos hablado de las conspiraciones sobre el Covid19. En este caso se me nota muy exaltado porque están apareciendo personajes muy peligrosos que están engañando a muchas personas. El Covid19, ni ha sido fabricado en un laboratorio chino ni es una mentira para hundir el sistema económico. Estos conspiranoides se contradicen cada vez que hablan.]]></description>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 09:49:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Vida terrestre en Marte? Liquenes que resiste las condiciones marcianas Rosa de la Torre Noetzel INTA. Prog. 450. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este episodio de la Fábrica damos la bienvenida a una nueva amiga y colaboradora: Rosa de la Torre Noetzel. Rosa es investigadora del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Rosa es Jefa Laboratorio Radiacion UV y Bioclimatologia del INTA.
En esta ocasión, Rosa nos ha explicado sobre los resultados interesantísimos de las investigaciones realizadas para estudiar los efectos a los parámetros de Marte, en combinación o en forma
aislada, en organismos extremófilos, se han realizado experimentos simulando las 
condiciones marcianas en cámaras que reproducen como la PASC del Centro de Astrobiología. El protagonista en este caso es un liquen (cirninaria gyrosa).
En este extracto del artículo de Rosa de la Torre "Supervivencia de líquenes en Marte-2016" nos detalla un resumen de estas investigaciones.
"Marte presenta en su superficie varias condiciones ambientales fundamentales, que condicionan la
existencia de vida: la humedad, la presión, la composición de la atmósfera y la radiación. En la Tierra
también existen áreas que climatológicamente son similares a Marte, expuestas a temperaturas muy
bajas, a una extrema sequedad y a una alta radiación UV. Para estudiar la capacidad de supervivencia de
organismos especialmente resistentes que viven en zonas análogas de Marte en la Tierra, los denominados extremófilos o extremotolerantes, se han usado cámaras climáticas que simulan parámetros climatológicos y la composición atmosférica de Marte. En éste estudio se muestran los resultados obtenidos con
la especie de liquen extremófila y extremotolerante Circinaria gyrosa, que ha sido expuesta en PASC
(Planetary Atmosferic Surface Chamber, INTA, CAB) a parámetros simulados de Marte, a una atmósfera rica en CO2 (95%), a una presión atmosférica de 7 mbar, a la radiación ultravioleta solar existente en
la superficie de Marte (>200 nm) y a una temperatura de -93 ºC. Los parámetros fueron administrados en
forma combinada e indeoendientemente, con el objetivo de obtener un conocimiento más profundo sobre
los efectos, ya sea a nivel individual o todos a la vez. Los resultados obtenidos han mostrado una resistencia extremadamente alta de éste liquen a las condiciones ambientales simuladas de Marte"
Cabe destacar que durante la entrevista hemos charlado de un fenómeno que podría ser motivo para explicar como apareció la vida en la Tierra: litopanspermia.
Un apasionante viaje científico.
La foto pertenece a muestras de líquenes del INTA.]]></description>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:43:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Atapuerca, la cuna del Homo Antecesor. José María Bermúdez de Castro, Codirector de Atapuerca.. Prog. 449. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con el codirector del yacimiento de Atapuerca José María Bermúdez de Castro para charlar sobre Atapuerca.
  Atapuerca es un conjunto de yacimientos arqueológicos y paleontológicos que contienen algunos de los restos de seres humanos más antiguos de la península ibérica. Se encuentran en la sierra de Atapuerca, Burgos, en el yacimiento de la Gran Dolina restos del Homo antecessor con, al menos, una antigüedad de 800 000 años,2​3​ y en la Sima del Elefante otros de una especie de Homo sin concretar y de 1,2 millones de años. Estos restos quedaron al descubierto al construir una línea de ferrocarril en el siglo XIX.

Ha sido declarado Espacio de Interés Natural, Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad como consecuencia de los excepcionales hallazgos arqueológicos y paleontológicos que alberga en su interior, entre los cuales destacan los testimonios fósiles de, al menos, cuatro especies distintas de homínidos: Homo neanderthalensis., Homo antecessor, Homo heidelbergensis y Homo sapiens.
La Fotografía que aparece aparece en  la web www.atapuerca.org
 Nohemi Sala en la Sima de los Huesos ©Alberto Rodrigo / Diario de Burgos]]></description>
<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 09:46:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nüwa, la futura ciudad de 1 millón de habitantes en Marte. Con Miquel Sureda. Prog. 448. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica se ha desplazado a la futura ciudad marciana de Nüwa de la mano de nuestro amigo y colaborador Miquel Sureda.
Doctor Ingeniero Aeronáutico por la Universitat Politècnica de Catalunya.  Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid. Especialización Vehículos Espaciales
 Físicas por la Universidad de Barcelona. Especialización en Física Teórica.
En el Imperial College London obtuvo el Master en Science (Msc) Science Comunication.
Hoy hemos charlado con MIquel de su colaboración en este proyecto llevado a cabo por Sonet en el que un grupo de científicos e ingenieros españoles han diseñado una hipotética ciudad marciana de un millón de habitantes.
Todo esto se debe a que la Mars Society ha convocado un concurso para premiar al mejor de los proyectos.
En este episodio Miquel nos explicará como sería esta ciudad, como funcionaría desde la perspectiva tecnológica, social, política y logística, y práctica.]]></description>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:18:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Agua en la Luna, fosfano en Venus, y otros líquidos extraterrestres ¿Estamos solos? Con Carlos Briones. Pro. 447. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy ha visitado  la Fábrica nuestro amigo y colaborador Carlos Briones,
Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC en el Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA, Asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA). Carlos se licenció en Química (especialidad: Bioquímica y Biología Molecular) en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en 1992, y se doctoró en Ciencias en la misma Universidad tras finalizar su tesis en el Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa' (CSIC). -UAM). Desde 2000 dirige su propio grupo de investigación en CAB, centrado en el origen y la evolución temprana de la vida (incluidos los enfoques experimentales y teóricos de la hipótesis del mundo del ARN), la genética de los virus ARN (dinámica de las cuasiespecies virales y las relaciones secuencia-estructura-función en ARN genómico viral), evolución in vitro de ácidos nucleicos (aptámeros de ARN y ADN) y desarrollo de biosensores (tecnología de microarrays de ADN, sensores basados ​​en APN y aptámeros, biosensores inspirados en la bionanotecnología). También colabora en proyectos de investigación interdisciplinarios dedicados al análisis de la biodiversidad microbiana de ambientes extremos.
En esta ocasión hemos charlado de su nuevo libro ¿Estamos solos? En busca de otras vidas en el Cosmos.
Y como no ha podido ser de otra forma, hemos hablado de las noticias que las últimas semanas están saliendo a la palestra. Agua en la Luna, fosfina en Venus.
Hemos hablado de las posibilidades de que algunos cuerpos celestes como Encélado, Titán, Marte o Europa, podrían albergar alguna forma de vida gracias a la gran cantidad de líquidos que poseen estos astros.]]></description>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:17:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Premios Nobel de Medicina, Física y Química 2020 con Francis Villatoro. Prog. 446. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este episodio de la Fábrica de la Ciencia, nuestro amigo Francis Villatoro nos ha hablado de los premios Nobel de Medicina, Física y Química.
Premio Nobel de Medicina 2020: Alter, Houghton y Rice por descubrir el virus de la hepatitis C
El nombre hepatitis, inflamación del hígado, se usa para muchas enfermedades con diferentes causas (etiología). Se conocen cinco hepatitis infecciosas causadas por virus; destacan la hepatitis A, causada por un picornavirus (ARN), la hepatitis B, causada por un hepadnavirus (ADN), y la hepatitis C, causada por un flavivirus (ARN). Se galardona con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2020 a Harvey J. Alter (85 años, National Institutes of Health, EE.UU.), por descubrir en 1978 que el virus de la hepatitis C es un virus no-A-no-B, a Michael Houghton (71 años, Chiron Corporation, California, EE.UU.), por la secuenciación en 1989 de su ARN, y a Charles M. Rice (68 años, Washington University School of Medicine, St Louis, EE.UU.), por demostrar en 1997 que era la única causa. 

Premio Nobel de Física 2020: Penrose por la teoría, y Genzel y Ghez por la observación indirecta de agujeros negros
El fallecimiento de Stephen Hawking el 14 de marzo de 2018 impidió que la Academia Sueca pudiera presumir de otorgarle un Premio Nobel de Física. Desde entonces muchos soñaban con que no cometiera el mismo error con Sir Roger Penrose (89 años, University of Oxford, Reino Unido); se le otorga la mitad del premio por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta (yo añadiría que inevitable) de la teoría general de la relatividad. La otra mitad del premio se reparte entre Reinhard Genzel (68 años, University of California, Berkeley, EE.UU. y Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Alemania) y Andrea M. Ghez (55 años, University of California, Los Angeles, EE.UU.) for el descubrimiento de un objeto supermasivo compacto (yo diría que un agujero negro supermasivo) en el centro de nuestra galaxia. Ghez era una de las cinco firmes candidatas al galardón desde hace una década; son pocas, pero todas deseamos que en los próximos años reciban el Nobel que merecen.  

 
Premio Nobel Química 2020: Charpentier y Doudna por la edición genómica CRISPR-Cas9
Francis J. M. Mojica era el más firme candidato español al Premio Nobel; por desgracia, su nombre no figuraba en las quinielas internacionales. El padre de las secuencias CRISPR (y quien les dio ese nombre) ya nunca recibirá el tan deseado galardón. Emmanuelle M. Charpentier (51 años, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Alemania) y Jennifer A. Doudna (56 años, University of California, Berkeley, EE.UU.) logran el Premio Nobel de Química de 2020 por el desarrollo del método de edición de genomas CRISPR-Cas9. Un galardón esperado desde hace un lustro cuyo único hándicap era la batalla por la patente entre el Instituto BROAD del MIT (Feng Zhang) y un consorcio liderado por la Universidad de California en Berkeley (Doudna), junto a la Universidad de Viena (Charpentier); a pesar de que aún sigue la batalla por las patentes CRISPR (GenÉtica, 14 sep 2020) el Comité Nobel ha tenido que dar su brazo a torcer, como no podía ser de otra forma.]]></description>
<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:28:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Save the Med. La Ciencia al servicio de la biodiversidad marina. Sergio Ruiz Halpern (STM) Prog. 445. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos visitado a través de las ondas el buque Toftevaag y hemos explorado las profundidades marinas con nuestro amigo y colaborador Sergio Ruíz Halpern, biólogo marino de la Fundación Save the Med.
En esta ocasión hemos hablado de cuando y por qué se creó STM, las expediciones que organizan, las actividades educativas, los seguimientos de algunas especies marinas, del control de plásticos, etc.
Si duda una experiencia inolvidable que invitamos a todos vosotros a conocer esta fundación.]]></description>
<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 11:15:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia de las "Brujas" del Pirineo. El caso de Laspaules. Con Raquel Alegrete. Prog. 444. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Aunque el título de este programa pueda crear confusión, no se trata de fenómenos paranormales ni nada que se le parezca. Estamos delante de un episodio histórico que aconteció en 1592 en el municipio de Laspaules (provincia de Huesca)
En 1981 el párroco de esta localidad, Domingo Subías, encontró unos manuscritos en el campanario de la iglesia tras realizar unas obras. En estos documentos se relataba que en el periodo de 1592-93 se juzgaron y ejecutaron 
​ a 22 mujeres acusadas de "envenenamientos, raptos de niños, fabricación de ungüentos prohibidos..." 
Es muy posible que este acontecimiento histórico sea el más numeroso a nivel mundial por lo que se refiere al número de ejecuciones en unos pocos meses.
Todo este caso de la historia del Pirineo aragonés ha sido contada por Raquel Alegrete, técnico de cultura del Exc Ayuntamiento de Laspaules.
En este vídeo podréis ver de una recreación de este acontecimiento histórico.
https://www.youtube.com/watch?v=rXMsJ25AINk]]></description>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 09:47:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La empresa Satlantis coloca una cámara espacial óptica miniaturizada en el espacio. Juan Tomás Hernani. Prog 443. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia ha tenido el honor de recibir al Director Ejecutivo de Satlantis , Juán Tomás HernaniSatlantis, para explicarnos la trayectoria histórica de esta empresa, de la tecnología que desarrollan basada en cámaras fotográficas de altísima precisión para satélites y del futuro.
Satlantis es  una compañía española de tecnología óptica para satélites, ha colocado una cámara espacial óptima miniaturizada en el espacio. Esto supondrá un acontecimiento a nivel mundial al tratarse de la  cámara más pequeña que alcanza resoluciones submétricas navegando en el espacio, en especial, en la ISS. El lanzamiento tuvo lugar hace unas semanas desde el Centro Espacial Tanegashima, en Japón a bordo del vehículo de carga Htv-9 portador de la cámara fotográfica iSIM-170 de Satlantis.
Todo un hito para la historia de la Ciencia y Tecnología española.]]></description>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 13:10:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Románico en el Pirineo aragonés. Un viaje por las ermitas, iglesias, castillos y puentes. Con F. Martí. 442. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[El equipo de la  Fábrica se ha desplazado a la Roda de Isábena, maravilloso complejo arquitectónico e histórico situado en la comarca oscense de Ribagorza. En esta ocasión hemos hablado de las ermitas, iglesias, catedrales, castillos y puentes que abundan en esta región del Pirineo de Huesca.
Y lo hemos hecho de la mano de uno de los principales expertos del románico de origen lombardo que se asentó desde el siglo 11 en la Ribagorza y el Sobrarbe oscense. Estamos hablando de Francisco Martí Fornés, experto en el arte románico.
Sin duda no dejéis de escuchar este podcast porque seguro que descubriréis un lugar de España muy interesante.]]></description>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 11:57:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los inicios de la Humanidad. La Formación de los primeros Estados. Egipto. Con Marcelo Campagno UBA. Prog 441 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica viaja de nuevo al pasado para charlar de la formación de los Estados y lo hemos hecho de la mano de uno de los principales expertos a nivel mundial de este fenómeno: el Prof. Marcelo Campagno de la Universidad de Buenos Aires.
Con Marcelo hemos realizado un recorrido histórico sobre las primeras estructuras sociales que consiguieron unificarse para alcanzar los preestados incipientes, de como estos grupos alcanzaron el nivel de convertir en su sociedad en un pequeño reino, y como estos reinos evolucionaron hasta alcanzar lo que hoy en día conocemos como estados. Claro está que lo hemos representado en el ejemplo del antiguo Egipto pero a lo largo de la entrevista hemos hablado de otros casos.]]></description>
<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 11:29:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes del Universo, el Big Bang, El Boson de Higgs, con Aurelio Juste. Prog. 440. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición espacial de verano de la Fábrica de la Ciencia.
En esta ocasión hemos contado con la colaboración del Prof. Aurelio Juste.
Aurelio Juste Nacido en 1970 en Terrassa (Barcelona). Licenciado en física en 1993 por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Obtuvo título de doctor en física de partículas experimental en 1998 en el IFAE (Institut de Física d’Altes Energies) en la UAB. Se trasladó a Chicago (EE.UU.) en 1998 para trabajar en el colisionador Tevatron en Fermilab, donde tuvo una posición permanente de investigador hasta 2009. Desde noviembre de 2009 es profesor de Investigación de ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) en el IFAE, donde trabaja en el experimento ATLAS en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Sus investigaciones aspiran a desentrañar las leyes que gobiernan el funcionamiento de la naturaleza en su nivel más profundo. Entre sus intereses actuales se incluye la búsqueda de partículas exóticas que pueden dar explicación al origen de la materia oscura en el Universo, o revelar la posible presencia de dimensiones espaciales extras.
Intereses de investigación
Mi investigación se centra en la física de partículas experimental basada en aceleradores, con el objetivo de lograr un entendimiento sobre cómo funciona la naturaleza en el nivel más fundamental. En particular, desentrañar el mecanismo de ruptura de simetría y generación de masas electroweak, así como la búsqueda de nuevos fenómenos físicos, son los principales objetivos de mi investigación. En el LHC estoy realizando estudios sobre la partícula elemental más alta conocida, el quark superior, así como sobre el bosón de Higgs recientemente descubierto, buscando conexiones en la dinámica que gobiernan ambas partículas. También estoy buscando más allá de la física del Modelo Estándar (SM), tales como socios supersimétricos de partículas SM, quarks pesados exóticos que aparecen en modelos compuestos de Higgs o modelos con dimensiones espaciales adicionales, y bosones adicionales de Higgs revelando un sector extendido de Higgs.


¿Cómo fueron los momentos iniciales tras el Big Bang?
¿Surgió la materia en estos momentos primigenios?
¿A qué te refieres cuando comentas lo siguiente?:
Desentrañar el mecanismo de ruptura de simetría y generación de masas electroweak.
La búsqueda de nuevos fenómenos físicos.
¿Nos podrías describir el Atlas?
¿Qué funciones desarrollas en este experimento?
¿En qué consisten tus estudios sobre la partícula la partícula elemental más alta conocida, el quark superior? ¿cómo buscas conexiones en la dinámica que gobiernan entre este quark y el boson de Higgs?
¿Cuándo apareció el boson de HIggs?
¿De dónde viene?
¿Cuál es su función y por qué es tan importante para la física?
Podrías comentarnos esta frase?
“El bosón de Higgs nos dirá cómo las partículas adquieren su masa y permiten la existencia de cosas complejas”
Y esta otra?
“El LHC tiene mucho recorrido. La nueva etapa que aumentará la energía nos abre una región inexplorada”
¿Qué hay tras el Bosón de Higgs? ¿Descubrirá nuevas partículas el CERN?
En la presentación hemos comentado que También estás buscando más allá de la física del Modelo Estándar (SM), tales como socios supersimétricos de partículas SM, quarks pesados exóticos que aparecen en modelos compuestos de Higgs o modelos con dimensiones espaciales adicionales, y bosones adicionales de Higgs revelando un sector extendido de Higgs. ¿Podrías hablarnos de todo esto?
En una frase tuya dice lo siguiente: “ Si no tuviésemos masa, no habrían átomos estables i , por tanto, no habría química. El Universo sería un lugar más inhóspito de como lo conocemos ahora” ¿Te imaginas un Universo carente de masa?]]></description>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 12:08:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Programa especial sobre Ondas Gravitacionales y las lunas del Sistema Solar, con Alicia Sintes y A. Martos. 439. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia radiofónica de la Profesora Alicia Sintes.
Alicia Magdalena Sintes Olives es Profesora Titular de Universidad en el área de Física Teórica. Doctora en Física por la UIB, ha realizado estancias postdoctorales, primero como becaria Marie Curie y como investigadora senior en el Instituto Max Planck für Gravitationsphysik de Alemania, así como otras estancias más cortas en Portugal, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria e Italia. Su investigación se centra en el campo de la astronomía de ondas gravitacionales. Tiene una larga trayectoria dentro de las colaboraciones científicas LIGO (LSC) y GEO de las que es miembro desde 1997, justo cuando cuando se creó la LSC. También está involucrada en la misión espacial eLISA y en el diseño de futuros detectores como Einstein Telescope.
Con ella hemos realizado un recorrido por la historia del descubrimiento de las ondas gravitacionales, de sus características y como no, del último gran descubrimiento de la fusión de dos estrellas de neutrones.
En la segunda hora hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
Hemos comenzado con las lunas de Marte Fobos y Deimos:
"FOBOS: En 1959 el astrofísico soviético Iosif Shklovsky, influido por una medida errónea de su baja densidad, dejó escapar que Fobos podría ser un satélite artificial, una esfera metálica hueca.

Ambos Fobos y Deimos se parecen mucho por su albedo, su baja densidad y su espectro, a las condritas carbonáceas. Podrían ser asteroides (tipo C) capturados, si no fuera por sus órbitas circulares y ecuatoriales. La sonda Mars Express (2003-2009) obtuvo un espectro en el infrarrojo lejano de Fobos que no encaja con ninguno de las condritas conocidas. Un pico (8,75 ?m) y un valle (12 ?m) revelan una composición de minerales obscuros ultramáficos (alto contenido en Fe y Mg) y filosilicatos (ricos en arcilla), esta último en las proximidades del cráter Stickney, o sea, muy parecido al de la superficie de Marte. ¿Fueron arrancados de Marte por colisión y se formaron por coalescencia de fragmentos?"
Y luego hemos seguido con los Galileanos de Júpiter:
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
Hemos comenzado con las lunas de Marte Fobos y Deimos:
"FOBOS: En 1959 el astrofísico soviético Iosif Shklovsky, influido por una medida errónea de su baja densidad, dejó escapar que Fobos podría ser un satélite artificial, una esfera metálica hueca.

Ambos Fobos y Deimos se parecen mucho por su albedo, su baja densidad y su espectro, a las condritas carbonáceas. Podrían ser asteroides (tipo C) capturados, si no fuera por sus órbitas circulares y ecuatoriales. La sonda Mars Express (2003-2009) obtuvo un espectro en el infrarrojo lejano de Fobos que no encaja con ninguno de las condritas conocidas. Un pico (8,75 ?m) y un valle (12 ?m) revelan una composición de minerales obscuros ultramáficos (alto contenido en Fe y Mg) y filosilicatos (ricos en arcilla), esta último en las proximidades del cráter Stickney, o sea, muy parecido al de la superficie de Marte. ¿Fueron arrancados de Marte por colisión y se formaron por coalescencia de fragmentos?"
Y luego hemos seguido con los Galileanos de Júpiter:
IO: Tiene el mismo tamaño y aproximadamente la misma masa que la Luna, si bien en su composición abunda el hierro. Además, en su superficie no se ve un solo cráter de impacto (de tamaño hasta 1 Km), a pesar del “efecto enfocador” que hizo en su momento sobre los planetésimos y hace todavía sobre los meteoritos, la gravedad de Júpiter, que debió producir en su momento un bombardeo más intenso que en otros satélites. (Este supuesto pudo ser demostrado por el vuelo de 14 meses sobre la eclíptica de la sonda Pioneer 11). Y es que si no fuera por Júpiter, Io sería un cuerpo geológicamente casi muerto, como nuestra Luna. La explicación es que la superficie de Io se regenera mediante la deposición de 1 metro de azufre y dióxido de azufre, cada 1000 años, debido al vulcanismo. Por ello, la edad de la superficie de Io se estima en 10 millones de años. La rotación está sincronizada con la translación.

Las sondas Voyager I y 2 detectaron 8 y 7 volcanes activos, que expelían 10.000 Tm/seg de materia a 1 Km/seg, formando penachos de entre 70 y 100 Km de altura. Prometheus, Amirani, Pele, Culan, Loki, Gish-Bar, Dazhbog, Masubi, Pillan y Tvastar. La atmósfera de Io contiene azufre, oxígeno y cloro ionizados, sodio y potasio atómicos y azufre, dióxido de azufre (SO2) y cloruro sódico moleculares. La fuente de energía de los volcanes no proviene de elementos radiactivos, sino de las mareas (hasta 100 m de apoastro a periastro) y debido a la resonancia orbital con Europa y Ganímedes, que mantiene la excentricidad.

Júpiter absorbe los gases atmosféricos al ritmo de 1 Tm/seg, pero queda un toro de azufre, oxígeno, sodio y cloro ionizados, el “toro de Io”. La sonda Galileo (1995-2002) descubrió la existencia de un núcleo de hierro, pero no se ha detectado campo magnético interior, aunque sí externo producido por Júpiter (océano de magma). Esto explicaría el desplazamiento de 60º de los volcanes.

EUROPA: Es el satélite joviano de más alto albedo (lo único que alcanzó a descubrir la sonda Pioneer 10). Aunque es el menor de los satélites galileanos, tiene casi el mismo tamaño y la misma densidad que nuestra Luna, pero se diferencia de ella en que muestra muy pocos cráteres de impacto (la sonda Voyager 2 solamente vio 3 cráteres de impacto en el límite de su resolución, 20 Km), lo que significa que su superficie es joven. Esta superficie, la más suave del Sistema Solar, está cubierta por una costra de hielo (o granizo) de unos 100 Km de espesor, parte de la cual puede hallarse en estado líquido, formando un océano de agua líquida (capaz de sustentar vida), sobre la verdadera superficie de silicatos.

Además, está recorrida por rayas de hasta 1000 Km de longitud y de 200 a 300 Km de anchura, que sugieren que está fracturada. Estas fracturas tectónicas son inmóviles, pero se reproducen borrando los cráteres de impacto. Además, aunque las grietas corren sobre fracturas, carecen de estructura. No son realmente grietas, sino rayas. Y ni siquiera son muy obscuras (10%). La sonda Voyager 2 descubrió también grietas blancas más cortas, que trazaban curvas. Su estudio indica que el eje de Europa pudo haber estado más inclinado en el pasado. Por otra parte, la velocidad de precesión de Europa, alrededor de un eje inclinado, es de algunos grados por día (el ciclo de precesión es de meses), añadiendo otra fuente de calor. La red de rayas entrecruzadas que cubre la superficie de Europa responde entonces a los esfuerzos de marea que soporta el océano subsuperficial, a los que se tiene que ajustar la corteza de hielo. Cuando el esfuerzo excede de su capacidad de resistencia, se fractura. La energía procede de la condición de resonancia Io-Europa-Ganímedes.
Como la superficie carece de elevaciones notables, se sigue que está templada, quizá por existir elementos radiactivos en el manto y quizá por las mareas jovianas (10% de las de Io). Se ha detectado la existencia de géiseres. La atmósfera de Europa está principalmente compuesta de oxígeno. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La resonancia orbital con Io y Ganímedes no se ha mantenido perfectamente, lo que sugiere cierta asimetría en la distribución de su masa, que da pie a la hipótesis del océano subsuperficial de agua líquida. Los esfuerzos flexores de marea la mantienen en ese estado y aportan calor para que emerja hielo menos frío del interior a través de las rayas (lineae). La disposición de las lineae parece indicar que la superficie del satélite rota ligeramente más deprisa que el interior. Existen dos modelos, uno con el océano de agua líquida y otro con océano de hielo templado en convección.

GANÍMEDES: Este satélite, el mayor de los galileanos, es vez y media mayor que la Luna, pero posee solamente la mitad de su densidad. La sonda Galileo (1989-2003) averiguó que está compuesto en un 50% de agua y en otro 50% de rocas. Resulta así que Ganímedes posee más agua en su interior, en forma de océano subsuperficial, que todos los océanos de la Tierra. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La superficie de Ganímedes es lisa y está recubierta por una capa de hielo, bajo compuesta por dos clases de terrenos que registran actividades geológicas diferentes, uno obscuro y viejo, recorrido por surcos que revelan pasados movimientos tectónicos en la corteza de hielo y otro joven, formado por cráteres de impacto brillantes, que extraen hielos recientes del interior. La repartición de terrenos es asimétrica, existiendo un tercio de la superficie dominado por los suelos viejos muy craterificados e incluso con surcos curvados y paralelos que revelan la existencia de cuencas de impacto muy antiguas y el resto, de color claro, donde el terreno está cruzado por bandas brillantes con elevaciones y valles. No obstante la diferencia de edades entre unos suelos y otros no es muy grande, 4 y 3,5 MMA, respectivamente.

Algunos rasgos geológicos de Ganímedes parecen haber sido originados por fracturas, fallas o expansiones de la corteza, acusando alguna clase de deriva tectónica, impulsada por el calentamiento producido por las mareas. La presencia de hielo en la superficie sugiere la existencia de una atmósfera tenue de vapor da agua, vaporizada del hielo por la acción de la luz solar, y acaso algo de hidrógeno atómico, pero las medidas durante la ocultación de la estrella Kappa Centauri arrojaron un límite máximo para la presión de 10-11 bar, o sea una cien mil millonésima de la presión terrestre.

Ganímedes es un astro diferenciado, que posee u núcleo metálico fundido, en el que existen corrientes de convección, de modo que es el único satélite del Sistema Solar que posee campo magnético propio. Desde luego, se percibe como una ligera perturbación del intenso campo magnético de Júpiter.





CALISTO: Es sólo ligeramente menor que Ganímedes, el mayor de los cuatro satélites galileanos, y el cuerpo más bombardeado de todo el Sistema Solar. Es seguro que su superficie no ha cambiado desde que finalizó el Bombardeo Intenso Tardío, lo que le acredita como uno de los objetos más antiguos de dicho Sistema. Además de esto, su baja densidad, la menor de los cuatro galileanos, indica que alberga un océano de agua líquida, pero se duda de que pueda sostener vida, dada su antigüedad. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

Su superficie ofrece diferencias de color y de albedo, que ya alcanzó a percibir la sonda Pioneer 11 en 1974. Las fotos de la sonda Voyager 1 dejaron ver una inmensa cuenca de impacto de 2600 Km de diámetro, conteniendo ¡15 anillos concéntricos! Mayor que cualquiera de la Luna. Valhalla fue la primera cuenca multianular de impacto, descubierta en el Sistema Solar fuera de la Luna. La cavidad central medía 600 Km de diámetro. Otra prueba de la antigüedad de su superficie. Las fotografías de alta resolución muestran la superficie brillante repleta de cráteres pequeños situados de forma tangente unos con otros y solamente en las cuencas hay ausencia de cráteres debido al efecto borrador del gran impacto. Todo esto implica que Calisto ha estado inactivo geológicamente desde su formación.

Pero existe una diferencia: Calisto no posee cráteres de más de 150 Km y además, los que posee son menos profundos. Se supone que el hielo rellena los antiguos, o sea los grandes. Tampoco posee montañas grandes, lo que también sugiere la existencia de una corteza débil y helada.

La sonda Galileo descubrió que Calisto posee una delgada atmósfera de dióxido de carbono, que evidencia la existencia del océano subsuperficial y, quizá, oxígeno molecular. Y también una ionosfera. Además descubrió que el campo magnético varía con la translación alrededor de Júpiter, revelando que las corrientes en el núcleo responden al campo magnético joviano. Y como estas corrientes tienen que cerrarse por alguna parte y la superficie es rocosa y la atmósfera tenue, la explicación es que el océano es salino.
Y hemos acabado con Mimas, comenzando así con los satélites de Saturno
MIMAS: Este satélite de Saturno no fue visto por la sonda Pioneer 11 en 1979. Las primeras fotos que se recibieron fueron de la Voyager 1, en 1980, mostrando un enorme impacto de 130 Km de diámetro (¡1/3 del tamaño del propio Mimas!) al que se le impuso el nombre de Herschel (descubridor de Mimas con su telescopio de 40 pies, o 12 m), si bien primeramente se lo denominó Arthur. Las medidas de este cráter, tomadas por la son formidables: borde de 3 Km de altura, paredes de 10 Km de profundidad y pico central de 6 Km de altura. En la Tierra equivaldría a un cráter del tamaño ¡de Australia!

La superficie de Mimas, que equivale a la de España peninsular, está cubierta de hielo y cuajada de cráteres de impacto de más de 40 Km, salvo en la región polar Sur, donde son menores de 20 Km. Por su volumen, es el menor objeto conocido de forma redondeada debido a su propia gravedad. En efecto, su baja densidad revela que está compuesto mayormente de hielo de agua y algo de roca. La sonda Cassini descubrió que tiene forma alargada (10% más largo que ancho) con el eje mayor dirigido hacia Saturno. El suelo presenta cadenas de cráteres y depresiones graben.

Mimas interactúa por resonancia con los anillos de Saturno (división de Cassini)
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
Hemos comenzado con las lunas de Marte Fobos y Deimos:
"FOBOS: En 1959 el astrofísico soviético Iosif Shklovsky, influido por una medida errónea de su baja densidad, dejó escapar que Fobos podría ser un satélite artificial, una esfera metálica hueca.

Ambos Fobos y Deimos se parecen mucho por su albedo, su baja densidad y su espectro, a las condritas carbonáceas. Podrían ser asteroides (tipo C) capturados, si no fuera por sus órbitas circulares y ecuatoriales. La sonda Mars Express (2003-2009) obtuvo un espectro en el infrarrojo lejano de Fobos que no encaja con ninguno de las condritas conocidas. Un pico (8,75 ?m) y un valle (12 ?m) revelan una composición de minerales obscuros ultramáficos (alto contenido en Fe y Mg) y filosilicatos (ricos en arcilla), esta último en las proximidades del cráter Stickney, o sea, muy parecido al de la superficie de Marte. ¿Fueron arrancados de Marte por colisión y se formaron por coalescencia de fragmentos?"
Y luego hemos seguido con los Galileanos de Júpiter:
IO: Tiene el mismo tamaño y aproximadamente la misma masa que la Luna, si bien en su composición abunda el hierro. Además, en su superficie no se ve un solo cráter de impacto (de tamaño hasta 1 Km), a pesar del “efecto enfocador” que hizo en su momento sobre los planetésimos y hace todavía sobre los meteoritos, la gravedad de Júpiter, que debió producir en su momento un bombardeo más intenso que en otros satélites. (Este supuesto pudo ser demostrado por el vuelo de 14 meses sobre la eclíptica de la sonda Pioneer 11). Y es que si no fuera por Júpiter, Io sería un cuerpo geológicamente casi muerto, como nuestra Luna. La explicación es que la superficie de Io se regenera mediante la deposición de 1 metro de azufre y dióxido de azufre, cada 1000 años, debido al vulcanismo. Por ello, la edad de la superficie de Io se estima en 10 millones de años. La rotación está sincronizada con la translación.

Las sondas Voyager I y 2 detectaron 8 y 7 volcanes activos, que expelían 10.000 Tm/seg de materia a 1 Km/seg, formando penachos de entre 70 y 100 Km de altura. Prometheus, Amirani, Pele, Culan, Loki, Gish-Bar, Dazhbog, Masubi, Pillan y Tvastar. La atmósfera de Io contiene azufre, oxígeno y cloro ionizados, sodio y potasio atómicos y azufre, dióxido de azufre (SO2) y cloruro sódico moleculares. La fuente de energía de los volcanes no proviene de elementos radiactivos, sino de las mareas (hasta 100 m de apoastro a periastro) y debido a la resonancia orbital con Europa y Ganímedes, que mantiene la excentricidad.

Júpiter absorbe los gases atmosféricos al ritmo de 1 Tm/seg, pero queda un toro de azufre, oxígeno, sodio y cloro ionizados, el “toro de Io”. La sonda Galileo (1995-2002) descubrió la existencia de un núcleo de hierro, pero no se ha detectado campo magnético interior, aunque sí externo producido por Júpiter (océano de magma). Esto explicaría el desplazamiento de 60º de los volcanes.

EUROPA: Es el satélite joviano de más alto albedo (lo único que alcanzó a descubrir la sonda Pioneer 10). Aunque es el menor de los satélites galileanos, tiene casi el mismo tamaño y la misma densidad que nuestra Luna, pero se diferencia de ella en que muestra muy pocos cráteres de impacto (la sonda Voyager 2 solamente vio 3 cráteres de impacto en el límite de su resolución, 20 Km), lo que significa que su superficie es joven. Esta superficie, la más suave del Sistema Solar, está cubierta por una costra de hielo (o granizo) de unos 100 Km de espesor, parte de la cual puede hallarse en estado líquido, formando un océano de agua líquida (capaz de sustentar vida), sobre la verdadera superficie de silicatos.

Además, está recorrida por rayas de hasta 1000 Km de longitud y de 200 a 300 Km de anchura, que sugieren que está fracturada. Estas fracturas tectónicas son inmóviles, pero se reproducen borrando los cráteres de impacto. Además, aunque las grietas corren sobre fracturas, carecen de estructura. No son realmente grietas, sino rayas. Y ni siquiera son muy obscuras (10%). La sonda Voyager 2 descubrió también grietas blancas más cortas, que trazaban curvas. Su estudio indica que el eje de Europa pudo haber estado más inclinado en el pasado. Por otra parte, la velocidad de precesión de Europa, alrededor de un eje inclinado, es de algunos grados por día (el ciclo de precesión es de meses), añadiendo otra fuente de calor. La red de rayas entrecruzadas que cubre la superficie de Europa responde entonces a los esfuerzos de marea que soporta el océano subsuperficial, a los que se tiene que ajustar la corteza de hielo. Cuando el esfuerzo excede de su capacidad de resistencia, se fractura. La energía procede de la condición de resonancia Io-Europa-Ganímedes.
Como la superficie carece de elevaciones notables, se sigue que está templada, quizá por existir elementos radiactivos en el manto y quizá por las mareas jovianas (10% de las de Io). Se ha detectado la existencia de géiseres. La atmósfera de Europa está principalmente compuesta de oxígeno. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La resonancia orbital con Io y Ganímedes no se ha mantenido perfectamente, lo que sugiere cierta asimetría en la distribución de su masa, que da pie a la hipótesis del océano subsuperficial de agua líquida. Los esfuerzos flexores de marea la mantienen en ese estado y aportan calor para que emerja hielo menos frío del interior a través de las rayas (lineae). La disposición de las lineae parece indicar que la superficie del satélite rota ligeramente más deprisa que el interior. Existen dos modelos, uno con el océano de agua líquida y otro con océano de hielo templado en convección.

GANÍMEDES: Este satélite, el mayor de los galileanos, es vez y media mayor que la Luna, pero posee solamente la mitad de su densidad. La sonda Galileo (1989-2003) averiguó que está compuesto en un 50% de agua y en otro 50% de rocas. Resulta así que Ganímedes posee más agua en su interior, en forma de océano subsuperficial, que todos los océanos de la Tierra. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La superficie de Ganímedes es lisa y está recubierta por una capa de hielo, bajo compuesta por dos clases de terrenos que registran actividades geológicas diferentes, uno obscuro y viejo, recorrido por surcos que revelan pasados movimientos tectónicos en la corteza de hielo y otro joven, formado por cráteres de impacto brillantes, que extraen hielos recientes del interior. La repartición de terrenos es asimétrica, existiendo un tercio de la superficie dominado por los suelos viejos muy craterificados e incluso con surcos curvados y paralelos que revelan la existencia de cuencas de impacto muy antiguas y el resto, de color claro, donde el terreno está cruzado por bandas brillantes con elevaciones y valles. No obstante la diferencia de edades entre unos suelos y otros no es muy grande, 4 y 3,5 MMA, respectivamente.

Algunos rasgos geológicos de Ganímedes parecen haber sido originados por fracturas, fallas o expansiones de la corteza, acusando alguna clase de deriva tectónica, impulsada por el calentamiento producido por las mareas. La presencia de hielo en la superficie sugiere la existencia de una atmósfera tenue de vapor da agua, vaporizada del hielo por la acción de la luz solar, y acaso algo de hidrógeno atómico, pero las medidas durante la ocultación de la estrella Kappa Centauri arrojaron un límite máximo para la presión de 10-11 bar, o sea una cien mil millonésima de la presión terrestre.

Ganímedes es un astro diferenciado, que posee u núcleo metálico fundido, en el que existen corrientes de convección, de modo que es el único satélite del Sistema Solar que posee campo magnético propio. Desde luego, se percibe como una ligera perturbación del intenso campo magnético de Júpiter.





CALISTO: Es sólo ligeramente menor que Ganímedes, el mayor de los cuatro satélites galileanos, y el cuerpo más bombardeado de todo el Sistema Solar. Es seguro que su superficie no ha cambiado desde que finalizó el Bombardeo Intenso Tardío, lo que le acredita como uno de los objetos más antiguos de dicho Sistema. Además de esto, su baja densidad, la menor de los cuatro galileanos, indica que alberga un océano de agua líquida, pero se duda de que pueda sostener vida, dada su antigüedad. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

Su superficie ofrece diferencias de color y de albedo, que ya alcanzó a percibir la sonda Pioneer 11 en 1974. Las fotos de la sonda Voyager 1 dejaron ver una inmensa cuenca de impacto de 2600 Km de diámetro, conteniendo ¡15 anillos concéntricos! Mayor que cualquiera de la Luna. Valhalla fue la primera cuenca multianular de impacto, descubierta en el Sistema Solar fuera de la Luna. La cavidad central medía 600 Km de diámetro. Otra prueba de la antigüedad de su superficie. Las fotografías de alta resolución muestran la superficie brillante repleta de cráteres pequeños situados de forma tangente unos con otros y solamente en las cuencas hay ausencia de cráteres debido al efecto borrador del gran impacto. Todo esto implica que Calisto ha estado inactivo geológicamente desde su formación.

Pero existe una diferencia: Calisto no posee cráteres de más de 150 Km y además, los que posee son menos profundos. Se supone que el hielo rellena los antiguos, o sea los grandes. Tampoco posee montañas grandes, lo que también sugiere la existencia de una corteza débil y helada.

La sonda Galileo descubrió que Calisto posee una delgada atmósfera de dióxido de carbono, que evidencia la existencia del océano subsuperficial y, quizá, oxígeno molecular. Y también una ionosfera. Además descubrió que el campo magnético varía con la translación alrededor de Júpiter, revelando que las corrientes en el núcleo responden al campo magnético joviano. Y como estas corrientes tienen que cerrarse por alguna parte y la superficie es rocosa y la atmósfera tenue, la explicación es que el océano es salino.
Y hemos acabado con Mimas, comenzando así con los satélites de Saturno
MIMAS: Este satélite de Saturno no fue visto por la sonda Pioneer 11 en 1979. Las primeras fotos que se recibieron fueron de la Voyager 1, en 1980, mostrando un enorme impacto de 130 Km de diámetro (¡1/3 del tamaño del propio Mimas!) al que se le impuso el nombre de Herschel (descubridor de Mimas con su telescopio de 40 pies, o 12 m), si bien primeramente se lo denominó Arthur. Las medidas de este cráter, tomadas por la son formidables: borde de 3 Km de altura, paredes de 10 Km de profundidad y pico central de 6 Km de altura. En la Tierra equivaldría a un cráter del tamaño ¡de Australia!

La superficie de Mimas, que equivale a la de España peninsular, está cubierta de hielo y cuajada de cráteres de impacto de más de 40 Km, salvo en la región polar Sur, donde son menores de 20 Km. Por su volumen, es el menor objeto conocido de forma redondeada debido a su propia gravedad. En efecto, su baja densidad revela que está compuesto mayormente de hielo de agua y algo de roca. La sonda Cassini descubrió que tiene forma alargada (10% más largo que ancho) con el eje mayor dirigido hacia Saturno. El suelo presenta cadenas de cráteres y depresiones graben.

Mimas interactúa por resonancia con los anillos de Saturno (división de Cassini).
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
Hemos comenzado con las lunas de Marte Fobos y Deimos:
"FOBOS: En 1959 el astrofísico soviético Iosif Shklovsky, influido por una medida errónea de su baja densidad, dejó escapar que Fobos podría ser un satélite artificial, una esfera metálica hueca.

Ambos Fobos y Deimos se parecen mucho por su albedo, su baja densidad y su espectro, a las condritas carbonáceas. Podrían ser asteroides (tipo C) capturados, si no fuera por sus órbitas circulares y ecuatoriales. La sonda Mars Express (2003-2009) obtuvo un espectro en el infrarrojo lejano de Fobos que no encaja con ninguno de las condritas conocidas. Un pico (8,75 ?m) y un valle (12 ?m) revelan una composición de minerales obscuros ultramáficos (alto contenido en Fe y Mg) y filosilicatos (ricos en arcilla), esta último en las proximidades del cráter Stickney, o sea, muy parecido al de la superficie de Marte. ¿Fueron arrancados de Marte por colisión y se formaron por coalescencia de fragmentos?"
Y luego hemos seguido con los Galileanos de Júpiter:
IO: Tiene el mismo tamaño y aproximadamente la misma masa que la Luna, si bien en su composición abunda el hierro. Además, en su superficie no se ve un solo cráter de impacto (de tamaño hasta 1 Km), a pesar del “efecto enfocador” que hizo en su momento sobre los planetésimos y hace todavía sobre los meteoritos, la gravedad de Júpiter, que debió producir en su momento un bombardeo más intenso que en otros satélites. (Este supuesto pudo ser demostrado por el vuelo de 14 meses sobre la eclíptica de la sonda Pioneer 11). Y es que si no fuera por Júpiter, Io sería un cuerpo geológicamente casi muerto, como nuestra Luna. La explicación es que la superficie de Io se regenera mediante la deposición de 1 metro de azufre y dióxido de azufre, cada 1000 años, debido al vulcanismo. Por ello, la edad de la superficie de Io se estima en 10 millones de años. La rotación está sincronizada con la translación.

Las sondas Voyager I y 2 detectaron 8 y 7 volcanes activos, que expelían 10.000 Tm/seg de materia a 1 Km/seg, formando penachos de entre 70 y 100 Km de altura. Prometheus, Amirani, Pele, Culan, Loki, Gish-Bar, Dazhbog, Masubi, Pillan y Tvastar. La atmósfera de Io contiene azufre, oxígeno y cloro ionizados, sodio y potasio atómicos y azufre, dióxido de azufre (SO2) y cloruro sódico moleculares. La fuente de energía de los volcanes no proviene de elementos radiactivos, sino de las mareas (hasta 100 m de apoastro a periastro) y debido a la resonancia orbital con Europa y Ganímedes, que mantiene la excentricidad.

Júpiter absorbe los gases atmosféricos al ritmo de 1 Tm/seg, pero queda un toro de azufre, oxígeno, sodio y cloro ionizados, el “toro de Io”. La sonda Galileo (1995-2002) descubrió la existencia de un núcleo de hierro, pero no se ha detectado campo magnético interior, aunque sí externo producido por Júpiter (océano de magma). Esto explicaría el desplazamiento de 60º de los volcanes.

EUROPA: Es el satélite joviano de más alto albedo (lo único que alcanzó a descubrir la sonda Pioneer 10). Aunque es el menor de los satélites galileanos, tiene casi el mismo tamaño y la misma densidad que nuestra Luna, pero se diferencia de ella en que muestra muy pocos cráteres de impacto (la sonda Voyager 2 solamente vio 3 cráteres de impacto en el límite de su resolución, 20 Km), lo que significa que su superficie es joven. Esta superficie, la más suave del Sistema Solar, está cubierta por una costra de hielo (o granizo) de unos 100 Km de espesor, parte de la cual puede hallarse en estado líquido, formando un océano de agua líquida (capaz de sustentar vida), sobre la verdadera superficie de silicatos.

Además, está recorrida por rayas de hasta 1000 Km de longitud y de 200 a 300 Km de anchura, que sugieren que está fracturada. Estas fracturas tectónicas son inmóviles, pero se reproducen borrando los cráteres de impacto. Además, aunque las grietas corren sobre fracturas, carecen de estructura. No son realmente grietas, sino rayas. Y ni siquiera son muy obscuras (10%). La sonda Voyager 2 descubrió también grietas blancas más cortas, que trazaban curvas. Su estudio indica que el eje de Europa pudo haber estado más inclinado en el pasado. Por otra parte, la velocidad de precesión de Europa, alrededor de un eje inclinado, es de algunos grados por día (el ciclo de precesión es de meses), añadiendo otra fuente de calor. La red de rayas entrecruzadas que cubre la superficie de Europa responde entonces a los esfuerzos de marea que soporta el océano subsuperficial, a los que se tiene que ajustar la corteza de hielo. Cuando el esfuerzo excede de su capacidad de resistencia, se fractura. La energía procede de la condición de resonancia Io-Europa-Ganímedes.
Como la superficie carece de elevaciones notables, se sigue que está templada, quizá por existir elementos radiactivos en el manto y quizá por las mareas jovianas (10% de las de Io). Se ha detectado la existencia de géiseres. La atmósfera de Europa está principalmente compuesta de oxígeno. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La resonancia orbital con Io y Ganímedes no se ha mantenido perfectamente, lo que sugiere cierta asimetría en la distribución de su masa, que da pie a la hipótesis del océano subsuperficial de agua líquida. Los esfuerzos flexores de marea la mantienen en ese estado y aportan calor para que emerja hielo menos frío del interior a través de las rayas (lineae). La disposición de las lineae parece indicar que la superficie del satélite rota ligeramente más deprisa que el interior. Existen dos modelos, uno con el océano de agua líquida y otro con océano de hielo templado en convección.

GANÍMEDES: Este satélite, el mayor de los galileanos, es vez y media mayor que la Luna, pero posee solamente la mitad de su densidad. La sonda Galileo (1989-2003) averiguó que está compuesto en un 50% de agua y en otro 50% de rocas. Resulta así que Ganímedes posee más agua en su interior, en forma de océano subsuperficial, que todos los océanos de la Tierra. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La superficie de Ganímedes es lisa y está recubierta por una capa de hielo, bajo compuesta por dos clases de terrenos que registran actividades geológicas diferentes, uno obscuro y viejo, recorrido por surcos que revelan pasados movimientos tectónicos en la corteza de hielo y otro joven, formado por cráteres de impacto brillantes, que extraen hielos recientes del interior. La repartición de terrenos es asimétrica, existiendo un tercio de la superficie dominado por los suelos viejos muy craterificados e incluso con surcos curvados y paralelos que revelan la existencia de cuencas de impacto muy antiguas y el resto, de color claro, donde el terreno está cruzado por bandas brillantes con elevaciones y valles. No obstante la diferencia de edades entre unos suelos y otros no es muy grande, 4 y 3,5 MMA, respectivamente.

Algunos rasgos geológicos de Ganímedes parecen haber sido originados por fracturas, fallas o expansiones de la corteza, acusando alguna clase de deriva tectónica, impulsada por el calentamiento producido por las mareas. La presencia de hielo en la superficie sugiere la existencia de una atmósfera tenue de vapor da agua, vaporizada del hielo por la acción de la luz solar, y acaso algo de hidrógeno atómico, pero las medidas durante la ocultación de la estrella Kappa Centauri arrojaron un límite máximo para la presión de 10-11 bar, o sea una cien mil millonésima de la presión terrestre.

Ganímedes es un astro diferenciado, que posee u núcleo metálico fundido, en el que existen corrientes de convección, de modo que es el único satélite del Sistema Solar que posee campo magnético propio. Desde luego, se percibe como una ligera perturbación del intenso campo magnético de Júpiter.





CALISTO: Es sólo ligeramente menor que Ganímedes, el mayor de los cuatro satélites galileanos, y el cuerpo más bombardeado de todo el Sistema Solar. Es seguro que su superficie no ha cambiado desde que finalizó el Bombardeo Intenso Tardío, lo que le acredita como uno de los objetos más antiguos de dicho Sistema. Además de esto, su baja densidad, la menor de los cuatro galileanos, indica que alberga un océano de agua líquida, pero se duda de que pueda sostener vida, dada su antigüedad. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

Su superficie ofrece diferencias de color y de albedo, que ya alcanzó a percibir la sonda Pioneer 11 en 1974. Las fotos de la sonda Voyager 1 dejaron ver una inmensa cuenca de impacto de 2600 Km de diámetro, conteniendo ¡15 anillos concéntricos! Mayor que cualquiera de la Luna. Valhalla fue la primera cuenca multianular de impacto, descubierta en el Sistema Solar fuera de la Luna. La cavidad central medía 600 Km de diámetro. Otra prueba de la antigüedad de su superficie. Las fotografías de alta resolución muestran la superficie brillante repleta de cráteres pequeños situados de forma tangente unos con otros y solamente en las cuencas hay ausencia de cráteres debido al efecto borrador del gran impacto. Todo esto implica que Calisto ha estado inactivo geológicamente desde su formación.

Pero existe una diferencia: Calisto no posee cráteres de más de 150 Km y además, los que posee son menos profundos. Se supone que el hielo rellena los antiguos, o sea los grandes. Tampoco posee montañas grandes, lo que también sugiere la existencia de una corteza débil y helada.

La sonda Galileo descubrió que Calisto posee una delgada atmósfera de dióxido de carbono, que evidencia la existencia del océano subsuperficial y, quizá, oxígeno molecular. Y también una ionosfera. Además descubrió que el campo magnético varía con la translación alrededor de Júpiter, revelando que las corrientes en el núcleo responden al campo magnético joviano. Y como estas corrientes tienen que cerrarse por alguna parte y la superficie es rocosa y la atmósfera tenue, la explicación es que el océano es salino.
Y hemos acabado con Mimas, comenzando así con los satélites de Saturno
MIMAS: Este satélite de Saturno no fue visto por la sonda Pioneer 11 en 1979. Las primeras fotos que se recibieron fueron de la Voyager 1, en 1980, mostrando un enorme impacto de 130 Km de diámetro (¡1/3 del tamaño del propio Mimas!) al que se le impuso el nombre de Herschel (descubridor de Mimas con su telescopio de 40 pies, o 12 m), si bien primeramente se lo denominó Arthur. Las medidas de este cráter, tomadas por la son formidables: borde de 3 Km de altura, paredes de 10 Km de profundidad y pico central de 6 Km de altura. En la Tierra equivaldría a un cráter del tamaño ¡de Australia!

La superficie de Mimas, que equivale a la de España peninsular, está cubierta de hielo y cuajada de cráteres de impacto de más de 40 Km, salvo en la región polar Sur, donde son menores de 20 Km. Por su volumen, es el menor objeto conocido de forma redondeada debido a su propia gravedad. En efecto, su baja densidad revela que está compuesto mayormente de hielo de agua y algo de roca. La sonda Cassini descubrió que tiene forma alargada (10% más largo que ancho) con el eje mayor dirigido hacia Saturno. El suelo presenta cadenas de cráteres y depresiones graben.

Mimas interactúa por resonancia con los anillos de Saturno (división de Cassini).]]></description>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 07:42:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Proyecto Djehuty. Visitamos un yacimiento arqueológico en Egipto. José Manuel Galán. 438. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos vuelto al Antiguo Egipto para visitar el yacimiento de la tumba de Djehuty situada en la colina de Dra Abu elNaga, en Egipto.
Profesor de Investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.
Estudió Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1986.

Al año siguiente, se marchó a Estados Unidos a estudiar Egiptología, gracias a una beca que le concedió la propia universidad americana Johns Hopkins (Baltimore). Allí estudió seis años con los profesores Hans Goedicke y Betsy Bryan entre otros, doctorándose en junio de 1993.

En el año 1994, obtuvo una beca postdoctoral Alexander von Humboldt de investigación en el Ägyptologisches Institut de la universidad de Tübingen (Alemania).

En enero de 1995 se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid) como "investigador contratado", adscrito al Instituto de Filología. En el año 2000 ganó las oposiciones para ser Científico Titular del CSIC.

Su tesis doctoral fue publicada en 1995 dentro de la serie alemana de monografías de Egiptología Hildesheimer Ägyptologische Beiträge, con el título "Victory and Border: Terminology related to Egyptian Imperialism in the XVIIIth Dynasty".

En castellano, ha publicado los libros "Cuatro Viajes en la Literatura del Antiguo Egipto", CSIC, Madrid, 1998 (2ª ed. revisada en el 2000), y "El imperio egipcio: Inscripciones (ca. 1550-1300 a. C.)", Trotta, Madrid, 2002. El seminario de egiptología y coptología de la Universidad de Göttingen publicó en el año 2005 “Four Journeys in Ancient Egyptian Literature” (Lingua Aegyptia ¬ Studia monographica 5).

Sobre la trastienda del Proyecto Djehuty, el desarrollo de la investigación y las cuatro primeras campañas arqueológicas, ha publicado el libro “En busca de Djehuty: crónica de una excavación arqueológica en Luxor”, National Geographic-RBA, Barcelona, 2006.

Es autor de medio centenar de artículos de investigación, publicados en revistas internacionales de la especialidad, como son: Journal of Egyptian Archaeology (Londres), Journal of Near Eastern Studies (Chicago), Chronique d'Égypte (Bruselas), Zeitschrift für Ägyptische Sprache (Leipzig-Berlin), Studien zür altägyptischen Kultur (Hamburgo), etc.
El “Proyecto Djehuty” tiene como objetivo la excavación, restauración, publicación científica y divulgación de un conjunto de monumentos funerarios y enterramientos de individuos de clase media y alta, en la colina de Dra Abu el-Naga, en el extremo norte de la necrópolis de la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor, Egipto. Destacan las capillas-tumbas de Djehuty y de Hery, altos funcionarios al servicio de la administración real en torno al año 1500 a. C.

El siglo XV a. C., que corresponde con los comienzos de la dinastía XVIII, fue una época especialmente importante dentro de la dilatada historia del antiguo Egipto, pues es cuando Egipto comienza a conformar su imperio, es decir, a expandir fuera de sus fronteras naturales el área de influencia de su monarca y su administración, intensificando los intercambios comerciales y culturales con los territorios vecinos. En ese momento, la ciudad de Tebas pasa de ser una capital de provincia a convertirse en capital del reino y del imperio. 

El yacimiento arqueológico del “Proyecto Djehuty” se encuentra a los pies de la parte central de la colina de Dra Abu el-Naga. Los principales monumentos funerarios pertenecen a Djehuty y a Hery, pero éstos no son los únicos, pues entre ambos se abre una tercera capilla-tumba cuyo propietario original se desconoce, pero que debió vivir en la misma época, y al norte/este de Hery se abren dos más, una perteneció al “supervisor del ganado de Amón”, Baki, y la otra al “supervisor de los tejedores”, Ay. Así, lo que comenzó siendo un proyecto centrado en dos capillas-tumbas, la de Djehuty y la de Hery, ha terminado ocupándose de investigación y documentación de una parte significativa de la necrópolis, mostrando la disposición en “calles” de los monumentos funerarios de la clase más pudiente de la capital.

Originalmente las capillas-tumbas eran independientes unas de otras, pocos años después se abrieron agujeros en la roca de las paredes que las separaban para conectarlas entre sí y acabar formando una especie de “catacumba”. En época ptolemaica-romana, a partir del siglo II a. C., se abrieron más galerías y se utilizaron para depositar momias de animales, sobre todo de ibis y halcones.

Por otro lado, en la excavación de los patios de entrada a estos monumentos, sacamos a la luz varios pozos funerarios que descienden en vertical entre cinco y siete metros, y enterramientos de personajes más humildes cuyos ataúdes fueron depositados simplemente sobre el suelo, sin apenas protección. Así, se ha podido documentar en buenas condiciones la reutilización del espacio sagrado desde el año 2000 a. C. hasta época romana y, por extensión, hasta la actualidad.

Las capillas-tumbas constan de un patio de entrada, de un hipogeo o capilla/santuario que penetra horizontalmente en la roca de la colina y, en tercer lugar, de un pozo funerario que desciende verticalmente y al fondo del cual se abre una (o más) cámara(s) sepulcral(es). Las paredes interiores de los monumentos de Djehuty y de Hery están íntegramente decoradas con escenas en relieve e inscripciones que informan sobre la vida profesional de cada uno de ellos, su supuesto comportamiento intachable con los demás, sobre los integrantes de sus familias, sus creencias religiosas y sobre el desarrollo de los rituales funerarios de la época. Constituyen verdaderos libros abiertos sobre la historia social y cultural del antiguo Egipto, donde el lenguaje escrito y plástico adquiere una capacidad de expresión sobresaliente.

Djehuty fue un importante dignatario bajo el reinado de Hatshepsut, una de las pocas mujeres que ejerció de faraón, durante veintidós años. Sus principales funciones las llevó a cabo en calidad “escriba del rey”, ejerciendo como “supervisor de los trabajos (de los artesanos)” y “supervisor del Tesoro”.]]></description>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 09:42:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Marcas de telescopios y una App educativa para ayudar en la docencia. Con Jon Teus y Laura Sánchez. 437.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido dos invitados. El primero que ya conocéis todos, nuestro amigo y colaborador Jon Teus, nuestro asesor en materiales de observación astronómica. En este caso Jon nos ha hablado de diferentes marcas de telescopios y sus características principales. Recordar que Jon es propietario de la tienda online www.observarelcielo.com.
En la segunda parte del programa de hoy hemos entrevistado a Laura Sánchez 
 Laura diseñadora UX.
Junto a algunos compañeros de desarrollo llevan ya unos años ayudando a comercializar
diversas aplicaciones y servicios digitales para editoriales, pero hoy, le gustaría
presentaros un paso más en esta dirección.
Nuestro nuevo producto, Mngani, es capaz de reconocer las fortalezas y los puntos débiles
del estudiante y recomendarle ejercicios prácticos y atractivos en los que cooperar con sus
compañeros para conseguir objetivos juntos o competir contra ellos.
Con esto, no sólo lograrán mejorar sus habilidades cognitivas, si no también otras tan
importantes como la comunicación, la capacidad de análisis, el liderazgo o el pensamiento
divergente. Capacidades totalmente esenciales para su futura vida laboral.
Gracias al Machine Learning y al Blockchain, Mngani es capaz de aprender del estudiante
llegando incluso a detectar problemas más graves de bullying, conflictos interpersonales,
estrés, frustración...
Mngani es un compañero para los alumnos y un asistente para los profesores]]></description>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 13:42:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Estudio de los pueblos de la Humanidad: Los Inuit, antropología del Ártico. Francesc Bailón Antropólogo. P. 436. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy el equipo de la Fábrica ha viajado a laisla de Groenlandia para estudiar al maravilloso pueblo Inuit. Y nuestro guía de excepción ha sido nada más u nada menos que Francesc Bailón Trueba. Licenciado en Antropología Cultural por la Universitat de Barcelona. Especializado en la cultura inuit y desde 1997 que se dedica al estudio e investigación de las comunidades indígenas del Ártico.

Es product manager de la agencia X-plore, viajes de aventura y expediciones, y desde hace más de 15 años, que guía y organiza viajes culturales y antropológicos al Canadá, Groenlandia, Mongolia y Siberia.

Está en posesión de los títulos internacionales de Wilderness Guide Level  1 – WGA y Wilderness Advanced First Aid otorgados por la WGA (Wilderness Guide Association) y el Institut de La Pobla de Segur d’Alta Muntanya i Escalada.

Profesor de la Fundació Arqueològica Clos – Museu Egipci, del centro cultural Arqueonet, de l’Escola d’Humanitats Artkhé y de las Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Catalunya.

Ha participado en diversos congresos internacionales de antropología (FAAEE) y ha sido comisario de la exposición: Nuna. La tierra de los inuit, exhibida en el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona y también en el Museo Mapuka de Barranquilla (Colombia).

Es coordinador de Groenlandia y la cultura inuit en la Sección Escandinava de la Sociedad Española de Lenguas Modernas (SELM) y miembro de la Sociedad Geográfica Española. Igualmente, es colaborador del Institut de Cultures Americanes Antigues (ICAA) y del CER-ARCTIC (Universitat Autònoma de Barcelona).

Experiencias artísticas
Ha sido asesor de cultura inuit del Teatre Nacional de Catalunya en la obra Groenlàndia (2013), dirigida por Jordi Faura, y también en la película Nadie quiere la noche (2015), dirigida por la cineasta Isabel Coixet. Igualmente, ha trabajado en el documental La sonrisa del sol (2015), dirigido por Guille Cascante y ha colaborado en la serie documental Rituals (2018) de la BBC Natural History Unit de Tom Mustill. Además, ha asesorado la obra escénica Desgel (2017) de la compañía La Coja Dansa. También ha asesorado y protagonizado, junto a la actriz Leticia Dolera, el documental Deshielo (2018), de la serie Atlánticas, y dirigido por los cineastas Guillermo García López y Pedro González Kühn.

Colaboración en medios audiovisuales y de comunicación
Colabora como asesor científico y cultural sobre temas relacionados con los pueblos árticos en medios audiovisuales y de comunicación como: La Vanguardia, El País, El Periódico, Diari Ara, Catalunya Ràdio, EITB Euskadi Gaztea, Cadena Ser, Onda Cero, Cope, RNE Radio Nacional, RNE Radio 5, La  Xarxa, TV3, TVE o Antena 3.

Ha participado en algunos reportajes premiados sobre los inuit y el cambio climático (Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible de la Fundación Doñana 21, Premio WWF ADENA 2008, primer premio en la categoría Multimedia del 1er Congreso Internacional de Ciberjornalismo).

Publicaciones
Autor de numerosos artículos sobre las culturas árticas y de los libros: Los poetas del Ártico. Historias de Groenlandia (2012), Los inuit. Cazadores del Gran Norte (2015) y Els poetes de l’Àrtic. Històries de Groenlàndia (2016).

Igualmente ha sido asesor de cultura inuit en el libro La pequeña inuk (2015) de Darabuc y Dàlia Adillon, y ha escrito diversos prólogos y epílogos para obras relacionadas con las expediciones polares y las comunidades árticas. Además, también publica artículos para las revistas National Geographic Historia, Treballs de la Societat Catalana de Geografia y Sociedad Geográfica Española.

Viajes y expediciones árticas
Ha realizado más de 35 expediciones al Ártico, la mayoría de ellas para convivir con los pueblos inuit y nenet. Además ha viajado a más de 60 países, recorriendo los continentes de África, América, Asia y Europa, y conviviendo con comunidades indígenas como los aymaras, hopis, kayapos, lacandones, ndebeles o torajas. Ha recorrido una parte del desierto del Sáhara, escalado algunas de las montañas más altas de Europa y penetrado en las selvas de Borneo, Brasil o Vietnam.

Por su dilatada trayectoria y experiencia en el estudio e investigación de la cultura inuit, actualmente está considerado como uno de los mayores especialistas en esta materia a nivel mundial.
La fuente de la fotografía es la siguiente: Francesc Bailón en la costa sud-oest de Groenlàndia, interior de la glacera Qaleragdlit, 2010 (autor Àngel Serra)]]></description>
<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 16:10:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Asteroid Day, El día del Asteroide ¿Son estos cuerpos una amenaza para la Tierra ? Juan L. Cano NEOs-ESA. Prog 435 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia nos ha visitado Juan Luis Cano González.
Juan Luis es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid (promoción de 1994) aunque ha dedicado toda su carrera al sector espacial, en la que se ha querido emplear desde su niñez. Entre 1995 y 1997 disfrutó de una beca de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Educación y Ciencia destinado en el Centro de Investigación y Desarrollo de la ESA (ESTEC) en Holanda en la que se dedicó a estudios de aerotermodinámica y reentrada de vehículos en la atmósfera. A continuación ingresó en la empresa española GMV y fue destinado al Centro de Operaciones Espaciales de la ESA (ESOC) en Alemania, en donde estuvo hasta el año 2000. Durante ese período trabajó en la sección de Análisis de Misión en aplicación a la misión SMART-1 a la luna. Tras su retorno a España, fue cofundador en el año 2001 de la empresa Deimos Space, trabajando desde entonces en la disciplina de análisis de misión en aplicación a multitud de misiones interplanetarias de la ESA como: BepiColombo, Solar Orbiter, ExoMars, JUICE, etc. Entre 2011 y 2015 fue responsable de la sección de Análisis de Misión en Deimos. Desde 2003 ha trabajado en varios estudios de misiones a asteroides y de defensa planetaria como: Don Quijote, Marco Polo, NEOShield, Stardust, Marco Polo-R y NEOShield-2. En 2017 se incorporó al Centro de Monitorización de NEOs de la ESA (NEOCC) en su centro de Roma (ESRIN) como responsable de las operaciones del centro. Desde 2019 es el responsable del Sistema de Información del mismo NEOCC. Juan Luis es un apasionado de la ciencia y técnica espaciales y divulgador sobre misiones espaciales y la problemática de los asteroides cercanos a la Tierra.]]></description>
<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 10:42:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Buscando vida extraterrestre inteligente El cinturón de Clark y la Insight. Hector Socas y Jorge Pla. 434. LFDLC ED. Esp]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial .
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos recibido a nuestro colega de las ondas de Coffee Break para hablarnos de la búsqueda de vida inteligente mediante la detección del Cinturón de Clarke.
Héctor Socas Navarro.
Licenciado en Física y doctor en Astrofísica. Sus investigaciones se centran en la abundancia de oxígeno en el Sol y en la evolución a largo plazo de las regiones solares activas. Actualmente estudia también en posibles sinergias entre la instrumentación de los telescopios solares DKIST y EST. Presenta y dirige el podcast de radio de divulgación científica Coffee Break: señal y ruido, que se graba semanalmente en Instituto de Astrofísica de Canarias.
Para comenzar Presenta a los oyentes de LFDLC la Conferencia «El cinturón de Clarke: Buscando civilizaciones extraterrestres»

¿Podrías explicarnos tu método para buscar señales de desarrollo tecnológico en otros sistemas solares.
¿Por qué has escogido el cinturón de Clarke?
¿Qué significa que se podría descubrirse vida extraterrestre a través de su sombra estelar?
Carl Sagan en su novela Contact nos muestra una realidad física que es la transmisión de ondas electromagnéticas en forma de señales de tv viajando a la velocidad de la luz y que es posible que algún día sean detectadas por civilizaciones muy avanzadas ¿Qué opinas sobre esto?
Es posible que si existe alguna civilización extraterrestre inteligente con una tecnología superavanzada nos haya detectado, pero ¿Por qué tendemos siempre a pensar que puedan estar interesados en nosotros?
¿Cómo te imaginas a estos seres?
A particularmente me gusta mucho la película de Encuentros en la Tercera Fase, no por el tema ufologico, que no tiene ninguna base demostrable, sino por el sistema de comunicación empleado con los extraterrestres: la música. ¿Piensas que el lenguaje matemático sería un buen argumento por si algún día logramos contactar con extraterrestres?
¿Podrías hablarnos ahora de: Inversión NLTE de líneas espectrales y perfiles de Stockes?
¿Y de el estudio de la evolución a largo plazo de las regiones activas del Sol observadas por el instrumento para la obtención de imágenes heliosísmicas y magnéticas
¿A qué te refieres cuando dices ““La actividad solar es fascinante y el temor se combate con la educación”?
Coffe Break está tiendo una enorme repercusión mediática en el mundo de los podcasts . Junto a Skylab, La Fábrica de la Ciencia y otros tantos programas amigos, pienso que estamos por el buen camino y la Ciencia comienza a calar en nuestra sociedad ¿Qué se podría hacer para que este fenómeno siga creciendo?
Hablaremos del WISH ONE…
El sábado pasado tuvimos un lanzamiento fallido del proyecto que hemos dirigido aquí en Gavà Barcelona. El WISH ONE. Se trataba de una HAB en la que se iban a tomar algunas mediciones y realizar unos experimentos biológicos, pero algunos errores en la proporción de helio y la deficiente señal del geolocalizador ha provocado la pérdida del equipo. Pese a esto estamos a la espera de que alguien lo encuentre y podamos recuperar la sonda.
Pero esto es Ciencia y gracias a estos errores podremos tomar decisiones y mejorar para que el siguiente lanzamiento no vuelva a suceder lo mismo.
Creo que no hay bien que por mal no venga. Algunos alumnos en el autocar de vuelta estaban debatiendo sobre los posibles errores y como solucionarlos para futuras misiones. Creo que hemos alcanzado el objetivo. Hemos despertado el interés científico en estos chicos
¿Piensas que actividades como estas, atrevidas y pioneras pueden servir como estímulo para formar una sociedad más crítica y científica?
Y las sondas estratosféricas solo será el principio, vamos a proponer la creación de una red de antenas de seguimientos de satélites y posteriormente diseñar cubesat.
Cómo he dicho antes, proyectos atrevidos e innovadores…pero estos son muy costosos. ¿Qué deberíamos hacer para convencer a las instituciones para invertir en estos proyecto




En la segunda hora hemos tenido el privilegio de invitar a Jorge Pla García, que es investigador del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), asociado al NASA Astrobiology Institute e investigador asociado del Southwest Research Institute (SwRI) y del Space Science Institute (SSI) ambos en Boulder, Colorado (Estados Unidos).

En la actualidad es miembro investigador de cuatro equipos de ciencia de tres misiones de NASA al planeta rojo: instrumento meteorológico REMS (misión Mars Science Laboratory Curiosity rover), instrumento TWINS (misión InSight) e instrumento MEDA y proyecto Consejo de Atmósferas (ambos de la misión Mars2020). Además trabajé durante tres años en la misión ExoMars2020 de la Agencia Espacial Europea (ESA) dentro del instrumento RLS (Raman Laser Spectrometer).

Con Jorge hemos hablado de la misión de la NASA INSIGHT y de la estación meteorológica TWINS y del resto de los instrumentos que porta esta sonda.]]></description>
<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 10:27:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Pirámide de Micerinos (Templo del Valle) Visita a un yacimiento arqueológico de Egipto. Vicky Almansa. Pr. 433. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en La Fábrica contamos con la visita de la Egiptóloga Victoria Almansa Villatoro . Vicky estudió el Grado de Historia en la Universidad de Sevilla, donde además realizó un curso sobre Lengua y Escritura Egipcia Jeroglífica. En Pisa cursó el Máster de Orientalística y Egiptología en la Universidad de esta ciudad. Además, también ha participado en varias excavaciones y proyectos en otras ciudades como Turín.


 
En estos momentos trabaja en un proyecto en Giza.
Está en el 4º año de doctorado en la Brown University de Providence USA participando en la campaña de 2019 del Giza Plateau Mapping Project. Según ella, se considera filóloga experta en lengua egipcia, aunque seguro que no se le cae los anillos a la hora de coger un pico para excavar.

En dicho proyecto, la onubense está excavando el Templo a Valle de Micerinos, en el que ya ha conseguido importantes hallazgos. Entre los mayores descubrimientos de la campaña destaca la Ciudad Perdida de los Trabajadores de Giza, un yacimiento en el que se excavaron las casas y tumbas de las personas que participaron en la construcción de las grandes pirámides. Con un detallado estudio de su dieta y objetos de vida cotidiana, el proyecto determinó que estas personas se trataban de trabajadores cualificados y miembros de una clase social alta. Por lo tanto, la teoría del empleo de esclavos y látigos en la construcción de las pirámides (o incluso extraterrestres) que comúnmente se ha estudiado en el colegio, queda completamente descartada.
En esta visita al yacimiento del Templo del Valle del complejo funerario del faraón MIcerinos, hemos charlado del día a día de la excavación, del contexto histórico, la historia del descubrimiento, la arquitectura, la epigrafía y sobre todo de su director de excavación, el famosísimo egiptólogo Marck Lehner.]]></description>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 19:14:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Eurofighter y otras aeronaves. Tecnología militar. Maestranza Aérea de Albacete. Coronel Rafael MAESAL. 432. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy  la Fábrica de la Ciencia visita la Maestranza Aérea de Albacete para conocer algunas de las aeronaves tanto militares como civiles que sobrevuelan nuestros cielos.
Y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador el Coronel Rafael Gómez  Blanco, jefe de esta institución militar donde realizan el mantenimiento y reparación de las naves actuales.
Estas son las preguntas: 

¿Cuándo y para qué se creó esta institución militar?
¿Podría describir algunos de los modelos que se revisaban y reparaban en la primera etapa comprendida entre 1939 y 1952?os 
Entre 1953-68 la MAESAL se especializa en aviación ligera ¿Podría hablarnos de los modelos  como el Bücker  Bu-131 o el Piper PA 23 Azteca?
En los años 70 pasarán por sus talleres la aviación media y pesada como el Havilland DCH-4 Caribou o el hidroavión Canadair CL-215T Scoper. podría describirlos también estos modelos?
Los 80' sería una gran década  para MAESAL donde se consolidó como un referente en mantenimiento de reactores. Junto a los Mirage F-1 (C.14) ¿Podría describir los Casa C-101 Aviojet (E.25), Northrop F-5M (AE.9), Boeing EF-18 Hornet (C.15) y Eurofighter EF-2000 (C.16)? Y sobre todo del gran momento en que MAESAL obtuvo el Certificado de Calidad de la OTAN.
Desde el año 2009, fecha en la que obtiene la certificación de calidad exigida por la OTAN (PECAL 2120), MAESAL se convierte en un Centro tecnológico de mantenimiento y producción a la vanguardia de la tecnología aeronáutica.  ¿POdría hablarnos de este acontecimiento?
Y como no puede ser de otra forma, la llegada del EF-2000 Eurofighter (C.16) ha tenido que ser un gran revulsivo para esta institución. Los oyentes de la Fábrica de la Ciencia seguro que estarán muy interesados en la tecnología de esta nave.
Hemos visto el los medios de comunicación que MAESAL pasa a ser clave para la Armada de los Estados Unidos ¿Podría comentarnos esta gran noticia?
Aparte del mantenimiento de naves que se encuentran operativas, desde MAESAL se realizan tareas de restauración de naves para la preservación del Patrimonio Histórico Aeronáutico ¿Nos podría comentar sobre esto antes mencionado?]]></description>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 12:20:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[NASA-Johnson Space Center, Artemis- Orion y el libro Apollo 11 con Eduardo García LLama. Prog. 431 - LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy  la Fábrica ha viajado hasta Houston, exactamente al Johnson Space Center NASA de la mano de nuestro amigo y colaborador Eduardo García LLama. 
Eduardo  es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, posee un Máster de Ingeniería en Operaciones Espaciales por la Universidad de Colorado en Colorado Springs y un Máster en Administración Internacional de Empresas por el Centro de Estudios de Postgrado en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, donde también obtuvo los títulos de Especialista en Relaciones Económicas Internacionales y de Experto en la Administración y Gestión de la Innovación Tecnológica.

También ha trabajado en el Departamento de Vehículos Aeroespaciales de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC) de la Agencia Espacial Europea en Noordwijk, Holanda, y en la actualidad trabaja en la Sección de Mecánica de Vuelo y Diseño de Trayectorias en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.
Con nuestro invitado hemos realizado un recorrido radiofónico por el Johnson Space Center NASA Houston, hemos hablado del proyecto Artemis y de la nave Orion y para finalizar hemos comenzado a hablar de su libro Apollo 11. En breve tendremos una segunda parte.
Si duda, una experiencia difícil de olvidar]]></description>
<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 08:27:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Asteroides en la órbita Tierra-Luna. Estudiando los cuerpos que impactan contra la Tierra. J. Mª Madiedo. 430. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia os presentamos a un nuevo amigo y colaborador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. 
José María Madiedo obtuvo el doctorado en Química y el doctorado en Física. En la actualidad es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Allí su labor como investigador y divulgador se centra en el estudio de la materia interplanetaria que impacta contra la Tierra y contra la Luna.

Líneas de investigación

-Detección y análisis de impactos de rocas contra la Luna.
-Análisis de las propiedades físicas y químicas de los meteoroides que impactan contra la atmósfera terrestre.

Resultados destacables

Quizá el resultado más destacable haya sido la detección y el análisis del gran impacto que se produjo contra la Luna el 11 de septiembre de 2013. El destello generado por este impacto es el más brillante y largo del que hay registros hasta la fecha.
Hemos hablado en este programa de los tipos de asteroides por su forma y composición, la procedencia, los  peligros remotos y de muchas más cosas del mundo de estos cuerpos.]]></description>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:11:01 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especia Egipto para los mecenas de la Fábrica. Visita a los yacimientos de Kom el-Khamassen y Oxirrinco. Prog. 3 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este especial para los mecenas de la Fábrica os presento un recorrido por dos yacimientos arqueológicos de Egipto. 
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos vuelto de nuevo al Antiguo Egipto, esta vez de la mano del Egiptólogo Josep Cervelló IEPOA-UAB y el Arqueólogo Daniel Vives.
En esta ocasión hemos visitado el yacimiento de Kom el-Khamassen situado muy cerca de Saqqara.
La Historia del yacimiento, digna de una novela policiaca donde la expoliación, venta de objetos en el mercado negro y su posterior localización en galerías de subastas convierte en este yacimiento en un auténtico argumento de intriga y misterio.
Sobre el contexto histórico hemos analizado los diferente periodos del Antiguo Egipto, los personajes  principales algunos de ellos pertenecientes al 1er Periodo Intermedio, los resultados de las primeras prospecciones y el micromecenazgo han sido algunos de los temas que hemos tratado.
Un viaje en el Tiempo al país de los Faraones.
En la segunda hora hemos recibido a la egiptóloga Nuria Castellano.
Doctora en Historia (especialidad Egiptología) con la tesis Arquitectura funerària al període saïta (Universitat de Barcelona, 2006), publicada en 2008.Máster en Egiptología (Universitat de Barcelona, 1995)Co-directora de la tesis Les dones de la reialesa egípcia de la dinastia 0 a la dinastia III (2009)

Miembro del equipo de la Misión Arqueológica de Oxirrinco (El Bahnasa, Egipto) desde el año1999. Miembro de la junta de la Societat Catalana d’Egiptologia, desde el año. 
Con Nuria hemos charlado de un de los yacimientos más fructíferos e importantes de Egipto: Oxirrinco.
El contexto histórico, las características del yacimiento, y sobre todo del último gran descubrimiento de esta campaña.]]></description>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 10:37:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Kom el-Khamasin, visita a un yacimiento arqueológico en Egipto. Josep Cervelló y Daniel Vives. Prog. 429LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos vuelto de nuevo al Antiguo Egipto, esta vez de la mano del Egiptólogo Josep Cervelló IEPOA-UAB y el Arqueólogo Daniel Vives.
En esta ocasión hemos visitado el yacimiento de Kom el-Khamasin situado muy cerca de Saqqara.
La Historia del yacimiento, digna de una novela policiaca donde la expoliación, venta de objetos en el mercado negro y su posterior localización en galerías de subastas convierte en este yacimiento en un auténtico argumento de intriga y misterio.
Sobre el contexto histórico hemos analizado los diferente periodos del Antiguo Egipto, los personajes  principales algunos de ellos pertenecientes al 1er Periodo Intermedio, los resultados de las primeras prospecciones y el micromecenazgo han sido algunos de los temas que hemos tratado.
Un viaje en el Tiempo al país de los Faraones.]]></description>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 10:08:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Miguel de la Quadra Salcedo. Cuando la Ciencia se convierte en Aventura. Sol de la Quadra Salcedo Prog. 428. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica junta a nuestra amiga y colaboradora Sol de la Quadra Salcedo, Catalina hija de Sol y África,hija de quien os habla, charlaremos de un personaje ilustre, aventurero, atleta, adelantado a su época y amante de las personas, de la naturaleza y del Universo. Miguel de la Quadra Salcedo aquel hombre de bigote poblado que estrangulaba anacondas con sus propias manos, reportero de guerra, aventurero y periodista...un Miguel Ángel de nuestros tiempos. ¡Quién no recuerda la Ruta Quetzal!
En esta primera parte hemos hablado de su parte más personal y familiar y en otras ediciones seguro que hablaremos con Sol de otros aspectos más  profesionales]]></description>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 11:20:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Perros detectores de Covid19, el culebrón de la hidroxicloroquina y Dragon Crew. Francis Villatoro. Prog 427. LFLDC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos contactado con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro  de Noticias de la Mula Francis-NAUKAS .Aquí os paso los dos artículos:
La unidad de cinotécnia de la policía usa perros adiestrados para detectar drogas en aduanas y aeropuertos. Su olfato es tan prodigioso que pueden detectar enfermedades como el cáncer de colon. ¿Podrían detectar la COVID-19 en el sudor de una persona que es RT-PCR positiva al SARS-CoV-2? Se publica en bioRxiv que ocho perros entrenados en la detección de explosivos y en la detección de cáncer de colon son capaces de hacerlo. Cuatro de los ocho perros lograron un 100 % de aciertos al seleccionar la única muestra positiva de las cuatro que olfatearon; los otros cuatro perros lograron el 83 %, 84 %, 90 % y 94 %, muy por encima del 25% esperado por azar. El estudio se realizó con perros en tres lugares: París (Francia), Ajaccio (Córcega) y Beirut (Líbano). Este estudio de prueba de concepto apunta a que los perros adiestrados podrían ser muy útiles en la detección de la presencia del nuevo coronavirus en humano.
La hidroxicloroquina es un antimalárico y un antipalúdico que se usa para tratar la artritis reumatoide y el lupus. Se considera un antiviral porque puede atravesar las membranas lipídicas de los orgánulos celulares incrementando el pH en su interior, dificultando la replicación de los virus de ARN que se rodean de estas membranas. Se ha propuesto para tratar el Zika, la gripe aviar y la enfermedad de Borna, entre otras. In vitro neutraliza la replicación del coronavirus SARS-CoV-2; de hecho, es tan eficaz que se usa como control en los estudios de antivirales. Hay 140 ensayos clínicos en ClinicalTrials.org sobre su uso para la COVID-19, desde a nivel preventivo (profiláctico), como para el tratamiento de casos leves o severos, tanto como único fármaco, como combinada con otros antivirales. Los pocos ensayos que han finalizado ofrecen respuestas contradictorias. Por ello, hasta que se publiquen los resultados de los ensayos clínicos más grandes, como el SOLIDARITY de la OMS o el RECOVERY de la Universidad de Oxford, no se sabrá si la hidroxicloroquina es eficaz contra la COVID-19.

La medicina basada en la evidencia requiere evidencias; hasta ahora hay indicios, pero no hay evidencias de la eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina (HCQ) para la COVID-19. Más aún, todos los fármacos tienen efectos secundarios; en especial cuando se administran junto a otros fármacos (la combinación de HCQ con azitromicina se sabe que produce arritmias y problemas cardiovasculares en los pacientes de COVID-19). Hay que dejar muy claro que la eficacia in vitro no implica la eficacia in vivo. Además, muchos de los efectos secundarios conocidos de la HCQ podrían agravar el curso de una infección por COVID-19. Por ello se requieren ensayos clínicos que desvelen lo que no sabemos y apoyen la práctica médica basada en la evidencia. La recomendación oficial de la OMS es que su uso se limite a los ensayos clínicos o para tratamientos compasivos; a pesar de ello, se ha autorizado su uso en algunos países, como China (febrero) y Francia (marzo).

Yo no soy médico, luego no debo opinar sobre asuntos clínicos. El culebrón de la HCQ me interesa desde una perspectiva cienciométrica. Máxime desde que se politizó cuando el presidente Donald Trump reveló el 18 de mayo de 2020 que llevaba una semana tomando HCQ para prevenir la COVID-19 (bajo el estricto control de su médico, que primero le disuadió de hacerlo). Con su punto álgido cuando la prestigiosa revista biomédica The Lancet publicó el 22 de mayo un artículo sobre los efectos adversos de la HCQ para tratar la COVID-19; la OMS paralizó el ensayo SOLIDARITY el 26 de mayo. Dicho artículo, junto a otro publicado en la prestigiosa New England Journal of Medicine, se basaban en datos de una empresa llamada Surgisphere. Si no eran datos inventados, poco les faltaba. Ante las críticas, la OMS reaundó el ensayo el 3 de junio, siendo retirados (retracted) ambos artículos el 4 de junio. Un gran mazazo al prestigio de estas revistas. El 5 de junio, el investigador principal del ensayo RECOVERY informó de que los resultados preliminares de este ensayo indicaban que la HCQ no era un tratamiento eficaz para pacientes hospitalizados con COVID-19.
Para finalizar, hemos hablado del Dragon Crew de SpaceX]]></description>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 19:11:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Oxirrinco, una visita a un yacimiento arqueológico en Egipto. con Nuria Castellano. Prog 426. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos recibido a nuestra amiga y colaboradora, la egiptóloga Nuria Castellano.
Doctora en Historia (especialidad Egiptología) con la tesis Arquitectura funerària al període saïta (Universitat de Barcelona, 2006), publicada en 2008.Máster en Egiptología (Universitat de Barcelona, 1995)Co-directora de la tesis Les dones de la reialesa egípcia de la dinastia 0 a la dinastia III (2009)

Miembro del equipo de la Misión Arqueológica de Oxirrinco (El Bahnasa, Egipto) desde el año1999. Miembro de la junta de la Societat Catalana d’Egiptologia, desde el año. 
Con Nuria hemos charlado de un de los yacimientos más fructíferos e importantes de Egipto: Oxirrinco.
El contexto histórico, las características del yacimiento, y sobre todo del último gran descubrimiento de esta campaña.]]></description>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 16:24:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Gravedad, Relatividad, Agujeros Negros, Expansión del Universo en Territorio Gravedad. Carlos Barceló. Prog 425. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado con nuestro amigo y colaborador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Físico Teórico Carlos Barceló sobre un proyecto muy, pero que muy interesante en forma de documentales sobre la Gravedad y sus diferentes vertientes de la Física.
territorio gravedad acercará al público general múltiples aspectos

de las investigaciones de vanguardia en el campo de la gravedad,

y podrá entenderse este conocimiento de una forma evolutiva.

 

La serie está compuesta por los siguientes capítulos:

 

 

Cap 1   Bienvenidos a territorio gravedad

Cap 2   La Relatividad General: de la Tierra al Cosmos

Cap 3   Entre pesos pesados, I: evolución estelar

Cap 4   Entre pesos pesados, II: agujeros negros y muerte estelar

Cap 5   El universo a gran escala, I: el universo se expande

Cap 6   El universo a gran escala, II: estructuras, materia oscura y energía oscura

Cap 7  Ondas gravitacionales, I: la primera detección

Cap 8   Ondas gravitacionales, II: el futuro espacial

Cap 9   Más allá de la Relatividad General, I: cuando la Relatividad encontró a la Cuántica

Cap 10  Más allá de la Relatividad General, II: un deseo llamado Gravedad Cuántica

Cap 11  Territorio gravedad: nuestro territorio.]]></description>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 13:40:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes del Cristianismo. Analísis de los primeros minutos del judeocristianismo. Antonio Piñero. P 424. LFLDC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica vuelve a los pasajes de la Historia y esta vez para entrevistar Antonio es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo.

Es autor e escritor de numerosas obras en el ámbito del cristianismo y judaísmo. Junto a su prestigio internacional como investigador, destaca su faceta de comunicador, atestiguada por millones de personas.

En sus escritos, así como en sus intervenciones en televisión y radio, su determinación, dinamismo, y sobre todo la pasión que transmite, otorgan un fluir único a su mensaje.
En esta ocasión hemos analizado minuciosamente os primeros instantes de los orígenes de la religión judeocristiana, primero como secta y más adelante como una institución embrionaria que más adelante desembocará en una de las Fe más seguida en la Tierra.
Hemos estudiado el tema desde varios puntos de vista como puede ser el histórico, el religioso, etc.]]></description>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 13:36:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Félix Rodríguez de la Fuente. Un genio que unió el Hombre con la Tierra. Con Odile Rodríguez de la Fuente. P.423. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica está de enhorabuena por contar con la presencia de la bióloga Odile Rodíguez de la Fuente, hija del Gran Félix Rodríguez de la Fuente, el genio que unió el Hombre con la Tierra,
Siguiendo la senda del lobo, hemos descubierto facetas humanísticas, filosóficas y divulgativas sorprendentes.
Gracias Odile,]]></description>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 19:58:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Grafeno, misterio de oxígeno en Marte, Recursos mineros en la Luna y Carl Sagan. Prog 02. Especial mecenas. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En la edición de hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el privilegio de contar con la presencia del Prof. Ignasi Casanova UPC.
En la primero hora del programa hemos realizado un recorrido por algunas noticias de la Mula Francis con Francis Villatoro de temas tan interesantes como los siguientes:

Un conmutador completamente óptico ultrarrápido basado en grafeno
Un conmutador óptico es un dispositivo en el que un pulso de control permite o impide que un pulso de señal pase a través de una guía óptica.
El grafeno doble bicapa rotado parece ser un superconductor de tipo triplete.

A lo largo de la entrevista nos ha dado una gran sorpresa... conoció personalmente a Prof. Carl Sagan!!!
El profesor Ignasi es especialista en
Exploración planetaria, Geoquímica Ambiental, La Luna, Marte, Materiales de Construcción, Nanotecnología, Recursos espaciales, Energía, Geoquímica, Planetas, Química de materiales. Trabaja en grupos de investigación de
CRNE - Centro de Investigación en Nanoingenieria
NEMEN - Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la Energía.
Estas son las preguntas.
Hacia la Luna y Marte (o viceversa): recursos naturales para el desarrollo sostenible de asentamientos planetarios".

En primer lugar hablaremos de la posibilidad de explotación de la Luna

¿Qué nos ofrece nuestro satélite que nos pueda interesar?

¿qué dificultades nos encontraríamos en la Luna cuando vayamos a establecer una base permanente?

Muy posiblemente gran parte de los futuros trabajos de explotación lo realizarán robots, pero supongo que desde la Tierra no se podrá controlar todo el proceso. Las bases humanas en la Luna tendrán que ser un hecho… ¿podríamos generar algún tipo de energía o recurso para que la estancia en la luna sea más sostenible?

El transporte de estos recursos debe ser otro problema añadido ¿verdad?

Marte nos ofrece otro panorama, más minerales, más hielo, condiciones menos hostiles que en la luna…Aún así tendremos que esperar para construir asentamientos humanos. ¿Existen diseños de futuros robots mineros para trabajar en las condiciones marcianas?
¿Y de futuras fábricas?

¿En el caso de Marte, que podemos encontrar que nos interese?

¿Tenemos localizado yacimientos de minerales y hielo para poder explotarlos?


¿Las bases en la Marte seguro que serían muy diferentes a las lunares, incluso las estancias humanas podrían ser más prolongadas ¿Sería posible generar microclimas a través de los recursos marcianos?

Una pregunta que seguro que muchos oyentes se estarán formulando es: ¿Sería posible el cultivo y crianza de animales en estas bases?

¿Y los asteroides?

Háblanos de tu época en Houston.

¡Conociste a Carl Sagan!]]></description>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 11:56:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Grafeno, misterio de oxígeno en Marte, Stephen Hawking, etc. Especial noticias de la Mula Francis Prog 422. LFLDC]]></title>
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<description><![CDATA[Programa especial (redifusión) de 4 programas anteriores con nuestro amigo Francis Villatoro.
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado de la estrella Trappist y sus 7 exoplanetas, del Helio 4 y del descubrimiento de formas de vida con una antigüedad de 4280 millones de años.

La supersolidez del helio-4 fue predicha en 1969 por Andreev y Liftshitz, en contra de su negación en 1956 por Penrose y Onsager. Los primeros indicios se publicaron en Nature en 2004. El físico John Reppy (Univ. Cornell, EEUU), némesis del supersólido, los criticó duramente hasta su jubilación en 2010. Anuncios independientes siguen llegando todos los años. El nuevo es espectacular, dos artículos publicados en Nature, uno de ellos liderado por un premio Nobel de Física 2001. Las evidencias de la supersolidez son esquivas. Si se confirma el logro podemos augurar un segundo Premio Nobel de Física. Pero en un asunto tan polémico como la supersolidez del helio-4 a temperaturas de nanokelvin siempre hay que ser muy cauto. Al menos en homenaje a Reppy.

Un supersólido es un estado de la materia que comparte propiedades de los sólidos y de los superfluidos (fluidos con viscosidad nula). La solidez de un cristal significa la rotura de la simetría de traslación espacial (correlaciones espaciales de gran rango). En el caso de un estado condensado de Bose-Einstein de átomos con dos niveles energéticos se observarían bandas paralelas con valores de energía alternos. Para los amantes de la física teórica no hay duda de que el helio-4 supersólido debe existir, pues la teoría que lo predice es elegante y bella. Aún así, la Naturaleza es la que tiene la última palabra.
Vida de hace 4280 millones de años.
La Tierra se formó hace unos 4500 millones de años. Hay pruebas firmes de vida unicelular hace 3500 millones de años. Los indicios más antiguos de vida son poco firmes. Se publican en Nature nuevos indicios de vida hace más de 3770 millones de años, quizás hasta hace 4280 millones de años. Hay que ser cautos con esta noticia. Que se ignoren los mecanismos que puedan explicar la formación abiótica de las microestructuras observadas no significa que tengan que ser biológicas. Basta recordar la historia del famoso meteorito marciano ALH 84001. Como siempre, estos indicios tendrán que ser confirmados con futuros estudios, por muy prometedores que parezcan tras ser publicados en Nature.

Rocas sedimentarias de antiguas fuentes hidrotermales, halladas en el cinturón supracortical de Nuvvuagituuq en Quebec, Canadá, muestran estromatolitos de hierro, tubos y filamentos microscópicos de hematita (oligisto u óxido férrico). Su morfología y su composición son similares a los de microfósiles de bacterias oxidadoras de hierro

Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos invitado a nuestro amigo y colaborador Francis Viilatoro de la Ciencia de la Mula Francis- NAUKAS.
Hemos charlado de los recortes en NASA, del viaje espacial de Stephen Hawking y de las siguientes noticias publicadas por Francis en su blog de NAUKAS:
El duro camino de D-Wave hacia la supremacía. Imagina que gastas millones de dólares en construir un ordenador para resolver un problema concreto. ¿Esperarías que tras diez años de desarrollo fuera más rápido que un ordenador personal para resolver dicho problema? D-Wave QPU, que usa 2000 cubits superconductores, es unas 2600 veces más rápido que el mejor algoritmo clásico (HFS) para resolver el único problema que sabe resolver. Por supuesto, esto no significa que se haya logrado la supremacía cuántica, ya que no está demostrado que D-Wave QPU sea un ordenador cuántico; podría ser un ordenador clásico no determinista que usa cubits como bits aleatorios, es decir, una fuente cuántica de aleatoridad.

Quizás recuerdes que en 2014 fue noticia que D-Wave Two, con 512 cubits, era unas 3600 más rápido que algunos algoritmos clásicos. ¿Ahora es más lento? Como ya te conté la comparación estaba sesgada. Solo se usó recocido simulado (SA) y un algoritmo de Montecarlo cuántico simulado (QMC). En 2014, D-Wave Two era más lento que el mejor algoritmo conocido (HFS por Hamze–de Freitas–Selby). Ahora, D-Wave QPU ha logrado batir a HFS.

LHCb descubre cinco nuevas resonancias bariónicas encantadas.
Habrás leído que LHCb ha descubierto cinco nuevas partículas. El detector LHCb ha observado cinco estados excitados del barión encantado ?0c (correspondientes a diferentes movimientos orbitales de sus tres quarks de valencia, ssc): ?c(3000)0, ?c(3050)0, ?c(3066)0, ?c(3090)0, y ?c(3119)0. Se han observado tras analizar 3,3 /fb de colisiones (1,0 /fb a 7 TeV, 2,0 /fb a 8 TeV y 0,3 /fb a 13 TeV) en las que el ?0c se desintegra vía QCD en un par ?+c (csu) y K? (su), el primero de los cuales se desintegra en un protón, un kaón y un pión.

Como le comentó Carlo Rubbia a Tommaso Dorigo, la espectroscopia de los hadrones de masa baja o intermedia aporta poco a los grandes misterios de la física fundamental que aún están por resolver. Aún así nos recuerda que no sabemos predecir los estados excitados de los bariones; este hecho no prueba nada en contra de la QCD, solo ilustra nuestras dificultades con su simulación en superodenadores usando la QCD en redes. Algunos creen que conocemos todas las predicciones del modelo estándar. Este nuevo resultado nos recuerda que no es cierto.
Nuevo duro varapalo a MOND gracias a VLT de ESO.
Las simulaciones por ordenador de la formación de galaxias sugieren que la idea MOND de Milgrom falla con las galaxias más distantes. Se publica en Nature una confirmación observacional firme de esta predicción. Las galaxias espirales hace unos diez mil millones de años estaban dominadas por la materia bariónica, al contrario de las galaxias espirales actuales, dominadas por la materia oscura. La idea MOND, que explica bien muchas curvas de rotación galáctica de las galaxias cercanas, falla de forma garrafal al explicar las más distantes.

La gravedad emergente de Verlinde y otras ideas compatibles con MOND van a sufrir mucho cuando el JWST (Telescopio Espacial James Webb) confirme con cientos de galaxias los nuevos resultados de SINFONI y KMOS instalados en el VLT (Very Large Telescope) de ESO (European Southern Observatory), Paranal, Chile. Ya se han estudiado cientos de galaxias, pero solo en seis galaxias se ha alcanzado una alta precisión. Sus resultados son compatibles con la curva de rotación galáctica promedio obtenida con un estudio estadístico combinado de los cien discos galácticos más precisas.

Lo dicho, un duro varapalo para MOND, aunque muchos medios omitan mencionarlo. Como el comunicado científico de ESO, “La materia oscura tenía menos influencia en el universo temprano. Observaciones de galaxias distantes llevadas a cabo con el VLT sugieren que estaban dominadas por materia ordinaria,” ESO1709, 15 Mar

Para finalizar hemos hablado de :
El vestido cuántico de las singularidades desnudas,
¿Pueden tener pelos los agujeros negros astrofísicos?
Ondículas e Yves Meyer logra el premio Abel 2017.
Fermat no demostró su último teorema.
Hacia la prueba de la Hipótesis de Riemann usando sistemas cuánticos.

Sin duda un momento fascinante donde nos hemos adentrado en le mundo de las matemáticas.]]></description>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 11:03:37 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[NASA, toda una vida al servicio del Espacio. Con Cárlos González. Prog. 421. la Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[En este episodio de la Fábrica continuamos con la  vida que durante 43 años nuestro amigo Carlos González tuvo el privilegio de trabajar en NASA, primero desde Fresnedillas y más tarde en el MadridDeep Space  Communications Complex perteneciente a la NASA.
En su últimos años fue jefe de operaciones de este complejo de comunicaciones.
Hoy hemos charlado de su experiencia desde las misiones voyager, los últimos momentos de la SkyLab y para finalizar hemos hablado de los inicios de los transbordadores espaciales. Un reto tecnológico en el que tuvieron que volver a estudiar todos los protocolos para poder comunicarse con esta nave.
Sin duda, un viaje fantástico por la historia de NASA sin movernos de casa.
Espero que os guste este episodio y os animo a que os hagáis fans de la Fábrica de la Ciencia aportando solo 2'99€ al mes. Con este apoyo conseguiremos mejorar el sonido del podcast, podréis acceder a contenidos extras y otras cosas interesantes.]]></description>
<pubDate>Wed, 27 May 2020 12:20:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial Relatividad, Viaje a Marte y más cosas. Programa 1. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este audio es un especial para los oyentes premium.
Espero que disfrutéis de estas 2 horas 39 minutos de la Fábrica.
En la primera hora  hemos charlado con Francis VIllatoro de Física de alto nivel.
Hemos comenzado con la Naturaleza cuántica del espacio tiempo, tema de la videoconferencia organizada desde el Foro Análisis de Sevilla.
El segundo tema de hoy ha sido las ondas gravitacionales y la naturaleza cuántica de los agujeros negros
Las ondas gravitacionales observadas por LIGO permiten explorar ciertas teorías cuánticas de la gravedad. Los agujeros negros son cuerpos calientes con una entropía de Bekenstein–Hawking. En 1995, Bekenstein y Mukhanov propusieron que esta entropía se puede explicar si el área del horizonte de sucesos está dividida en unidades de área de Planck. En dicho caso el horizonte tendrá estados discretos de energía, como una especie de átomo. ¿Se puede explorar esta idea de forma experimental u observacional?

Un nuevo trabajo de Foit y Kleban propone estudiar las ideas de Bekenstein y Mukhanov usando la fusión de agujeros negros observada mediante ondas gravitacionales. Los estados discretos de energía afectarán al amortiguamiento (ring down) de las ondas gravitacionales en la fusión de dos agujeeros negros. Las dos ondas observadas hasta ahora, GW150914 y GW151226, no son adecuadas. Pero el Advanced LIGO Run 2 que se iniciará en diciembre y observará muchas más ondas gravitacionales. Quizás alguna permita estudiar la teoría de Bekenstein–Mukhanov. En su caso sería toda una revolución.]]></description>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:58:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Naturaleza cuántica del espacio-tiempo, ondas gravitacionales y NASA (Especial) .Prog. 420. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos editado un programa espacial sobre:
Hemos hablado con Francis VIllatoro de Física de alto nivel.
Hemos comenzado con la Naturaleza cuántica del espacio tiempo, tema de la videoconferencia organizada desde el Foro Análisis de Sevilla.
El segundo tema de hoy ha sido las ondas gravitacionales y la naturaleza cuántica de los agujeros negros
Las ondas gravitacionales observadas por LIGO permiten explorar ciertas teorías cuánticas de la gravedad. Los agujeros negros son cuerpos calientes con una entropía de Bekenstein–Hawking. En 1995, Bekenstein y Mukhanov propusieron que esta entropía se puede explicar si el área del horizonte de sucesos está dividida en unidades de área de Planck. En dicho caso el horizonte tendrá estados discretos de energía, como una especie de átomo. ¿Se puede explorar esta idea de forma experimental u observacional?

Un nuevo trabajo de Foit y Kleban propone estudiar las ideas de Bekenstein y Mukhanov usando la fusión de agujeros negros observada mediante ondas gravitacionales. Los estados discretos de energía afectarán al amortiguamiento (ring down) de las ondas gravitacionales en la fusión de dos agujeeros negros. Las dos ondas observadas hasta ahora, GW150914 y GW151226, no son adecuadas. Pero el Advanced LIGO Run 2 que se iniciará en diciembre y observará muchas más ondas gravitacionales. Quizás alguna permita estudiar la teoría de Bekenstein–Mukhanov. En su caso sería toda una revolución.
En la segunda hora hemos charlado con Carlos González de su vida en NASA]]></description>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 08:46:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Yuri Gagarin y el futuro de la Exploración Espacial. Prog, Especial. Prog 418.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta ocasión hemos preparado una edición especial con dos capítulos de la Fábrica en uno.
Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos hablado del astronauta Yuri Gagarin, que como todos sabréis, fue el primer hombre que viajó al Espacio.
La vida, la preparación y muerte de este sensacional personaje han sido los contenidos del programa.
Programa especial sobre el futuro de la Exploración Espacial en el que han intervenido diferentes expertos en el mundo de las Ciencias del Espacio y la divulgación.
Este es el elenco de participantes.

Miquel Suerda UPC
Elena Montero Psicóloga
Francis Villatoro UM NAUKAS
Ignasi Casanova UPC
Julia de León IAC
Marsal Gifra 100 years StarShip
Antoni Paz KIM
Carlos González Pintado ex NASA
Jorge PLa-García CAB
José luis Vázquez Poletti UCM,
Sergio Macuello ScienceBook
Daniel Marín Radio Skylab
Juan Ángel Vaquerizo CAB.

Un cartel de lujo para un momento único...]]></description>
<pubDate>Fri, 22 May 2020 21:18:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egiptólogos, los buscadores de la Historia del Antiguo Egipto. Con Nacho Ares. Prog. 418. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica de la Ciencia se viste de gala al tener entre nosotros el gran comunicador de temas de Historia Nacho Ares. Como todos ya sabréis, Nacho dirige y presenta el programa de divulgación histórica Ser historia de la Cadena Ser. Además de participar en numerosos programas tanto de radio como tv. Ha publicado  varios libros y artículos de prensa sobre todo relacionado con el Antiguo Egipto.
En la Entrevista de hoy hemos charlado de algunos de los más relevantes y mediáticos egiptólogos de la actualidad.
Un programa para guardar en los archivos de la HIstoria.]]></description>
<pubDate>Fri, 22 May 2020 18:07:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Peptide, una estrategia construida alrededor del proceso de fabricación de proteínas por las células vivas 417 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la sección de nuestro amigo Albert  (Área  7-2-12) presentamos Peptide que es un juego de estrategia construido alrededor del proceso de fabricación de proteínas por las células vivas. Los jugadores compiten para encadenar diferentes aminoacidos y construir una cadena peptidica (proteína)
Cada turno los jugadores deberán de elegir de entre un número limitado de cartas de organulos disponibles. Estas cartas les permitirán en la siguiente fase llevar a cabo acciones  o conseguir recursos . Al final de la partida se contabiliza el valor de los aminoaidos que conforman la cadena peptidica de cada jugador, y la de mayor valor gana.]]></description>
<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:48:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El futuro de la Exploración Espacial. Programa Especial multidisciplinar. Prog. 416.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Programa especial sobre el futuro de la Exploración Espacial en el que han intervenido diferentes expertos en el mundo de las Ciencias del Espacio y la divulgación.
Este es el elenco de participantes.
Miquel Suerda UPC
Elena Montero Psicóloga
 Francis Villatoro UM NAUKAS
 Ignasi Casanova UPC 
Julia de León IAC
 Marsal Gifra 100 years StarShip 
Antoni Paz KIM
Carlos González Pintado ex NASA
Jorge PLa-García CAB
José luis Vázquez Poletti UCM,
Sergio Macuello ScienceBook
Daniel Marín Radio Skylab
Juan Ángel Vaquerizo CAB.

Un cartel de lujo para un momento único...]]></description>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 12:25:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Impresoras 3D contra el Coronavirus. El movimiento Maker. Milena Orlandini del Tinkerers Castelldefels. Prog. 415LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy contamos con la presencia de una nueva colaboradora de la Fábrica. Milena Orlandini. Founder, CEO Tinkerers
Comunicadora y divulgadora de ciencia y tecnología, emprendedora, con experiencia en proyectos de entretenimiento educativo STEM, liderando un proyecto de I + D en Fabricación Digital y Tecnología Espacial, como parte de ESA-Business Incubator Center Barcelona. 

Fundadora de Tinkerers Lab, un laboratorio de fabricación digital especializado en áreas de ciencia y tecnología donde se combinan diferentes tecnologías (tecnología espacial o visión por computadora) con fabricación digital para crear proyectos innovadores en áreas de ciudades inteligentes o Internet de las cosas. Miembros de la Red Internacional Fab Lab de CBA-MIT y de la Red Europea de Innovación Social Digital.
En este episodio hemos hablado del movimiento Maker combatiendo el Coronavirus, como se organizan los grupos tanto de diseño y fabricación como el equipo de distribución y la divulgación.
En la segunda media hora hemos hablado de Tinkerers  Fab Lab Castelldefels donde Milena nos ha presentado el equipo, los proyectos y el futuro de esta institución tecnológica.]]></description>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 10:56:56 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Akhenaton, el rey hereje. Dra Irene Cordón, experta en Egiptología. Prog. 414 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos vuelto al país de los Faraones con nuestra amiga y colaboradora Irene Cordón.
En esta ocasión hemos hablado del enigmático Akhenaton, de su bella y misteriosa reina Nefertiti, de la Revolución monoteísta de Amarna, la construcción de la nueva capital Akhetaton y de otros episodios de esta oscura pero interesantísimo periodo del Antiguo Egipto.]]></description>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:17:49 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes de la Humanidad. Los inicios de la Escritura Sumeria y Egipto. María Ribes Lafoz, Neferchitty. 413. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos tenido el placer de contar con una nueva amiga y colaboradora, la Profesora del Centro Superior de Idiomas de  la Universidad de Alicante, experta en los inicios de la escritura.
Desde las vasijas y etiquetas de  la tumba UJ del yacimiento de Umm el Qaab hasta las primeras tablillas cuneiformes y  lapiedra de Behistun, hemos realizado un viaje por la historia de los inicios de la escritura en el próximo y medio Oriente.]]></description>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 13:06:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Coronavirus-Covid 19. El virus que cambió el Mundo, con Francis Villatoro NAUKAS. Prog 412. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, junto a nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro, hemos hablado de las siguientes noticias publicadas en su blog de Noticias de la Mula Francis-NAUKAS,
En este capitulo, además de las noticias, hemos charlado sobre la actualidad del Coronavirus y del  futuro más próximo.

Cómo se une el coronavirus SARS-CoV-2 al receptor ACE2 de la célula huésped.
Primero se logró la estructura 3D de la glicoproteína espicular S del coronavirus SARS-CoV-2 y su dominio de unión al receptor RBD (LCMF, 24 Feb 2020). Luego la del receptor de la célula huésped, la enzima convertidora de angiotensina humana hACE2 (LCMF, 07 Mar 2020). El siguiente paso era determinar la del complejo SARS-CoV-2 RBD/hACE2. Se publican dos artículos en Nature que la obtienen por cristalografía de rayos X, alcanzando sendas resoluciones de 2.45 Å y 2.68 Å. Cambios estructurales muy sutiles explican la mayor infectividad y patogénesis de SARS-CoV-2 (COVID-19) comparado con SARS-CoV (SARS); un par de puentes salinos y un puente de hidrógeno conducen a una unión más fuerte entre la cresta de los motivos de unión al receptor (RBM) de la proteína espicular del coronavirus y una hélice N-terminal de hACE2 en la membrana de la célula huésped. Sin lugar a dudas, lo que estamos aprendiendo sobre este coronavirus es muy relevante para el desarrollo de fármacos que combatan la COVID-19 y vacunas que controlen futuros rebrotes de la epidemia.

Los incautos pueden pensar que conocidas las estructuras de RBD y hACE2 inferir cómo se unen entre sí debe ser trivial (como juntar piezas de LEGO). Pero por desgracia la bioquímica estructural no es (un juego de niños) tan fácil. Se han realizado reconstrucciones in silico (mediante modelos teóricos usando ordenadores), pero la observación de la estructura cristalográfica real mediante difracción de rayos X es imprescindible. Por supuesto, el primer problema es como formar el complejo SARS-CoV-2 RBD/hACE2 con suficiente estabilidad para su observación; sin entrar en detalles, la experiencia previa en la formación del complejo SARS-CoV RBD/hACE2 (que se logró en 2005) ha sido clave (se aprovecha un puente salino entre Arg426 de RBD y Glu329 de hACE2 para reforzar la unión del complejo). En la figura se muestra en color rojo el RBM, en celeste el RBD y en verde hACE2; en amarillo, apuntados con flechas en naranja, se destacan los enlaces disulfuro; Cys336-Cys361, Cys379-Cys432 y Cys391-Cys525 estabilizan las cinco hojas beta (?1, ?2, ?3, ?4 y ?7), y Cys480-Cys488 es clave en la unión entre el la cresta del SARS-CoV-2 RBM y la hélice N-terminal de hACE2.

Sobre el informe de epidemiólogos del Imperial College sobre COVID-19.
Seguro que has leído que epidemiólogos del Imperial College de Londres (ICL) estiman que en España hay un 15% (7 millones) de contagiados por coronavirus; quizás también que estiman entre un 3.7% (1,5 millones) y un 41% (19 millones) de contagiados al 95% de intervalo de confianza (El Confidencial). Un simple cálculo de servilleta estima 6 millones de contagiados (Héctor Socas-Navarro). ¿Cómo es posible? El grupo de epidemiólogos del ICL está considerado el más prestigioso de toda Europa. ¿Cómo es posible que un cálculo tan sencillo compita con el de los expertos? El grupo del ICL ha usado un modelo jerárquico bayesiano para estimar el efecto de las medidas de confinamiento en países europeos.

No sé si has visto la figura para España (te la muestro por si acaso). A la izquierda tienes el número de contagiados diarios (que al 95% de intervalo de confianza está entre cero y tres millones a fecha del 28 de marzo de 2020). El modelo bayesiano infiere dicha estimación a partir de un ajuste de la curva del número de fallecimientos diarios, que se observa a la derecha; el ajuste es razonable. Mira de nuevo la figura de la izquierda. El número total de contagiados se obtiene sumando el área bajo alguna de las curvas mostradas. El número de 7 millones de contagiados se obtiene sumando para la curva (no mostrada) justo en la mitad de la zona verde oscura. No sé si estás acostumbrado a ver figuras de artículos científicos con intervalos de confianza (C.L.); la parte verde oscura es el resultado a 1 sigma (68% C.L.) y el verde claro es a 2 sigmas (95% C.L.). Simplificando mucho, hay una probabilidad del 32% de que el valor correcto esté fuera de la región verde oscura, y un 5% de que esté fuera de la región verde claro. ¿Qué opinas ahora del número 7 millones? ¿Qué opinas ahora del cálculo de servilleta?]]></description>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 10:45:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Como combatir el confinamiento. Psicología de los astronautas. Elena Montero Psicologa, Prog. 411. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta entrevista realizada a la psicóloga Elena Montero, hablamos del ejemplo del confinamiento que se ven sometidos los astronautas y extrapolar esta experiencia al conjunto de la humanidad que se ve inmersa en un confinamiento debido al Covid19
Una suerte contar con Elena]]></description>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 16:45:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia de toda una vida en la NASA. 4ª Parte del Apollo 13 a la Voyager 1con Carlos González Prog. 410. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este programa se lo dedicamos Khaterine Johnson, mujer a la que le debemos muchísimo y gracias a ella y a su equipo. el hombre pudo llegar a la Luna.
 Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado con nuestro amigo y colaborador Carlos González, que durante 43 años trabajó para NASA en la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) en primer lugar, y en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo, Madrid (MDSCC) en segundo lugar. Cuando se jubiló era el Jefe de Operaciones y el Adjunto al Director del Complejo.
Hemos seguido con la vida en la NASA de nuestro amigo Carlos hablando de sus experiencias desde el Apollo 13 hasta las misiones Voyager.]]></description>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 11:07:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[CHEOPS en busca de exoplanetas, con J.A. Vaquerizo del Centro de Astrobiología. Prog. 409. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un fascinante viaje a otros sistemas planetarios gracias al nuevo telescopio CHEOPS CHaracterizing ExOplanet Satellite, de participación española, y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador Juan Ángel Vaquerizo, director de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología asociado al NASA Astrobiology Institute.
Hemos hablado de la historia de este proyecto, de su misión buscando  nuevos exoplanetas y del futuro de otras misiones.
Todo un reto tecnológico que está funcionando a pleno rendimiento.]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 09:47:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historias del Antiguo Egipto. Usebty de Taharqa con Irene Cordón. Prog. 408. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fabrica hemos contado con la presencia de nuestra operaria favorita, la Egiptóloga Irene Cordón para hablarnos de una pieza del Museu Egipci de Barcelona. Se trata de un usebty perteneciente al Faraón de la XXV Dinastía Taharqa. Dicho monarca forma parte del periodo denominado los Faraones Negros o Kushita.
Tras el análisis de esta peza hemos comentado algunos aspectos tales como la historia de este reinado, para que servían los usebtys y como siempre con Irene, de otros temas como la vida de Agatha Christie como arqueóloga.
Un viaje fascinante al país del Nilo]]></description>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 11:11:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el Cielo. Maksutov 127 y Fujinon 12x28 con Jon Teus. Prog. 408. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos vuelto a Observar el Cielo de la mano de nuestro amigo y colaborador Jon Teus, experto en material de observación astronómica y propietario de la tienda Observar el Cielo. 
Hoy hemos analizado un telescopio Maksutov Cassegrain 127 y unos prosmáticos Fujinon Technostabi 12x28.
Seguro que descubriremos cosas sorprendentes de estos dos productos.]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 08:11:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[New Space, Futuras bases en la Luna y enjambres de nanosatelites para todos, con Antoni Paz Prog, Prog. 407. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En primer lugar desde la dirección de la Fábrica de la Ciencia queremos pedir disculpas por la deficiencia del sonido en algunos momentos de la entrevista. La tormenta Gloria ha querido hacerse notar también en la Fábrica,
En el programa de hoy hemos hablado con Antoni Paz de Knowledge Innovation Market  (KIM) del futuro espacial, de la democratización del Espacio, de las futuras bases en la Luna y otros temas relacionados con el business espaciales.]]></description>
<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 11:41:19 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes de la vida en la Tierra. Bios-Genesis. Área 7-2-12. Prog. 406. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hablaremos de juegos de mesa relacionados con la Ciencia a través de nuestro proyecto Área 7-2-12.

En este episodio presentaremos Bios: Genesis, un juego de la editorial Sierra Madre Games (Phil Eklund)  que forma parte de la Trilogía Bios, la cual contará la evolución de la vida en la Tierra,
Este primer volumen, comprende el período desde hace 4.600 millones de años hasta los 500 millones de años, y los jugadores empezarán cómo 4 arquetipos de molécula orgánica indispensable para la formación de la vida y con el objetivo de crear vida compleja en el planeta (organismos pluricelulares marinos o Terrestres). Pero la evolución del Sistema Solar, así cómo la evolución natural no lo pondrán fácil.

El conductor de esta sección, Albert, es un friki de los carrot cake , el queso Stilton y los juegos de mesa.

Links sobre  Vídeos en Español del juego: https://www.youtube.com/watch?v=j85Fp6P87zI&list=PLUabRDfVUQQPrHn_Ve50BOL--XYYRrJG5

Página oficial:  https://ionsmg.com/collections/game/products/bios-genesis-2nd-edition  
Bgg: https://boardgamegeek.com/boardgame/98918/bios-genesis]]></description>
<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 08:35:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Grafeno, misterio de oxígeno en Marte y pareidolia extraterrestre con Francis Villatoro. Prog. 405. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy enla Fabrica hemos charlado con nuestro amigo y colaborador de las noticias de la Mula Francis de Naukas el Prof. Francis Villatorode temas tan interesantes como los siguientes: 

Un conmutador completamente óptico ultrarrápido basado en grafeno
Un conmutador óptico es un dispositivo en el que un pulso de control permite o impide que un pulso de señal pase a través de una guía óptica. 
El grafeno doble bicapa rotado parece ser un superconductor de tipo triplete.

No te pierdas Desgranando Ciencia 2019 (Granada, 22-23 noviembre)
También hemos hablado de la noticia de la pareidolia de un insecto marciano y del misterio del oxígeno en Marte.]]></description>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 10:13:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Jesús de Nazaret el exorcista. Exorcismos en la antigüedad y en la actualidad. A. Tirado y G. Jofré Prog. 404 . LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA["LOS EXORCISMOS DE JESÚS "

El interés en las antiguas creencias judías y cristianas sobre los demonios ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Se ha prestado especial atención a la influencia de otras culturas (por ejemplo, las tradiciones zoroastrianas), la transmisión de tradiciones a través del tiempo y entre comunidades (por ejemplo, el mito de los ángeles rebeldes), y al origen de los demonios y los métodos para tratar con ellos, por ejemplo, los exorcismos. 

Hoy después de 2000 años, hay millones de cristianos que creen en los exorcismos y sólo el año pasado unos 250 sacerdotes procedentes de unos 50 países del mundo viajaron a Roma para aprender a identificar una "posesión demoníaca" y conocer los rituales para expulsar a esos demonios.
 Tanto en Arqueología como en Antropología en ocasiones se estudian las sociedades primitivas por analogía con pueblos primitivos actuales. Ciertamente el método es demasiado directo y simplista, pues toda sociedad ha evolucionado desde la prehistoria, pero gracias a la Arqueología combinada con un estudio de estos pueblos primitivos, podemos sacar más datos.
  La arqueología "clásica" se limita a los hechos del pasado que dejaron una huella, en el caso de los Exorcismos, con testimonios de autores clásicos como el propio Flavio Josefo, amuletos, cuencos de encantamientos, textos mágicos, etc. 
Una de las formas para conocer las técnicas que se utilizaron para los exorcismos en tiempos de Jesús, es a través de la experimentación actual, a través de estos rituales que hoy realizan los exorcistas. El testimonio de los exorcistas actuales pueden en cierta manera constituir una arqueología experimental basada en sus experiencias, por ello hoy contamos con un testimonio excepcional, un EXORCISTA profesional, el Padre Andrés Tirado Pérez. Monseñor Andrés Tirado perteneció a varias comunidades Católica Apostólica Romana, hasta que en el 2000 recibió la bendición de entrar a una Iglesia Católica Apostólica Antigua o Vetero – Católica, donde termino sus estudios y recibió las ordenes sagradas del diaconado y el presbiterado o sacerdocio, Después de unos años pasa a incardinarse en la Iglesia The American Old Catholic Church, Denver – Colorado, en Estados Unidos, después de un tiempo pasa y se incardina con la Iglesia Apostólica Primitiva Católica y Ortodoxa Rito - Sirio – Bizantino, en España, siendo nombrado Vicario Para Colombia, después se incardina con la Iglesia Católica Ortodoxa en Palma de Mallorca - España siendo también vicario para Colombia, Monseñor Andrés Tirado es Fundador y presidente de la CONGREGACIÓN SACERDOTAL INTERNACIONAL organizacion religiosa sacerdotal y de laicos. Monseñor Andrés Tirado Pérez, hace más de 20 años que trabaja como Exorcista y es fundador de la asociación internacional de exorcistas ecumenicos, gestor de eventos internacional sobre liberacion y exorcismos. 

 Además del Padre Andrés Tirado, hoy contamos con nuestro colaborador Gerardo Jofre, gerente de la comisión del Museo Bíblico de Mallorca, experto en estas materias, quien nos hablará del Jesús histórico en relación a los exorcismos y de la figura del Demonio a lo largo de la historia antigua. 
 
¿JESÚS FUE UN EXORCISTA? 
 ¿CÓMO ERAN LOS EXORCISMOS QUE REALIZABA JESÚS y  QUÉ DIFERENCIAS HAY CON LOS ACTUALES? 


¿JESÚS AYUNABA PARA REALIZAR EXORCISMOS?
 GERARDO ¿QUE NOS DICE LA LITERATURA JUDÍA SOBRE LOS DEMONIOS? 
¿CUANDO APARECE LA FIGURA DEL DIABLO EN LA BIBLIA? 
 ¿ LA IDEA DEL ANGEL CAIDO PROCEDE DE MESOPOTAMIA?
 ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA BEELZEBUB? 


-----------------------
 
¿QUÉ ES UN EXORCISMO Y CÓMO SE REALIZA?



 ¿CUALES SON LAS REACCIONES DEL POSESO QUE PARA  DIFERENCIAR UNA ENFERMEDAD PSÍQUICA DE UNA POSESIÓN DEMONIACA?



¿Es la práctica actual de exorcismos muy parecida a la que hacía Jesús? 
O por el contrario, ¿la forma o metodología actual es muy distinta a la que empleaba el propio Jesús?




¿LOS EXORCISTAS AYUNAN PARA EXPULSAR DEMONIOS? ¿ ES ACONSEJABLE EL AYUNO CUANDO UNO SE ENFRENTA AL DIABLO?


¿CUANDO APARECE LA FIGURA DEL DIABLO, ES ALGO EXCLUSIVO DEL CRISTIANISMO?
¿CUÁLES SON LOS NOMBRES DEL DIABLO PADRE ANDRÉS TIRADO Y  QUE DICE EL DEMONIO O ENTIDAD CUANDO SE MANIFIESTA? ¿ ESTAN CONSCIENTES LOS POSEIDOS CUANDO SE LES REALIZA EL EXORCISMO?]]></description>
<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:42:01 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Investigaciones científicas en la Antártida.Campaña 17-18 con V. Beneitez y A. Barbosa. Prog. 403 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos tenido la gran suerte de realizar de nuevo un maravilloso viaje a la Antártida a través de las ondas con el comandante Valentín Beneitez y el científico Andrés Barbosa.
Todo un lujo donde hemos aprendido sobre la importancia de las investigaciones en este continente helado.]]></description>
<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 08:33:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Centro Astronómico de Astrohita. 20 años observando las estrellas . Faustino, Leo y Fernando . Prog 402 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos tenido la suerte de contar con la presencia de tres grandes del panorama científico español, 
En el vigésimo aniversario del Centro Astronómico de Astrohita (La Puebla de Almoradiel-Toledo) hemos realizado una visita radiofónica a las instalaciones. Tanto Faustino como Leo y Fernando nos han acompañado por los telescopios, nos han explicado cuales y como son los equipos de observación y todo lo que ofrecen al público en lo que respecta a la divulgación, educación e investigación.
Todo un lujo para la Fábrica]]></description>
<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 08:09:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia de toda una vida en la NASA 3ª parte. Con Carlos González exjefe de operaciones MDSCC. Prog 401 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado con nuestro amigo y colaborador Carlos González, que  durante 43 años trabajó para NASA en la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) en primer lugar, y en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo, Madrid (MDSCC) en segundo lugar. Cuando se jubiló era el Jefe de Operaciones y el Adjunto al Director del Complejo.
Hemos comentado sobre los primeros instantes en la estación de Fresnedillas, en Robledo y los momentos maravillosos en el Apollo VII]]></description>
<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 09:20:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Jugando a ser científico: Dominant Species. Área 7-2-12 con Albert. Prog. 400. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hablaremos de juegos de mesa relacionados con la Ciencia a través de nuestro proyecto Área 7-2-12.

En este episodio 400 presentaremos Dominant Species, un juego de la editorial GMT en el que cada jugador en el papel de una Clase del Reino Animal deberá sobrevivir en un mundo abocado a una era glacial donde además de adaptarse a los cambios ambientales intentará dominar los ecosistemas versus otras especies que pugnarán por los mismos recursos limitados.

El conductor de esta sección, Albert, es un friki de los carrot cake , el queso Stilton y los juegos de mesa.  

Links al juego:
Página oficial: https://www.gmtgames.com/p-621-dominant-species-5th-printing.aspx
Bgg: https://boardgamegeek.com/boardgame/62219/dominant-species]]></description>
<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 10:29:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía. Observar el Cielo: Prueba de Sky Watcher EvoStar 150ED con Jon Teus. Prog 399. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
El material de esta semana ha sido el tubo Sky Watcher Evostar 150 ED. Sin duda un tubo refractor con grandes prestaciones y a muy buen precio.]]></description>
<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 09:14:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[LIGO-VIRGO, lo más pequeño construido, Matemáticas incorrectas, y otras noticias más con Francis Villatoro. P398. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia volvemos con las noticias de la Mula Francis con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro.
Hemos hablado de los siguientes temas, entre otros:

Superar la revisión por pares no garantiza que una demostración matemática sea correcta.
La revisión por pares es un filtro necesario, pero como todo filtro falla muchas veces. Se publica en la revista Applied Mathematics Letters  una nueva demostración incorrecta de la regularidad de las soluciones de las ecuaciones de Navier–Stokes. Cualquier estudiante de análisis matemático de ecuaciones en derivadas parciales observará el grave error que comete el autor. Todo profesor en un examen de esta materia le hubiera suspendido. ¿Cómo es posible que los revisores del artículo, supuestos expertos, no lo hayan encontrado? La única respuesta posible es que o bien no eran expertos, o bien no se han leído el artículo y lo han aceptado por el nombre de su autor; algo que por desgracia es cada día más habitual.

El autor es Alexander G. Ramm (Universidad Estatal de Kansas, EEUU) que tiene 79 años [wikipedia] y ha publicado más de 400 artículos en revistas impactadas (desde 1962). La edad es la única explicación que se me ocurre para que haya cometido un error de principiante en su demostración. La revista  Applied Mathematics Letters  es una revista de Elsevier del primer decil (9/254) en el área de Mathematics, Applied  del JCR 2018. El artículo apareció en arXiv varios meses después de su publicación, y casi un año después de haber sido aceptado; tras dicha aparición fue criticado en muchos foros. ¿Debería el editor retirar (retract) este artículo al desvelarse que es falso de toda falsedad? Auguro que no lo hará.

Las demostraciones incorrectas en artículos de matemáticas aplicadas son más habituales que en artículos de matemáticas puras. En casos como este  sangran los ojos  al ver el error porque se trata de la supuesta solución de un Problema del Milenio del Instituto Clay de Matemáticas dotado con un millón de dólares. ¿No sabía el revisor que este artículo iba a ser revisado con lupa en las redes sociales? ¿No lo sabía el editor que gestionó la revisión por pares del artículo? ¿Debería darnos vergüenza ajena la publicación de este artículo en una revista tan  prestigiosa  como AML?

En muchos casos, alguno de los lectores del artículo que descubre el grave error en la demostración envía un artículo a la revista al respecto; lo habitual es que el editor haga oídos sordos al tema y ni siquiera lo envíe a revisión por pares; sobre todo si el error es trivial (como en este caso) y el propio editor se sonroja tras leer por primera vez el artículo que aceptó para publicación. Por ello el artículo desvelando el error casi nunca llega a publicarse; y cuando lo hace es en una revista mucho menos prestigiosa. Así hoy en día los detalles de muchos de estos errores solo se encuentran en redes sociales, foros y blogs.


Una guía óptica para luz visible de solo tres átomos de grosor.
El material más delgado concebible por el que se puede propagar la luz es un material bidimensional (2D) que sea semiconductor con un bandgap directo, como los dicalcogenuros de metales de transición (TMDCs); por ello el grafeno no sirve para ello. Se publica en Nature Nanotechnology  la propagación de luz visible (? ? 650 nm) en bisulfuro de wolframio (WS2) suspendido entre dos pilares, desde en una sola hoja (0.618 nm de grosor) hasta en cuatro hojas (2.472 nm de grosor). Para ello se usa una distribución cuadrada de agujeros circulares con un diámetro de 320 nm cuyos centros están separados una distancia de 660?nm. Parece imposible que se pueda propagar luz por un material con un grosor mil veces más pequeño que la longitud de onda (aunque su anchura solo es la mitad de ésta).

Cuidado, no te dejes engañar por la figura que acompaña el artículo. Sugiere que la distancia entre los agujeros es de pocos átomos, cuando tiene más de mil átomos (340 nm). Lo que tiene un grosor de pocos átomos es el grosor transversal del WS2. Por cierto, los materiales estructurados (o metamateriales) que permiten la propagación de la luz se llaman cristales fotónicos. Los agujeros producen una modulación del índice de refracción efectivo (neff); en las regiones sin agujeros el neff  es próximo al del WS2, que es mayor de 4 a 650 nm, mientras que en las regiones con agujeros neff  es próximo al del aire, que es poco mayor de 1 en el visible; así las regiones sin agujeros se comportan como guías ópticas paralelas que propagan luz por reflexión total interna (como en una fibra óptica convencional).

Cuidado, LIGO-Virgo no ha observado el efecto de lente gravitacional en dos ondas gravitacionales.
Las lentes gravitacionales pueden afectar a las gravitondas, ofreciendo varias señales procedentes de la misma fuente; como recorren caminos diferentes por el espaciotiempo hasta llegar a la Tierra se observarán como dos señales diferentes con origen en la misma región del cielo. Tranquilidad, se trata de una falsa alarma, pero se ha publicado en New Scientist una noticia sobre la primera observación de este fenómeno. Las señales candidatas a fusión de agujeros negros S190828j y S190828l observadas con una diferencia de 21 minutos el 28 de agosto de 2019. El primer análisis de la señal, para lanzar la alerta a los astrónomos, parecía indicar que ambas procedían de la misma región del cielo. Pero esto ha sido desmentido por la Colaboración LIGO-Virgo; un análisis posterior indican que su origen en el cielo es cercano pero diferente.]]></description>
<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 09:01:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Últimas noticias sobre el metano Marte. Con Jorge Pla del Centro de Astrobiología. Prog 397. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos tenido el honor de contar con nuestro amigo y colaborador Jorge PLa del Centro de Astrobiología asociado la NASA Astrobiology Institute.
En esta ocasión hemos hablado de las últimas investigaciones sobre la procedencia del metano en el planeta Rojo]]></description>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 08:39:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[50 aniversario del Apollo 11. con Carlos González. 2ª parte:Primeros años en NASA. Prog 396. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy volvemos a presentar un especial de la vida de Carlos González y esta vez ha sido muy especial porque el entrevistador no ha sido el que os escribe. Javier, un niño de Cádiz ha sido el que ha presentado este programa.
Ha sido un momento sensacional y apunta muchas maneras Javier para ser el futuro presentador de la Fábrica de la Ciencia.]]></description>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 09:58:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[50 aniversario del Apollo 11. 43 años trabando en NASA con Carlos González. 1ª parte: los inicios. Prog 395. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, y dentro del ciclo de 50 aniversario del Apollo 11, hemos entrevistado a nuestro gran amigo y colaborador Carlos González. Extraordinario documento donde Carlos nos narra su inicios antes de trabajar en NASA.
Su infancia, su viaje en USA y todas las aventuras que le tocó vivir en una hora de programa.
Todo un lujo para los oyentes de la Fábrica]]></description>
<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 08:58:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[50 años de la llegada del hombre a la Luna en SplashDown. El Festival del Espacio con Miguel Martín. Prog 394- LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[El evento anual de divulgación científica para todos los públicos dedicado a la exploración espacial se encuentra ya en su recta final. Acaba de abrir inscripciones a la vez en sus tres ediciones: Barcelona, Gijón y la dedicada a los más jóvenes: Splashdown Kids.
Durante los tres últimos veranos Splashdown Festival, El Festival del Cosmos y la Exploración Espacial, se ha venido celebrando en Asturias, pero este 2019 expande horizontes e inaugurará su cuarta edición en la sede del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) los días 5, 6 y 7 de julio. Con un intenso calendario de actividades durante tres jornadas -conferencias, audiovisuales, charlas-taller, proyección de cine y concierto de música- el evento estará dedicado al hito histórico, científico y tecnológico que supuso la llegada a la Luna hace 50 años y que se va a celebrar a nivel mundial.
Un festival donde participarán investigadores y científicos de renombre como el director científico del Parc Astronòmic Montsec y profesor asociado de la Universitat de Barcelona Salvador J. Ribas. O como el científico Josep Maria Trigo, perteneciente al Institut de Ciències de l’Espai (CSIC) y del ’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), uno de los mayores especialistas en meteoritos en nuestro país.  O en el terreno de la ingeniería espacial el Splashdown Festival contará con la participación de Miquel Sureda, con intervenciones dedicadas al 50 aniversario de la llegada a la Luna, en particular a la épica misión del Apolo 11, y al futuro de la exploración del espacio con naves tripuladas.
También desde Madrid vendrá la psicóloga Elena Montero, que en su charla-taller hará partícipes a los asistentes de la exigente y especializada formación psicológica que reciben los astronautas en su dura preparación para ir al espacio. La empresa de actividades extraescolares Scratch School llevará a cabo otra charla-taller sobre los detalles técnicos de la computadora y el software que llevaron al hombre a la Luna, por lo que se detallará la aportación clave que hizo la poco conocida científica Margaret Hamilton.
El evento de divulgación científica se completará con la presencia del físico por la Universitat de Barcelona Enrique Herrero, que trabaja en proyectos de búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra; la doctora en ciencias físicas Nanda Rea, que ha realizado su carrera científica entre Italia, Holanda, Australia y España, cuyo trabajo sobre estrellas de neutrones ha sido galardonado con varios premios internacionales; y con Jordi Grau y Ferran Lumbierres, estudiantes y coordinadores generales del ‘Space Program’ de la Universitat Politècnica de Catalunya, basado en cuatro líneas de trabajo: Ares (cohetería), Aldora (drones), Grass (robótica) y HAB-UPCSP (sondas estratosféricas).
Todo ello junto a las actividades paralelas que completan el festival: los audiovisuales, el concierto de música y la proyección de cine sobre ciencia y ciencia-ficción.   Además, en la edición barcelonesa se sortearán cuatro plazas, entre los 60 primeros inscritos, para ir a ver in situ el flamante cohete Miura 1 en cuanto se encuentre preparado para el lanzamiento. Por primera vez en España un cohete suborbital de combustible líquido de fabricación nacional se va a lanzar desde territorio peninsular, en las instalaciones del CEDEA (Centro de Experimentación de El Arenosillo) perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. El diseño y construcción corren a cargo de PLD Space, una empresa joven de Alicante y que en apenas ocho años se ha situado en la vanguardia del sector espacial con el próximo lanzamiento previsto para finales de año. 

 Inscripciones y más información en:   https://www.splashdownfestival.space/]]></description>
<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 23:57:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Calor molecular a 100 K en la nebulosa de Orión y Somos Científicos ¡Sácanos de Aquí! Miriam García- IFF-CSIC. 393 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos tenido una maravillosa experiencia con una nueva amiga y colaboradora del programa. Miriam García Santa María del IFF-CSIC.
Estudió Física en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aunque y gracias a una beca a cursó en la Universidad de La Laguna (Tenerife) y con otra beca también cursó otro r en   el Instituto Indio de Ciencia (IISc) en la ciudad de Bangalore. Después, hizoel máster de astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En la actualidad es astrofísica y está haciendo la tesis, el doctorado, en el IFF-CSIC

En la entrevista hemos hablado primero del concurso Somos Científicos ¡Sácanos de aquí! el cual ha sido galardonada y del comportamiento de las nubes moleculares en las nebulosas como la de Orión.]]></description>
<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 11:12:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nanosatélites: la nueva revolución espacial. ¿Estamos democratizando el Espacio? con Miquel Sureda. Prog. 392. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy tenemos con nosotros el privilegio de contar con la presencia del  Prof. Miquel Sureda UPC-Terrassa, Físico e ingeniero aeroespacial.

Físico, ingeniero aerospacial y divulgador científico www.gaiaciencia.com . para el New Space

Después de décadas de modelos de negocios tradicionales en el ámbito espacial, el paradigma está cambiando. Los proyectos convencionales basados en los productos únicos, grandes presupuestos, proyectos muy largos y el uso de grandes cantidades de recursos ya no son factibles en el nuevo mercado espacial. Así, actualmente están surgiendo nuevos enfoques para misiones más eficientes en términos de costos, diseño y procesos de fabricación. 

Dentro de esta revolución, le interesa especialmente el impacto que tendrán las grandes constelaciones de micro y nano-satélites en órbitas terrestres bajas y muy bajas (LEO y VLEO), pues permitirán a la comunidad espacial obtener una inimaginable cantidad de datos casi en tiempo real con una resolución temporal sin precedentes. 

Esto tendrá grandes aplicaciones en sectores como:

Observación de la Tierra (EO)
Internet de alta velocidad
Internet of Things (IoT)

Los impulsores tecnológicos y de mercado fomentan la aparición de nuevas empresas emergentes en el entorno espacial como Skybox, OneWeb, Telesat, Planet, OpenCosmos, entre otros, con nuevos modelos de negocios que cambian la accesibilidad, la asequibilidad, la propiedad y la comercialización de productos y servicios espaciales. 

También se ha generado un complejo ecosistema alrededor de estos nuevos modelos de negocio, como son los Micro-launchers, brokers de lanzamientos, empresas que venden componentes CubeSat…

Su investigación en la UPC está relacionada con todo esto en dos lineas de investigación:

1. Colabora en el diseño, implementación y testing de CubeSats
2. Estudio las aplicaciones y los nuevos modelos de negocio de constelaciones CubeSat en órbitas terrestres bajas y muy bajas (LEO y VLEO).]]></description>
<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 09:28:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ciencia en la Antártida. Base Gabriel de Castilla. Con el Cmdt- ET Daniel Velez y el Dr, Andrés Barbosa Prog 391. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica se ha vestido de gala porque hemos tenido de invitados al Comandante del ET Daniel Vélez, responsable de la logística y mantenimiento de la Base Gabriel de Castilla situada en la Isla Decepción (Antártida) y el responsable  de la parte científica que se realiza en esta base, Andrés Barbosa, Doctor en Ciencias Biológicas por la Univ. Complutense de Madrid.
Con estos dos invitados ilustres hemos charlado de la logística y mantenimiento  de la base llevada a cabo por el Ejército de Tierra, del día a día, del maravilloso entorno en el que está situada esta base: la Isla Decepción, y de las misiones científicas que se realizan  en esta base.
Con este primer programa inauguramos una nueva sección dedicada a las investigaciones científicas que se han realizado en las últimas campañas.
Especial agradecimiento al Teniente Coronel Jesús Leal que gracias a él se ha podido realizar este encuentro,  al Prof. Herminio por su pasión y entrega, al Comité Polar Antártico por su amabilidad con la Fábrica y al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, por facilitar el contacto con el Dr. Andrés Barbosa.
Pero sobre todo a aquellos militares y científicos que hacen posible que esta base, junto a la Juan Carlos I y el buque Hespérides, hacen que España sea un referente internacional en investigaciones científicas.]]></description>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 12:13:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Supermujeres, Superinventoras. La Ciencia no entiende de sexo. Con Sandra Uve. Prog 390. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica se viste de gala porque hemos fichado a una nueva operaria de lujo.
 Sandra Uve es  Graduada en Artes i Oficios Artísticos por la Escola Superior de Disseny Llotja de Barcelona. Ilustradora, dibujante de cómics, escritora y guionista. Ha trabajado en radio y televisión para multitud de canales, delante y detrás de las cámaras. Es autora de las novelas gráficas 621Km (Dobledosis), Los Juncos (Astiberri) y Hora Zulú (2013), y del libro Ponme la mano aquí (Aguilar/Santillana). Autora y CM del blog Sexorama de MTV. Ilustradora gráfica de la revista Rolling Stone (Prisa) y escritora en los últimos 4 años de crítica y reseña de comics para la revista Primera Línea de Grupo Zeta y Ruta66. He colaborado activamente desde hace dos décadas con el fanzine especializado en contracultura 2000maniacos.
Hoy hemos hablado con ella de su último libro que tiene mucha relación con los inventos, la ciencia y la tecnología.]]></description>
<pubDate>Fri, 24 May 2019 09:24:08 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La democratización del Hidrógeno. Aplicaciones útiles para futuro .Emilio Nieto del CNH. Prog. 389. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos entrevistado al Director del Centro Nacional del Hidrógeno situado en Puertollano, Ciudad Real.
Con él hemos hablado de este Centro, de los proyectos del futuro, de los desarrollos del Hidrógeno en la industria, medios de transportes y energía doméstica y otros recursos.
Un combustible limpio de futuro donde todos nos veremos beneficiados.]]></description>
<pubDate>Thu, 16 May 2019 12:24:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Valence y Compounded, dos juegos sobre Química .Área 7-2-12. Prog. 388. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia  hablaremos de juegos de mesa relacionados con la Ciencia a través de nuestro proyecto Area 7-2-12.

En este episodio (6º) contaremos con la ayuda de unos expertos en esto del Game-Based Learning, los amigos de SNAFU, representados por Oscar Oliver quién nos presentará dos juegos sobre química (a dos niveles diferentes) y con el que hablaremos también de  este tipo de proyectos y su experiencia en llevarlos a cabo.

El conductor de esta sección, Albert, es un friki de los carrot cake , el queso Stilton y los juegos de mesa.

Datos de SNAFU:

Tienda Física en : c/Alemanya, 103 - 08201 Sabadell 

Web (tienda): https://snafustore.com/en/

Twitter: @snafustore]]></description>
<pubDate>Thu, 09 May 2019 13:01:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Energía de la Fusión Nuclear, KIM Conference y Ciencia Ciudadana . Con C. Langeber y M. Fernández. Prog 387. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con dos colaboraciones .
La primera gracias a nuestra amiga y colaboradora  Mar Fernández de KIM global para hablarnos de KIM Conference.

" KIMconference es uno de los evento sobre transferencia de conocimiento más importantes celebrados en España. Un evento para descubrir y compartir nuevas ideas sobre innovación, financiación, comercialización e internacionalización, entre otros muchos temas.

En esta edición debatiremos sobre cómo hacer tangibles los grandes esfuerzos en investigación, con un primer bloque de propuestas políticas para la siguiente legislatura (¿cómo llevamos al ciudadano común los avances tecnológicos? ¿Qué iniciativas plantean los partidos políticos? ¿Todos los avances tienen una aplicación práctica ?¿Deben tenerla? …) y un segundo bloque con ejemplos de proyectos que materializan esta innovación (partiendo de las nuevas oportunidades económicas transectoriales que ofrece la energía de fusión).

Contaremos también con ponencias de expertos, reconocimientos a trayectorias innovadoras y un networking muy productivo"
También ha intervenido Carlos Langeber para hablarnos de la Fusión Nuclear y de FUTTA Fusion Technology Transfer Action
En la segunda media hora el que os escribe he hablado de Ciencia Ciudadana.]]></description>
<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 09:52:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Era de los Dinosaurios. El Bajadasaurus pronuspinax y un Pterosaurio ibérico Aragosaurus UZ. Prog, 386 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia de nuestro amigo y colaborador el Prof. José Ignacio Canudo de Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza.
En esta ocasión hemos hablado de algunos ejemplares encontrados en la Patagonia, en especial el Bajadasaurus Pronuspinax, del trabajo de campo del paleontólogo y de una nueva especia de pterosauro encontrado en España.]]></description>
<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 19:50:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Yuri Gagarin y los 7 del Mercury (Redifusión) con Carlos González. Prog, 385. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este es una redifusión de dos programas anteriores. 
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos recordado  al cosmonauta Yuri Gagarina y a los astronautas del Mercury y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador Carlos González.
Carlos Gonzalez trabajó durante 43 años para NASA en la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo, Madrid (MDSCC).]]></description>
<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 09:05:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Premio Abel 2019, Mesones encantados y BCN Copernicus Hackathon con Francis Villatoro y Mar Fernandez. Prog. 384. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy doble entrevista en la Fábrica con nuestros amigos y colaboradores Mar Fernández de KIM Global  y Francis Villatoro de NAUKAS.
Karen K. Uhlenbeck, Premio Abel 2019
El Premio Abel nació en 2003 y, por primera vez, se otorga en 2019 a una matemática, la genial Karen K. Uhlenbeck: por sus contribuciones al análisis geométrico, a las teorías gauge y a la teoría de sistemas integrables. Muchas ecuaciones en derivadas parciales corresponden a la ecuación de Euler–Lagrange asociada a cierto funcional de energía que se evalúa en una variedad diferenciable (los físicos usamos el funcional llamado acción, que es la integral del llamado lagrangiano del campo en todo el espaciotiempo). Uhlenbeck ha aplicado con gran éxito ideas del cálculo de variaciones a dicho funcional que permiten estudiar la existencia y regularidad (diferenciabilidad) de las soluciones de la ecuación. Hoy en día, sus logros se estudian en las monografías (los libros de  texto avanzados) de estas materias.
LHCb observa la asimetría CP en los mesones encantados a 5.3 sigmas
La asimetría materia-antimateria primordial exige que se incumpla la simetría CP (condiciones de Sakharov, 1967). El modelo estándar presenta menos asimetría CP de la necesaria. Por ello, debe ocultar nuevas fuentes de esta asimetría. El detector LHCb ha realizado un descubrimiento histórico, la observación a 5.3 sigmas de la asimetría CP en la desintegración de mesones encantados neutros D0 (que contienen el quark c). En concreto, tras analizar 6 fb-1 colisiones protón-protón a 13 TeV c.m. del LHC Run 2 se ha obtenido una asimetría de ?ACP=(?0.154 ± 0.029)%. Esta asimetría CP en desintegraciones de quarks tipo arriba (c) se suma a la ya observada para quarks tipo abajo (b y s), pero sigue siendo insuficiente. La gran esperanza es que la física de los neutrinos también incumpla la simetría CP lo suficiente como para cumplir con la condición de Sakharov.

LHCb ha observado por primera vez que el mesón encantado D0 = cu, formado por un quark c y un antiquark u, y su antipartícula el mesón D0 = cu, formado por un antiquark c y un quark u, se desintegran mediante la interacción débil con una probabilidad diferente. Ya sabía que la matriz CKM de mezcla de los quarks permite esta asimetría, lo que no quita mérito a su observación. La simetría CP corresponde a reflejar la desintegración en un espejo (simetría P de paridad) y cambiar las partículas por antipartículas (simetría C de conjugación de carga). Si la interacción débil fuera CP-invariante, ambas desintegraciones serían igual de probables. Como no lo es, aparece una fuente de asimetría CP. Como supongo que recordarás, en 1956 se descubrió que la interacción débil incumple la simetría de paridad (P) y en 1964 que también incumple la simetría CP en las desintegraciones débiles de quarks de tipo abajo (mesones extraños). Ahora, en 2019, por primera vez se observa en la desintegración débil de quarks de tipo arriba.

La gran esperanza de quienes confían en el modelo estándar es que la asimetría CP que falta se encuentre en la física de los neutrinos. Si son fermiones de Dirac solo hay una fuente (fase CP) en la matriz PMNS de mezcla de los sabores de los neutrinos; pero si son fermiones de Majorana hay hasta tres fuentes (tres fases CP) en dicha matriz. Una asimetría CP que puede ser más que suficiente para cumplir las condiciones de Sakharov. Por supuesto, la gran esperanza de quienes buscan física más allá del modelo estándar es que la física de neutrinos sea insuficiente; esto sería la primera señal firme de la existencia de nueva física más allá del modelo estándar. Recuerda que la insuficiente asimetría CP en la matriz CKM en 1973 fue el primer indicio de que tenía que existir una tercera familia de quarks y leptones.
En la segunda hora: 
Barcelona Copernicus Hackathon 
¿Eres estudiante, emprendedor/a, diseñador/a, informático/a o simplemente un/a apasionado/a del espacio?

Ven al primer Barcelona Copernicus Hackathon, un maratón de ideas organizado por Knowledge Innovation Market (KIM), junto con otros socios locales e internacionales, y trabaja con los datos abiertos que ofrece el programa de Observación de la Tierra Copernicus.

34h para crear nuevas oportunidades de negocio centradas en Ciudades Inteligentes (urbanismo, movilidad y energía) a partir de ideas disruptivas.

Trabaja con expertos de las empresas más punteras en los sectores de open data y de space como AZO, Sobloo, DesideDatum, ONDA DIAS, Space Sur, Zero 2 Infinity, As Gard Space, Rokubun ... y presenta el proyecto de tu equipo frente a un jurado con miembros de la UPC y la Generalitat de Catalunya, entre otros.

2 días intensos llenos de innovación, trabajo y buenas experiencias en una ubicación inmejorable, en primera línea de mar, con fácil acceso en transporte público (Metro: L4 Ciutadella Vila Olímpica - Bus: 47, 59, D20, V21, V27, 136, N8, N28 - Bicing: Estación 12 - Coche: 2 Parkings B:SM).

La entrada es gratuita e incluye:

4 Formaciones online pre-evento (webinars) para conocer la parte técnica y la parte de negocios de los datos Copernicus
3 Coffee Breaks
1 Desayunos
2 Comidas
1 Cenas
1 Cocktail Party
Posibilidad de quedarse a dormir
Welcome Pack y merchandising del evento
Mentores de empresas especializadas durante los dos días del evento
Acceso a los datos Copernicus
Diploma para todos los participantes
Acceso a los premios]]></description>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 12:37:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Moon, fallo computacional en el Apollo 11. Área 7-2-12. Prog. 383. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hablaremos de juegos de  mesa relacionados con la Ciencia: Área 7-2-12. (Área Game Based Learning)

En este Episodio  hablaremos de MOON  un juego  (Print & Play) donde controlaremos la computadroa del módulo lunar Eagle durante el primer alunizage mientras aprendemos a contar en binario, realizar operciones lógicas y matemáticas 



Este juego es una iniciativa del Proyecto Compus del cual forma parte el departamento Learning Lab de la Deusto.

Página de Compus: http://compus.es

(El juego se puede descargar desde esta página)







El conductor de esta sección es un friki de los carrot cake , el queso Stilton y los juegos de mesa científicos e históricos.





Para poder contactar con Área 7-2-12:
Correo: area7212@gmail.com 
Twitter: @Area72121]]></description>
<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 08:36:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Jugando a ser científico: Viva la fotosíntesis Área 7-2-12 con Albert. Prog. 382. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hablaremos de juegos de  mesa relacionados con la Ciencia: Área 7-2-12. (Área Game Based Learning)

En este cuarto episodio presentamos, Viva la Fotosíntesis  un juego educativo para aprender de forma divertida los aspectos básicos de la fotosíntesis y la respiración celular.



Si quereis apoyar el proyecto de este juego  en Kikstarter: 

https://www.kickstarter.com/projects/paulestudios/viva-la-fotosintesis



El conductor de esta sección es un friki de los carrot cake , el queso Stilton y los juegos de mesa científicos e históricos.]]></description>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:12:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La tumba de Cleopatra, la necrópolis de las 50 momias y el nuevo museo del Cairo con Irene Cordón. Prog 381. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos fichado a una nueva operaria, siendo todo un acontecimiento contar con la presencia de la egiptóloga Irene Cordón.
Con la Dra. Irene hemos hablado de algunas de las últimas noticias del panorama egiptológico como el anuncio del descubrimiento de la tumba de Cleopatra, la necrópolis de las 50 momias en Tuna el Gebel y el nuevo Museo del CAiro. Para finalizar hemos introducido el siguiente programa hablando de Sudán.]]></description>
<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 08:15:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Bacterias, vacunas, motores de combustión, polímeros y microscopios en Smart-Barcelona. Laura López . Prog. 380. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy  presentamos en la Fábrica una alternativa de ocio muy interesante y didáctica y familiar centrada en la Ciencia que se ha presentado en la ciudad de Barcelona donde los niños y niñas interactúan con algunos experimentos científicos tales como el motor de combustión, la fabricación de polímeros, como construir un microscopio, cirugía, bacterias y vacunas.
En esta primera edición nos ha presentado el proyecto nuetra nueva amiga y colaboradora Laura López Gilibert que es monitora de Smart Barcelona y además biomédica.]]></description>
<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 10:58:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Yuri Gagarin. El primer hombre que fue al Espacio. Con Carlos Gonzalez, ex MDSCC-NASA. Prog. 379. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos hablado del astronauta Yuri Gagarin, que como todos sabréis, fue el primer hombre que viajó  al Espacio.
La vida, la preparación y muerte de este sensacional personaje han sido los contenidos del programa.]]></description>
<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 09:19:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Plantas en la Luna, cambio del polo magnético, anillos de Saturno y más noticias de la Mula con F.Villatoro. 378. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos contado con la presencia de nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de la Mula- Naukas.
Con él hemos hablado de la planta de algodón de la Luna. del cambio magnético de la Tierra, y de las siguientes noticias.

Voyager-1 y AMS-02 excluyen los agujeros negros sublunares como materia oscura
Los agujeros negros primordiales de masa sublunar se evaporan por radiación de Hawking emitiendo electrones y positrones con energías por debajo de 1 GeV. Estas partículas son observables por el detector a bordo de la sonda espacial Voyager-1, que está más allá de la heliopausa, y del espectrómetro de masas AMS-02, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Sus observaciones permiten excluir que los agujeros negros primordiales con masa sublunar contribuyan más del 0.1% (e incluso menos aún si su distribución de masa es lognormal) a la materia oscura en nuestra galaxia.

Supongo que recuerdas la polémica de hace un año entre “No LIGO MACHO: Se descarta que la materia oscura sean agujeros negros de masa estelar”, LCMF, 07 Dic 2017, y “LIGO Lo(g)Normal MACHO: Posible hueco en masa para los agujeros negros como materia oscura”, LCMF, 19 Dic 2017. En ambos casos se estudiaba la posibilidad de que la materia oscura estuviera formada por agujeros negros primordiales (PBHs) con masa estelar (entre diez y cien masas solares). En este nuevo trabajo se estudian los PBHs que tienen masa menor de 1016 g (gramos); recuerda que el Sol tiene una masa de 2 × 1033 g y que la Luna tiene una masa de 7.3 × 1025 g.

Según la misión Cassini los anillos de Saturno tendrían menos de 100 millones de años.
La Luna acompaña a la Tierra desde hace unos 4500 millones de años. Quizás pienses que algo parecido pasa con los anillos de Saturno. Sin embargo, se publica en Science que los datos de la misión Cassini apuntan a que su edad es menor de 100 millones de años y quizás poco más de diez millones de años. La masa total de los anillos se estima en (1.54 ± 0.49) × 1019 kg (unas 0.41 ± 0.13 veces la masa de la luna Mimas).

Este sorprendente resultado se ha obtenido tras descomponer en armónicos esféricos el campo gravitacional de Saturno. Resulta que la rotación diferencial de la atmósfera del planeta afecta al campo gravitacional, algo que ya observó la sonda Juno en Júpiter. Durante el Gran Final de Cassini, se atravesó 22 veces el espacio que existe entre los anillos y el planeta; cinco de esas órbitas fueron útiles para medir el campo gravitacional sin el efecto de los anillos (los datos de una sexta órbita se perdieron por error). Para ello se usó el desplazamiento Doppler de la señal portadora enviada desde la Tierra a 7.2 GHz (banda X) y que retornaba a la Tierra desdse la Cassini a 8.4 GHz.

ALMA observa un disco protoplanetario circumbinario en configuración polar.
Ya hace lustros que se observaron los primeros planetas circumbinarios, que orbitan a dos estrellas. Según las simulaciones por ordenador, el plano orbital de las dos estrellas puede ser coplanar o perpendicular al de los planetas. Por ello quizás no sorprenda que ALMA haya observado el primer disco protoplanetario circumbinario en configuración polar, con el plano orbital estelar perpendicular al plano del disco protoplanetario (ya en 2006 se observó el primero coplanar). Pero es noticia porque se ha publicado en Nature; en los próximos lustros se observarán muchos más y algunos mostrarán planetas en formación.]]></description>
<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 10:11:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astropreneurs, Open Data, Bitcoin y otras temáticas ofrecidas por KIM con Mar Fernández. 377. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado con nuestra amiga y colaboradora Mar Fernández de KIM (Knowledge Innovation Market)
Retos de KIM en el 2019
Vinculación y promoción del distrito 22@
Renovación como brokers de la ESA
Principales trabas, logros y retos
Temática aeroespacial: eje fundamental de KIM
Resumen de la jornada “Innovation Meet” (y otras jornadas aeroespaciales) 
Nuevas colaboraciones
Eventos relacionados y cursos prácticos de formación
Temática Open Data: imprescindible para la sociedad actual
Actualidad y necesidad
Contenido gratuito en nuestro observatorio de tendencias (artículos)
Promoción de la formación
Temática Propiedad Intelectual
Contenidos (artículos, webinars)
Importancia de la cooperación Internacional
Astropreneurs
Silkfusion
Hyposens]]></description>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 09:47:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astrofotografía, el arte de retratar el Cielo, con Jon Teus de Observar el Cielo. Prog. 376. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
Hemos comenzado con unos consejos básicos sobre tubos para astrofotografía y luego hemos continuado con algunas técnicas para poder adentrarnos en el apasionante mundo de la astrofotografía.]]></description>
<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 09:37:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Neanderthal, a game of the origins of culture. Área 7-2-12. #2 Prog. 375. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos realizado un viaje en el tiempo y nos hemos adentrado en las tundras del periodo donde cohabitaron las tres homínidos reinantes. Y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador Albert, experto en juegos de de mesa de Ciencia.
Un apasionante programa]]></description>
<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 09:53:56 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El lander INSIGHT ya ha aterrizado en Marte. Con Jorge Pla del Centro de Astrobiología (CAB) . Prog. 374. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia contamos con la presencia de nuestro amigo y colaborador Jorge Pla. 
Jorge es investigador del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA, asociado al NASA Astrobiology Institute) e investigador asociado del Space Science Institute (SSI) en Boulder, Colorado (EEUU).
Jorge Pla colabora en diferentes medios de comunicación nacionales y de USA de radio, televisión y prensa escrita como RNE, la 6, TVE, NTN24 de New York, y en el Podcasts de   Ciencia la Fábrica de la Ciencia dirigido por el divulgador científico Jorge Onsulve.
Esta semana ha sido noticia la llegada del lander Insight a Marte. Nuestro invitado estuvo en el centro de control del CAB (Centro de Astrobiología asociado al NASA Astrobiology Institute) ¿Por qué? Porque en la actualidad Jorge es miembro investigador de cuatro equipos de ciencia de tres misiones de NASA al planeta rojo: instrumento meteorológico REMS (misión Mars Science Laboratory Curiosity rover), instrumento TWINS (misión InSight) e instrumento MEDA y proyecto Consejo de Atmósferas (ambos de la misión Mars2020 rover). Además trabajó durante tres años en la misión ExoMars2020 rover de la Agencia Espacial Europea (ESA) dentro del instrumento RLS (Raman Laser Spectrometer), además es uno de los controladores desde tierra que supervisa la meteorología marciana a través del REMS-Curiosity y ahora también el antes mencionado TWINS.]]></description>
<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 10:05:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Entrevista a la astrofísica Julia de León y la Virgen de Luna en la Misión Apollo 11. Prog. 373. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy programa espacial desde dos punto diferentes.
En primer lugar entrevista impartida por los alumnos del Colegio Nuestra Sra. del Carmen de Torre de la Reina (Sevilla) comandada por el profesor Herminio a nuestra amiga y colaboradora la astrofísica Julia de León para charlar de su trabajo, de su colaboración en NASA (Osiris Rex).
En la segunda hora hemos contactado con el Sr. Rafael Moises de Pozoblanco con el que hemos hablado de un suceso que ocurrió hace 49 años relacionado con la misión Apollo 11.]]></description>
<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 10:15:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Mujeres del Antiguo Egipto. Las hijas de Akhenaton y Nefertiti con Naty Sánchez Ortega. Prog 372. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos viajado de nuevo a las orillas del Nilo para charlar de la gran Reina Nefertiti con nuestra amiga y colaboradora Naty Sanchez de Amigos de la Egiptología.
Hemos hablado de las princesas hijas de Akhenaton y Nefertiti
Meritaton, Meketaton, Ankhesepaton, Nefernefruaten-Tasherit, Nefernefrure, Setepenre, Meritatón-Tasherit]]></description>
<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:59:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Hablar con los Astronautas de la ISS, Igualdad y ADN con Carlos González y Nuria Andreu. Prog.371. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido el privilegio de contar con la colaboración de alumnos de Primaria del colegio Nuestra Sra. del Carmen de Torre de la Reina (Sevilla) ya que estos niños están metidos en un proyecto excepcional ¡Hablar con los astronautas de la ISS.
Esto forma parte del proyecto que están realizando sobre el Espacio gracias a la colaboración de Herminio y Conchi, maestros de este centro.
Para hablar de este proyecto nos ha acompañado nuestro amigo y colaborador Carlos González. 
En la segunda parte, y para hablar de otro proyecto que están llevando a cabo, los niños/as le han realizado una serie de preguntas a nuestra colaboradora Nuria Andreu del Centro de Regulación Genómica de Catalunya para hablar de Igualdad y otros temas más científicos.
Un experiencia única.]]></description>
<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 10:18:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el cielo. Telescopio Takahashi FC 100 DF, con Jon Teus. Prog 370. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
Hoy hemos hablado del telescopio Takahashi FC 11 DF.
Sus prestaciones, característica, comportamiento frente diferentes astros.
Si duda un excelente telescopio.]]></description>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:32:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cytosis . Descubre el mundo de las células . Área 7-2-12. #2 Prog. 369. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hablaremos de juegos de mesa relacionados con la Ciencia: Área 7-2-12. (Área Game Based Learning)

En este segundo episodio hemos hablado de Cytosis, un juego en el que llevaremos a cabo algunos de los procesos clave que tiene lugar en el interior de las células.
El conductor de esta sección es un friki de los carrot cake , el queso Stilton y los juegos de mesa científicos e histéricos.

Para poder contactar con Área 7-2-12:
Correo: area7212@gmail.com 
Twitter: @Area72121]]></description>
<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 10:10:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historias de astronautas. Los 7 del Mercury. Con Carlos González. Prog. 368.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos recordado a los astronautas del Mercury y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador Carlos González.
Carlos Gonzalez trabajó durante 43 años para NASA en la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo, Madrid (MDSCC).]]></description>
<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 10:14:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Prime Climb . Las matemáticas son un juego. Área 7-2-12. #1 Prog. 367. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia estrenamos una nueva sección en la que hablaremos de juegos de mesa relacionados con la Ciencia:  Área 7-2-12. (Área Game Based Learning)

En este primer episodio hemos hablado de Prime Climb, un  juego de matemáticas donde los participantes aprenderán a realizar operaciones aritméticas básicas.
El conductor de esta sección es un friki de los carrot cake , el queso Stilton y los juegos de mesa científicos e histéricos.

Para poder contactar con Área 7-2-12:
Correo: area7212@gmail.com  
Twitter:  @Area72121]]></description>
<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 10:25:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Semana Mundial del Espacio; Premios Nobel Física y Medicina, Ig Nobel. Mar Fernández y Francis Villatoro. 366. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado dos entrevistas.
1ª Mar Fernández de la fundación  Knwoledge  Innovation Market (KIM-BCN) para charlar de la organización de la Semana Mundial del Espacio.
2ª Francis Villatoro. Con nuestro colaborador habitual hemos hablado de los premios Nóbel de Física y Medicina, de los Premios Ig Nobel 2018 y otras noticias de la Mula Francis-NAUKAS]]></description>
<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 11:19:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nefertiti. La bella y misteriosa reina de la revolución amarniense. Naty Sánchez Ortega. Prog. 365. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos viajado de nuevo a las orillas del Nilo para charlar de la gran Reina Nefertiti con nuestra amiga y colaboradora Naty Sanchez de Amigos de la Egiptología.

Hemos comenzado hablando de su infancia. Más tarde del ascenso al trono.
Hemos analizado su nombre Nefertiti (la Bella ha llegado) y su papel en la revolución armaniense.
Para finalizar hemos comentado sobre lo que nos explica la arqueología, de su posible momia, de la tumba...un reinado apasionante.]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 09:31:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el cielo. TeleVue nagler 9mm y Explore-Scientific 8.8mm. Dobson Omegcon Jon Teus. Prog 364. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
Comparativa entre oculares TeleVue nagler 9mm y Explore-Scientific 8.8mm.

Prueba del telescopio Dobson Omegon 200mm Push +.

 

Próximos talleres:

Iniciación a la observación astronómica 29-30 septiembre

Iniciación a la fotografía nocturna 13-14 de octubre

 

Oferta:

Telescopio newton Skywatcher 150mm con montura Vixen Great Polaris: 589,00 €]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 11:13:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial misiones espaciales. (Redifusión) Con Carlos Gonzalez Prog. 363. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en  la Fábrica de la Ciencia presentamos un programa editado de dos ateriores en el que trataremos sobre las diferentes misiones espaciales.  Y lo hemos hecho con nuestro amigo y colaborador Carlos Gonzalez.
Carlos trabajó que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.]]></description>
<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 10:13:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Objetivo de SpaceX en Marte, agua en Europa, los Secretos del Pentágono, DARPA (Redifusión) Prog, 362. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos editado dos programas anteriores. El primero con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro algunas noticias de la Mula en Naukas pero hemos comenzado charlando de las intenciones de SpaceX y el anuncio de NASA de aguan en Europa.

Estas son el resto de las noticias.

El cuasi-satélite de la Tierra ideal para la primera visita humana a un asteroide
Cuantifican la isotropía de la expansión cósmica.
Nuevo récord en fotones comprimidos (squeezed)
Xenon100 publica su nuevo límite de exclusión para la materia oscura.
Los neutrinos de Majorana en el programa Órbita Laika.
La correlación entre materia bariónica y las curvas de rotación galáctica.
Un sensacional viaje científico con nuestro guía F. Villatoro.
En la segunda hora tuvimos el honor de contar con la presencia de la periodista de investigación Sharon Weinberger para charlar de su último libro "The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency that Changed the World" donde nos narra los secretos del Pentágono, DARPA, y otros temas que seguro que serán de mucho interés. 
Especial mención a la Dra. Licia Verde del Institute of Cosmological Sciences por conseguirnos esta maravillosa entrevista y por haber hecho de traductora.
Estas son las Preguntas.
what is what you do? 
how did you end up doing it?

¿A qué te dedicas exactamente?

¿Cómo has llegado a ello?


How do you go about it and how do you do your research?


¿Cómo te organizas y desarrollas tus investigaciones?

Why national security?

¿Por qué Seguridad Nacional?


your expertise is with the USA but is there an international component? 
are there similarities or differences as far as you know with other countries? 

Claramente tu experiencia está relacionada con USA, pero ¿existe un componente internacional? ¿Piensas que puede haber similitudes o diferencias con otros países que tú sepas?

You wrote three books, but they have not been translated to spanish so our audience may not know about them can you tell us something about them so we decide whether we should try to get them and read them ? is there a common theme?


Has escrito tres libros pero no han sido traducidos al castellano y el público español no conocen tu trabajo Ahora vamoa a hablar de ellos 


briefly let us start with the first one ?€?Imaginary Weapons: A Journey Through the Pentagon's Scientific Underworld?€?. what is it about ? 
in working on this book what did you learn that you found curious or interesting?

Empezamos por el primero “Armas imaginarias: una viaje por el mundo oculto del pentágono” ¿De qué va?

¿Trabajando en este libro que conclusiones has sacado que sean interesantes? y ¿algo que hayas encontrado curioso o sorprendente?



In your second book ?€?A Nuclear Family Vacation: Travels in the World of Atomic Weaponry?€? you take heads on the nuclear weapons, what can you tell us about it?

En tu segundo libro “Las vacaciones de una familia nuclear: viaje en el mundo de las armas atómicas” te topas con las armas atómica ¿qué nos puede contar? 
Háblanos del Área 51.



before we move on to your last book let me ask, who give you the information for you to write and why? some of it may be classified?

Antes de pasar a comentar sobre tu ultimo libro, ¿quién te da la información que necesitas para tu libros, y ¿por qué te la dan? ¿no és en parte información secreta?




The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency that Changed the World

What is DARPA?

¿Qué es DARPA y a qué se dedica esta institución? ¿por qué existe etc? ¿Cuál o cuales fueron los desarrollos tecnológicos más importantes que han salido de DARPA? 

It is useful? do you think it is money and effort well spent?

¿Podríamos decir que se trata de un gasto económico justificado? ¿Qué opina el contribuyente al respecto? 

is there technology developed by DARPA we may be familiar with?

¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos creados en DARPA que conozcamos? 

(aquí hablaremos de tecnología de todos los días, tecnología militar y tecnología medica)



I know that this book took four years from beginning to end, did you find this hard? what was the most difficult bit? are you satisfied by it? what do you like most of it? and what did you like the least?

Se que este libros te ha costado 4 anos de trabajo 
¿ha sido duro? 
¿qué ha sido lo mas difícil? ¿estás satisfecha del resultado? 
¿qué es lo que te gusta mas del libro y de la experiencia de haberlo escrito? y 
¿qué es lo que menos te ha gustado?


How?€?s the life of an investigative journalist?

¿cómo es la vida de una periodista de investigación?

your line of work, is it a male-dominated world? do you find it difficult do deal with?]]></description>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 11:51:09 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Reinas del Antiguo Egipto. Tiyi, la madre de Akhenaton, con Naty Sánchez Ortega. Prog. 361. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos viajado de nuevo a las orillas del Nilo para charlar de las Reinas del Antiguo Egipto con nuestra amiga y colaboradora Naty Sanchez de Amigos de la Egiptología..
Hoy hemos hablado con nuestra amiga de la reina Tityi, esposa de Amenofis III (Amenhotep) y madre de Akhenaton. La infancia, sus padres Yuya y Tuya, de su papel en el gobierno y de la corregencia con su hijo Akhenaton.]]></description>
<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 07:24:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Programa especial sobre la Luna y otras lunas del Sistema Solar. (redifusión) Prog. 360. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fabrica hemos editado dos programas anteriores sobre la Luna y sobre el resto de las lunas del Sistema Solar.
 hemos analizado minuciosamente la Luna. Desde su momentos iniciales de formación, hasta su estructura geológica y física. Si duda un viaje fascinante a nuestra compañera de viaje.
La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 3474 km1 es el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto de su planeta es el satélite más grande: un cuarto del diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de Ío, es además el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con importante influencia cultural desde la antigüedad tanto en el lenguaje, como en el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de treinta veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales.

La Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado. Aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la Luna con una nave espacial no tripulada, el programa Apolo de Estados Unidos realizó las únicas misiones tripuladas al satélite terrestre hasta la fecha, comenzando con la primera órbita lunar tripulada por el Apolo 8 en 1968, y seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972, siendo el primero el Apolo 11 en 1969, y el último el Apolo 17. Estas misiones regresaron con más de 380 kg de roca lunar, que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de los orígenes de la Luna (se cree que se formó hace 4500 millones de años después de un gran impacto), la formación de su estructura interna y su posterior historia.

En 1970, la Unión Soviética puso en la superficie el primer vehículo robótico controlado desde la tierra: Lunojod 1. El rover fue enviando fotografías y videos de la superficie que recorrió (10 km) durante casi un año.2

Desde la misión del Apolo 17 en 1972, ha sido visitada únicamente por sondas espaciales no tripuladas, en particular por el astromóvil soviético Lunojod 2. Desde 2004, Japón, China, India, Estados Unidos, y la Agencia Espacial Europea han enviado orbitadores. Estas naves espaciales han confirmado el descubrimiento de agua helada fijada al regolito lunar en cráteres que se encuentran en la zona de sombra permanente y están ubicados en los polos. Se han planeado futuras misiones tripuladas a la Luna, pero no se han puesto en marcha aún.

En la segunda hora hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
Hemos comenzado con las lunas de Marte Fobos y Deimos:
"FOBOS: En 1959 el astrofísico soviético Iosif Shklovsky, influido por una medida errónea de su baja densidad, dejó escapar que Fobos podría ser un satélite artificial, una esfera metálica hueca.

Ambos Fobos y Deimos se parecen mucho por su albedo, su baja densidad y su espectro, a las condritas carbonáceas. Podrían ser asteroides (tipo C) capturados, si no fuera por sus órbitas circulares y ecuatoriales. La sonda Mars Express (2003-2009) obtuvo un espectro en el infrarrojo lejano de Fobos que no encaja con ninguno de las condritas conocidas. Un pico (8,75 ?m) y un valle (12 ?m) revelan una composición de minerales obscuros ultramáficos (alto contenido en Fe y Mg) y filosilicatos (ricos en arcilla), esta último en las proximidades del cráter Stickney, o sea, muy parecido al de la superficie de Marte. ¿Fueron arrancados de Marte por colisión y se formaron por coalescencia de fragmentos?"
Y luego hemos seguido con los Galileanos de Júpiter:
IO: Tiene el mismo tamaño y aproximadamente la misma masa que la Luna, si bien en su composición abunda el hierro. Además, en su superficie no se ve un solo cráter de impacto (de tamaño hasta 1 Km), a pesar del “efecto enfocador” que hizo en su momento sobre los planetésimos y hace todavía sobre los meteoritos, la gravedad de Júpiter, que debió producir en su momento un bombardeo más intenso que en otros satélites. (Este supuesto pudo ser demostrado por el vuelo de 14 meses sobre la eclíptica de la sonda Pioneer 11). Y es que si no fuera por Júpiter, Io sería un cuerpo geológicamente casi muerto, como nuestra Luna. La explicación es que la superficie de Io se regenera mediante la deposición de 1 metro de azufre y dióxido de azufre, cada 1000 años, debido al vulcanismo. Por ello, la edad de la superficie de Io se estima en 10 millones de años. La rotación está sincronizada con la translación.

Las sondas Voyager I y 2 detectaron 8 y 7 volcanes activos, que expelían 10.000 Tm/seg de materia a 1 Km/seg, formando penachos de entre 70 y 100 Km de altura. Prometheus, Amirani, Pele, Culan, Loki, Gish-Bar, Dazhbog, Masubi, Pillan y Tvastar. La atmósfera de Io contiene azufre, oxígeno y cloro ionizados, sodio y potasio atómicos y azufre, dióxido de azufre (SO2) y cloruro sódico moleculares. La fuente de energía de los volcanes no proviene de elementos radiactivos, sino de las mareas (hasta 100 m de apoastro a periastro) y debido a la resonancia orbital con Europa y Ganímedes, que mantiene la excentricidad.

Júpiter absorbe los gases atmosféricos al ritmo de 1 Tm/seg, pero queda un toro de azufre, oxígeno, sodio y cloro ionizados, el “toro de Io”. La sonda Galileo (1995-2002) descubrió la existencia de un núcleo de hierro, pero no se ha detectado campo magnético interior, aunque sí externo producido por Júpiter (océano de magma). Esto explicaría el desplazamiento de 60º de los volcanes.

EUROPA: Es el satélite joviano de más alto albedo (lo único que alcanzó a descubrir la sonda Pioneer 10). Aunque es el menor de los satélites galileanos, tiene casi el mismo tamaño y la misma densidad que nuestra Luna, pero se diferencia de ella en que muestra muy pocos cráteres de impacto (la sonda Voyager 2 solamente vio 3 cráteres de impacto en el límite de su resolución, 20 Km), lo que significa que su superficie es joven. Esta superficie, la más suave del Sistema Solar, está cubierta por una costra de hielo (o granizo) de unos 100 Km de espesor, parte de la cual puede hallarse en estado líquido, formando un océano de agua líquida (capaz de sustentar vida), sobre la verdadera superficie de silicatos.

Además, está recorrida por rayas de hasta 1000 Km de longitud y de 200 a 300 Km de anchura, que sugieren que está fracturada. Estas fracturas tectónicas son inmóviles, pero se reproducen borrando los cráteres de impacto. Además, aunque las grietas corren sobre fracturas, carecen de estructura. No son realmente grietas, sino rayas. Y ni siquiera son muy obscuras (10%). La sonda Voyager 2 descubrió también grietas blancas más cortas, que trazaban curvas. Su estudio indica que el eje de Europa pudo haber estado más inclinado en el pasado. Por otra parte, la velocidad de precesión de Europa, alrededor de un eje inclinado, es de algunos grados por día (el ciclo de precesión es de meses), añadiendo otra fuente de calor. La red de rayas entrecruzadas que cubre la superficie de Europa responde entonces a los esfuerzos de marea que soporta el océano subsuperficial, a los que se tiene que ajustar la corteza de hielo. Cuando el esfuerzo excede de su capacidad de resistencia, se fractura. La energía procede de la condición de resonancia Io-Europa-Ganímedes.
Como la superficie carece de elevaciones notables, se sigue que está templada, quizá por existir elementos radiactivos en el manto y quizá por las mareas jovianas (10% de las de Io). Se ha detectado la existencia de géiseres. La atmósfera de Europa está principalmente compuesta de oxígeno. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La resonancia orbital con Io y Ganímedes no se ha mantenido perfectamente, lo que sugiere cierta asimetría en la distribución de su masa, que da pie a la hipótesis del océano subsuperficial de agua líquida. Los esfuerzos flexores de marea la mantienen en ese estado y aportan calor para que emerja hielo menos frío del interior a través de las rayas (lineae). La disposición de las lineae parece indicar que la superficie del satélite rota ligeramente más deprisa que el interior. Existen dos modelos, uno con el océano de agua líquida y otro con océano de hielo templado en convección.

GANÍMEDES: Este satélite, el mayor de los galileanos, es vez y media mayor que la Luna, pero posee solamente la mitad de su densidad. La sonda Galileo (1989-2003) averiguó que está compuesto en un 50% de agua y en otro 50% de rocas. Resulta así que Ganímedes posee más agua en su interior, en forma de océano subsuperficial, que todos los océanos de la Tierra. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La superficie de Ganímedes es lisa y está recubierta por una capa de hielo, bajo compuesta por dos clases de terrenos que registran actividades geológicas diferentes, uno obscuro y viejo, recorrido por surcos que revelan pasados movimientos tectónicos en la corteza de hielo y otro joven, formado por cráteres de impacto brillantes, que extraen hielos recientes del interior. La repartición de terrenos es asimétrica, existiendo un tercio de la superficie dominado por los suelos viejos muy craterificados e incluso con surcos curvados y paralelos que revelan la existencia de cuencas de impacto muy antiguas y el resto, de color claro, donde el terreno está cruzado por bandas brillantes con elevaciones y valles. No obstante la diferencia de edades entre unos suelos y otros no es muy grande, 4 y 3,5 MMA, respectivamente.

Algunos rasgos geológicos de Ganímedes parecen haber sido originados por fracturas, fallas o expansiones de la corteza, acusando alguna clase de deriva tectónica, impulsada por el calentamiento producido por las mareas. La presencia de hielo en la superficie sugiere la existencia de una atmósfera tenue de vapor da agua, vaporizada del hielo por la acción de la luz solar, y acaso algo de hidrógeno atómico, pero las medidas durante la ocultación de la estrella Kappa Centauri arrojaron un límite máximo para la presión de 10-11 bar, o sea una cien mil millonésima de la presión terrestre.

Ganímedes es un astro diferenciado, que posee u núcleo metálico fundido, en el que existen corrientes de convección, de modo que es el único satélite del Sistema Solar que posee campo magnético propio. Desde luego, se percibe como una ligera perturbación del intenso campo magnético de Júpiter.





CALISTO: Es sólo ligeramente menor que Ganímedes, el mayor de los cuatro satélites galileanos, y el cuerpo más bombardeado de todo el Sistema Solar. Es seguro que su superficie no ha cambiado desde que finalizó el Bombardeo Intenso Tardío, lo que le acredita como uno de los objetos más antiguos de dicho Sistema. Además de esto, su baja densidad, la menor de los cuatro galileanos, indica que alberga un océano de agua líquida, pero se duda de que pueda sostener vida, dada su antigüedad. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

Su superficie ofrece diferencias de color y de albedo, que ya alcanzó a percibir la sonda Pioneer 11 en 1974. Las fotos de la sonda Voyager 1 dejaron ver una inmensa cuenca de impacto de 2600 Km de diámetro, conteniendo ¡15 anillos concéntricos! Mayor que cualquiera de la Luna. Valhalla fue la primera cuenca multianular de impacto, descubierta en el Sistema Solar fuera de la Luna. La cavidad central medía 600 Km de diámetro. Otra prueba de la antigüedad de su superficie. Las fotografías de alta resolución muestran la superficie brillante repleta de cráteres pequeños situados de forma tangente unos con otros y solamente en las cuencas hay ausencia de cráteres debido al efecto borrador del gran impacto. Todo esto implica que Calisto ha estado inactivo geológicamente desde su formación.

Pero existe una diferencia: Calisto no posee cráteres de más de 150 Km y además, los que posee son menos profundos. Se supone que el hielo rellena los antiguos, o sea los grandes. Tampoco posee montañas grandes, lo que también sugiere la existencia de una corteza débil y helada.

La sonda Galileo descubrió que Calisto posee una delgada atmósfera de dióxido de carbono, que evidencia la existencia del océano subsuperficial y, quizá, oxígeno molecular. Y también una ionosfera. Además descubrió que el campo magnético varía con la translación alrededor de Júpiter, revelando que las corrientes en el núcleo responden al campo magnético joviano. Y como estas corrientes tienen que cerrarse por alguna parte y la superficie es rocosa y la atmósfera tenue, la explicación es que el océano es salino.
Y hemos acabado con Mimas, comenzando así con los satélites de Saturno
MIMAS: Este satélite de Saturno no fue visto por la sonda Pioneer 11 en 1979. Las primeras fotos que se recibieron fueron de la Voyager 1, en 1980, mostrando un enorme impacto de 130 Km de diámetro (¡1/3 del tamaño del propio Mimas!) al que se le impuso el nombre de Herschel (descubridor de Mimas con su telescopio de 40 pies, o 12 m), si bien primeramente se lo denominó Arthur. Las medidas de este cráter, tomadas por la son formidables: borde de 3 Km de altura, paredes de 10 Km de profundidad y pico central de 6 Km de altura. En la Tierra equivaldría a un cráter del tamaño ¡de Australia!

La superficie de Mimas, que equivale a la de España peninsular, está cubierta de hielo y cuajada de cráteres de impacto de más de 40 Km, salvo en la región polar Sur, donde son menores de 20 Km. Por su volumen, es el menor objeto conocido de forma redondeada debido a su propia gravedad. En efecto, su baja densidad revela que está compuesto mayormente de hielo de agua y algo de roca. La sonda Cassini descubrió que tiene forma alargada (10% más largo que ancho) con el eje mayor dirigido hacia Saturno. El suelo presenta cadenas de cráteres y depresiones graben.

Mimas interactúa por resonancia con los anillos de Saturno (división de Cassini).]]></description>
<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 09:18:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los Cráneos de Jericó. Misterio arqueológico en la ciudad más antigua de la historia, Gerardo Jofré. Prog. 359. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica vamos a hablar de los Cráneos de Jericó con nuestro amigo y colaborador experto en arqueología bíblica Gerardo Jofré.
  ¿ Qué puedes decirnos sobre la ciudad de Jericó, cual es su historia (de forma resumida)?  

LOS CRÁNEOS DE JERICÓ

2) Ahora sí Gerardo, ya podemos entrar de lleno en los Craneos de Jericó. ¿ Que son estos objetos, cual era su utilidad y por qué son tan importantes?

LA ARQUEOLOGIA EN JERICÓ

3) ¿Que trabajos arqueológicos se han realizado sobre Jericó ? y la pregunta del millón: ¿  cayeron los muros de Jericó como narra la Biblia?, ¿ Qué hay de real sobre la conquista de Josué?

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LOS CRANEOS DE JERICÓ

4) ¿Se han aplicado las últimas tecnologías para el estudio de los craneos de Jericó?]]></description>
<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 09:36:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Hatshepsut, la Reina Faraón con Naty Sánchez Ortega. Prog, 358. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos viajado de nuevo a las orillas del Nilo para charlar de las Reinas del Antiguo Egipto con nuestra amiga y colaboradora Naty Sanchez de Amigos de la Egiptología..
Hoy hemos hablado con nuestra amiga de la reina Faraón Hatshepsut. De sus primeros años, sus hazañas políticas, como constructora de monumentos y de su presunto romance con Sennemut.]]></description>
<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:07:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el cielo. Prueba montura SKYWATCHER Mini AZ SYNSCAN, con Jon Teus. Prog 357. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[MONTURA SKYWATCHER MINI AZ SYNSCAN
Montura azimutal GoTo de escaso peso y tamaño.
Montura para mochileros.
Capacidad de carga.
Opciones de manejo, WiFi app o mando SynScan.
Opción con y sin trípode.
Precisión GoTo.
Precisión Tracking.
Estabilidad ED80.



PREGUNTAS
¿Es suficientemente estable aunque sea tan pequeña?
¿Se puede usar con refractores largos? En algunas monturas azimutales, cuando el tubo es muy largo, éste puede chocar con el trípode.
¿Qué alternativas en monturas AZ GoTo hay en el mercado?


PUBLICIDAD
EVOGUIDE 50ED de la sala de pruebas por 160,00 € + portes
Recordar talleres personalizados hasta solo dos personas, por 80,00 € persona. Talleres para dudas concretas o temas más habituales como las de iniciación o de colimación y diseños ópticos, todo tipo de astrofotografía.]]></description>
<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 09:57:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Misterios del Sistema Solar, Cinturón de Kuiper y los anillos de los gigantes gaseosos (Redifusión) . Prog. 356 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Esto es una edición de dos programas anteriores.
Hoy hemos realizado un maravilloso viaje por el Sistema Solar de la mano de nuestro amigo el Catedrático en astronomía por la UB, Jorge Núñez, pero esta vez hemos descubierto algunas curiosidades y desvelado algunos misterios de nuestro sistema planetario. 
Hemos comenzado charlando de su formación, siguiendo con nuestra ruta, hemos aterrizado en Mercurio y hemos explicado como es posible las brutales diferencias de temperaturas. Nuestra nave se ha posado esta vez...umm...mejor no nos posaremos en Venus pero si hemos comentado sobre su enrarecida atmósfera. La Luna ha sido nuestro próximo destino, explicando a los oyentes como se formó y su futuro. De Marte hemos hablado mucho en otros programas por eso, esta vez, hemos visitado Fobos y Deimos y hemos teorizado sobre su posible procedencia. Y hacia esta procedencia hemos partido y hemos intentado charlar de como se formó el Cinturón de Asteroides. Júpiter es nuestro próximo destino, pero no hemos hablado de sus tormentas ni composición, eso lo dejaremos para otro programa, sino de sus misteriosos anillos invisibles desde la Tierra. 
En la segunda parte hemos hablado con la Dra Olga Muñoz sobre el Polvo Cósmico y los anillos de los gigantes gaseosos.
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado de las pártículas de polvo cósmico en el Sistema Solar, realizando un viaje por algunos cuerpos que forman parte de nuestro sistema y analizando la composición de estas partículas: Titán, la Luna, Marte, asteroides, cometas.
También ha mencionado brevemente su tesis doctoral sobre el impacto de un cometa contra la atmósfera de Jupiter.
Para finalizar, hemos descrito los anillos de los planetas gigantes, su aparición y composición.
Tema interesantísimo sobre los cuerpos más pequeños que forman parte de este fantástico sistema.]]></description>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 09:33:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La lanzadera espacial de la Guayana y los proyectos de Space Program UPC, con David Huete-UPC. Prog. 355.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos contado con la colaboración de nuestro amigo el ingeniero aeroespacial David Huete de Space Program UPC Terrassa.
Hemos comenzado hablando de la lanzadera de la Guayana Francesa. De sus misiones, de los cohetes Ariane, Vega, y otros proyectos.
En la segunda media hora hemos continuado hablando de los proyectos de Space Program.]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:22:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los avances tecnológicos de las misiones espaciales y materia oscura entre galaxias (redifusión) Prog. 353.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este programa es el resultado de la edición de dos programas anteriores.
Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los avances tecnológicos de las misiones espaciales y su repercusión en la humanidad.
El pañal desechable, el velcro, telefonía móvil o la aplicación del microondas para fines domésticos serán algunos de los protagonistas de esta sensacional aventura.
En la segunda hora.





hemos comenzado la entrevista con nuestro amigo y colaborador de las noticias de la Mula Francis de Naukas el Prof. Francis Villatoro.
Rectificar es de sabios: La materia oscura no autointeracciona en el cúmulo Abell 3827.
Una de las grandes noticias en materia oscura del año 2015 fue la observación de “la interacción de la materia oscura en el cúmulo galáctico Abell 3827? (LCMF, 15 Abr 2015). La posición de la materia oscura y la materia bariónica aparecían separadas en al menos una de las cuatro galaxias, fenómeno explicable con una autointeracción de la materia oscura, según las simulaciones numéricas. Los mismos autores de este espectacular resultado, obtenido gracias a HST (NASA) y VLT (ESO), publican ahora que estaban equivocados. Nuevas observaciones con ALMA (ESO) y MUSE (VLT) del efecto de lente gravitacional del cúmulo, analizadas con LENSTOOL y GRALE, muestran que la materia oscura y la materia bariónica no están separadas en las cuatro galaxias, luego se descarta que Abell 3827 sea la primera prueba firme de que la materia oscura autointeracciona. El resultado previo era debido a errores sistemáticos en el análisis del efecto de lente gravitacional.


El experimento OPERA publica sus resultados finales sobre neutrinos tau.
Quizás recuerdes el fiasco de los neutrinos muónicos superlumínicos del experimento italiano OPERA, en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso (LNGS). Su objetivo original era estudiar la oscilación ?µ ? ?? en modo aparición, la observación de neutrinos tau en el haz CNGS de neutrinos muónicos producidos en el CERN (CNGS son las siglas de CERN Neutrinos to Gran Sasso). El análisis final de los resultados observados entre 2008 y 2012 muestra el descubrimiento de las oscilaciones ?µ ? ?? a 6,1 sigmas y la observación de las oscilaciones ?? ? ?µ a 3,7 sigmas. Por tanto, OPERA ha sido un completo éxito, descubriendo dicha oscilación tras analizar los neutrinos muónicos producidos en el CERN tras 17,97 × 1019 colisiones de protones en un blanco de grafito. Un gran resultado final que hará que la Historia olvide el famoso fiasco superlumínico del cable de fibra mal conectado.]]></description>
<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 09:22:50 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Metano en Marte, fusión por confinamiento inercial y otras noticias de la Mula-Naukas con Fra.Villatoro. Prog 352. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia de nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de Noticias de la Mula Francis-Naukas.
Hemos hablado de la noticia anunciada por NASA sobre el metano en marte , del nuevo hito del NIF hacia la fusión por confinamiento inercial y de La red de comunicaciones vía fibra óptica permite medir la actividad sísmica.]]></description>
<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 10:07:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Mujer en el Antiguo Egipto. El Reino Nuevo. Inicios de la XVIII Dinastía. con Naty Sánchez Ortega. Prog. 351. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos viajado de nuevo a las orillas del Nilo para charlar de las Reinas del Antiguo Egipto con nuestra amiga y colaboradora Naty Sanchez de Amigos de la Egiptología.
Hoy hemos hablado de la Reina Ahmes Nefertari. Bajo el reinado de esta mujer aconteció uno de los momentos más importantes de la historia del Antiguo Egipto. La Arquitecta de la Reconstrucción de las Dos Tierras.
De la siguiente reina hemos comentado sobre la teogamia en la que aparece como madre de Hatshepsut siendo fecundada por el dios, el embarazo y el posterior parto de la futura reina el AE.]]></description>
<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 10:16:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Mujer en el Antiguo Egipto. Las Reinas del Reino Medio y XVII Dinastía. con Naty Sánchez Ortega. Prog. 350. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos viajado de nuevo a las orillas del Nilo para charlar de las Reinas del Antiguo Egipto con nuestra amiga y colaboradora Naty Sanchez de Amigos de la Egiptología.
Desde la Reina Nictocris hasta las reinas guerraras de la XVII Dinastía hemos realizado un recorrido por el papel fundamental que supuso la aparición en la política de estado de estas mujeres.]]></description>
<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 10:10:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Terremotos y Volcanes. Cuando la Tierra ruge (Kilauea-Hawaii y Guatemala) con el Prof J.J Martínez IGEO. Prog. 349 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, y aprovechando que tristemente Hawaii y Guatemala son noticia por dos volcanes en erupción, hemos entrevistado al experto en estos fenómenos el Profesor José Jesús Martínez Díaz  de IGEO-UCM
-¿Que relación hay entre la estructura interna de la Tierra y la Tectónica de Placas,?

La Tierra presenta una estructura interna de capas con diferentes composiciones, viscosidad y por tanto comportamiento mecánico (que manera de comportarse cuando se somete a fuerza y esfuerzos, si doblamos un listón de madera (la madera tienen viscosidad altísima) lo acabaremos fracturando (comportamiento frágil), si doblamos una barra de plastilina (baja viscosidad) no la rompemos sino que la doblamos (plegamos): comportamiento plástico o d?util).  Las capas principales de dentro hacia afuera son Núcleo, manto y corteza. La corteza y la parte superior del manto forman lo que se llama la Litosfera que "flota" encima de una capa de baja viscosidad que se llama Astenosfera.  La listofera entonces se pueden romper en lo que llamamos las "placas litosféricas" que al estar flotando sobre una capa de baja viscosidad puede desplazarse unas respecto a otras... ese movimiento es lo que genera la Tectónica de Placas que es una teoría ya comprobada (por eso se llama "paradigma") que nos ayuda a entender toda la dinamica superficial del planeta: terremoros, volcanes, posicion y forma de los oceános y continentes, etc...


-¿Por qué la Tectónica de Placas controla donde ocurren los terremotos y los volcanes?

Las placas litosféricas (que pueden tener unos 100 km de espesor o más, cuando chocan entre ellas (bordes convergentes) hace que en esas zonas de choque los esfuerzos se acumulen y alcancen  valores tan altos que producen  grandes fracturas de la corteza llamadas "fallas" que son las responsables de que ocurran los terremotos.  En otros casos en lugar de chocar las placas litosféricas se separan, permitiendo el manto que está por debajo de la litosfera suba y se generen los volcanes submarinos, o los volcanes como los de Islanda o el Rift africano. Otras veces una placa litosférica se desliza por debajo de otra se mete en el manto, se funde y el material fundido vuelve a subir formando cadenas de volcanes como las que rodean toda la Plaza Pacífica (el denominado  "Cinturón de Fuego")


-¿Por qué las fallas generan terremotos?


Las fallas que son grandes fracturas  que afecta a la corteza están bloqueadas  la mayor parte del tiempo, pero en las zonas de contacto entre las placas titosféricas se van cargando de esfuerzos lentamente. HAsta un límite que ya no soportan mas y deslizan repentinamente. Esse deslizamiento repentino liberan ondas sísmicas y es lo que conocemos como terremotos.


-Como se miden los terremotos. ¿Es lo mismo intensidad de un terremoto que magnitud de un terremoto?

La magnitud es una medida física de un terremoto. Es un valor que no tiene un límite superior, aunque es casi imposible que se supere la magnitud 10  ya que  en escala logarítmica y cada subida de un punto en la escala significa 30 veces más grande. Es decir que un terremoto de magnitud 9.0 es equivalente energéticamente a 30 terremotos juntos de magnitud 8.0. El terremoto más grande jamás registrado es el de Chile de 1960 y fue de magnitud 9.5.  El valor de magnitud  se calcula a partir del valor de amplitud de las ondas medidas en los sismómetros.  La primera escala la inventó Charles Richter,  y la llamó  magnitud en la escala Richter, pero aunque en los medios de comunicación se sigue nombrando mucho esta escala está obsoleta y ya no se usa. Cada país o agencia sismológica usa su propia escala adaptada a las característica de su litosfera, aunque están ajustadas para que los valores numéricos de los terremotos que ocurren en la Tierra oscilen entre  de 0 a 10.

La intensidad hace referencia a los daños generados por un terremoto y se da en valores de 1 a 12 pero en números romanos de I a XII, sobre todo para no confundir con la magnitud, error que se comente a menudo. Puede darse el caso que un terremoyo de magnitud enorme de más de 8.0 tenga una intensidad muy baja I o II, simplemente porque ocurra en una región remota y apenas genere daños. Y al contrario, por ejemplo el terremoto de Lorca de 2011 que tuvo una magnitud de 5.2 alcanzó una intensidad VII porque generó muchos daños.  A pesar de que la magnitud no fue muy alta, al ocurrir justo debajo de la ciudad provocó muchos daños.


-¿Por qué hay más terremotos en unos lugares que en otros?. Y ¿existen lugares donde es imposible que ocurran terremotos?

Los terremotos los producen las fallas y las fallas actúan como una especie de "válvula de tensiones", van liberando cíclicamente tensiones en forma de terremotos. Es decir, una falla  suele estar quieta intervalos elevados  hasta que se mueve repentinamente, generando el terremoto, y vuelve a pararse hasta el siguiente terremoto. Lo que dura este ciclo de acumulación de tensiones en la falla y liberación repentina en forma de terremotos puede variar mucho... en unas fallas (las que están en zonas muy activas) se mueven cada decenas de años  en esas regiones entonces tenemos mucha sismidad. En otras regiones como puede ser la península Ibérica esos ciclos de acumulación de tensiones en las fallas son mucho más lentos... de cientos o miles de años, y esa es la razón por la que aquí hay menos terremotos.

Podríamos resumir diciendo que terremotos ocurren en todas partes, lo que ocurre es que dependiendo de la velocidad de las fallas nosotros somos testigos de más o de menos terremotos. Si una falla genera terremotos cada 1000 años, lo normal es que en el periodo de vida de una persona no experimentemos terremotos producidos por esa falla, mientras que si la falla es rápida y genera ciclos de decenas de años pues entonces seguramente viviremos varios. En California las fallas son rápidas y por eso tienen muchos terremotos. Aquí son lentas y por eso tenemos menos, y en mitad de Sibéra por ejemplo son lentísimas y por esto ahora apenas los vemos. Pedro podríamos afirmar que no existen regiones  donde sea imposible que ocurran terremotos, lo que son es muy improbables que es distinto. 


-¿Que tipos de falla existen y por por qué?


Las fallas pueden clasificarse de dos maneras. En función de su geometría y modo de movimiento, y en función de si son activas o no ahora. En función de su geometría y movimiento se dividen en tres tipos principales: Normales, Inversas y en Dirección. Las primeras se forman en zonas donde la corteza se estira en direcciones opuestas (ejemplo Islandia)  y en ese caso  son planos inclinados unos 70º y un bloque se hunde respecto al otro, generalmente estas fallas general por ello zonas deprimidas como valles. Las inversas (que se llaman cabalgamientos cuando se mueven muchos kilómetros) se producen cuando la corteza es comprimida y entonces se forman  fallas muy  tendidas, inclinadas unos 20º o 30º de modo que el bloque de corteza de un lado de la falla se monta sobre el otro. Estas fallas general relieves, y las grandes cordilleras como Pirineos o el Himalaya por ejemplo se levantaron por que se formaron cientos y miles de estas fallas que iban apilando unos bloques de corteza encima de otros levantando así las montañas. Finalmente el tercer tipo son las fallas  en Dirección (también llamadas de Desgarre) en las que los dos bloques separados por la falla se mueven en la horizontal uno respecto a otro , es decir que ni hunden ni levantan el relieve.  La más famosa de éstas en la falla de San Andrés en California.

Por suerte no todas las fallas que existen generan terremotos ahora. Esto nos introduce la otra clasificación entre fallas Activas y Fallas No Activas. Las primeras son las que actualmente sufren esos ciclos de acumulación y liberación de tensiones y por tanto generan terremotos. Pero por suerte la mayoría de las fallas ahora son No Activas o Extintas, es decir en su día  (hace millones de años) eran activas y generaban terremotos, pero ahora están quietas y no sufren ese ciclo sísmico, por lo que no generan terremotos. Para diferenciar unas de otras lo geólogos usan muchas técnicas como la cartografía, la observación del paisaje o la técnica de la peleosismología que se describe en la siguiente pregunta


-¿Los terremotos actuales podemos estudiarlos con diversos aparatos, pero, como podemos estudiar los terremotos prehistóricos?


Los geólogos somos capaces de estudiar terremotos ocurridos hace miles de años o más (cuando lógicamente no había aparatos para detectarlos o medirlos) porque podemos identificar su reflejo en el paisaje. Los grandes terremotos afectan a toda la corteza y generan escalones de rotura en el suelo, de modo que haciendo excavaciones en las fallas y analizando las mismas podemos detectar capas de rocas antiguas afectadas por esas roturas, datarlas por ejemplo con la técnica del Carbono 14 y saber así cuando ocurrió. Además si sabemos que una montaña se ha elevado por una falla concreta y con estas excavaciones  o trincheras detectamos cuanto se movió en un terremoto, podemos calcular cuantos debieron producirse para que se elevase la montaña. Este tipo de estudios se denominan paleosismología, y con ella podemos medir y datar terremotos  ocurridos en los últimos 100.000 años.]]></description>
<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 08:10:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Pedro Duque, interacción gravitacional, antineutrinos, bosón de Higgs con F.Villatoro. Prog. 348. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica hemos contado con la presencia de nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de Noticias de la MUla Francis-NAUKAS para hablar de los siguientes temas:
Gran noticia de ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, nuestro colaborador el astronauta Pedro Duque.
Test de precisión del principio de la invariancia a la posición local en relatividad general
La interacción gravitacional se describe mediante la relatividad general de Einstein, que está basada en varios principios físicos. El principio de inviariancia a la posición local afirma que los resultados de todo experimento en el que se puedan despreciar los efectos gravitacionales es independiente de la posición y orientación de los sistemas de referencia usados. Se publica en Nature Physics el test de mayor precisión de este principio basado en relojes atómicos de cesio y en máseres de hidrógeno. El cambio en el desdoblamiento hiperfino en el hidrógeno y en el cesio, al despreciar la interacción gravitacional, es menor de ?=?(2.2?±?2.5)?×?10?7 (observa que se trata de un valor compatible con ?=0, en acuerdo con la relatividad general).

El resultado se ha logrado mediante el estudio de la variación de la frecuencia de cuatro máseres de hidrógeno que se usan en el complejo de relojes atómicos del NIST (National Institute of Standards and Technology), Boulder (Colorado, EE UU), y de la variación de la frecuencia primaria de los estándares de tiempo que se usan en laboratorios de metrología de EE UU, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido durante un periodo de 14 años. La combinación de todos estos resultados ha permitido comprobar que el valor de ? es compatible con cero hasta una parte en cinco millones. Una mejora significativa en los test de precisión de este principio hasta ahora.

RENO observa que el U-235 explica la anomalía de antineutrinos en reactores nucleares
Los detectores de antineutrinos de reactores nucleares RENO, Double Chooz y Daya Bay observan un exceso centrado en una energía de unos 5±1 MeV. ¿Nueva física? Análisis posteriores sugieren que la causa son los cambios en el combustible del reactor nuclear que actúa como fuente de antineutrinos, en concreto, la fracción de uranio-235. RENO acaba de publicar nuevos indicios que apoyan esta hipótesis. Como divulgador estoy tentado a afirmar que confirma dicha hipótesis, pero en rigor la palabra confirmar está vetada en ciencia. Todos los indicios independientes a favor apoyan una explicación, pero no la confirman. Las evidencias solo se logran tras décadas de investigación.

RENO (Reactor Experiment for Neutrino Oscillation), Corea del Sur, está formado por dos detectores de neutrinos gemelos situados a 294 m y 1383 m de un complejo de seis reactores nucleares de fisión de 2.8 GWth (gigavatios térmicos) en HNPP (Hanbit Nuclear Power Plant). Su gran éxito fue la observación a 4.9 sigmas de la oscilación de neutrinos electrónicos en neutrinos tau (?13 ? 0), publicada en abril de 2012. En 2014 observó el misterioso exceso de antineutrinos. Tras tomar datos durante 1807.9 días entre agosto de 2011 y febrero de 2018 se observa que el flujo de antineutrinos depende de la composición del combustible nuclear con más de 6 sigmas. El elemento clave es la fracción de uranio-235 que está correlacionada con el exceso observado, con lo que se apoya la hipótesis sin nueva física para explicarlo.

ATLAS observa el bosón de Higgs en el canal ttH usando 79.8 /fb de colisiones a 13 TeV
El LHC del CERN es una fábrica de quarks top (t). Tras el descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC Run 1, uno de los objetivos del LHC Run 2 es su observación en el canal ttH, la producción de un Higgs por la colisión de una pareja top-antitop, acompañada de la observación de otra pareja top-antitop (gg ? tttt ? tHt). Tras analizar 79.8 /fb de colisiones a 13 TeV c.m., ATLAS observa a 5.8 sigmas el Higgs en el canal ttH; solo en el canal difotónico para el Higgs se alcanzan 4.1 sigmas. Combinando el resultado con las colisiones del LHC Run 1 se alcanzan 6.3 sigmas. Como CMS ya observó a 5.2 sigmas el Higgs en el canal ttH tras analizar unas 60 /fb de colisiones a 7, 8 y 13 TeV [LCMF, 09 Abr 2018], ya podemos afirmar que el LHC ha redescubierto el Higgs en este canal.

El artículo es ATLAS Collaboration, “Observation of Higgs boson production in association with a top quark pair at the LHC with the ATLAS detector,” arXiv:1806.00425 [hep-ex]. ATLAS también acaba de publicar las nuevas medidas de las propiedades del Higgs usando 36.1 /fb de colisiones a 13 TeV, en concreto, ATLAS Collaboration, “Measurement of the Higgs boson mass in the H?ZZ??4? and H??? channels with ?s=13 TeV pp collisions using the ATLAS detector,” arXiv:1806.00242 [hep-ex].

Reseña: “¿Qué es comer sano?” de J. M. Mulet
“Come sin miedo… y sin mitos. [Un] excedente de producción y una hábil estrategia comercial y, de repente, ya tienes un alimento maravilloso que cura el cáncer o que, simplemente, da suerte, como las uvas en Nochevieja. [Los] mitos nacen, se mueren y algunos renacen al cabo de un tiempo. Las preguntas que me llegan al blog o que me hace la gente en las charlas suelen repetirse, así que he recopilado las 101 más habituales. [Porque] un consumidor informado es más difícil de engañar y, por tanto, lo tiene más fácil para seguir una dieta equilibrada, tener hábitos saludables y controlar el gasto doméstico”.

Servicio público. El nuevo libro de mi amigo J. M. Mulet, “¿Qué es comer sano? Las dudas, mitos y engaños más extendidos sobre la alimentación”, Destino, Planeta (2018) [268 pp.], el quinto de su producción anual para Ediciones Destino es un servicio público. “Comer sano no tiene por qué ser caro si sabes separar la información real de la falsa, que suele inducirte a pagar más por menos”. Hay 101 dálmatas y hay “101 dudas o mitos alimentarios” que recopila Mulet, “porque 100 [es] un número muy soso, pero fácilmente podían haber sido doscientas una o trescientas una”.]]></description>
<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 10:11:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Space Program-UPC . El taller del futuro de la exploración espacial con Boyan Naydenov. Prog 347. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de entrevistar al ingeniero Boyan Naydenov de OPen Cosmos y Space Program UPC Terrassa.
Con é hemos hablado de algunos de los proyectos que se están desarrollando en Space Program-UPC como:
Grass. Rover marciano.
La GRUND Autonomous Student Station (GRASS) es un proyecto motivado por el deseo de crear un rover para acercarse a la robótica espacial. Nuestros objetivos son diseñar, simular y construir un rover, con habilidades tales como reconocer el campo, evitar obstáculos, mover y analizar objetos.

Por un lado, los sistemas eléctricos se prueban en general y el software se está desarrollando actualmente. La estructura ha sido autodiseñada y ahora el proceso de construcción ha comenzado. Las piezas mecánicas del rover estarán listas pronto gracias a la ayuda de Girona Design Center en el mecanizado de los mecanismos.

Por otro lado, actualmente estamos desarrollando un software capaz de reconocer el campo y avanzar con el sistema LiDar.

TGS.
Terrassa Ground Station (TGS) es un laboratorio de UPCSP dispuesto a convertirse en la puerta de entrada entre los satélites ESEIAAT y LEO. Nuestro equipo trabaja en el establecimiento de enlaces de comunicación por satélite a través de radios basadas en software. Hasta ahora, hemos construido una estación operacional que ha logrado una comunicación bidireccional con varios satélites UHF de órbita baja.
ARES.
ARES
Resumen de la misión
ARES es una misión nacida de la voluntad de estudiar cómo afectan las velocidades sónicas en un cohete. Para poder archivar tal cosa, se deben lograr algunos hitos antes de enfocarse en el estudio sónico.

Nuestra misión no tiene una fecha de vencimiento, nos enfocamos en resolver problemas uno por uno y, para hacerlo, tenemos la intención de lanzar múltiples cohetes. El primer cohete ARES traerá consigo una pieza electrónica hecha en la universidad. La forma de esta placa base (como se puede ver en las imágenes) encaja perfectamente dentro del morro del cohete designado. Esta placa base usará un barómetro y un GPS para monitorear la altura y la ubicación del cohete cada pocos segundos. Una vez que se tomen las medidas, se almacenarán en una memoria flash y se enviarán a nuestra computadora portátil con una antena XBee.

Este primer cohete también involucra la separación de etapas. Fabricamos un sistema de puesta en escena que intentamos probar en este primer lanzamiento, con esto probaremos las capacidades de un cohete de etapas múltiples. Se necesita un cohete con más de una etapa para adquirir una velocidad óptima con una masa relativamente baja.

Por último, pero no menos importante, el cohete también incluye un sistema dual de paracaídas. El primer paracaídas se abre automáticamente y el segundo, que es más grande, será abierto por nuestra placa base cuando se cumplan las condiciones.
LSS
Life Support Systems es una misión que intenta recrear las condiciones necesarias para la vida en una cabina de dimensiones reducidas, contemplando aspectos como la temperatura, la presión, la humedad y la composición del aire entre otros. Para ello, se trata de utilizar el módulo LSS ya utilizado en la misión anterior del mismo nombre. El módulo mencionado anteriormente consiste en dos cámaras cilíndricas y concéntricas de 13 y 15 mm de diámetro respectivamente y 300 mm de alto.

Ambas cámaras tienen un control activo de la presión para soportar la cámara exterior a una presión intermedia e interior a la presión adaptada para la vida. Para el control de esta presión, se utiliza un cilindro cargado con aire con una composición adecuada, controlada por tres válvulas. El control de la temperatura implementada por un PID y por una resistencia de forma activa y por un tapón de poliuretano en espuma y manta térmica de forma pasiva entre las cámaras exterior e interior.

La electrónica constará de un tipo de control arduino, los sensores necesarios para las entradas de información (BMP280, BMP085, MQ7, MQ8, sensor Grove O2, sensor de humedad, sensor de presión), el sistema de suministro que consiste en un LiPo de 11, 3 voltios. Estos dispositivos electrónicos se implementan en placas de PCB y serán compatibles con la estructura producida en material 3D y fibra de carbono.

Parte por parte, los sistemas de soporte vital incluyen un lanzamiento en globo a gran altitud, por lo que es necesario incluir toda la logística, telemetría y estructura involucradas en el lanzamiento.

Objetivos]]></description>
<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 08:26:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia de la Carrera Espacial-NASA. las estaciones españolas de seguimiento de naves Carlos González. Prog 346. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Junto a la de Goldstone (California) y Camberra (Australia), la estación madrileña de seguimiento de naves espaciales forma parte de la Red del Espacio Profundo DNS-Deep Network Space de la NASA.

Estas instalaciones están distribuidas en estos lugares antes mencionados debido a la rotación de la Tierra. Tres puntos estratégicos para que siempre que sea necesario una de las antenas esté apuntando a la nave.

¿Cuándo se decidió construir estas estaciones de seguimiento? Los soviéticos dieron golpe de efecto a la comunidad internacional con el lanzamiento del Sputnik y  un mes más tarde el Sputnik II con la perra Laika a bordo.

Los americanos se pusieron manos a la obra pensando que si los soviéticos podían poner en órbita naves controladas desde tierra podrían hacer lo mismo con misiles nucleares. Tras lanzamientos fallidos de cohetes con satélites realizados por ejército, el gobierno del Presidente Eisenhower decide crear una institución aeroespacial que sustituiría a la anterior NACA: la NASA

Comenzó pues la Carrera Espacial, siendo el principal objetivo enviar a un hombre a la Luna y traerlo vivo…palabras del sucesor de Eisenhower, el presidente Kennedy. Pero volvamos otra vez a la época del General Ike (Eisenhower). La reciente creada NASA era consciente de que necesitaba controlar el Espacio desde diferentes puntos de la Tierra contrarrestando la carencia de señal que podría provocar la rotación terrestre. Se decidió construir tres puntos a 180º lo suficientemente alejados como para poder establecer un amplio abanico de comunicación para las futuras naves. Como antes he comentado, Goldstone y Camberra eran los primeros centros de control escogidos. Faltaba uno. Los ingenieros de NASA pensaron en una zona intermedia continental ya que las estaciones móviles marítimas (buques con antenas de 9 metros de diámetro) no eran del todo fiables. El primer candidato fue Johanesburgo. Pero Sudáfrica no pasaba por su mejor momento de estabilidad política y se descartó. Otras posibilidades que se barajaron fueron Marruecos, Italia y Francia, pero no acabaron de convencer a los expertos. Entonces pensaron en “un país llamado Canarias” aunque luego se enteraron que las Islas no eran un país sino una provincia de España.

Aprovechando la visita a España del Presidente Eisenhower, su encuentro con Franco no solo sirvió para establecer lazos diplomáticos y económicos entre los dos países, también aprovecharon para crear un intercambio tecnológico, siendo las estaciones de seguimientos de naves el principal objetivo de este encuentro.

Entonces se decidió instalar una primera antena de control espacial en la localidad de Gran Canaria de Maspalomas. Al poco tiempo se decidió trasladar esta instalación al interior del término municipal de Maspalomas debido al incremento de las infraestructuras turísticas en auge a principio de los 60.

La estación continuó durante un tiempo pero NASA necesitaba construir unas instalaciones de mayor envergadura debido a la primera misión a Marte, pero sobre todo los proyectos Mercury, Gemini y Apollo fueron los verdaderos detonantes de la decisión de cambio de ubicación

¿Y por qué Madrid? La Capital contaba con un aeropuerto internacional de primer orden, infraestructuras y una de las mejores universidades de España.

En primer lugar se decidió en instalar las primeras antenas en Cebreros (Ávila). Durante varios años esta estación estuvo trabajando para NASA hasta que en los 70 pasó a manos del INTA (Instituto Nacional de Técnica  Aeroespacial) que a su vez cedió a la ESA las instalaciones en los años 80.

Luego se ampliaron las estaciones a la actual MDSCC (Madrid Deep Space Communication Complex) en Robledo de Chavela. Pese a la nueva y flamante estación de seguimientos, NASA decidió construir otra más dedicada única y exclusivamente al proyecto Apollo: Fresnedillas de la Oliva (Madrid). En esta estación se recibieron por primera vez la señal de Armstrong cuando pisó la Luna. Tuvimos el privilegio de ser los primeros en escuchar la famosa frase de “Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la Humanidad”



La estación de Fresnedillas continuó operativa durante unos años más hasta que NASA prescindió de sus instalaciones. Ahora podemos encontrar en ella el Museo Lunar. De la antigua instalación no queda prácticamente nada y la famosa antena Apollo se trasladó al MDSCC como recuerdo de un pasado apoteósico.

Hoy en día Cebreros y MDSCC continúan a pleno rendimiento. MDSCC cuenta con numerosas antenas entre las que destaca una de 70 metros de diámetro. Dentro de un par de años se va instalar un par de antenas más de 34 metros. De esta forma, Robledo de Chavela se convertirá en el principal centro de control del Espacio Profundo a nivel mundial.]]></description>
<pubDate>Thu, 31 May 2018 08:12:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La gran extinción del Cretácico. El fin de la Era de los Dinosaurios, con J. I. Canudo de Aragosaurus-UZ. Prog.345-LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un maravilloso viaje al pasado, al finales del Cretácico, con nuestro amigo y colaborador, el Prof.  José Ignacio Canudo de Aragosaurius-UZ; para comentar las posibles causas de la extinción masiva de especies de animales y plantas.
Pese a que la teoría más seguida en la actualidad es la del meteorito que cayo hace 65 millones de años en Chicxulub, península del Yucatán, hemos comentado otras posibilidades que debido a la proximidad temporal, pudieron ser el desencadenante de esta extición.]]></description>
<pubDate>Tue, 29 May 2018 08:01:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Open Cosmos y los Cubesat . El Futuro de la exploración del Espacio con Rafel Jordà de Open Cosmos. Prog. 344. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la  Ciencia contamos con la presencia de un nuevo amigo y colaborador, el Dr. Rafel Jordà Siquier, Presidente de Open Cosmos.
Con él hemos tratado los siguientes temas:
¿Podrías hablarnos de la historia de Open  Cosmos?
¿Quienes forman el equipo?
Supongo que se trata de un equipo multidisciplinar, verdad?
¿Recuerdas  vuestro primeros satélite, el Qbee y el qb01?
Ahora del Simple-i
Cuales son los productos que ofrece Open Cosmos
Y los Servicios?
Alvar Saenz-Otero:
Para tener un avance en la tecnología o la investigación uno tiene que tomar riesgos, uno tiene que decir 'voy a intentar esto a ver si funciona'. Entonces no podemos hacer eso con un satélite de 200 millones de dólares.
Supongo que habrás oído hablar del Spheres
A que te refieres cuando afirmas que los cubesat democratizarán el espacio?
Podrías definir qué es un cubesat?
Cuando se comenzó a diseñar estos nanosatelites?
Podrías describir uno de los que vosotros habéis diseñado? Características técnicas, prestaciones..
Qué ventajas, a parte de la económica, tienen respecto a los satélites convencionales?
Cómo se pone en órbita?
Piensas que un equipo formado por alumnos de bachillerato podrían desarrollar este tipo de satélite bajo la supervisión de ingenieros?]]></description>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 08:06:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Buscando vida extraterrestre inteligente mediante el cinturón de Clarke. Hector Socas. IAC y Coffee Break. 343. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[HOy en la Fábrica de la Ciencia hemos recibido a nuestro colega de las ondas de Coffee Break para hablarnos de la búsqueda de vida inteligente mediante la detección del Cinturón de Clarke.
Héctor Socas Navarro. 
Licenciado en Física y doctor en Astrofísica. Sus investigaciones se centran en la abundancia de oxígeno en el Sol y en la evolución a largo plazo de las regiones solares activas. Actualmente estudia también en posibles sinergias entre la instrumentación de los telescopios solares DKIST y EST. Presenta y dirige el podcast de radio de divulgación científica  Coffee Break: señal y ruido, que se graba semanalmente en Instituto de Astrofísica de Canarias.
Para comenzar Presenta a los oyentes de LFDLC la Conferencia «El cinturón de Clarke: Buscando civilizaciones extraterrestres»

¿Podrías explicarnos tu método para buscar señales de desarrollo tecnológico en otros sistemas solares. 
¿Por qué has escogido el cinturón de Clarke?
¿Qué significa que se podría descubrirse vida extraterrestre a través de su sombra estelar?
Carl Sagan en su novela Contact nos muestra una realidad física que es la transmisión de ondas electromagnéticas en forma de señales de tv viajando a la velocidad de la luz y que es posible que algún día sean detectadas por civilizaciones  muy avanzadas ¿Qué opinas sobre esto?
Es posible que si existe alguna civilización extraterrestre inteligente con una tecnología superavanzada nos haya detectado, pero ¿Por qué tendemos siempre a pensar que puedan estar interesados en nosotros? 
¿Cómo te imaginas a estos seres?
A particularmente me gusta mucho la película de Encuentros en la Tercera Fase, no por el tema ufologico, que no tiene ninguna base demostrable,  sino por el sistema de comunicación empleado con los extraterrestres: la música. ¿Piensas que el lenguaje matemático sería un buen argumento  por si algún día logramos contactar con extraterrestres? 
¿Podrías hablarnos ahora de: Inversión NLTE de líneas espectrales y perfiles de Stockes?
¿Y de  el estudio de la evolución a largo plazo de las regiones activas del Sol observadas por el instrumento para la obtención de imágenes heliosísmicas y magnéticas 
¿A qué te  refieres cuando dices ““La actividad solar es fascinante y el temor se combate con la educación”?
Coffe Break está tiendo una enorme repercusión mediática en el mundo de los podcasts . Junto a Skylab, La Fábrica de la Ciencia y otros tantos programas amigos, pienso que estamos por el buen camino y la Ciencia comienza a calar en nuestra sociedad ¿Qué se podría hacer para que este fenómeno siga creciendo?
Hablaremos del WISH ONE…
El sábado pasado tuvimos un lanzamiento fallido del proyecto que hemos dirigido aquí en Gavà Barcelona. El WISH  ONE. Se trataba de una HAB en la que se iban a tomar algunas mediciones  y realizar unos experimentos biológicos, pero algunos errores en la proporción de helio y la deficiente señal del geolocalizador ha provocado la pérdida del equipo. Pese a esto  estamos a la espera de que alguien lo encuentre  y podamos recuperar la sonda.
Pero esto es Ciencia y gracias a estos errores podremos tomar decisiones y mejorar para que el siguiente lanzamiento no vuelva a suceder lo mismo.
Creo que no hay bien que por mal no venga. Algunos alumnos en el autocar de vuelta estaban debatiendo sobre los posibles errores y como solucionarlos para futuras misiones. Creo que hemos alcanzado el objetivo. Hemos despertado el interés científico en estos chicos 
¿Piensas que actividades como estas, atrevidas y pioneras pueden servir como estímulo para formar una sociedad más crítica y científica?
Y las sondas estratosféricas solo será el principio, vamos a proponer la creación de una red de antenas de seguimientos de satélites y posteriormente diseñar cubesat.
Cómo he dicho antes, proyectos atrevidos e innovadores…pero estos son muy costosos. ¿Qué deberíamos hacer para convencer a las instituciones para invertir en estos proyecto]]></description>
<pubDate>Wed, 23 May 2018 07:52:24 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el cielo. Prueba del Fujinon 7X50 FMT SX, con Jon Teus. Prog 342. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
El tema de hoy ha sido monográfico sobre PRISMÁTICOS FUJINON 7X50 FMT-SX
Fujinon como marca. 
Un 7X50 de 900 €, de diseño porro, prismas BAK-4 y Fully Multi Coated.
Interpretar los datos teóricos de un prismático.
Explicar diferencias entre diseños porro y techo.
Explicar diferencias entre prismas BAK-4  y BK-7. BAK4 mejores.
Coated – Tratamiento parcial, es decir, una o más superficies están tratadas, teniendo una calidad global pobre.
Fully Coated - Todas las superficies están tratadas con una capa de fluoruro de magnesio anti reflejante. La capacidad de transmisión se aproxima al 80% y resulta bastante aceptable para la mayoría de usuarios.
Multi-Coated - Una o más superficies están tratadas con multi-capas de un compuesto químico y el resto con Fluoruro de Magnesio.
Fully Multi-Coated - Todas las superficies ópticas están tratadas con múltiples capas de un compuesto químico. Los prismáticos que incluyen este tratamiento ofrecen una transmisión del 90 al 95%. El resultado es una imagen increíblemente luminosa y con máximo contraste.
Las limitaciones de los 7X.
Las ventajas de los 7X. Estabilidad.
Asunto pupila de salida y luminosidad.


PREGUNTAS
¿Por qué son tan caros los Fujinon?
Entonces… ¿En qué debo pensar cuando quiero comprar un prismático?]]></description>
<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:23:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Mujer en el Antiguo Egipto. Reinas de las IV-VI Dinastías con Naty Sánchez. Prog. 341. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Naty Sánchez Ortega es historiadora y escritora. Nació en Palma de Mallorca en 1974 y se tituló en Educación Infantil en 2002. Posteriormente, en 2010, se licenció en Geografía e Historia, especializándose en Prehistoria e Historia Antigua, obteniendo su Máster en Egiptología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2017.

 

En 2011 se incorporó al equipo docente del Instituto Cultural Helénico (Ciudad de México) como titular de las distintas asignaturas relativas a Egipto, Oriente Próximo y Grecia y Roma en la Licenciatura de Historia y colaborando en el máster de Arte Antiguo como profesora adjunta. Asimismo, impartió la materia de Arquitectura del Mundo antiguo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México durante los años 2012-2013, organizando varios cursos de arquitectura del Egipto faraónico. Ha escrito números artículos para revistas de diversa índole y en 2015 vio la luz su libro La literatura de los antiguos egipcios: ecos literarios y perfumes poéticos del valle del Nilo, una aproximación a la literatura egipcia realizada con carácter divulgativo que permite al lector introducirse en este complejo tema de una manera amena y sencilla.
Hoy hemos hablado de reinas de las 4-6 Dinastías del Antiguo Egipto.]]></description>
<pubDate>Mon, 14 May 2018 08:35:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La misión de NASA- INSIGHT y la estación meteorológica española TWINS de camino a Marte, con Jorge Pla. Prog. 340. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos En la actualidad soy estudiante de Doctorado en el programa de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, mi área de estudio es ltenido el privilegio de invitar a Jorge Pla García, que es investigador del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), asociado al NASA Astrobiology Institute e investigador asociado del Southwest Research Institute (SwRI) y del Space Science Institute (SSI) ambos en Boulder, Colorado (Estados Unidos).

En la actualidad es miembro investigador de cuatro equipos de ciencia de tres misiones de NASA al planeta rojo: instrumento meteorológico REMS (misión Mars Science Laboratory Curiosity rover), instrumento TWINS (misión InSight) e instrumento MEDA y proyecto Consejo de Atmósferas (ambos de la misión Mars2020). Además trabajé durante tres años en la misión ExoMars2020 de la Agencia Espacial Europea (ESA) dentro del instrumento RLS (Raman Laser Spectrometer).

Con Jorge hemos hablado de la misión de la NASA INSIGHT y de la estación meteorológica TWINS y del resto de los instrumentos que porta esta sonda.]]></description>
<pubDate>Wed, 09 May 2018 08:00:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[KIM (Knowledge Innovation Market) al servicio del la Innovación y la Tecnología. Prog. 339. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el placer de contar con la colaboración de Mar Fernández, Montserrat Solé y Antoni Paz de la Fundación Knowledge Innovation Market (KIM) para charlar de esta institución y los eventos que organiza.
Estas son las preguntas: 
¿Cuándo  por qué se crea la Fundación KIMBCN?
¿Cuáles son los ámbitos de acción que engloba KIMBCN?
¿Podrías explicarnos en que consiste cada uno?
¿Desde cuándo y en qué colaboráis con la ESA?
¿Podéis explicar cuáles son los Roles del Bróker?
¿Cómo trabaja un borker?
¿Qué ofrecéis desde KIM?
¿Podrías hablarnos de los eventos que se organizan desde KIM?]]></description>
<pubDate>Mon, 07 May 2018 10:28:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Pulpos con genes extraterrestres? ¿Dijo Einstein que Dios no juega a los dados? F. Villatoro. Prog 338. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos recibido de nuevo a nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro para charlar de los siguientes  temas.
Sobre pulpos con genes extraterrestres y la falacia del argumento de autoridad
Ciertos periodistas y divulgadores en medios se han especializado en el clickbait («cebo de clics»??). No hay otra explicación posible para la última boutade de José Manuel Nieves?, “¿Son los pulpos una forma de vida extraterrestre?” ABC, 30 Abr 2018; perdona por omitir el enlace, pero si aún no lo has leído prefiero que no lo leas, porque su respuesta es un sí. El genial Ricard Solé,? @ricard_sole, es rotundo: «No, los pulpos no son una forma de vida extraterrestre y este artículo [es] una vergüenza para la comunidad científica. Una amalgama de piezas de ciencia mal entendida y peor interpretada. Tantos autores para tanta tontería. En fin». Se refiere al artículo citado por Nieves, que está firmado por 33 autores, Edward J. Steele, … N. Chandra Wickramasinghe, Yongsheng Liu, “Cause of Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic?” Progress in Biophysics and Molecular Biology, AOP (13 Mar 2018), doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.004.

Solé no se corta: «Si realmente “amas la ciencia” no deberías dar crédito a estas majaderías. Hoyle y Wickramasinghe nunca entendieron de que va la evolución. Y lo de los pulpos del espacio es de lo más ridículo y anticientífico que se pueda imaginar. Esto es más bien para Cuarto Milenio» (programa de televisión donde, por cierto, Nieves es tertuliano habitual). El experto en el origen de la vida Carlos Briones,? @brionesci, también lo tiene claro: «Un artículo periodístico ‘inquietante’… sobre un artículo científico delirante: la panspermia como base de la explosión cámbrica… y el origen extraterrestre de los pulpos!!!».
Atención, pregunta: ¿Dijo Einstein alguna vez que “Dios no juega a los dados”?
La publicación del volumen 15 de las obras completas de Albert Einstein es el momento ideal para bucear en busca del origen de sus citas más famosas, como nos cuenta Andrew Robinson, “Did Einstein really say that?” Nature 557: 30 (30 Apr 2018), doi: 10.1038/d41586-018-05004-4. Robinson afirma que las obras completas de Einstein no recogen la frase «Dios no juega a los dados», con el significado de la palabra “Dios” que tienes en mente ahora mismo. Las palabras exactas de Einstein, en una carta escrita en alemán en diciembre de 1926, dirigida al físico teórico Max Born, fueron: «La mecánica cuántica merece todo mi respeto. Pero una voz interior me dice que no es toda la verdad. La teoría ofrece mucho, pero apenas nos acerca al secreto de El Viejo. Yo, en cualquier caso, estoy convencido de que Él no juega a los dados”. Einstein no usa la palabra “Dios” (Gott), sino “El Viejo” (Der Alte). Se refiere a una “personificación de la Naturaleza”, en la línea del Dios de Spinoza .

El entrelazamiento cuántico entre dos condensados de Bose-Einstein separados.

El entrelazamiento cuántico es una correlación entre dos sistemas cuánticos más fuerte que cualquier correlación posible entre dos sistemas clásicos. Explotar el entrelazamiento en aplicaciones prácticas requiere un control preciso de su creación, manipulación, almacenamiento y detección. Se publican en Science tres experimentos que muestran que el entrelazamiento en una nube de miles de átomos ultrafríos se preserva tras su división en dos nubes de átomos separadas en el espacio. Todo un hito ya que el entrelazamiento es una propiedad cuántica tan frágil que requiere niveles de ruido ultrabajos.

Entrelazar uno a uno los miles de átomos de un condensado es imposible (solo se ha logrado con hasta diez fotones y hasta veinte iones). Hay que usar operaciones globales que afectan a todos los átomos del condensado (aprovechando que está descrito por una función de onda común a todos ellos). Este procedimiento fue demostrado en 2016 por el grupo de Philipp Treutlein (Univ. Basilea, Suiza). Ahora tres experimentos usan dicha técnica para explorar si el entrelazamiento se preserva cuando se separa dicho condensado en dos trozos. Para detectar el entrelazamiento no local entre los átomos de ambos trozos separados se usan operadores locales para los que se cumple el principio de indeterminación de Heisenberg. Esta técnica promete futuras aplicaciones en metrología y en tratamiento de la información cuántica.
La búsqueda de cámaras ocultas en pirámides usando muones.
En noviembre de 2017 se publicó en Nature el descubrimiento de un cámara oculta en la Pirámide de Keops (Jufu para los antiguos egipcios), una de las tres grandes pirámides de Guiza (Egipto). La idea de usar muones para obtener imágenes del interior de pirámides, reactores nucleares y otras instalaciones de difícil acceso también se publicó en Nature, pero en 2003. Igual que la luz se refracta en el agua, los muones se refractan al atravesar un material. Un haz de muones de 3 GeV al atravesar 10 cm en agua se refracta 2,3 milirradianes, en hierro 11 milirradianes y en plomo 20 milirradianes. Un mapa de los ángulos de refracción de cada muón permite obtener una especie de radiografía de los materiales atravesados.

Los muones usados en la detección de la cámara en la pirámide tienen energías entre 20 GeV y 1000 GeV, siendo generados por la colisión de partículas de alta energía de los rayos cósmicos contra los átomos de la alta atmósfera. El muón en reposo tiene una masa de 0,1 GeV/c² y una vida media de 2,2 ?s. La luz en el vacío recorre 10 km en unos 33 ?s, luego solo los muones con alta energía pueden alcanzar la superficie terrestre gracias al efecto de la dilatación relativista del tiempo. Un muón que se mueve al 99,8% de la velocidad de la luz en el vacío incrementa su vida media en un factor de 16, y al 99,98% en un factor de 50. Se estima que unos diez mil muones por metro cuadrado y por minuto alcanzan la superficie terrestre para energías entre 20 GeV y 1000 GeV.]]></description>
<pubDate>Thu, 03 May 2018 10:05:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Materia oscura entre galaxias y el experimento Ópera y neutrinos con Francis Villatoro Naukas. Prog. 337. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos comenzado anunciando la caminada benéfica que está organizando el colegio Sagrat Cor de Gavà para recaudar dinero para la causa de investigación sobre la enfermedad de DENT.
Después hemos comenzado la entrevista con nuestro amigo y colaborador de las noticias de la Mula Francis de Naukas el Prof. Francis Villatoro.
Rectificar es de sabios: La materia oscura no autointeracciona en el cúmulo Abell 3827.
Una de las grandes noticias en materia oscura del año 2015 fue la observación de “la interacción de la materia oscura en el cúmulo galáctico Abell 3827? (LCMF, 15 Abr 2015). La posición de la materia oscura y la materia bariónica aparecían separadas en al menos una de las cuatro galaxias, fenómeno explicable con una autointeracción de la materia oscura, según las simulaciones numéricas. Los mismos autores de este espectacular resultado, obtenido gracias a HST (NASA) y VLT (ESO), publican ahora que estaban equivocados. Nuevas observaciones con ALMA (ESO) y MUSE (VLT) del efecto de lente gravitacional del cúmulo, analizadas con LENSTOOL y GRALE, muestran que la materia oscura y la materia bariónica no están separadas en las cuatro galaxias, luego se descarta que Abell 3827 sea la primera prueba firme de que la materia oscura autointeracciona. El resultado previo era debido a errores sistemáticos en el análisis del efecto de lente gravitacional.


El experimento OPERA publica sus resultados finales sobre neutrinos tau.
Quizás recuerdes el fiasco de los neutrinos muónicos superlumínicos del experimento italiano OPERA, en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso (LNGS). Su objetivo original era estudiar la oscilación ?µ ? ?? en modo aparición, la observación de neutrinos tau en el haz CNGS de neutrinos muónicos producidos en el CERN (CNGS son las siglas de CERN Neutrinos to Gran Sasso). El análisis final de los resultados observados entre 2008 y 2012 muestra el descubrimiento de las oscilaciones ?µ ? ?? a 6,1 sigmas y la observación de las oscilaciones ?? ? ?µ a 3,7 sigmas. Por tanto, OPERA ha sido un completo éxito, descubriendo dicha oscilación tras analizar los neutrinos muónicos producidos en el CERN tras 17,97 × 1019 colisiones de protones en un blanco de grafito. Un gran resultado final que hará que la Historia olvide el famoso fiasco superlumínico del cable de fibra mal conectado.]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 10:36:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Colonizar Marte, estudiar asteroides, ingeniería aeroespacial y otras cosas con Manuel Sanjurjo UC3M. Prog, 336. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de entrevistar a un nuevo amigo y colaborador. Doctor en Ingeniería Aeronáutica, Manuel Sanjurjo Rivo  es profesor del departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Sus principales áreas de interés científico son los cables espaciales electrodinámicos, la optimización de trayectorias espaciales y el estudio dinámico de cuerpos celestes pequeños, como asteroides o cometas. En este sentido, forma parte del comité organizador de Asteroid Exploration.
con el Prof, Sanjurjo hemos hablado de las futuras colonias de Marte, el estudio de asteroides, de ingeniería aeroespacial, etc.]]></description>
<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 23:35:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Mars Express y Venus Express, Assassins Creed Origins y Egipto, etc, con J.L. Vázquez Poletti UCM. Prog. 335. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos vuelto a contactar con nuestro amigo y colaborador Jesús Váquez Poletti, profesor de  Ingeniería informática en la Universidad Complutense de Madrid para charlar de su colaboración en las misiones Mars Express y Venus Express utilizando la Nube (Cloud), siendo el Prof. Poletti miembro del equipo que dirige esta aportación tecnológica.
Después hemos comentado como se ha trasladado el tema espacial al Máster de Formación de Profesorado de la UCM y para finalizar hemos hablado del video juego Assassin's Creed Origins y su vinculación con la historia y Egipto.]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 09:20:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Repercusión de avances tecnológicos de las misiones espaciales. Con Carlos González. Prog. 334. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los avances tecnológicos de las misiones espaciales y su repercusión en la humanidad.
El pañal desechable, el velcro, telefonía móvil o la aplicación del microondas para fines domésticos serán algunos de los protagonistas de esta sensacional aventura.]]></description>
<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 10:16:30 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el Cielo. Corrección de campo y reductor/aplanador, con Jon Teus. Prog. 333. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en  la Fábrica de la Ciencia, en la sección mensual de Observar el Cielo, hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo www.observarelcielo.com.
CORRECCIÓN DE CAMPO	Y   REDUCTOR/APLANADOR SKYWATCHER PARA ED80
Puntualidad, concepto de campo en telescopios.
Puntualidad en área central y puntualidad en esquinas. Pérdida de puntualidad en refractores, newtons.
¿Entonces qué tipo de telescopio ofrece el campo más puntual?
Solamente telescopios especializados en cielo profundo ofrecen un campo muy plano y prácticamente no necesitan de aplanadores o correctores de campo. Son pocos y muy caros.
El resto, todos necesitan un aplanador o reductor/aplanador para conseguir estrellas puntuales.
¿Aplanador o reductor de focal? Depende de la luminosidad y de lo que quieras hacer.
¿Qué le pedimos a un corrector de campo? Que aplane el campo, que no tenga viñeteo y que no genere reflejos o halos muy extensos con estrellas brillantes.
En refractores se tiende a reducir la focal a la vez que se aplana el campo, si no de poco nos sirve. ¿Genéricos o específicos? 
Factor de reducción.
Relación focal, factor determinante para estos accesorios si queremos una buena corrección. La abertura importa pero más el valor f/. La prueba está en el reductor/aplanador SW para el ED120 que es el mismo que para el ED80. Funciona igual de bien en ambos tubos.
Algo importante en los reductores/aplanadores (de ahora en adelante solo “reductores”) es el tiraje. En función de éste, tendremos más o menos factor de reducción pero sobre todo, mejor o peor corrección de campo así que es vital poner el reductor  a la distancia adecuada del sensor. Para eso se usan los casquillos de extensión. Casquillos sin lentes cuya misión es dejar el reductor de focal a la distancia adecuada del sensor. Diferencias de 2 o 3mm pueden ser muy importantes y están ya preestablecidas en función de la relación focal y la abertura del tubo.
Buenos reductores genéricos para refractores entre f/6 y f/8.
TS-Optics Riccardi 0.75X	Explore-Scientific 0,7X de 350 €
TeleVue 0,8X por 350 €	
Long-Perng el 0.8X no va mal pero es el límite en calidad. 
¿Cuál sería el mejor reductor para refractores al mínimo precio?
¿Qué pasa con los newton? ¿También hay que usar un corrector?
El coma en los tubos newton. Como eliminarlo. 
MPCC. Cuidado con el Helios o SW. Crea muchos reflejos.
En astrofoto es necesario corregir el coma en los tubos newton con correctores de coma. El coma puede ser si no muy evidente en tubos f/5, penoso en f/4,5 y catastrófico en f/4.
Los mejores correctores de coma son los de 4 lentes, normalmente específicos para newtons rápidos f/4. 
Correctores para Cassegrain. Los hay también. Normalmente más especídficos salvo los famosos reductores 0.63X para SC. 
La mayoría son caros. En este sentido, el VISAC, las cámaras Maksutov, los Mewlon, los GSO RC van muy bien en relación calidad precio. 
¿Y en visual no hay que corregir el campo? 
PRUEBA DEL REDUCTOR/APLANADOR SKYWATCHER PARA ED80




PUBLICIDAD
Taller de iniciación a la observación astronómica el 12 de mayo y talleres personalizados para solo dos personas por un mínimo de 80,00 € / persona. Damos la opción de disponer de un telescopio de 16” si se desea y de subir a nuestro observatorio de pruebas, en plena sierra entre Pirineos y el Moncayo.]]></description>
<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 09:34:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Mujer en el Antiguo Egipto. Las Reinas de las primeras dinastías con Naty Sánchez. Prog. 332. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos viajado de nuevo a las orillas del Nilo para charlar  de las Reinas del Antiguo Egipto con nuestra amiga y colaboradora Naty Sanchez del Amigos de la Egiptología.

Reinas tan enigmáticas y distantes en el tiempo como Meryneit, Merensanj, Heteferes hs sido las protagonistas de esta nueva edción sobre historia del Antiguo Egipto.]]></description>
<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 10:17:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Stephen Hawking y estrellas tipo Ícaro y la exploración de la materia oscura con Francis Villatoro. Prog. 331. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado de Stephen Hawking y de la exploración de la materia oscura con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de la Ciencia de la Mula Francis (NAUKAS)
Hemos comenzado comentando sobre el comportamiento de estrellas muy lejanas y de la exploración de la Materia Oscura y después hemos realizado un recorrido por la vida y obra del genial físico Stephen Hawking]]></description>
<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 11:57:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Acelerador de partículas CERN y la Materia Oscura , S Hawking, , ascensores espaciales...(redifusión) Pr. 330. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Ante todo pedimos disculpas por la deficiencia del sonido.
En la primera entrevista charlamos con Alberto Ruiz Jimeno que es Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la
Universidad de Cantabria, miembro fundador del Grupo de Altas Energías del Instituto
de Física de Cantabria

Actualmente trabaja en el experimento CDF y el experimento CMs del acelerador LHC del CERN
- Es el coordinador de la Red Temática Nacional para Futuros Aceleradores Lineales
En cuanto a gestión:
- Es Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria
En docencia:
- Participa en las asignaturas de Física Básica III ( Primer curso de Grado), Historia de la Ciencia (3er Curso de la Licenciatura), Ampliación de Mecánica Cuántica (4º Curso de la Licenciatura) y en diversos cursos del máster en Física y Tecnologías Físicas

(1) Trabaja en el experimento CDF del colisionador Tevatrón en el Fermilab, cerca de Chicago, EEUU, y en el experimento CMS del colisionador LHC en el CERN, cerca de Ginebra, Europa. ¿Qué diferencias hay entre ambos colisionadores, el Tevatrón y el LHC?

(2) El gran resultado del Tevatrón fue el descubrimiento del quark top en 1994. ¿Qué otros descubrimientos del experimento CDF destacaría como miembro de dicha colaboración?

(3) ¿Qué se puede destacar de la intervención de físicos españoles en los descubrimientos realizados en el experimento CDF del Tevatrón?

(4) El colisionador Tevatrón dejó de tomar datos en el año 2011. Su clausura fue polémica porque se afirmó que podría aportar datos muy interesantes sobre el bosón de Higgs y la física del quark top. ¿Realmente continuar con las colisiones podría haber aportado datos relevantes en la era del LHC?

(5) Por otro lado, ¿sigue trabajando en CDF? ¿Todavía hay cosas por descubrir en los datos de CDF?

(6) Pasando al experimento CMS del colisionador LHC en el CERN, ¿cómo vivió el descubrimiento del bosón de Higgs en el año 2012?

(7) Más allá del bosón de Higgs, ¿qué otro descubrimiento destacaría de CMS?

(8) Muchos oyentes estarán interesados en el papel de los físicos españoles en un experimento como CMS. ¿Qué ha aportado España a este experimento? ¿Y en qué consiste exactamente su rol en la colaboración CMS?

(9) Mucha gente quiere saber ¿cuántos físicos españoles hay en CMS y si piensa que son suficientes o le gustaría que hubiera más? 

(10) Un físico que trabaja en un experimento como CMS con más de 2500 miembros aparece como autor de cientos de artículos científicos al año. ¿Cómo se compara la producción científico de un físico experimental en CMS y de un físico teórico que trabaja con pocos colegas?

(11) En diciembre de 2015 ha sido noticia una resonancia en las desintegraciones con dos fotones con una energía de 750 giga-electron-voltios. Se ha hablado de una posible segunda partícula de Higgs. ¿Qué nos puede decir sobre esta noticia que ha copado todos los medios?

(12) Hay varias anomalías en las colisiones del LHC, ¿cuáles destacaría? ¿Cree que son una señal de que puede haber un nuevo descubrimiento importante en los próximos años?

(13) La búsqueda de la partícula responsable de la materia oscura es uno de los objetivos del colisionador LHC, como físico de CMS, ¿cuál es su candidato favorito para la materia oscura?

(14) La supersimetría siempre está a la vuelta de la esquina, pero no acaba de aparecer. Mucha gente dice que la "supersimetría está muerta" y que si el LHC no la ha encontrado implica que ya no la encontrará. ¿Cree que aún hay esperanza de encontrar la supersimetría en el LHC?

(15) Es miembro del proyecto que está diseñando el futuro colisionador lineal internacional ILC, ¿en qué consiste este colisionador lineal y en qué se diferencia del LHC?

(16) Si el LHC no descubre nada más que el bosón de Higgs, ¿realmente merece la pena construir el ILC? 
¿Qué podría descubrir que no pueda descubrir el LHC?

(17) ¿Se sabe ya dónde se va a construir el futuro ILC? ¿Hay alguna posibilidad de que se construya en Europa? 

(18) Si pudiera elegir el próximo gran descubrimiento del LHC, ¿cuál le gustaría que fuera?

(19) Si un joven aficionado a la física quisiera estudiar física de partículas y trabajar en el LHC, ¿dónde le recomendaría estudiar la carrera de física y que le recomendaría para ir preparándose?

(20) Usted es el representante español del grupo internacional especializado en divulgación de la Física de Partículas, ¿qué labores se están realizando en esta línea en España? 

(21) El proyecto consolider CPAN Ingenio está realizando una gran labor de divulgación de la física de partículas en España. ¿Qué destacaría de las iniciativas de divulgación realizadas por el proyecto CPAN que se están realizando ahora mismo? 
En la segunda hora excepcional entrevista con nuestro nuevo amigo y colaborador Marsal Gifra.
Marsal es asesor de NASA, -ESA y otras agencias y entidades relacionadas con el espacio.
En estos momentos forma parte del equipo de 100 years Starship.
Una hora sensacional donde nuestro invitado ha hecho un recorrido sobre los proyectos espaciales de futuro como el turismo espacial, hoteles orbitales, viajes turísticos en lunas de Saturno, Buzz Aldrin, bases extraterrestres y los ascensores espaciales...todo esto y más en una hora que sin duda no dejará a nadie indiferente.]]></description>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 08:10:08 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[SpaceUp 2018 BCN, Python, Cubesat, el futuro de la exploración espacial con J.Luís Cano de Satellogic. Prog 329. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos entrevistado a Juan Luís Cano, ingeniero espacial, programador de Python en Satellogic y Presidente de la Asociación Pyton España.
Hemos comenzado hablando de este lenguaje de programación, luego hemos continuado charlando de la Empresa Satellogic que desarrolla nanosatélites de observación, acto seguido hemos presentado el evento SpaceUp BCN  y hemos final comentado sobre el futuro dela exploración espacial.]]></description>
<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 08:29:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[40º aniversario de las misiones Voyager con Carlos González. Prog. 328. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia retomamos nuestros viajes por el Espacio con nuestro amigo y colaborador Carlos González que durante 43 años ha trabajado para NASA en la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) en primer lugar, y en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo, Madrid (MDSCC) en segundo lugar como Jefe de Operaciones y el Adjunto al Director del Complejo.
El tema de hoy trataba sobre el 40º aniversario de las misiones Voyager.
Hemos analizado la historia de estas misiones, los equipos técnicos, las comprobaciones científicas y el futuro de estas sondas.]]></description>
<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 11:47:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, Observar el Cielo. Binoculares gigantes APM Binoview 100 ED. Prog. 327. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
En el banco de pruebas hemos probado los binoculares gigantes APM Binoview 100. La mecánica, pruebas con la Luna, espacio profundo...al final hemos hablado del taller de astronomía.]]></description>
<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 08:30:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Entropía, colisionadores de partículas y la ciencia desmontando la ufología (redifusión) Prog. 326. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Redifusión de dos programas anteriores.
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos comentado los siguientes artículos de la Ciencia de la Mula Francis-NAUKAS cn nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro.
Nueva medida de precisión del momento dipolar eléctrico del electrón
Nueva paparrucha: “El Universo no debería existir”
El LHC acumula 45 /fb de colisiones, su objetivo para 2017
IceCube 170922A: la astronomía multimensajero con neutrinos de alta energía
Incremento de la entropía y descenso del desorden

Las diferencias entre AlphaGo Fan, AlphaGo Lee, AlphaGo Master y AlphaGo Zero

en la segunda hora hemos presentado a un nuevo colaborador, el Dr. Bartolomé Luque.
Bartolo Luque (Barcelona, 1966) es doctor en físicas por la Universidad Politécnica de Catalunya. Es profesor del departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la ETSI Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid.


Ha escrito más de un centenar de artículos de divulgación científica en prensa. Es autor de libros como ?Marte y vida: ciencia y ficción?, ?El mundo es un pañuelo y otros ensayos científicos?, ?Astrobiología: un puente entre el Big Bang y la vida?, ?Evolución y Complejidad? y ?10.000 años mirando estrellas?. Durante tres temporadas, junto al astrónomo Fernando Ballesteros, realizó la sección ?Los Sonidos de la Ciencia? en Radio 1 de Radio Nacional de España, dentro del magazín ?No es un día cualquiera?.



Además de su pasión divulgadora, investiga en sistemas complejos, teoría de números y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis de series temporales. Ha publicado sobre estos temas más de 50 artículos en revistas internacionales como Nature, PNAS o PRL.
Con él hemos charlado de astrobiología, de los futuros candidatos a albergar vida fuera de la Tierra, etc.
En la segunda parte del programa hemos hablado de Ciencia Ficción y de los errores más habituales como la viajar a la velocidad de la luz, la telestransportació , los vajes a Marte y a otros sistemas planetarios, etc.
En la segunda media hora, hemos desmontado, o por lo menos lo hemos intentado, la Ufología con nuestro nuevo colaborador el Dr. Fernando J. Ballesteros del Observatorio de la Ciudad de Valencia. Fernando J. Ballesteros Roselló es actualmente el Jefe de Instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Licenciado (1992) y Doctor (1996) en Física por la Universidad de Valencia. Trabajó en el diseño y desarrollo del telescopio espacial de rayos gamma INTEGRAL, de la Agencia Espacial Europea, actualmente en órbita alrededor de la Tierra, así como del telescopio espacial LEGRI a bordo de Minisat 01 (INTA). Posteriormente sus intereses evolucionaron hacia la astrobiología, realizando su labor investigadora en temas de emergencia de la complejidad y la vida en el universo. En la actualidad está involucrado además en el proyecto JPAS, un survey que se va a llevar a cabo en el nuevo Centro Astrofísico de Javalambre (Teruel), trabajando en el diseño de las áreas del survey
Con una amplia experiencia en el campo de la divulgación, es Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General de 2006 por su libro “Gramáticas Extraterrestres” (ISBN 978-84-9824-208-9) y autor o coautor de los libros “ET Talk” (Springer), "10.000 años mirando estrellas" (Alianza Editorial), "Astrobiología, un puente entre el Big Bang y la Vida" (Akal), “A la Luna de Valencia” (PUV), “Un breve viaje por la ciencia” (Univ. La Rioja), “A 21st Century Retrospective View about Edgar Allan Poe” (Peter Lang AG) y del libro de texto “NEXUS” de la asignatura de bachillerato “Ciencias para el mundo contemporáneo” (Pearson Alhambra). También es guionista de diversos documentales de divulgación científica, tres de los cuales recibieron un premio nacional: “Eclipses y Tránsitos” (premio “Ciencia en Acción” de 2007), “El universo invisible” (premio del Centro Nacional de Física de Partículas de 2011) y “Hágase la masa” (premio del Centro Nacional de Física de Partículas de 2013).
Coautor del programa de divulgación científica de Radio Nacional de España “Los Sonidos de la Ciencia” que se emitió durante los años 2005 a 2008, es también editor de la revista online de divulgación de la ciencia conec.es, en la cual también es autor. Ha escrito casi un centenar de artículos de divulgación, escribiendo de forma asidua en el suplemento de ciencia “Tercer Milenio” del periódico “El Heraldo de Aragón”, y en la revista de divulgación de la ciencia “Mètode”, en la que tiene una sección fija. Fue Miembro del equipo editorial y redactor del desaparecido periódico gratuito de divulgación científica Tecnociencia durante todo el periodo en que éste se publicó.
Estas son las preguntas:
¿Podrías explicarnos de forma resumida las "Gramáticas extraterrestres?
Es la astrobiología un puente entre el Big Bang y la vida?
Explícanos al menos 5 motivos para desmontar la ufología.
¿Por qué crees que esta pseudociencia cuenta todavía con un número cosiderable de seguidores?
¿Qué opinas de los proyectos de detección de señales extraterrestres tipo SETI?
Algunos de estos proyectos podrían considerarse serios y rigurosos ¿cuál es el partrón de seguimiento que utilizan?
Para finalizar hemos charlado del Observatorio de la Ciudad de Valencia y del Centro de Javalambre en Teruel]]></description>
<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 08:29:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Falcon Heavy, núcleo atómico, turbulencias, el oganeson y otras noticias de la Mula Francis. Prog. 325. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos comentado los siguientes artículos de la Ciencia de la Mula Francis-NAUKAS cn nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro.
Se observa la excitación de un núcleo atómico mediante la captura de un electrón
Se observa el régimen último asintótico de la turbulencia predicho en 1962
La rareza del elemento químico más raro, el oganesón
La exploración computacional del paisaje de la teoría de cuerdas.]]></description>
<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 10:12:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia del Antiguo Egipto. Senshonq, el faraón de la Biblia. (Redifusión) Prog. 324 LFDLCus]]></title>
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<description><![CDATA[Todos recordamos la famosa película Indiana Jones «en busca del Arca perdida (1981) «. En la película Indiana Jones viaja a Tanis (Egipto) y descubre allí el Arca. La película se basa en que tras la incursión del faraón Sheshonq en Jerusalén, se apodera del Arca de la Alianza y se la lleva a Egipto. Hoy vamos a hablar del faraón Sheshonq I, el fundador de la Dinastía XXII, en Egipto y que realidad se enconde tras este personaje histórico.

1) ¿Quien fue Sheshonq y como aparece en la Biblia?


2) ¿ Por qué la Biblia lo llama Sesac, en vez de Sheshonq o Sheshonquis o incluso Shoshenq?

3) Hablemos de su campaña contra Israel y Judá]]></description>
<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 08:30:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Bosones, matemáticas y los orígenes de la vida en la Tierra (REDIFUSION) con F. Villatoro y C.Briones. Prog. 324. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy EN LFDLC programa especial (rdifusión)   donde hablaremos de las noticias de la Mula Francis con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro hemos hablado de: La cosmología con invariancia de escala del suizo André Maeder, 
reseña: “Apología de un matemático” de G. H. Hardy, las antipartículas de los bosones gauge, DAMPE confirma la “rodilla” a 1 TeV en el espectro de electrones y positrones en los rayos cósmicos y el asteroide Oumuamua.
Hoy hemos tenido el honor de contar en nuestro programa al gran Carlos Briones del Centro de AStrobiología para charlar de los orígenes de la vida en la Tierra, en especial las células. En la segunda parte han colaborado en este programa los alumnos del 4º de ESO del Col·legi Sagrat Cor de Gavà.
Estas son las preguntas:
- ¿Crees que todas las especies actuales provienen de una única 
especie celular? ¿En qué basas tu respuesta?
- Si has contestado afirmativamente a la primera pregunta, ¿en qué 
época crees que vivió aquella primera especie celular?
- ¿Esas células tendrían ADN?
- ¿Cuáles crees que serían los primeros componentes de las primeras células?
- ¿Cómo te imaginas las etapas que transcurrieron entre la aparición 
de las primeras moléculas orgánicas en nuestro planeta y la formación 
de las primeras células?
- ¿Crees que pudieron llegar las primeras células desde algún otro 
lugar del sistema solar, y empezar a evolucionar aquí?
A partir de la semana que viene vuelve la normalidad a la Fábrica de  la Ciencia tras unas semanas con mucho trabajo extra.]]></description>
<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 09:37:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[WISH ONE SPATIAL PROJECT. Un proyecto Espacial pionero con alumnos de 4º de ESO. Prog 323. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Primer programa especial sobre el WISH ONE SPATIAL PROJECT con los alumnos del departamento de Comunicación Interna del WOP.
Khaterine, Pablo y Amanda nos han explicado en que consiste este proyecto, la estructura interna, sus impresiones y el futuro.
La experiencia de este proyecto nos permitirá profundizar de una manera extraordinaria nuestros conocimientos en diversos ámbitos y fortalecer las bases de electrónica y programación. También cabe destacar la mejora de nuestras capacidades organizativas, de habilidades respecto al trabajo en equipo y las aptitudes para la investigación y el análisis de datos.]]></description>
<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:49:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, Observar el Cielo. Oculares Lunt H-ALFA y Televue Delite, con Jon Teus. prog. 322. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
OCULARES LUNT H-ALFA ZOOM 7-21  Y OCULAR FOCAL FIJA 8MM

PREGUNTAS
¿Son necesarios para observaciones H-alfa que tienen para ser mejores con el Sol? ¿Merece la pena adquirir entonces oculares LUNT H-alfa? ¿No decían que los zoom son oculares peores y no recomendable para astronomía?

OCULARES TELEVUE DELITE EN 18.2, 11 Y 7mm

PREGUNTAS
¿Porque son tan buenos si solo tienen 62 grados de campo aparente? ¿Qué tienen de especial para ser tan excelentes ópticamente como dices… no son de los más caros, parece extraño no?

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Curso PixInsight el 10 de febrero impartido por Mikel Martínez.
Curso Observación cielo profundo 17 de febrero y curso observación y fotografía lunar el 24 de febrero. Andamos ya preparando talleres para solo dos personas, sean románticos o técnicos.
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<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 07:54:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Las momias de Quinto. Breve recorrido sobre la historia. Con Mercedes González IECIM. Prog. 321.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Junto a nuestra experta en momias Mercedes González Directora  del  ?Instituto de Estudios Científicos en Momias, hemos realizado un recorrido sobre la historia de los siglos XVIII-XIX a través del estudio de una momias localizadas en el municipio de Quinto (Zaragoza).
Tras unas obras de restauración de la iglesia del Piquete, al levantar el suelo se descubrieron una serie de féretros. Algunos de ellos contenían esqueletos pero, por sorpresa, otros mostraron por primera vez los rostros perfectamente conservados de algunos ciudadanos de Quinto.]]></description>
<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:00:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Super-número primo, estrella Tabby, Meltdown y otras noticias de la Mula Francis con Francis Villatoro. 320. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Comenzamos este año 2018 con noticias de la Mula Francis hablando de: 
El proyecto GIMPS encuentra el quincuagésimo primo de Mersenne
Jonathan Pace (51 años, Tennessee, EE.UU.) es un afortunado voluntario del proyecto GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) que recibirá 3000 dólares como premio. Su ordenador ha encontrado el primo más grande conocido hasta ahora, el quincuagésimo (50º) primo de Mersenne, que genera el quincuagésimo número perfecto. Este número tiene 23 249 425 dígitos; si hubiera superado los 100 millones de dígitos este voluntario habría recibido como premio 50 000 dólares. Este jugoso premio se lo llevará en un futuro no muy lejano otro voluntario del proyecto GIMPS. ¿Te animas a ser voluntario?

El nuevo primo es 277 232 917?1 supera por un millón de dígitos a 274 207 281?1, y por casi seis millones a 257 885 161?1, ambos descubiertos por el voluntario Curtis Cooper. El proyecto GIMPS se inició en 1996 y usa el software Prime95 desarrollado por su fundador George Woltman; hoy se usa la red PrimeNet desarrollada por Scott Kurowski y coordinada por Aaron Blosser. GIMPS ha encontrado todos los primos de Mersenne desde el trigésimo quinto (35º) al quincuagésimo (50º). La demostración de la primalidad del nuevo primo ha costado unos seis días de cómputo en el PC de Jon Pace que usa un procesador Intel i5-6600.

Por supuesto, las reglas del premio exigen que el nuevo primo sea verificado de forma independiente usando otros programas; en este caso ha sido verificado por Aaron Blosser (Prime95), David Stanfill (gpuOwL), Andreas Höglund (CUDALucas), Ernst Mayer (Mlucas) y Andreas Höglund (Mlucas). El éxito del proyecto GIMPS se apoya en los miles de voluntarios que dedican tiempo de sus ordenadores personales a verificar la primalidad de los sucesivos candidatos a primos de Mersenne.

Los agujeros negros supermasivos regulan la formación de estrellas en sus galaxias
Las simulaciones de la formación de las primeras galaxias usando superordenadores indican que los agujeros negros supermasivos en su centro regulan el ritmo de formación de estrellas. El primer artículo que se publica en Nature este año es la primera confirmación de esta predicción. El proceso de formación estelar se reduce conforme se enfría el gas en la galaxia, proceso que se adelanta o se atrasa en función de si la masa del agujero negro supermasivo central es mayor o menor de cierto estándar. Más aún, esta relación se cumple para todas las generaciones de estrellas formadas durante toda la vida de la galaxia.

Se ha analizado mediante el software STECKMAP (Stellar Content and Kinematics via Maximum A Posteriori likelihood) la formación estelar en las 74 galaxias del catálogo HETMGS (Hobby–Eberly Telescope Massive Galaxy Survey) de las que se conoce una estimación de la masa de su agujero negro supermasivo central. La masa de los agujeros negros supermasivos (M•) escala linealmente con la dispersión de la velocidad estelar (?) en las galaxias que los alojan. Se distinguen tres poblaciones de agujeros negros supermasivos, los sobremasivos (over-massive), los que siguen la ley lineal (standard) y los submasivos (under-massive). Cada uno corresponde a una tasa de formación estelar diferente. Ya a z???5 (cuando el universo visible era 6 veces más pequeño) la tasa de formación de estrellas era 1,3 veces mayor en las galaxias con agujeros negros sobremasivos que con submasivos.

Meltdown y Spectre: Tu microprocesador Intel es inseguro desde 1995
El 3 de enero de 2018 será recordado en los libros de Historia de la Informática como el día que se desveló la existencia de Meltdown y Spectre. El día a partir del cual todo se hizo más lento. Meltdown es un fallo de seguridad que afecta todos los microprocesadores de Intel desde 1995; ya hay parche (KAISER), pero a costa de ralentizar tu procesador hasta un 30%. Spectre (1 y 2) es un fallo de seguridad que afecta a todos los microprocesadores modernos (Intel, AMD y ARM); aún no hay parche y podría tardar muchos años, pues requiere cambiar la arquitectura física del procesador. Cualquier programa, incluso un simple JavaScript que ejecutas desde una página web como si nada, puede aprovechar estos fallos de seguridad del microprocesador para leer la memoria de tu ordenador. Por ejemplo, tus palabras de paso cuando las tecleas.

El gran aporte a la humanidad de Bill Gates ha sido acostumbrarnos a todos a que los ordenadores fallan y son inseguros. Todo el mundo sabe que Windows puede fallar en cualquier momento; pero a muy pocos parece preocuparles. Todo el mundo sabe que Windows es inseguro; por eso Microsoft recomienda instalar parches de seguridad casi todas las semanas. Todos convivimos con ello porque así tiene que ser, como si no pudiera existir un mundo diferente. Gracias a Microsoft la vida de todos los informáticos es mucho más fácil. Gracias, Bill, todos honramos tu legado.

La explicación más parsimoniosa para el misterio de la estrella Tabby (KIC 8462852)
El misterio de la estrella Tabby (estrella Boyajian o KIC 8462852) es bien conocido: el telescopio espacial Kepler de la NASA observó una curva de luz que no descarta la existencia de una megaestructura alienígena (una esfera de Dyson en construcción). La solución al misterio es la esperada: más de 200 astrónomos profesionales y aficionados liderados por Tabetha Boyajian, tras estudiarla en detalle, concluyen que se trata de un fenómeno natural. Aún sin confirmación definitiva, todo indica que se trata de polvo (formado por partículas de tamaño submicrométrico); la razón es que las variaciones de luz dependen del color (longitud de onda). Aunque en ciencia nunca se puede estar seguro al 100% y habrá que seguir estudiando esta estrella.

Las observaciones se han realizado entre marzo de 2016 y diciembre de 2017 en el Observatorio de Las Cumbres (LCO), en la red mundial de telescopios robóticos y en grandes telescopios, incluido el Gran Telescopio CANARIAS (GTC). No hay duda de que las variaciones de brillo son aperiódicas. Más aún, el polvo parece explicar gran parte de las variaciones de brillo, pero podría haber algo más. Por ello es importante seguir estudiando esta estrella en el futuro.]]></description>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 10:19:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Consejos para regalar un telescopio estas navidades. Con Jon Teus. Prog. 319. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[MI PRIMER TELESCOPIO
Por debajo de 200 € no hay nada decente.
¿Azimutal o ecuatorial? Con lo malas que son las monturas ecuatoriales baratas tipo EQ1 o EQ2 mejor casi una montura azimutal. ¿Qué problemas tiene una montura ecuatorial barata?
¿Y los Dobson?
¿Manual o con motores? Los motores encarecen el producto. Lo ideal es con seguimiento sidéreo pero… ¿es absolutamente necesario para empezar?
¿Qué tipo de óptica es mejor para empezar? Newton, Cassegrain, refractor…
Telescopios adecuados para empezar.

PREGUNTAS 
¿Es aconsejable un GoTo para empezar?
¿Qué consejos das a la hora de comprar?
¿Qué pruebas puedo hacer para saber si el telescopio recién comprado está bien?



OFERTAS
Destacamos:
TALLERES DE FIN DE SEMANA
10 febrero PixInsight por Mikel Martínez
17 febrero observación de cielo profundo
24 febrero fotografía y observación lunar]]></description>
<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:53:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sheshonq, el rey que buscaba Indiana Jones con Gerardo Jofré (2ª PARTE) . Prog. 318. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos continuado hablando del rey Sheshonq con nuestro amigo y colaborador Gerardo Jofre, experto en arqueología bíblica.

 1) en el anterior programa hablamos de el ascenso al poder de Sheshonq, su actividad constructora, su interés por emular a los grandes faraones predecesores como Ramsés II. Y también hablamos de la campaña militar en Israel, de su momia y ajuar funerario. Gerardo, se que se han descubierto varias piezas de este faraón, pero ¿Cuál es el último artefacto que se ha descubierto sobre Sheshonq I?
2)Un oyente, Abraham García Benito, a través del foro de Debates sobre Arqueología Bíblica nos ha pedido que hables sobre la identificación del SESAC bíblico con Ramsés II ¿ Puede ser el  SESAC de la Biblia otro personaje distinto a Sheshonq?
3)Háblanos de zonas clave de la campaña militar de Sheshonq
4) ¿Quién es Karomama?]]></description>
<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:20:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Stephen Hawking, Trappist, Cuántica, especial noticias de la Mula FRncis con Villatoro, Prog. 317. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Programa especial (redifusión) de tres programas anteriores con nuestro amigo Francis Villatoro.
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado de la estrella Trappist y sus 7 exoplanetas, del Helio 4 y del descubrimiento de formas de vida con una antigüedad de 4280 millones de años.

La supersolidez del helio-4 fue predicha en 1969 por Andreev y Liftshitz, en contra de su negación en 1956 por Penrose y Onsager. Los primeros indicios se publicaron en Nature en 2004. El físico John Reppy (Univ. Cornell, EEUU), némesis del supersólido, los criticó duramente hasta su jubilación en 2010. Anuncios independientes siguen llegando todos los años. El nuevo es espectacular, dos artículos publicados en Nature, uno de ellos liderado por un premio Nobel de Física 2001. Las evidencias de la supersolidez son esquivas. Si se confirma el logro podemos augurar un segundo Premio Nobel de Física. Pero en un asunto tan polémico como la supersolidez del helio-4 a temperaturas de nanokelvin siempre hay que ser muy cauto. Al menos en homenaje a Reppy.

Un supersólido es un estado de la materia que comparte propiedades de los sólidos y de los superfluidos (fluidos con viscosidad nula). La solidez de un cristal significa la rotura de la simetría de traslación espacial (correlaciones espaciales de gran rango). En el caso de un estado condensado de Bose-Einstein de átomos con dos niveles energéticos se observarían bandas paralelas con valores de energía alternos. Para los amantes de la física teórica no hay duda de que el helio-4 supersólido debe existir, pues la teoría que lo predice es elegante y bella. Aún así, la Naturaleza es la que tiene la última palabra.
Vida de hace 4280 millones de años.
La Tierra se formó hace unos 4500 millones de años. Hay pruebas firmes de vida unicelular hace 3500 millones de años. Los indicios más antiguos de vida son poco firmes. Se publican en Nature nuevos indicios de vida hace más de 3770 millones de años, quizás hasta hace 4280 millones de años. Hay que ser cautos con esta noticia. Que se ignoren los mecanismos que puedan explicar la formación abiótica de las microestructuras observadas no significa que tengan que ser biológicas. Basta recordar la historia del famoso meteorito marciano ALH 84001. Como siempre, estos indicios tendrán que ser confirmados con futuros estudios, por muy prometedores que parezcan tras ser publicados en Nature.

Rocas sedimentarias de antiguas fuentes hidrotermales, halladas en el cinturón supracortical de Nuvvuagituuq en Quebec, Canadá, muestran estromatolitos de hierro, tubos y filamentos microscópicos de hematita (oligisto u óxido férrico). Su morfología y su composición son similares a los de microfósiles de bacterias oxidadoras de hierro 

Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos invitado a nuestro amigo y colaborador Francis Viilatoro de la Ciencia de la Mula Francis- NAUKAS.
Hemos charlado de los recortes en NASA, del viaje espacial de Stephen Hawking y de las siguientes noticias publicadas por Francis en su blog de NAUKAS: 
El duro camino de D-Wave hacia la supremacía. Imagina que gastas millones de dólares en construir un ordenador para resolver un problema concreto. ¿Esperarías que tras diez años de desarrollo fuera más rápido que un ordenador personal para resolver dicho problema? D-Wave QPU, que usa 2000 cubits superconductores, es unas 2600 veces más rápido que el mejor algoritmo clásico (HFS) para resolver el único problema que sabe resolver. Por supuesto, esto no significa que se haya logrado la supremacía cuántica, ya que no está demostrado que D-Wave QPU sea un ordenador cuántico; podría ser un ordenador clásico no determinista que usa cubits como bits aleatorios, es decir, una fuente cuántica de aleatoridad.

Quizás recuerdes que en 2014 fue noticia que D-Wave Two, con 512 cubits, era unas 3600 más rápido que algunos algoritmos clásicos. ¿Ahora es más lento? Como ya te conté la comparación estaba sesgada. Solo se usó recocido simulado (SA) y un algoritmo de Montecarlo cuántico simulado (QMC). En 2014, D-Wave Two era más lento que el mejor algoritmo conocido (HFS por Hamze–de Freitas–Selby). Ahora, D-Wave QPU ha logrado batir a HFS.

LHCb descubre cinco nuevas resonancias bariónicas encantadas. 
Habrás leído que LHCb ha descubierto cinco nuevas partículas. El detector LHCb ha observado cinco estados excitados del barión encantado ?0c (correspondientes a diferentes movimientos orbitales de sus tres quarks de valencia, ssc): ?c(3000)0, ?c(3050)0, ?c(3066)0, ?c(3090)0, y ?c(3119)0. Se han observado tras analizar 3,3 /fb de colisiones (1,0 /fb a 7 TeV, 2,0 /fb a 8 TeV y 0,3 /fb a 13 TeV) en las que el ?0c se desintegra vía QCD en un par ?+c (csu) y K? (su), el primero de los cuales se desintegra en un protón, un kaón y un pión.

Como le comentó Carlo Rubbia a Tommaso Dorigo, la espectroscopia de los hadrones de masa baja o intermedia aporta poco a los grandes misterios de la física fundamental que aún están por resolver. Aún así nos recuerda que no sabemos predecir los estados excitados de los bariones; este hecho no prueba nada en contra de la QCD, solo ilustra nuestras dificultades con su simulación en superodenadores usando la QCD en redes. Algunos creen que conocemos todas las predicciones del modelo estándar. Este nuevo resultado nos recuerda que no es cierto.
Nuevo duro varapalo a MOND gracias a VLT de ESO.
Las simulaciones por ordenador de la formación de galaxias sugieren que la idea MOND de Milgrom falla con las galaxias más distantes. Se publica en Nature una confirmación observacional firme de esta predicción. Las galaxias espirales hace unos diez mil millones de años estaban dominadas por la materia bariónica, al contrario de las galaxias espirales actuales, dominadas por la materia oscura. La idea MOND, que explica bien muchas curvas de rotación galáctica de las galaxias cercanas, falla de forma garrafal al explicar las más distantes.

La gravedad emergente de Verlinde y otras ideas compatibles con MOND van a sufrir mucho cuando el JWST (Telescopio Espacial James Webb) confirme con cientos de galaxias los nuevos resultados de SINFONI y KMOS instalados en el VLT (Very Large Telescope) de ESO (European Southern Observatory), Paranal, Chile. Ya se han estudiado cientos de galaxias, pero solo en seis galaxias se ha alcanzado una alta precisión. Sus resultados son compatibles con la curva de rotación galáctica promedio obtenida con un estudio estadístico combinado de los cien discos galácticos más precisas.

Lo dicho, un duro varapalo para MOND, aunque muchos medios omitan mencionarlo. Como el comunicado científico de ESO, “La materia oscura tenía menos influencia en el universo temprano. Observaciones de galaxias distantes llevadas a cabo con el VLT sugieren que estaban dominadas por materia ordinaria,” ESO1709, 15 Mar 

Para finalizar hemos hablado de :
El vestido cuántico de las singularidades desnudas,
¿Pueden tener pelos los agujeros negros astrofísicos?
Ondículas e Yves Meyer logra el premio Abel 2017.
Fermat no demostró su último teorema.
Hacia la prueba de la Hipótesis de Riemann usando sistemas cuánticos.

Sin duda un momento fascinante donde nos hemos adentrado en le mundo de las matemáticas.]]></description>
<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:35:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Bosones, matemáticas, el asteroide interestelar Oumuamua, noticias de la Mula con Francis Villatoro. Prog. 316. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en noticias de la Mula Francis con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro hemos hablado de:  La cosmología con invariancia de escala del suizo André Maeder, 
reseña: “Apología de un matemático” de G. H. Hardy, las antipartículas de los bosones gauge, DAMPE confirma la “rodilla” a 1 TeV en el espectro de electrones y positrones en los rayos cósmicos y el asteroide Oumuamua.]]></description>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 10:18:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ondas gravitacionales. La actualidad de la nueva era astronómica con Alicia Sintes de LIGO. 315. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia radiofónica de la Profesora Alicia Sintes.
Alicia Magdalena Sintes Olives es Profesora Titular de Universidad en el área de Física Teórica. Doctora en Física por la UIB, ha realizado estancias postdoctorales, primero como becaria Marie Curie y como investigadora senior en el Instituto Max Planck für Gravitationsphysik de Alemania, así como otras estancias más cortas en Portugal, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria e Italia. Su investigación se centra en el campo de la astronomía de ondas gravitacionales. Tiene una larga trayectoria dentro de las colaboraciones científicas LIGO (LSC) y GEO de las que es miembro desde 1997, justo cuando cuando se creó la LSC. También está involucrada en la misión espacial eLISA y en el diseño de futuros detectores como Einstein Telescope.
Con ella hemos realizado un recorrido por la historia del descubrimiento de las ondas gravitacionales, de sus características y como no, del último gran descubrimiento de la fusión de dos  estrellas de neutrones.]]></description>
<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 08:44:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Entropía, electrones, colisiones en LHC y otras noticias de la Mula-Naukas con Francis Villatoro, Prog. 313. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos comentado los siguientes artículos de la Ciencia de la Mula Francis-NAUKAS cn nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro.
Nueva medida de precisión del momento dipolar eléctrico del electrón
Nueva paparrucha: “El Universo no debería existir”
El LHC acumula 45 /fb de colisiones, su objetivo para 2017
IceCube 170922A: la astronomía multimensajero con neutrinos de alta energía
Incremento de la entropía y descenso del desorden

Las diferencias entre AlphaGo Fan, AlphaGo Lee, AlphaGo Master y AlphaGo Zero]]></description>
<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 10:07:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el Cielo. Puesta en estación de un telescopio J Teus de Observar el Cielo. Prog. 312. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
Jon nos ha explicado como realizar la puesta en estación de un telescopio. También hemos hablado del Polemaster.]]></description>
<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 09:30:19 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes de la vida en la Tierra: las células. Con Carlos Briones del Centro de Astrobiología. Prog. 311. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido el honor de contar en nuestro programa al gran Carlos Briones del Centro de AStrobiología para charlar de los orígenes de la vida en la Tierra, en especial las células. En la segunda parte han colaborado en este programa los alumnos del 4º de ESO del Col·legi Sagrat Cor de Gavà.
Estas son las preguntas:
- ¿Crees que todas las especies actuales provienen de una única  
especie celular? ¿En qué basas tu respuesta?
- Si has contestado afirmativamente a la primera pregunta, ¿en qué  
época crees que vivió aquella primera especie celular?
- ¿Esas células tendrían ADN?
- ¿Cuáles crees que serían los primeros componentes de las primeras células?
- ¿Cómo te imaginas las etapas que transcurrieron entre la aparición  
de las primeras moléculas orgánicas en nuestro planeta y la formación  
de las primeras células?
- ¿Crees que pudieron llegar las primeras células desde algún otro  
lugar del sistema solar, y empezar a evolucionar aquí?]]></description>
<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:43:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Detección de ondas gravitacionales desde estrellas de neutrones y los premios Nóbel. 310. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia de  nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro para charlar del descubrimiento de Ondas gravitacionales procedentes de la fusión de dos estrellas de neutrones, del premio Nóbel de física relacionados con estas ondas, el de química con el microscopio crioelectrónico y el de medicina con los ciclos circadianos.]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 10:10:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Anuncio de LIGO, Naukas17, explicación del Espín, Jot Down17 y cómo ver agujeros negros F. Villatoro. Prog. 309. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia junto a nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro hemos realizado un recorrido sobre los eventos científicos que han acontecido este mes de septiembre.
También hemos hablado del anuncio de LIGO para esta tarde.
En 10, tuvo que explicar al público de NAUKAS que era un Espín...no os perdáis lo que nos ha contado sobre el éxito de su exposición!!!]]></description>
<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 10:38:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Premios IG Nobel 2017. Gatos líquidos, cambio de sexo y flautas intravaginales con Francis Villatoro. 308. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos comentado los siguientes artículos de la Ciencia de la Mula Francis-NAUKAS cn nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro.
(1) Premio de Física [Francia, Singapur, EE.UU.] — Marc-Antoine Fardin, por la dinámica de fluidos para estudiar la siguiente cuestión: ¿puede un gato ser de forma simultánea líquido y sólido?



(2) Premio de la Paz [Suiza, Canadá, Países Bajos, EE.UU.] — Milo Puhan, Alex Suarez, Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz, y Otto Braendli, por demostrar que tocar de forma regular el didyeridú (instrumento musical de viento usado por los aborígenes australianos) reduce los ronquidos y la apnea obstructiva moderada durante el sueño.



(3) Premio de Economía [Australia, EE.UU.] — Matthew Rockloff y Nancy Greer, por sus experimentos sobre el efecto de tener entre los brazos un cocodrilo de un metro sobre el riesgo que se asume al jugar a una máquina tragaperras.



(4) Premio de Anatomía [Reino Unido] — James Heathcote, médico de familia, por su investigación médica sobre si los hombres mayores tienen las orejas más grandes.



(5) Premio de Biología [Japón, Brasil, Suiza] — Kazunori Yoshizawa, Rodrigo Ferreira, Yoshitaka Kamimura y Charles Lienhard, por descubrir que en ciertos insectos que viven en cuevas de Brasil las hembras tienen pene y los machos tienen vagina.



(6) Premio de Dinámica de Fluidos [Corea del Sur, EE.UU.] — Jiwon Han, por estudiar cómo se derrama el café cuando transportamos la taza caminando hacia atrás.



(7) Premio de Nutrición [Brasil, Canadá, España] — Fernanda Ito, Enrico Bernard y Rodrigo A. Torres, por encontrar las primeras pruebas de sangre humana en la dieta de los murciélagos llamados vampiros de patas peludas (Diphylla ecaudata).



(8) Premio de Medicina [Francia, Reino Unido] — Jean-Pierre Royet, David Meunier, Nicolas Torquet, Anne-Marie Mouly y Tao Jiang, por usar tecnologías de imagen del encéfalo (fMRI) para medir cuánto desagrada el queso a ciertas personas.



(9) Premio de Ciencias Cognitivas [Italia, España, Reino Unido] — Matteo Martini, Ilaria Bufalari, Maria Antonietta Stazi y Salvatore Maria Aglioti, por demostrar que muchos gemelos son incapaces de distinguir una foto suya de una foto de su hermano.



(10) Premio de Obstetricia— [España] — Marisa López-Teijón, Álex García-Faura, Alberto Prats-Galino y Luis Pallarés Aniorte, por mostrar que un feto humano a partir de la semana 16 responde más a la música (un solo de flauta) aplicada de forma intravaginal, que a otros sonidos intravaginales (como ruido a 125 Hz) o a la música aplicada desde el exterior del abdómen.]]></description>
<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 10:44:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el Cielo. Oculares astronómicos, la ventana a las estrellas con Jon Teus. 307. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro amigo y colaborador Jon Teus, propietario de la tienda Observar el Cielo y autor de la sección banco de pruebas de la revista Astronomía.
El tema  de hoy ha sido monográfico sobre oculares. Las familias, características y prestaciones han sido las protagonistas de este programa.]]></description>
<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 09:34:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sheshonq, el rey que buscaba Indiana Jones con Gerardo Jofré. Prog. 306. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Todos recordamos la famosa película Indiana Jones «en busca del Arca perdida (1981) «. En la película Indiana Jones viaja a Tanis (Egipto) y descubre allí el Arca. La película se basa en que tras la incursión del faraón Sheshonq en Jerusalén, se apodera del Arca de la Alianza y se la lleva a Egipto. Hoy vamos a hablar del faraón Sheshonq I, el fundador de la Dinastía XXII, en Egipto y que realidad se enconde tras este personaje histórico.

1) ¿Quien fue Sheshonq y como aparece en la Biblia?


2) ¿ Por qué la Biblia lo llama Sesac, en vez de Sheshonq o Sheshonquis o incluso Shoshenq?

3) Hablemos de su campaña contra Israel  y Judá

4) ¿Qué se sabe de la momia de Sesac?]]></description>
<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 12:55:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Marte, el viaje y los problemas de la colonización (programa espacial-redifusión) Prog. 305. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
Las misiones a este planeta deberían estar formadas por numerosos componentes y esto podría tener algunos inconvenientes. Además, la nave debería ser monstruosa para poder albergar una tripulación de mínimo 10 personas.
Los consumibles, la radiación de los motores de fusión y otros aspectos harán que estas misiones se conviertan en el mayor reto económico, tecnológico y humano jamás llevado a cabo.
En la segunda hora analizaremos  los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
La radiación, agua congelada, gravedad, y otros inconvenientes que convertirán la estancia en Marte en uno de los mayores retos de la historia de la humanidad.]]></description>
<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 09:26:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Programa especial sobre galaxias y física cuántica (redifusión) Prog. 304- LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Esta edición de la Fábrica de la Ciencia es una redifusión de dos programas anteriores.
En este programa hemos hablado de galaxias y otros temas de física como:
El vestido cuántico de las singularidades desnudas,
¿Pueden tener pelos los agujeros negros astrofísicos?
Ondículas e Yves Meyer logra el premio Abel 2017.
Fermat no demostró su último teorema.
Hacia la prueba de la Hipótesis de Riemann usando sistemas cuánticos.]]></description>
<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 09:36:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Simulación de atmósferas planetarias y detección de rayos gamma. Prog 303. LFDLC (redifusión)]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy os ofrecemos dos programas emitidos anteriormente en el que estuvimos hablando de la simulación de atmósferas planetarias y detección de rayos gamma. 
En la primera hora del programa entrevistamos a la Dra. Eva Mateo del  Centro de Astrobiología adjunto a NASA-INTA-CSIC. 
En la segunda hora entrevistamos a los científicos Javier Ventura Traveset, portavoz de la ESA.y  Celia Sanchez y Emilio Salazar  del proyecto INTEGRAL]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 10:39:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Agujeros Negros, canibalismo galáctico, supernovas y energía oscura (redifusión) Prog. 302. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Especial edición de dos programas anteriores en el que estuvimos hablando de algunos temas relacionados con la astrofísica. 

Agujeros negros, canibalismo galáctico, supernovas, energía oscura, adiós a las colisiones protón contra protón en el LHC en 2016 y la violación cuántica de la segunda ley de la termodinámica serán algunos de los temas abordados.]]></description>
<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 12:05:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Entrevistas a dos astronautas . Charlie Duke y Pedro Duque. (redifusión) Prog. 301. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de dos entrevistas a los astronautas Charlie Duke y Pedro Duque.
 Documento sonoro de excepción. Entrevista al General Charlie Duke 10º hombre que pisó la Luna. (traducida)
Sin duda, el momento más importante de la Fábrica de la Ciencia.
Para aquellos que lo deseen, habrá entrevista integramente en inglés.
Primera pregunta. ¿Podría comentarnos como fueron los inicios en su andadura en la carrera espacial? : selección entre cientos de aspirantes, pruebas a los que eran sometidos, primeros vuelos, etc.
Programa especial!! Documento sonoro de excepción. Entrevista al General Charlie Duke 10º hombre que pisó la Luna. (traducida)
Sin duda, el momento más importante de la Fábrica de la Ciencia.
Para aquellos que lo deseen, habrá entrevista integramente en inglés.
Primera pregunta. ¿Podría comentarnos como fueron los inicios en su andadura en la carrera espacial? : selección entre cientos de aspirantes, pruebas a los que eran sometidos, primeros vuelos, etc.


Segunda pregunta: Una de las fotos más relevantes de aquellos años es una en la que aparece usted en el centro de Mando de Houston en la misión del Apollo 11 ¿Cuál era su función? ¿Sintió en algún momento que algo no iba a salir bien en los momentos previos al alunizaje? 


Tercera pregunta: Nos consta que era considerado como un gran organizador de barbacoas familiares en las que los astronautas y sus familias disfrutaban de encuentros que pasarán a los anales de la historia de la Carrera Espacial ¿Podría contarnos alguna anécdota de aquellos encuentros? 


Cuarta pregunta. Llega el gran momento. Primero le comunican que iba a ser astronauta suplente en el Apollo 13 ¿sintió una gran decepción o ya estaba preparado para esta noticia? Y por fin le llaman por teléfono y le comunican que en el Apollo 16 será astronauta ¿Que sintió en ese momento? ¿Si en estos momentos pudiese y le volviesen a llamar, repetiría la experiencia?


Quinta pregunta. ¿Cuales fueron las pruebas preliminares antes del viaje?


Sexta pregunta. Supongo que no dejaría de pensar en algo o en alguien en todos esos momentos... si hubiese sido yo el elegido estaría pensando en mi hija constantemente ¿tuvo a alguien en su cabeza que le daba fuerzas para continuar con la misión? Por cierto, mi hija que se llama África, que tiene 6 años, quiere ser astronauta también y le tiene a usted mucha admiración junto al Sr. Amstrong y al Sr. Aldrin.


Séptima pregunta. Ten, nine eight, seven, six, ingnition sequence start, four, three, two, one, zerooooo...¡¡Qué gran momento!! ¿Recuerda que pensó en el instante en el que el Saturno V comenzó a desplazarse verticalmente? ¿Cuál era su puesto en el módulo de mando?


Octava pregunta. ¿La primera vez que vio toda circunferencia de la Tierra fue en la misión del Apollo 16? si es así ¿Que sintió en ese momento? ¿Qué recuerda de sus dos compañeros de viaje Thomas K. Mattingly y John W. Young?


Novena pregunta. El viaje fue más o menos tranquilo y por fin se desprende el módulo lunar Orión del Módulo de mando Casper...supongo que pudo mirar por la escotilla y pudo contemplar por primera vez la superficie de la Luna...un momento que sin duda lo recordará cada día ¿verdad?


Décima pregunta. Y llega el gran momento que solo lo han podido disfrutar en persona doce hombres. Pisar la Luna ¿Que recuerda de este momento histórico?


Undécima pregunta. Junto al astronauta John W. Young exploraron el cráter de Descartes mientras que Thomas K. Mattingly II cartografiaba la Luna desde el módulo de mando "Casper". La misión Apolo 16 está considerada una de las mejores y fructíferas entre el resto, por la cantidad de experimentos que realizó en terreno lunar y por la cantidad de material rocoso que se trajo a la Tierra (213 libras). Gracias a la ayuda del Lunar Rover, del que creo que ostenta el record de pilotaje de este tipo de vehículo. ¿Ha seguido posteriormente los resultados científicos de mineralogía y geoquímica, que se han generado gracias a su trabajo?


Decimosegunda pregunta. Antes le he preguntado que sintió cuando vio por primera vez la Tierra desde el Espacio. Ahora le repito la pregunta pero esta vez desde la Luna ¿Qué se siente cuando la ves desde tanta distancia?.


Decimotercera pregunta. ¿Cómo es la Luna? ¿Es tan inhóspita como parece? ¿Qué es lo que más le impactó de la Luna?

En la segunda hora tenido el honor de contar con la colaboración del astronauta Pedro Duque.
Alumnos de 4º de ESO del Colegio San Pedro de Gavà. Gracias Laura, Adrián, Javier, Cristian y Diego por vuestra colaboración.
Estas son las preguntas.
Cómo te iniciaste en el mundo del Espacio?
Cuando te comunicaron que estabas seleccionado como astronauta, cómo viviste ese momento?

Cuáles fueron las pruebas para llegar a ser astronauta? 

Qué sentiste cuando el módulo comenzo a agitarse tras la cuenta atrás?

En que pensaste cuando viste por primera vez la Tierra desde el Espacio?]]></description>
<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 12:05:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial Lunas del Sistema Solar 1,2 y 3 (redifusión) con Alberto Martos. Prog. 300. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia celebramos el programa 300 con un especial de Lunas del Sistema Solar con nuestro amigo Alberto Martos.
Desde Fobos y Deimos hasta algunos planetesimales del Cinturón de Kuiper realizaremos un viaje en el que descubriremos las características de estos cuerpos.]]></description>
<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 08:28:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Transbordadores Espaciales. Inicios y accidente Challenger con Carlos González (Ed. Especial) . Prog 299. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de dos programas anteriores donde estuvimos hablando junto a nuestro amigo y colaborador Carlos González sobre los transbordadores espaciales, desde sus inicios hasta el accidente del Challenger.
Como siempre sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.]]></description>
<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 11:17:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[20 de julio, 48º aniversario de la llegada del hombre a la Luna, con Carlos González. Prog. 298. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
La radiación, agua congelada, gravedad, y otros inconvenientes que convertirán la estancia en Marte en uno de los mayores retos de la historia de la humanidad.

Hoy hemos hablado de anécdotas personales de Carlos el día que Armstrong pisó la Luna, de los problemas del aterrizaje, y otras cosas de aquel día.]]></description>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 10:55:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el cielo. Prueba de telescopio solar Lunt LS 60 con j. Teus. Prog. 297. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vuelve la sección mensual de instrumentos de observación astronómica de la mano de nuestro amigo y colaborador Jon Teus, articulista de la revista Astronomía y dueño de la tienda www.observarelcielo.com.

 Los telescopios H-alfa permiten observar la cromosfera solar. El enfocador Crayford Dual-Speed nos permite realizar enfoques de precisión. Viene con una abrazadera con roscas para trípodes fotográficos manteniendo la posibilidad de adaptarle una cola de milano. Como accesorio opcional, podemos adaptarle accesorios que permiten estrechar el paso de banda de 0.75 A hasta 0.50 A.]]></description>
<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 08:30:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Las lunas del Sistema Solar (3ª parte) Titania, Tritón, Caronte y Cinturón Kuiper con Alberto Martos. Prog. 296. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,.
Hemos comenzado este maravilloso viaje explorando las lunas de Urano, Neptuno Plutón y nos hemos adentrado en la zona inhóspita del Cinturón de Kuiper]]></description>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 10:33:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Teoría de la formación de la Luna y objetivo de SpaceX en Marte. (edición especial) Prog. 295. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de dos programas .
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con Francis VIllatoro de Física de alto nivel en la sección de la Mula Francis-NAUKAS y hemos tratado los siguientes temas: 

La formación de la Luna tras múltiples impactos contra la Tierra primitiva

El tetraquark más bello


La teoría BCS no explica la superconductividad del bismuto a 0,5 mK

Cómo explica la gravedad modificada el Cúmulo de la Bala


El número de quarks en un protón


En la segunda hora hemos comenzado charlando de las intenciones de SpaceX y el anuncio de NASA de aguan en Europa.

Estas son el resto de las noticias.

El cuasi-satélite de la Tierra ideal para la primera visita humana a un asteroide
Cuantifican la isotropía de la expansión cósmica.
Nuevo récord en fotones comprimidos (squeezed)
Xenon100 publica su nuevo límite de exclusión para la materia oscura.
Los neutrinos de Majorana en el programa Órbita Laika.
La correlación entre materia bariónica y las curvas de rotación galáctica.
Un sensacional viaje científico con nuestro guía F. Villatoro.]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 09:44:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Puede un gato firmar un artículo científico? con Francis Villatoro lCdlMF-NAUKAS. Prog,294. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos comentado los siguientes artículos de la Ciencia de la Mula Francis-NAUKAS cn nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro.
Robert Maxwell, el padre del gran negocio de las editoriales científicas.
Dibujo20170702 science publications Ilustration Dom McKenzie theguardian
Los científicos somos esclavos de las grandes editoriales de revistas científicas. Trabajamos gratis para ellas, solo por sobrevivir en el ecosistema científico. Un negocio redondo con ingresos anuales superiores a 22 mil millones de euros y un margen de beneficios cercano al 40%, muy superior al de Apple, Google o Amazon. Un oligopolio que concibió Robert Maxwell (1923–1991), británico de origen checoslovaco, fundador de la editorial Pergamon Press en 1951, hoy parte de Elsevier, del RELX Group, nuevo nombre de Reed Elsevier desde 2015. Elsevier ha facturado más de 2600 millones de euros en 2016, de los que casi 1000 millones de euros son beneficios.

El éxito de Maxwell fue comprender que los gobiernos son sus clientes cautivos, que financian las bibliotecas universitarias que compran las suscripciones a las revistas. Un artículo científico solo se puede publicar una vez en una única revista; quien quiera leerlo tiene que disponer de una suscripción. En los 1960 la editorial Pergamon tenía muchas más revistas que la competencia. La competencia creció en los 1970, pero los precios de las suscripciones nunca pararon de subir. Hoy Elsevier tiene unas 2500 revistas que reciben unos 1,5 millones de artículos al año; son revisados por unos 800 mil científicos, acabando aceptados unos 420 mil artículos, escritos por unos 14 millones de científicos.

Muchos dijeron que la web vía internet mataría el oligopolio editorial. Por ahora no ha sido así y cada día las suscripciones son más caras. Nos cuenta esta historia Stephen Buranyi, “Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science? It is an industry like no other, with profit margins to rival Google – and it was created by one of Britain’s most notorious tycoons: Robert Maxwell” The Guardian, 27 Jun 2017. 

Ya se ha publicado el JCR 2016 integrado en InCites.
Como ya viene siendo costumbre todos los años, me hago eco de la publicación del nuevo índice de revistas impactadas de Thomson Reuters, el famoso Journal of Citation Reports, que desde el año pasado forma parte de InCites. Todo investigador debería actualizar los índices de impacto de las revistas donde publicó artículos en el año 2016.

Cada revista y cada área de conocimiento son un mundo aparte. Así que me centraré en algunos detalles del área de Ciencias Multidisciplinarias (Multidisciplinary Sciences). Nature (IF 40,1) sigue encabezando la lista por delante de Science (37,2), Nature Communications (12,1) y PNAS (9,7), el mismo orden que en el JCR 2015. Sigue bajando PLoS ONE, ahora con 2,8 cuando tenía 4,4 en JCR 2010 y 3,1 en JCR 2015, incluso cuando publica cada vez menos (22 077 artículos en JCR 2015, cuando alcanzó 31 496 en JCR 2013). Además, PLoS ONE sigue por debajo de Scientific Reports (4,3 en JCR 2016), que ahora compite con ella por el podio la mayor megarrevista científica, con 20 517 artículos en JCR 2015, cuando tenía 10 642 en JCR 2014. Sin lugar a dudas, en el año 2017, Scientific Reports se convertirá en la mayor revista científica del mundo, relegando al segundo puesto a PLoS ONE.

El sesgo de género en los artículos científicos de Astronomía
Un estudio bibliométrico muestra un claro sesgo de género en los artículos de Astronomía. Los artículos científicos cuyo primer autor es una mujer reciben un (10,4 ± 0,9) % menos citas que si es un hombre. El análisis ha considerado 149 741 artículos entre 1950 y 2015 en las revistas Astronomy & Astrophysics, Astrophysical Journal, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Nature y Science. En realidad se han estudiado 208 577 artículos, pero en 58 836 no se ha podido determinar o confirmar el género del primer autor o autora.

El sesgo de género ha disminuido desde la década de los 1960, desde más del 50%, hasta la década de los 2010, un 10%, pero aún no ha desaparecido. El artículo es Neven Caplar, Sandro Tacchella, Simon Birrer, “Quantitative evaluation of gender bias in astronomical publications from citation counts,” Nature Astronomy.

El gato autor de un artículo en Physical Review Letters.
El físico Jack H. Hetherington de la Universidad Estatal de Michigan (EE.UU.) publicó en noviembre de 1975 un artículo con dos autores en la revista Physical Review Letters. El segundo autor era su gato F. D. C. Willard. ¿Por qué lo hizo? Según el propio autor, como había usado el plural de autoría en su artículo, debería haber otro autor. Así que, ni corto ni perezoso, añadió a su gato Willard como autor. Para que quedara más cachondo, le añadió como nombre de pila F. D. C. por Felis Domesticus Catus.

En algunas conferencias, el autor decidió repartir copias impresas del artículo que estaban firmadas por ambos autores, siendo la firma del gato su pezuña (como se observa en la imagen que abre esta entrada). ¿Por qué algunos científicos se toman a cachondeo las publicaciones científicas?]]></description>
<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 11:35:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Exploración de Marte. Problemas en la superficie con Carlos González Prog.293. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
La radiación, agua congelada, gravedad, y otros inconvenientes  que convertirán la estancia en Marte en uno de los mayores retos de la historia de la humanidad.]]></description>
<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 07:55:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los secretos del Pentágono, recortes de NASA y el viaje de Stephen. Hawking (edición especial). Prog. 292. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia os brindamos otro edición especial con varios temas muy interesantes. En este caso hemos tenido el honor de contar con la presencia de la periodista de investigación Sharon Weinberger para charlar de su último libro "The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency that Changed the World" donde nos narra los secretos del Pentágono, DARPA, y otros temas que seguro que serán de mucho interés. 
Especial mención a la Dra. Licia Verde del Institute of Cosmological Sciences por conseguirnos esta maravillosa entrevista y por haber hecho de traductora.
Estas son las Preguntas.
what is what you do? 
how did you end up doing it?

¿A qué te dedicas exactamente?

¿Cómo has llegado a ello?


How do you go about it and how do you do your research?


¿Cómo te organizas y desarrollas tus investigaciones?

Why national security?

¿Por qué Seguridad Nacional?


your expertise is with the USA but is there an international component? 
are there similarities or differences as far as you know with other countries? 

Claramente tu experiencia está relacionada con USA, pero ¿existe un componente internacional? ¿Piensas que puede haber similitudes o diferencias con otros países que tú sepas?

You wrote three books, but they have not been translated to spanish so our audience may not know about them can you tell us something about them so we decide whether we should try to get them and read them ? is there a common theme?


Has escrito tres libros pero no han sido traducidos al castellano y el público español no conocen tu trabajo Ahora vamoa a hablar de ellos 


briefly let us start with the first one ?€?Imaginary Weapons: A Journey Through the Pentagon's Scientific Underworld?€?. what is it about ? 
in working on this book what did you learn that you found curious or interesting?

Empezamos por el primero “Armas imaginarias: una viaje por el mundo oculto del pentágono” ¿De qué va?

¿Trabajando en este libro que conclusiones has sacado que sean interesantes? y ¿algo que hayas encontrado curioso o sorprendente?



In your second book ?€?A Nuclear Family Vacation: Travels in the World of Atomic Weaponry?€? you take heads on the nuclear weapons, what can you tell us about it?

En tu segundo libro “Las vacaciones de una familia nuclear: viaje en el mundo de las armas atómicas” te topas con las armas atómica ¿qué nos puede contar? 
Háblanos del Área 51.



before we move on to your last book let me ask, who give you the information for you to write and why? some of it may be classified?

Antes de pasar a comentar sobre tu ultimo libro, ¿quién te da la información que necesitas para tu libros, y ¿por qué te la dan? ¿no és en parte información secreta?




The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency that Changed the World

What is DARPA?

¿Qué es DARPA y a qué se dedica esta institución? ¿por qué existe etc? ¿Cuál o cuales fueron los desarrollos tecnológicos más importantes que han salido de DARPA? 

It is useful? do you think it is money and effort well spent?

¿Podríamos decir que se trata de un gasto económico justificado? ¿Qué opina el contribuyente al respecto? 

is there technology developed by DARPA we may be familiar with?

¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos creados en DARPA que conozcamos? 

(aquí hablaremos de tecnología de todos los días, tecnología militar y tecnología medica)



I know that this book took four years from beginning to end, did you find this hard? what was the most difficult bit? are you satisfied by it? what do you like most of it? and what did you like the least?

Se que este libros te ha costado 4 anos de trabajo 
¿ha sido duro? 
¿qué ha sido lo mas difícil? ¿estás satisfecha del resultado? 
¿qué es lo que te gusta mas del libro y de la experiencia de haberlo escrito? y 
¿qué es lo que menos te ha gustado?


How?€?s the life of an investigative journalist?

¿cómo es la vida de una periodista de investigación?

your line of work, is it a male-dominated world? do you find it difficult do deal with?

¿Es un mundo dominado por hombres? ¿Resulta difícil trabajar en este ambiente?


También nos visitó nuestro amigo y colaborador Francis Viilatoro de la Ciencia de la Mula Francis- NAUKAS.
Hemos charlado de los recortes en NASA, del viaje espacial de Stephen Hawking y de las siguientes noticias publicadas por Francis en su blog de NAUKAS: 
El duro camino de D-Wave hacia la supremacía. Imagina que gastas millones de dólares en construir un ordenador para resolver un problema concreto. ¿Esperarías que tras diez años de desarrollo fuera más rápido que un ordenador personal para resolver dicho problema? D-Wave QPU, que usa 2000 cubits superconductores, es unas 2600 veces más rápido que el mejor algoritmo clásico (HFS) para resolver el único problema que sabe resolver. Por supuesto, esto no significa que se haya logrado la supremacía cuántica, ya que no está demostrado que D-Wave QPU sea un ordenador cuántico; podría ser un ordenador clásico no determinista que usa cubits como bits aleatorios, es decir, una fuente cuántica de aleatoridad.

Quizás recuerdes que en 2014 fue noticia que D-Wave Two, con 512 cubits, era unas 3600 más rápido que algunos algoritmos clásicos. ¿Ahora es más lento? Como ya te conté la comparación estaba sesgada. Solo se usó recocido simulado (SA) y un algoritmo de Montecarlo cuántico simulado (QMC). En 2014, D-Wave Two era más lento que el mejor algoritmo conocido (HFS por Hamze–de Freitas–Selby). Ahora, D-Wave QPU ha logrado batir a HFS.

LHCb descubre cinco nuevas resonancias bariónicas encantadas. 
Habrás leído que LHCb ha descubierto cinco nuevas partículas. El detector LHCb ha observado cinco estados excitados del barión encantado ?0c (correspondientes a diferentes movimientos orbitales de sus tres quarks de valencia, ssc): ?c(3000)0, ?c(3050)0, ?c(3066)0, ?c(3090)0, y ?c(3119)0. Se han observado tras analizar 3,3 /fb de colisiones (1,0 /fb a 7 TeV, 2,0 /fb a 8 TeV y 0,3 /fb a 13 TeV) en las que el ?0c se desintegra vía QCD en un par ?+c (csu) y K? (su), el primero de los cuales se desintegra en un protón, un kaón y un pión.

Como le comentó Carlo Rubbia a Tommaso Dorigo, la espectroscopia de los hadrones de masa baja o intermedia aporta poco a los grandes misterios de la física fundamental que aún están por resolver. Aún así nos recuerda que no sabemos predecir los estados excitados de los bariones; este hecho no prueba nada en contra de la QCD, solo ilustra nuestras dificultades con su simulación en superodenadores usando la QCD en redes. Algunos creen que conocemos todas las predicciones del modelo estándar. Este nuevo resultado nos recuerda que no es cierto.
Nuevo duro varapalo a MOND gracias a VLT de ESO.
Las simulaciones por ordenador de la formación de galaxias sugieren que la idea MOND de Milgrom falla con las galaxias más distantes. Se publica en Nature una confirmación observacional firme de esta predicción. Las galaxias espirales hace unos diez mil millones de años estaban dominadas por la materia bariónica, al contrario de las galaxias espirales actuales, dominadas por la materia oscura. La idea MOND, que explica bien muchas curvas de rotación galáctica de las galaxias cercanas, falla de forma garrafal al explicar las más distantes.

La gravedad emergente de Verlinde y otras ideas compatibles con MOND van a sufrir mucho cuando el JWST (Telescopio Espacial James Webb) confirme con cientos de galaxias los nuevos resultados de SINFONI y KMOS instalados en el VLT (Very Large Telescope) de ESO (European Southern Observatory), Paranal, Chile. Ya se han estudiado cientos de galaxias, pero solo en seis galaxias se ha alcanzado una alta precisión. Sus resultados son compatibles con la curva de rotación galáctica promedio obtenida con un estudio estadístico combinado de los cien discos galácticos más precisas.

Lo dicho, un duro varapalo para MOND, aunque muchos medios omitan mencionarlo. Como el comunicado científico de ESO, “La materia oscura tenía menos influencia en el universo temprano. Observaciones de galaxias distantes llevadas a cabo con el VLT sugieren que estaban dominadas por materia ordinaria,” ESO1709, 15 Mar]]></description>
<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 08:47:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Tereshkova, Dorothy Vaughan, M.Hamilton, Sally Ride y otras Señoras del Espacio. Con Patricia Libertad. Prog. 291. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy seguimos con muestra nueva sección dedicada a las mujeres que fueron protagonistas en el mundo del Espacio. Con Patricia hemos viajado en el tiempo hasta los años sesenta donde unas mujeres afroamericanas consiguieron hacer historia en la mismísima NASA.
Seguimos con la heroina nacional soviética, Valentina Tereshkova, primera mujer en salir de la Tierra siguiendo más adelante con otras que influyeron en las futuras generaciones de la  exploración espacial.]]></description>
<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 11:15:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Viaje a Marte. La próxima aventura de la Humanidad. Análisis de los problemas. Carlos González. Prog. 290. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado los pros y los contras de los futuros viajes a Marte.
Las misiones a este planeta deberían estar formadas por numerosos componentes y esto podría tener algunos inconvenientes.  Además, la nave debería ser monstruosa para poder albergar una tripulación de mínimo 10 personas.
Los consumibles, la radiación de los motores de fusión  y otros aspectos harán que estas misiones se conviertan en el mayor reto económico, tecnológico y humano jamás llevado a cabo.]]></description>
<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 10:54:49 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Mujer en el Antiguo Egipto (2ª parte). campesinas, artistas y plañideras con Naty Sánchez. Prog. 289 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Tras algunos meses si viajar al Antiguo Egipto, hoy lo hemos hecho de la mano de nuestra nueva colaboradora y amiga Naty Sánchez que es coordinadora de la sección dedicada a la Mujer en el Antiguo Egipto en la web Amigos de la Egiptología.
Campesinas, nodrizas, artistas, cantoras y otras profesiones que ocupaban las mujeres del Antiguo Egipto.]]></description>
<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 12:04:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observar el cielo prueba del Helios Light Quest HR 10X50 con Jon Teus. Prog. 288, LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vuelve la sección mensual de instrumentos de observación astronómica de la mano de nuestro amigo y colaborador Jon Teus, articulista de la revista Astronomía y dueño de la tienda www.observarelcielo.com.
Hoy hemos hablado de la prueba de los binoculares Helios Light Quest HR 10X50 .]]></description>
<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 09:30:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los inicios tras el Big Bang, el Bosón de HIggs y el experimento Atlas con el Prof. Aurelio Juste. Prog, 287. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la colaboración del Prof. Aurelio Juste.
Aurelio Juste Nacido en 1970 en Terrassa (Barcelona). Licenciado en física en 1993 por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Obtuvo título de doctor en física de partículas experimental en 1998 en el IFAE (Institut de Física d’Altes Energies) en la UAB. Se trasladó a Chicago (EE.UU.) en 1998 para trabajar en el colisionador Tevatron en Fermilab, donde tuvo una posición permanente de investigador hasta 2009. Desde noviembre de 2009 es profesor de Investigación de ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) en el IFAE, donde trabaja en el experimento ATLAS en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Sus investigaciones aspiran a desentrañar las leyes que gobiernan el funcionamiento de la naturaleza en su nivel más profundo. Entre sus intereses actuales se incluye la búsqueda de partículas exóticas que pueden dar explicación al origen de la materia oscura en el Universo, o revelar la posible presencia de dimensiones espaciales extras.
Intereses de investigación
Mi investigación se centra en la física de partículas experimental basada en aceleradores, con el objetivo de lograr un entendimiento sobre cómo funciona la naturaleza en el nivel más fundamental. En particular, desentrañar el mecanismo de ruptura de simetría y generación de masas electroweak, así como la búsqueda de nuevos fenómenos físicos, son los principales objetivos de mi investigación. En el LHC estoy realizando estudios sobre la partícula elemental más alta conocida, el quark superior, así como sobre el bosón de Higgs recientemente descubierto, buscando conexiones en la dinámica que gobiernan ambas partículas. También estoy buscando más allá de la física del Modelo Estándar (SM), tales como socios supersimétricos de partículas SM, quarks pesados exóticos que aparecen en modelos compuestos de Higgs o modelos con dimensiones espaciales adicionales, y bosones adicionales de Higgs revelando un sector extendido de Higgs.


¿Cómo fueron los momentos iniciales tras el Big Bang?
¿Surgió la materia en estos momentos primigenios? 
¿A qué te refieres cuando comentas  lo siguiente?: 
Desentrañar el mecanismo de ruptura de simetría y generación de masas electroweak.
La búsqueda de nuevos fenómenos físicos.
¿Nos podrías describir el Atlas?
¿Qué funciones desarrollas en este experimento?
¿En qué consisten tus estudios sobre la partícula la partícula elemental más alta conocida, el quark superior? ¿cómo buscas  conexiones en la dinámica que gobiernan entre este quark y el boson de Higgs?
¿Cuándo apareció el boson de HIggs?
¿De dónde viene?
¿Cuál es su función y por qué es tan importante para la física?
Podrías comentarnos esta frase?
“El bosón de Higgs nos dirá cómo las partículas adquieren su masa y permiten la existencia de cosas complejas”
Y esta otra?
“El LHC tiene mucho recorrido. La nueva etapa que aumentará la energía nos abre una región inexplorada”
¿Qué hay tras el Bosón de Higgs? ¿Descubrirá nuevas partículas el CERN?
En la presentación hemos comentado que También estás buscando más allá de la física del Modelo Estándar (SM), tales como socios supersimétricos de partículas SM, quarks pesados exóticos que aparecen en modelos compuestos de Higgs o modelos con dimensiones espaciales adicionales, y bosones adicionales de Higgs revelando un sector extendido de Higgs. ¿Podrías hablarnos de todo esto?
En una frase tuya dice lo siguiente: “ Si no tuviésemos masa, no habrían átomos estables i , por tanto, no habría química. El Universo sería un lugar más inhóspito de como lo conocemos ahora” ¿Te imaginas un Universo carente de masa?]]></description>
<pubDate>Wed, 31 May 2017 10:25:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Lunas del Sistema Solar (2ª parte). Un recorrido por las lunas de Saturno y Urano. Prog. 286. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
ENCÉLADO: Es el sexto satélite de Saturno por tamaño. Como todos los satélites de planetas trasjovianos, tiene la superficie recubierta por hielo, pero en su caso se trata de un hielo limpio (libre de fragmentos rocosos) y joven, que le convierte en el cuerpo más reflectante del Sistema Solar (90%) y, por la misma causa, el más frío de los satélites de Saturno (temperatura a mediodía, -198º C). Este hielo tan brillante parece ser el origen del anillo E de Saturno. Podría haber salido de Encélado mediante impactos, o más interesantemente, mediante “volcanes de agua”, o críovolcanes (volcanes que vomitan vapor de agua y algunos gases, debido a diferencias de temperaturas y a la energía que aportan las mareas). La mayor diferencia con los volcanes de magma es que la críomagma sale de la cámara por una fractura en el hielo de la superficie formando géiseres (fotografiados por la sonda Cassini). Parte de este vapor de agua vuelve a caer en forma de nieve y parte del mismo pasa a constituir el anillo E. esta evidencia indica también la existencia de un océano subsuperficial de agua.

Extrañamente, Encélado es un satélite muy distinto de Mimas, pues su suelo, compuesto de zonas viejas que muestran cráteres de impacto de hasta 35 Km de diámetro y zonas jóvenes deformadas tectónicamente hace menos de 100 millones de años, acusa gran actividad geológica incluso actual (géiseres). En efecto, las fotos de las sondas Voyager 1 y 2 y Cassini muestran surcos que cruzan la tersa superficie, junto con elevaciones orográficas y largos cañones de hasta 200 Km de longitud por entre 5 y 10 Km de anchura y 1000 m de profundidad. Sin embargo, la densidad de la craterificación no es tan alta como en Mimas.

TETIS: Es otro de los satélites de menor densidad en el Sistema Solar, indicio de que el agua es su mayor constituyente. Es el segundo más brillante de los saturnianos, después de Encélado. Tetis presenta grandes cráteres de impacto, de hasta 400 Km de diámetro (Odiseo) y grandes fosas tectónicas de hasta 100 Km de longitud, Itaca Chasma. Una parte de su superficie está cubierta por críovolcanes.

DIONE: Por su tamaño, Dione es gemela de Tetis, pero no por su masa ni por su densidad. Presumiblemente contiene una mayor contribución rocosa y, con ella, una fuente de calor más intensa. Pero también un océano de agua, lo mismo que Encélado, con el que su período orbital guarda resonancia. Este océano explica la curvatura de la superficie asociada a un repliegue denominado Dorsa Janiculum, que a su vez, limita el espesor de la capa de hielo a 100 Km y la profundidad del agua a 65 Km.

Como el resto de los satélites, Dione no se encuentra en equilibrio hidrostático, sino que se mantiene por isostasia y ello hace que el espesor de la capa de hielo sea mínimo en los polos, donde el calentamiento de la corteza por marea es máximo. Por otra parte, Dione posee dos hemisferios grandemente diferentes. El de “proa” (el que choca con los meteoritos) está muy craterificado y posee un brillo uniforme, mientras que el de “popa” posee un tipo infrecuente de estructuras, una red de abismos brillantes de hielo, muy distintos de depósitos de hielo No menos interesante es el hecho de que Dione presente los mayores cráteres de impacto (35 Km de diámetro) en el hemisferio “de popa”, cuando lo esperable es que ocurriera al contrario. Se ha dado explicación a este enigma aduciendo que un impacto capaz de excavar una cráter de 35 Km sobre un cuerpo sólo 30 veces mayor, podría haberle introducido cierta rotación y esto habría ocurrido varias veces, terminando en la configuración actual, ya que el albedo brillante y el patrón de craterización prueban que la orientación de Dione ha permanecido inalterada durante los último miles de millones de años.
REA: Éste es el mayor de los satélites interiores de Saturno y, sin embargo, presenta menor actividad geológica que los menores Tetis y Dione y, sobre todo, que Encélado. Ello demuestra que el tamaño no es lo más influyente para activar el tectonismo en los cuerpos rocosos. A los “ojos” de las sondas Voyager 1 y 2 Rea parecía un cuerpo compuesto principalmente por agua, con dos hemisferios diferenciados, anterior y posterior, con cráteres y abismos, respectivamente. Por otra parte, el examen de la sonda Cassini en 2005 demostró que su momento de inercia correspondía al de un cuerpo de interior homogéneo en equilibrio hidrostático.

La superficie de Rea contiene dos cuencas de impacto de 400 y 500 Km de diámetro en el hemisferio anti-crónida (opuesto a Saturno), así como cráteres de hasta 50 Km, uno de los cuales muestra radiaciones reveladoras de su juventud. Pero no se ha detectado actividad endógena alguna. La razón de que el hemisferio posterior conserve abismos de hielo y el anterior carezca de ellos fue explicada (Shoemaker) aduciendo que los abismos se formaron en ambos hemisferios como parte de un fenómeno geológico común, pero que después resultaban destruidos en el hemisferio delantero por el bombardeo meteorítico.

TITÁN: Por su tamaño intermedio entre los de Mercurio y Mare (o vez y media la Luna), este satélite es el más parecido a la Tierra, de todos los satélites del Sistema Solar, puesto que es el único capaz de sostener una atmósfera substancial capaz de sustentar líquidos. Las densas nubes que lo cubren impidiendo ver la superficie al telescopio, ya fueron identificadas como de gas metano en 1944, pero la llegada de las sondas Voyager 1 y 2 sorprendieron a los astrónomos al medir que esa atmósfera, que contiene principalmente nitrógeno, excede a la de la Tierra en masa y presión sobre la superficie. Realmente Titán es un satélite gemelo de los satélites gigantes de Júpiter, Ganímedes y Calisto, tanto en tamaño como en densidad, lo que supone que su composición también es similar: 45% de hielo y 55% de materiales rocosos y metales. En efecto, Titán es un cuerpo diferenciado, con un núcleo metálico que ocupa dos tercios de su diámetro, rodeado de capas de hielo sometido a presiones crecientes hacia el interior. Y, desde luego, poseedor de campo magnético.

El descubrimiento de lagos de hidrocarburos en su superficie por la doble sonda Cassini-Huygens en 2004, en las regiones polares, fue el mayor acontecimiento en la exploración de un astro que, como Venus, había mantenido siempre oculta su superficie por una impenetrable cortina de nubes. Además, la superficie posee cráteres de impacto y críovolcanes y en ella los gases como el nitrógeno, el metano y el etano, ejercen el mismo papel que el agua y el viento en la Tierra, siendo el ciclo del metano equivalente al ciclo de agua, bien que a una temperatura mucho más baja ( 179º C). La razón por la que Titán retuvo su atmósfera, mientras que Ganímedes y Calisto la perdieron, obedece a que aquél se formó en la parte más fría de la nebulosa solar, de modo que pudo incorporar hielos de metano y amoníaco, además de hielo de agua. Después, a medida que el interior de Titán se fue calentando, los gases se evaporaron formando una atmósfera primigenia, en la que la luz solar descompuso el amoníaco, cuyo nitrógeno se asoció con el hidrógeno para generar toda una serie variada de compuestos nítrico o nitrosos. A ella se unió el metano, originando compuestos orgánicos complejos, que hicieron que la evolución de la atmósfera de Titán fuera muy distinta de la del resto de los satélites.

En 2010 investigadores de NASA descubrieron en los datos de la sonda Cassini que “algo” desconocido estaba consumiendo hidrógeno y acetileno en la superficie de Titán. En efecto, las moléculas de hidrógeno procedentes del exterior que inyectaba la atmósfera a la superficie, desaparecían en ella. Otro informe resaltaba la ausencia de acetileno en ella, una molécula capaz de aportar energía. Aunque existía una explicación no biológica, algunos investigadores propusieron la existencia de una forma de vida basada en el metano (que había sido hipotetizada en 2005 por Chris McKay, del Ames Research Center) y ello produjo una noticia sensacionalista de primer orden. El caso sigue abierto, porque no se ha podido aislar organismo alguno que utilice hidrógeno para como combustible para la respiración y acetileno para su metabolismo.

HIPERIÓN: Es uno de los satélites pequeños de Saturno, tanto que ni siquiera es redondo. Pero curiosamente, es uno de los grandes no redondos. Fue objeto de poca atención por las sondas Voyager 1 y 2, de modo que hasta el vuelo de la sonda Cassini no se conocieron sus datos geológicos. Por su baja densidad, se sabe que está compuesto principalmente por agua y una pequeña cantidad de rocas. Pero dada su escasa masa, más que un astro, puede parecer un apilamiento de escombros. Curiosamente, posee un albedo bajo, que indica que está estratificado. Y por otra parte, posee una rotación caótica (su período de predictibilidad, o de Lyapunov, es de 30 días). No obstante su poca atención, la sonda Voyager 2 descubrió la existencia de una gran montaña y cráteres individuales. Más tarde la sonda Cassini fotografió al satélite, revelando que tiene aspecto de esponja debido a los muchos cráteres de borde agudo (jóvenes) que motean su superficie. Las últimas fotografías (2006) muestran que Hiperión presenta muchos huecos en su estructura, lo que permite que los cráteres se conserven intactos durante miles de años.

JÁPETO: Por su tamaño, que no por su forma, es gemelo de Rea. Es otro satélite de tan baja densidad, que se le supone compuesto por un 80% de hielo y un 20% de material rocoso. Su forma no es esférica ni elipsoidal, sino que parece dos calabazas (los polos) unidas por un cuello grueso (el ecuador). La elevación ecuatorial es tan pronunciada que distorsiona su aspecto, incluso a gran distancia. Posee una superficie repleta de cráteres de impacto y cinco cuencas de más de 350 Km de diámetro, cuyo borde posee ¡15 Km de altura!

FEBE: Es otro satélite irregular, el más externo de Saturno. Tiene la particularidad de que su giro orbital es retrógrado, lo que sugiere que sea un asteroide capturado (no una condrita carbonácea, como parece indicar por su brillo). Es probable que sea un planetésimo intacto. Está compuesto por depósitos de hielo de entre 300 y 500 m de espesor, dióxido de carbono y silicatos. Posee una superficie de muy bajo albedo, salpicada de cráteres que le dan un aspecto caótico. Presenta un cráter mayor, de 80 Km de diámetro que posee paredes de ¡16000 m de altura!

SATÉLITES DE URANO

MIRANDA: Además de ser el de menor tamaño y el más próximo al planeta, Miranda es el más interesante por su extraño aspecto, como si hubiese sido despedazado en el pasado y vuelto a formar. En efecto, posee tres clases de terrenos distintos, uno antiguo muy craterificado, con cráteres muy antiguos y colinas redondeadas, otro que muestra surcos y valles alargados y un tercero muy complejo, con montañas curvadas y fosas, que termina exactamente donde comienzan los surcos. Es el menos denso de los satélites de Urano, por lo que ha de estar formado por agua en un 60%.
ARIEL: Es el cuarto satélite en tamaño y ha estado activo geológicamente la mayor parte de su vida. Es gemelo de Umbriel, bien que ligeramente menor y de tono más claro. Por su densidad, debe estar formado por agua y rocas a partes iguales. Está completamente recubierto de cráteres de impacto y posee anchos valles de suelo liso que se ramifican. Algunos presentan depósitos que parecen ser más jóvenes por estar menos craterificados. También posee surcos, escarpes sinuosos y fallas. Los valles parecen haberse formado sobre boques derrumbados como fosas tectónicas, al ensancharse la corteza.

UMBRIEL: Es un satélite, el tercero en tamaño, compuesto de agua  y una parte substancial de rocas carbonáceas. Posee una superficie obscura (albedo 20% inferior al de Ariel) y azulada, en la que se ha detectado dióxido de carbono además de agua, con cráteres prominentes de hasta 210 Km de diámetro, pero sin radiaciones blanquecinas (viejos). En algunos (Skynd), el pico no es central. Presenta asimetría magnética entre los hemisferios delantero y trasero.

TITANIA: Es el mayor de todos los satélites de Urano, aunque su diámetro es sólo 56 Km mayor que Oberón. Pero sí más masivo. Está formado por hielos y posee una superficie con cráteres de impacto, alguno (Lucetta) de 300 Km y (Ursula) de 200 Km de diámetro, en la que es de señalar que no se distingue depósitos de materia obscura en ellos. Además, se observa una fosa tectónica de 1500 Km de longitud y hasta 75 de anchura. Cierta simetría radicular en las fallas parece indicar que se formaron al expandirse la corteza. No se sabe con certeza si la actividad tectónica ha finalizado en Titania.

OBERÓN: Es el más exterior de los satélites de Urano. Presenta un aspecto parduzco, bajo albedo y posee pequeño cráteres (hoyos), pero no está saturado de ellos. Alguno de ellos (Otelo) posee radiaciones blancuzcas (son jóvenes). Comoquiera que se formaran estos cratercillos, está fuera de lugar que debió filtrarse “agua sucia” por las grietas de la corteza, que ha llenado el suelo de los mismos. En el centro del satélite existe una formación muy prominente, Hamlet. Se ha descubierto también una elevada montaña (6000 m de altura) que sobresale del limbo en las fotos de la Voyager 2.]]></description>
<pubDate>Thu, 25 May 2017 12:14:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Las Mujeres en el mundo del Espacio (1ª parte) con Patricia L. Vegas Prog. 285. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido el placer de contar con la presencia de Patricia Libertad Vegas Gómez, ingeniera en Telecomunicaciones por la Universidad de Málaga y experta en las Mujeres del mundo del Espacio.
Hemos hablado de:
Caroline Herschell: Astrónoma
Maria Mitchell: Astrónoma 
Williamina Fleming: Astrónoma de Harvard
Annie Jump Cannon: Astrónoma de Harvard
Henrietta Leavitt: Astrónoma de Harvard (imprescindible)
Antonia Maury: Astrónoma de Harvard
Cecilia Payne: AStrónoma de Harvard (Imprescindible)
Vera Rubin: Astrónoma (Imprescindible)
Jocelyn Bell: Astrofísica.

Sin duda un maravilloso recorrido por la vida y el trabajo de estas mujeres.]]></description>
<pubDate>Wed, 24 May 2017 10:10:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El vestido cuántico, pelos en los agujeros negros y el último teorema de Fermat con Francis Villatoro. Prog 284.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia de nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de la Ciencia de la Mula Francis de NAUKAS.
En esta edición hemos hablado de :
El vestido cuántico de las singularidades desnudas,
¿Pueden tener pelos los agujeros negros astrofísicos?
Ondículas e Yves Meyer logra el premio Abel 2017.
Fermat no demostró su último teorema.
Hacia la prueba de la Hipótesis de Riemann usando sistemas cuánticos.

Sin duda un momento fascinante donde nos hemos adentrado en le mundo de las matemáticas.]]></description>
<pubDate>Thu, 18 May 2017 10:08:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Mujer en el Antiguo Egipto (1ª parte). Reinas, Mujeres Rey y Sacerdotisas con Naty Sánchez. Prog. 283 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Tras algunos meses si viajar al Antiguo Egipto, hoy lo hemos hecho de la mano de nuestra nueva colaboradora y amiga Naty Sánchez que es coordinadora de la sección dedicada a la Mujer en el Antiguo Egipto en la web Amigos de la Egiptología.
Reinas, reinas que ostentaron el título de pr ?3  (Faraón), las divinas Adoratrices y sacerdotisas fueron Mujeres que a lo largo del periodo dinástico obtuvieron el poder suficiente igual a sus congéneres.
También hemos hablado de algunos ejemplos como Nefertiti, Hatshepsut, Cleopatra, mujeres que marcaron el futuro de su país.]]></description>
<pubDate>Wed, 10 May 2017 10:37:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Cara Oscura del Universo X Jornadas Relatividad Terrassa con el Prof. Aurelio Juste. Prog. 282. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy presentamos la conferencia impartida por el Prof Aurelio Juste perteneciente a las X Jornadas de Relatividad de Terrassa 2017.
El Prof Aurelio Juste se Licenció en Física por la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Se doctoró en física de partículas experimental en 1998
en el IFAE (Institut de Física d’Altes Energies) en la UAB, estudiando colisiones entre electrones y positrones
en el colisionador LEP del CERN (Ginebra, Suiza). Viajó a Chicago (EUA) en 1998 para estudiar
colisiones entre protones y antiprotones en el colisionador Tevatron en el  Fermilab, donde tuvo una posición permanente
de investigador hasta 2009. Desde noviembre del 2009 es Profesor de Investigación de ICREA (Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats) en el IFAE, donde trabaja en el experimento ATLES en el Gran Colisionador
de Hadrones del CERN.
·
"LA CARA OSCURA DEL UNIVERSO
Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano ha tratado de entender su entorno y se ha
hecho preguntas cada vez más fundamentales sobre la naturaleza y las leyes que gobiernan su
funcionamiento. En las últimas décadas estudios cosmológicos han revolucionado nuestra visión
del Universo: sólo un 5% está constituido por la materia conocida que forma las estrellas, los planetas,
o los seres vivos. El 95% restante está compuesto por formas exóticas de materia y energía,
denominadas “materia oscura” y “energía oscura”, que han jugado un papel fundamental en la
evolución del Universo desde poco después del Big Bang, y determinarán su futuro. En esta charla
hablaremos de cómo se llegó a desvelar esta cara oscura del Universo, y sobre la apasionante
aventura en la que se han embarcado físicos de todo el mundo para desentrañar sus misterios."]]></description>
<pubDate>Mon, 08 May 2017 10:48:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Lunas del Sistema Solar (1º parte) Un recorrido por las lunas de Marte y Júpiter y Mimas. Prog. 281. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a las lunas del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador experto en cuerpos celestes del Sistema solar Alberto Martos,
Hemos comenzado con las lunas de Marte Fobos y Deimos:
"FOBOS: En 1959 el astrofísico soviético Iosif Shklovsky, influido por una medida errónea de su baja densidad, dejó escapar que Fobos podría ser un satélite artificial, una esfera metálica hueca.

Ambos Fobos y Deimos se parecen mucho por su albedo, su baja densidad y su espectro, a las condritas carbonáceas. Podrían ser asteroides (tipo C) capturados, si no fuera por sus órbitas circulares y ecuatoriales. La sonda Mars Express (2003-2009) obtuvo un espectro en el infrarrojo lejano de Fobos que no encaja con ninguno de las condritas conocidas. Un pico (8,75 ?m) y un valle (12 ?m) revelan una composición de minerales obscuros ultramáficos (alto contenido en Fe y Mg) y filosilicatos (ricos en arcilla), esta último en las proximidades del cráter Stickney, o sea, muy parecido al de la superficie de Marte. ¿Fueron arrancados de Marte por colisión y se formaron por coalescencia de fragmentos?"
Y luego hemos seguido con los Galileanos de Júpiter:
IO:	Tiene el mismo tamaño y aproximadamente la misma masa que la Luna, si bien en su composición abunda el hierro. Además, en su superficie no se ve un solo cráter de impacto (de tamaño hasta 1 Km), a pesar del “efecto enfocador” que hizo en su momento sobre los planetésimos y hace todavía sobre los meteoritos, la gravedad de Júpiter, que debió producir en su momento un bombardeo más intenso que en otros satélites. (Este supuesto pudo ser demostrado por el vuelo de 14 meses sobre la eclíptica de la sonda Pioneer 11). Y es que si no fuera por Júpiter, Io sería un cuerpo geológicamente casi muerto, como nuestra Luna. La explicación es que la superficie de Io se regenera mediante la deposición de 1 metro de azufre y dióxido de azufre, cada 1000 años, debido al vulcanismo. Por ello, la edad de la superficie de Io se estima en 10 millones de años. La rotación está sincronizada con la translación.

Las sondas Voyager I y 2 detectaron 8 y 7 volcanes activos, que expelían 10.000 Tm/seg de materia a 1 Km/seg, formando penachos de entre 70 y 100 Km de altura. Prometheus, Amirani, Pele, Culan, Loki, Gish-Bar, Dazhbog, Masubi, Pillan y Tvastar. La atmósfera de Io contiene azufre, oxígeno y cloro ionizados, sodio y potasio atómicos y azufre, dióxido de azufre (SO2) y cloruro sódico moleculares. La fuente de energía de los volcanes no proviene de elementos radiactivos, sino de las mareas (hasta 100 m de apoastro a periastro) y debido a la resonancia orbital con Europa y Ganímedes, que mantiene la excentricidad.

Júpiter absorbe los gases atmosféricos al ritmo de 1 Tm/seg, pero queda un toro de azufre, oxígeno, sodio y cloro ionizados, el “toro de Io”. La sonda Galileo (1995-2002) descubrió la existencia de un núcleo de hierro, pero no se ha detectado campo magnético interior, aunque sí externo  producido por Júpiter (océano de magma). Esto explicaría el desplazamiento de 60º de los volcanes.

EUROPA: Es el satélite joviano de más alto albedo (lo único que alcanzó a descubrir la sonda Pioneer 10). Aunque es el menor de los satélites galileanos, tiene casi el mismo tamaño y la misma densidad que nuestra Luna, pero se diferencia de ella en que muestra muy pocos cráteres de impacto (la sonda Voyager 2 solamente vio 3 cráteres de impacto en el límite de su resolución, 20 Km), lo que significa que su superficie es joven. Esta superficie, la más suave del Sistema Solar, está cubierta por una costra de hielo (o granizo) de unos 100 Km de espesor, parte de la cual puede hallarse en estado líquido, formando un océano de agua líquida (capaz de sustentar vida), sobre la verdadera superficie de silicatos.

 Además, está recorrida por rayas de hasta 1000 Km de longitud y de 200 a 300 Km de anchura, que sugieren que está fracturada. Estas fracturas tectónicas son inmóviles, pero se reproducen borrando los cráteres de impacto. Además, aunque las grietas corren sobre fracturas, carecen de estructura. No son realmente grietas, sino rayas. Y ni siquiera son muy obscuras (10%). La sonda Voyager 2 descubrió también grietas blancas más cortas, que trazaban curvas. Su estudio indica que el eje de Europa pudo haber estado más inclinado en el pasado. Por otra parte, la velocidad de precesión de Europa, alrededor de un eje inclinado, es de algunos grados por día (el ciclo de precesión es de meses), añadiendo otra fuente de calor. La red de rayas entrecruzadas que cubre la superficie de Europa responde entonces a los esfuerzos de marea que soporta el océano subsuperficial, a los que se tiene que ajustar la corteza de hielo. Cuando el esfuerzo excede de su capacidad de resistencia, se fractura. La energía procede de la condición de resonancia Io-Europa-Ganímedes.
Como la superficie carece de elevaciones notables, se sigue que está templada, quizá por existir elementos radiactivos en el manto y quizá por las mareas jovianas (10% de las de Io). Se ha detectado la existencia de géiseres. La atmósfera de Europa está principalmente compuesta de oxígeno. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La resonancia orbital con Io y Ganímedes no se ha mantenido perfectamente, lo que sugiere cierta asimetría en la distribución de su masa, que da pie a la hipótesis del océano subsuperficial de agua líquida. Los esfuerzos flexores de marea la mantienen en ese estado y aportan calor para que emerja hielo menos frío del interior a través de las rayas (lineae). La disposición de las lineae parece indicar que la superficie del satélite rota ligeramente más deprisa que el interior. Existen dos modelos, uno con el océano de agua líquida y otro con océano de hielo templado en convección.

GANÍMEDES: Este satélite, el mayor de los galileanos, es vez y media mayor que la Luna, pero posee solamente la mitad de su densidad. La sonda Galileo (1989-2003) averiguó que está compuesto en un 50% de agua y en otro 50% de rocas. Resulta así que Ganímedes posee más agua en su interior, en forma de océano subsuperficial, que todos los océanos de la Tierra. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

La superficie de Ganímedes es lisa y está recubierta por una capa de hielo, bajo compuesta por dos clases de terrenos que registran actividades geológicas diferentes, uno obscuro y viejo, recorrido por surcos que revelan pasados movimientos tectónicos en la corteza de hielo y otro joven, formado por cráteres de impacto brillantes, que extraen hielos recientes del interior. La repartición de terrenos es asimétrica, existiendo un tercio de la superficie dominado por los suelos viejos muy craterificados e incluso con surcos curvados y paralelos que revelan la existencia de cuencas de impacto muy antiguas y el resto, de color claro, donde el terreno está cruzado por bandas brillantes con elevaciones y valles. No obstante la diferencia de edades entre unos suelos y otros no es muy grande, 4 y 3,5 MMA, respectivamente.

Algunos rasgos geológicos de Ganímedes parecen haber sido originados por fracturas, fallas o expansiones de la corteza, acusando alguna clase de deriva tectónica, impulsada por el calentamiento producido por las mareas. La presencia de hielo en la superficie sugiere la existencia de una atmósfera tenue de vapor da agua, vaporizada del hielo por la acción de la luz solar, y acaso algo de hidrógeno atómico, pero las medidas durante la ocultación de la estrella Kappa Centauri arrojaron un límite máximo para la presión de 10-11 bar, o sea una cien mil millonésima de la presión terrestre.

Ganímedes es un astro diferenciado, que posee u núcleo metálico fundido, en el que existen corrientes de convección, de modo que es el único satélite del Sistema Solar que posee campo magnético propio. Desde luego, se percibe como una ligera perturbación del intenso campo magnético de Júpiter.
 




CALISTO: Es sólo ligeramente menor que Ganímedes, el mayor de los cuatro satélites galileanos,  y el cuerpo más bombardeado de todo el Sistema Solar. Es seguro que su superficie no ha cambiado desde que finalizó el Bombardeo Intenso Tardío, lo que le acredita como uno de los objetos más antiguos de dicho Sistema. Además de esto, su baja densidad, la menor de los cuatro galileanos, indica que alberga un océano de agua líquida, pero se duda de que pueda sostener vida, dada su antigüedad. Como todos los satélites jovianos, su rotación está sincronizada con su translación.

Su superficie ofrece diferencias de color y de albedo, que ya alcanzó a percibir la sonda Pioneer 11 en 1974. Las fotos de la sonda Voyager 1 dejaron ver una inmensa cuenca de impacto de 2600 Km de diámetro, conteniendo ¡15 anillos concéntricos! Mayor que cualquiera de la Luna. Valhalla fue la primera cuenca multianular de impacto, descubierta en el Sistema Solar fuera de la Luna. La cavidad central medía 600 Km de diámetro. Otra prueba de la antigüedad de su superficie. Las fotografías de alta resolución muestran la superficie brillante repleta de cráteres pequeños situados de forma tangente unos con otros y solamente en las cuencas hay ausencia de cráteres debido al efecto borrador del gran impacto. Todo esto implica que Calisto ha estado inactivo geológicamente desde su formación.

Pero existe una diferencia: Calisto no posee cráteres de más de 150 Km y además, los que posee son menos profundos. Se supone que el hielo rellena los antiguos, o sea los grandes. Tampoco posee montañas grandes, lo que también sugiere la existencia de una corteza débil y helada.

La sonda Galileo descubrió que Calisto posee una delgada atmósfera de dióxido de carbono, que evidencia la existencia del océano subsuperficial y, quizá, oxígeno molecular. Y también una ionosfera. Además descubrió que el campo magnético varía con la translación alrededor de Júpiter, revelando que las corrientes en el núcleo responden al campo magnético joviano. Y como estas corrientes tienen que cerrarse por alguna parte y la superficie es rocosa y la atmósfera tenue, la explicación es que el océano es salino.
Y hemos acabado con Mimas, comenzando así con los satélites de Saturno
MIMAS: Este satélite de Saturno no fue visto por la sonda Pioneer 11 en 1979. Las primeras fotos que se recibieron fueron de la Voyager 1, en 1980, mostrando un enorme impacto de 130 Km de diámetro (¡1/3 del tamaño del propio Mimas!) al que se le impuso el nombre de Herschel (descubridor de Mimas con su telescopio de 40 pies, o 12 m), si bien primeramente se lo denominó Arthur. Las medidas de este cráter, tomadas por la son formidables: borde de 3 Km de altura, paredes de 10 Km de profundidad y pico central de 6 Km de altura. En la Tierra equivaldría a un cráter del tamaño ¡de Australia!

La superficie de Mimas, que equivale a la de España peninsular, está cubierta de hielo y cuajada de cráteres de impacto de más de 40 Km, salvo en la región polar Sur, donde son menores de 20 Km. Por su volumen, es el menor objeto conocido de forma redondeada debido a su propia gravedad. En efecto, su baja densidad revela que está compuesto mayormente de hielo de agua y algo de roca. La sonda Cassini descubrió que tiene forma alargada (10% más largo que ancho) con el eje mayor dirigido hacia Saturno. El suelo presenta cadenas de cráteres y depresiones graben.

Mimas interactúa por resonancia con los anillos de Saturno (división de Cassini).]]></description>
<pubDate>Thu, 04 May 2017 10:20:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sensacional descubrimiento de dos nuevos sistemas binarios eclipsantes con el prof. C. Morales. IES Calero. 280. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia del responsable de un grupo de alumnos del IES Calero de Gran Canaria, el Prof. Carlos Molero. 
Esta es la noticia.
"Estudiantes canarios de Educación Secundaria descubren dos estrellas variables

Estos alumnos y alumnas del IES El Calero, participantes en el Proyecto Educativo con Telescopios Robóticos (PETER) que coordina el Instituto de Astrofísica de Canarias, son los más jóvenes en educación formal que han hecho un hallazgo de este tipo.
Dos grupos de segundo de ESO del IES El Calero, en Telde (Gran Canaria), han descubierto, junto a su profesor de Matemáticas, dos nuevos sistemas binarios eclipsantes, gracias a observaciones realizadas con el telescopio CNL1 del Observatorio de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria (AAGC), dos telescopios de 40 centímetros pertenecientes a la red Las Cumbres Observatory Global Telescope (LCOGT), uno en el Observatorio del Teide (Tenerife) y otro en Hawaii, y datos de archivo. Estos alumnos y alumnas se han convertido en los más jóvenes del mundo en lograr semejante hazaña dentro de un proceso de Educación Formal, existiendo precedentes a tan temprana edad solo en campamentos especiales para alumnado con talento matemático de distintas Universidades de Estados Unidos o en iniciativas particulares."]]></description>
<pubDate>Wed, 03 May 2017 10:01:38 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Pai, el Teatro Científico. La representación de una aventura científica. Con G. Ferrero y Oswaldo Felipe. 279. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia nos hemos movido entre bambalinas y hemos hablado con dos actores de la compañía de teatro zaragozana Pay.
Este grupo teatral llevan a escena experimentos científicos desde una perspectiva teatral donde los espectadores pueden disfrutar del maravilloso mundo del teatro.
Obras como Ohndas on Un salto de Gigante seguro que harán soñar a más de un espectador.]]></description>
<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 10:52:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los Secretos del Pentágono, DARPA, área 51 y mucho más con Sharon Weinberger. Prog. 278 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia de la periodista de investigación Sharon Weinberger para charlar de su último libro  "The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency that Changed the World" donde nos narra los secretos del Pentágono, DARPA, y otros temas que seguro que serán de mucho interés. 
Especial mención a la Dra. Licia Verde del Institute of Cosmological Sciences por conseguirnos esta maravillosa entrevista y por haber hecho de traductora.
Estas son las Preguntas.
what is what you do? 
 how did you end up doing it?

¿A qué te dedicas exactamente?

¿Cómo has llegado a ello?


How do you go about it and how do you do your research?


¿Cómo te organizas y desarrollas tus investigaciones?

Why national security?

¿Por qué Seguridad Nacional?


your expertise is with  the USA but is there an international component? 
are there similarities or differences as far as you know with other countries? 

Claramente tu experiencia está relacionada con USA, pero ¿existe un componente internacional? ¿Piensas que puede haber similitudes o diferencias con otros países que tú sepas?

You wrote three books,  but they have not been translated to spanish so  our audience may not know about them can you tell us something about them so we decide whether we  should try to get them and read them ? is there a common theme?


Has escrito tres libros pero no han sido traducidos al castellano y el público español no conocen tu trabajo Ahora vamoa a hablar de ellos 


briefly let us start with the first one ?€?Imaginary Weapons: A Journey Through the Pentagon's Scientific Underworld?€?. what is it about ?  
in working on this book what did you learn that you found curious or interesting?

 Empezamos por el primero “Armas imaginarias: una viaje por el mundo oculto del pentágono” ¿De qué va?

¿Trabajando en este libro que conclusiones has sacado que sean interesantes? y ¿algo que hayas encontrado curioso o sorprendente?



In your second book ?€?A Nuclear Family Vacation: Travels in the World of Atomic Weaponry?€? you take heads on the nuclear weapons, what can you tell us about it?

En tu segundo libro “Las vacaciones de una familia nuclear: viaje en el mundo de las armas atómicas”  te topas con las armas atómica ¿qué nos puede contar? 
Háblanos del Área 51.



before we move on to your last book let me ask, who give you the information for you to write and why? some of it may be classified?

Antes de pasar a comentar sobre tu ultimo libro,  ¿quién te da la información que necesitas para tu libros, y ¿por qué te la dan? ¿no és en parte información secreta?




The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency that Changed the World

What is DARPA?

¿Qué es DARPA y a qué se dedica esta institución?  ¿por qué existe etc? ¿Cuál o cuales fueron los desarrollos tecnológicos más importantes que han salido de DARPA? 

It is useful? do you think it is money and effort well spent?

¿Podríamos decir que se trata de un gasto económico justificado? ¿Qué opina el contribuyente al respecto? 

is there technology developed by DARPA we may be familiar with?

¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos creados en DARPA que conozcamos? 

(aquí hablaremos de tecnología de todos los días, tecnología  militar y tecnología medica)



I know that this book took four years  from beginning to end,  did you find this hard? what was the most difficult  bit? are you satisfied by it? what do you like most of it? and what did you like the least?

Se que este libros te ha costado 4 anos de trabajo 
¿ha sido duro? 
¿qué ha sido lo mas difícil? ¿estás satisfecha del resultado? 
¿qué es lo que te gusta mas del libro y de la experiencia de haberlo escrito? y 
¿qué es lo que menos te ha gustado?


How?€?s the  life of an investigative journalist?

¿cómo es  la vida de una periodista de investigación?

your line of work, is it a male-dominated world? do you find it difficult do deal with?

¿Es un mundo dominado por hombres? ¿Resulta difícil trabajar en este ambiente?]]></description>
<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 10:17:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia de NASA. Transbordadores espaciales. Inicios y el accidente del Challenger con Carlos González. 277 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de dos programas emitidos sobre la  historia de los transbordadores espaciales con nuestro amigo y experto en temas NASA, Carlos González.   que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC. 
Hoy hemos hablado delos transbordadores espaciales, de los inicios a principios de los 60, de las primeras pruebas y las primeras misiones.
Un repaso del comienzo de esta apasionante pero accidentada aventura.]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 10:36:49 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[REMS-Curiosity, el tiempo en Marte, fuentes hidrotermales de Encélado con Jorge PLa del CAB. Prog. 276 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica de la Ciencia se viste de gala al recibir a Jorge Pla, investigador del Centro de Astrobiología asociado al NASA Astrobiology Institute, investigador del Southwest Research Institut y del Space Science Institut de Boulder-Colorado USA.
En la actualidad es miembro investigador de cuatro equipos de ciencia de tres misiones de NASA al planeta rojo: instrumento meteorológico REMS (misión Mars Science Laboratory Curiosity rover), instrumento TWINS (misión InSight) e instrumento MEDA y proyecto Consejo de Atmósferas (ambos de la misión Mars2020). Además trabajé durante tres años en la misión ExoMars2020 de la Agencia Espacial Europea (ESA) dentro del instrumento RLS (Raman Laser Spectrometer).

Es estudiante de Doctorado en el programa de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, siendo su área de estudio es la Atmósfera del planeta Marte y su director de Tesis es el Dr. Scot C.R. Rafkin (SwRI). En sus estudios de posgrado ha realizado un Máster en Ciencia y Tecnología desde el Espacio en la Universidad de Alcalá, un Máster en Astronomía y Astrofísica en la Valencian International University y un Máster en Meteorología y Geofísica en la Universidad Complutense de Madrid. Su formación básica es la de Ingeniero Superior Informático por la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Con Jorge hemos hablado de algunos de sus trabajos en el CAB, de su intervención en el REMS instalado en el Curiosity, de algunas noticias sensacionalistas y otros temas muy, pero que muy interesantes.]]></description>
<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 10:38:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La formación de la Luna y asteroides: la amenaza extraterrestre (Ed. especial) con A. Martos y J. M. Trigo. 275 . LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de dos programas anteriores sobre la formación y geología Lunar y la amenaza extraterrestre que supone el acercamiento de algunos cuerpos como asteroides y cometas.
Junto a Alberto Martos hemos analizado minuciosamente la Luna. Desde su momentos iniciales de formación, hasta su estructura geológica y física. Si duda un viaje fascinante a nuestra compañera de viaje.
La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 3474 km1 es el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto de su planeta es el satélite más grande: un cuarto del diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de Ío, es además el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con importante influencia cultural desde la antigüedad tanto en el lenguaje, como en el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de treinta veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales.

La Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado. Aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la Luna con una nave espacial no tripulada, el programa Apolo de Estados Unidos realizó las únicas misiones tripuladas al satélite terrestre hasta la fecha, comenzando con la primera órbita lunar tripulada por el Apolo 8 en 1968, y seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972, siendo el primero el Apolo 11 en 1969, y el último el Apolo 17. Estas misiones regresaron con más de 380 kg de roca lunar, que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de los orígenes de la Luna (se cree que se formó hace 4500 millones de años después de un gran impacto), la formación de su estructura interna y su posterior historia.

En 1970, la Unión Soviética puso en la superficie el primer vehículo robótico controlado desde la tierra: Lunojod 1. El rover fue enviando fotografías y videos de la superficie que recorrió (10 km) durante casi un año.2

Desde la misión del Apolo 17 en 1972, ha sido visitada únicamente por sondas espaciales no tripuladas, en particular por el astromóvil soviético Lunojod 2. Desde 2004, Japón, China, India, Estados Unidos, y la Agencia Espacial Europea han enviado orbitadores. Estas naves espaciales han confirmado el descubrimiento de agua helada fijada al regolito lunar en cráteres que se encuentran en la zona de sombra permanente y están ubicados en los polos. Se han planeado futuras misiones tripuladas a la Luna, pero no se han puesto en marcha aún.


después, junto al Profesor Josep Maria Trigo-Rodríguez del Institut de Ciències de l'Espai IEEC-CSIC www.ice.csic.es , hemos abordado un tema que seguro no pasará indiferente.

Estas son las preguntas:
-¿Qué queréis decir cuando afirmáis que el riesgo de meteoritos peligrosos es 10 veces más alto de lo que se creía?

¿De donde proceden estos cuerpos?
¿Según su composición y características, cómo pueden ser los asteroides? 

En una entrevista que te hicieron comentaste que: 
además de conocer a fondo las cualidades físicas y la estructura interna de estos cuerpos, es imprescindible contar con sistemas de vigilancia que los detecten con antelación, especialmente a los que son más oscuros y que solamente pueden captarse con telescopios de infrarrojos. 

¿Con que herramientas contamos para poder combatir estas amenazas? Misiones espaciales

En el estudio de un fragmento del meteorito de Cheliabinsk habéis determinado que se trata de una clase denominada condrita ordinaria. La información recopilada revela que estos meteoritos proceden de asteroides pequeños que, con un diámetro inferior a pocos cientos de kilómetros, colisionaron y desprendieron esas rocas hace millones de años.
¿En que consisten estos estudios?
¿qué nos indica que un meteorito ser de una clase y otra?
A parte de vuestro laboratorio se están realizando en otros lugares estudios para reproducir el comportamiento de estos cuerpos, por ejemplo el que está llevando a cabo la Dra. Gabriela Parisi, de la Universidad de La Plata que implementado el modelo físico mediante una serie de algoritmos que reproducen el proceso de impacto entre asteroides descrito hasta reproducir la historia colisional.¿Podrías hablarnos de algunas de estas investigaciones?

¿Hasta que punto nuestra atmósfera nos puede proteger? 

¿que características debería tener un cuerpo para impactar con la superficie?

En el 2014 impactó en la península de Kola el meteorito Annama que presentaba una orbita asociada a otro potencialmente peligroso, el 2014 UR116 ¿Qué nos indica esto?


Hemos delimitado dos orbitas en la que se encuentran asteroides NEA, asteroides cercanos a la Tierra y PHA, asteroides potencialmente peligrosos ¿Podrías describirnos estas zonas?
¿cuál sería el grado de peligrosidad según la característica y tamaño? Por ejemplo, para destruir una ciudad como Barcelona, que características debería tener el meteorito?

¿Tenemos localizados estos asteroides potencialmente peligrosos?


La semana pasada tuvimos al Prof. Ignasi Casanovas y estuvimos hablando del interés tanto científico como económico que algunos de estos cuerpos nos pueden brindar, y también de la posibilidad de capturar uno de estos cuerpos para acercarlo a la Tierra ¿Qué opinas de este acercamiento? ¿Podría ser peligroso?

Antes hemos hablado de las condritas, ¿Además de su estudio relacionado con el tema de hoy, gracias a estas rocas podemos reproducir los inicios de la formación de los planetas e incluso determinar que fueron muy posiblemente las portadoras de agua, verdad?


Hemos hablado de algunos impactos recientes, pero ¿podrías recordarnos otros del pasado que fueron catastróficos?

Enviamos un especial saludo a Carles Moyano y Marina Martínez que fueron dos de los participantes en la Semana del Espacio en Gavà.]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 12:10:34 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Misterioso comportamiento de una supernova "impostora" con Christina Töne IAA. Prog 274. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[HOy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con la Dra. Christina Töne del Instituto de Astrofísica de Andalucía sobre un comportamiento extraño de un cuerpo masivo " Se ha detectado una intensa explosión en una estrella muy masiva que, según los registros, lleva más de veinte años sufriendo erupciones. El análisis del estallido no permite distinguir si se trata de una supernova, un evento explosivo que pone fin a la vida de la estrella, o de una erupción gigantesca que anticipa un cambio evolutivo"
También hemos hablado de otras investigaciones que podréis escuchar en este programa. No os perdáis el momento mágico cuando nos comenta que hicieron tras una noche de tango y cervezas...]]></description>
<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 12:04:37 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial Semana Santa. El juicio, la Crucifixión y el derecho hebreo y romano, con Gerardo Jofre. Prog. 273 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En vísperas de la Semana Santa hoy  junto a nuestro amigo Gerardo Jofré hemos realizado un recorrido histórico para analizar las diferencias entre el derecho hebreo y romano, el juicio al que fue sometido Jesús de Nazaret,  la ejecución mediante la cruz,  y otros aspectos de este periodo de rebeliones contra el Imperio Romano.
Los análisis desarrollados en este programa han sido extraídos de la documentación de la época y lo que nos dice la arqueología.]]></description>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 09:45:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Stephen Hawking, esquiar en Encelado, Aldrin, ascensores espaciales, bases extraterrestres, Marsal Gifra 272. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Excepcional entrevista con nuestro nuevo amigo y colaborador Marsal Gifra.
Marsal es asesor de NASA, -ESA y otras agencias y entidades relacionadas con el espacio.
En estos momentos forma parte del equipo de 100 years Starship.
Una hora sensacional donde nuestro invitado ha hecho un recorrido sobre los proyectos espaciales de futuro como el turismo espacial, hoteles orbitales, viajes turísticos en lunas de Saturno, Buzz Aldrin, bases extraterrestres y los ascensores espaciales...todo esto y más  en una hora que sin duda no dejará a nadie indiferente.]]></description>
<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 08:35:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[NASA. Historia de las estaciones de seguimientos de aeronaves Robledo-Fresnedillas, con Carlos González. 271.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido a nuestro amigo y colaborador Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado para NASA en la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) en primer lugar, y en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo, Madrid (MDSCC) en segundo lugar.
 
Hoy hemos hablado  de la historia de las estaciones de seguimiento de aeronaves de Maspalomas, Cebreros, Fresnedillas y Robledo de Chavela.
La decisión de instalarlas en España, las modificaciones a lo largo del tiempo y el futuro serán comentados por nuestro asesor CArlos González.]]></description>
<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 10:15:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Telescopios newton luminosos. Pruebas de cuatro modelos. Jon Teus Prog. 270. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy vuelve la sección mensual de instrumentos de observación astronómica de la mano de nuestro amigo y colaborador Jon Teus, articulista de la revista Astronomía y dueño de la tienda www.observarelcielo.com.
Con Jon hemos hablado de una comparativa que ha realizado para la revista AStronomía de cuatro modelos de telescopios Newton. 
Pese a que quizás sean los más delicados de todas las familias de telescopios, los Newton ofrecen una luminosidad y una relación calidad-precio excepcional.
Den nuevo Jon nos da unos consejos imprescindibles para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la observación astronómica amateur]]></description>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:32:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Recortes en NASA, el viaje espacial de Stephen Hawking y otras noticias NAUKAS con F. Villatoro. Prog. 269. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos invitado a nuestro amigo y colaborador Francis Viilatoro de la Ciencia de la Mula Francis- NAUKAS.
Hemos charlado de los recortes en NASA, del viaje espacial de Stephen Hawking y de las siguientes noticias publicadas por Francis en su blog de NAUKAS: 
El duro camino de D-Wave hacia la supremacía. Imagina que gastas millones de dólares en construir un ordenador para resolver un problema concreto. ¿Esperarías que tras diez años de desarrollo fuera más rápido que un ordenador personal para resolver dicho problema? D-Wave QPU, que usa 2000 cubits superconductores, es unas 2600 veces más rápido que el mejor algoritmo clásico (HFS) para resolver el único problema que sabe resolver. Por supuesto, esto no significa que se haya logrado la supremacía cuántica, ya que no está demostrado que D-Wave QPU sea un ordenador cuántico; podría ser un ordenador clásico no determinista que usa cubits como bits aleatorios, es decir, una fuente cuántica de aleatoridad.

Quizás recuerdes que en 2014 fue noticia que D-Wave Two, con 512 cubits, era unas 3600 más rápido que algunos algoritmos clásicos. ¿Ahora es más lento? Como ya te conté la comparación estaba sesgada. Solo se usó recocido simulado (SA) y un algoritmo de Montecarlo cuántico simulado (QMC). En 2014, D-Wave Two era más lento que el mejor algoritmo conocido (HFS por Hamze–de Freitas–Selby). Ahora, D-Wave QPU ha logrado batir a HFS.

LHCb descubre cinco nuevas resonancias bariónicas encantadas. 
Habrás leído que LHCb ha descubierto cinco nuevas partículas. El detector LHCb ha observado cinco estados excitados del barión encantado ?0c (correspondientes a diferentes movimientos orbitales de sus tres quarks de valencia, ssc): ?c(3000)0, ?c(3050)0, ?c(3066)0, ?c(3090)0, y ?c(3119)0. Se han observado tras analizar 3,3 /fb de colisiones (1,0 /fb a 7 TeV, 2,0 /fb a 8 TeV y 0,3 /fb a 13 TeV) en las que el ?0c se desintegra vía QCD en un par ?+c (csu) y K? (su), el primero de los cuales se desintegra en un protón, un kaón y un pión.

Como le comentó Carlo Rubbia a Tommaso Dorigo, la espectroscopia de los hadrones de masa baja o intermedia aporta poco a los grandes misterios de la física fundamental que aún están por resolver. Aún así nos recuerda que no sabemos predecir los estados excitados de los bariones; este hecho no prueba nada en contra de la QCD, solo ilustra nuestras dificultades con su simulación en superodenadores usando la QCD en redes. Algunos creen que conocemos todas las predicciones del modelo estándar. Este nuevo resultado nos recuerda que no es cierto.
Nuevo duro varapalo a MOND gracias a VLT de ESO.
Las simulaciones por ordenador de la formación de galaxias sugieren que la idea MOND de Milgrom falla con las galaxias más distantes. Se publica en Nature una confirmación observacional firme de esta predicción. Las galaxias espirales hace unos diez mil millones de años estaban dominadas por la materia bariónica, al contrario de las galaxias espirales actuales, dominadas por la materia oscura. La idea MOND, que explica bien muchas curvas de rotación galáctica de las galaxias cercanas, falla de forma garrafal al explicar las más distantes.

La gravedad emergente de Verlinde y otras ideas compatibles con MOND van a sufrir mucho cuando el JWST (Telescopio Espacial James Webb) confirme con cientos de galaxias los nuevos resultados de SINFONI y KMOS instalados en el VLT (Very Large Telescope) de ESO (European Southern Observatory), Paranal, Chile. Ya se han estudiado cientos de galaxias, pero solo en seis galaxias se ha alcanzado una alta precisión. Sus resultados son compatibles con la curva de rotación galáctica promedio obtenida con un estudio estadístico combinado de los cien discos galácticos más precisas.

Lo dicho, un duro varapalo para MOND, aunque muchos medios omitan mencionarlo. Como el comunicado científico de ESO, “La materia oscura tenía menos influencia en el universo temprano. Observaciones de galaxias distantes llevadas a cabo con el VLT sugieren que estaban dominadas por materia ordinaria,” ESO1709, 15 Mar 2017.]]></description>
<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 10:14:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Están naciendo estrellas en galaxias supuestamente muertas con. José Manuel Vilchez. IAA.Prog. 268. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[José Manuel Vilchez, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

¿Cómo nacen las estrellas?
¿Podríamos decir que, por ejemplo, las Pleyades o la Nebulosa de Orión son verdaderas guarderías estelares?
Háblanos del proyecto Califa
Actividad nuclear galáctica
1.	Determinar la frecuencia de los cúmulos estelares nucleares y circunnucleares en galaxias con actividad nuclear (revestimientos, Seyfert 2 y Seyfert 1, y determinar las principales propiedades (misas, luminosidad, edades, etc.). Investigar si hay una evolución entre los diferentes tipos de la actividad nuclear. Esto se hará el análisis de los datos de HST en longitudes de onda ultravioletas y ópticas.
2.	Investigar el papel de los destellos y AGN en la evolución de las galaxias. Imaging y espectroscópicas datos de HST, GTC, VLT serán utilizados en combinación con nuestros propios modelos síntesis evolutiva. La determinación de las propiedades de las poblaciones estelares en muestras de luminoso y galaxias infrarrojas ultra (ULIRGs), y en QSOs. La investigación de la posible relación evolutiva entre ULIRGs, QSOs y galaxias elípticas normales. Descubra el origen de la región de la línea de emisión extendida, y la posible relación con procesos de fusión utilizando la morfología y la cinemática del gas ionizado.
3.	Estudio de los procesos de retroalimentación en ULIRGs, QSOs y Radio Galaxies para caracterizarlas (energética, escalas temporales y espaciales, origen) y evaluar su impacto en la evolución del sistema. Este estudio tendrá repercusiones directas en los modelos actuales de la formación de galaxias, que predicen que la retroalimentación AGN es un mecanismo esencial para regular la actividad de formación de estrellas y el crecimiento galaxia. Imágenes Profundo, largo hendidura y datos espectroscópicos feld integrales obtenida con el VLT, Calar Alto y las instalaciones GTC se utilizarán.
4.	Llevar a cabo el primer estudio detallado de las propiedades espaciales generales (morfología, ionización, propiedades físicas, cinemática, la abundancia de metal) del gas en la familia recién descubierta de seleccionados ópticamente tipo 2 quásares del SDSS. Serán demandados por imágenes, larga hendidura y espectroscópicas de campo integral datos del VLT, Calar Alto y las instalaciones GTC. El origen del gas y el papel de los procesos de retroalimentación serán investigadas por primera vez en el tipo 2 cuásares.
5.	Llevar a cabo una caracterización multifrecuencia de diferentes tipos de AGN, desde camisas para Seyfert. Para estudiar en detalle los mecanismos responsables de la emisión AGN a diferentes frecuencias de altas energías a radiofrecuencias y modelar la distribución espectral de energía (SED).
6.	Cuantificar la relación entre la clase de actividad AGN (LINER, Seyfert 1 o 2), el tipo morfológico de la galaxia anfitriona y el medio ambiente, con el fin de entender si la actividad AGN está más relacionado con la fusión procesos / interacion o que se debe a la evolución secular de las galaxias que albergan.
7.	Caracterizar diferentes clases AGN en las frecuencias de rayos X para poder probar los modelos de Unificación de AGN. Resultados basados en nuestros estudios anteriores y encuestas recientes grandes de rayos X han llevado al descubrimiento de una gran población de AGN oscurecidos a diferentes corrimientos al rojo. Se requieren más estudios para obtener un censo real de AGN y evaluar la contribución de estos objetos ocultados a la radiación de fondo de rayos X. Las propiedades del MIR de estas galaxias también se caracterizarán. Esto proporcionará información sobre los efectos de oscurecimiento de polvo y más pruebas a los modelos de unificación será posible.
8.	Analizar la cinemática del gas y las estrellas en las regiones circunnucleares centrales de las galaxias activas. Esto proporcionará información importante acerca de los mecanismos responsables de canalizar el gas hacia el centro y la forma en que el gas se introduce en el agujero negro masivo central.

Formación estelar violenta.
1.	Caracterizar las propiedades de formación de estrellas en cúmulos estelares, que van desde pequeños grupos a racimos súper estelares. Los estudios se llevarán a cabo por el análisis de poblaciones estelares con modelos de síntesis evolutiva.
2.	Estudio de la estructura de ionización de las regiones fotoionizadas, tanto de los teóricos (estudios de las desviaciones de asumido el caso B, códigos de fotoionización 3D, estudio del efecto de muestreo población estelar en la línea de espectros de emisión) y los puntos de observación de vista (espacialmente resueltas las observaciones de la ionización estructura con el espectrógrafo de campo integral).
3.	Caracterizar las propiedades físicas y químicas de las regiones extragalácticas HII, azul enana, anillo, cometas y galaxias de estallido estelar en dos dimensiones espaciales a partir de datos espectroscópicos de campo integral. Esto será utilizado para estudiar la evolución cósmica y la varianza estadística de la relación metalicidad-masa-luminosidad, llegando hasta las galaxias masivas de formación estelar más bajos.
4.	Estudiar los efectos en los modelos de síntesis evolutiva de tener en cuenta tanto los errores de observación y las distribuciones de probabilidad intrínsecas de la emisión de un conjunto de estrellas.
5.	Desarrollar un nuevo código de síntesis evolutiva combinando la más actualizada bibliotecas estelares de alta resolución espectral y pistas estelares. Ellos aplicado al análisis de las poblaciones estelares de Starbursts y regiones de formación estelar, que se obtiene a partir de datos 2D (VIMOS en el VLT, PMAS al CAHA). Será también extendió el código para analizar la SED de regiones de formación estelar en las galaxias.

•	Efecto de la interacción en la evolución galáctica
•	Modelado de la evolución galáctica en grupos
•	Evolución cosmológica de las galaxias
•	Agrupaciones galácticas y física del universo oscuro
•	Gravedad clásica y cuántica en la física de agujeros negros y cosmología
Química de las galaxias.
Estallidos de formación estelar.]]></description>
<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 08:03:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Dos asteroides que apuntan al noveno planeta y la misión Osiris Rex con Julia de León. Prog. 267. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[La astrónoma del IAC Julia de León participa en la misión Osiris-REx de la NASA, que envió una nave el 8 de septiembre  pasado al encuentro de Bennu, un asteroide primitivo cuya superficie está cubierta con materiales similares a los que predominaban al inicio de la formación del Sistema Solar. Según esta investigadora, cada asteroide es distinto y enseña cosas sorprendentes.
Tras observarlos por primera vez mediante espectroscopía con el Gran Telescopio CANARIAS, las propiedades dinámicas de este par de asteroides sugieren un posible origen común y apuntan a la existencia de un planeta más allá de Plutón, el denominado “Planeta Nueve”.
En el año 2000, se descubrió en nuestro sistema solar el primero de una nueva clase de objetos lejanos, orbitando alrededor del Sol más allá de Neptuno: los “objetos transneptunianos extremos” (ETNOs, por sus siglas en inglés). Sus órbitas están muy alejadas en comparación con la terrestre. Nosotros orbitamos al Sol a una distancia media de una unidad astronómica (UA, 150 millones de km) y los ETNO lo hacen a más de 150 UA. Para hacerse una idea de su lejanía, la órbita de Plutón se encuentra a unas 40 UA y lo más cerca que pasa del Sol (perihelio) son 30 UA. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en el estudio del Sistema Solar exterior y, hasta la fecha, se han identificado un total de 21 objetos transneptunianos extremos. 

Recientemente, varios trabajos han sugerido que las propiedades dinámicas de los ETNO podrían explicarse mejor si existiese uno o más planetas de varias masas terrestres orbitando a cientos de unidades astronómicas. En concreto, en el año 2016, los investigadores Brown y Batygin usaron las órbitas de siete de estos ETNO para predecir la existencia de una supertierra, girando en torno al Sol a unas 700 UA, en el rango de masas de planetas subneptunianos. A esta idea se la conoce como la hipótesis del Planeta Nueve y es uno de los temas de actualidad en el campo de las ciencias planetarias. Sin embargo, debido a su lejanía, la luz que nos llega de estos cuerpos es muy débil y, hasta hoy, de los 21 objetos transneptuanianos extremos conocidos, sólo uno, Sedna, había sido observado mediante espectroscopía. 

Ahora, un equipo de investigación liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, ha dado un paso más para caracterizar físicamente estos cuerpos y confirmar o refutar dicha hipótesis mediante el estudio de dos de ellos. Los científicos han llevado a cabo las primeras observaciones espectroscópicas de 2004 VN112 y 2013 RF98, ambos particularmente interesantes desde el punto de vista dinámico, pues sus órbitas son casi idénticas y sus polos orbitales presentan una separación angular extremadamente pequeña. Esto sugiere un origen común y sus órbitas actuales podrían ser resultado de una interacción en el pasado con el hipotético Planeta Nueve. El estudio, publicado recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, propone que este par de objetos transneptunianos extremos fue un asteroide binario que se desligó tras acercarse a un planeta más allá de Plutón. 

Para llegar a esas conclusiones, hicieron las primeras observaciones espectroscópicas hasta la fecha de 2004 VN112 y 2013 RF98 en el rango visible. Se realizaron, en colaboración con los astrónomos de soporte Gianluca Lombardi y Ricardo Scarpa, usando el espectrógrafo OSIRIS del Gran Telescopio CANARIAS (GTC), ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos (Garafía, La Palma). Identificar los asteroides fue muy laborioso dado que, al estar tan lejos, su desplazamiento aparente en el cielo es muy lento. Después midieron sus magnitudes aparentes (su brillo intrínseco observado desde la Tierra) y, además, recalcularon la órbita de 2013 RF98, la cual estaba pobremente determinada: los investigadores encontraron el objeto a más un minuto de arco de la posición predicha por las efemérides. Estas observaciones han ayudado a mejorar su órbita y han sido publicadas por el Minor Planet Center (MPEC 2016-U18: 2013 RF98), organismo responsable de la identificación de planetas menores (cometas y asteroides), así como de sus medidas y posiciones orbitales.

En cuanto a sus composiciones, el rango visible del espectro puede aportar cierta información. Mediante su pendiente espectral, se sabe si pueden tener hielos puros en su superficie, como es el caso de Plutón, así como carbono altamente procesado. También puede indicar la posible presencia de silicatos amorfos, como en el caso de los asteroides Troyanos de Júpiter. Los valores obtenidos de 2004 VN112 y 2013 RF98 son prácticamente idénticos y similares a los observados mediante fotometría de otros dos objetos transneptunianos extremos, 2000 CR105 y 2012 VP113. En cambio, Sedna, el único que había sido observado espectroscópicamente hasta la fecha, presenta unos valores muy diferentes a los demás de su clase. Estos cinco objetos forman parte del grupo de los siete utilizados para plantear la hipótesis del Planeta Nueve, lo que sugiere que todos deben tener una región de origen común, salvo Sedna, que se cree que proviene de la zona interna de la nube de Oort. 

“Dado que las pendientes espectrales similares observadas del par 2004 VN112 - 2013 RF98 sugieren un origen físico común -explica Julia de León, primera autora de la investigación y astrofísica del IAC-, nos planteamos la posibilidad de que hubieran sido en su día un asteroide binario que quedó desligado por un encuentro con un objeto más masivo”. Para validar esta hipótesis, el equipo hizo miles de simulaciones numéricas, para ver cómo se separan los polos orbitales con el tiempo. Los resultados de las mismas sugieren que un posible Planeta Nueve, con una masa de entre 10 y 20 masas terrestres orbitando el Sol a una distancia media de entre 300 y 600 UA, podría haber desviado el par 2004 VN112 – 2013 RF98  hace unos 5 a 10 millones de años. De esta forma, se explicaría cómo estos dos asteroides, en un principio girando uno alrededor del otro, fueron separando sus órbitas poco a poco al haberse acercado a un objeto mucho más masivo en un determinado momento.]]></description>
<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:51:30 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Estrella Trappist y sus 7 exoplanetas, vida de 4280 millones de años, etc. con Francis Villatoro. Prog, 266. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado de la estrella Trappist y sus 7 exoplanetas, del Helio 4 y del descubrimiento de formas de vida con una antigüedad de 4280 millones de años.

La supersolidez del helio-4 fue predicha en 1969 por Andreev y Liftshitz, en contra de su negación en 1956 por Penrose y Onsager. Los primeros indicios se publicaron en Nature en 2004. El físico John Reppy (Univ. Cornell, EEUU), némesis del supersólido, los criticó duramente hasta su jubilación en 2010. Anuncios independientes siguen llegando todos los años. El nuevo es espectacular, dos artículos publicados en Nature, uno de ellos liderado por un premio Nobel de Física 2001. Las evidencias de la supersolidez son esquivas. Si se confirma el logro podemos augurar un segundo Premio Nobel de Física. Pero en un asunto tan polémico como la supersolidez del helio-4 a temperaturas de nanokelvin siempre hay que ser muy cauto. Al menos en homenaje a Reppy.

Un supersólido es un estado de la materia que comparte propiedades de los sólidos y de los superfluidos (fluidos con viscosidad nula). La solidez de un cristal significa la rotura de la simetría de traslación espacial (correlaciones espaciales de gran rango). En el caso de un estado condensado de Bose-Einstein de átomos con dos niveles energéticos se observarían bandas paralelas con valores de energía alternos. Para los amantes de la física teórica no hay duda de que el helio-4 supersólido debe existir, pues la teoría que lo predice es elegante y bella. Aún así, la Naturaleza es la que tiene la última palabra.
Vida de hace 4280 millones de años.
La Tierra se formó hace unos 4500 millones de años. Hay pruebas firmes de vida unicelular hace 3500 millones de años. Los indicios más antiguos de vida son poco firmes. Se publican en Nature nuevos indicios de vida hace más de 3770 millones de años, quizás hasta hace 4280 millones de años. Hay que ser cautos con esta noticia. Que se ignoren los mecanismos que puedan explicar la formación abiótica de las microestructuras observadas no significa que tengan que ser biológicas. Basta recordar la historia del famoso meteorito marciano ALH 84001. Como siempre, estos indicios tendrán que ser confirmados con futuros estudios, por muy prometedores que parezcan tras ser publicados en Nature.

Rocas sedimentarias de antiguas fuentes hidrotermales, halladas en el cinturón supracortical de Nuvvuagituuq en Quebec, Canadá, muestran estromatolitos de hierro, tubos y filamentos microscópicos de hematita (oligisto u óxido férrico). Su morfología y su composición son similares a los de microfósiles de bacterias oxidadoras de hierro (acidófilas quimiolitótrofas) de hace 480 millones de años hallados en Løkken, Noruega. Además, se han encontrado restos de apatita (fosfato de calcio con cloro o flúor) y carbonatos típicos de los microfósiles bacterianos.]]></description>
<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 08:03:46 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Entrevista a Pedro Duque, astronauta español. Con la colaboración de alumnos del colegio San Pedro de Gavà. 265. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la colaboración del astronauta Pedro Duque.
Alumnos de 4º de ESO del Colegio San Pedro de Gavà. Gracias Laura, Adrián, Javier, Cristian y Diego por vuestra colaboración.
Estas son las preguntas.
Cómo te iniciaste en el mundo del Espacio?
Cuando te comunicaron que estabas seleccionado como astronauta, cómo viviste ese momento?

Cuáles fueron las pruebas para llegar a ser astronauta? 

Qué sentiste cuando el módulo comenzo a agitarse tras la cuenta atrás?

En que pensaste cuando viste por primera vez la Tierra desde el Espacio?

Cual fue tu primer trabajo en la ISS?

Cómo es una jornada en la ISS?

Llegó la hora del retorno a la Tierra...siendo la reentrada uno de los momentos más críticos de la misión, tuviste en algún momento miedo? Esta pregunta también podría aplicarse al despegue.

Creo que estás involucrado en experimentos de microgravedad y efectos biológicos. ¿Piensas que las agencias deberían investigar más en algún tipo de nave tipo 2001 o the Martian para crear una gravedad artificial?

Durante unos años has estado vinculado al mundo del Espacio, te gustaría volver algún día a ser astronauta?]]></description>
<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 11:43:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: prueba de StarAdventure de SkyWatcher con Jon Teus. Programa. 264. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la sección dedicada a los instrumentos de observación astronómica hemos probado los oculares Baader Morpheus de 76º de la mano de nuestro amigo y colaborador. Jon es Director del Observatorio de Tiedra, probador de equipos en la revista Astronomía y propietario de la tienda de material astronómico www.observarelcielo.com]]></description>
<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 08:04:08 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Transbordadores espaciales.El accidente del Challenger, con Carlos González. Prog. 263. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC. 
Hoy hemos hablado de los transbordadores espaciales, pero el programa de hoy se ha centrado en el fatal accidente del Challenger.]]></description>
<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 10:36:20 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Gigantes del terciario. La Era de los grandes mamíferos, con J.Ignacio Canudo ARAGOSAURUS-UZ. Prog. 262. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un viaje al pasado, al Cenozóico,  con  nuestro amigo experto en paleontología, el Prof. José Ignacio Canudo de Aragosaurus-Universidad de Zaragoza.
Y hemos hablado de los siguientes animales.

-  Paraceratherium, como el mayor mamífero terrestre que ha existido
-  Titanoboa, una enorme serpiente del Eoceno
-  Carcharodon megalodon, el tiburon gigantesco

Amebelodon  es un género extinto de mamíferos proboscídeos de la familia de los gonfotéridos. Parece que surgieron en Norteamérica hace unos 9 millones de años y de ahí emigraron hacia Asia, llegando hast el norte deÁfrica, don de aparecen los últimos ejemplares hace 5 millones de años.


os basilosaurios (Basilosaurus, "reptil rey" en griego antiguo) son un género extinto de cetáceos arqueocetos; se trata del primer cetáceo grande en aparecer en el registro fósil y es una pieza clave en el estudio de suevolución. Aparecieron en el Eoceno tardío,1 hace aproximadamente cuarenta y cinco millones de años. Tenían una gran difusión a nivel geográfico, como lo demuestra el hecho de que se hayan encontrado fósiles en lugares tan variados como Alabama,2 Luisiana,3 Egipto4 y Pakistán.5 Los basilosáuridos habitaban las aguas costeras poco profundas de los océanos del Eoceno

Chilotherium es un género extinto de mamífero rinocerótido que vivió en Europa y Asia durante las épocas delMioceno y el Plioceno, hace entre 13.7 a 3.4 millones de años.1

Deinotherium (en griego "bestia terrible") es un género extinto de mamíferos proboscídeos de la familiaDeinotheriidae, conocidos popularmente como dinoterios. Era un protoelefante que apareció en el Mioceno Medioy continuó hasta el Pleistoceno Inferior

Doedicurus es un género extinto de mamíferos cingulados de la familia Glyptodontidae que vivieron durante elPleistoceno hasta bien entrado el Holoceno, encontrándose un fósil en Arroyo Seco, Argentina de hace 6555±160 años atrás (Borrero et al,1998). Los restos fósiles de Doedicurus clavicaudatus aparecen conservados enSudamérica, especialmente en la Formación Ensenada, Argentina.



Megatherium (en griego, "gran bestia") es un género extinto de mamíferos placentarios del orden Pilosa, conocidos vulgarmente como megaterios. Eran perezosos terrestres de gran tamaño, parientes de los actuales perezososque habitaron en América del Sur desde comienzos del Plioceno o Pleistoceno hasta hace 8000 años, ya en elHoloceno.2 En términos de tamaño solo fue sobrepasado por algunos grupos de mamíferos terrestres, como los mayores proboscídeos y perisodáctilos como Paraceratherium.

Phorusrhacidae es un clado extinto de aves cariamiformes conocidas también como aves del terror, porque sus especies más grandes eran depredadores en las diversas regiones que habitaron. Habitaron durante casi todo el Cenozoico, desde el Paleoceno hasta el Plioceno (hace 62 hasta hace 2 millones de años).]]></description>
<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 10:12:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA["Saca la lengua" un Universo dentro de nuestra boca con la Dra. Nuria Andreu del CRG. Prog. 261. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la participación de la Dra Nuria Andreu del Centro de Regulación Genómica. Con Nuria hemos hablado del proyecto "Saca la Lengua" que organiza .
El proyecto “Saca La Lengua” es un proyecto científico de CIENCIA CIUDADANA coordinado por el Centro de Regulación Genómica (CRG), en colaboración con la Obra Social “la Caixa”.

El proyecto “Saca La Lengua” te ofrece la oportunidad de formar parte de un proyecto científico real, que te dará acceso a información de primera mano sobre la investigación que se realiza actualmente en genética. Además, te permitirá vivir una experiencia única codo con codo con los científicos de nuestro centro.

¿De qué trata el proyecto científico?

El proyecto está basado en el estudio del microbioma, esto es, el conjunto de todos los microorganismos que están presentes en el cuerpo humano, como por ejemplo, la boca, la piel, el intestino, etc. En el proyecto “Saca La Lengua”, nos centraremos en la flora bucal. Esperamos que los datos obtenidos con “Saca La Lengua” puedan sumarse a la gran cantidad de proyectos científicos que actualmente están en marcha sobre el microbioma. Se trata de un campo de investigación que podría tener una gran repercusión para la salud humana en el futuro.
¿Cuál es el objetivo de Saca la Lengua?
Con este proyecto queremos tener más datos fiables sobre la diversidad de los microorganismos (bacterias y hongos) que viven en la boca de individuos sanos o afectados por alguna enfermedad.
Nuestra hipótesis inicial es que el microbioma es esencial para el correcto funcionamiento de las funciones bucales y su protección. Además, creemos que hay muchos factores externos (ambientales y sociales) que pueden modificar nuestro microbioma bucal. Este estudio nos ayudará a comprobar si algunos de los factores que tenemos en consideración parece afectar el microbioma y hasta qué punto.]]></description>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 10:00:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Como desviar un asteroide para que no suponga una amenaza, con el Prof. Josep MariaTrigo IEEC-CSIC. Prog. 260. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, junto al Profesor Josep Maria Trigo-Rodríguez del Institut de Ciències de l'Espai IEEC-CSIC www.ice.csic.es , hemos abordado un tema que seguro no pasará indiferente.
Estas son las preguntas:
-¿Qué queréis decir cuando afirmáis que el riesgo de meteoritos peligrosos es 10 veces más alto de lo que se creía?

¿De donde proceden estos cuerpos?
¿Según su composición y características, cómo pueden ser los asteroides? 

En una entrevista que te hicieron comentaste que: 
además de conocer a fondo las cualidades físicas y la estructura interna de estos cuerpos, es imprescindible contar con sistemas de vigilancia que los detecten con antelación, especialmente a los que son más oscuros y que solamente pueden captarse con telescopios de infrarrojos. 

¿Con que herramientas contamos para poder combatir estas amenazas? Misiones espaciales

En el estudio de un fragmento del meteorito de  Cheliabinsk habéis determinado que se trata de una clase denominada  condrita ordinaria. La información recopilada revela que estos meteoritos proceden de asteroides pequeños que, con un diámetro inferior a pocos cientos de kilómetros, colisionaron y desprendieron esas rocas hace millones de años.
¿En que consisten estos estudios?
¿qué nos indica que un meteorito ser de una clase y otra?
A parte de vuestro laboratorio se están realizando en otros lugares  estudios para reproducir el comportamiento de estos cuerpos, por ejemplo el que está llevando a cabo la Dra. Gabriela Parisi, de la Universidad de La Plata que implementado el modelo físico mediante una serie de algoritmos que reproducen el proceso de impacto entre asteroides descrito hasta reproducir la historia colisional.¿Podrías hablarnos de algunas de  estas investigaciones?

¿Hasta que punto nuestra atmósfera nos puede proteger? 

¿que características debería tener un cuerpo para impactar con la superficie?

En el 2014 impactó en la península de Kola el meteorito Annama que presentaba una orbita  asociada a otro potencialmente peligroso, el 2014 UR116 ¿Qué nos indica esto?


Hemos delimitado dos orbitas en la que se encuentran asteroides NEA, asteroides cercanos a la Tierra y PHA, asteroides potencialmente peligrosos ¿Podrías describirnos estas zonas?
¿cuál sería el grado de peligrosidad según la característica y tamaño? Por ejemplo, para destruir una ciudad como Barcelona, que características debería tener el meteorito?

¿Tenemos localizados estos asteroides potencialmente peligrosos?


La semana pasada tuvimos al Prof. Ignasi Casanovas y estuvimos hablando del interés tanto científico como económico que algunos de estos cuerpos nos pueden brindar, y también de la posibilidad de capturar uno de estos cuerpos para acercarlo a la Tierra ¿Qué opinas de este acercamiento? ¿Podría ser peligroso?

Antes hemos hablado de las condritas, ¿Además de su estudio relacionado con el tema de hoy, gracias a estas rocas podemos reproducir los inicios de la formación de los planetas e incluso determinar que fueron muy posiblemente las portadoras de agua, verdad?


Hemos hablado de algunos impactos recientes, pero ¿podrías recordarnos otros del pasado que fueron catastróficos?

Enviamos un especial saludo a Carles Moyano y Marina Martínez que fueron dos de los participantes en la Semana del Espacio en Gavà.]]></description>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 11:24:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Recursos naturales en la Luna, Marte y Carl Sagan con Prof. Ignasi Casanova. Prog. 259. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En la edición de hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el privilegio de contar con la presencia del Prof. Ignasi Casanova UPC.
A lo largo de la entrevista nos ha dado una gran sorpresa... conoció personalmente a Prof. Carl Sagan!!!
 El profesor Ignasi es especialista en 
Exploración planetaria, Geoquímica Ambiental, La Luna, Marte, Materiales de Construcción, Nanotecnología, Recursos espaciales, Energía, Geoquímica, Planetas, Química de materiales. Trabaja en grupos de investigación de 
CRNE - Centro de Investigación en Nanoingenieria
NEMEN - Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la Energía.
Estas son las preguntas.
Hacia la Luna y Marte (o viceversa): recursos naturales para el desarrollo sostenible de asentamientos planetarios".

En primer lugar hablaremos de la posibilidad de explotación de la Luna 

¿Qué nos ofrece nuestro satélite que nos pueda interesar?

¿qué dificultades nos  encontraríamos en la Luna cuando vayamos a establecer una base permanente?

Muy posiblemente gran parte de los futuros trabajos de explotación lo realizarán robots, pero supongo que desde la Tierra no se podrá controlar todo el proceso. Las bases humanas en la Luna tendrán que ser un hecho… ¿podríamos generar algún tipo de energía o recurso para que la estancia en la luna sea más sostenible?

El transporte de estos recursos debe ser otro problema añadido ¿verdad?

Marte nos ofrece otro panorama, más minerales, más hielo, condiciones menos hostiles que en la luna…Aún así tendremos que esperar para construir asentamientos humanos. ¿Existen diseños de futuros robots mineros para trabajar en las condiciones marcianas? 
¿Y de futuras fábricas?

¿En el caso de Marte, que podemos encontrar que nos interese?

¿Tenemos localizado yacimientos de minerales y hielo para poder explotarlos?


¿Las bases en la Marte seguro que serían muy diferentes a las lunares, incluso las estancias humanas podrían ser más prolongadas ¿Sería posible generar microclimas a través de los recursos marcianos?

Una pregunta que seguro que muchos oyentes se estarán formulando es: ¿Sería posible el cultivo y crianza de animales en estas bases?

¿Y los asteroides?

Háblanos de tu época en Houston.

¡Conociste a Carl Sagan!]]></description>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 10:10:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Proyecto Partner. Radioastronomía en las aulas, con Juan Angel Vaquerizo CAB.-INTA. Prog. 258. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia de Juan Ángel Vaquerizo, responsable del proyecto de divulgación científica Partner.
 Centro de Astrobiología (INTA-CSIC)
La implementación del proyecto PARTNeR en el aula presenta algunas peculiaridades:

PARTNeR se integra dentro de las materias científicas, pero no lo hace de modo evidente en ninguna de ellas. Esto posibilita su adaptación al currículo de cualquiera de ellas, aunque se adapta mejor a Física y Química y Tecnología. Evidentemente, la materia que mejor se adaptaría a la implementación de PARTNeR es el Taller de Astronomía, pero se trata de una materia optativa que no se imparte normalmente en los centros.
Favorece la transversalidad, ya que sus contenidos se distribuyen con relativa facilidad en otras materias, incluso no científicas, lo que permite una gran flexibilidad tanto en el desarrollo como en la temporalización de los contenidos.
Promueve la alfabetización científica, ya que la Astronomía, la Astrofísica y la Radioastronomía son disciplinas que resultan muy atractivas para los alumnos.
Para que las observaciones sean una verdadera experiencia de enseñanza-aprendizaje y no una simple experiencia lúdica, los profesores deben disponer de los recursos didácticos necesarios que posibiliten una adecuada implementación del proyecto en el aula, de modo que la observación sea una actividad más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta el nivel inicial de conocimientos mínimo necesario de los alumnos, la nuestra propuesta didáctica se ha diseñado para implementar PARTNeR en 4º curso de E.S.O.

Los contenidos del curso se distribuyen a través de los currículos de las materias atendiendo a dos criterios específicos:

Transversalidad:
Física: Radiación y ondas electromagnéticas.
Química: Espectro electromagnético.
Tecnología:
Robótica: Tipos de monturas, maquetas y mecanismos.
Hojas de cálculo: Reducción y representación de datos.
Inglés: Bibliografía.
Promoción de la alfabetización científica:
Astronomía: Sistemas de coordenadas.
Astrofísica: Objetos estelares.
Radioastronomía: Historia y fundamentos.
Así, la implementación en el aula debe permitir la integración natural de los contenidos, ya sea de modo simultáneo en varias materias, ya sea dentro de cada materia a lo largo del curso.

Los usuarios de PARTNeR son diversos:

Centros educativos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Universidades
Asociaciones astronómicas]]></description>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 10:15:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Transbordadores Espaciales. Los inicios de una nueva aventura con Carlos González. Prog 257. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC. 
Hoy hemos hablado delos transbordadores espaciales, de los inicios a principios de los 60, de las primeras pruebas y las primeras misiones.
Un repaso del comienzo de esta apasionante pero accidentada aventura.]]></description>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:26:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubrimientos de chimeneas y boro en Marte y Geoparque de Lanzarote con Jesús Martínez-Frías-IGEO. Prog. 256. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia del recién galardonado por la ESA con el premio Pangea, el Prof. Jesús Martínez-Frías como instructor de astronautas.
En esta edición de la FDLC hemos charlado de unas chimeneas, formaciones geológicas, que nos indica la presencia de fluidos. En la Tierra encontramos algunos análogos como el del barranco del Jaroso en Almería.
También hemos hablado del Geoparque de Lanzarote como análogo marciano donde  la ESA ha llevado a cabo una serie de entrenamientos  con astronautas.
Para finalizar hemos comentado la noticia sobre la presencia de boro en el planeta rojo y del Curso de Planetología y Astrobiología del cual nuestro invitado es coordinador.]]></description>
<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 10:23:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Teoría de la formación de la Luna, gluones y otras noticias de la Mula Francis-Naukas con F. Villatoro. Prog. 255 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con Francis VIllatoro de Física de alto nivel en la sección de la Mula Francis-NAUKAS y hemos tratado los siguientes temas: 

La formación de la Luna tras múltiples impactos contra la Tierra primitiva

El tetraquark más bello


La teoría BCS no explica la superconductividad del bismuto a 0,5 mK

Cómo explica la gravedad modificada el Cúmulo de la Bala


El número de quarks en un protón


El canibalismo de los gluones y el enigma de la masa del pión]]></description>
<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 10:13:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: prueba de ocular Baader Morpheus con Jon Teus. Programa. 254. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la sección dedicada a los instrumentos de observación astronómica hemos probado los oculares Baader Morpheus de 76º de la mano de nuestro amigo y colaborador. Jon es Director del Observatorio de Tiedra, probador de equipos en la revista Astronomía y propietario de la tienda de material astronómico www.observarelcielo.com]]></description>
<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 12:11:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Exploración Espacial. Voyager I y II con Carlos González. Prog 253. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a los confines del Sistema Solar con las sonds Voyager I y II y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador Carlos González.
Carlos Gonzalez trabajó durante 43 años para NASA en la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN)  y en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo, Madrid (MDSCC)

Hemos hablado de la historia de estas sondas, de los instrumentos, del viaje, de la actualidad y de la influencia del gran Carl Sagan en este proyecto.]]></description>
<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 10:09:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial Navidad. Herodes el grande, con Gerardo Jofré. Prog 252 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Primero me gustaría agradecer la colaboración de  las futuras estudiantes de Periodismo Irene, Gisela y Anna del colegio Sagrada Familia de Gavà
En esta edición especial de Navidad, y como ya es tradición en la Fábrica de la Ciencia, hoy hemos abordado un personaje muy importante en este periodo: Herodes el Grande!!
¿Cómo llegó al poder?
¿Cuál era su relación con Roma? y ¿con el pueblo ?
¿Qué hay de verdad en los hechos de los Santos Inocentes?
Estas y otras preguntas que nuestro amigo y colaborador del programa Gerardo nos ha contestado.
Felices fiestas a todos]]></description>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 12:35:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Luna. Teorías de formación y estructura geofísica . Con Alberto Martos. Prog. 251. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos analizado minuciosamente la Luna. Desde su momentos iniciales de formación, hasta su estructura geológica y física. Si duda un viaje fascinante a nuestra compañera de viaje.
La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 3474 km1 es el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto de su planeta es el satélite más grande: un cuarto del diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de Ío, es además el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con importante influencia cultural desde la antigüedad tanto en el lenguaje, como en el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de treinta veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales.

La Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado. Aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la Luna con una nave espacial no tripulada, el programa Apolo de Estados Unidos realizó las únicas misiones tripuladas al satélite terrestre hasta la fecha, comenzando con la primera órbita lunar tripulada por el Apolo 8 en 1968, y seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972, siendo el primero el Apolo 11 en 1969, y el último el Apolo 17. Estas misiones regresaron con más de 380 kg de roca lunar, que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de los orígenes de la Luna (se cree que se formó hace 4500 millones de años después de un gran impacto), la formación de su estructura interna y su posterior historia.

En 1970, la Unión Soviética puso en la superficie el primer vehículo robótico controlado desde la tierra: Lunojod 1. El rover fue enviando fotografías y videos de la superficie que recorrió (10 km) durante casi un año.2

Desde la misión del Apolo 17 en 1972, ha sido visitada únicamente por sondas espaciales no tripuladas, en particular por el astromóvil soviético Lunojod 2. Desde 2004, Japón, China, India, Estados Unidos, y la Agencia Espacial Europea han enviado orbitadores. Estas naves espaciales han confirmado el descubrimiento de agua helada fijada al regolito lunar en cráteres que se encuentran en la zona de sombra permanente y están ubicados en los polos. Se han planeado futuras misiones tripuladas a la Luna, pero no se han puesto en marcha aún.

La Luna se mantiene, bajo el tratado del espacio ex]]></description>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 10:27:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Naturaleza cuántica del espacio-tiempo y ondas gravitacionales y agujeros negros, con F. Villatoro. Prog. 250. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con Francis VIllatoro de Física de alto nivel.
Hemos comenzado con la Naturaleza cuántica del espacio tiempo, tema de la videoconferencia organizada desde el Foro Análisis de Sevilla. 
El segundo tema de hoy ha sido las ondas gravitacionales y la naturaleza cuántica de los agujeros negros
Las ondas gravitacionales observadas por LIGO permiten explorar ciertas teorías cuánticas de la gravedad. Los agujeros negros son cuerpos calientes con una entropía de Bekenstein–Hawking. En 1995, Bekenstein y Mukhanov propusieron que esta entropía se puede explicar si el área del horizonte de sucesos está dividida en unidades de área de Planck. En dicho caso el horizonte tendrá estados discretos de energía, como una especie de átomo. ¿Se puede explorar esta idea de forma experimental u observacional?

Un nuevo trabajo de Foit y Kleban propone estudiar las ideas de Bekenstein y Mukhanov usando la fusión de agujeros negros observada mediante ondas gravitacionales. Los estados discretos de energía afectarán al amortiguamiento (ring down) de las ondas gravitacionales en la fusión de dos agujeeros negros. Las dos ondas observadas hasta ahora, GW150914 y GW151226, no son adecuadas. Pero el Advanced LIGO Run 2 que se iniciará en diciembre y observará muchas más ondas gravitacionales. Quizás alguna permita estudiar la teoría de Bekenstein–Mukhanov. En su caso sería toda una revolución.]]></description>
<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 10:14:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los inicios de la Carrera Espacial y el futuro del turismo espacial. (redifusión) Prog. 249]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy Carlos González nos ha contado sobre los inicios de la Carrera Espacial. Desde los soñadores del Renacimiento (leonardo da Vinci) hasta la II Guerra Mundial. Luego hemos analizado las figuras de Von Braun, Koriolev y otros. Después pasamos a los primeros proyectos, la puesta en órbita del Sputnik, los intentos fallidos de USA por adelantar a la URSS, etc
Especial atención a las pruebas que tuvieron que soportar los primero astronautas.
Si duda un fascinante viaje en el tiempo donde muchas anécdotas y sorpresas nos acompañarán.
En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con el Director de la empresa española Zero2Infinity sobre los proyectos que desarrollan relacionados con el envío de naves tripuladas y satélites a bajo coste y casi nulo impacto ambiental a través de globos sonda.
Estas son las preguntas:
José Mariano López-Urdiales, ingeniero aeronáutico, Premio Nacional de Fin de Carrera y experiencia en el MIT (Massachusets Institute of Technology),Boeing y la ESA (European Space Agency)... con tan solo 34 años. En 2000 escribió un artículo sobre el futuro del turismo espacial en globo y su repercusión le convenció de que allí había negocio. Y nueve años después creaste la empresa con el fin de llevar adelante proyectos aeroespaciales, innovadores y con el mínimo impacto ambiental. Comenzásteis con el proyecto bloon y el primer inversor fue Ultramagic, líderes en la fabricación de globos", explica López-Urdiales. 

Háblanos de estos inicios.

Una de las propuestas de Xero2 Infinity es enviar al espacio mediante globos a tripulación ¿Es posible hoy en día? 

¿Cómo sería la nave Bloon en la que iría los astronautas?

¿Podrías hablarnos ahora del proyecto Paraplane?

El lanzamiento desde el aeropuerto de Córdoba de Microbloon 3.0 fueron un éxito ¿En que cosiste este proyecto?

Ahora hablaremos de bloostar que pondrá micorsatelites en orbita en los próximos años.

Os encontráis en el top teen de sistemas de futuro para enviar carga al espacio. También contamos con otra empresa española PDLSpace en este ranking ¿Conoces esta empresa?

Este programa es la edición de dos programas anteriores. El astronauta Michael López Alegria, que en breve lo tendremos en la Fábrica de la Ciencia, es vuestro asesor técnico. En que cosiste su colaboración con el proyecto?
Creo que hace unos días estuviste con Elon Musk ¿Qué opinas sobre su proyecto de ir a Marte?
¿Cómo ha ido el Congreso Internacional de México?]]></description>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 09:11:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Antiguo Egipto. Heracleópolis y Saqqara, con M. Carmen Pérez Die y Susana Alegre. Prog. 248. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[María del Carmen Pérez Díe (Madrid, 1953) es una egiptóloga, conservadora e investigadora española. Desde 1980 trabaja en el Museo Arqueológico Nacional como Conservadora Jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo. En 1991 ocupó la dirección del Museo Arqueológico Nacional hasta el año 1997.1

Actualmente es miembro de diferentes comités y asociaciones como el Comité International pour L'Egyptologie, la Asociación Española de Egiptología y del Comité Español para el salvamento de Tiro.
Después de especializarse en Egiptología y Museología en El Cairo y París, Pérez Díe continuó con sus estudios universitarios en la Universidad Complutense de Madrid donde obtuvo su Doctorado con Premio Extraordinario en Historia antigua (1990) y cuya tesis fue "Heracleópolis Magna durante el Tercer Período Intermedio" basada en el yacimiento Heracleópolis Magna que ella misma dirige desde 1984.2 3

Su actividad profesional como investigadora cuenta con más de 100 publicaciones sobre Egiptología y Museología así como su ocupación como conferencista en Universidades, Museos y Congresos y realizar comisariados de numerosas exposiciones relacionadas con Egipto, Sudán y Oriente Próximo.
Es la investigadora principal del yacimiento egipcio de Heracleópolis.

Hemos hablado del contexto geográfico, histórico y cronológico de este yacimiento, de la historia del redescubrimiento, de los 50 años de excavación española y de la actualidad. 
Para más información de este yacimiento: http://heracleopolismagna.com/    http://www.man.es/man/estudio/proyectos-investigacion/egipto/heracleopolis.html
En la segunda hora hemos hablado con nuestra amiga y colaboradora la egiptóloga Susana Alegre.
Con Susana hemos realizado un recorrido por la necrópolis de Saqqara, de sus monumentos, de la historia, pero sobre todo de la " chapuza" que se está realizando en la gran pirámide escalonada del faraón Djeser.]]></description>
<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 23:14:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los inicios de la exploración espacial: Explorer, Mariner, Pioneer y Lunojod con Carlos González. Prog. 247. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje a los confines del Sistema Solar y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador Carlos González.
Carlos Gonzalez trabajó durante 43 años  para NASA en la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) en primer lugar, y en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo, Madrid (MDSCC) en segundo lugar.
 
 Cuando se jubiló era el Jefe de Operaciones y el Adjunto al Director del Complejo.

En este programa hemos interceptado el cinturón de Van Hallen con la sonda Explorer, hemos explorado Marte con la Mariner, la Luna con la Lunajod y Júpiter y Saturno con las Pioneer.
Un sensacional viaje que continuaremos en el siguiente programa con las misiones Voyager]]></description>
<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 10:20:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Detección de rayos gamma INTEGRAL- ESAC-ESA, con J. Ventura, Celia Sánchez y Emilio Salazar ESAC-ESA. Prog. 246.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar  con tres invitados. Javier Ventura Traveset, Celia Sánchez y Emilio Salazar.
Javier Ventura TRaveset es el portavoz de la ESA. Celia y Emilio son científicos del proyecto INTEGRAL
   INTEGRAL  International Gamma Ray Astrophysics Laboratory es un observatorio orbital de rayos gamma, la radiación electromagnética más energética. Se destaca por ser el primer observatorio que puede captar simultáneamente un objeto en rayos gamma, rayos x y visible, lo que ayuda a detectar las fuentes de rayos gamma. La misión INTEGRAL ha sido desarrollada por la ESA en colaboración con la NASA y la Agencia Espacial Federal Rusa.

Este observatorio espacial fue lanzado usando un cohete Protón ruso, desde el cosmódromo de Baikonur el 17 de octubre de 2002. Tiene una órbita excéntrica que lo lleva a dar una vuelta a la Tierra aproximadamente cada 72 horas.

Los principales objetivos científicos de la misión INTEGRAL son:

La observación de las poderosas explosiones de rayos gamma, que se cree son debidas al colapso de objetos compactos como estrellas de neutrones o agujeros negros, o bien por la existencia de hipernovas.
Estudiar estas hipernovas, para determinar la composición química del interior de las estrellas y ayudar a esclarecer el proceso de nucleosíntesis estelar.
Estudiar las estrellas de neutrones formadas tras las hipernovas, uno de los objetos más densos del universo.
Estudiar los agujeros negros gigantes que se cree se encuentran en el centro de las galaxias.
Para ello, cuenta con los siguientes instrumentos:

SPI (Spectrometer on Integral)
IBIS (Imager on Board the Integral Satellite)
JEM-X (Joint European X-ray Monitor)
OMC (Optical Monitoring Camera)
Parte de la nave lleva el mismo diseño que el observatorio de rayos X XMM-Newton, lo que ha permitido abaratar costes. INTEGRAL es el observatorio de rayos gamma más avanzado y preciso del momento, así como el mayor peso puesto en órbita por la ESA, unas cuatro toneladas.]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 08:37:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Luna. Supermoon. y anécdotas de las misiones, con Alberto Martos AAM. Prog,. 245. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana , aprovechando que la Luna está de moda, estrenamos una nueva sección dedicada a la Luna y nuestro nuevo colaborador y amigo es nada más y nada menos que Alberto Martos, gran experto en temas lunares. Alberto trabajo durante 40 años en la estación de seguimiento de aeronaves de Fresnedillas, en Robledo de Chavela y Cebreros. Autor del libro Breve historia de la Carrera Espacial y numerosos artículos referentes a nuestro satélite lo convierte,  junto a Carlos González, en un una verdadera autoridad en estos temas.
Hemos hablado de su trayectoria profesional donde nos ha narrado algunas anécdotas de aquel periodo, de curiosidades de las misiones Apollo y de la Super Luna de esta semana.
Un fantástico recorrido por la historia de las misiones a la Luna.]]></description>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 10:21:55 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: prueba de prismático Helios 20/26/32X88 con Jon Teus. Programa. 244. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la sección dedicada a los instrumentos de observación astronómica hemos probado el prismático  Helios 20/26/32X88   de la mano de nuestro amigo y colaborador. Jon es Director del Observatorio de Tiedra, probador de equipos en la revista Astronomía y propietario de la tienda de material astronómico www.observarelcielo.com]]></description>
<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 08:37:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Axiones, materia oscura y bases en la Luna y Marte. (Programa especial-redifusión) Prog. 243. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este proggrama es una edición de dos programas anteriores.

En la primero hora hemos charlado con la Dra. Esther Ferrer Ribas investigadora del IRFU .Institute of Research into the Fundamental Laws of the Universe estudio en Imperial College (Londres) y es doctora en física de partículas. Trabaja en el CEA (Commissiarat à L’Energie Atomique et aux énergies alternatives) en los alrededores de Paris. Miembro de varios experimentos del Cern. Se interesa a la búsqueda de partículas esquivas que pueden explicar la materia oscura del universo y desarrolla detectores (”cámaras de fotos”) para los experimentos futuros.

Qué clase de partículas esquivas buscas?
¿Qué son los axiones?

Por qué es importante buscar axiones?
Como se buscan los axiones?
Tú en que experimento trabajas?
Que haces exactamente en este experimento?
Hay otro tipo de experimentos actualmente que buscan axiones?
Los detectores que desarrolláis sirven para otras aplicaciones?


¿Podrías hablarnos de tu época en el Delphi y detector del acelerador del CERN denominado Large Electron–Positron (LEP)?


¿Cuáles son las propiedades del axión?


¿A nivel cosmológico, que papel desempeña el axión?

¿Qué opinas sobre “la búsqueda de las axiones como candidatos a materia oscura”?

Supongo que conoces el IAXO ¿Qué aportará a las nuevas investigaciones sobre axiones?

¿En que consistían los experimentos que realizaron el equipo de Fairbain?
¿Podrías explicarnos que significa que que los axiones y las partículas pseudoescalares tipo axión interaccionan con el fotón?

En la segunda hora hemos hablado con Luís Cuesta Crespo.


Licenciado en Ciencias Físicas, especialidad Astrofísica, Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1983. Licenciado de Grado en Astrofísica, UCM, 1985. Tesina: "Estudio comparativo de la emisión máser SiO de estrellas infrarrojas sin contrapartida óptica", calificación: NOTABLE, dirección: Dr. Valentín Bujarrabal, Observatorio de Yebes. Doctor en Astrofísica, Universidad de La Laguna, 1993. Tesis: "Estudio cinemático y morfológico de nebulosas planetarias bipolares", calificación de APTO "Cum Laude", dirección: Drs. John Peter Phillips y Antonio Mampaso, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Técnico Especialista en Electrónica Industrial, Instituto Politécnico Nacional "Juan de la Cierva", 1987.. Experto en la programación, desarrollo, adaptación y utilización de aplicaciones de reducción de datos astronómicos. Experto en redes sociales. Más de 30 cursos de formación adicional en diferentes disciplinas y temáticas. Experiencia profesional Puesto actual: Científico del proyecto Europeo MOONWALK, Centro de Astrobiología (CAB), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Responsable de logística durante la campaña de Río Tinto. Organización y coordinación las tareas asignadas al nodo INTA del consorcio cuyo objetivo consiste en probar estrategias, escenarios y protocolos para desarrollar la colaboración entre astronauta y robot de un futuro viaje a Marte. Además, he formado parte del equipo de astronautas que realizaron las simulaciones. Jefe de la Unidad de Cultura Científica, CAB (01/01/10->30/09/15) Responsable de la comunicación y difusión de las actividades científicas del centro (relación con los medios, notas de prensa, página web y redes sociales). También he sido responsable de las actividades de divulgación y de los proyectos educativos.
Gestor del proyecto europeo PBSA (Photonic Biosensor for Space Application), CAB (30/06/14->30/04/15) Organización y coordinación de los diferentes grupos que participaron en el proyecto. Además, he sido el encargado de las pruebas de bombardeo con protones muy energéticos para caracterizar la resistencia de los chips frente a la radiación natural en un hipotético viaje a Marte. Responsable Científico de la Red de Telescopios Robóticos, CAB (01/10/06->31/12/13) Explotación científica y divulgativa-educativa de los Telescopios Robóticos del CAB estableciendo y ejecutando los proyectos científicos que mejor aprovechen las capacidades de los telescopios relacionados fundamentalmente con la Astrobiología. 

¿En que consiste estos ensayos?
¿Por qué Riotinto?
Luego seguirán los ensayos bajo el mar de Marsella…¿Estamos hablando de un ensayo de simulación de ingravidez?
Todo esto controlado desde el Centro Internacional de Control de la Misión Zavetem Bélgica. 

Se usará la comunicación gestual entre el astronauta y el rover YEMO…¿podríamos asegurar que se trata de realidad virtual?

¿Qué tiene de especial el traje espacial Gandolfi 2?
Ahora hablaremos del hábitat desplegable SHEE
¿Podrías explicarnos en que consisten los instrumentos SOLID y RLS?
¿Tiene sentido buscar Vida en Marte?
¿Si se descubriese vida microbiana en Marte, antes de publicarlo el descubrimiento supongo que existirá un protocolo científico para asegurar que no se trata de una contaminación terrestre, verdad? 
¿Crees que está preparada la humanidad para recibir una noticia de tal envergadura? 
¿Qué opinas de que algún dejemos de recibir solamente luz y ondas gravitacionales y estas luz y estas ondas tengan un comportamiento inteligente? Hablando de proyectos como SETI y SKA.
Es fundamental que la aproximación a la divulgación científica comience desde unas edades muy tempranas ¿Por qué todavía cuesta tanto llevar los laboratorios a las escuelas?
¿Podrías hablarnos del estudio cinemático y morfológico de nebulosas planetarias bipolares?

¿Es dificil divulgar astrobiología, no solo en España sino en el resto del mundo?]]></description>
<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 08:43:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Canibalismo galáctico, colisiones de protones y polémica sobre energía oscura y supernovas 1A F Villatoro. P. 242 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado con nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro de los siguientes temas:
Edward Witten, la materia oscura y la galaxia enana Fornax


Adiós a las colisiones protón contra protón en el LHC en 2016


Sobre la violación cuántica de la segunda ley de la termodinámica


Observan plasmones de terahercios en un fotodetector de grafeno

La nueva polémica sobre la energía oscura y las supernovas de tipo Ia]]></description>
<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 10:14:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astrobiología, los misterios de la estrella Tabby y la expansión del Universo con Andrea Plaza. Prog 241. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[1-La comunidad científica no se encuentra todavía en condiciones para asegurar que existe vida fuera de la Tierra, todavía son meras suposiciones, pero prácticamente ningún científico dedicado a las ciencias del espacio  descarta esta posibilidad ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Piensa que esta posibilidad puede ser real?

2-La astrobiología es una especialidad reciente y multidisciplinar ¿Podrías definirnos que es la astrobiología?

3- Las investigaciones en la Tierra para reproducir posibles ambientes extraterrestres están distribuidos por numerosos laboratorios y ecosistemas por todo el mundo ¿Podrías hablarnos de los seres extremófilos que habitan en soluciones ácidas, torberas de centrales nucleares, chimeneas de fosas oceánicas? y ¿los equipos de simulación planetaria?

4-Algunos candidatos a albergar vida fuera de la Tierra como Marte, algunas lunas de Saturno y Júpiter, incluso asteroides o cometas ¿Nos puedes poner algún ejemplo de por qué estos cuerpos celestes son susceptibles de albergar vida?

5-La zona de habitabilidad en el Sistema Solar está ubicada en un área entre la órbita de Venus y la Tierra y el Cinturón de Asteroides, ¿Conoces la teoría del Prof. Ramses Ramirez del Carl SAgan Institut en la habla del desplazamiento de la Zona de Habitabilidad a las Lunas de Júpiter y Saturno cuando el Solo se convierta en una Supergigante Roja?

6-Siguiendo con las zonas de Habitabilidad, ahora hablaremos de los Exoplanetas. cuando anuncian que un exoplaneta tiene muchos números de poseer agua y por lo tanto pueda albergar vidad ¿Cómo pueden hacer estas observaciones si estos planetas nos son visibles y solo es posible detectarlos por transito respecto a su estrella y otros medios?

7-¿Qué opinas del caso de la estrella Tabby? ¿Y de la posible Esfera de Dyson?

8- Si casi nadie descarta la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra, podríamos decir que no solo hablaríamos de seres simples unicelulares, sino complejos incluso inteligentes. Existen proyectos científicos muy serios como SETI y SKA en búsqueda de vida extraterrestre inteligente ¿Piensa que hay vida inteligente fuera de nuestro planeta?

9- Un tema que te apasiona es la Expansión del Universo ¿Podrías comentar a los oyentes que es este fenómeno?

Al final de este programa he hablado de como nos ha ido en la Semana del Espacio en Gavà,]]></description>
<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 08:04:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sensacional entrevista al astronauta Charlie Duke (10º hombre que pisó la Luna) Traducida al castellano. Pro.240. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Programa especial!! Documento sonoro de excepción. Entrevista al General Charlie Duke 10º hombre que pisó la Luna. (traducida)
Sin duda, el momento más importante de la Fábrica de la Ciencia.
Para aquellos que lo deseen, habrá entrevista integramente en inglés.
Primera pregunta. ¿Podría comentarnos como fueron los inicios en su andadura en la carrera espacial? : selección entre cientos de aspirantes, pruebas a los que eran sometidos, primeros vuelos, etc.


Segunda pregunta:  Una de las fotos más relevantes de aquellos años es una en la que aparece usted en el centro de Mando de Houston en la misión del Apollo 11 ¿Cuál era su función? ¿Sintió en algún momento que algo no iba a salir bien en los momentos previos al alunizaje? 


Tercera pregunta: Nos consta que era considerado como un gran organizador de barbacoas familiares en las que los astronautas y sus familias disfrutaban de encuentros que pasarán a los anales de la historia de la Carrera Espacial ¿Podría contarnos alguna anécdota de aquellos encuentros? 


Cuarta pregunta. Llega el gran momento. Primero le comunican que iba a ser astronauta suplente en el Apollo 13 ¿sintió una gran decepción o ya estaba preparado para esta noticia? Y por fin le llaman por teléfono y le comunican que en el Apollo 16 será astronauta ¿Que sintió en ese momento? ¿Si en estos momentos pudiese y le volviesen a llamar, repetiría la experiencia?


Quinta pregunta.  ¿Cuales fueron las pruebas preliminares antes del viaje?


Sexta pregunta. Supongo que no dejaría de pensar en algo o en alguien en todos esos momentos... si hubiese sido yo el elegido estaría pensando en mi hija constantemente ¿tuvo a alguien en su cabeza que le daba fuerzas para continuar con la misión? Por cierto, mi hija que se llama África, que tiene 6 años, quiere ser astronauta también y le tiene a usted mucha admiración junto al Sr. Amstrong y al Sr. Aldrin.


Séptima pregunta. Ten, nine eight, seven, six, ingnition sequence start, four, three, two, one, zerooooo...¡¡Qué gran momento!! ¿Recuerda que pensó en el instante en el que el Saturno V comenzó a desplazarse verticalmente? ¿Cuál era su puesto en el módulo de mando?


Octava pregunta. ¿La primera vez que vio toda circunferencia de la Tierra fue en la misión del Apollo 16? si es así ¿Que sintió en ese momento? ¿Qué recuerda de sus dos compañeros de viaje Thomas K. Mattingly y John W. Young?


Novena pregunta. El viaje fue más o menos tranquilo y por fin se desprende el módulo lunar Orión del Módulo de mando Casper...supongo que pudo mirar por la escotilla y pudo contemplar por primera vez la superficie de la Luna...un momento que sin duda lo recordará cada día ¿verdad?


Décima pregunta. Y llega el gran momento que solo lo han podido disfrutar en persona doce hombres. Pisar la Luna ¿Que recuerda de este momento histórico?


Undécima pregunta.  Junto al astronauta John W. Young exploraron el cráter de Descartes mientras que Thomas K. Mattingly II cartografiaba la Luna desde el módulo de mando "Casper". La misión Apolo 16 está considerada una de las mejores y fructíferas entre el resto, por la  cantidad de experimentos que realizó en terreno lunar y por la cantidad de material rocoso que se trajo a la Tierra (213 libras). Gracias a la ayuda del Lunar Rover, del que creo que ostenta el record de pilotaje de este tipo de vehículo. ¿Ha seguido posteriormente los resultados científicos de mineralogía y geoquímica, que se han generado gracias a su trabajo?


Decimosegunda pregunta. Antes le he preguntado que sintió cuando vio por primera vez la Tierra desde el Espacio. Ahora le repito la pregunta pero esta vez desde la Luna ¿Qué se siente cuando la ves desde tanta distancia?.


Decimotercera pregunta.  ¿Cómo es la Luna? ¿Es tan inhóspita como parece? ¿Qué es lo que más le impactó de la Luna?


Decimocuarta pregunta.  No podemos dejar de hablar de la famosa caída que sufrió y lo que le costó ponerse de pie. ¿Pensó en algún momento en que aquello no iba a acabar bien?


Decimoquinta pregunta. Tras el Apollo 16 decidió abandonar la vida de astronauta. Si es posible y desea contestar esta pregunta ¿Por qué tomó esta decisión?



 Decimosexta pregunta. El retorno al la Tierra fue, podríamos decir, tan tranquilo como la ida...otro gran momento sin duda fue cuando el módulo amerizó en el Océano Pacífico y el El porta-aviones USS Ticonderoga os recogió y de esta forma pasaron a la historia como la misión más fructífera. Después vino el Apollo 17 y tras esta misión el congreso decidió suspender las subvenciones a las misiones  a la Luna ¿ qué opina de esta decisión?


Decimoséptima pregunta. ¿qué opina del futuro de los viajes a la Luna y a Marte? Parece ser que en los próximos años tendremos bases lunares ¿Merece la pena establecer bases humanas en la Luna?]]></description>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 08:47:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Misiones espaciales de la ESA. con el Prof. Álvaro Giménez. Dir. de Ciencia y Exploración Robótica ESA. Prog. 239. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia tenemos el honor de contar con la presencia del Prof. Álvaro Giménez, Director del Directorado de Ciencia y Exploración Robótica (D/SRE) de la ESA.
Álvaro Giménez Cañete (Córdoba, España, 15 de febrero de 1956), es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid desde 1978, obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Astrofísica, por la Universidad de Granada en 1981 después realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Mánchester, Basilea y Copenhague.
Fue Profesor Titular de Astrofísica en el Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid donde estuvo involucrado en la docencia y la investigación astrofísica entre 1982 y 1986.
Posteriormente pasó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Astrofísica de Andalucia (IAA), en Granada, donde tras algunos años como Científico Titular e Investigador Científico alcanzó el grado de Profesor de Investigación posición que mantiene en la actualidad.
Durante los años 1991 a 1997 estuvo trabajando en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) donde ayudó a la creación del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental (LAEFF) y la División de Ciencias del Espacio las cuales dirigió inicialmente hasta pasar a Subdirector General Técnico del Instituto y posteriormente al cargo de Director General. Fue director del Departamento de Investigación y Ciencia de la Agencia Europea del Espacio (ESA) en Noordwijk(Holanda) siendo miembro fundador del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) asociado al NASA Astrobiology Institute.
Su investigación se ha centrado en la estructura estelar mediante la observación y análisis de sistemas binarios eclipsantes, especialmente desde el punto de vista de su comportamiento dinámico.
En el campo de la instrumentación espacial ha participado en varios programas científicos y ha sido Investigador Principal de un instrumento a bordo de la misión INTEGRAL de la ESA.
Actualmente es Director del Directorado de Ciencia y Exploración Robótica (D/SRE) de la ESA.
1-¿Podría comentarnos como comenzó su pasión por el espacio?

2- Estuvo trabando en el IAA como profesor ¿Qué recuerda de aquel periodo?
3- ¿Cuáles son sus funciones en la ESA? 
Giménez Cañete explica que su función consiste en supervisar los proyectos, comprobar que las misiones se hacen en “plazo y en coste” y garantizar que dan resultados.

4- Cuando en una misión, por diferentes motivos, se dispara el presupuesto inicial ¿debe ser una un trabajo titánico convencer a las instituciones competentes para que sigan invirtiendo, verdad? 

5- Ahora vamos a entrar en algunas misiones donde la participación española es pionera o fundamental:
6- Descripción de los proyectos y participación española.

ISS
EXO Mars

Bepi-Colombo.

SENER-GAIA.

LISA Pathfinder

JUICE.

Cohetes Ariane
Proba-3 
CHEOPS



7- Sin duda podemos estar orgullosos de que nuestro país se encuentre entre los principales actores de la exploración espacial ¿Piensa que la sociedad española es consciente de esto que antes he comentado?
9- La exploración a la Luna y Marte están como prioridades de la ESA ¿Cuándo cree que será factible desde la ESA enviar misiones tripuladas a la Luna y Marte?
10- ¿Qué opina de la nueva "Carrera Espacial" privada para llevar una misión tripulada Marte? ¿Y a la Luna?]]></description>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 07:57:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¡ExoMars ya ha llegado a Marte! Schiaparelli y TGO, con Jorge Vago, Científico del Proyecto EXOMARS. Prog. 238. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia estamos de celebración histórica porque la sonda ExoMars ha llegado por fin a Marte.
Y como no puede ser de otra forma hemos entrevistado al Prof. Jorge Vago, Científico del proyecto ExoMars.
Estas son las preguntas:
1º.En primer lugar ¿Podrías recordarle a los oyentes como nació el proyecto  de Exo Mars?
2º Se está aproximando a Marte y el 19 de octubre llegará a su destino ¿Cuáles serán las maniobras previas antes del aterrizaje?
3º Podrías describirnos los instrumentos de TGO? 
4 º ¿Y de  Schiaparelli ?]]></description>
<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:16:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sensacional descubrimiento de piel de dinosaurio fosilizada en Fumanya (BCN). Victor Fondevilla. Prog. 237. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos retrocedido en el tiempo 66 millones de años y nuestro guía Victor  Fondevilla, nos ha hablado del sensacional descubrimiento del hallazgo de una impronta de fósil de piel de saurópodo..

Victo Fondevilla es licenciado en Geología por la Universitat Autònoma de Barcelona y Máster en Paleontología.

Actualmente está terminando el doctorado en la UAB.

Trabaja en los yacimientos de dinosaurios del Pirineo, tanto español como Francés: datación de yacimientos, interpretación de los ambientes en que se formaron, icnología y paleobiología de dinosaurios.

1 En primer lugar ¿podrías presentarnos el  yacimiento donde se ha hallado el sensacional descubrimiento? Situación geográfica, datación en el tiempo, características geológicas, descubrimientos excepcionales (huevos, pisadas, estructuras oseas fosilizadas, etc

El yacimiento se halla en el complejo paleontológico de Fumanya, en el municipio de Vallcebre, comarca del Berguedà, Pirineo catalán. En esta zona, que abarca los últimos 6 millones de años del Cretácico superior (el Maastrichtiense), se han encontrado sobre todo huellas y pisadas, así como algún yacimiento de huesos (dinosaurios y cocodrilos) y ahora, impresiones de piel muy próximas al nivel de extinción.

2. Ahora hablaremos del espécimen al que perteneció el fósil de piel: especie, morfología, periodo …

Las escamas preservadas en la impresión miden más de 1 cm de diámetro, cosa que indica que el productor era un animal grande, y son poligonales. Entre ellas se estructuran formando rosetas, un patrón típico de las impresiones de piel atribuidas a saurópodos. Además, el hecho de haber encontrado pisadas de saurópodos titanosaurios (animales que en Fumanya alcanzaban los 15-20 m) confirma esta atribución. El yacimiento se encuentra muy pocos metros por debajo de los primeros estratos Terciarios, por lo que se trata de un registro in situ, no transportado, de los últimos dinosaurios de Europa.

3. ¿Cómo se determina que se trata de un fósil de piel de dinosaurio?

Por comparación con otros casos en el mundo que han sido bien establecidos. Por ejemplo, hay casos de impresiones de piel asociadas a pisadas o al propio esqueleto de un dinosaurio.

4. ¿Por qué es único este descubrimiento en Europa?

Hasta ahora, se desconocían casos de impresiones de piel del Cretácico. Únicamente se habían descrito impresiones en la zona de Asturias y Portugal, pero del Jurásico. Además, su posición próxima al nivel de extinción situa estas nuevas impresiones de Fumanya entre las más jóvenes del mundo.

5. ¿Cómo se grabó esta impronta fósil?

Desconocemos el proceso. Quizás el animal se posó sobre el barro, dejando la marca de una parte del cuerpo o de la cola, y se ha preservado sólo una parte. 

6. ¿Qué aportará a la Ciencia, especialmente a la paleontología, este hallazgo? 

El hallazgo es una evidencia de que allí vivió un dinosaurio saurópodo, próximo a la extinción. Las impresiones, ya sean de piel o pisadas, son registros de un momento de vida del animal, es decir, el animal estuvo físicamente en lo que hoy es el yacimiento. Esto es diferente en muchos yacimientos de huesos. Es muy común que un hueso hallado en un yacimiento no se realmente de la época en que se formó la localidad, sinó que sea re-trabajdo y de una época anterior. Los datos sobre el dinosaurio (saurópodo titanosaurio), junto con los demás restos hallados en el Pre-pirineo (huesos y huellas de hadrosaurio y titanosaurio, dientes de terópodo…) nos habla de cómo eran las faunas de dinosaurios en el suroeste europeo justo antes de la extinción. Aquí vemos claramente que la diversidad de dinosaurios era elevada, es decir, en esta región los dinosaurios no estaban en declive antes de la caída del meteorito hace 66 millones de años.

7. Estamos hablando de un periodo crucial en la historia de los grandes dinosaurios: La extinción. Se sabe que esta extinción no fue repentina, y se han descubierto numerosos yacimientos donde se puede datar más o menos este momento geológico ¿Cómo se puede datar  los estratos pertenecientes a un cataclismo que ocurrió hace 66 millones de años?

Hay múltiples métodos: dataciones absolutas mediante isótopos, dataciones indirectas mediante fósiles guía… En el caso del Pre-pirineo, se han utilizado principalmente dos métodos: datación mediante carófitas (plantas acuáticas que forman unas fructificaciones calcificadas), y magnetoestratigrafía, una técnica algo compleja que consiste en determinar la polaridad geomagnétca que había en el momento en que se formó una roca sedimentaria y comparándola con escalas patrón conocidas.

8. Además de este fósil de piel, este yacimiento es famoso por las icnitas (huellas fósiles) ¿Podrías describirnos a que espécimen pertenecían estas huellas? 

Las huellas más importantes halladas en Fumanya son las de saurópodo titanosaurio, halladas en la famosa pared de Fumanya Sud. Suponemos que estos dinosaurios que produjeron las pisadas no diferirían mucho del que hizo las impresiones de piel, pese a que no son de la mismaépoca.

Fumanya sud--unos 71.5millones de años
Nivel de las impresiones de piel: 66 millones de años.

9. Una vez un alumno que visitó la pared de icnitas de Fumanya me dijo que si sabían escalar porque se trataba de una pared ¿Podrías explicarnos porque unas huellas se encuentran en una pared? Esta es una pregunta para aquellos alumnos que escuchan el programa y que me suelen hacer estas preguntas.

Las rocas sedimentarias, por lo general, se forman por la consolidación (petrificación) de sedimentos que se depositaron horizontalmente, como ocurre hoy en día. El levantamiento de los Pirineos, ocurrido principalmente en el Eoceno (Tericario) fue el responsable del levantamiento y inclinación de estratos formados en el pasado (en este caso del Cretácico superior).

10. Si en ese periodo estaríamos delante de un escenario muy próximo al mar ¿Podrías hablarnos de la evolución geomorfológica del lugar donde se asienta el yacimiento?

Los estratos en donde se han conservado las impresiones corresponen a ríos, en un momento en el que elmar ya se encontraba en la zona de Aragón. Por lo tanto, en el complejo paleontológico de Fumanya podemos ver una evolución desde ambientes costeros de llanura mareal (yacimiento de icnitas de Fumanya sud) hasta ambientes fluviales (nivel de las impresiones) a lo largo de 6 millones de años.]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 11:07:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Premios Nobel de Física, Química y Medicina-Fisiología con Francis Villatoro NAUKAS. Prog. 236. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy nuestro amigo y colaborado de la Ciencia de la Mula Francis-Naukas, Francis Villatoro nos ha hablado de los premios Noble 2016.
El Premio Nobel de Física 2016 ha sido concedido, ex aequo, a David J. Thouless, por un lado, y a F. Duncan Haldane M. y J. Michael Kosterlitz, por otra, por revelar los "secretos exóticos de la materia"
El Premio Nobel de Química 2016 ha sido concedido este miércoles en Estocolmo a los científicos Jean Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart y a Bernard L. Feringa por «el diseño y la síntesis de las máquinas moleculares», «las máquinas más pequeñas del mundo» como las ha definido el Secretario General de la Academia de Ciencias Sueca, Goran K. Hansson, al anunciar a los galardonados. Se trata de moléculas con movimientos controlables, que pueden realizar una tarea cuando se añade energía.
El japonés Yoshinori Ohsumi (Fukuoka, 1945) ha sido galardonado hoy con el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de los mecanismos de la autofagia, el sistema de reciclaje del organismo. La palabra autofagia tiene su origen en el idioma griego y quiere decir "comerse a uno mismo". El concepto emergió durante la década de 1960, cuando los investigadores observaron que las células podían destruir sus propios contenidos, encerrándolos en membranas y enviando los vesículos resultantes al lisosoma, un orgánulo celular encargado del reciclaje, según ha detallado en un comunicado el Instituto Karolinska, que otorga el premio.]]></description>
<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 08:49:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ioseph en el Antiguo Egipto. Personaje bíblico y hombre de confianza del Faraón. Con Gerardo Jofré. Prog. 235. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia volvemos a emitir un programa sobre el Antiguo Egipto y su relación con los pasajes narrados en el Antiguo Testamento.
Nuestro amigo y colaborador Gerardo Jofré, experto en arqueología bíblica nos ha narrado algunos sucesos, acontecimientos y otros aspectos históricos relacionados con el Patriarca José del Génesis.
Estas son las preguntas.
¿Cuál es la influencia egipcia en el relato de José y cuál podría ser su datación?
A parte del cuento de los dos hermanos, ¿Qué más elementos geográficos o arqueológicos de personaje ves vinculados con el AE?
¿Fueron hechos reales el cuento de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas?
¿Qué puedes decir de las expresiones o nombres que aparecen en el texto bíblico relacionados  con José?.

Putifar, ASnat... ¿son nombres egipcios? y una curiosidad ¿Putifar era eunuco?
Háblanos más de los hicsos y que elementos de este pueblo aparece en la historia de José.]]></description>
<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 11:54:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Osiris-Rex, final de Rosetta, Premio Nobel de Medicina, la estrella Tabby y otras noticias con Miquel Sureda 234. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy estrenamos sección de noticias de Ciencia con nuestro amigo y colaborador el Prof. Miquel Sureda UPC-Terrassa, Físico, ingeniero aerospacial y divulgador científico www.gaiaciencia.com .

Con el hemos hablado de las siguientes  noticias:

OSIRIS-REx: Viaje de ida y vuelta al asteroide Bennu


Crece el misterio de Tabby, la estrella más rara de la galaxia 

El Hubble capta el inmenso lado oscuro de una galaxia 

ESAC celebra el final de la misión Rosetta 

 autofagia celular, el proceso por el que Yoshinori Ohsumi ha ganado el Nobel de Medicina 2016


Una misión para buscar extraterrestres en la estrella más cercana a la Tierra]]></description>
<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 11:29:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Zero2Infinity: globos sondas que enviarán satélites y personas al espacio, con J.M. López Urdiales. Prog. 233. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con el Director de la empresa española Zero2Infinity sobre los proyectos que desarrollan relacionados con el envío de naves tripuladas y satélites a bajo coste y casi nulo impacto ambiental a través de globos sonda.
Estas son las preguntas:
José Mariano López-Urdiales, ingeniero aeronáutico, Premio Nacional de Fin de Carrera y experiencia en el MIT (Massachusets Institute of Technology),Boeing y la ESA (European Space Agency)... con tan solo 34 años. En 2000 escribió un artículo sobre el futuro del turismo espacial en globo y su repercusión le convenció de que allí había negocio. Y nueve años después creaste la empresa con el fin de llevar adelante proyectos aeroespaciales, innovadores y con el mínimo impacto ambiental. Comenzásteis con el proyecto bloon y el primer inversor fue Ultramagic, líderes en la fabricación de globos", explica López-Urdiales. 

Háblanos de estos inicios.

Una de las propuestas de Xero2 Infinity es enviar al espacio mediante globos a tripulación   ¿Es posible hoy en día? 

¿Cómo sería la nave Bloon en la que iría los astronautas?

¿Podrías hablarnos ahora del proyecto Paraplane?

El lanzamiento desde el aeropuerto de Córdoba de Microbloon 3.0 fueron un éxito ¿En que cosiste este proyecto?

Ahora hablaremos de bloostar que pondrá micorsatelites en orbita en los próximos años.

Os encontráis en el top teen de sistemas de futuro para  enviar carga al espacio. También contamos con otra empresa española PDLSpace  en este ranking ¿Conoces esta empresa?

El astronauta Michael López Alegria, que en breve lo tendremos en la Fábrica de la Ciencia, es vuestro asesor técnico. En que cosiste su colaboración con el proyecto?
Creo que hace unos días estuviste con Elon Musk ¿Qué opinas sobre su proyecto de ir a Marte?
¿Cómo ha ido el Congreso Internacional de México?]]></description>
<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 10:11:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Objetivo de SpaceX en Marte, agua en Europa, fotones comprimidos y otras noticias con Francis Villatoro. Prog 232. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos comentado junto a nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro algunas noticias de la Mula en Naukas pero hemos comenzado charlando de las intenciones de SpaceX y el anuncio de NASA de aguan en Europa.

Estas son el resto de las noticias.

El cuasi-satélite de la Tierra ideal para la primera visita humana a un asteroide
Cuantifican la isotropía de la expansión cósmica.
Nuevo récord en fotones comprimidos (squeezed)
Xenon100 publica su nuevo límite de exclusión para la materia oscura.
Los neutrinos de Majorana en el programa Órbita Laika.
La correlación entre materia bariónica y las curvas de rotación galáctica.
Un sensacional viaje científico con nuestro guía F. Villatoro.]]></description>
<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 10:18:09 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Anécdotas de la Carrera Espacial. Proyecto Gemini y Apollo-Soyuz on CArlos González. Prog 231. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos hablado brevemente del Proyecto Gemini y hemos dado un salto temporal hasta mediados de los 70' para charlar de las misiones conjuntas entre la URSS y USA: Apollo-Soyuz....un mar de anécdotas y curiosidades narradas como siempre por el gran Carlos González]]></description>
<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 10:15:08 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación de Telescopios refractores y reflectores. Diferencias y comparativa Jon Teus. Prog 230. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la sección  dedicada a los instrumentos de observación astronómica hemos analizado y comparado los telescopios refractores y reflectores de la mano de nuestro amigo y colaborador. Jon es Director del Observatorio de Tiedra, probador de equipos en la revista Astronomía y propietario de la tienda de material astronómico www.observarelcielo.com]]></description>
<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 08:19:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Señales alienígenas, explosión SpaceX, Rosetta y Philae, etc con Daniel Marín EUREKA-NAUKAS. Prog 229. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos repasado algunas noticias de las últimas semanas con nuestro colaborador y amigo Daniel Marín de EUREKA NAUKAS.
Las presuntas y desmentidas señales alienígenas recibidas desde el radiotelescopio RATAN ruso, la explosión del cohete FALCON 9 de SPACEX, La estación orbital China Tiangong 2, el cohete gigante New Glenn, El encuentro de Rosetta con Philae y otras noticias serán comentadas por Daniel.]]></description>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 08:16:46 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Axiones. Candidatos a la Materia Oscura, con la Prof. Esther Ferrer Prog. 228. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[la Dra. Esther Ferrer Ribas investigadora del IRFU .Institute of Research into the Fundamental Laws of the Universe estudio en Imperial College (Londres) y es doctora en física de partículas. Trabaja en el CEA (Commissiarat à L’Energie Atomique et aux énergies alternatives) en los alrededores de Paris. Miembro de varios experimentos del Cern. Se interesa a la búsqueda de partículas esquivas que pueden explicar la materia oscura del universo y desarrolla detectores (”cámaras de fotos”) para los experimentos futuros.

Qué clase de partículas esquivas buscas?
¿Qué son los axiones?

Por qué es importante buscar axiones?
Como se buscan los axiones?
Tú en que experimento trabajas?
Que haces exactamente en este experimento?
Hay otro tipo de experimentos actualmente que buscan axiones?
Los detectores que desarrolláis sirven para otras aplicaciones?


¿Podrías hablarnos de tu época  en el Delphi y  detector del acelerador del CERN  denominado Large Electron–Positron (LEP)?


¿Cuáles son las propiedades del axión?


¿A nivel cosmológico, que papel desempeña el axión?

¿Qué opinas sobre “la búsqueda de las axiones como candidatos a materia oscura”?

Supongo que conoces el IAXO ¿Qué aportará a las nuevas investigaciones sobre axiones?

¿En que consistían los experimentos que realizaron el equipo de Fairbain?
¿Podrías explicarnos que significa que que los axiones y las partículas pseudoescalares tipo axión interaccionan con el fotón?]]></description>
<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 10:53:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Neutrinos, el cinturón de Kuiper y los anillos de los gigantes gaseosos. (Ed.Especial) Prog 227.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y prof esor en la Universidad de Málaga. 
Estas son las preguntas. 
¿Qué son los neutrinos? Los neutrinos, como los electrones, son leptones, pero no tienen carga eléctrica, son neutros, y su masa es extremadamente pequeña, tanto que todavía no hemos sido capaces de medirla. Los neutrinos son las partículas con masa más abundantes del universo. Hay unos 700 millones de neutrinos por cada protón. Los neutrinos son emitidos por las reacciones nucleares que sustentan la energía del Sol y en los reactores nucleares. Los neutrinos están asociados a la radiactividad de tipo beta (un neutrón de un núcleo se transforma en un protón con la emisión de un electrón y un antineutrino). Un plátano emite antineutrinos porque el 0,012% del potasio en esta fruta es potasio-40 (isótopo K-40) que es radiactivo beta. El Sol emite decenas de billones de neutrinos que atraviesan cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo. Los neutrinos nos bombardean día y noche durante toda nuestra vida. Pero como nos atraviesan sin ser absorbidos, no nos afectan para nada, no sentimos absolutamente nada. La interacción del neutrino con las demás partículas conocidas es tan débil que conocer sus propiedades en detalle es casi imposible. El neutrino es la partícula conocida de la que menos cosas sabemos. La partícula más enigmática de todas.

¿Cuándo se descubrió el neutrino por primera vez? Las desintegraciones radiactivas de los núcleos de los átomos, que permite la transmutación de los elementos, son de tres tipos: la radioactividad alfa, que viene acompañada de la emisión de núcleos de helio 4 (formados por dos protones y dos neutrones), la radioactividad beta, que viene acompañada de la emisión de electrones (o sus antipartículas, los positrones), y la radioactividad gamma, la emisión de fotones de alta energía. A principios del siglo XX se observó que la energía del electrón emitido por radiación beta mostraba un espectro continuo, lo que parecía violar el principio de conservación de la energía. Pero a finales del año 1930, el físico teórico Wolfgang Pauli propuso que existía una partícula neutra similar al electrón pero de masa mucho más pequeña a la que llamó neutrón y que se emitía junto con el electrón. En febrero de 1932, James Chadwick descubrió en los núcleos de los átomos la partícula que hoy llamamos neutrón, pero su masa es un poco mayor que la del protón, y no puede ser la partícula predicha por Pauli. Por ello, Enrico Fermi decidió llamar a la partícula de Pauli con el nombre en diminutivo, neutrino. A finales de 1933, el matrimonio Joliot-Curie descubrió la radioactividad beta positiva (la emisión de un positrón en lugar de un electrón), con lo que Enrico Fermi desarrolló la teoría de la desintegración beta (interacción débil) usando la hipótesis del neutrino. Pero como la probabilidad de interacción entre los neutrinos y la materia es extremadamente pequeña, miles de millones de veces más pequeña que la de un electrón, parecía imposible que los neutrinos fueran observados.

Al final fueron observados, ¿cómo se logró observar los neutrinos por primera vez? La observación directa de los neutrinos parecía imposible, porque su interacción era demasiado débil. En 1945, la primera bomba atómica inspiró al físico Frederick Reines para situar un detector de neutrinos cerca de una bomba atómica, pero en 1952, tras conocer a su colega físico Clyde Cowan, acordaron usar un reactor nuclear civil. En 1956 cerca de la planta nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, observaron la primera señal clara de la existencia de los (anti)neutrinos. Usaron como blanco 400 litros de agua con cloruro de cadmio. El antineutrino interacciona con los protones del blanco dando lugar a un positrón y un neutrón, cuyas aniquilaciones están separadas unos 15 microsegundos, lo que identifica la interacción con el neutrino. Estos neutrinos son de tipo electrónico porque en el reactor nuclear se produce una desintegración beta que emite un electrón. Pero también hay desintegraciones beta que emiten muones y los correspondientes neutrinos muónicos.

¿Cuándo se observó por primera vez el neutrino muónico? Los neutrinos (leptones neutros) están asociados a los leptones cargados (electrones, muones y leptones tau); se dice que los neutrinos tienen tres "sabores" diferentes. Para observar los neutrinos muónicos se requiere más energía que la producida en reactores nucleares. La idea es bombardear un blanco con un haz de protones de alta energía y producir mesones (sobre todo piones y kaones) que se desintegren en muones y neutrinos muónicos. Leon Lederman (el autor del libro "La partícula divina"), Melvin Schwartz y Jack Steinberger descubrieron el neutrino muónico en 1962. El tercer y último sabor de los neutrinos, el tauónico, fue anunciado en el año 2000 gracias al experimento DONUT ((Direct Observation of theNU Tau) en el Fermilab, cerca de Chicago. El colisionador LEP (detectores ALEPH, DELPHI, L3 y OPAL) en el CERN estudió la desintegración del bosón Z entre 1989 y 2001 y demostró que no existen nada más que 3 sabores de neutrinos (N? = 2.984 ± 0.008) con masa inferior a la mitad de la masa del bosón Z (unos 45 GeV).

El fenómeno más característico de los neutrinos es la llamada oscilación de los neutrinos, ¿qué se entiende por este fenómeno? La física de los neutrinos es necesaria para entender el funcionamiento de las estrellas. Sin embargo, desde 1969, se sabe, gracias a un físico llamado Ray Davis, que no permite entender el comportamiento de los neutrinos solares salvo que, a diferencia de los electrones, los neutrinos tienen estados con masa diferentes de los estados con sabor. El Sol emite un 40% menos de neutrinos electrónicos que los predichos por el modelo solar estándar. Además, en los rayos cósmicos también se observa un déficit de neutrinos muónicos. La explicación teórica es de principios de los 1960, pero la evidencia experimental es de finales de los 1990. El experimento japonés SuperKamiokande demostró que los neutrinos oscilan, es decir, cambian de sabor. Los estados con sabor bien definido, electrónico, muónico y tauónico, difieren de los estados con masa bien definida, que son una mezcla de los tres sabores. A este fenómeno se le llama oscilación de los neutrinos
¿Cómo podemos explicar la oscilación de los neutrinos? Sus estados con masa difieren de los estados con sabor, lo mismo que ocurre con los quarks. Los neutrinos se generan con sabor bien definido (electrónico, muónico y tau), pero con masa indeterminada (en el modelo estándar se generan como si fueran partículas sin masa mediante desintegraciones mediadas por los bosones W y Z). Pero se propagan con masa bien determinada (estados m1, m2 y m3) y sabor mezclado (esta propagación no se puede observar en quarks por el confinamiento). Hay tres ángulos que determinan el grado de mezcla de sabores en los estados con masa, llamados theta_23 (neutrinos atmosféricos y haces de neutrinos en reactores), theta_12 (neutrinos solares y reactores) y theta_13. Para theta_12 usamos neutrinos solares en modo desaparición (e ??,?) con SNO, KamLAND, Super-K. Recientemente, Borexino los midió con precisión. Futuro: SNO+, Hyper-K, JUNO, DUNE, etc. También podemos usar para theta_23 los neutrinos atmosféricos, debidos a rayos cósmicos, ... Experimentos de haces: K2K (KEK to Kamioka), MINOS(+), CNGS (CERN to LNGS), NOva (FNAL to Ash River), T2K (J-PARC to Kamioka). Futuro: LBNF/DUNE (FNAL to Homestake) y Hyper-K ( J-PARC to Kamioka) ... Para theta_13 experimentos con haces como K2K, MINOS, T2K, NO?A y con reactores como CHOOZ, Double Chooz, Daya Bay, RENO. 
¿Qué sabemos sobre la masa de los neutrinos? Por un lado su masa (la de sus tres estados mezcla, m1, m2 y m3), pues ahora mismo sólo conocemos el cuadrado de las dos diferencias entre masas (?m12² = 10^-5 eV^2 y ?m23² = ?m13² = 10^-3 eV^2). Hay dos posibilidades para la jerarquía (orden) de estas masas: la normal es que dos neutrinos tienen masa pequeña (m1 y m2) y uno tiene masa grande (m3), y la invertida es que un neutrino tiene masa pequeña (m3) y dos neutrinos tienen masa grande (m2 y m1). No sabemos aún cuál es la jerarquía correcta. Por ahora sabemos por medidas cosmológicas que la suma de las masa es menor de unos 0,2 eV. Hay muchas cosas de los neutrinos que no conocemos, como si son fermiones de Dirac o de Majorana. 
¿Qué significa que los neutrinos puedan ser fermiones de Dirac o de Majorana? Las partículas sin masa tienen la llamada helicidad, la proyección de su espín en la dirección de su movimiento. La proyección del espín en la dirección de su movimiento se llama helicidad ?derecha? y en la dirección contraria helicidad ?izquierda?. Los neutrinos sin masa sólo tienen helicidad izquierda. Pero un neutrino con masa puede cambiar de helicidad en un sistema de referencia adecuado (a mayor velocidad que la de la partícula). Por tanto, tienen que existir neutrinos con la otra helicidad. En 1937, el físico italiano Ettore Majorana, desarrolló una teoría en la que el neutrino y el antineutrino son la misma partícula. Por tanto, un neutrino se puede aniquilar con un neutrino, la llamada desintegración beta doble sin neutrinos. Cuando un neutrón de un núcleo se desintegra emitiendo un antineutrino, al ser idéntico al neutrino, puede ser absorbido por un protón de mismo núcleo. Como resultado tenemos una desintegración radiactiva doble que emite un electrón y un positrón pero sin ningún neutrino. Los experimentos como NEXT, del español Juan José Gómez Cadenas, en Canfranc, Pirineos, están buscando este tipo de desintegración, aún sin éxito. Su experimento es uno de los más prometedores, pero siempre y cuando el neutrino sea una partícula de Majorana. Los neutrinos de Majoarana tienen 3 ángulos de posible violación de la simetría CP, necesaria para la asimetría materia-antimateria primordial, en lugar de 1 ángulo como los de Dirac. Como falta violación CP en el modelo estándar muchos expertos consideran que los neutrinos deben ser de Majorana. Pero quien sabe...
¿Podría ser el neutrino la partícula de materia oscura? No, porque sería materia oscura caliente. Partículas de baja masa que se mueven casi a la velocidad de la luz. Este tipo de materia oscura está descartada por los resultados cosmológicos.

Se dijo que los neutrinos eran superlumínicos, ¿qué sabemos sobre esto? Una propuesta de principios de los 1960 para entender ciertos resultados es que los neutrinos son taquiones. Tienen una masa imaginaria (su cuadrado es 
¿Qué papel juegan los neutrinos en la asimetría materia-antimateria primordial? La leptogénesis...
¿Por qué son tan interesantes los neutrinos? Porque podría permitir explorar la escala de energías GUT de forma indirecta...


¿Se pueden observar los neutrinos en el LHC? No, salvo como pérdida de energía...
En esta edición de La Fábrica de la Cienca hemos descubierto y analizado, gracias a la colaboración del Investigador René Damian Duffard del Insituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, algunos objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, principalmente en el Cinturón de Kuiper. Make-Make, Sedna, Plutón y sus 5 lunas, todos estos y más nos han mostrado sus características, descubrimientos, etc. 
También hemos charlado de la misteriosa nube de Oort...no os perdáis lo que nos cuenta de esta nube que envuelve el Sistema Solar. 
Siguiendo con la conversación, René ha mencionado algunas misiones que están exlplorando el Sistema Solar como Dawn (Ceres), Rosetta y New Horizons.
Para finalizar, el profesor nos ha explicado la maravillosa experiencia que tuvo el placer de vivir cuando él, junto a su equipo, descubrieron anillos en un asteroide. Ah! se me olvidaba, también hemos hablado de como llegó el agua a la Tierra!! 
Todo esto y más en este fantástico programa. 
En la segunda hora hemos hablado con la Dra. Olga Gómez del IAA-CSIC de las pártículas de polvo cósmico en el Sistema Solar, realizando un viaje por algunos cuerpos que forman par te de nuestro sistema y analizando la composición de estas partículas: Titán, la Luna, Marte, asteroides, cometas.]]></description>
<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 10:46:24 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[EXO MARS y MOONWALK, preparándonos para colonizar Marte. (EDición especial-redifusión) Prog. 226 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Redifusión especial sobre las futuras colonias en Marte.
 La familia de la Fábrica de la Ciencia está de gala porque hemos tenido el privilegio de contar entre nosotros al Científico de Proyecto de la misión Exo Mars, Jorge Vago, Project Scientist ExoMars-ESA.
En primer lugar hemos charlado de la historia de la Exo Mars y los problemas, del abandono del proyecto por parte de la NASA, la colaboración de la agencia rusa, etc.

La segunda pregunta ha tratado más los aspectos técnicos como composición de la nave, que van a realizar los artefactos etc..

Para finalizar le he remitido algunas preguntas de colaboradores del programa que sin duda han sido muy interesantes.
Luís Cuesta Crespo.


Licenciado en Ciencias Físicas, especialidad Astrofísica, Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1983. Licenciado de Grado en Astrofísica, UCM, 1985. Tesina: "Estudio comparativo de la emisión máser SiO de estrellas infrarrojas sin contrapartida óptica", calificación: NOTABLE, dirección: Dr. Valentín Bujarrabal, Observatorio de Yebes. Doctor en Astrofísica, Universidad de La Laguna, 1993. Tesis: "Estudio cinemático y morfológico de nebulosas planetarias bipolares", calificación de APTO "Cum Laude", dirección: Drs. John Peter Phillips y Antonio Mampaso, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Técnico Especialista en Electrónica Industrial, Instituto Politécnico Nacional "Juan de la Cierva", 1987.. Experto en la programación, desarrollo, adaptación y utilización de aplicaciones de reducción de datos astronómicos. Experto en redes sociales. Más de 30 cursos de formación adicional en diferentes disciplinas y temáticas. Experiencia profesional Puesto actual: Científico del proyecto Europeo MOONWALK, Centro de Astrobiología (CAB), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Responsable de logística durante la campaña de Río Tinto. Organización y coordinación las tareas asignadas al nodo INTA del consorcio cuyo objetivo consiste en probar estrategias, escenarios y protocolos para desarrollar la colaboración entre astronauta y robot de un futuro viaje a Marte. Además, he formado parte del equipo de astronautas que realizaron las simulaciones. Jefe de la Unidad de Cultura Científica, CAB (01/01/10->30/09/15) Responsable de la comunicación y difusión de las actividades científicas del centro (relación con los medios, notas de prensa, página web y redes sociales). También he sido responsable de las actividades de divulgación y de los proyectos educativos.
Gestor del proyecto europeo PBSA (Photonic Biosensor for Space Application), CAB (30/06/14->30/04/15) Organización y coordinación de los diferentes grupos que participaron en el proyecto. Además, he sido el encargado de las pruebas de bombardeo con protones muy energéticos para caracterizar la resistencia de los chips frente a la radiación natural en un hipotético viaje a Marte. Responsable Científico de la Red de Telescopios Robóticos, CAB (01/10/06->31/12/13) Explotación científica y divulgativa-educativa de los Telescopios Robóticos del CAB estableciendo y ejecutando los proyectos científicos que mejor aprovechen las capacidades de los telescopios relacionados fundamentalmente con la Astrobiología. 

¿En que consiste estos ensayos?
¿Por qué Riotinto?
Luego seguirán los ensayos bajo el mar de Marsella…¿Estamos hablando de un ensayo de simulación de ingravidez?
Todo esto controlado desde el Centro Internacional de Control de la Misión Zavetem Bélgica. 

Se usará la comunicación gestual entre el astronauta y el rover YEMO…¿podríamos asegurar que se trata de realidad virtual?

¿Qué tiene de especial el traje espacial Gandolfi 2?
Ahora hablaremos del hábitat desplegable SHEE
¿Podrías explicarnos en que consisten los instrumentos SOLID y RLS?
¿Tiene sentido buscar Vida en Marte?
¿Si se descubriese vida microbiana en Marte, antes de publicarlo el descubrimiento supongo que existirá un protocolo científico para asegurar que no se trata de una contaminación terrestre, verdad? 
¿Crees que está preparada la humanidad para recibir una noticia de tal envergadura? 
¿Qué opinas de que algún dejemos de recibir solamente luz y ondas gravitacionales y estas luz y estas ondas tengan un comportamiento inteligente? Hablando de proyectos como SETI y SKA.
Es fundamental que la aproximación a la divulgación científica comience desde unas edades muy tempranas ¿Por qué todavía cuesta tanto llevar los laboratorios a las escuelas?
¿Podrías hablarnos del estudio cinemático y morfológico de nebulosas planetarias bipolares?

¿Es dificil divulgar astrobiología, no solo en España sino en el resto del mundo?]]></description>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 09:30:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes de la vida en la Tierra y evolución humana (edición especial-redifusión). Prog 225. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición especial perteneciente a dos programas anteriores hemos analizado los orígenes de la vida en la Tierra y la evolución humana

Carlos Briones Llorente es Doctor en Ciencias Químicas (especialidad de Bioquímica y Biología Molecular) por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CSIC-UAM) y es Científico Titular del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA, asociado al NASA Astrobiology Institute). Desde el año 2000 dirige el grupo “Evolución Molecular, Mundo RNA y Biosensores” del Centro de Astrobiología, que investiga sobre diversos aspectos relacionados con el origen y la evolución temprana de la vida, la evolución de ácidos nucleicos in vitro, la genética de virus, la biodiversidad microbiana en ambientes extremos y el desarrollo de biosensores.
Ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas internacionales incluidas en el Science Citation Index. También es autor de 30 capítulos en libros especializados, y es coinventor de 7 patentes en los ámbitos de la biotecnología y la biomedicina. Es Editor de la sección de Genética y Evolución de la “Encyclopedia of Astrobiology” (Ed. Springer, Heidelberg, Alemania, 1ª Ed. 2010 y 2ª Ed. 2015), miembro del Comité Editorial de la revista “Virología” (Ed. Sociedad Española de Virología) y miembro del Comité Científico de REDESPA (Red Española de Planetología y Astrobiología). Como docente imparte con regularidad clases invitadas en Grados, Licenciaturas, Masters y Cursos de Verano de diferentes universidades. Ha sido galardonado por la NASA por su colaboración en el trabajo de 
caracterización de la biosfera subterránea de nuestro planeta, en el entorno del Río Tinto.
Paralelamente a su trayectoria investigadora, posee amplia experiencia en divulgación científica como conferenciante, coordinador de cursos dirigidos a diferente tipo de públicos, autor de artículos para prensa escrita y diversos blogs, así como colaborador en programas de radio y televisión. Es coautor de los libros “Nanociencia y Nanotecnología” (Ed. FECYT, Madrid, 2008), “Astrobiología: Sobre el origen y evolución de la vida en el Universo” (CSIC-Catarata, Madrid, 2011), “El nanomundo en tus manos” (Colección Drakontos, Ed. Crítica, Barcelona, 2014) y “Biologie Evolutive” (Ed. De Boeck, París, 2015). En septiembre de 2015 se ha publicado en la Colección Drakontos de la Ed. Crítica otro libro del que es coautor, junto con el cosmólogo Alberto Fernández Soto y el paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro: “Orígenes: el universo, la vida, los humanos”.

¿Cuáles son las teorías que nos habla el origen de la vida?

¿Qué antigüedad tienen los primeros registros que nos indican que algo se estaba cociendo? 

¿Es posible que anteriormente se estuviese desarrollando incipientes estructuras pese a las condiciones
extremas de una Tierra en formación?

¿Cómo comenzó permíteme la expresión, el milagro? 

¿ Se sabe dónde comenzó a desarrollarse estos organismos que más adelante se convertirían en seres vivos?

La Sonda Rosetta ha detectado en el cometa Churimov glicina un aminoácido que suele encontrarse en las proteínas, y fósforo, un elemento fundamental del ADN y las membranas celulares. ¿Es posible que los ingredientes para la formación de la vida pudiese venir de fuera?

¿Tuvo que ver algo el azar o la necesidad en el desarrollo de estos futuros aspirantes a convertirse en seres vivos?

¿Cuáles fueron los ingredientes del Caldo?

¿Podrias comentarnos en que consistió el experimento de Millar?

¿Qué papel tuvieron los virus en este proceso?

¿Podrias hablarnos de LUCA, el árbol de la vida?

Hoy con nosotros hemos charlado de evolución humana con el investigador Mario Modesto Mata, licenciado en Biología, especialidad en Zoologíaen la Universidad Complutense de Madrid. Master en Evolución Humana en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y actualmente está preparando la Tesis Doctoral en CENIEH-Burgos. 
Estas son las preguntas. 
Hablaremos de las características morfológicas de algunos de estos homínidos, de sus hábitats y sus costumbres: caza, fabricación de herramientas, ritos funerarios, etc 
Primeros Homínidos 
• Sahelanthropus tchadensis 
• Orrorin tugenensis 
• Ardipithecus kadabba 
Ardipithecus ramidus 

Australopithecus 
• Australopithecus anamensis 
• Australopithecus bahrelghazali 
• Australopithecus afarensis 
• Australopithecus africanus 
• Australopithecus garhi 
• Australopithecus sediba 
Paranthropus 
• Paranthropus aethiopicus 
• Paranthropus boisei 
• Paranthropus robustus 
Kenyanthropus 
Kenyanthropus platyops 

Género Homo 

• Homo habilis 
• Homo rudolfensis 
• Homo ergaster 
• Homo georgicus 
• Homo erectus 
• Homo cepranensis 
• Homo antecessor 
• Homo heidelbergensis 
• Homo neanderthalensis 
• Homo floresiensis 
• Homo rhodesiensis 
• Homo sapiens 
• Homo sapiens idaltu 
Homo sapiens sapiens 
En la segunda hora analizaremos junto a J.M. Bermudez de Castro el pasado de la humanidad, hemos descubierto como vivían nuestros ancestros. Homo Antecesor, Neardentales, Homo Sapiens y algunos má s decidieron vivir en estos parajes durante decenas de miles de años. El Prof. J. M. Bermúdez nos ha explicado que comían, como estaba estructurada su sociedad, a qué se dedicaban las hembras, los machos, etc. También hemos hablado de la práctica del canibalismo que era muy común en estos periodos. 
En la segunda parte hemos hecho un recorrido por los yacimientos divididos en dos partes: en cuevas y al aire libre. Hemos nombrado cada uno de ellos describiéndolos y los hayazgos más importantes. 
Para finalizar nuestro invitado nos ha explicado sobre la Fundación Atapuerca. 
Espero que este programa se de vuestro interés.]]></description>
<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 09:58:19 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Gato de Schrödinger, energía oscura y SKA: el mayor proyecto científico (Ed. Especial) Prog 224. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de dos programas anteriores. 
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia del gran Francis Villatoro en la sección de Noticias de Francis-Naukas.
La energía oscura, los neutrinos y el Tour de Francia
Un electrómetro ultrasensible gracias a un estado tipo gato de Schrödinger
El efecto en el Sáhel del cambio climático en el Mediterráneo
Quiralidad espontánea en un microrresonador no lineal
Pinzas ópticas con fotones de momento angular orbital fraccionario.
En la segunda hora hemos charlado con Lourdes Verdes-Montenegro que realiza su investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC-IAA). Es experta en el estudio del papel del medio interestelar en la evolución de las galaxias usando datos multifrecuencia, centrada en dos ambientes extremos: galaxias aisladas y grupos compactos. Realizó su Tesis Doctoral en el IAA en el estudió del medio interestelar en regiones de formación estelar de nuestra propia galaxia, y tras un postdoctorado en el Observatorio de Marsela, inició en el IAA una nueva línea científica, que se consolidó en 1997 mediante una plaza de Científico Titular: por primera vez en el IAA se comienza a estudiar las galaxias mediante técnicas observacionales de radioastronomía (tanto gas atómico - HI, como molecular, con antena única e interferometría). 
Como resultado de su estudio de grupos compactos (con datos del interferometro del VLA) propuso una secuencia evolutiva para explicar la extrema deficiencia de gas atomico de estos sistemas, objeto de estudio en la actualidad por grupos internacionales, mediante programas en telescopios como XMM, Chandra, Herschel, Spitzer, CARMA, o ALMA. En el 2003 creó el grupo de investigación AMIGA (http://amiga.iaa.es/), que inició una nueva línea de investigación a nivel internacional, la del estudio de galaxias aisladas. 

Ha hecho un esfuerzo especial para complementar la investigación básica con actividades dirigidas a fortalecer la participación de
España en proyectos instrumentales. Entre otros, ha formado a cuatro científicos instrumentalistas que han/están desarrollando su trabajo en tres nodos de ALMA y en la Oficina de SKA, o ha creado de un grupo pionero en desarrollos de e-Ciencia, liderando la primera iniciativa de e-Ciencia en Andalucía (2007-2010). Desde 2011 coordina la participación de España en el Square Kilometre Array, que ha dado lugar a que actualmente 10 centros de investigación y 12 empresas españolas están contribuyendo a los esfuerzos de diseño SKA en 7 paquetes de trabajo con un valor estimado de ~€2M, oficialmente reconocido por el Board de SKA, así como a la participación de investigadores españoles en los grupos científicos de SKA. Su equipo es miembro del consorcio internacional liderado por la Universidad de Cambridge que llevará a cabo el paquete de trabajo de Diseño del Procesador científico de datos del SKA.

AMIGA está actualmente financiado por el proyecto nacional "AMIGA6: gas in and around galaxies. Preparation for SKA science and contribution to the design of the SKA data flow” reuniendo el 50% de la participación española en la fase de pre-SKA construcción, correspondiente a los 3 paquetes de diseño de SKA orientados al procesado de datos.
Estas son las preguntas:
¿Cómo y cuando se decidió desarrollar el proyecto SKA?
¿Para que sirve SKA? ¿Qué va a detectar?

¿Ayudará este proyecto a la búsqueda de posibles señales extraterrestres lo mismo que hace SETI?
¿En que consiste la infraestructura de este gran proyecto?
¿Qué envergadura tanto geográfica como económica tiene este proyecto?
¿Qué papel tiene España en este proyecto?
¿Cuáles son tus funciones en SKA?
¿Podrías describirnos los siguientes instrumentos: 
Antenas parabólicas (dishes), 
Antenas de frecuencias bajas 
Antenas de frecuencia media (apertura arrays) 
¿SKA podría detectar ondas gravitacionales diferentes a las de LIGO ¿Podrías explicarnos esto?
Ahora vamos hablar de tus otras investigaciones:
¿Podrías hablarnos de AMIGA?
¿Qué es el medio interestelar en la evolución de las galaxias?
¿Cómo lo estudiáis?
Háblanos del análisis de los dos ambientes extremos: galaxias aisladas y grupos compactos
¿Cómo se puede estudiar las galaxias cercanas por medio de observación de sus gases atómicos?]]></description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 08:58:46 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial Sondas Espaciales. New Frontiers: New Horizons & Juno con Francis Villatoro y Adriana Ocampo. Prog. 223. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición Espacial de dos programas anteriores donde estuvimos hablando del encuentro de la NH con Plutón  con nuestro amigo y el ya habitual colaborador Francis Villatoro de este evento.
Hemos comenzado recordando las características de Plutón, con la historia de su descubrimiento. Hemos seguido charlando de la sonda protagonista (La New Horizons) Su instrumental, el viaje hacia el Citurón de Kuiper, los datos que va a enviar a la Tierra y el futuro.
Sin duda, un épico viaje a la altura del Apollo 11.
Después hemos comentado un articulo de Francis en Naukas muy interesante. Se trata de los Geoneutrinos de Borexino y antineutrinos de reactores nucleares. orexino ha observado unos 24 geoneutrinos (antineutrinos electrónicos producidos por la radiactividad beta natural en el interior de la Tierra debida a los isótopos U-238, Th-232 y K-40). Por tanto su existencia se confirma a 5,9 sigmas de confianza estadística. Borexino, en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, Italia, es un observatorio de (anti)neutrinos que ha tomado datos durante 2056 días. Asumiendo para las condritas un cociente de masa Th/U de 3,9, han observado 23,7±6,5(stat)±0,9(sys) sucesos candidatos a geoneutrinos.

El nuevo artículo es Borexino collaboration, “Spectroscopy of geo-neutrinos from 2056 days of Borexino data,” arXiv:1506.04610 [hep-ex]; la figura que abre esta entrada es de Marica Baldoncini et al., “Reference worldwide model for antineutrinos from reactors,” Physical Review D, In press, 2015, arXiv:1411.6475 [physics.ins-det] (web fuente de los datos).

El espectro de energía de los antineutrinos de los reactores nucleares se solapa con el espectro de los geoneutrinos. Por ello el estudio de los geoneutrinos (antineutrinos electrónicos emitidos por la radiactividad beta natural en la Tierra) requiere conocer en detalle la producción de antineutrinos en todos los reactores nucleares del planeta. Abre esta entrada el primer mapa mundial de estos antineutrinos. La unidad TNU (Terrestrial Neutrino Unit) corresponde a un neutrino observado en un detector con 10³² protones. Se diferencia entre regiones de baja energía (LER por Low Energy Region) y regiones de alta energía (HER por High Energy Region) en función de si se supera o no la emisión radiactiva natural del bismuto-214 (3.272 MeV). Los autores del estudio recomienda que el estudio de los geoneutrinos se limite a las regiones LER.
En la segunda hora hemos hablado de la sonda Juno con Adriana Ocampo obtuvo el Grado en Geología de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles master en Geología Planetaria de California Universidad Estatal, además tiene un doctorado Vrije Universiteit en Ámsterdam en los Países Bajos.
Ocampo empezó su carrera en ciencia planetaria primero como voluntaria en el JPL Ha trabajado en un número considerable de proyectos de la NASA incluyendo la New Horizons a Plutón, y el OSIRIS-Rex 

También es investigadora senior de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde 2002, efectuando investigaciones en planetología comparativa y trabajando en las misiones Mars y Venus Express de ESA. Es también es investigadora en el Instituto de Tecnología de California, y el Jet Propulsion Laboratory (Caltech/JPL), donde trabaja desde 1973. En 1998 fue seleccionada como Ejecutiva de Programa para trabajar en la Oficina Directiva de la (NASA) en Washington D.C. Durante su trabajo en esta oficina de NASA, fue responsable del programa de ciencias espaciales con colaboración internacional del Centro Espacial Goddard. Las misiones que dirigió incluyeron cooperaciones con la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Rusa (RKA), la Agencia Espacial Argentina (CONAE), el Instituto Japonés del Espacio (IKI), la Agencia Espacial Francesa (CNES), etc. También trabajó en la Oficina de Relaciones Exteriores de NASA como especialista en relaciones internacionales en ciencias espaciales con Rusia (y los países independientes de la antigua Unión Soviética), España y Portugal desarrollando y negociando acuerdos. Durante su ejercicio en las Oficinas Directivas de NASA también trabajó en la Oficina de Ciencias de la Tierra en la División Investigación y Mitigación de Peligros Naturales como científica que actuó como enlace entre la NASA y la CONAE para el Satélite Argentino Científico-C (SAC-C).



Durante la Misión Voyager a los planetas gigantes, trabajó en el Equipo de Navegación y Planeamiento la cual incluyó el desarrollo de las efemérides de Saturno. También trabajó en el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes Multi-Misión del JPL donde desarrolló experiencias en el procesamiento de imágenes aplicadas a la Tierra y sensores de percepción remota y en el Equipo de Operaciones de la misión Galileo, como coordinadora científica del Espectrómetro de Mapeo del Infrarrojo Cercano (NIMS). NIMS es un instrumento a bordo de la misión Galileo a Júpiter. Como Coordinadora Científica de la misión Galileo, Adriana fue responsable de planear las observaciones científicas de Europa, la secuencia y el análisis de datos. También trabajó como científica representante del Espectrómetro de Emisiones Térmicas (TES) para la misión Mars Observer. Dentro de esta misión trabajó como científica representante Inter-Disciplinaria. Fue también co-investigadora en dos propuestas Discovery: la Hermes para explorar el planeta Mercurio y en el Mapeador Io-Europa para las lunas de Júpiter.

Preguntas:

Primero vamos hablar de la historia de Juno. 

¿Por que se decidió enviar esta sonda a Júpiter?
Supongo que el equipo, a parte de ser multidisciplinar, seguro que ha sido numeroso 
¿De cuantas personas estaríamos hablando? Más o menos
y 
¿Cuantas disciplinas intervienen en un proyecto como este?
Una vez desarrollado el proyecto se decide el día del lanzamiento
¿ Qué se tiene en cuenta a la hora de enviar una sonda a un lugar tan lejano como es Júpiter?
¿Cómo fue el viaje hasta hoy? 

Por fin ha llegado el momento en el que el piloto automático se ha puesto en marcha una vez ha interceptado el campo magnético de Júpiter 

Primero ¿Esto está programado o se dirije desde la Tierra?

Una vez realizada esta maniobra ¿Que sucede después?

Podrías describirnos la sonda: instrumental, que estudios realizará, etc.

¿Esta misión servirá para determinar nuevos parámetros sobre la formación del Sistema Solar?


¿Cual será la duració (vida) de la misión Juno?

Espero que disfrutéis de este programa.]]></description>
<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 10:28:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cosmología, fondo de microodas, EXO MARS, y más con los Drs. Licia ICC.UB y Jorge Vago ESA (Edic. Espec) Prg. 221, LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de dos programas anteriores.
En el primero entrevistamos a la Dra. Licia Verde, investigadora ICREA en el Institut de Ciències del Cosmos (IEEC-UB), se encuentra entre los investigadores más citados en el mundo, según el informe Highly Cited Researchers de la agencia Thomson Reuters publicado recientemente, y la única de un centro español en la categoría de ciencias del espacio.
Licia Verde (nació en 1971, Venecia, Italia) es un cosmóloga y física italiana teórica y actualmente profesora de ICREA de Física y Astronomía de la Universidad de Barcelona y profesora de la Universidad de Oslo. Sus intereses de investigación incluyen a gran escala-estructura, la energía oscura, la inflación y el fondo cósmico de microondas.
Ella recibió un título de Laurea en 1996 de la Universidad de Padua y un doctorado en 2000 por la Universidad de Edimburgo. Hizo el estudio post-doctoral en la Universidad de Princeton y se unió a la facultad de la Universidad de Pennsylvania en 2003. Desde septiembre de 2007, Verde es profesora de ICREA del ICCUB de la Universidad de Barcelona. Se unió a la facultad de la Universidad de Oslo II como profesora en 2013. 


Estas son las preguntas:
1- ¿Cómo nació en ti la pasión por el cosmos?

2- Ahora vamos a charlar de algunos aspectos generales relacionados con tus investigaciones


3- ¿Qué es y que estudia la cosmología teórica?

4- Cuando hablamos del fondo de microondas, primero, a qué nos referimos, cuál sería su sistema de detección y cuál es y será su repercusión en el desarrollo de la cosmología moderna?

5- Observar cúmulos de galaxias estaríamos entrando en el mundo de estructuras a gran escala pero ¿hasta dónde podemos aprender más allá de estos cúmulos?


6- ¿Con qué medios contáis para llevar a cabo las aplicaciones estadísticas y análisis de datos?

7- ¿Cómo se realizan los análisis de las galaxias?

8- ¿A qué te refieres cuando afirmas que “ no es lo mismo medir que inferir “?

9- ¿Qué supondrá para las investigaciones del Universo el James Webb Space Telescope respecto al Hubble?

10-¿Qué valor científico tiene la detección de los Rayos Gamma? y ¿Cómo actúa cuando atraviesa literalmente a la materia?


11- Ahora analizaremos unas frases pronunciadas en la Semana Europea de Astronomía y Ciencias del Espacio 2015 en Tenerife

“Ver de manera directa el instante inicial del Universo va a ser muy difícil”

“El modelo cosmológico aceptado tiene tan sólo un 1% de error “

“La próxima década va a ser la edad dorada de las estructuras a gran escala”

12- La cosmología es la clave para determinar la masa de los neutrinos ¿Por qué es tan importante determinar esta masa? ¿Qué queréis decir cuando aseguráis que la el estudio de esta masa no implicaría una nueva física?

13- Podrías explicar los “conceptos básicos” que mencionas en tu artículo “El lado oscuro del Universo”

“Mirar a lo lejos en el espacio significa mirar hacia al pasado”

“Es dificil medir distancias pero es facil medir velocidades”

14- En este mismo artículo hablas de la Materia Oscura y haces referencia al Leitmotiv existente entre las investigaciones de físicas de partículas y las cosmología ¿Podrías hablarnos de este leitmotiv?

15- ¿Dónde te encontrabas y qué impresión tuviste tras el anuncio de la detección de las Ondas Gravitacionales.


En la segunda hora contamos con la presencia de del Científico de Proyecto de la misión Exo Mars, Jorge Vago, Project Scientist ExoMars-ESA.
En primer lugar hemos charlado de la historia de la Exo Mars y los problemas, del abandono del proyecto por parte de la NASA, la colaboración de la agencia rusa, etc.

La segunda pregunta ha tratado más los aspectos técnicos como composición de la nave, que van a realizar los artefactos etc..

Para finalizar le he remitido algunas preguntas de colaboradores del programa que sin duda han sido muy interesantes.]]></description>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 10:25:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Energía oscura, el gato de Schrödinger, pinzas ópticas y más con Francis Villatoro LCDLMF NAUKAS Prog. 220. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia del gran Francis Villatoro en la sección de Noticias de Francis-Naukas.
La energía oscura, los neutrinos y el Tour de Francia
Un electrómetro ultrasensible gracias a un estado tipo gato de Schrödinger
El efecto en el Sáhel del cambio climático en el Mediterráneo
Quiralidad espontánea en un microrresonador no lineal
Pinzas ópticas con fotones de momento angular orbital fraccionario]]></description>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 00:21:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El proyecto Seabin, el Buque Científico Hespérides y el Co2 con el Dr. S. Ruíz Halpern UIB. Prog. 219. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy  hemos contado con la colaboración del Dr Sergio Ruiz Halpern y nos ha comentado sobre un interesante proyecto de limpieza sostenible de los océanos: el Seabin.
Dr. Sergio Ruiz-Halpern,

Licenciatdo en Biología Ambiental Universidad Autónoma de Madrid

Master en biología  sobre los efectos de metales y materia orgánica sedimentaria  Florida Iternational University

Doctorado sobre los efectos del carbono orgánico en los océanos Universitat de les  Illes Balears
Luego hemos charlado de sus viajes en el Buque Científico Hespérides y del tema de su tesis doctoral sobre el Co2.
Estas son las preguntas:

¿En qué consiste el proyecto Seabin?

He podido comprobar que dentro de este proyecto existe un Programa educativo.


Cuéntanos sobre tu experiencias en las campañas en el buque oceanográfico Hespérides en la antartida y  Groenlandia

Ahora sobre los flujos de CO2 y metano en estuarios y zonas costeras, con implicaciones en los balances actuales de emisiones de gases de efecto invenadero

Háblanos del  carbon orgánic volatil.

Están tan mal los mares como nos cuentan?
Programa muy interesante donde hemos descubierto que existen otras posibilidades de salvar el planeta]]></description>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 00:05:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los inicios de la Carrera Espacial. Von Braun, Shepard, Sputnik, Gagarin...con Carlos González. Prog, 218 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy  Carlos González nos ha contado sobre los inicios de la Carrera Espacial. Desde los soñadores del Renacimiento (leonardo da Vinci) hasta la II Guerra Mundial. Luego hemos analizado las figuras de Von Braun, Koriolev y otros. Después pasamos a los primeros proyectos, la puesta en órbita del Sputnik, los intentos fallidos de USA por adelantar a la URSS, etc
Especial atención  a las pruebas que tuvieron que soportar los primero astronautas.
Si duda un fascinante viaje en el tiempo donde muchas anécdotas y sorpresas nos acompañarán.]]></description>
<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 23:59:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: ¡sorpresa oculares con zoom! Jon Teus. Prog. 217.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos entrevistado con nuestro amigo y colaborador del programa Jon Teus. Jon es Director del Observatorio de Tiedra, probador de equipos en la revista Astronomía y propietario de la tienda de material astronómico www.observarelcielo.com
El tema de hoy ha sido una comparativa entre tres oculares con zoom:  Pentax, Beader Hyperion y Orión...y nos hemos llevado una gran sorpresa!!]]></description>
<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 00:12:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Moonwalk. Un proyecto para preparar las futuras bases en la Luna y Marte con el Dr, Luís Cuesta Crespo Prog. 216. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Luís Cuesta Crespo.


 Licenciado en Ciencias Físicas, especialidad Astrofísica, Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1983. Licenciado de Grado en Astrofísica, UCM, 1985. Tesina: "Estudio comparativo de la emisión máser SiO de estrellas infrarrojas sin contrapartida óptica", calificación: NOTABLE, dirección: Dr. Valentín Bujarrabal, Observatorio de Yebes. Doctor en Astrofísica, Universidad de La Laguna, 1993. Tesis: "Estudio cinemático y morfológico de nebulosas planetarias bipolares", calificación de APTO "Cum Laude", dirección: Drs. John Peter Phillips y Antonio Mampaso, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Técnico Especialista en Electrónica Industrial, Instituto Politécnico Nacional "Juan de la Cierva", 1987.. Experto en la programación, desarrollo, adaptación y utilización de aplicaciones de reducción de datos astronómicos. Experto en redes sociales. Más de 30 cursos de formación adicional en diferentes disciplinas y temáticas. Experiencia profesional Puesto actual: Científico del proyecto Europeo MOONWALK, Centro de Astrobiología (CAB), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Responsable de logística durante la campaña de Río Tinto. Organización y coordinación las tareas asignadas al nodo INTA del consorcio cuyo objetivo consiste en probar estrategias, escenarios y protocolos para desarrollar la colaboración entre astronauta y robot de un futuro viaje a Marte. Además, he formado parte del equipo de astronautas que realizaron las simulaciones. Jefe de la Unidad de Cultura Científica, CAB (01/01/10->30/09/15) Responsable de la comunicación y difusión de las actividades científicas del centro (relación con los medios, notas de prensa, página web y redes sociales). También he sido responsable de las actividades de divulgación y de los proyectos educativos.
Gestor del proyecto europeo PBSA (Photonic Biosensor for Space Application), CAB (30/06/14->30/04/15) Organización y coordinación de los diferentes grupos que participaron en el proyecto. Además, he sido el encargado de las pruebas de bombardeo con protones muy energéticos para caracterizar la resistencia de los chips frente a la radiación natural en un hipotético viaje a Marte. Responsable Científico de la Red de Telescopios Robóticos, CAB (01/10/06->31/12/13) Explotación científica y divulgativa-educativa de los Telescopios Robóticos del CAB estableciendo y ejecutando los proyectos científicos que mejor aprovechen las capacidades de los telescopios relacionados fundamentalmente con la Astrobiología. 

¿En que consiste estos ensayos?
¿Por qué Riotinto?
Luego seguirán los ensayos bajo el mar de Marsella…¿Estamos hablando de un ensayo de simulación de ingravidez?
Todo esto controlado desde el  Centro Internacional de Control de la Misión Zavetem Bélgica. 

Se usará la comunicación gestual entre el astronauta y el rover YEMO…¿podríamos asegurar que se trata de realidad virtual?

¿Qué tiene de especial el traje espacial Gandolfi 2?
Ahora hablaremos del hábitat desplegable SHEE
¿Podrías explicarnos en que consisten los instrumentos SOLID y RLS?
¿Tiene sentido buscar Vida en Marte?
¿Si se descubriese vida microbiana en Marte, antes de publicarlo el descubrimiento supongo que existirá un protocolo científico para asegurar que no se trata de una contaminación terrestre, verdad? 
¿Crees que está preparada la humanidad para recibir una noticia de tal envergadura? 
¿Qué opinas de que algún dejemos de recibir solamente luz y ondas gravitacionales y estas luz y estas ondas tengan un comportamiento inteligente? Hablando de proyectos como SETI y SKA.
Es fundamental que la aproximación a la divulgación científica comience desde unas edades muy tempranas ¿Por qué todavía cuesta tanto llevar los laboratorios a las escuelas?
¿Podrías hablarnos del estudio cinemático y morfológico de nebulosas planetarias bipolares?

¿Es dificil divulgar astrobiología, no solo en España sino en el resto del mundo?]]></description>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 00:01:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¡La sonda Juno alcanza su destino Júpiter!Un éxito científico y tecnológico, con la Dra Adriana Ocampo, Prog. 215. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Adriana Ocampo obtuvo el Grado en Geología de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles  master en Geología Planetaria de California Universidad Estatal,  además tiene un doctorado Vrije Universiteit en Ámsterdam en los Países Bajos.
Ocampo empezó su carrera en ciencia planetaria primero como voluntaria en el JPL Ha trabajado en un número considerable de proyectos de la NASA incluyendo  la New Horizons a Plutón, y el OSIRIS-Rex 

También  es investigadora senior de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde 2002, efectuando investigaciones en planetología comparativa y trabajando en las misiones Mars y Venus Express de ESA. Es también es investigadora en el Instituto de Tecnología de California, y el Jet Propulsion Laboratory (Caltech/JPL), donde trabaja desde 1973. En 1998 fue seleccionada como Ejecutiva de Programa para trabajar en la Oficina Directiva de la (NASA) en Washington D.C. Durante su trabajo en esta oficina de NASA, fue responsable del programa de ciencias espaciales con colaboración internacional del Centro Espacial Goddard. Las misiones que dirigió incluyeron cooperaciones con la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Rusa (RKA), la Agencia Espacial Argentina (CONAE), el Instituto Japonés del Espacio (IKI), la Agencia Espacial Francesa (CNES), etc. También trabajó en la Oficina de Relaciones Exteriores de NASA como especialista en relaciones internacionales en ciencias espaciales con Rusia (y los países independientes de la antigua Unión Soviética), España y Portugal desarrollando y negociando acuerdos. Durante su ejercicio en las Oficinas Directivas de NASA también trabajó en la Oficina de Ciencias de la Tierra en la División Investigación y Mitigación de Peligros Naturales como científica que actuó como enlace entre la NASA y la CONAE para el Satélite Argentino Científico-C (SAC-C).



Durante la Misión Voyager a los planetas gigantes, trabajó en el Equipo de Navegación y Planeamiento la cual incluyó el desarrollo de las efemérides de Saturno. También trabajó en el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes Multi-Misión del JPL donde desarrolló experiencias en el procesamiento de imágenes aplicadas a la Tierra y sensores de percepción remota y  en el Equipo de Operaciones de la misión Galileo, como coordinadora científica del Espectrómetro de Mapeo del Infrarrojo Cercano (NIMS). NIMS es un instrumento a bordo de la misión Galileo a Júpiter. Como Coordinadora Científica de la misión Galileo, Adriana fue responsable de planear las observaciones científicas de Europa, la secuencia y el análisis de datos. También trabajó como científica representante del Espectrómetro de Emisiones Térmicas (TES) para la misión Mars Observer. Dentro de esta misión trabajó como científica representante Inter-Disciplinaria. Fue también co-investigadora en dos propuestas Discovery: la Hermes para explorar el planeta Mercurio y en el Mapeador Io-Europa para las lunas de Júpiter.

Preguntas:

Primero vamos hablar de la historia de Juno. 

¿Por que se decidió enviar esta sonda a Júpiter?
Supongo que el equipo, a parte de ser multidisciplinar, seguro que ha sido numeroso 
¿De cuantas personas estaríamos hablando? Más o menos
 y 
¿Cuantas disciplinas intervienen en un proyecto como este?
Una vez desarrollado el proyecto se decide el día del lanzamiento
¿ Qué se tiene en cuenta a la hora de enviar una sonda a un lugar tan lejano como es Júpiter?
¿Cómo fue el viaje hasta hoy? 

Por fin ha llegado el momento en el que el piloto automático se ha puesto en marcha una vez ha interceptado el campo magnético de Júpiter 

Primero ¿Esto está programado o se dirije desde la Tierra?

Una vez realizada esta maniobra ¿Que sucede después?

Podrías describirnos la  sonda: instrumental, que estudios realizará, etc.

¿Esta misión servirá para determinar nuevos parámetros sobre la formación del Sistema Solar?


¿Cual será la duració (vida) de la misión Juno?]]></description>
<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 01:03:50 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional con la Dra. R. de la Torre Noetzel. Prog. 214. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Dra. Rosa de la Torre Noetzel, Científica Superior del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Experta en la influencia de la radiación UV sobre distintos tipos de organismos y astrobiología; investigadora en ciencias del espacio. Miembro del Consejo Ejecutivo de la European Astrobiology Network Association (EANA) y del Topical Team de Astrobiología de la ESA. Vice-Directora de REDESPA y profesora del I Curso online de Planetología y Astrobiología de la Escuela Profesional del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG).
Entre otros méritos, la Dra. de la Torre ha sido Científico invitado en la División de Radiation Biology, Institute of Aerospace Medicine (DLR, Colonia, Alemania): 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002. Investigadora Principal del experimento espacial LITHOPANSPERMIA y LITHOPANSPERMIA-STONE  (ESA-BIOPAN-6 misión FOTON M3 (2007) y Co-Investigadora de varios experimentos en astrobiología desde 2001 (LICHENS, LIFE y BIOMEX). Entre sus premios y galardones, ha recibido la Condecoración de la ESA como reconocimiento a la contribución excelente en la misión Foton M-3 (2007).

1-Tras los experimentos realizados en la ISS con musgos ¿Crees que será posible introducir estos musgos en Marte  y que puedan sobrevivir?
2-¿Puedes comentarnos el siguiente artículo? 
La desecación y baja temperatura atenúan el efecto de UVC254 nm en el photobiont del líquenes Circinaria gyrosa y Buellia frigida. Revista Internacional de Astrobiología. DOI

Ahora vamos hablar de algunos experimentos en astrobiología 
 3-LICHENS
 4- LIFE 
 5-BIOMEX
 6-BIOSING
 7-ESA
8-Háblanos de la conferencia que impartiste en Málaga el 02/06 sobre “Supervivencia de extremófilos en el espacio: experimentos en la Estación Espacial Internacional”
9-¿Qué es el equipo automático de exposición biológica a la radiación ultravioleta y el método para realizar dicha exposición? 
10-¿Qué es la lithospermia?]]></description>
<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 00:25:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Neurociencia: redes neuronales con Belen Sancristobal y los Sistemas complejos con Andrés Aragoneses. Prog. 213 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Dra. Belen Sancristobal tiene un Doctorado en Neurociencia Computacional, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona  Máster en Biofísica, Universidad de Barcelona —  Licenciada en Física, Universidad de Barcelona INVESTIGACIÓN • Investigadora postdoctoral en el grupo de Neurofísica y Dinámica Nolineal de la Universidad de Ottawa y en el grupo Mente, Imágenes del cerebro y Neuroética del Instituto de Investigación para la Salud Mental (The Royal)— Ottawa (Canadá), desde 2014 Investigador Principal: André Longtin y Georg Northoff • Investigadora postdoctoral en el grupo de Biología Celular y de Sistemas en el Centro de Regulación Genómica (CRG) — Barcelona, 2013—2014 Investigador Principal: Mara Dierssen • FPU Beca Predoctoral del Ministerio de Educación del Gobierno español, Universidad Politécnica de Cataluña, 2009—2013 Durante el doctorado realicé estancias en el Max-Planck Institute for Brain Research (Frankfurt am Main, Germany) en colaboración con el Dr. Raul Vicente. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, ESCUELAS Y CURSOS • Contribuciones en numerosos congresos y cursos de Neurociencia (Computational Neuroscience Society Meeting, Forum of the Federation of European Neuroscience Societies, etc.) en diversos paises europeos, EUA y Canadá. PUBLICACIONES • Publicaciones en revistas científicas de impacto internacional: Nature Physics, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Computational Neuroscience, etc. EXPERIENCIA COMO PROFESORADO • Clases de problemas de Mecánica Clásica en Ingeniería Superior Industrial y Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Cataluña • Seminarios en el Máster de Neurociencias de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y en el módulo de Biología de Sistemas del Máster de la UPF/CRG REVISOR DE ARTÍCULOS en Physical Review E, Physical Review Letters, Fluctuation and Noise Letters and PLOS One
la coherencia estocástico colectiva en el cerebro


¿Podrías hablarnos de la “Coherencia estocástica colectiva el cerebro?

¿Cuándo hablas de ruido cerebral, a que te refieres?

Las neuronas no parecen seguir ningún patrón de comportamiento ordenado ¿Cómo es posible que se registre unos estímulos tan marcados sobre todo cuando estamos durmiendo?

¿A qué os referís cuando habláis de las  oscilaciones colectivas emergentes?

¿Ahora podrías comentarnos sobre el  método computacional?

¿Cuál es el método experimental?

Variabilidad externa.

¿Qué es el LFP?




¿Sabrías decirnos que son las autopistas de información que circulan por el cerebro? 
Transiciones de coherencia de fase y comunicación en el rango gamma entre poblaciones neuronales acopladas con retraso



En la segunda media hora hemos hablado de Sistemas Complejos desde la Duke University de Nort Carolina USA, con el Prof. en Física Andrés Aragoneses, investigador posdoctoral en Física de fotones, criptografía cuántica y óptica cuántica (Español).]]></description>
<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 09:28:01 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Galaxias, cuasares, agujeros negros y planetas habitables con el Prof. J.Ignacio González. Prog. 212.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el privilegio de contar como invitado al Prof, J. Ignacio Gonzalez del Instituto de Física de Cantabria.

Ignacio González Serrano
 
Estudió Física en la Autónoma de Madrid (1985). Hizo la tesina y tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias sobre chorros cósmicos en galaxias (1989). Realizó una estancia postdoctoral en el Kapteyn Astronomical Institute en Groningen (Paises Bajos, 1989-1991). Se incorporó al Departamento de Física Moderna como becario de reincorporación; ayudante en 1992; profesor titular en 1993 y catedrático en 2012. Trabajó en cuásares lejanos, cartografiados de galaxias emisoras en lineas y ha formado parte del equipo constructor del instrumento OSIRIS en el telescopio español de 10m GTC.

Estas son las preguntas:

¿Podrías hablarnos de los siguientes brevemente de:?

Los inicios del universo

 Modelos cosmológicos

Materia bariónica y no bariónica

Las poblaciones de galaxias, 

Cúmulos y grupos de galaxias, 

Medio intergaláctico.

La física de las galaxias en todos los desplazamientos al rojo.

Reionización

Evolución de galaxias:
¿cómo se ha generado un universo tan heterogéneo a partir de un universo homogéneo?
¿cómo se formaron las galaxias?
¿cómo cambian las galaxias con el tiempo?
¿Por qué se forman galaxias de diferentes formas? Espirales y elípticas

Cuasares

¿Qué es un cuásar? 

Cuando hablas del alto desplazamiento al rojo ¿A qué te refieres? 

¿qué son las línesas de absorción de un cuasar?

¿Qué son las fuentes CSS / GPS?


Utilizáis cartografiadores galácticos OTELO, Alhambra y J-PAS,

¿Podrías hablarnos de estos proyectos? 


Y también  utilizáis instrumentación astronómica para grandes telescopios como OSIRIS en el GTC y OPTIMOS/EVE en el E-ELT


Ahora me gustaría que nos hables de los siguentes proyectos:

 	ANTHENA
ARCHES.
BUX.

Propiedades físicas de las galaxias con formación estelar intensa a z-0. 84 ¿Podrías hablarnos en que consisten estas propiedades?

Para finalizar 

¿Hay planetas habitables?]]></description>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 10:23:55 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Futuros biólogos de 6-7 años nos hablan del maravilloso mundo de las plantas (en catalán) Prog. 211 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos emitido la última colaboración con los colegios por este curso con alumnos/as de Primero de Primaria del Colegio San Pedro de Gavà y hemos pasado un rato muy agradable charlando del maravilloso mundo de las plantas y de Gaudí. A diferencia de otros años, y como el proyecto lo han realizado en català, el programa es integramente en catalá. si algún oyente desea la traducción del programa estaré encantado de enviársela.]]></description>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 11:26:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[SKA. El proyecto científico de mayor envergadura jamás construido con Lourdes Verdes Montenegro IAA. Prog. 210. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Lourdes Verdes-Montenegro realiza su investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC-IAA). Es experta en el estudio del papel del medio interestelar en la evolución de las galaxias usando datos multifrecuencia, centrada en dos ambientes extremos:  galaxias aisladas y grupos compactos. Realizó su Tesis Doctoral en el IAA en el estudió del medio interestelar  en regiones de formación estelar de nuestra propia galaxia, y tras un postdoctorado en el Observatorio de Marsela,  inició en el IAA una nueva línea científica, que se consolidó en 1997 mediante una plaza de Científico Titular: por primera vez en el IAA se comienza a estudiar las galaxias mediante técnicas observacionales de radioastronomía (tanto gas atómico - HI, como molecular, con antena única e interferometría). 
Como resultado de su estudio de grupos compactos (con datos del interferometro del VLA) propuso una secuencia evolutiva para explicar la extrema deficiencia de gas atomico de estos sistemas, objeto de estudio en la actualidad por grupos internacionales, mediante programas en telescopios como XMM, Chandra, Herschel, Spitzer, CARMA, o ALMA. En el 2003 creó el grupo de investigación AMIGA (http://amiga.iaa.es/), que inició una nueva línea de investigación a nivel internacional, la del estudio de galaxias aisladas. 

Ha hecho un esfuerzo especial para complementar la investigación básica con actividades dirigidas a fortalecer la participación de
España en proyectos instrumentales. Entre otros, ha formado  a cuatro científicos instrumentalistas que han/están desarrollando su trabajo en tres nodos de ALMA y en la Oficina de SKA, o ha creado de un grupo pionero en desarrollos de e-Ciencia, liderando la primera iniciativa de e-Ciencia en Andalucía (2007-2010). Desde 2011 coordina la participación de España en el Square Kilometre Array, que ha dado lugar a que actualmente 10 centros de investigación y 12 empresas españolas están contribuyendo a los esfuerzos de diseño SKA en 7 paquetes de trabajo con un valor estimado de ~€2M, oficialmente reconocido por el Board de SKA, así como a la participación de investigadores españoles en los grupos científicos de SKA. Su equipo es miembro del consorcio internacional liderado por la Universidad de Cambridge que llevará a cabo el paquete de trabajo de Diseño del Procesador científico de datos del SKA.

AMIGA está actualmente financiado por el proyecto nacional "AMIGA6: gas in and around galaxies. Preparation for SKA science and contribution to the design of the SKA data flow” reuniendo el 50% de la participación española en la fase de pre-SKA construcción, correspondiente a los 3 paquetes de diseño de SKA orientados al procesado de datos.
Estas son las preguntas:
¿Cómo y cuando se decidió desarrollar el proyecto SKA?
¿Para que sirve SKA? ¿Qué va a detectar?

¿Ayudará este proyecto a la búsqueda de posibles señales extraterrestres lo mismo que hace SETI?
¿En que consiste la infraestructura de este gran proyecto?
¿Qué envergadura tanto geográfica como económica tiene este proyecto?
¿Qué papel tiene España en este proyecto?
¿Cuáles son tus funciones en SKA?
¿Podrías describirnos los siguientes instrumentos: 
Antenas parabólicas (dishes), 
Antenas de frecuencias bajas  
Antenas de frecuencia media  (apertura arrays) 
¿SKA podría detectar ondas gravitacionales diferentes a las de LIGO ¿Podrías explicarnos esto?
Ahora vamos hablar de tus otras investigaciones:
¿Podrías hablarnos de AMIGA?
¿Qué es el medio interestelar en la evolución de las galaxias?
¿Cómo lo estudiáis?
Háblanos del análisis de los dos ambientes extremos: galaxias aisladas y grupos compactos
¿Cómo se puede estudiar las galaxias cercanas por medio de observación de sus gases atómicos?]]></description>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 00:17:54 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Reproduciendo ambientes extraterrestres en cámaras de simulación planetarias. Dra. Eva Mateo CAB-CSIC. Prog 209. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado de unos instrumentos muy interesantes que reproducen las atmósferas y condiciones fuera de la Tierra y lo hemos hecho con la Dra. Eva Mateo Martí

La Dra. Eva Mateo Martí. Doctorada en Ciencias, especialidad de física de superficies por la Universidad de Liverpool (UK). Realice una estancia Postdoctoral asociada al CNRS en el laboratoire de Physico-Chimie des surfaces de la Universidad de Paris (ENSCP). Actualmente trabajo como Investigadora en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) dirigiendo el grupo de investigación de caracterizacion físico-quimica de superficies en el Centro de Astrobiologia (CAB). La línea principal de mi investigación se ha centrado en el estudio de superficies (metálicas y minerales) y  su interacción con biomoleculas, haciendo uso de diferentes técnicas experimentales de análisis de superficies como: espectroscopia infrarroja (RAIRS), de fotoemisión de rayos X (XPS), difracción de electrones de baja energía (LEED) y Auger etc. He realizado numerosas estancias en instalaciones de radiación sincrotrón: Daresbury (UK), Brookhaven (USA), Electtra (Italia), todo ello requiere un amplio conocimiento y manejo de sistemas de ultra alto vacío (UHV). 
Desde mi incorporación en 2004 en el Centro de Astrobiología (CAB), he supervisado el diseño, desarrollo, montaje y puesta en funcionamiento del sistema de espectroscopias electrónicas en UHV (SMS), en el que se integran las siguientes técnicas de análisis de superficies: XPS, STM, LEED, UPS y Auger. Así como en el desarrollo, diseño e implementación de la cámara de simulación de atmósferas y superficies planetarias (PASC) en que se integran espectroscopia de ultravioleta e infrarroja como técnicas de análisis. Dando continuidad a mi trayectoria científica en el campo de interacción biomoleculas-superficies, y aproximándome a la astrobiología, por tanto, aplicando mis conocimientos en técnicas de superficies y mi expertise en sistemas de ultra alto vacío en el contexto de la química prebiótica y la simulación de ambientes planetarios. Coautora de más de 40 artículos científicos en revistas internacionales, el capitulo de un libro y 3 patentes. Dra. E. Mateo-Marti además colabora en líneas de investigación asociadas a simulación de ambientes planetarios como coordinadora científica de PASC. Otros méritos destacables, mi contribución activa en el ámbito de la divulgación científica, formación académica y científica, pertenencia a comités científicos, mas de 40 comunicaciones en congresos, dilatada experiencia en centros de investigación extranjeros con continuidad en colaboraciones durante más de 10 años, dirección y coordinación científica tanto de grupos de investigación, proyectos así como de equipamiento único en redes internacionales (Europlanet-PASC).



Antes de comenzar a entrar en los equipos, podrías explicarnos que es una cámara planetaria?

Ahora vamos hablar de los dos equipos que eres responsable PASC y SMS?

Como podemos medir la presión atmosférica?

Y la composición?

Y la temperatura?

Cuales serían las fuentes de irradiación?

Ahora vamos a presentar Marte

Trabajas también con el equipo ISAC?
Supongo que trabajaréis con análogos terrestres de ambientes extremos, verdad?

Háblanos de tu desarrollo con la interacción de biomoléculas en superficies y sus implicaciones en el origen de la vida y la química prebiótica.]]></description>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 11:53:57 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes de la vida en la Tierra. Una lasaña primigenia con Carlos Briones Centro de Astrobiología. Prog. 208. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Carlos Briones Llorente es Doctor en Ciencias Químicas (especialidad   de Bioquímica y Biología Molecular) por la Universidad Autónoma de  Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular  “Severo Ochoa” (CSIC-UAM) y es Científico Titular del CSIC en el  Centro de Astrobiología (CSIC-INTA, asociado al NASA Astrobiology  Institute). Desde el año 2000 dirige el grupo “Evolución Molecular,  Mundo RNA y Biosensores” del Centro de Astrobiología, que investiga  sobre diversos aspectos relacionados con el origen y la evolución  temprana de la vida, la evolución de ácidos nucleicos in vitro, la  genética de virus, la biodiversidad microbiana en ambientes extremos y  el desarrollo de biosensores.
Ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas  internacionales incluidas en el Science Citation Index. También es  autor de 30 capítulos en libros especializados, y es coinventor de 7  patentes en los ámbitos de la biotecnología y la biomedicina. Es  Editor de la sección de Genética y Evolución de la “Encyclopedia of  Astrobiology” (Ed. Springer, Heidelberg, Alemania, 1ª Ed. 2010 y 2ª  Ed. 2015), miembro del Comité Editorial de la revista “Virología” (Ed.  Sociedad Española de Virología) y miembro del Comité Científico de  REDESPA (Red Española de Planetología y Astrobiología). Como docente imparte con regularidad clases invitadas en Grados, Licenciaturas,  Masters y Cursos de Verano de diferentes universidades. Ha sido  galardonado por la NASA por su colaboración en el trabajo de  
caracterización de la biosfera subterránea de nuestro planeta, en el  entorno del Río Tinto.
Paralelamente a su trayectoria investigadora, posee amplia experiencia  en divulgación científica como conferenciante, coordinador de cursos  dirigidos a diferente tipo de públicos, autor de artículos para prensa  escrita y diversos blogs, así como colaborador en programas de radio y  televisión. Es coautor de los libros “Nanociencia y Nanotecnología”  (Ed. FECYT, Madrid, 2008), “Astrobiología: Sobre el origen y evolución  de la vida en el Universo” (CSIC-Catarata, Madrid, 2011), “El  nanomundo en tus manos” (Colección Drakontos, Ed. Crítica, Barcelona,  2014) y “Biologie Evolutive” (Ed. De Boeck, París, 2015). En  septiembre de 2015 se ha publicado en la Colección Drakontos de la Ed.  Crítica otro libro del que es coautor, junto con el cosmólogo Alberto  Fernández Soto y el paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro:  “Orígenes: el universo, la vida, los humanos”.

¿Cuáles son las teorías que nos habla  el origen de la vida?

¿Qué antigüedad tienen los primeros registros que nos indican que algo se estaba cociendo? 

¿Es posible que anteriormente se estuviese desarrollando incipientes estructuras pese a las condiciones
 extremas de una Tierra en formación?

¿Cómo comenzó permíteme la expresión, el milagro? 

¿ Se sabe dónde comenzó a desarrollarse estos organismos que más adelante se convertirían en seres vivos?

 La Sonda Rosetta ha detectado en el cometa Churimov glicina un aminoácido que suele encontrarse en las proteínas, y fósforo, un elemento fundamental del ADN y las membranas celulares.  ¿Es posible que los ingredientes para la formación de la vida pudiese venir de fuera?

¿Tuvo que ver algo el azar o la necesidad en el desarrollo de estos futuros aspirantes a convertirse en seres vivos?

¿Cuáles fueron los ingredientes del Caldo?

¿Podrias comentarnos en que consistió el experimento de Millar?

¿Qué papel tuvieron los virus en este proceso?

 ¿Podrias hablarnos de LUCA, el  árbol de la vida?]]></description>
<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 10:11:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Estrellas de neutrones, el yacimiento de Atapuerca y el método científico (Edición especial-redifusión) Prog. 207. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos analizado junto a nuestro colaborador, el Dr. en Física Antonio Claret, el comportamiento de las estrellas de neutrones y no relativísticas, de sus características y particularidades.
En este programa hemos realizado un seguimiento de la última investigación de nuestro invitado con el título: Gravity-darkening exponents for neutron and non-relativistic stars. Exponentes por oscurecimiento por gravedad para estrellas de neutrones y estrellas no relativísitcas.

En la segunda hora hemos  En este apasionante viaje al pasado de la humanidad, hemos descubierto como vivían nuestros ancestros. Homo Antecesor, Neardentales, Homo Sapiens y algunos más decidieron vivir en estos parajes durante decenas de miles de años. El Prof. J. M. Bermúdez nos ha explicado que comían, como estaba estructurada su sociedad, a qué se dedicaban las hembras, los machos, etc. También hemos hablado de la práctica del canibalismo que era muy común en estos periodos.
En la segunda parte hemos hecho un recorrido por los yacimientos divididos en dos partes: en cuevas y al aire libre. Hemos nombrado cada uno de ellos describiéndolos y los hayazgos más importantes.
Para finalizar nuestro invitado nos ha explicado sobre la Fundación Atapuerca.
Hoy hemos hablado del Método Científico con el gran Francis Villatoro.
Estas son las preguntas.
Para hablar del método científico, creo que conviene empezar por el principio. ¿Qué es la ciencia? Muchos científicos que hacen ciencia no sabrían definirla. Un filósofo de la ciencia diría algo como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible sobre la realidad. Muchos adjetivos, pero seleccionar alguno de ellos conlleva problemas. Por ejemplo, afirmar que toda afirmación científica tiene que ser falsable, siguiendo a Karl Popper, no es suficiente. La ciencia es una actividad social y algo es científico si hay un consenso entre los científicos de que lo es, y no lo es en caso contrario. La ciencia es una actitud hacia la adquisición de conocimiento per se. La ciencia se convierte en tecnología cuando se aplica a mejorar el medio natural y artificial, a inventar y fabricar bienes materiales y culturales. Hay muchos tipos de ciencias. Por ejemplo, las ciencias fácticas son las que usan la observación y el experimento para verificar (confirmar o refutar) sus hipótesis o conjeturas, que siempre son provisionales. Hay ciencias fácticas naturales (que estudian la Naturaleza) y sociales (que estudian la sociedad).
Hay científicos que afirman que saben si una materia es ciencia o no es ciencia. Por ejemplo, ¿las matemáticas son una ciencia? Sí, la mayoría de los filósofos de la ciencia contemporáneos afirmaría que, con todo rigo, las matemáticas son una ciencia. Por supuesto, no es una ciencia natural que busca el conocimiento objetivo, los hechos y las informaciones sobre la realidad. Pero hay ciencias que no son ciencias naturales. La lógica, la matemática y una buena parte de la física teórica son ciencias formales que buscan de forma racional, sistemática y verificable el conocimiento sobre entes abstractos, que sólo existen en la mente humana. Los lógicos y los matemáticos, y ciertos físicos teóricos, construyen los objetos que estudian y deducen sus propiedades (son ciencias deductivas). Sus verdades son eternas, a diferencia de las ciencias fácticas, cuyas verdades siempre son provisionales.
Hoy en día hay muchas pseudociencias que son muy populares. Muchas pseudociencias podrían ser preciencias, es decir, ciencias en estado emergente que en un futuro se podrían volver ciencias de pleno derecho. ¿Realmente se puede marcar una diferencia clara entre ciencia y pseudociencia? Cuando los científicos nos dirigimos a un público general solemos afirmar con rotundidad que sabemos la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Que sabemos que el psicoanálisis o la homeopatía son pseudociencias. Sin embargo, en muchos casos la distinción no es tan fácil como parece. Y no puede basarse en un único criterio. La gran diferencia entre ciencia y pseudociencia es la actitud de quienes la practican. Las pseudociencias se basan en dogmas y creencias, mientras que las ciencias se basan en el escepticismo sistemático y organizado. Los que practican la pseudociencia suelen afirmar que sus leyes e hipótesis son verdaderas sin rubor. Los científicos por contra deben afirmar siempre que sus leyes e hipótesis son falsas y están en un proceso de construcción. Las pseudociencias están hechas de respuestas, mientras que las ciencias están hechas de preguntas. En ciencia toda respuesta conlleva muchas preguntas sin respuesta. Las explicaciones científicas se corrigen o descartan sin cesar. El científico no es un acumulador de conocimientos sino un generador de problemas. La ciencia está abierta, no es sabiduría (un sistema cerrado de conocimientos), como pretende ser la pseudociencia
La mayoría de las veces se afirma que las pseudociencias no usan el método científico y por ello no son ciencias. ¿Si se aplica el método científico a una pseudociencia se puede transformar en ciencia? No, lo siento, no es posible. La ciencia puede estudiar cuestiones especulativas que están en el borde del conocimiento. A veces se habla de preciencia o de protociencia cuando se usan los métodos científicos en cuestiones especulativas. Sin embargo, lo que hay recordar es que lo que diferencia la ciencia de la pseudociencia es la actitud de quien la practica. El pseudocientífico se considera un sabio, pero el científico sabe que es un ignorante. El conocimiento científico es metódico, usa un método que es comunicable, verificable, repetible, sistemático, explicativo, ... Pero no es un método concreto el que diferencia entre pseudociencia y ciencia, lo importante es la actitud. La ciencia trata de racionalizar y explicar la experiencia, los hechos observados en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Y gracias a ello la ciencia es predictiva, abierta y útil.
El conocimiento científico es metódico, luego usa el método científico. Pero, ¿qué es exactamente el método científico? El concepto de método científico fue desarrollado por los filósofos de la ciencia entre los siglos XVII y XIX, cuando ciencia era sinónimo de física y astronomía. La biología, la geología o la medicina no eran ciencias. En el siglo XX el panorama de la ciencia ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, "El origen de las especies" de Darwin y la teoría de la evolución no se consideraron parte de la ciencia hasta el siglo XX. La colosal transformación de la ciencia en el siglo ha llevado a que el concepto de EL método científico, el único e indiscutible, haya quedado obsoleto. La ciencia es tan compleja y heterogénea que es imposible identificar un método que sea común a todas a ellas. En rigor debemos hablar de los métodos científicos. Cada rama de la ciencia tiene sus propios métodos y, de hecho, los grandes científicos son los que aportan su propio método científico, que transmiten a modo de escuela a sus seguidores. En algunas ciencias todos estos métodos tienen una intersección no nula, pero pequeña. Pero, en general, la intersección es nula si se toman todas las ramas de la ciencia. Lo más próximo al concepto de método científico es la actitud del científico. Lo que hoy se llama "método científico" no es una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto de métodos usados para plantear problemas científicos y para poner a prueba hipótesis científicas. El arte de formular preguntas y de probar respuestas es todo menos un conjunto de recetas. Uso la palabra "arte" siguiendo a Mario Bunge, como sinónimo de feliz conjunción de experiencia, detreza, imaginación, visión y habilidad para realizar inferencias.
En los libros de filosofía de la ciencia se estudian diferentes métodos científicos que han propuesto diferentes corrientes filosóficas, como el método inductivo-deductivo o el hipotético-deductivo. ¿Ya no son válidos estos métodos científicos del pasado en la actualidad? Los filósofos de la ciencia del pasado han tenido un enfoque reduccionista, tratando de reducir todas las ciencias a una sola, la ciencia, y todos sus métodos a uno solo, el método científico. Aunque haya científicos y filósofos que aún se aferren a esta idea, en rigor, hoy en día esta visión está obsoleta. La ciencia es mucho más rica que lo que nos cuentan los antiguos libros de historia de la ciencia. En muchos libros de filosofía de la ciencia aún se puede leer que hay cuatro categorías de métodos científicos: El método inductivo-deductivo de los empiristas y positivistas, el método a priori-deductivo de los idealistas y racionalistas, el método hipotético-deductivo de Kant o Popper, y la ausencia de tal método de la mayoría de los racionalistas contemporáneos. Muchos filósofos han filosofado sin ensuciarse las manos, no han hecho ciencia y se han puesto a hablar de ciencia como si tal cosa. Quienes han explorado desde un enfoque sociológico cómo se hace ciencia han descubierto que, como muchas otras actividades humanas, el reduccionismo del pasado es un lacra a evitar.
Para un público no profesional y para muchos científicos sin formación en filosofía de la ciencia, el método científico es el método inductivo-deductivo. ¿En qué consiste el método inductivo-deductivo? La idea básica es que existe un mundo real que es el objetivo de la investigación científica. Los científicos anotan lo que observan en la realidad con sus sentidos (sean naturales o artificiales, gracias a instrumentos científicos) e infieren principios generales que explican los hechos registrados. Estos principios permiten predecir otros hechos aún no observados, cuya observación ratifica la validez del conocimiento adquirido. La física moderna, en especial, la física cuántica ha puesto en entredicho la aplicación de este método a la Naturaleza. En muchas otras ramas de la ciencia tampoco es aplicable. Más aún, la idea de que la ciencia nace de las observaciones individuales, que se generalizan hasta superar los observados y hacer predicciones cuya confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita no corresponde a cómo se hace ciencia y cómo se ha hecho ciencia desde el siglo XIX. El científico no es un naturalista que observa, sino que toma una papel activo y diseña instrumentos para observar. Sus instrumentos alteran la realidad, la moldean y en muchas ciencias no sabemos hasta donde todo nuestro conocimiento es resultado de sesgos cognitivos y hasta donde refleja algún tipo de realidad subyacente.
Esta idea nos lleva a la cueva de Platón y a la crítica de la razón pura de Kant. Todo esto está en línea del método a priori-deductivo, ¿en qué consiste este método? El método a priori-deducivo antepone la posición del observador a la existencia de la realidad subyacente. La razón establece los principios generales que regulan el conocimiento que podemos acceder de la naturaleza y a partir de estos principios interpretamos la realidad; la experiencia de nuestros sentidos e instrumentos científicos no nos muestran la verdadera realidad, que como decía Kant nos está vedada. Nuestra imagen de la realidad podría ser muy diferente si tuviéramos otros sentidos o si tuviéramos otros instrumentos científicos. En la labora científica el papel del observador es imposible de eliminar y altera hasta el extremo todo lo que podemos llegar a conocer. La físíca cuántica durante el siglo XX ha reivindicado esta situación, ya que muchos de los objetos físicos que usa son imposibles de acceder de forma directa (la función de onda cuántica o los campos cuánticos). Solo podemos realizar observaciones indirectas en las que el observador interfiere con lo observado y lo altera de forma imposible de evitar. Muchos conceptos fundamentales de la la ciencia humana podrían ser completamente diferentes para una civilización extraterrestre. Incluso nociones a priori tan básicas como las nociones de tiempo o espacio, o las relaciones de causalidad o de existencia, dependen fuertemente del observador según los defensores del método a priori-deductivo.
Hoy en día está de moda hablar del falsacionismo de Popper. Toda teoría científica debe ser falsable para ser científica. Las creencias pseudocientíficas o religiosas no son falsables, luego no son científicas. ¿Qué nos puedes decir del método hipotético-deductivo? El método propuesto por Hume y secundado por Popper y muchos otros afirma que la investigación científica consiste en lanzar hipótesis, que anteceden y determinan a las observaciones. El científico, gracias a su conocimiento previo, intuye la realidad y propone una serie de conjeturas, que luego pone a prueba mediante observaciones y experimentos. En este método científico la inducción no desempeña ningún papel y debe ser evitada. La labor del científico es proponer hipótesis que explican la realidad y tratar de refutarlas, tratar de falsarlas. Mientras ningún científico logre falsarlas dichas hipótesis se consideran como parte del conocimiento consensuado por la comunidad de científicos. Sin embargo, cuando alguna de dichas hipótesis es falsada, se elimina y se sustituye por otra. Esta actitud científica propuesta por Popper, su método de ensayo y error, o de conjeturas y refutaciones, ha sido muy criticada por otros filósofos, sobre todo, porque pocos científicos, si es que lo hace alguno, trabaja de esta forma. Como Lakatos, o Kuhn, o Feyerabend, han argumentado, la historia de la ciencia y el quehacer de muchos científicos no corresponde al método hipotético-deductivo. La verdad es que muy pocos científicos que diseñe sus experimentos para intentar demostrar que sus hipótesis son falsas, sino todo lo contrario. Los experimentos se diseñan para tratar de confirmar las hipótesis y el diseño de los experimentos suele estar sesgado para resaltar las señales de dicha confirmación y diluir cualquier otra señal. Popper y otros filósofos han tratado de enseñar a los científicos a hacer ciencia sin ser ellos mismos científicos. Y como es obvio, aunque científicos que de palabra afirmen que siguen sus preceptos, en la práctica nadie sigue métodos científicos puramente deductivos que no apelen para nada a la inducción.
Hablas de métodos científicos y parece que tratas de evitar hablar del método científico como único método. ¿Podemos decir que existe EL método científico? Muchos pensadores modernos afirman sin rubor que la historia de la ciencia nunca ha revelado un único método científico, un conjunto de reglas o prácticas seguidas por la mayoría de los investigadores en sus trabajo. Más bien la historia de la ciencia apunta a todo lo contrario. Quizás hubo un método científico cuando nació la ciencia moderna, pero la explosión de las ciencias, sobre todo en el siglo XX, ha hecho que hoy existan no uno sino muchos métodos científicos. Los métodos científicos usados en física de partículas, en biología molecular o en lingüística no tienen nada en común. Muchos filósofos de la ciencia mantienen una postura anarquista en relación con el método científico. La ciencia es una actividad humana y como tal tan diversa y anárquica como cualquier otra. Que sea anárquica no significa que sea caótica, sino que es muy rica en matices, muy diversa, muy humana y muy bella. La ciencia como labor social se basa en el consenso. La ciencia huye del argumento de autoridad y del dogmatismo. El núcleo de toda teoría científica es un conjunto de hipótesis verificables. Como decía el filósofo operacionista Bridgman el método científico no existe, "la ciencia es lo que hacen los científicos, y hay tantos métodos científicos como hombres de ciencia". Lo más importante en ciencia es plantear problemas (a partir del conocimiento consensuado o leyes generales) y formular preguntas (basadas en modelos teóricos e hipótesis). No esp posible encapsular la creatividad de los científicos a la hora de plantear problemas y formular preguntas en un único método científico. Ni se puede enclaustrar la imaginación de los científicos a la hora de diseñar observaciones, experimentos e instrumentos para poner a prueba las hipótesis. Ni tampoco la intuición para extraer conclusiones sobre las teorías, realizar predicciones, reajustar los modelos o sugerir líneas futuras de investigación.
Coda final. La ciencia es bella. La ciencia es cultura.]]></description>
<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 10:14:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Monstruos marinos y voladores del Mesozoico: plesiosaurus, pterodones, archeopteryx, con J.I. Canudo UZ Prog.206 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos realizado un viaje al Mesozoico surcando los océanos y cielos de este periodo de la mano de nuestro colaborador y amigo José Ignacio Canudo del grupo de investigación Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza.
Estos son los reptiles marinos y voladores expuestos en este programa.
Reptiles marinos

Cocodrilos marinos

Maledictosuchus riclaensis

Plesiosaurios

Liopleurodon
Plesiosaurus

Ictiosaurios
	
	Ichthyosaurus
	Shonisaurus

Mosasaurios

	Mosasaurus
	


Reptiles voladores – planeadores

Dinosaurios

	Microraptor
	Archaeopteryx

Pterosaurios
	
	Pterodactylus
	Pteranodon
	Quetzalcoatlus
	Rhamphorhynchus
Tapejara
Pterodaustro

Y este es el CV de nuestro invitado:
Licenciado en Geología y Doctor en Ciencias (Paleontología) por la Universidad de Zaragoza (UZ). Actualmente es profesor titular en el área de Paleontología. Su docencia se ha desarrollado fundamentalmente en el grado de Geología de la UZ como miembro del área de Paleontología. Comenzó su docencia en el curso 1990-91 y se ha desarrollado de manera continua hasta la actualidad. Ha dirigido 6 tesis doctorales, 2 tesis de licenciatura y 12 trabajos fin de master. 

 Actualmente es Director de Secretariado de Ordenación Académica de la UZ, miembro electo de la comisión de Doctorado y del claustro de la UZ. ??Su investigación se ha realizado en la Universidad de Zaragoza desde el año 1985, con excepción del período 1989-1990 que estuvo en una estancia de investigación en la Universidad de Princeton (EE.UU.). Ha realizado diversas estancias de un mes en el norte de la Patagonia (desde el año 2004) en el marco de prospecciones y excavaciones de dinosaurios.  

??Ha participado en más 200 comunicaciones en congresos internacionales (de los cuales la mitad son internacionales). Ha publicado más de 300 trabajos científicos en revistas internacionales, nacionales, actas de congresos y libros. Su línea inicial de investigación fue el estudio bioestratigráfico, paleoecológico y paleoambiental con foraminíferos planctónicos del Paleógeno, especialmente de los límites Cretácico-Terciario y Paleoceno-Eoceno. Su tesis versó sobre esta problemática. Paralelamente siguió otra línea de Paleontología de Vertebrados. A partir del año 1993 se centró exclusivamente en los vertebrados del Mesozoico y del Pleistoceno. 

 En la última década se ha centrado en el Mesozoico, con tres líneas de trabajo en la actualidad en el equipo que dirige. 1) Estudio de paleobiodiversidad de los vertebrados continentales del Jurásico y el Cretácico en Iberia. 2) Paleobiogeografía con dinosaurios de la Península Ibérica durante el Jurásico y el Cretácico, incluyendo sus relaciones con Gondwana (Argentina) y 3) Estudio de la extinción del límite Cretácico - Terciario en la Península Ibérica.??Desde el año 1989 ha estado integrado ininterrumpidamente en proyectos del Plan Nacional de Investigación (DGCYT, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Ciencia etc.). 

Desde el año 2002 es investigador principal, habiéndosele concedido tres: (2002-2004) Vertebrados continentales del Barremiense de Teruel (Sistemática, Paleoecología y Paleobiogeografía. (2005-2007) Vertebrados del Cretácico Inferior de la Península Ibérica: relaciones paleobiogeográficas de los dinosaurios de Gondwana y Laurasia. (2007-2010): Controles paleogeográficos y paleoclimáticos en el relevo de las faunas de vertebrados continentales durante el intervalo Jurásico Superior - Cretácico Inferior en Iberia y Patagonia. Además ha desarrollado más de 50 proyectos autonómicos para trabajo de campo y preparación de fósiles.

??Ha realizado una intensa labor de divulgación de la Paleontología. Ha impartido más de 50 conferencias en diferentes localidades de nuestro país. 48 publicaciones de divulgación científica, algunas de ellas por Internet. Desde el año 1993 al 2003 ha desempeñado diferentes funciones en el Museo Paleontológico de la UZ, incluyendo desarrollo de exposiciones, renovación de la sala permanente, responsable de las colecciones y del Museo. 

Ha desarrollado los contenidos y la estructura de la página web Aragosaurus (www.aragosaurus.com), donde se mezclan contenidos científicos y de divulgación. Durante el año 2010 recibió 240.000 visitas. Tiene en la actualidad un PageRank de Google de 7 sobre 10. También mantiene el Blog Aragosaurus con más 1100 entradas de información.]]></description>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 10:19:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Anécdotas de la Carrera Espacial. (Edition Luxe) El Proyecto Apollo, con Carlos González. Prog. 205. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de lujo en la que realizaremos durante 2h 34' un maravilloso viaje a finales de los 60 y principios de los 70 donde Carlos Gonzalez nos acompañara desde su puesto de mando en Fresnedillas para explicarnos todo lo que sucedió en aquellos fantásticos años donde la humanidad consiguió por fin uno de sus más anhelados sueños:  Pisar la Luna.
Carlos González  ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.]]></description>
<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 11:12:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Qué sucedió tras la explosión del Big Bang? y Óptica Cuántica (ed.especial) C. Barceló y A. Aragoneses. Prog. 204 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos charlado con nuestro colaborador el Dr. Carlos Barceló del IAA-CSIC sobre:



-Los primeros instantes tras la gran explosión (Big Bang) 
-El tiempo de Planck.
- La Inflanción cósmica.
- La consolidación de los primeros átomos.
- La bariogénesis.
- El problema del segundo principio de la termodinámica.
- El principio de incertidumbre de Heisenberg. 
- El fondo de Microondas.
Y algunas preguntas de los oyentes sobre:
-Los multiversos.
¿Qué había antes del Big Bang?
Otras dimensiones.

En la segunda media hora hemos charlado de óptica cuántica y criptografía cuántica con el Prof. Andrés Aragonesesde la Duke University 

Hoy programa especial desde la Duke University de Nort Carolina USA, con el Prof. en Física Andrés Aragoneses, investigador posdoctoral en Física de fotones, criptografía cuántica y óptica cuántica (Español).
Hemos hablado de:
- Que estudia la óptica cuántica? - Las propiedades fundamentales de la luz. Los fotones son partículas elementales de la luz y tienes una propiedades sorprendentes que nos permiten entender el universo y buscar novedosas aplicaciones.

Los campos de interés entre investigadores de la óptica cuántica incluyen la conversión paramétrica descendente, la oscilación paramétrica óptica, pulsos de luz todavía más cortos (attosegundo), uso de la óptica cuántica para la información cuántica, manipulación de átomos individuales, condensados de Bose-Einstein, sus aplicaciones, y cómo manipularlos (un subcampo frecuentemente llamado óptica atómica),

La investigación en la óptica cuántica que apunta traer los fotones para el uso en la transmisión de información y la computación ahora es frecuentemente llamadafotónica para acentuar la reivindicación que los fotones y la fotónica tomarán el papel que los electrones y la electrónica tienen hoy en día.


- Que haces en tu investigación? - Trabajo en criptografía cuántica. –
- 
- En que consiste la criptografía cuántica? - Utilizo las propiedades cuánticas de los fotones para crear un sistema de comunicación 100% segura, es decir, enviar mensajes encriptados, cuya clave para desencriptar nadie puede robar. Seguridad 100% contra cualquier poder de computación y cualquier tecnologia extraterrestre inimaginable. 
- - Como permite eso la mecánica cuantica? - Esta todo basado en unas pocas propiedades de la mecánica cuántica: principio de indeterminación de Heisenberg, superposición y no clocaron, … 
- 
- - Como están esas investigaciones a fecha de hoy? - Se empezó en los anos 1980 con protocolos teóricos que luego se implementaron en laboratorios, pero hay un salto entre las predicciones teóricas y los experimentos. Ese salto lo estamos cerrando ahora. 
- 
- - Pon un ejemplo de como se asegura la comunicación. - La clave esta en ser capaz de detectar al espía y cuantificar la cantidad de información que se ha podido llevar.]]></description>
<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 08:41:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Agujeros negros y materia oscura, Tsunamis en Marte, genoma, etc con Francis Villatoro. Prog, 203 . LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia del gran Francis Villatoro en la sección de Noticias de Francis-Naukas.
Estos son los artículos.
MACHOs, agujeros negros y materia oscura

El sesgo de codones entre organismos
 
LIGO y los agujeros negros como materia oscura

Primeros indicios de una nueva fuerza fundamental


Tsunamis gigantes en Marte
 

Los genomas de la jirafa y del okapi]]></description>
<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 10:11:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Anécdotas de la Carrera Espacial. Final de las misiones Apollo. La caida de Duke con Carlos González. Prog. 202. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos charlado de las dos últimas misiones: Apollo XVI y XVII. Récords de estancias, velocidad del Lunar rover carga de rocas...etc. Pero sobre todo hemos hablado de la famosa caída del Charlie Duke.]]></description>
<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 10:56:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: comparativa de un Newton 200 contra Newton 400 y Marte con Jon Teus. Prog. 201.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos entrevistado con nuestro amigo y colaborador del programa Jon Teus. Jon es Director del Observatorio de Tiedra, probador de equipos en la revista Astronomía y propietario de la tienda de material astronómico www.observarelcielo.com
El tema de hoy ha sido una comparativa entre dos aperturas de un Newton 200, y otro Newton 400. Descubriremos que no siempre es aconsejable una gran apertura ya que puede aparecer algunos inconvenientes. En cambio, la apertura del 200 puede ser muy interesante dependiendo de lo que queramos ver. Jon ha tenido también la gentileza de explicarnos cuales son los diferentes objetos que podemos encontrar en el espacio profundo. Y para finalizar hemos charlado de la máxima aproximación de Marte.]]></description>
<pubDate>Tue, 31 May 2016 00:11:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Realidad Virtual: el futuro para aplicaciones científicas y tecnológicas con el Prof. Diego Gutierrez UZ Prog 200. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Diego Gutiérrez, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y coordinador del grupo de investigación Graphics and Imaging Lab del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), ha obtenido una “Consolidator Grant”, una de las ayudas de excelencia concedida por el Consejo Europeo para la Investigación (ERC), dentro del Programa Marco H2020 para atraer y consolidar a los mejores talentos científicos en Europa.

la Realidad Virtual nos permite adentrarnos en mundos pasados, presentes o incluso futuros; podemos caminar por el interior de edificios que dejaron de existir hace siglos, interactuar con objetos de maneras imposibles en el mundo real, o estudiar objetos demasiado frágiles o de difícil acceso, ayudando de paso a su conservación. Podemos ensayar técnicas de restauración sobre modelos sintéticos, o explorar diferentes teorías sobre su construcción, todo ello asegurándonos de no dañar el original... Las posibilidades son infinitas.”

¿Qué es la realidad virtual?
•	Hablanos del Consolidator Grant 2016
•	¿Y del Camaelon?
•	¿Qué es la femtophotography?

•	Hablanos del Graphics and Imaging Lab
•	Por qué la NASA está tan interesada en tu proyecto de la cámara que mira a través de las esquinas?]]></description>
<pubDate>Sat, 28 May 2016 00:00:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Curiosity, InSight y otras misiones a Marte con Fernando Abilleira JPL-NASA Prog 199.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Fernando Abilleira recibió de Parks College of Saint Louis University, Missouri, el título de Ingeniero Aerospacial Superior. Empezó su carrera profesional en el NASA Goddard Space Flight Center situado en Greenbelt, Maryland, donde dió soporte de análisis y diseño de misión al James Webb Space Telescope, Hubble Space Telescope, Solar Dynamics Observatory y ST5 entre otros. A principios del 2004 empezó a trabajar en el NASA Jet Propulsion Laboratory situado en Pasadena, California como Analista de Trayectoria / Ingeniero de Diseño de Misión para la Oficina del Programa de Exploración de Marte.
Fernando ha dado soporte técnico a múltiples misiones y estudios que incluyen el Mars Telecommunications Orbiter, Mars Science Orbiter, Mars Netlanders, Mars Sample Return, futuras misiones tripuladas a Marte y otros estudios avanzados. En el 2007 entro a formar parte del equipo de Diseño de Misión y Navegación del proyecto Mars Science Laboratory (MSL) el cual aterrizo el rover Curiosity en Marte el 6 de Agosto del 2012 con tremendo éxito.Curiosity se encuentra en el interior de un cráter conocido como Gale, y esta actualmente evaluando si en algún momento esa región albergó las condiciones necesarias para el desarrollo de vida microbiana. Fernando también dirigio el trabajo de los estudios preliminares de diseño de misión de las misiones conjuntas de la NASA y de la ESA que se planeaban lanzar en el 2016 y 2018.
Actualmente  es el Manager de Diseño de Mision y Navegacion del próximo aterrizador Marciano conocido como InSight que se lanzara a Marte en el 2016. Fernando ha publicado varios documentos técnicos en las áreas de Astrodinámica, Mecánica Orbital y optimización de trayectorias. 
Primero vamos a charlar de tus inicios en USA...donde comenzaste a trabajar, como fueron aquellos momentos iniciales, etc.

Luego tu primera intervención en un proyecto de JPL.


Acto seguido charlaremos de tus colaboraciones en las siguientes misiones

Mars Telecommunications Orbiter, 

Mars Science Orbiter, 

Mars Netlanders, 

Mars Sample Return

Y de la Misión y Navegación de la Mars Science Laboratory (Curiosity)

Y cómo no!! del Diseño de Mision y Navegacion del próximo aterrizador 
Marciano conocido como InSight y del instrumento español conocido como TWINS]]></description>
<pubDate>Thu, 26 May 2016 08:14:32 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Zonas de habitabilidad planetaria: donde la vida es posible con Ramses Ramirez Carl Sagan Institute NY. Prog. 198 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[sensacional entevista con el Doctor Ramses Ramirez del Instituto Carl Sagan de la Cornell University de New York.
Os presento a Ramses.
Ramses Mario Ramirez Estudió en:

2014 Pennsylvania State University, Ph.D., Geosciences* with Astrobiology minor
2009 Arizona State University, M.S., Planetary Geology
2005 University of South Florida, Geology
2001 Georgia Institute of Technology, B.S., Aerospace Engineering, Graduated: High Honors

*with Ph.D. studies focused on the evolution of terrestrial planetary atmospheres

Trabajó y trabaja en:

Sept 2014- current Research Associate, Cornell University Department of Astronomy 
2010 – 2014 Research and Teaching Assistant, Geosciences, Pennsylvania State University
2005 – 2009 Research and Teaching Assistant, Geological Sciences, Arizona State University



Summers 1996- 2000 Intern, Lockheed Martin Missiles and Fire Control
1995 – 1996 Intern, Seimens-Stromberg Carlson
Summer 1995, Intern, Data Management Engineering

AWARDS

2012 – 2014 Alfred P. Sloan Fellowship, Pennsylvania State University 
2010 – 2012 Bunton-Waller Fellowship, Pennsylvania State University 
Summer 2010 Krynine memorial fund scholarship  
Summer 2007 NAI scholar  
Summer 2005 Bob Dietz scholarship, Arizona State University  
2001 National Dean’s List recipient  

Sociedades

American Geophysical Union (AGU)
American Astronomical Society: Division for Planetary Sciences (DPS)
American Meteorological Society (AMS)
Carl Sagan Institute.

Estas son las preguntas: 
¿Cuales son las condiciones necesarias para  que  una región de un sistema planetario sea considerada  zona de habitabilidad?

¿Es semejante la zona de habitabilidad de nuestro Sistema Solar respecto a sistemas exoplanetarios?

¿Como puede cambiar una zona de habitabilidad respecto a la evolución de su estrella?

¿En el caso de que un sistema estelar sea doble o más ¿La zona de habitabilidad sería diferente? ¿Cómo afectaría a sus planetas? Aquí podríamos poner el ejemplo de lo que hubiese pasado si Júpiter hubiera tenido más masa convirtiéndose en una estrella.

¿Podrías hablarnos del articulo publicado en la revista Astrophysical Journal el 16 de Mayo sobre el modelado la evolución de las zonas habitables de estrellas antiguas y el tiempo que un planeta (o luna) pueda tener un clima algo templado? 

¿Qué son las “Zonas Habitables de la Postsecuencia Principal”?

En la Ciencia Ficción encontramos otros mundos habitados fuera de nuestro Sistema Solar. Pero la Ciencia Ficción a veces se sustenta en fenómenos posibles o aceptables dentro de lo que nos dice la Ciencia ¿Crees que es posible que la humanidad colonice en un futuro exoplanetas habitables?

La Universidad de Valencia ha realizado un estudio asegurando que casi la mitad de exoplanetas tienen una gravedad similar a la de la Tierra ¿Podría ser uno de los motivos para estudiarlos en profundidad y considerarlos  como firmes candidatos a planetas con posibilidades de colonización por parte de la humanidad del futuro. 

Ahora vamos a cambiar de tema y vamos hablar de Marte y otros cuerpos del Sistema Solar  y sus atmósfera:

La atmósfera marciana ha cambiado a lo largo de su historia planetaria ¿Cuál pudo ser el motivo que provocó la desaparición parcial de gran parte de esta atmósfera?

Marte se encuentra en el límite exterior de la zona de habitabilidad del Sistema Solar ¿ Podríamos pensar que en otro tiempo era susceptible de albergar algún tipo de vida microbiana?

¿Posiblemente hubo placas tectónicas en el pasado de Marte ¿Esto podría ser un indicativo de que en un pasado del planeta acumulara agua suficiente para, posiblemente, albergar vida?

Sin duda, después de lo que nos has dicho sobre la evolución de nuestro sol y el cambio de la zona de habitabilidad en nuestro Sistema Solar ¿algunas lunas de Júpiter y Saturno podrían ser las verdaderas candidatas a ser los receptores de vida en un futuro?

¿Qué piensas de que en estas lunas puedan haber evidencias de que hubo, hay o habrá formas de vida?]]></description>
<pubDate>Wed, 25 May 2016 00:12:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[34 Salón del Cómic Internacional de Barcelona con Alberto Jiménez. Prog 04. El V Fantástico]]></title>
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<description><![CDATA[Nuestro amigo y presentador del V Fantástico, grabadora en mano, ha visitado el 34 Salón del Cómic de Barcelona.]]></description>
<pubDate>Mon, 23 May 2016 09:20:08 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[The Cloud (la Nube) Un recurso informático al servicio de la exploración de Marte con el Dr Vázquez-Poletti 197 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[José Luis Vázquez-Poletti es Profesor Contratado Doctor en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Grupo de Investigación de Arquitectura de Sistemas Distribuidos. En los últimos años, su trabajo se ha centrado en llevar la Computación en la Nube a diversas áreas de frontera, entre las que se encuentra la Exploración de Marte.

Participa y ha participado en 14 proyectos de investigación, financiados por la Unión Europea, España y la Comunidad de Madrid. En su haber científico se encuentran 2 libros internacionales, 20 artículos en revistas científicas, 2 informes técnicos internacionales y 42 artículos en congresos internacionales.

En la actualidad mantiene colaboraciones con países tan dispares como Estados Unidos, Argentina, Rusia o China, siendo siempre la ciencia el idioma común.

1-  ¿Qué es el Cloud?
2- ¿Hasta qué punto los oyentes están usando el Cloud?
3- Aplicación del Cloud en ExoMars.
4- Aplicación del Cloud en Mars MetNet (el comienzo de todo).

5- ¿A qué te dedicabas antes del Cloud?
6- ¿A qué te dedicas cuando no investigas (docencia)?


7- análisis de RNA-seq en especies de árboles forestales: problemas y     soluciones bioinformáticas

8- Misterios en torno a las misiones fallidas a Marte
9- Norilsk, un campo de pruebas para la vida en Marte


10-Pisando con garbo… en otros planetas

11- Cargueros Espaciales]]></description>
<pubDate>Fri, 20 May 2016 11:55:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[En busca de ET. El presente y futuro de la Astrobiología. Con el Prof. J. A. Rodríguez Manfredi. Prog. 196.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[José Antonio Rodríguez Manfredi
Es Dr. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla, donde comenzó su andadura como investigador vinculado al mundo de la robótica. En la actualidad desarrolla su labor investigadora en el Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), donde pertenece al Departamento de Instrumentación y Exploración Espacial.

Durante los últimos años, su actividad ha estado orientada hacia el desarrollo de instrumentos científicos para la exploración y caracterización geo-biológica de otros planetas o lunas (caso de Marte o Europa, la luna de Júpiter), o de ambientes extremos para la vida en nuestra propia Tierra. 

Forma parte del equipo que desarrolló y actualmente explota científicamente el instrumento REMS que, a bordo de Curiosity, se encuentra explorando Marte desde agosto de 2012. Por otro lado, es el Investigador Principal de los instrumento TWINS (en la misión InSight) y MEDA (en la misión Mars2020), que la NASA enviará a Marte en el 2018 y 2020 respectivamente. Como evoluciones de REMS, estos dos instrumentos contribuirán al estudio y la caracterización del entorno y atmósfera marcianas, en preparación para las futuras misiones tripuladas al planeta rojo.

Adicionalmente, combina su actividad investigadora con un compromiso con la divulgación de la ciencia y la tecnología.


Estudio de seres extremófilos terrestres como posibles análogos de formas de vida extraterrestre.

1- Riotinto, Chott el Djerid (Túnez), Atacama (Chile), Isla Decepción (antártica) y Dallol (Etiopía) son algunos laboratorios terrestres para “reproducir” un ambiente extraterrestre ¿Dónde podríamos encontrar estos ecosistemas, o semejantes  extremófilos fuera de la Tierra?


2- Titán, Europa, Marte…firmes candidatos que pueden o pudieron albergar vida. Características de cada uno de ellos para considerarse como posibles receptores de vida,

 3- Hablando de Marte y de nuestros robots Curiosity y ExoMars y otros ¿Qué esperamos de ellos sobre la búsqueda de indicios de que hubo o pueda haber formas de vida? 


Zonas de habitabilidad

4- La zona de habitabilidad en el Sistema Solar comenzaría más o menos en una zona cercana a la órbita de Venus y acabaría en Marte. Siendo Venus un verdadero infierno para posibles formas de vida ¿Piensas que es posible que alguna forma de vida superextremófila pudiese sobrevivir en Venus? 

5- El Dr. Ramses  Ramírez nos comenta en un  artículo que la evolución estelar de nuestro Sol provocará que los planetas cercanos a él, incluyendo nuestra Tierra, serán “engullidos” ya que este se convertiría en una gigante roja. La zona de habitabilidad se trasladaría a la zona más allá del Cinturón de Asteroides. Las lunas de Júpiter y Saturno serían posiblemente las candidatas en ser receptoras de vida. Aquí se podría debatir sobre dos aspectos interesantes. 

a) En el caso de que no existan indicios o condiciones actuales o de futuro de que formas de vidas simples puedan desarrollarse  ¿Cómo sería posible de que en el momento de la transformación de nuestro Sol pueda aparecer formas de vida en estas lunas? 

b) ¿Cuál de estas teorías piensa que sería más razonable para la aparición de vida en la nueva zona de habitabilidad, o incluso en un pasado y actualmente? 
Teoría de fuente hidrotermal, Teoría glacial, Hipótesis del mundo de ARN, Teoría de los principios simples, Teoría de la panspermia.

6- Rozando la frontera de la Ciencia Ficción ¿Podrían existir formas de vida aletargadas esperando este momento?

7- ¿Es posible la vida en lugares tan remotos como el Cinturón de Kuiper?



Ahora vamos a salir de nuestro Sistema Solar.

8- ¿Cómo podríamos detectar indicios de vida en otros sistemas planetarios?

Si quieres podrías hablarnos brevemente  de Keppler, Herschel, Carmenes, etc

9- Sin duda, hoy en día es indiscutible, que de una forma y otra fuera de la Tierra debería existir vida extraterrestre, pero algunos afirman que las condiciones terrestres: tamaño, actividad geológica, la Luna, distancia del Sol, etc pueden ser exclusivas de nuestro planeta y que en ningún lugar del Universo, al menos próximo, se ha podido desarrollar ningún tipo de vida ¿Qué opina sobre esto?

Ahora vamos hablar del CAB

10- ¿Podrías presentarnos el Centro de Astrobiología? Actividades que organizáis, los diferentes departamentos, publicaciones, etc. 

Para finalizar, consejos para los futuros astrobiólogos

11- ¿Qúe deberían estudiar aquellos chicos/as para poder dedicarse a la Astrobiología como epecialidad multidisciplinar?

12- ¿Cuál es el futuro de la Astrobiología?]]></description>
<pubDate>Thu, 19 May 2016 10:22:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Meteoritos y minerología extraterrestre (ed. especial) con el Prof. Jesús Martínez-Frías IGEO-UCM-CSIC. Pro.195. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de dos programas anteriores sobre meteoritos, y geología y minerología extraterrestre con el Profesor Jesús Martíne-Frías del Instituto de Geociencias de la Universidad Complutense de Madrid CSIC y Director de la Red Española de Planetología y AStrobiología (REDESPA).
En la primera hora hemos charlado de meteoritos. Estas son las preguntas:
Estas son las preguntas:
• ¿Qué son los meteoritos? 
• Cuales son sus categorías según su composición?
• Meteorito pedregoso (rocas), integradas principalmente por los minerales de silicato; aerolito o litito.
o Condrita
o Acondrita
• Meteorito metálico, se componen en gran parte de hierro-níquel; siderito.
• Meteorito pedregoso-metálico, que contienen grandes cantidades de material metálico y rocoso; litosiderito
• De donde suelen proceder?
• ¿Por qué son importantes? 
• ¿Qué tipo de información portan sus minerales en sus minerales?
• ¿Cuál es su relación con el origen de la vida y la panspermia?
• ¿Existen evidencias geológicas en la Tierra de grandes impactos? ¿Cuáles son las principales?
• Ayer estuvimos charlando con el prof. José Ignacio Canudo,que es paleontólogo, del que quizás sea el meteorito más famoso que haya caído en la Tierra, el que extinguió los dinosaurios, e hizo un comentario sobre el estrato de iridio. ¿Podrías explicarnos a que se refería?
• ¿Existe riesgo de impacto? ¿Cómo se estudia?
• ¿Se podría evitar?
• ¿Qué sabemos de los meteoritos en España? 
• ¿Qué iniciativas de investigación hay sobre estos temas?
• ¿Existe legislación o protocolos éticos sobre los meteoritos? Si alguien encuentra alguno ¿Qué debe hacer?

En la segunda hora hemos charlado de  los posibles futuros recursos minerales en la Luna, Marte, asteroides y algunas lunas de Júpiter y Saturno.
También hemos hablado de las últimas investigaciones sobre astrobiología .]]></description>
<pubDate>Wed, 18 May 2016 12:52:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[SALUD GASTROINTESTINAL: ¿SOMOS LO QUE COMEMOS? con el Dr. Juan A. Rodriguez Feo IISGM. Prog, 194. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un fascinante viaje al interior de nuestros intestinos para descubrir un mundo de compañeros de nuestro viaje por nuestra vida gracias a la colaboración de Juan Antonio Rodríguez-Feo. Licenciado en 1997 en Ciencia Biológicas (especialidad Biología molecular y celular) por la Universidad de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias). Realizó su tesis doctoral cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Laboratorio de Investigación Cardiovascular e hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) entre 1997 y 2001 bajo la supervisión de los doctores Santos Casado y A. López Farré. A finales de 2001 se trasladó al Laboratorio de Cardiología Experimental de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) para su formación post-doctoral bajo la supervisión del Prof. Gerard Pasterkamp entre 2002 y 2006. Durante este período le fue concedida una beca europea Marie Curie (FP6-2004 a 502,339) durante 2. Durante este período de tiempo, estableció una colaboración con el Prof. William Sessa en la Universidad de Yale (EE.UU.) para el estudio de nuevas dianas moleculares en la arterosclerosis humana. En Octubre de 2006, se unió al grupo del Dr Sessa (New Haven, EE.UU.). En Enero de 2008 se incorporó como investigador RECAVA al Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón (Madrid) bajo la supervisión de los doctores Fernández-Avilés y Osende. En marzo de 2011, le ofrecieron formar parte del grupo de investigación sobre trastornos hepáticos y gástricos perteneciente al CIBERehd dirigido por el Prof. Rafael Bañares e integrados en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Actualmente, está participando en diferentes líneas de investigación del mencionado grupo de investigación.



•	Salud gastrointestinal: Definición y conceptos.
•	Alimentación y salud gastrointestinal. La dieta/ cultura. Intolerancias alimentarias.
•	El intestino visto como un ecosistema y su impacto en otros tejidos y órganos. Diferencias entre intestino delgado y grueso. El eje Intestino-Hígado, el eje Intestino- Cerebro.
•	El epitelio intestinal y su función de barrera. Permeabilidad intestinal, translocación bacteriana, como controlarlas? 
•	Nuevas dianas moleculares en el control de la permeabilidad intestinal.
•	¿Cómo se investiga en el laboratorio con el epitelio intestinal?
•	Importancia y funciones de la Microbiota intestinal. Ejemplos.
•	Patologías relacionadas con alteraciones de la Microbiota (Disbiosis).
•	Modulación de la Microbiota (antibióticos, pre and probioticos,  simbióticos, alimentos funcionales, etc).
•	¿En qué consiste el trasplante fecal? ¿Cuándo, cómo y por qué?
•	¿Cómo se investiga en el laboratorio con la Microbiota?
•	Desequilibrios gastrointestinales (Enfermedad Inflamatoria Intestinal). Definición,  diagnosis, incidencia, manejo y tratamientos.
•	¿Cómo se investiga en el laboratorio con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?
•	Gastroconsejos desde el laboratorio.]]></description>
<pubDate>Thu, 12 May 2016 11:17:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Las misiones Cassini, Mars Pathfinder, Curiosity, etc con el Dr. Alejandro M. San Martín de JPL-NASA . Prog 193 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy una maravillosa entrevista con el Dr. Alejandro Miguel San Martín desde uno de los edificios del Jet Propulsion Laboratory NASA en Pasadena-California.

Alejandro Miguel San Martín: Ingeniero Aeronáutico y Astronáutica de la NASA. Experto en Guiado, Navegación, y Control de naves espaciales interplanetarias. Jefe de diseño del sistema de guiado, navegación, y control de varias misiones espaciales a Marte de la NASA.
Estas son las preguntas:


Tu andadura por el JPL comienza en 1985 ¿Podrías explicarnos sobre aquella época?

Ahora vamos a hablar de tu intervención en la Mars Pathfinder

Y la siguiente misión: Cassini

Y como no...la Mars Science Laboratory o como es conocida por todo el mundo...Curiosity, Primero hablaremos de las características y luego del descenso del rover en el tus trabajos de ingeniería fue decisiva,


Futuras misiones.]]></description>
<pubDate>Wed, 11 May 2016 00:14:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Galaxias: magnetismo galáctico y la música de las galaxias con el Prof. John Beckman del IAC. Prog. 192. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el honor de contar con la presencia del Profesor John Beckman del Instituto de Astrofísica de Canarias.
John Beckman
M.A. (1962), D. Phil. (1965). D. Sc. (1999). Universidad de Oxford Contrato Postdoctoral, Observatorio de Lick, Universidad de California (1965-1966)
 Investigador, JPL. California Institute of Technology (1966-1967) Profesor Titular, Departamento de Física, Queen Mary College, Universidad de Londres (1967-1974)
 Senior Scientist, Agencia Espacial Europea (1974-1979) Director, Grupo de Astronomía Molecular, Queen Mary College, Universidad de Londres, (1979-1984) Coordinador de Investigación, Instituto de Astrofísica de Canarias(IAC) 1984-1986  Investigador, IAC (1986-1991) Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el IAC (1991-2011)  Profesor de Investigación Vinculado Ad Honorem al CSIC (2011- )  Profesor de la UNESCO de Ciencias Medioambientales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1993-1997) Profesor de Ciencias Medioambientales, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolvia (1994-) Editor Científico de la revista “Astronomy & Astrophysics” (2003-2007)

4. Sociedades profesionales:
Royal Astronomical Society de Londres , Fellow (1965-)
Institute of Physics de Londres, Fellow (1986-)
American Astronomical Society, Member (1966-)
International Astronomical Union, Member (1970-)
International Institute for Strategic Studies de Londres, Mmber (1970-)
Pugwash Movement for Science and World Affairs (Premio Nobel de la Paz, 1995), Member
Socio fundador y primer tesorero d la Sociedad de Astronomía Española (SEA)
5. Otras actividades:
Presidente y fundador de la ONG “Tecnologías en Desarrollo”, que instala dispositivos de energías renovables en la Bolivia rural ( Premio “Energy Globe” del Parlamento Europeo, 2008)
6. Specialidades de investigación
La structura y la evolución de las galaxias, el medio interestelar, y la cosmología.
7. Publicaciones. 
Más de 300 artículos en revistas internacionales con árbitro, mas de 600 publicaciones citadas en la lista ADS de la NASA. Editor de 7 volumenes de publicaciones de congresos científicos
8, Thesis supervisadas. 
Supervisor de 30 tesis doctorales en astrofísica, de los cuales 25 en España, de los cuales 7 han recibido el premio extraordinario de la Facultad de Ciencia de la Universidad de La Laguna, y 1 el premio de la mejor tesis nacional en astronomía de la Sociedad Española de Astronomía.
Estas son las preguntas: 
Campos magnéticos de las Galaxias.
¿Cómo y con que medios se observa las Galaxias? 
¿Cómo es posible determinar el campo magnético de las Galaxias?
¿Podría explicar que es el efecto dinamo?
¿Cómo actuaría este efecto dinamo en las Galaxias?
¿En que consiste la prueba sobre galaxias aisladas  para probar la teoría de la dinamo?
¿Cuál es el origen de los campos magnéticos en las estrellas y las galaxias?
¿Por qué son importantes en el universo de los campos magnéticos?
¿A que se refieren cuando afirman que los campos magnéticos han detenido su evolución?

Música de las Galaxias.
¿Podría explicarnos a que se refieren con la “música de las Galaxias”?
¿Qué es y cómo funciona el  instrumento GHaFaS?
¿Cuáles son las dos paradojas de las galaxias espirales?

Otros temas relacionados con las Galaxias.
Háblenos de: 
¿Cómo se forman las galaxias?
¿Todos los centros galácticos son agujeros negros?
¿Podría comentarnos que es la Estructura galáctica  y cinemática?
¿ Qué es el  medio interestelar ionizado en galaxias?]]></description>
<pubDate>Tue, 10 May 2016 00:39:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Antiguo Egipto. Breve recorrido por su historia, con Jorge Onsulve y alumnos de l'Escola Eramprunyà. Prog 191. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia los alumnos de 4º de Primaria de l'Escola de Eramprunyà me han puesto a prueba entrevistándome para charlar de historia, pirámides, sociedad, momificación, escritura, etc del AE.

Sin duda ha sido una agradable experiencia que la  voy a recordar muchos años.]]></description>
<pubDate>Thu, 05 May 2016 08:48:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Anécdotas de la Carrera Espacial. El astronauta Shepard Jugando a Golf en la Luna con Carlos González. Prog. 190. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
HOy hemos charlado de la  reentrada del Apollo XIII y las dificultades con los paracaidas. Hemos seguido hablando de la misión Apollo XIV. En esta misión una de las anécdotas más curiosas fue sin duda el astronauta Shepard jugando al Golf. Algunos fallos informáticos, recogida de muestras lunares y algunas cosillas más sobre esta misión. Finalizamos este recorrido hablando del Apollo XV y el rover lunar.]]></description>
<pubDate>Wed, 04 May 2016 10:20:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Salón del Cómic 2016, Civil War y entrevista a Fausto Fernandez. Prog. 003. El 5º Fantástico con Alberto Jiménez]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en el 5º Fantástico realizaremos un recorrido por las últimas noticias sobre el Salón del Cómic 2016 en Barcelona, hablaremos de la Civil War de Marvel y en la segunda media hora hablaremos con Fausto Fernández para charlar de su nuevo libro Pantalla Espectral: 

'50 películas básicas para ver... ¡fantasmas!', el nuevo libro de nuestro crítico y colaborador Fausto Fernández.
Editado dentro de la colección Filmografías Esenciales, que coordina Jordi Sánchez-Navarro, 'Pantalla espectral: Las 50 películas básicas de fantasmas' comienza con 'La Llorona' (Ramón Peón, 1933) y acaba con 'Mamá', rodada por Andy Muschietti en 2013. Entre estos dos títulos (uno firmado por un mexicano y otro por un argentino afincado en España), encontramos largometrajes como 'Un espíritu burlón' (David Lean, 1945), 'Poltergeist' (Tobe Hooper, 1982), 'Ghost' (Jerry Zucker, 1990), 'Casper' (Brad Silberling, 1995) o 'Los Otros' (Alejandro Amenábar, 2001). Si el lector busca otros films españoles: 'El Orfanato', dirigido por J.A. Bayona en 2007. Si le van las comedias, ahí están 'Los Cazafantasmas' (Ivan Reitman, 1984) o 'Bitelchús' (Tim Burton, 1988). Si prefiere los clásicos, '¡Suspense!' (Jack Clayton, 1961) o ese clásico moderno que, desde luego, ya es 'El resplandor' (Stanley Kubrick, 1980), entre otros. Pero también hay cine oriental, italiano...
“Se trata de un encargo surgido de esta nueva colección de libros editados por la UOC, en la que se pretende abordar diferentes temáticas, géneros y aspectos sociales o culturales con el cine como principal referente”, explica Fausto Fernández a FOTOGRAMAS. ¿Y qué tono encontrará el lector? “Siempre procuro divertirme trabajando, algo que es lo más sencillo del mundo si tienes que escribir sobre cine y películas que te gustan. Revisar algunos de los títulos que aparecen en la selección final ha sido otro placer, sobre todo, en el caso de los films mexicanos, afortunadamente, ya disponibles en DVD o Blu-ray”, explica el periodista, que echa una mirada a su pasado cinéfilo: “La primera película de este subgénero del fantástico que yo recuerdo fue 'El fantasma va al Oeste' (René Clair, 1935), vista en TVE durante unas vacaciones de Navidad. Y en el cine, 'Mi amigo el fantasma' (Robert Stevenson, 1968), con Peter Ustinov y producida por la Disney”.
“La selección ha sido enteramente personal. Son cintas que me gustan. He procurado, por supuesto, que hubiera ejemplos de todas las épocas, géneros y nacionalidades. Y que mostraran diferentes manifestaciones del fantasma”, continúa Fernández: “El libro trata de definir al fantasma tal y como las diferentes culturas y muestras culturales (cine, literatura, cómic...) lo han presentado y descrito. Y esa definición de fantasma como un ser desencarnado, huella de alguien fallecido, es la más común, claro. Pero me seduce más la idea del espectro como un reflejo de los miedos y del subconsciente humano. O como la mejor metáfora del mismo cine: imágenes que no existen, personas que no están ahí (muertos incluso) que se aparecen ante nosotros flotando en el éter de una pantalla”. Entre las obras preferidas del autor están 'El fantasma y la Sra. Muir' (Joseph L. Mankiewicz, 1947) o 'La leyenda de la Mansión del Infierno' (John Hough, 1973).
“Es una obra para amantes del cine en general y de los fantasmas en particular, como personajes de comedias, dramas, terror... Y no está escrito en tono de sabiondo, sino divertido, entretenido, tocando muchos géneros. Podría haber elegido bastantes más películas, pero he optado por las más conocidas. ¿Cómo era eso de 'No están todas las que son, pero son todas las que están'? ¡¡Eso es!! Mi intención era combinar el rigor a la hora de hablar de cada film, dando toda la información posible, y, además, ser (como, inevitablemente, se es siempre) subjetivo”.]]></description>
<pubDate>Mon, 02 May 2016 10:48:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Viaje al pasado con pulsos ópticos superlumínicos, colisiones estables en el LHC, etc con F. Villatoro Prg. 189.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este programa está dedicado a Sara Castro, amiga habitual del programa,

Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia del gran Francis Villatoro en la sección de Noticias de Francis-Naukas.

Nanotermómetros de ADN.

Para medir la temperatura en la nanoescala hay que usar un nanotermómetro. Se publica en Nano Letters un termómetro de ADN de solo 5 nanómetros de diámetro. Investigadores de la Universidad de Montreal han creado un termómetro de ADN bioinspirado que usa la dependencia con la temperatura en el plegamiento de una molécula de ADN. La temperatura se mide en el rango de 25 a 90 °C, pudiéndose alcanzar un error de ± 0,05 °C entre 36 y 38 ºC.

La idea de los nanotermómetros de ADN se propuso en el año 2012. Desde entonces se han publicado varias alternativas. La nueva tiene la ventaja de que el comportamiento de la fluorescencia del ADN en función de la temperatura es prácticamente lineal. Por ello, el nuevo nanotermómetro promete muchas aplicaciones, como medir las variaciones de la temperatura en la membrana de una célula individual. O estudiar el comportamiento térmico de nanomáquinas y nanomotores. Muchos campos de la nanotecnología, como la nanomedicina, la biología sintética, los nanofluidos, los nanomateriales y la nanoelectrónica se beneficiarán de este nuevo nanotermómetro de ADN.

El artículo es David Gareau, Arnaud Desrosiers, Alexis Vallée-Bélisle, “Programmable Quantitative DNA Nanothermometers,” Nano Letters (08 Apr 2016), doi: 10.1021/acs.nanolett.6b00156. Más información divulgativa en “Chemists use DNA to build the world’s tiniest thermometer,” Phys.Org, 27 Apr 2016.

Por cierto, la idea de usar nanotermómetros de ADN no es nueva y ya se propuso en Guoliang Ke, Chunming Wang, […] Chaoyong James Yang, “l-DNA Molecular Beacon: A Safe, Stable, and Accurate Intracellular Nano-thermometer for Temperature Sensing in Living Cells,” J. Am. Chem. Soc. 134: 18908–18911 (05 Nov 2012), doi: 10.1021/ja3082439.






El exceso a 750 GeV en el LHC Run 2 llega a Physical Review Letters

A día de hoy (24 de abril de 2016) hay 348 artículos (manuscritos sin publicar) en ArXiv sobre la resonancia a 750 GeV observada por ATLAS y CMS en el LHC Run 2. Todavía no sabemos si es una nueva partícula o una simple fluctuación estadística sin contenido físico. Aún así, Robert Garisto, editor de la prestigiosa revista Physical Review Letters, ha decidido publicar 4 artículos teóricos sobre dicha resonancia en el número del 15 de abril de 2016.

La selección de estos artículos no ha tenido que ser fácil. El editor dice que ha recibido cientos de artículos pero que no puede publicarlos todos. Además de la revisión por pares se ha realizado una consulta a expertos para decidir qué artículos son más relevantes. Este proceso de consulta informal no es habitual, pero en un caso como éste es necesario. Así lo reconoce Garisto en un editorial. Permíteme destacar dichos artículos, no sin pedir perdón a los autores de los demás; tanto los que se publicarán en los próximos números de PRL, como los ya publicados en otras revistas científicas.

Recomiendo leer a Robert Garisto, “Editorial: Theorists React to the CERN 750 GeV Diphoton Data,” Phys. Rev. Lett. 116: 150001 (15 Apr 2016), doi: 10.1103/PhysRevLett.116.150001; Robert Garisto, “Synopsis: Explaining a 750 GeV Bump,” Physics (12 Apr 2016). Por cierto, el último artículo publicado en ArXiv es Roberto Franceschini, Gian F. Giudice, […] Riccardo Torre, “Digamma, what next?” arXiv:1604.06446 [hep-ph].



Ondas de densidad de pares de Cooper en un cuprato

En 1964 se predijo la existencia de ondas de densidad de pares de Cooper en un superconductor. Tras una intensa búsqueda, en 2016 se publica en Nature su primera observación en un cuprato con bismuto, estroncio y calcio (Bi2Sr2CaCu2O8+x). Para lograrlo se ha desarrollado una nueva técnica de microscopia de efecto túnel (STM) basada en el efecto Josephson, bautizada como microscopia de efecto túnel Josephson (SJTM).

Según la teoría BCS de superconductividad (Bardeen–Cooper–Schrieffer, 1957) los pares de Cooper en un superconductor pueden coexistir en dos estados. El estado superconductor propiamente dicho, en el que todos los pares están descritos por la misma función de onda cuántica, como en un condensado de Bose-Einstein o en un superfluido. Y otro estado con momento no nulo en el que los pares de Cooper forman ondas de densidad. Muchos expertos opinan que su observación podría ayudar a entender el origen de la superconductividad a alta temperatura crítica en cupratos.

El artículo es M. H. Hamidian, S. D. Edkins, […] J. C. Séamus Davis, “Detection of a Cooper-pair density wave in Bi2Sr2CaCu2O8+x,” Nature 532, 343–347 (21 Apr 2016), doi: 10.1038/nature17411, arXiv:1511.08124 [cond-mat.supr-con]. Recomiendo leer a “Physicists gain new view of superconductor,” Nano Werk, 13 Apr 2016.
El radio efectivo de un quark dentro de un protón

Visualizan la propagación hacia el pasado de pulsos ópticos superlumínicos

Imagina que pudieras ver un objeto superlumínico. ¿Qué verías? Que su imagen se movería hacia el pasado. Así se ha comprobado de forma experimental en un análogo físico de la propagación más rápida que la luz en el vacío. Lo ilustra la parte derecha de esta figura (para v = c cot ? = 2,14 c, donde ? = 25 °), que hay que comparar con la propagación sublumínica mostrada en la parte izquierda (para v = c cot ? = 0,46 c, donde ? = 65 °). Aunque se confirma lo que ya sabíamos, la comprobación experimental se publica en Science Advances.

Por cierto, no ha sido fácil lograrla. Se ha usado un láser de 810 nm y una potencia de 1 W que a un ritmo de 80 MHz produce pulsos ópticos de 130 fs incidentes sobre una superficie inclinada de 50 cm × 50 cm. Las imágenes de 520 × 688 píxeles son tomadas por una cámara iCCD de alta velocidad con una resolución de 200 ps (usando un generador de retrasos con una resolución de 10 ps se puede ajustar el ritmo de toma imágenes con la frecuencia de los pulsos láser).

El artículo es Matteo Clerici, Gabriel C. Spalding, […] Daniele Faccio, “Observation of image pair creation and annihilation from superluminal scattering sources,” Science Advances 2: e1501691 (15 Apr 2016), doi: 10.1126/sciadv.1501691. Me he enterado gracias a Alfredo Carpineti, “Going Faster Than Light Could Send You “Back In Time”,” IFL Science, 18 Apr 2016.

Electrónica en los petahercios

El microprocesador de tu ordenador funciona a gigahercios (GHz) desde hace muchos años. La razón es que una mayor velocidad de los electrones en un semiconductor genera demasiado calor. En aplicaciones optoelectrónicas se alcanzan los terahercios (THz). Se publica en Nature Physics una nueva tecnología que permite alcanzar los petahercios (PHz) minimizando la generación de calor. En concreto se usa el nitruro de galio (GaN) para alcanzar 1,16 PHz en conmutación (paso de un ‘0’ a un ‘1’ en un transistor).

El GaN tiene una banda prohibida de 3,35 eV y se usa en los diodos LED azules (Premio Nobel de Física de 2014). Su uso en transistores promete superar el límite de los gigahercios y alcanzar los terahercios, dando lugar a ordenadores personales mil veces más rápidos. Por supuesto, todavía queda mucha I+D para que esto se haga realidad. De un transistor ultrarrápido a una CPU ultrarrápida hay un salto enorme. Aún así, ya hemos dado el primer paso. Y dado el gran interés económica en esta tecnología, los siguientes pasos no tardarán en llegar.

El artículo es Hiroki Mashiko, Katsuya Oguri, […] Hideki Gotoh, “Petahertz optical drive with wide-bandgap semiconductor,” Nature Physics (11 Apr 2016), doi: 10.1038/nphys3711; más información divulgativa en Oliver D. Mücke, “Petahertz Electronics: Pick up speed,” Nature Physics (11 Apr 2016), doi: 10.1038/nphys3746.]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:56:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Física Cuántica y de partículas (Edición Especial) con el Prof Enrique Solano y el DR. J.J. Gómez. Prog. 188. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición espacial sobre Física cuántica y de partículas
Hoy con nosotros hemos tenido el placer de contar con una de las principales autoridades mundiales en cuántica: el Prof. Enrique Solano es Director de QUITIS y trabaja como profesor en UPV/EHU. Profesor invitado en la Universidad de Munich, colaborador en Google Santa Barbara Quantum California, etc.
Este es su CV (en Inglés) file:///C:/Documents%20and%20Settings/africa.AFRICA-2399DDDD/Mis%20documentos/Downloads/EnriqueSolanoCV2015.pdf
El grupo de investigación "Quantum Technologies for information Science (QUTIS)", dirigido por el Prof. Enrique Solano, desarrolla la investigación de vanguardia teórica por el bien de los fundamentos y su aplicación en las tecnologías cuánticas interdisciplinarias. Relacionan conceptos en óptica cuántica, información cuántica, circuitos superconductores y biomimética cuántica, entre otros. 
Estas son las preguntas.
1) ¿En qué consiste el trabajo teórico que realiza su grupo de investigación en la Universidad del País Vasco en Bilbao?

Proponemos ideas y conceptos originales para que se verifiquen en los experimentos más avanzados de tecnologías cuánticas ?

2) ¿En qué laboratorios y en qué países se realizan los experimentos de computación cuántica que propone su grupo?

Google en EEUU, Zürich en Suiza, Pekín, Sydney en Australia, Múnich en Alemania, etc.

3) ¿Podría decirnos en qué consisten las ideas más recientes y avanzadas que haya hecho?

4) ¿Qué es la computación cuántica?


5) ¿Qué es la simulación cuántica y por qué la llama Usted El Teatro Cuántico?

Juan José Gómez Cadenas (Cartagena, 1960) es físico y escritor. Profesor de investigación del CSIC, dirige el experimento NEXT en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC) cuyo objetivo es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. NEXT es una colaboración internacional que engloba unos ochenta físicos e ingenieros de varios países, incluyendo España, Portugal, Rusia, Colombia y USA. El experimento ha recibido el apoyo del programa CONSOLIDER-INGENIO para proyectos de excelencia (2009-2014) y en 2014 Gómez Cadenas ha sido galardonado con el prestigioso Advanced Grant (AdG) del Europen Research Council (ERC).
En su faceta de divulgador y escritor de ficción, Gómez Cadenas colabora regularmente con la plataforma cultural JotDown donde mantiene un blog de divulgación científica Ha publicado una colección de relatos (La Agonía de las libélulas, Zócalo, 1998), un libro de divulgación sobre energía (El ecologista nuclear, Espasa, 2010) y la novela Materia Extraña (Espasa, 2008), un thriller científico ambientado en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). Su última novela, Spartana ha sido publicada por Espasa en Mayo del 2014. 

Colaboración entre el Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), Lawrence Berkeley National Laboratory, Joint Instutute for Nuclear Research en Rusia, University of Coimbra, CINEMAT, CEA, IRFU, Universidad de Santiago de Compostela, IFIC, Instituto ITACA, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Zaragoza (UNIZAR).
El gran Francis Villatoro ha colaborado en este programa de forma indirecta formulando las preguntas de física.

Proyecto líder mundial que estudia la naturaleza de los neutrinos (¿puede ser el neutrino su propia antipartícula?) buscando un tipo inusual de desintegración llamado desintegración doble beta sin neutrinos.
El experimento NEXT usa xenón-136 gaseoso, conseguir 100 kg de este isótopo en España no debe ser nada fácil, ¿cómo los habéis conseguido? 
El gran problema de la observación de la desintegración doble beta sin neutrinos es el ruido de fondo. Se requiere una relación señal-ruido extraordinariamente buena, ¿cómo se logra en el experimento NEXT?
Los neutrinos pueden ser partículas (fermiones) de Majorana o de Dirac. El experimento NEXT busca desvelar si son de Majorana gracias a la observación de la desintegración doble beta sin neutrinos (??0?), ¿qué resultado se espera obtener con NEXT si los neutrinos son partículas de Dirac? hipótesis.
NEXT usará como detector 100 kg de xenón-136 gaseoso. Su resolución en masa para el neutrino de Majorana es de 100 meV (milielectrónvoltio). Se sabe por las observaciones cosmológicas que el neutrino tiene una masa inferior a unos 200 meV. Si el neutrino tiene una masa más baja, pongamos unos 10 meV, ¿qué información sobre los neutrinos nos podrá ofrecer NEXT? 
La jerarquía de masas de los neutrinos, normal o invertida, todavía es una incógnita. Si la jerarquía de masas es invertida la masa de un neutrino de Majorana debe ser mayor de unos 15 meV, pero si la jerarquía de masas es normal debe ser mayor de unos 2 meV. ¿Podrá desvelar NEXT cuál es la jerarquía de masas de los neutrinos? ¿Cómo influye la jerarquía de masas en los resultados esperados para NEXT?
Los resultados definitivos de NEXT se esperan para 2020, ¿podría adelantarse otros experimentos en curso con el mismo objetivo como GERDA, CUORE, EXO o KamLAND-Zen? ¿Qué ventajas ofrece NEXT sobre estos otros experimentos? 
Un descubrimiento en física de partículas requiere cinco sigmas, siendo tres sigmas sólo un indicio firme. Imaginemos que el neutrino es una partícula de Majorana con una masa de 100 meV (milielectrónvoltios), ¿con cuántas sigmas en 2020 habrá observado NEXT dicho neutrino de Majorana? 
El proyecto NEXT ha conseguido financiación europea gracias a un proyecto ERC Advanced Grant. En estos proyectos si el investigador principal emigra se lleva el proyecto y la financiación. El proyecto NEXT usa el Laboratorio Subterráneo de Canfrac, ¿caso de que emigrara, yo que sé, a Suiza, cómo podría afectar al futuro del proyecto NEXT en Canfrac? 
Un científico novelista!! Estamos delante de la versión española de Isaac Asimov? 
Hablanos del proyecto Next .
Qué utilidad práctica tendrán los experimentos desarrollados en Canfranc en el fututo?
En una entrevista que te realizaron en el suplemento dominical de Levante, esta entevista comienza con un enunciado de una frase tuya: El poeta mira al Universo con los ojos del físico y viceversa: A que te referías cuando pensaste en esta cita? 



Ocultar


Espero que os guste el programa]]></description>
<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 09:17:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Galactic Magnatisem. New twist to galactic magnetic fields with Dra. Fatemeh Tabatabaei. IAC. 187.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Dr. Fatemeh Tabatabaei is a scientist at the Instituto de Astrofísica de Canarias.
She is expert in extra-galactic radio and infrared astronomy. Her research interests are star formation, intestellar meduim, and formation and evolution of galaxies.
She obtained her PhD from the University of Bonn in Germany (2008) with a dissertation  entitled  'Thermal and Nonthermal Emission from the Triangulum Galaxy'. 
She was awarded the postdoc fellowship at the Max-Planck-Institute für Radioastronomy in Bonn (2008-2011). She worked on the data taken with the Herschel Space Observatory and led several radio observations of nearby galaxies. She had recieved the German Research Foundation grant to work as independent researcher at the Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg before her new post at the IAC in Spain. 
Why are the magnetic fields important in the universe?

- What is the origin of the magnetic fields in stars and galaxies?

- How we can measure the magnetic fields in galaxies?

- What are your important findings?

- Did you find these results for the first time?

And others]]></description>
<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 14:59:08 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Óptica Cuántica y Criptografía Cuántica con el Prof. Andrés Aragoneses Duke University . Prog. 186. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy programa especial desde la Duke University de Nort Carolina USA, con el Prof. en Física Andrés Aragoneses, investigador posdoctoral en Física de fotones, criptografía cuántica y óptica cuántica (Español).
Hemos hablado de:
- Que estudia la óptica cuántica? - Las propiedades fundamentales de la luz. Los fotones son partículas elementales de la luz y tienes una propiedades sorprendentes que nos permiten entender el universo y buscar novedosas aplicaciones.

Los campos de interés entre investigadores de la óptica cuántica incluyen la conversión paramétrica descendente, la oscilación paramétrica óptica, pulsos de luz todavía más cortos (attosegundo), uso de la óptica cuántica para la información cuántica, manipulación de átomos individuales, condensados de Bose-Einstein, sus aplicaciones, y cómo manipularlos (un subcampo frecuentemente llamado óptica atómica),

La investigación en la óptica cuántica que apunta traer los fotones para el uso en la transmisión de información y la computación ahora es frecuentemente llamadafotónica para acentuar la reivindicación que los fotones y la fotónica tomarán el papel que los electrones y la electrónica tienen hoy en día.


-	Que haces en tu investigación? - Trabajo en criptografía cuántica. –
-	
-	 En que consiste la criptografía cuántica? - Utilizo las propiedades cuánticas de los fotones para crear un sistema de comunicación 100% segura, es decir, enviar mensajes encriptados, cuya clave para desencriptar nadie puede robar. Seguridad 100% contra cualquier poder de computación y cualquier tecnologia extraterrestre inimaginable. 
-	- Como permite eso la mecánica cuantica? - Esta todo basado en unas pocas propiedades de la mecánica cuántica: principio de indeterminación de Heisenberg, superposición y no clocaron, … 
-	
-	- Como están esas investigaciones a fecha de hoy? - Se empezó en los anos 1980 con protocolos teóricos que luego se implementaron en laboratorios, pero hay un salto entre las predicciones teóricas y los experimentos. Ese salto lo estamos cerrando ahora. 
-	
-	- Pon un ejemplo de como se asegura la comunicación. - La clave esta en ser capaz de detectar al espía y cuantificar la cantidad de información que se ha podido llevar.
En la segunda hora los alumnos del British College de GAvà han entrevistado a la Dra. Fatemeh Tabatabaei del Instituto de Astrofísica de Canarias, doctorado en Física Teórica en el Max Planck Institute,  para charlar de Magnetismo Galáctico (English).]]></description>
<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 11:32:55 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[The Jet Propulsion Laboratory with Mr. Joseph Lazio Chief Scientific Deep Space Network-JPL. 185 LFDLC (English)]]></title>
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<description><![CDATA[With the special collaboration of students the British College of Gavà and Cristina García Miró MDSCC. Thank for your participation
Joseph Lazio is a Principal Scientist at the Jet Propulsion Laboratory and Project Scientist for the Square Kilometre Array.  He received his Ph.D. at Cornell University (Ithaca, NY), was awarded a National Research Council Research Associateship, and was a staff member at the Naval Research Laboratory before joining JPL.  He has authored or co-authored nearly 100 papers on topics including radio searches for extrasolar planets, physics of the interstellar medium, gravitational physics studies via radio pulsar measurements, and tracking the evolution of the intergalactic medium during the Epoch of Reionization.  In addition to helping to develop the science case for the SKA, he also serves as the Deputy Director for the Lunar University Network for Astrophysics Research (LUNAR).  He routinely uses a number of leading radio facilities, including the Very Long Baseline Array, the Expanded Very Large Array, and the Green Bank Telescope.

The Deep Space Network as a Scientific instrument
interview Mr. Joseph Lazio

What is the NASA Deep Space Network?
What is the role of the Jet Propulsion Laboratory in the DSN?
What is your position in JPL? And what are your duties?
The DSN is a telecommunications network. Can you do science with the DSN?
What type of science can you do with the DSN antennas?
What information is sent and received with the antennas of the DSN from the space missions?
How many missions are suppported with the DSN?
What is DSN now? What information can be checked in realtime from the DSN complexes? Can we connect to DSN now from the school?
What is the Solar System radar?
How do you know how big in the Solar System?
Since when astronomers know how big is the Solar System?
What can you observe with the Solar System radar? Comets? Asteroids?
With what detail in the images?
Do you collaborate with other antennas for the radar observations?
How this radar is helping us to measure distances in the solar system?
What is radio science?
Can we say that the system spacecraft/antenna becomes a scientific instrument in radio science experiments?
What can we learn about the atmospheres of the planets with radio science experiments?
And about the planets interior structure?
Can you apply this technique also for moons like Phobos in Mars? What have we learned about Phobos?
And about our Moon?
And about any other moon in the Solar System?
Can you find water with radio science experiments? Why it is important to find water in the solar system? Where else in the Solar System there is water?
Does Pluto has an atmosphere?
How was rhis fact discovered with radio science experiments using New Horizons satellite?
What JUNO is going to study about Jupiter's interior using radio science experiments?
What radio astronomy projects do you do with the DSN antennas?
How do you navigate spacecrafts through the Solar System?
How do you use quasars for that?
What is a quasar?
Is there water in the center of active galaxies? How do you detect it?
What is a planetary nebula? Will our sun evolve into a planetary nebula?
What other type of objects do you observe? Do you observe how the stars are being formed? Is the stellar chemistry very complexe?
And the future for the DSN?
Do we need to improve the data rates? Why?
What is laser communication?
What are cubesats?
Do you plan to use them for Solar System exploration?
Can we do radio astronomy from the space?
Do the galaxies evolve and interact with each other?
What is a pulsar and what information could give us about the Universe?
Can you tell us about the Hawing idea to send a spacecraft to alpha centauri in 20years?

T. Joseph W. Lazio        
                                                
Chief Scientist, Interplanetary Network Directorate

Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology]]></description>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 12:09:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Pint of Science. Escuchando ciencia en el bar mientras te tomas una cerveza...con Xenia Villalobos. 184.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido a Xenia Villalobos  representando a una iniciativa que seguro que la encontraréis muy interesante, Pint of Science Pint of Science (PoS) es una organización sin ánimo de lucro donde todos los participantes somos voluntarios. Nació en Londres en 2012 y rápidamente se extendió por otros países Europeos.  El año pasado Inés Garmendia y Gaspar Sánchez, de Vitoria, se animaron a importar PoS a España, y ese año fuimos 8 ciudades españolas las que nos apuntamos para organizarlo; este año seremos 21.

El objetivo de PoS es invitar a científicos de la ciudad para que expliquen a un público general la investigación que llevan a cabo. Lo que hace muy atractivo a PoS es que estas charlas se organizan en bares, que son espacios distendidos donde la rigidez de las presentaciones tipo congreso se rompe. Los ciudadanos pueden enterarse, sin intermediarios, de la investigación que se lleva a cabo en Barcelona. 

Normalmente organizamos dos charlas por noche con un intermedio, donde organizamos actividades como quizzes científicos, monólogos científicos, música (esperamos este año), algunos investigadores llevan maquetas de los equipos con los que trabajan (el año pasado llevaron una maqueta de la sonda Gaia, de un microscopio de fuerza atómica), etc.
la web para consulta de eventos organizados: 
http://pintofscience.es/]]></description>
<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 10:02:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Entrevista a Julián Clemente sobre el libro "los chicos que coleccionaban tebeos" Prog. 002. El 5º Fantástico.]]></title>
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<description><![CDATA[Segundo programa de esta sección del 5º Fantástico donde hemos entrevistado a Julián Clemente para charlar de dos de sus libros: 

Icono de la cultura popular del siglo XX, personificación de todos los nerds que hayan existido, héroe de la calle, símbolo de Marvel Comics… En su más de medio siglo de existencia, Spider-Man ha sido todo eso y más. Su historia es la historia del cómic americano, en una época apasionante en que Marvel se reinventó una y otra vez, de pequeña editorial a líder del mercado, de empresa en bancarrota a gigante del entretenimiento.

Julián M. Clemente, autor de multitud de libros, artículos y estudios sobre La Casa de las Ideas y Editor Marvel en España, ha buscado en los rincones más oscuros de innumerables archivos, ha preguntado a autores y editores y ha investigado más allá de toda medida, a la caza de secretos nunca antes desvelados, para ofrecer el más exhaustivo y completo análisis de la historia de Spider-Man que se haya realizado jamás, en una obra que ha tardado más de quince años en completar. No lo sabrás todo sobre el trepamuros hasta que no hayas leído Spider-Man: La historia jamás contada. 

"Y los chicos que coleccionaban tebeos"
Antes de Internet, antes de los efectos digitales, antes de los blu-rays y los smartphones, existió otro mundo. Un mundo en que los tebeos se vendían en quioscos, en que nunca sabías qué historia encontrarías en su interior y en que cuatro chicos locos por los cómics emprendieron el camino que les llevaría a convertirse en adultos. Julián M. Clemente se une al guionista y director de cine Helio Mira en una novela íntima, nostálgica y reveladora sobre la generación que creció leyendo, coleccionando, compartiendo y viviendo los cómics de superhéroes en la España de finales de los años ochenta, cuando no parecía haber nada más importante en el mundo.]]></description>
<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 11:13:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Entrevista a Josep María Bunyol sobre el libro "jo també veia la bola de Drac" (Castellano) Prog. 001 .El 5º Fantastico]]></title>
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<description><![CDATA[Primer programa en solitario de Alberto Jiménez, presentador de esta sección sobre el mundo de los cómics, scifi y fantasía.
En la primer  entrevista hemos estado charlando con Josep María Bunyol, autor del libro " Jo també veia bola de drac" ¿Recuerdas con nostalgia cuando aún éramos 6 millones y el trabajo bien hecho no tenía fronteras? ¿Eres de los que reía con Mikimoto, cantando emocionado «les veles s'inflaran» ? Este libro es para ti. En las páginas de Jo també veia Bola de drac te reencontrarás con los dibujos animados más emblemáticos, los libros infantiles y juveniles, los concursos de televisión, los programas de radio, las sintonías míticas... En definitiva, una ruta para la nostalgia catalana de los años ochenta y noventa.]]></description>
<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:59:14 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Evolución de las especies. Estudios evolutivos sobre reptiles actuales con el Dr. Aitor Valdeon UZ. Prog. 183 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos invitado, junto a los alumnos de 4 de ESO del Col·legi SAgrat Cor de Gavà, al  doctor en biología Aitor Valdeon.
Licenciado en Biología por la Universidad del País Vasco (2003) y máster en “Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección” por la Universidad de Zaragoza (2011).
Su principal línea de trabajo se centra en el estudio y conservación de las poblaciones de galápagos autóctonos en Navarra, desde aspectos demográficos hasta otros como su ciclo vital, su parasitofauna, y las amenazas a las que se enfrentan. También participa en diferentes trabajos como analista SIG.
Actualmente realiza su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Luis Alberto Longares en la Universidad de Zaragoza sobre la modelización del hábitat del galápago europeo en el Valle del Ebro, y participa en un proyecto de inventariado y atlas de la biodiversidad de Catar.
Estas son las preguntas: 
-¿Existe alguna relación evolutiva entre las galápagos europeas y la ya extinta Tortuga Gigante de Pinta? 

-¿La selección natural es un proceso completamente homogéneo?  ¿O se comporta en algunos casos de modos irregulares? (Aclaración: si se comporta en algunos casos de manera saltada y NO gradual.) 


-¿Se tiene alguna teoría de cómo se formó la primera cadena o código de ADN?


 -¿Cuáles pudieron ser las causas por las que se produjo tanta biodiversidad en el planeta?


 -¿Podría una especie dejar de evolucionar? (Sin extinguirse, quiero decir.) 



-¿Puede una especie extinta, de alguna manera, aparecer otra vez?


Como es posible que una especia como la tortuga americana esté desplazando en de su nicho eclógico a la tortuga del Mediterráneo?

Háblanos de tus experiencias en Qatar

Explícanos que querías decir con esta frase:

Espero que desde Biodiversidad Virtual pueda aprender mucho (realmente estoy en pleno proceso de absorción entomológica) y pueda enseñar lo que sé en el campo de la herpetología
Inventariado de la biodiversidad herpetológica

Los estudios territoriales de distribución de las especies se están realizando a escala local, con un objetivo prioritario de analizar la situación de sus poblaciones.

Investigación
•	Ecología del comportamiento
•	Genética de la conservación
•	Ecotoxicología
•	Estudio del impacto de las especies invasoras sobre la biodiversidad nativa
Gestión de poblaciones
•	Seguimiento de poblaciones
•	Control y erradicación de especies invasoras

Especial colaboración de nuestro amigo y seguidor del programa Alberto Barragan.]]></description>
<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 12:46:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Exo Mars nos revelará cual es el origen del metano en Marte con Jorge Vago, Científico de la Exo Mars-ESA. Pr.182. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la familia de la Fábrica de la Ciencia está de gala porque hemos tenido el privilegio de contar entre nosotros al Científico de Proyecto de la misión Exo Mars, Jorge Vago, Project Scientist  ExoMars-ESA.
En primer lugar hemos charlado de la historia de la Exo Mars y los problemas, del abandono del proyecto por parte de la NASA, la colaboración de la agencia rusa, etc.

La segunda pregunta ha tratado más los aspectos técnicos como composición de la nave, que van a realizar los artefactos etc..

Para finalizar le he remitido algunas preguntas de colaboradores del programa que sin duda han sido muy interesantes.]]></description>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 23:28:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Albert Einstein, desintegración de un exoplaneta, nucleótidos, etc con R. Zambrano y F. Villatoro. Prog 181, LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de la Fábrica de la Ciencia donde recordaremos al vida de Albert Einstein y algunas noticias Naukas publicadas por el Gran Francis Villatoro.
Sobre Einstein hemos hablado con  nuestra nueva colaboradora Reyes Zambrano. Reyes el licenciada en Física por la UNED, ha realizado numerosos cursos, especialmente en divulgación científica y ha colaborado en blogs y de divulgación como Cuentos Cuánticos, Desayunos con Fotones, y otros tantos. Es la creadora de blogs como Cuadernos de Física.

Junto a Reyes hemos realizado un fascinante viaje a la infancia de nuestro personaje donde hemos descubierto sus problemas de adaptación social. Más adelante descubrimos que no era tan mal alumno como se ha escrito y sus problemas de acceso a la Universidad.
Pero en 1905 llegó el que sin duda es uno de los años claves en la historia de la Física y la Ciencia en general: la publicación de 4 artículos que marcarían el punto de partida de la física actual. 
mientras tanto su vida privada se tambaleaba con su divorcio y la muerte de su padre. El periodo en la Oficina de Patentes y su aceptación como profesor en la Universidad de Zurich y la futura colaboración con la Royal Society marcaría un antes y un después en su vida profesional.
Las Teorías de Efecto fotoeléctrico, Movimiento browniano, Relatividad especial, Equivalencia masa-energía, Relatividad general, Estadísticas de Bose-Einstein, Debates Bohr-Einstein, La Teoría de Campo Unificada han sido analizadas por parte de nuestra colaboradora con una claridad exquisita. Sin una entrevista maravillosa por parte de nuestra amiga Reyes.
En la segunda hora Francis Villatoro nos habla de Observan la desintegración de una exotierra.
Un equipo de astrónomos ha observado por primera vez una estrella moribunda del mismo tipo que el Sol que está devorando un planeta similar a la Tierra. Sus observaciones las han hecho con el Telescopio Espacial Kepler, que ha descubierto un gran número de exoplanetas. Los cambios rápidos e irregulares en la luz de la estrella se cree que se deben a los fragmentos rocosos de un planeta un poco más pequeño que la Tierra en descomposición. Se estima que a este planeta le queda menos de un millón de años de vida.

El artículo es Andrew Vanderburg et al., “A disintegrating minor planet transiting a white dwarf,” Nature 526: 546–549, 22 Oct 2015, doi: 10.1038/nature15527; recomiendo leer a Francesca Faedi, “Exoplanets: A glimpse of Earth’s fate,” Nature 526: 515–516, 22 Oct 2015, doi: 10.1038/526515b.

Estado actual de las colisiones en el LHC.
Esta semana se reanudan las colisiones de protones a 13 TeV c.m. con paquetes separados por 25 ns en el LHC del CERN. Ya se han alcanzado 5,0 /fb de datos acumulados en ATLAS+CMS (ATLAS 2,64 /fb y CMS 2,48 /fb). Si todo va bien se acumularán entre 1,5 y 2,0 /fb por experimento en las dos semanas y pico que quedan de este año (hasta el 4 de noviembre). Hay que recordar que la segunda mitad de noviembre y diciembre serán dedicados a colisiones de iones de plomo.

Ahora mismo se están reanudando las operaciones de limpieza (scrubbing) y la próxima inyección alcanzará 600 paquetes (bunches) de protones. Puedes seguir el estado en tiempo real de las operaciones en la sala de control del LHC vía Twitter gracias a Andrew Elwell ?@LHcStatus.

Humanos modernos en China mucho antes que en Europa.
La antropóloga española María Martinón Torres y el famoso antropólogo José María Bermúdez de Castro han publicado en Nature, junto a colegas chinos, el análisis de 47 dientes humanos descubiertos en la cueva de Fuyan, al sudeste de China. Estos dientes confirman que el hombre moderno, Homo sapiens, ya vivía en esa región hace entre 80.000 y 120.000 años. El hallazgo revoluciona nuestro conocimiento sobre las migraciones de nuestra especie desde África. ¿Por qué retrasaron su llegada a Europa hasta hace unos 50.000 años? Sigue siendo un misterio. Surge la duda de si los humanos modernos de Europa provienen de África, de Asia o de ambos lugares. El origen de los humanos modernos aún tiene muchos misterios que desvelar.

El artículo es Wu Liu, María Martinón-Torres et al., “The earliest unequivocally modern humans in southern China,” Nature, AOP 14 Oct 2015, doi: 10.1038/nature15696; más información en Robin Dennell, “Palaeoanthropology: Homo sapiens in China 80,000 years ago,” Nature, AOP 14 Oct 2015, doi: 10.1038/nature15640.

La anemia falciforme: la importancia de un solo nucleótido.

El ADN humano está formado por unos 3.200 millones de nucleótidos. La anemia falciforme es una hemoglobinopatía debida a una mutación de un solo nucleótido (una A por una T) en el codón de un solo aminoácido (una V por una E) en la sexta posición de la secuencia de la globina beta, una de las cuatro cadenas polipéptidas de la hemoglobina. Como resultado en lugar de tetrámeros que transportan de forma eficiente el oxígeno se forman polímeros ineficientes. El eritrocito (glóbulo rojo) se atrofia y adquiere forma de hoz (glóbulo rojo falciforme).

Un solo nucleótido en un codón, una adenina (A) en lugar de una timina (T), que acabó con la vida de más de 56.000 personas en el año 2013. Un solo aminoácido, una valina (V) en lugar de un glutamato (E), un aminoácido hidrófugo en lugar de uno hidrófilo, un pequeño cambio bioquímico que provoca la formación de polímeros de globinas beta (falciformación de la hemoglobina) cuando la concentración de oxígeno en los glóbulos rojos baja del nivel normal (homeostasis). A veces pequeños cambios provocan una enorme diferencia.

Tejidos textiles fabricados con nylon y fibras de óxido de grafeno.

El futuro de la ropa de vestir son los tejidos funcionales. Las fibras de óxido de grafeno son prometedoras al ser muy elásticas pero muy resistentes. Por primera vez se ha logrado fabricar usando maquinaria textil convencional un tejido mixto que combina nylon y fibras de óxido de grafeno. Hasta ahora sólo se había logrado tejer estas fibras mixtas a mano en un entorno de laboratorio. Un paso importante hacia la próxima generación de tejidos funcionales con una amplia gama de aplicaciones.

Para usar maquinaria textil convencional se han fabricado las fibras con un método húmedo de hilado con fibras textiles secas (dry-jet wet-spinning method). Un estudio reológico de las propiedades viscoelásticas de estas fibras de óxido de grafeno en gel ha permitido encontrar los parámetros de fabricación óptimos para su uso en una maquinaria textil convencional. Estas fibras hilables muestran un módulo de Young de ~ 7,9 GPa, una resistencia a la tracción de ~ 135,8 MPa y una dureza de ~ 5,7 MJ/m³.

El artículo es Shayan Seyedin et al., “Towards the Knittability of Graphene Oxide Fibres,” Scientific Reports 5: 14946 (2015), doi: 10.1038/srep14946 

Espero que estos artículos sean de vuestro agrado. 

Este programa es una reposición de dos anteriores.]]></description>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 08:40:46 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Otorrinolaringología con el Dr Rafael Vera Lladó, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del PSSJD Prog. 180. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Programa espacial con los alumnos de 5º de Primaria de l'Escola Eramprunyà de Gavà. Hoy realizamos una visita al Parc Sanitari Sant Joan de Deu de Sant Boi (Barcelona) y hemos entrevistado al Dr. Rafael Vera LLadó, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología y con él hemos charlado de los órganos de la naríz, boca-cuello, oído, y zona cervical.
Esta entrevista está vinculada a la colaboración de los alumnos de 5º de l'Escola Eramprunyà de Gavà.
En la segunda hora podremos escuchar a nuestros futuros médicos hablando de estos órganos y el resto de órganos sensoriales.]]></description>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 11:47:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: prueba de filtros solares, Messier en Tiedra y más... Jon Teus. Programa. 179. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos entrevistado con nuestro amigo y colaborador del programa Jon Teus. Jon es Director del Observatorio de Tiedra, probador de equipos en la revista Astronomía y propietario de la tienda de material astronómico www.observarelcielo.com
Hoy hemos analizado minuciosamente dos filtros solares Baader ASBF para prismáticos y telescopios.
En la segunda media hora hemos charlado de la Maratón Messier que se organizó el 03/03/2016 en el observatorio de Tiedra y hemos acabado hablando de algunos episodios de la carrera espacial.]]></description>
<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 10:17:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Radioastronomía. Recepción de señales electromagnéticas del Espacio, con Cristina García Miró del MDSCC. Prog 178. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Estudió Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Astrofísica. Realizó los cursos de doctorado en la misma universidad obteniendo el grado de Suficiencia Investigadora y posteriormente el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Comenzó su carrera científica en el LAEFF (Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental del INTA). Los primeros años trabajó como controladora y operadora de telescopio del satélite Internacional Ultraviolet Explorer en el European Space Astronomy Centre - ESAC (antes VILSPA, la estación de seguimiento de satélites en Villafranca del Castillo de la Agencia Espacial Europea). Posteriormente disfrutó de una beca Calvo-Rodés del INTA para la realización de la tesis doctoral. Durante este periodo apoyó y participó en las observaciones radioastronómicas lideradas por investigadores españoles que se realizaban en la estación de seguimiento de satélites de la NASA en Robledo de Chavela junto con su supervisor el Dr. Antxon Alberdi. Tras un periodo de estancia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas comenzó a trabajar en el año 2000 en la estación de la NASA en Robledo como Ingeniero de Radioastronomía. Desde entonces es responsable del soporte a todas las actividades de radioastronomía que realizamos, tanto proyectos de investigación españoles como internacionales. Nuestras antenas están consideradas entre los mejores radiotelescopios del mundo con gran presión internacional para su uso con fines científicos en el área de la Radioastronomía. Recientemente he sido ponente del curso de verano “Introducción a la Radioastronomía” organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y participo en un programa de investigación para el estudio de micro descargas eléctricas que ocurren en tormentas de polvo convectivas en la atmósfera de Marte.

Responsable del departamento de Radioastronomía del Complejo de Comunicaciones Espaciales de NASA en Robledo de Chavela -MDSCC (Madrid Deep Space Comunications Complex).
Colaboradora en los proyectos PARTNeR (NASA) y CESAR (ESA/INTA/ISDEFE) de radioastronomía y astronomía didácticas y de divulgación.
Colaboradora en proyectos de investigación de la Red del Espacio Profundo de NASA (DSN) y del Jet Propulsion Laboratory. 
Participa en programas de investigación del INTA-ISDEFE.
Ha recibido dos premios de la NASA por distintos logros realizados en grupo.

Con ella hemos charlado de:
1-  En primer lugar vamos a charlar del la red de comunicación del espacio profundo o Estación Espacial de Comunicaciones (Deep Space Station) ¿Para que sirven estos centros de seguimientos?
2- ¿Cuáles son tus funciones en el Madrid Deep Space Communications Complex?
 
3- ¿Podrías presentarnos las instalaciones de radio antenas del MDSCC?
 
4- ¿Podrías describirnos como es una radio antena? (principales características y como funcionan)
 
5 - ¿Qué significa “que la radioastronomía estudia los objetos celestes y los fenómenos astrofísicos   midiendo su emisión de radiación electromagnética en la región de radio del espectro” ?
6 - ¿Cuáles son las formas de emisión de radio?
 
7 -¿Y cuáles son las fuentes de emisión de radio?
 
8 - ¿Qué es la radio interferometría?
 
Se nos ha quedado muchas preguntas en el tintero por eso invitamos de nuevo a Cristina para una futura entrevista.]]></description>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 10:31:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Fisión del plutonio, pnicturos y calcogenuros, canal difotónico, todo esto y mas con Francis Villatoro. Prog.177. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia del gran Francis Villatoro en la sección de Noticias de Francis-Naukas.
Hemos abordado temas tan diferentes como: 
Simulación numérica de la fisión del plutonio-240. La fisión del plutonio-240 se ha simulado por ordenador mediante la teoría del funcional densidad para la energía nuclear (NEDFT). La dinámica es bastante compleja, pero destaca que es diez veces más lenta de lo esperado. Los nucleones (que son fermiones) se aparean formando bosones (similares a los pares de Cooper) y dan lugar a un superfluido (nuclear). Las fuerzas entre los nucleones de estos pares son más intensas e influyen mucho más de lo que sugerían los modelos teóricos previos.

La figura muestra resultados típicos; a la izquierda se muestran la densidad de neutrones (protones) en la parte superior (inferior); a la derecha el campo de emparejamiento de los neutrones (protones) en la parte superior (inferior). Más abajo aparecen vídeos con los resultados de cuatro simulaciones que se incluyen como información suplementaria del artículo.

El artículo es Aurel Bulgac, Piotr Magierski, […] Ionel Stetcu, “Induced Fission of Pu240 within a Real-Time Microscopic Framework,” Phys. Rev. Lett. 116: 122504 (25 Mar 2016), doi: 10.1103/PhysRevLett.116.122504, arXiv:1511.00738 [nucl-th]; más información en Michael Schirber, “Fission Takes Its Time,” Physics (25 Mar 2016).
Hacia la teoría de la superconductividad en pnicturos y calcogenuros de hierro. Los pnicturos de hierro y los calcogenuros de hierro son materiales superconductores con alta temperatura crítica. Aún no tenemos una explicación teórica. Un interesante artículo en Nature Reviews Materials sugiere que la clave es la transición de Mott de aislante a metal. Además, apunta que la razón última es una correlación antiferromagnética entre los espines de parejas de electrones en interacción fuerte (no perturbativa). Esta transición de fase cuántica aún presenta muchos misterios y varios físicos teóricos están usando técnicas de teoría de cuerdas para entenderla.

El artículo, de acceso gratuito, es Qimiao Si, Rong Yu, Elihu Abrahams, “High-temperature superconductivity in iron pnictides and chalcogenides,” Nature Reviews Materials 16017 (11 Mar 2016), doi: 10.1038/natrevmats.2016.17.


El exceso a 750 GeV en el canal difotónico observado en el LHC Run 2. Casi 300 artículos teóricos tratan de explicar el exceso en el canal difotónico a 750 GeV observado por ATLAS y CMS en las colisiones a 13 TeV c.m. del LHC Run 2. Quizás el exceso sea solo humo (una fluctuación estadística). Quizás sea la primera señal de física más allá del modelo estándar. ATLAS ha observado dicho exceso a 4,4 sigmas locales y CMS a 3,4 sigmas locales, en ambos casos tras combinar las colisiones a 8 TeV y 13 TeV; una combinación oficiosa apunta a un exceso a más de 5,0 sigmas locales.

Sin embargo, recuerda, las sigmas globales son las que realmente importan. ATLAS observa el exceso a 2,3 sigmas globales y CMS lo observa a 1,6 sigmas globales; una combinación oficiosa apunta a una exceso a menos de 2,8 sigmas globales. Además, ATLAS observa una resonancia estrecha, mientras que CMS observa una resonancia ancha. Más aún, no se observa ningún exceso en el canal Z? (algo difícil de casar con la teoría, pues a alta energía el bosón Z y el fotón ? son indistinguibles), ni tampoco en los canales ZZ y WW. Por tanto, todo apunta a fluctuación estadística. Pero todos deseamos que haya nueva física a la vuelta de la esquina, por ello cruzamos los dedos y deseamos que la resonancia sea el regalo de Navidad de 2015 que nos ofreció el LHC Run 2.

Por supuesto, todo se aclarará este año (2016) pues se espera que el LHC Run 2 acumule ~30/fb a 13 TeV c.m. (este verano ya sabremos si la resonancia brilla con luz propia o bien brilla por su ausencia). Los últimos resultados sobre la resonancia se han publicado en los 51st Rencontres de Moriond EW 2016, 12-19 Mar 2016 [Programa], en concreto en Marco Delmastro, “Diphoton searches in ATLAS,” Moriond EW, 17 Mar 2016, Pasquale Musella, “Diphoton Searches in CMS,” Moriond EW, 17 Mar 2016, y Alessandro Strumia, “Interpreting the 750 GeV digamma excess: a review,” Moriond EW, 17 Mar 2016.

Muchos divulgadores se han hecho eco de estos resultados. Te recomiendo Jester, “Diphoton update,” Résonaances, 17 Mar 2016; Luboš Motl, “Rumor: Moriond denied new ATLAS almost 5-sigma evidence of 750 GeV cernette,” The Reference Frame, 17 Mar 2016; Matt R. Buckley, “Diphotons: Moriond Update,” PhysicsMatt’s Blog, 18 Mar 2016; Matt Strassler, “The Two-Photon Excess at LHC Brightens Slightly,” Of Particular Significance, 18 Mar 2016; entre otros.

 Alan Turing y el misterio de los ‘círculos de hadas. Las teorías del famoso matemático Alan Turing sobre la formación de patrones naturales permiten explicar la formación de los “círculos de hadas” de Namibia. Estos misteriosos claros entre la vegetación tienen forma circular y se distribuyen (vistos desde el aire) en un patrón hexagonal. En Europa hay setas que forman los llamados anillos “de hadas” o “corros de brujas”. La solución al misterio es la autoorganización, un mecanismo biológico propuesto en 1952 por Turing. El patrón de los círculos es fruto de la competencia por el agua de la vegetación.

El artículo es Stephan Getzin et al., “Discovery of fairy circles in Australia supports self-organization theory,” PNAS, AOP 18 Feb 2016, doi: 10.1073/pnas.1522130113.

Más información divulgativa en Miguel Ángel Criado, @MACriado, “Los misteriosos ‘círculos de hadas’ confirman las teorías de Alan Turing,” Materia, El País, 15 Mar 2016; María Pérez Ávila, @MariaPerezAvila, “El origen de los ‘círculos de hadas’ en Australia,” Ciencia, El Mundo, 15 Mar 2016; Judith de Jorge, @judithdj, “Los misteriosos círculos de Namibia se repiten en Australia,” Ciencia, ABC, 15 Mar 2016.
Como  siempre, muy interesantes los artículos de Francis.]]></description>
<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 13:04:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Anécdotas de la Carrera Espacial...Apollo 13, Houston, tenemos un problema!!con Carlos González Prog. 176.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC.
Hoy hemos analizado minuciosamente la odisea del Apollo 13. Los problemas de diseño antes del lanzamiento, la explosión del tanque de oxígeno, el acercamiento a la Luna, los cambios de la trayectoria, la intoxicación de CO2 y otras anécdotas y sucesos acontecidos en aquella misión que podría haber sido un desastre y acabó siendo uno de los mayores logros de la NASA y la humanidad.]]></description>
<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 10:49:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Edición especial de aceleradores de partículas y meteorología (climas extraterrestre) P. 175. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Edición especial de Semana Santa donde recordaremos dos programas emitidos hace ya unos meses y en los que estuvimos charlando de aceleradores de partículas y experimentos sobre materia oscura con el Profesor Alberto Ruíz Jiménez.  Alberto Ruiz Jimeno es Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la
Universidad de Cantabria, miembro fundador del Grupo de Altas Energías del Instituto
de Física de Cantabria

Actualmente trabaja en el experimento CDF y el experimento CMs del acelerador LHC del CERN
- Es el coordinador de la Red Temática Nacional para Futuros Aceleradores Lineales
En cuanto a gestión:
- Es Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria
En docencia:
- Participa en las asignaturas de Física Básica III ( Primer curso de Grado), Historia de la Ciencia (3er Curso de la Licenciatura), Ampliación de Mecánica Cuántica (4º Curso de la Licenciatura) y en diversos cursos del máster en Física y Tecnologías Físicas

(1) Trabaja en el experimento CDF del colisionador Tevatrón en el Fermilab, cerca de Chicago, EEUU, y en el experimento CMS del colisionador LHC en el CERN, cerca de Ginebra, Europa. ¿Qué diferencias hay entre ambos colisionadores, el Tevatrón y el LHC?

(2) El gran resultado del Tevatrón fue el descubrimiento del quark top en 1994. ¿Qué otros descubrimientos del experimento CDF destacaría como miembro de dicha colaboración?

(3) ¿Qué se puede destacar de la intervención de físicos españoles en los descubrimientos realizados en el experimento CDF del Tevatrón?

(4) El colisionador Tevatrón dejó de tomar datos en el año 2011. Su clausura fue polémica porque se afirmó que podría aportar datos muy interesantes sobre el bosón de Higgs y la física del quark top. ¿Realmente continuar con las colisiones podría haber aportado datos relevantes en la era del LHC?

(5) Por otro lado, ¿sigue trabajando en CDF? ¿Todavía hay cosas por descubrir en los datos de CDF?

(6) Pasando al experimento CMS del colisionador LHC en el CERN, ¿cómo vivió el descubrimiento del bosón de Higgs en el año 2012?

(7) Más allá del bosón de Higgs, ¿qué otro descubrimiento destacaría de CMS?

(8) Muchos oyentes estarán interesados en el papel de los físicos españoles en un experimento como CMS. ¿Qué ha aportado España a este experimento? ¿Y en qué consiste exactamente su rol en la colaboración CMS?

(9) Mucha gente quiere saber ¿cuántos físicos españoles hay en CMS y si piensa que son suficientes o le gustaría que hubiera más? 

(10) Un físico que trabaja en un experimento como CMS con más de 2500 miembros aparece como autor de cientos de artículos científicos al año. ¿Cómo se compara la producción científico de un físico experimental en CMS y de un físico teórico que trabaja con pocos colegas?

(11) En diciembre de 2015 ha sido noticia una resonancia en las desintegraciones con dos fotones con una energía de 750 giga-electron-voltios. Se ha hablado de una posible segunda partícula de Higgs. ¿Qué nos puede decir sobre esta noticia que ha copado todos los medios?

(12) Hay varias anomalías en las colisiones del LHC, ¿cuáles destacaría? ¿Cree que son una señal de que puede haber un nuevo descubrimiento importante en los próximos años?

(13) La búsqueda de la partícula responsable de la materia oscura es uno de los objetivos del colisionador LHC, como físico de CMS, ¿cuál es su candidato favorito para la materia oscura?

(14) La supersimetría siempre está a la vuelta de la esquina, pero no acaba de aparecer. Mucha gente dice que la "supersimetría está muerta" y que si el LHC no la ha encontrado implica que ya no la encontrará. ¿Cree que aún hay esperanza de encontrar la supersimetría en el LHC?

(15) Es miembro del proyecto que está diseñando el futuro colisionador lineal internacional ILC, ¿en qué consiste este colisionador lineal y en qué se diferencia del LHC?

(16) Si el LHC no descubre nada más que el bosón de Higgs, ¿realmente merece la pena construir el ILC? 
¿Qué podría descubrir que no pueda descubrir el LHC?

(17) ¿Se sabe ya dónde se va a construir el futuro ILC? ¿Hay alguna posibilidad de que se construya en Europa? 

(18) Si pudiera elegir el próximo gran descubrimiento del LHC, ¿cuál le gustaría que fuera?

(19) Si un joven aficionado a la física quisiera estudiar física de partículas y trabajar en el LHC, ¿dónde le recomendaría estudiar la carrera de física y que le recomendaría para ir preparándose?

(20) Usted es el representante español del grupo internacional especializado en divulgación de la Física de Partículas, ¿qué labores se están realizando en esta línea en España? 

(21) El proyecto consolider CPAN Ingenio está realizando una gran labor de divulgación de la física de partículas en España. ¿Qué destacaría de las iniciativas de divulgación realizadas por el proyecto CPAN que se están realizando ahora mismo? 
En la segunda hora hemos charlado de meteorología y climas extraterrestres con José Miguel Viñas (Madrid, 1969) que es Físico del Aire y comunicador científico, especialista en Meteorología y temas afines. Es consultor de la OMM y trabaja en la actualidad en los proyectos MOMET y PREMIA, ambos en México. Es el actual Presidente de ACOMET (Asociación de Comunicadores de Meteorología).


Con amplia experiencia en predicción meteorológica en el sector privado, destacan sus trabajos como meteorólogo en diferentes medios de comunicación (TV, radio, prensa e Internet), así como su labor docente, habiendo ejercido como profesor de Meteorología Aeronáutica (Aerea FTO, Aeromadrid) entre los años 2002 y 2010.


En televisión, trabajó durante cinco años (1999-2003) en Antena 3, formando parte del equipo de Meteorología de los Servicios Informativos de la citada cadena. Desde 2004 es colaborador habitual de RNE, con distintas secciones en el magacín de fin de semana, “No es un día cualquiera”, que dirige y presenta Pepa Fernández.


Su espacio radiofónico “El tiempo del tiempo” recibió en 2006 una Mención de Honor en la séptima edición del concurso “Ciencia en Acción”. La temporada 2007-2008 condujo, las mañanas de los domingos, “Las claves del clima”; un espacio monográfico dedicado al cambio climático, y la 2008-2009 colaboró en el programa de Juan Ramón Lucas (“En días como hoy”), con una sección de divulgación e información meteorológica.


Es uno de los fundadores de ACOMET, siendo su actual presidente. También es socio de la AME (Asociación Meteorológica Española), de la AEC (Asociación Española de Climatología) y de la AECC (Asociación Española de Comunicación Científica).


Entre 2007 y 2013 coordinó la sección de Noticias del Boletín de la AME. Desde 2007 es responsable de parte de los contenidos de la revista digital RAM (Revista del Aficionado a la Meteorología). Colaborador, entre otras publicaciones, de la revista Muy Interesante, Avión & Piloto, el suplemento Tercer Milenio del Heraldo de Aragón, la revista Entrelíneas (REE) y los portales de divulgación científica CONEC y NAUKAS.


Responsable de la página web www.divulgameteo.es, escribe regularmente artículos, imparte conferencias y cursos por toda España, y ha publicado hasta la fecha cinco libros de divulgación científica, que versan sobre cuestiones de lo más diversas relacionadas con el tiempo y el clima (“¿Estamos cambiando el clima?” Sirius, 2005; “200 estampas de la temperie”, Sirius, 2007; “Introducción a la Meteorología. La ciencia del tiempo”, Almuzara, 2010; “Curiosidades meteorológicas”, Alianza Editorial, 2012; "Preguntas al aire. La Meteorología tiene la respuesta", Alianza Editorial, 2014)


Primero, ante todo, ¿Qué es la atmósfera?
Qué diferencia hay entre un anticiclón y una borrasca?
¿Por qué nos afecta el tanto Anticiclón de las Azores?
¿Qué es y como afecta el Niño al Planeta?
¿Como se forma una tormenta? 
¿Qué diferencias hay entre ciclones, huracanes y tornados?
Cómo funciona las estaciones meteorológicas?
Como de predice un fenómeno meteorológico? Y cómo se puede predecir un fenómeno a largo plazo?

¿Con qué frecuencia se actualizan las predicciones?

Cómo se forma un rayo?

La composición atmosférica de la Tierra ha cambiado a lo largo de su historia,

Como era la atmosfera hace 4000 millones de años?
¿Como ha evolucionado la atmósmofera desde ese momento primigéneo hasta la actualidad?

Ahora vamos a pasar a las atmósferas de otros planetas.

¿Es tan hostil Venus como lo pintan?

¿Sería posible la vida en Marte pese a su atmósfera tan debil?

Para un estudioso de las atmósferas, quizas las de los gigantes gaseosos deben ser una maravilla pero ¿Difiere tanto las atmosferas de Jupiter, Saturno etc del resto de los planetas rocosos?

Ahora vamos a hablar del cambio climático.

¿Hasta que punto tienen que ver la acción del hombre en este cambio?

A qué es debido que los veranos cada vez sean más calurosos y largos que antes?

Si no se toman medidas al respecto ¿Cual será el futuro de nuestro planeta?]]></description>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 02:07:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Salón del Cómic de Barcelona 2016 y el libro: Batman.Serenata Nocturna de David Hernando. Prog. 174. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy con nuestro amigo y colaborador, Alberto Jimenez de la sección del V Fantástico hemos charlado del Salón del Cómic de Barcelona

En la segunda media hora hemos entrevistado al autor David Hernando y hemos charlado de su libro Batman. Serenata nocturna.
En los años treinta, Bob Kane creó a Batman. Eso es lo que todo el mundo cree, pero nadie sabe que eso no es del todo cierto. Kane contó con la ayuda de Bill Finger, uno de los mejores guionistas que ha tenido el mundo del cómic. Finger vivió en el anonimato durante toda su vida y murió solo, pobre y sin reconocimiento oficial alguno de su participación en la creación de Batman.

Batman: Serenata nocturna presenta el relato definitivo sobre la creación del Caballero Oscuro, apoyado con declaraciones y entrevistas exclusivas realizadas a historiadores del mundo del cómic, así como a autores y editores de Batman que conocieron a Finger y han decidido romper su silencio.]]></description>
<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 09:54:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Moisés al microscopio ¿Mito, leyenda, realidad? con el investigador Gerardo Jofré. Prog. 173 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, gracias a la colaboración del experto en arqueología bíblica, siguiendo el ciclo de personajes bíblicos, hemos analizado la figura de Moisés.
Sin dejar la perspectiva científica, pero sin abandonar la tradición, desde los posibles contextos históricos que se desarrollaron los episodios narrados en el Antiguo Testamento, y de paso recorriendo las tierras de Egipto.
Estas son las preguntas formuladas a nuestro invitado: 

Sabemos que la Biblia es un libro religioso y como tal, ofrece dificultades en el terreno de la historia, Más aún cuando hablamos de los patriarcas y de Moisés ¿Cómo podemos buscar a un Moisés desde la Ciencia?

¿Cuáles son las versiones más antiguas sobre el Éxodo que nos han llegado?

¿Cómo podemos saber so una tradición sobre Moisés es auténtica y por consiguiente tiene cierta vocación histórica?

Moisés ¿es un nombre egipcio?

¿Era posible que un hebreo estuviera en la corte del rey de Egipto?

¿Qué dice la arqueología del Éxodo y de Moisés?]]></description>
<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 23:25:24 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ondas gravitacionales.Edición especial: antes y después del gran anuncio, con A. Sintes y F. Villatoro. Prog.172. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición especial de la Fábrica de la Ciencia hemos recordado aquel anuncio de hace unas semanas sobre el descubrimiento de las Ondas Gravitacionales. La primera parte del programa podremos escuchar la entrevista que le realizamos a la Prof. Alicia Sintes del equipo LIGO.UIB, donde todavía no nos podía comentar nada respecto al gran descubrimiento. En la segunda parte del programa, y después del gran anuncio, Alicia pudo explicarnos con todo detalle el contenido de la rueda de prensa. Y para finalizar, hemos incluido un corto sobre las ondas gravitacionales que el mismo día de la rueda de prensa, nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro tuvo la gentileza de explicarnos su visión de lo que horas más tarde se iba a anunciar.
Sin duda un programa para guardar por su alto interés científico.]]></description>
<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 10:31:24 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto. Primera Dinastía: los inicios de la historia del país del Nilo con el Prof. Josep Cervelló. Prog. 171. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia, junto a nuestro colaborador y amigo del programa, el porfesor Josep Cervelló IEPOA-UAB, hemos analizado algunos reinados de la 1ª Dinastía del Antiguo Egipto.
La Fundación de la Nueva capital, las tumbas en Abydos y Saqqara, el inicio de la escritura y sobre todo algunos de los personajes más influyentes de este periodo han sido comentados minuciosamente con nuestro invitado.

Otro viaje al pasado donde algunos oyentes descubrirán aspectos fascinantes de la historia del Antiguo Egipto]]></description>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 12:51:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Cosmología, Fondo de Microondas, Galaxias y otros aspectos analizados por Dra. Licia Verde ICREA-UB. Prog. 170. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica de la Ciencia se enorgullece de contar con la presencia de la Profesora Licia Verde, investigadora ICREA en el Institut de Ciències del Cosmos (IEEC-UB), se encuentra entre los investigadores más citados en el mundo, según el informe Highly Cited Researchers de la agencia Thomson Reuters publicado recientemente, y la única de un centro español en la categoría de ciencias del espacio.
Licia Verde (nació en 1971, Venecia, Italia) es un cosmóloga y física italiana teórica y actualmente profesora de ICREA de Física y Astronomía de la Universidad de Barcelona y profesora  de la Universidad de Oslo. Sus intereses de investigación incluyen a gran escala-estructura, la energía oscura, la inflación y el fondo cósmico de microondas.
Ella recibió un título de Laurea en 1996 de la Universidad de Padua y un doctorado en 2000 por la Universidad de Edimburgo. Hizo el estudio post-doctoral en la Universidad de Princeton y se unió a la facultad de la Universidad de Pennsylvania en 2003. Desde septiembre de 2007, Verde es profesora de ICREA del ICCUB de la Universidad de Barcelona. Se unió a la facultad de la Universidad de Oslo II como profesora en 2013. 


Estas son las preguntas:
1- ¿Cómo nació en ti la pasión por el cosmos?

2- Ahora vamos a charlar de algunos aspectos generales relacionados con tus investigaciones


3- ¿Qué es y que estudia la cosmología teórica?

4-  Cuando hablamos del fondo de microondas, primero, a qué nos referimos, cuál sería su sistema de detección y cuál es y será su repercusión en el desarrollo de la cosmología moderna?

5- Observar cúmulos de galaxias estaríamos entrando en el mundo de  estructuras a gran escala pero  ¿hasta dónde podemos aprender más allá de estos cúmulos?


 6- ¿Con qué medios contáis para llevar a cabo las aplicaciones estadísticas y análisis de datos?

7- ¿Cómo se realizan los análisis de las  galaxias?

8- ¿A qué te refieres cuando afirmas que “ no es lo mismo medir que inferir “?

9- ¿Qué supondrá para las investigaciones del Universo el  James Webb Space Telescope  respecto al Hubble?

10-¿Qué valor científico tiene la detección de los Rayos Gamma? y ¿Cómo actúa cuando atraviesa literalmente a la materia?


11- Ahora analizaremos unas frases pronunciadas en la Semana Europea de Astronomía y Ciencias del Espacio 2015 en Tenerife

“Ver de manera directa el instante inicial del Universo va a ser muy difícil”

“El modelo cosmológico aceptado tiene tan sólo un 1% de error “

“La próxima década va a ser la edad dorada de las estructuras a gran escala”

12- La cosmología es la clave para determinar la masa de los neutrinos ¿Por qué es tan importante determinar esta masa? ¿Qué queréis decir cuando aseguráis que la el estudio de esta masa no implicaría una nueva física?

13- Podrías explicar los “conceptos básicos” que mencionas en tu artículo “El lado oscuro del Universo”

“Mirar a lo lejos en el espacio significa mirar hacia al pasado”

“Es dificil medir distancias pero es facil medir velocidades”

14- En este mismo artículo hablas de la Materia Oscura y haces referencia al Leitmotiv existente entre las investigaciones  de físicas de partículas y las cosmología ¿Podrías hablarnos de este leitmotiv?

15- ¿Dónde te encontrabas y qué impresión tuviste tras el anuncio de la detección de las Ondas Gravitacionales]]></description>
<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 00:42:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[The Mesozoic, the kingdom of dinosaurs with the paleontologist at the Zaragoza, the Dr. Miguel Moreno. Prog. 169. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[With the collaboration of students from British College of Gava
Miguel Moreno-Azanza
I am a paleontologist with a geologist background. I got my PhD in the University of Zaragoza, studying the eggs of the crocodiles and dinosaurs that lived in Aragón around 140 Million years ago. My interests include Mesozoic vertebrate paleontology and biomineralization, (the formation of mineralized tissues by organisms). I specialized in fossil eggs and eggshells, with special emphasis in dinosaur eggshell growth and classification. My skills include the use of several analytical techniques, such us optical and electron microscopy. I am also an enthusiast of Cladistic analysis, the use of computers for the classification of life, which allows me to have a taste of several vertebrate groups, mostly from the Mesozoic of my home region, Aragón. I have described and named two types of fossil eggs, one dinosaur, two crocodylomorphs and two small mammals that lived at the feet of the huge dinosaurs.

Currently I am working at the Universidade Nova de Lisboa, studying several dinosaurs nests that contain embryos, to try to reveal if dinosaurs took care of their hatchlings, or if dinosaur babies were born ready to live without parental care.

These are some of the questions
In which country can you find the most fossils?
What is the most important fossil that you found?
When dinosaurs died, why doesn't the bone discompose and sometimes become a rock?
Which dinosaur is most common to find?
How many types of dinosaurs are?
What is the biggets bone od dinosaur in the world?
What happens if the dinosaurs had no existed?
Which it is the most famous dinosaur today?
Wow do you know in which place do you have to search fossils?]]></description>
<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 08:28:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Radio Astronomy and Madrid Deep Space Communications Complex with Cristina García MIró. Prog. 168 LFDLC (English)]]></title>
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<description><![CDATA[Activity Science & Technology Week with students from the British College of Gava

ENTREVISTA A CRISTINA GARCÍA MIRÓ 
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE RADIOASTRONOMÍA DEL MDSCC

CV (Español). Estudié Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid y me especialicé en Astrofísica. Realicé los cursos de doctorado en la misma universidad obteniendo el grado de Suficiencia Investigadora y posteriormente el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Comencé mi carrera científica en el LAEFF (Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental del INTA). Los primeros años trabajé como controladora y operadora de telescopio del satélite Internacional Ultraviolet Explorer en el European Space Astronomy Centre - ESAC (antes VILSPA, la estación de seguimiento de satélites en Villafranca del Castillo de la Agencia Espacial Europea). Posteriormente disfruté de una beca Calvo-Rodés del INTA para la realización de la tesis doctoral. Durante este periodo apoyé y participé en las observaciones radioastronómicas lideradas por investigadores españoles que se realizaban en la estación de seguimiento de satélites de la NASA en Robledo de Chavela junto con mi supervisor el Dr. Antxon Alberdi. Tras un periodo de estancia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas comencé a trabajar en el año 2000 en la estación de la NASA en Robledo como Ingeniero de Radioastronomía. Desde entonces soy responsable del soporte a todas las actividades de radioastronomía que realizamos, tanto proyectos de investigación españoles como internacionales. Nuestras antenas están consideradas entre los mejores radiotelescopios del mundo con gran presión internacional para su uso con fines científicos en el área de la Radioastronomía. Recientemente he sido ponente del curso de verano “Introducción a la Radioastronomía” organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y participo en un programa de investigación para el estudio de micro descargas eléctricas que ocurren en tormentas de polvo convectivas en la atmósfera de Marte.

Responsable del departamento de Radioastronomía del Complejo de Comunicaciones Espaciales de NASA en Robledo de Chavela -MDSCC (Madrid Deep Space Comunications Complex).
Colaboradora en los proyectos PARTNeR (NASA) y CESAR (ESA/INTA/ISDEFE) de radioastronomía y astronomía didácticas y de divulgación.
Colaboradora en proyectos de investigación de la Red del Espacio Profundo de NASA (DSN) y del Jet Propulsion Laboratory. 
Participa en programas de investigación del INTA-ISDEFE.
Ha recibido dos premios de la NASA por distintos logros realizados en grupo.
#######################################

CV (English). Cristina García Miró received her Bachelor of Science in Physics from the Complutense University of Madrid (1994) and her Master of Science in Astrophysics from the same university (1997) and the Granada University (2003).

She started her scientific career at the Laboratory of Space Astrophysics and Fundamental Physics of the Spanish Aerospace Institute (INTA) supporting the Host Country Radio Astronomy activities at the NASA’s Madrid Deep Space Communications Complex. She also worked as a spacecraft controller and telescope operator of the International Ultraviolet Explorer satellite (NASA/ESA). 

After a research stay at the Astrophysics Institute of Andalucía (IAA) of the Spanish Council for Scientific Research she started working in the NASA’s Madrid Deep 
Space Complex as Radio Astronomy Engineer (2000-date). She is currently responsible for all the Radio Astronomy activities in the complex and collaborates in the astronomical educational projects PARTNeR (NASA) and CESAR (ESA/INTA/ISDEFE). She also participates in several research programs (INTA/ISDEFE) and has published scientific results in well-known research journals. 

She has received two NASA group achievement awards.

 

Figure 1. Cristina García Miró in front of the DSS-63 antenna of 70m of diameter in Madrid.

1.	What is the NASA’s Deep Space Network?

The Deep Space Network or DSN is the largest and most sensitive network of antennas (Fig. 2) used to track probes and spacecrafts that are exploring the Solar System and beyond. It is comprised of three complexes (Fig. 3) situated in California (USA), Canberra (Australia) and Madrid (Spain). Their locations were chosen in geographical longitude so the spacecrafts are always in view as the Earth rotates (Fig. 4). The size of the antennas is huge to be able to talk with probes that are very far away as the Voyagers, currently the most distant objects ever made by man (Fig. 5 and 6).


 

Figure 2. NASA’s Deep Space Network, Madrid complex view.

 

Figure 3. NASA’s Deep Space Network in the world

 
Figure 4. NASA’s Deep Space Network distribution in geographical longitude

 
Figure 5. Size of DSN antennas: 70m antenna inside of the Rose Bowl american football stadium. 


 

Figure 6. Voyagers crossing the heliopause, or the border of the Solar System, at a distance of 100 astronomical units. One astronomical unit is the distance between the Sun and the Earth that is equal to about 150 million kilometers. 



2.	What is Radio Astronomy?

Radio Astronomy is the part of Astronomy that studies the astronomical bodies in radio wavelengths. Radio wavelengths is a type of light that is invisible to our eyes, like the ultraviolet or the X-rays, and that can be detected with the antennas. Any type of light can be represented like a wave of different size (Fig. 7). The size of radio waves ranges between the size of mountains and buildings to the size of butterflies (cm).  The size of the visible light is as small as the protozoans.
Radio Astronomy is important because thanks to the observations in radio wavelengths astronomers have discovered properties of the celestial bodies never seen before. For example there is a type of galaxies called active galaxies that are very bright in radio. Thanks to radio observations with the antennas the astronomers think that in the middle of these galaxies must lie a super massive black hole, containing millions of suns in a very small size. Fig. 8 shows the active galaxy Centaurus A in both visible light (left) and radio (right). The image in optical shows a normal elliptical galaxy but in radio it has 2 bright jets, the size of the whole galaxy, form by very fast particles like electrons that are thought to be accelerated and ejected by a supermassive black hole.

 

Figure 7. Types of light: the electromagnetic spectrum. 

  
Figure 8. Centaurus A in visible light (left) and with radio emission (right). It is thought to have 55 million solar masses in a small area of several tens of millions of kilometers in radius, approximately the distance from Mercury to the Sun.



3.	Why we do Radio Astronomy with the DSN?

The antennas of the DSN are excellent radio telescopes, not only because of their large size but also for its state-of-the-art refrigerated receivers. These characteristics made the DSN antennas to be very sensitive and provide better detail (resolution) in the images.

Radio Astronomy observations are performed with the DSN antennas whenever they are not supporting spacecraft projects.

The DSN antennas are Cassegrain type antennas with a paraboloid primary reflector and a hyperboloid secondary reflector (Fig.9). A Cassegrain antenna works like an optical Cassegrain reflector telescope but instead of registering many points of the focal plane it registers only one point or pixel (Fig. 10).
	
   
Figure 9. DSN Cassegrain antenna as a radio telescope (left), comparing with a reflector optical telescope of the same type (right).


     

Figure 10. Image from a radio telescope (just one pixel, left) comparing with an image of an optical telescope with more or less pixels depending on the CCD camera (center and right).  


4.	How do we observe with the radio telescopes?
5.	What processes produce the emission that we receive in radio astronomy?
6.	What radio astronomy projects are supported by the DSN?
7.	What is your job in the DSN?]]></description>
<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 10:26:54 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea y SETI@home con el Dr. Jordi Portell ICC-UB Prog. 167. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia tenemos como invitado al Dr. Jordi Portell i de Mora, ingeniero y doctor en física, investigador del  Institut de Ciencias del Cosmos UB y  l’ Institut d'Estudis Espacials de CatalunyaICCUB/IEEC
Doctor en física aplicada e ingeniero en electrónica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en sistemas de procesamiento y compresión de datos para misiones espaciales, tanto a bordo como en tierra, principalmente para la misión Gaia de la Agencia Europea del Espacio. Se ha especializado en nuevos algoritmos eficientes de compresión de datos, uno de los cuales fue patentado y está siendo comercializado a través de una empresa spin-off que creó junto con otros investigadores. Actualmente es el coordinador del sistema periódico de procesamiento de datos de Gaia, el cual trata unos 50 millones de mediciones cada día.
Estas son las preguntas.

¿Podrías explicarnos en que consiste tu trabajo en sistemas de procesamiento y compresión de datos para misiones espaciales?
Ahora hablaremos de Gaia ¿Qué es el proyecto Gaia? ¿Podrías describirnos la sonda?:  estructura, instrumentos, etc.
¿Cuáles son tus funciones en esta misión? IDT-Initial Dasta TReatment y IDU Intermediate Data Updating.
  Determinar la luminosidad intrínseca de una estrella requiere el conocimiento de su distancia. Una de las pocas maneras de lograr esto sin supuestos físicos es a través del paralaje estelar ¿Cómo puede realizar estas comprobaciones la sonda Gaia?
¿Qué son los algoritmos eficientes de compresión de datos?
Eres el coordinador de SETI.cat. Explícanos en que cosiste esta web, como puede un usuario desde su propia casa realizar un seguimiento desde esta web…todas estas cosas!
En la novela Contact de Carl Sagan se recibe una señal extraterrestre desde Vega  ¿Existe un protocolo establecido  en el caso que SETI u otro proyecto detecte una señal más o menos “inteligente” desde  fuera de la Tierra? ¿Cómo te imaginas que podría ser esta señal?
Supongo que conoces otros proyectos científicos que utilizan pc’s domésticos para conseguir más capacidad de seguimiento: Einstein@Home, Rosetta@home, LHC@home
¿Piensas que cuando el ordenador cuántico sea una realidad proyectos como SETI puedan prescindir de esta interacción mundial?]]></description>
<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 09:57:56 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: comparativa entre dos tubos con Jon Teus. Programa. 166. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos charlado de una compartativa que realizó nuestro amigo y colaborador Jon Teus de www.observarelcielo.com.
Los protagonistas de esta edición han sido el tubo Bresser 130 F/5 y el Sky Watcher 130 F/5.
La mecánica, la óptica y las monturas apropiadas para estos equipos han sido comentadas minuciosamente desde la experiencia de Jon comparando estos productos desde la revista Astronomía.

Hemos finalizado el programa hablando de la Maraton Messier que se va a organizar desde el observatorio de Tiedra.]]></description>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 13:35:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Anécdotas de la Carrera Espacial...Aldrin, gira la antena que no recibo señal...con Carlos González Prog. 165.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional intervención de  Carlos Gonzalez que durante 43 años ha trabajado dirigiendo la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados de Fresnedillas, Madrid (MSFN) y ejerció durante años como subdirector y jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid MDSCC. 
En principio íbamos a charlar de la carrera espacial en su totalidad pero Carlos tiene tantas anécdotas que contar de aquellos maravillosos años del proyecto Apollo, que solo nos hemos quedado en el Apollo XI.

Problemas de la antena de radio para comunicarse con la Tierra, las órdenes de Houston para que durmieran durante 5 horas antes de pisar la Luna y que hicieron caso omiso, etc...innumerables anécdotas que seguro que os encantará...

Sin duda un gran fichaje para la Fábrica de la Ciencia.]]></description>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 11:22:09 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ondas Gravitacionales con la Profesora Alicia Sintes de LIGO-UIB. Prog 164. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia, tras la rueda de prensa del pasado jueves 11/02 sobre la detección de Ondas Gravitacionales, hemos tenido el honor de contar con la presencia de una miembro del equipo LIGO. Estamos hablando e la Profesora Alicia Sites LIGO-Universitat de les Illes Balears.

Alicia Magdalena Sintes Olives es Profesora Titular de Universidad en el área de Física Teórica en la Universitat de les Illes Balears. Su investigación se centra en el campo de la astronomía de ondas gravitacionales. tiene una larga trayectoria de participación en grandes colaboraciones internacionales como LIGO, GEO, que son los principales detectores de ondas gravitacionales, también está involucrada en la misión espacial eLISA y en el diseño de futuros detectores como Einstein Telescope y ha liderado diferentes investigaciones dentro de las colaboraciones de LIGO y GEO, ocupando diversos puestos de responsabilidad en ellas.


Estas son las preguntas:
Vamos a recordar que son las ondas gravitacionales para aquellos oyentes que todavía no les hayan quedado claro.

2- Cómo es posible que hayan pasado 100 años desde que Einstein predijera la existencia de las ondas gravitacionales? Supongo que no contábamos hasta ahora los medios suficientes para detectarlas…uff realmente Einstein no era de este planeta.


El pasado jueves 11/02 se escribió  un episodio nuevo de la Ciencia. cuando aparecieron en los medios  los científicos del observatorio estadounidense de interferometría láser capitaneados por la  la Profesora Grabiela González y David Reitze, donde te encontrabas en esos momentos?

- Minuto 16.34«Damas y caballeros, hemos detectado ondas gravitacionales», ha dicho David Reitze, antes de recibir una ovación. La fuente son dos agujeros negros en colisión.  ¿Cómo es posible saber que proceden de esta fuente?

¿Podrías explicar el fenómeno Que se encontraban  en rotación deformando el espacio tiempo?

La distancia es monstruosa...1500 millons de años luz...para que lo entiendan los oyentes, cuando sucedió este cataclismo,  la vida  en la Tierra comenzaba a ser pluricelular y solo se encontraba en los océanos... y nosotros lo hemos detectado ahora...maravilloso, verdad?

¿Cuándo en la rueda de prensa comentaron que se pueden oír las ondas gravitacionales, a qué se refieren? Realmente se trata de sonidos como nosotros entendemos?

Y la pregunta quizás más importante ¿Cómo se ha detectado esta señal en forma de onda?

¿Para qué sirve la observación directa de ondas gravitacionales?

¿Cómo se comportan estas ondas?

Supongo que la investigación continuará intentando detectar más ondas gravitacionales, verdad?

Cuales son las herramientas principales de detección?

Cual sería la infraestructura a escala global del proyecto LIGO?


¡Qué papel desempeña en esta investigación LIGO UIB?

Y cual es tu misión en este equipo?

Pregunta del Porf. Andrés Aragoneses de la Duke University de Carolina del Norte? ¿Cómo aíslan los espejos de LIGO para no medir los movimientos de los átomos?

¿Estaríamos delante de un Premio Nobel?

Realmente estamos muy contentos, como supongo que lo estarán en Menorca, que personas como tú nos pongáis el disco de la sinfonía del Universo y no se si lo sabes pero el días 11 me hicisteis un bonito regalo de cumpleaños!! Muchas gracias por concedernos la oportunidad de poder vivir en vida un acontecimiento científico de semejante envergadura!!]]></description>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 10:09:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ondas gravitacionales, el ruido cuántico, axiones y el 10º planeta con el Prof. Francis Villatoro. Prog 163. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia del gran Francis Villatoro en la sección de Noticias de Francis-Naukas.
Hemos abordado temas tan diferentes como: 
La naturalidad del axión como candidato a materia oscura

Cien veces más preciso que el límite de ruido cuántico estándar

Nueva fase del hidrógeno a más de 325 gigapascales de presión


¿Existe otro planeta en el Sistema Solar?

¿Para qué sirve la observación directa de ondas gravitacionales?

Una hora fantástica  de pura ciencia]]></description>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 10:50:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia visita la Agencia Espacial Europea con J. Fuentes y Javier Ventura Traveset. Prog 162 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Programa especial desde la Agencia Espacial Europea donde hemos entrevistado al Sr. Jorge Fuentes, manager de la ESA Business Incubation Centres. Jorge nos ha comentado sobre las fuciones de la incubadora de la ESA en la UPC-Castelldefels, de los proyectos,   etc. 
En la segunda media hora hemos charlado con Javier Ventura Traveset, Portavoz de la Agencia Espacial Europea.  Desde hace más de 25 años  trabaja como ingeniero espacial para la Agencia Espacial Europea (ESA). A lo largo de su carrera ha trabajado para 7 Directorados, tres centros de la ESA  y en gran variedad de programas espaciales (programa de telecomunicaciones, observación de la tierra, programa científico, programa tecnológico de la ESA,  microgravedad y navegación por satélite). Ha sido Director de la Oficina de Educación, Director de Comunicación de ESAC y responsable del programa de vuelos parabólicos ESA-Education. Experto reconocido internacionalmente en el campo de la navegación por satélite, ha trabajado como Ingeniero Jefe, Mission Manager y System Manager en todas las fases del proyecto de Navegación EGNOS, precursor de GALILEO. Actualmente, es asesor (Special advisor) del Director de ESAC en coordinación con el Gabinete del Director General, Secretario Ejecutivo del Comité científico del programa Galileo (GSAC) de la ESA, asesor del Directorado de Navegación por Satélite de la ESA y el Portavoz de la Agencia Espacial Europea en España. con Javier hablado de: 
Historia de la La ESA y los principales retos de esta década

- Hablar brevemente de alguno de los programas principales. características, historia, (por citar algunos)

Galileo.
Rosetta.
Lisa Pathfinder. 
Hispasat.
PLATO
Exomars
Giotto
Juice

Cohetes Ariane, historia, características y futuro

¿Por qué no existe una lanzadera de cohetes en Europa continental?
¿Qué sucede con las fases de cohetes que caen en la Tierra?



- El papel de España en la ESA. su participación, investigación, proyectos en los que colabora, universidades españolas colaboradoras.
sin duda un programa especial!!]]></description>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 10:49:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El antiguo Egipto. Expo Visiones de Egipto: Oxirrinco, ayer y hoy con la Dra. Nuria Castellano .UB Prog, 161. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy especial de la Fábrica de la Ciencia para presentar la exposición que podremos disfrutar a partir del 11/02/2016 en el Museu de Gavà (Barcelona) sobre el yacimiento arqueológico de Oxirrinco (Egipto Medio). Nuestra guía de lujo ha sido la Dra. Nuria Castellano del la Universitat de Barcelona, arqueóloga y egiptóloga, miembro del equipo de excavación del yacimiento arqueológico de Oxirrinco.
La historia de esta ciudad, la actualidad de la excavación, la presentación de la exposición y el día a día de un /a arqueólogo/a han sido los temas de esta edición.]]></description>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 10:29:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Ciencia desmontando la Ciencia Ficción y la Ufología con Bartolomé Luque y Fernando J. Ballesteros Prog. 160 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Debido a que nuestro invitado de mañana no podrá estar con nosotros por causas ajenas he editado este podcast con dos programas anteriores. 
Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos presentado a un nuevo colaborador, el Dr. Bartolomé Luque.
Bartolo Luque (Barcelona, 1966) es doctor en físicas por la Universidad Politécnica de Catalunya. Es profesor del departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la ETSI Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid.


Ha escrito más de un centenar de artículos de divulgación científica en prensa. Es autor de libros como ?Marte y vida: ciencia y ficción?, ?El mundo es un pañuelo y otros ensayos científicos?, ?Astrobiología: un puente entre el Big Bang y la vida?, ?Evolución y Complejidad? y ?10.000 años mirando estrellas?. Durante tres temporadas, junto al astrónomo Fernando Ballesteros, realizó la sección ?Los Sonidos de la Ciencia? en Radio 1 de Radio Nacional de España, dentro del magazín ?No es un día cualquiera?.



Además de su pasión divulgadora, investiga en sistemas complejos, teoría de números y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis de series temporales. Ha publicado sobre estos temas más de 50 artículos en revistas internacionales como Nature, PNAS o PRL.
Con él hemos charlado de astrobiología, de los futuros candidatos a albergar vida fuera de la Tierra, etc.
En la segunda parte del programa hemos hablado de Ciencia Ficción y de los errores más habituales como la viajar a la velocidad de la luz, la telestransportació , los vajes a Marte y a otros sistemas planetarios, etc.
En la segunda media hora,  hemos desmontado, o por lo menos lo hemos intentado, la Ufología con nuestro nuevo colaborador el Dr. Fernando J. Ballesteros del Observatorio de la Ciudad de Valencia. Fernando J. Ballesteros Roselló es actualmente el Jefe de Instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Licenciado (1992) y Doctor (1996) en Física por la Universidad de Valencia. Trabajó en el diseño y desarrollo del telescopio espacial de rayos gamma INTEGRAL, de la Agencia Espacial Europea, actualmente en órbita alrededor de la Tierra, así como del telescopio espacial LEGRI a bordo de Minisat 01 (INTA). Posteriormente sus intereses evolucionaron hacia la astrobiología, realizando su labor investigadora en temas de emergencia de la complejidad y la vida en el universo. En la actualidad está involucrado además en el proyecto JPAS, un survey que se va a llevar a cabo en el nuevo Centro Astrofísico de Javalambre (Teruel), trabajando en el diseño de las áreas del survey
Con una amplia experiencia en el campo de la divulgación, es Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General de 2006 por su libro “Gramáticas Extraterrestres” (ISBN 978-84-9824-208-9) y autor o coautor de los libros “ET Talk” (Springer), "10.000 años mirando estrellas" (Alianza Editorial), "Astrobiología, un puente entre el Big Bang y la Vida" (Akal), “A la Luna de Valencia” (PUV), “Un breve viaje por la ciencia” (Univ. La Rioja), “A 21st Century Retrospective View about Edgar Allan Poe” (Peter Lang AG) y del libro de texto “NEXUS” de la asignatura de bachillerato “Ciencias para el mundo contemporáneo” (Pearson Alhambra). También es guionista de diversos documentales de divulgación científica, tres de los cuales recibieron un premio nacional: “Eclipses y Tránsitos” (premio “Ciencia en Acción” de 2007), “El universo invisible” (premio del Centro Nacional de Física de Partículas de 2011) y “Hágase la masa” (premio del Centro Nacional de Física de Partículas de 2013).
Coautor del programa de divulgación científica de Radio Nacional de España “Los Sonidos de la Ciencia” que se emitió durante los años 2005 a 2008, es también editor de la revista online de divulgación de la ciencia conec.es, en la cual también es autor. Ha escrito casi un centenar de artículos de divulgación, escribiendo de forma asidua en el suplemento de ciencia “Tercer Milenio” del periódico “El Heraldo de Aragón”, y en la revista de divulgación de la ciencia “Mètode”, en la que tiene una sección fija. Fue Miembro del equipo editorial y redactor del desaparecido periódico gratuito de divulgación científica Tecnociencia durante todo el periodo en que éste se publicó.
Estas son las preguntas:
¿Podrías explicarnos de forma resumida las "Gramáticas extraterrestres?
Es la astrobiología un puente entre el Big Bang y la vida?
Explícanos al menos 5 motivos para desmontar la ufología.
¿Por qué crees que esta pseudociencia cuenta todavía con un número cosiderable de seguidores?
¿Qué opinas de los proyectos de detección de señales extraterrestres tipo SETI?
Algunos de estos proyectos podrían considerarse serios y rigurosos ¿cuál es el partrón de seguimiento que utilizan?
Para finalizar hemos charlado del Observatorio de la Ciudad de Valencia y del Centro de Javalambre en Teruel]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 23:43:01 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Acelerador de partículas CERN y la Materia Oscura con el Prof. Alberto Ruiz Jimeno IFCA- Prog. 159. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Alberto Ruiz Jimeno es Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la
Universidad de Cantabria, miembro fundador del Grupo de Altas Energías del Instituto
de Física de Cantabria

Actualmente trabaja en el experimento CDF y el  experimento CMs del acelerador LHC del CERN
- Es el coordinador de la Red Temática Nacional para Futuros Aceleradores Lineales
En cuanto a gestión:
- Es Director  de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria
En docencia:
- Participa en las asignaturas de Física Básica III ( Primer curso de Grado), Historia de la Ciencia (3er Curso de la Licenciatura), Ampliación de Mecánica Cuántica (4º Curso de la Licenciatura) y en diversos cursos del máster en Física y Tecnologías Físicas

(1) Trabaja en el experimento CDF del colisionador Tevatrón en el Fermilab, cerca de Chicago, EEUU, y en el experimento CMS del colisionador LHC en el CERN, cerca de Ginebra, Europa. ¿Qué diferencias hay entre ambos colisionadores, el Tevatrón y el LHC?

(2) El gran resultado del Tevatrón fue el descubrimiento del quark top en 1994. ¿Qué otros descubrimientos del experimento CDF destacaría como miembro de dicha colaboración?

(3) ¿Qué se puede destacar de la intervención de físicos españoles en los descubrimientos realizados en el experimento CDF del Tevatrón?

(4) El colisionador Tevatrón dejó de tomar datos en el año 2011. Su clausura fue polémica porque se afirmó que podría aportar datos muy interesantes sobre el bosón de Higgs y la física del quark top. ¿Realmente continuar con las colisiones podría haber aportado datos relevantes en la era del LHC?

(5) Por otro lado, ¿sigue trabajando en CDF? ¿Todavía hay cosas por descubrir en los datos de CDF?

(6) Pasando al experimento CMS del colisionador LHC en el CERN, ¿cómo vivió el descubrimiento del bosón de Higgs en el año 2012?

(7) Más allá del bosón de Higgs, ¿qué otro descubrimiento destacaría de CMS?

(8) Muchos oyentes estarán interesados en el papel de los físicos españoles en un experimento como CMS. ¿Qué ha aportado España a este experimento? ¿Y en qué consiste exactamente su rol en la colaboración CMS?

(9) Mucha gente quiere saber ¿cuántos físicos españoles hay en CMS y si piensa que son suficientes o le gustaría que hubiera más? 

(10) Un físico que trabaja en un experimento como CMS con más de 2500 miembros aparece como autor de cientos de artículos científicos al año. ¿Cómo se compara la producción científico de un físico experimental en CMS y de un físico teórico que trabaja con pocos colegas?

(11) En diciembre de 2015 ha sido noticia una resonancia en las desintegraciones con dos fotones con una energía de 750 giga-electron-voltios. Se ha hablado de una posible segunda partícula de Higgs. ¿Qué nos puede decir sobre esta noticia que ha copado todos los medios?

(12) Hay varias anomalías en las colisiones del LHC, ¿cuáles destacaría? ¿Cree que son una señal de que puede haber un nuevo descubrimiento importante en los próximos años?

(13) La búsqueda de la partícula responsable de la materia oscura es uno de los objetivos del colisionador LHC, como físico de CMS, ¿cuál es su candidato favorito para la materia oscura?

(14) La supersimetría siempre está a la vuelta de la esquina, pero no acaba de aparecer. Mucha gente dice que la "supersimetría está muerta" y que si el LHC no la ha encontrado implica que ya no la encontrará. ¿Cree que aún hay esperanza de encontrar la supersimetría en el LHC?

(15) Es miembro del proyecto que está diseñando el futuro colisionador lineal internacional ILC, ¿en qué consiste este colisionador lineal y en qué se diferencia del LHC?

(16) Si el LHC no descubre nada más que el bosón de Higgs, ¿realmente merece la pena construir el ILC? 
¿Qué podría descubrir que no pueda descubrir el LHC?

(17) ¿Se sabe ya dónde se va a construir el futuro ILC? ¿Hay alguna posibilidad de que se construya en Europa? 

(18) Si pudiera elegir el próximo gran descubrimiento del LHC, ¿cuál le gustaría que fuera?

(19) Si un joven aficionado a la física quisiera estudiar física de partículas y trabajar en el LHC, ¿dónde le recomendaría estudiar la carrera de física y que le recomendaría para ir preparándose?

(20) Usted es el representante español del grupo internacional especializado en divulgación de la Física de Partículas, ¿qué labores se están realizando en esta línea en España?  

(21) El proyecto consolider CPAN Ingenio está realizando una gran labor de divulgación de la física de partículas en España. ¿Qué destacaría de las iniciativas de divulgación realizadas por el proyecto CPAN que se están realizando ahora mismo? 

Gracias al gran Francis Villatoro he podido realiar estas preguntas. Muchas gracias Francis]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 11:07:32 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: comparativa entre dos oculares con Jon Teus. Programa. 158. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos entrevistado con nuestro amigo y colaborador del programa Jon Teus. Jon es Director del Observatorio de Tiedra, probador de equipos en la revista Astronomía y propietario de la tienda de material astronómico www.observarelcielo.com
En el número de la revista Astronomía ha comparado dos oculares donde el esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos profundizado más. Estos dos oculares son: “Nagler-31 contra Explore Scientific-30”
Hemos hecho un recorrido por las características, prestaciones y utilidades de cada uno.
En la segunda media hora hemos contestado a una pregunta de una oyente.
Sin duda un programa muy interesante para aquellos aficionados a la astronomía.]]></description>
<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 07:54:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ecosistemas marinos. Viaje a las profundidades oceánicas con la Dra.Regina Gabilondo. Prog. 157. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia programa especial con la colaboración del curso de 5º de Primaria de l'Escola Eramprunyà de Gavà donde hemos realizado un maravilloso viaje a las profundidades marinas y lo hemos hecho acompañados de nuestra colaboradora, amiga y experta en biología la Dra. REgina Gabilondo. Y estas son algunas de las preguntas:
Dominio pelágico:
Plancton: Conjunto de organismos pelágicos que se encuentran en suspensión en el agua del mar
Necton: conjunto de los organismos que nadan activamente en las áreas acuáticas
Neuston: conjunto de organismos microscópicos que componen el pleuston, y que por tanto se encuentran en la capa superficial que separa el agua de la atmósfera. Se denomina epineuston a los organismos que viven en la fase aérea (sobre la película de agua), e hiponeuston a los de la fase acuosa (por debajo)

Según profundidad: , mesopelágica, batipelágica, abisopelágica, hadopelágica.
Zona epipelágica: En oceanografía identifica a las aguas marinas situadas entre la superficie y los 200 metros de profundidad. Esta región se caracteriza por ser abundante la vida submarina ya que penetra la luz solar y gracias a dicha iluminación pueden realizar la fotosíntesis las plantas.

Zona mesopelágica: En oceanografía identifica a las aguas marinas situadas entre 200 y 1000 metros de profundidad.
Zona batipelágica: En oceanografía, batial identifica a las aguas y fondos marinos situados entre 1.000 y 4.000 m de profundidad, comprendida por debajo de la zona mesopelágica y por encima de la zona abisopelágica o abisal. Esta región se caracteriza por una presión hidrostática elevada.
Zona abisal o zona abisopelágica a uno de los niveles en los que está dividido el océano según su profundidad, está por debajo de la zona batipelágica y por encima de la hadopelágica y corresponde al espacio oceánico entre 4000 y 6000 metros de profundidad. Es una zona oscura donde la luz solar no llega.

Zona hadal o zona hadopelágica o del hades a uno de los niveles en los que está dividido el océano según su profundidad. En oceanografía, la zona hadal identifica a las aguas y fondos marinos por debajo de la zona abisal y corresponde a las zonas más profundas del océano en las grandes fosas oceánicas situadas a más de 6000 metros de profundidad. Esta región se caracteriza por un ambiente frío, presión hidrostática extremadamente]]></description>
<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 11:13:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Meteorología, climas extraterrestres y cambio climático con el Prof José Miguel Viñas.ACOMET. Prog. 156. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos hablado de meteorología, cambio climático y climas extraterrestres con José Miguel Viñas (Madrid, 1969)  que es Físico del Aire y comunicador científico, especialista en Meteorología y temas afines. Es consultor de la OMM y trabaja en la actualidad en los proyectos MOMET y PREMIA, ambos en México. Es el actual Presidente de ACOMET (Asociación de Comunicadores de Meteorología).


Con amplia experiencia en predicción meteorológica en el sector privado, destacan sus trabajos como meteorólogo en diferentes medios de comunicación (TV, radio, prensa e Internet), así como su labor docente, habiendo ejercido como profesor de Meteorología Aeronáutica (Aerea FTO, Aeromadrid) entre los años 2002 y 2010.


En televisión, trabajó durante cinco años (1999-2003) en Antena 3, formando parte del equipo de Meteorología de los Servicios Informativos de la citada cadena. Desde 2004 es colaborador habitual de RNE, con distintas secciones en el magacín de fin de semana, “No es un día cualquiera”, que dirige y presenta Pepa Fernández.


Su espacio radiofónico “El tiempo del tiempo” recibió en 2006 una Mención de Honor en la séptima edición del concurso “Ciencia en Acción”. La temporada 2007-2008 condujo, las mañanas de los domingos, “Las claves del clima”; un espacio monográfico dedicado al cambio climático, y la 2008-2009 colaboró en el programa de Juan Ramón Lucas (“En días como hoy”), con una sección de divulgación e información meteorológica.


Es uno de los fundadores de ACOMET, siendo su actual presidente. También es socio de la AME (Asociación Meteorológica Española), de la AEC (Asociación Española de Climatología) y de la AECC (Asociación Española de Comunicación Científica).


Entre 2007 y 2013 coordinó la sección de Noticias del Boletín de la AME. Desde 2007 es responsable de parte de los contenidos de la revista digital RAM (Revista del Aficionado a la Meteorología). Colaborador, entre otras publicaciones, de la revista Muy Interesante, Avión & Piloto,  el suplemento Tercer Milenio del Heraldo de Aragón, la revista Entrelíneas (REE) y los portales de divulgación científica CONEC y NAUKAS.


Responsable de la página web www.divulgameteo.es, escribe regularmente artículos, imparte conferencias y cursos por toda España, y ha publicado hasta la fecha cinco libros de divulgación científica, que versan sobre cuestiones de lo más diversas relacionadas con el tiempo y el clima (“¿Estamos cambiando el clima?” Sirius, 2005; “200 estampas de la temperie”, Sirius, 2007; “Introducción a la Meteorología. La ciencia del tiempo”, Almuzara, 2010; “Curiosidades meteorológicas”, Alianza Editorial, 2012; "Preguntas al aire. La Meteorología tiene la respuesta", Alianza Editorial, 2014)


Primero, ante todo, ¿Qué es la atmósfera?
Qué diferencia hay entre un anticiclón y una borrasca?
¿Por qué nos afecta el tanto Anticiclón de las Azores?
¿Qué es y como afecta el Niño al Planeta?
¿Como se forma una tormenta? 
¿Qué diferencias hay entre ciclones, huracanes y tornados?
Cómo funciona las estaciones meteorológicas?
Como de predice un fenómeno meteorológico? Y cómo se puede predecir un fenómeno a largo plazo?

¿Con qué frecuencia se actualizan las predicciones?

Cómo se forma un rayo?

La composición atmosférica de la Tierra ha cambiado a lo largo de su historia,

Como era la atmosfera hace 4000 millones de años?
¿Como ha evolucionado la atmósmofera desde ese momento primigéneo hasta la actualidad?

Ahora vamos a pasar a las atmósferas de otros planetas.

¿Es tan hostil Venus como lo pintan?

¿Sería  posible la vida en Marte pese a su atmósfera tan debil?

Para un estudioso de las atmósferas, quizas las de los gigantes gaseosos deben ser una maravilla pero ¿Difiere tanto las atmosferas de Jupiter, Saturno etc del resto de los planetas rocosos?

Ahora vamos a hablar del cambio climático.

¿Hasta que punto tienen que ver la acción del hombre en este cambio?

A qué es debido que los veranos cada vez sean más calurosos y largos que antes?

Si no se toman medidas al respecto ¿Cual será el futuro de nuestro planeta?]]></description>
<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 09:42:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[En búsqueda de vida extraterrestre y el Proyecto Carmenes con J. Martínez-Frías y David Galadí. Prog. 155 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este podcast es una edición de dos programas anteriores.
Hoy hemos entrevistado al Dr. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology Institute,
Con el hemos charlado de Astrobiología, que condiciones son las propicias para desarrollarse en un cuerpo fuera de la Tierra, cuales son los firmes candidatos en el Sistema Solar, de exoplanetas con indicios de que la vida haya surgido, misiones espaciales para la detección de vida extraterrestre, etc
En la segunda hora hemos hablado de geología planetaria, de algunos ejemplos de actividad geológica y muy brevemente de los misterios de Ceres.
Y en la segunda hora hemos charlado con David Galadí de los últimos avances en la detención de exoplanetas, de los últimos descubrimientos y de los viajes a otros mundos. Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 08:03:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Método científico. Filosofía de la Ciencia con Francis Villatoro. Prog 154. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Primer programa del 2016. Hoy hemos hablado del Método Científico con el gran Francis Villatoro.
Estas son las preguntas.
Para hablar del método científico, creo que conviene empezar por el principio. ¿Qué es la ciencia? Muchos científicos que hacen ciencia no sabrían definirla. Un filósofo de la ciencia diría algo como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible sobre la realidad. Muchos adjetivos, pero seleccionar alguno de ellos conlleva problemas. Por ejemplo, afirmar que toda afirmación científica tiene que ser falsable, siguiendo a Karl Popper, no es suficiente. La ciencia es una actividad social y algo es científico si hay un consenso entre los científicos de que lo es, y no lo es en caso contrario. La ciencia es una actitud hacia la adquisición de conocimiento per se. La ciencia se convierte en tecnología cuando se aplica a mejorar el medio natural y artificial, a inventar y fabricar bienes materiales y culturales. Hay muchos tipos de ciencias. Por ejemplo, las ciencias fácticas son las que usan la observación y el experimento para verificar (confirmar o refutar) sus hipótesis o conjeturas, que siempre son provisionales. Hay ciencias fácticas naturales (que estudian la Naturaleza) y sociales (que estudian la sociedad).
Hay científicos que afirman que saben si una materia es ciencia o no es ciencia. Por ejemplo, ¿las matemáticas son una ciencia? Sí, la mayoría de los filósofos de la ciencia contemporáneos afirmaría que, con todo rigo, las matemáticas son una ciencia. Por supuesto, no es una ciencia natural que busca el conocimiento objetivo, los hechos y las informaciones sobre la realidad. Pero hay ciencias que no son ciencias naturales. La lógica, la matemática y una buena parte de la física teórica son ciencias formales que buscan de forma racional, sistemática y verificable el conocimiento sobre entes abstractos, que sólo existen en la mente humana. Los lógicos y los matemáticos, y ciertos físicos teóricos, construyen los objetos que estudian y deducen sus propiedades (son ciencias deductivas). Sus verdades son eternas, a diferencia de las ciencias fácticas, cuyas verdades siempre son provisionales.
Hoy en día hay muchas pseudociencias que son muy populares. Muchas pseudociencias podrían ser preciencias, es decir, ciencias en estado emergente que en un futuro se podrían volver ciencias de pleno derecho. ¿Realmente se puede marcar una diferencia clara entre ciencia y pseudociencia? Cuando los científicos nos dirigimos a un público general solemos afirmar con rotundidad que sabemos la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Que sabemos que el psicoanálisis o la homeopatía son pseudociencias. Sin embargo, en muchos casos la distinción no es tan fácil como parece. Y no puede basarse en un único criterio. La gran diferencia entre ciencia y pseudociencia es la actitud de quienes la practican. Las pseudociencias se basan en dogmas y creencias, mientras que las ciencias se basan en el escepticismo sistemático y organizado. Los que practican la pseudociencia suelen afirmar que sus leyes e hipótesis son verdaderas sin rubor. Los científicos por contra deben afirmar siempre que sus leyes e hipótesis son falsas y están en un proceso de construcción. Las pseudociencias están hechas de respuestas, mientras que las ciencias están hechas de preguntas. En ciencia toda respuesta conlleva muchas preguntas sin respuesta. Las explicaciones científicas se corrigen o descartan sin cesar. El científico no es un acumulador de conocimientos sino un generador de problemas. La ciencia está abierta, no es sabiduría (un sistema cerrado de conocimientos), como pretende ser la pseudociencia
La mayoría de las veces se afirma que las pseudociencias no usan el método científico y por ello no son ciencias. ¿Si se aplica el método científico a una pseudociencia se puede transformar en ciencia? No, lo siento, no es posible. La ciencia puede estudiar cuestiones especulativas que están en el borde del conocimiento. A veces se habla de preciencia o de protociencia cuando se usan los métodos científicos en cuestiones especulativas. Sin embargo, lo que hay recordar es que lo que diferencia la ciencia de la pseudociencia es la actitud de quien la practica. El pseudocientífico se considera un sabio, pero el científico sabe que es un ignorante. El conocimiento científico es metódico, usa un método que es comunicable, verificable, repetible, sistemático, explicativo, ... Pero no es un método concreto el que diferencia entre pseudociencia y ciencia, lo importante es la actitud. La ciencia trata de racionalizar y explicar la experiencia, los hechos observados en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Y gracias a ello la ciencia es predictiva, abierta y útil.
El conocimiento científico es metódico, luego usa el método científico. Pero, ¿qué es exactamente el método científico? El concepto de método científico fue desarrollado por los filósofos de la ciencia entre los siglos XVII y XIX, cuando ciencia era sinónimo de física y astronomía. La biología, la geología o la medicina no eran ciencias. En el siglo XX el panorama de la ciencia ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, "El origen de las especies" de Darwin y la teoría de la evolución no se consideraron parte de la ciencia hasta el siglo XX. La colosal transformación de la ciencia en el siglo ha llevado a que el concepto de EL método científico, el único e indiscutible, haya quedado obsoleto. La ciencia es tan compleja y heterogénea que es imposible identificar un método que sea común a todas a ellas. En rigor debemos hablar de los métodos científicos. Cada rama de la ciencia tiene sus propios métodos y, de hecho, los grandes científicos son los que aportan su propio método científico, que transmiten a modo de escuela a sus seguidores. En algunas ciencias todos estos métodos tienen una intersección no nula, pero pequeña. Pero, en general, la intersección es nula si se toman todas las ramas de la ciencia. Lo más próximo al concepto de método científico es la actitud del científico. Lo que hoy se llama "método científico" no es una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto de métodos usados para plantear problemas científicos y para poner a prueba hipótesis científicas. El arte de formular preguntas y de probar respuestas es todo menos un conjunto de recetas. Uso la palabra "arte" siguiendo a Mario Bunge, como sinónimo de feliz conjunción de experiencia, detreza, imaginación, visión y habilidad para realizar inferencias.
En los libros de filosofía de la ciencia se estudian diferentes métodos científicos que han propuesto diferentes corrientes filosóficas, como el método inductivo-deductivo o el hipotético-deductivo. ¿Ya no son válidos estos métodos científicos del pasado en la actualidad? Los filósofos de la ciencia del pasado han tenido un enfoque reduccionista, tratando de reducir todas las ciencias a una sola, la ciencia, y todos sus métodos a uno solo, el método científico. Aunque haya científicos y filósofos que aún se aferren a esta idea, en rigor, hoy en día esta visión está obsoleta. La ciencia es mucho más rica que lo que nos cuentan los antiguos libros de historia de la ciencia. En muchos libros de filosofía de la ciencia aún se puede leer que hay cuatro categorías de métodos científicos: El método inductivo-deductivo de los empiristas y positivistas, el método a priori-deductivo de los idealistas y racionalistas, el método hipotético-deductivo de Kant o Popper, y la ausencia de tal método de la mayoría de los racionalistas contemporáneos. Muchos filósofos han filosofado sin ensuciarse las manos, no han hecho ciencia y se han puesto a hablar de ciencia como si tal cosa. Quienes han explorado desde un enfoque sociológico cómo se hace ciencia han descubierto que, como muchas otras actividades humanas, el reduccionismo del pasado es un lacra a evitar.
Para un público no profesional y para muchos científicos sin formación en filosofía de la ciencia, el método científico es el método inductivo-deductivo. ¿En qué consiste el método inductivo-deductivo? La idea básica es que existe un mundo real que es el objetivo de la investigación científica. Los científicos anotan lo que observan en la realidad con sus sentidos (sean naturales o artificiales, gracias a instrumentos científicos) e infieren principios generales que explican los hechos registrados. Estos principios permiten predecir otros hechos aún no observados, cuya observación ratifica la validez del conocimiento adquirido. La física moderna, en especial, la física cuántica ha puesto en entredicho la aplicación de este método a la Naturaleza. En muchas otras ramas de la ciencia tampoco es aplicable. Más aún, la idea de que la ciencia nace de las observaciones individuales, que se generalizan hasta superar los observados y hacer predicciones cuya confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita no corresponde a cómo se hace ciencia y cómo se ha hecho ciencia desde el siglo XIX. El científico no es un naturalista que observa, sino que toma una papel activo y diseña instrumentos para observar. Sus instrumentos alteran la realidad, la moldean y en muchas ciencias no sabemos hasta donde todo nuestro conocimiento es resultado de sesgos cognitivos y hasta donde refleja algún tipo de realidad subyacente.
Esta idea nos lleva a la cueva de Platón y a la crítica de la razón pura de Kant. Todo esto está en línea del método a priori-deductivo, ¿en qué consiste este método? El método a priori-deducivo antepone la posición del observador a la existencia de la realidad subyacente. La razón establece los principios generales que regulan el conocimiento que podemos acceder de la naturaleza y a partir de estos principios interpretamos la realidad; la experiencia de nuestros sentidos e instrumentos científicos no nos muestran la verdadera realidad, que como decía Kant nos está vedada. Nuestra imagen de la realidad podría ser muy diferente si tuviéramos otros sentidos o si tuviéramos otros instrumentos científicos. En la labora científica el papel del observador es imposible de eliminar y altera hasta el extremo todo lo que podemos llegar a conocer. La físíca cuántica durante el siglo XX ha reivindicado esta situación, ya que muchos de los objetos físicos que usa son imposibles de acceder de forma directa (la función de onda cuántica o los campos cuánticos). Solo podemos realizar observaciones indirectas en las que el observador interfiere con lo observado y lo altera de forma imposible de evitar. Muchos conceptos fundamentales de la la ciencia humana podrían ser completamente diferentes para una civilización extraterrestre. Incluso nociones a priori tan básicas como las nociones de tiempo o espacio, o las relaciones de causalidad o de existencia, dependen fuertemente del observador según los defensores del método a priori-deductivo.
Hoy en día está de moda hablar del falsacionismo de Popper. Toda teoría científica debe ser falsable para ser científica. Las creencias pseudocientíficas o religiosas no son falsables, luego no son científicas. ¿Qué nos puedes decir del método hipotético-deductivo? El método propuesto por Hume y secundado por Popper y muchos otros afirma que la investigación científica consiste en lanzar hipótesis, que anteceden y determinan a las observaciones. El científico, gracias a su conocimiento previo, intuye la realidad y propone una serie de conjeturas, que luego pone a prueba mediante observaciones y experimentos. En este método científico la inducción no desempeña ningún papel y debe ser evitada. La labor del científico es proponer hipótesis que explican la realidad y tratar de refutarlas, tratar de falsarlas. Mientras ningún científico logre falsarlas dichas hipótesis se consideran como parte del conocimiento consensuado por la comunidad de científicos. Sin embargo, cuando alguna de dichas hipótesis es falsada, se elimina y se sustituye por otra. Esta actitud científica propuesta por Popper, su método de ensayo y error, o de conjeturas y refutaciones, ha sido muy criticada por otros filósofos, sobre todo, porque pocos científicos, si es que lo hace alguno, trabaja de esta forma. Como Lakatos, o Kuhn, o Feyerabend, han argumentado, la historia de la ciencia y el quehacer de muchos científicos no corresponde al método hipotético-deductivo. La verdad es que muy pocos científicos que diseñe sus experimentos para intentar demostrar que sus hipótesis son falsas, sino todo lo contrario. Los experimentos se diseñan para tratar de confirmar las hipótesis y el diseño de los experimentos suele estar sesgado para resaltar las señales de dicha confirmación y diluir cualquier otra señal. Popper y otros filósofos han tratado de enseñar a los científicos a hacer ciencia sin ser ellos mismos científicos. Y como es obvio, aunque científicos que de palabra afirmen que siguen sus preceptos, en la práctica nadie sigue métodos científicos puramente deductivos que no apelen para nada a la inducción.
Hablas de métodos científicos y parece que tratas de evitar hablar del método científico como único método. ¿Podemos decir que existe EL método científico? Muchos pensadores modernos afirman sin rubor que la historia de la ciencia nunca ha revelado un único método científico, un conjunto de reglas o prácticas seguidas por la mayoría de los investigadores en sus trabajo. Más bien la historia de la ciencia apunta a todo lo contrario. Quizás hubo un método científico cuando nació la ciencia moderna, pero la explosión de las ciencias, sobre todo en el siglo XX, ha hecho que hoy existan no uno sino muchos métodos científicos. Los métodos científicos usados en física de partículas, en biología molecular o en lingüística no tienen nada en común. Muchos filósofos de la ciencia mantienen una postura anarquista en relación con el método científico. La ciencia es una actividad humana y como tal tan diversa y anárquica como cualquier otra. Que sea anárquica no significa que sea caótica, sino que es muy rica en matices, muy diversa, muy humana y muy bella. La ciencia como labor social se basa en el consenso. La ciencia huye del argumento de autoridad y del dogmatismo. El núcleo de toda teoría científica es un conjunto de hipótesis verificables. Como decía el filósofo operacionista Bridgman el método científico no existe, "la ciencia es lo que hacen los científicos, y hay tantos métodos científicos como hombres de ciencia". Lo más importante en ciencia es plantear problemas (a partir del conocimiento consensuado o leyes generales) y formular preguntas (basadas en modelos teóricos e hipótesis). No esp posible encapsular la creatividad de los científicos a la hora de plantear problemas y formular preguntas en un único método científico. Ni se puede enclaustrar la imaginación de los científicos a la hora de diseñar observaciones, experimentos e instrumentos para poner a prueba las hipótesis. Ni tampoco la intuición para extraer conclusiones sobre las teorías, realizar predicciones, reajustar los modelos o sugerir líneas futuras de investigación.
Coda final.  La ciencia es bella. La ciencia es cultura.]]></description>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:17:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto: Desde la Prehistoria hasta la Primera Dinastía con el Prof. Josep Cervelló. Prog. 153. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Con este programa  inaguramos un ciclo sobre historia antigua de la mano del Dr. en Egiptología, Josep Cervelló Autuori del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo-Universitat Autònoma de Barcelona.
estas son las preguntas.
Antes de hablar de los primeros periodos de civilización en el antiguo Egipto, como hoy en día conocemos, me gustaría comenzar charlando de los asentamientos prehistóricos anteriores al Predinástico

¿Cuáles son los primeros indicios de ocupación humana en la Cuenca del Nilo?

¿Se sabe de donde procedían estos pueblos?

Otro factor importantísimo, bajo mi punto de vista, es sin duda el lenguaje. ¿Conocemos las fuentes de la lengua o las lenguas que hablaban los habitantes antes del predinástico?

Y de las prácticas “religiosas” ¿Podríamos asegurar que este periodo tan temprano se practicaban rituales que más adelante se convertirían en los mitos arquetípicos?

Otro factor fundamental en el desarollo posterior como civilización es el arte. ¿Se han encontrado en esta fase representaciones artísiticas que se puedan identificar con lo que vendría más tarde?

Ahora vamos a comenzar con el Predinástico.

Estos pueblos pehistóricos cada vez se “sedentarizan” más, sobre todo por el dominio de la agricultura. La estructura social se vuelven más compleja. Aparecen los primeros “líderes” que más adelante se convertirían en los primeros reyes. ¿Cúando ocurrió esto?

Conocemos las necrópolis donde eran enterrados estos líderes, familias y cortesanos. Gracias a estos yacimientos podemos, más o menos, saber algo de ellos, pero ¿del resto del pueblo? Entiendo que es difícil contestar a esta pregunta porque solo diponemos de registro arqueológico.

Y apareció la escritura!! Parece ser que no os ponéis de acuerdo, y lo entiendo debido a su dificultad, entre los investigadores sobre cual puede ser el primer registro de escitura. Mesopotamia o Egipto. Háblanos de esto.
¿Tambien nos podrías comentar algo sobre el primer signo jeroglífico que podemos apreciar en una etiqueda de añada?

¿Fue tan determinante el control del Nilo, sistemas de irrigación para organizarse y conformar un Estado unificado?

El año pasado se descubrió que la momificación en Egipto era mucho más antigua de lo pensado ¿qué ritual de enterramiento había en los tiempos más remotos donde parece que ya había un incipiente sentido de necesidad de preservar el cuerpo?


La complejidad social de la que antes hemos hablado acabaría estratificándose de forma piramidal donde el Rey ocuparía la parte superior de esta pirámide. Cuando estudias las listas reales de los primeros monarcas, cuesta un poco determinar cual fue el primero, aunque si es verdad que Narmer fue el unificador de las dos Tierras, pero antes de Narmer ¿cuál fue el primer Rey como autoridad que acabará imponiéndose al resto de los mortales con todos los atributos que lo identifican?

Un oyente me pregunta sobre los indicios de sacrificios en Abydo ¿Crees que realmente existieron? ¿Qué función-significado tendrían?
En la segunda hora  hemos analizado un periodo crucial en la historia del Antiguo Egipto: los instantes previos a la unificación de las dos tierras.
Primero hemos descrito los registros materiales de las tres etapas culturales de Nagada tales como la cerámica, paletas, etiquetas, etc. 
Más tarde hemos comentado sobre aspectos políticos de los reinos de Hierakómpolis, Nagada y Abydos.
Luego hemos realizado un recorrido por los diferentes yacimientos de estos reinos como Um-el Qaab y descrito la tumba 100 de Hierakómpolis.
Para finalizar, hemos focalizado la charla en la unificación cultural del Delta y luego al política.
Sin duda un viaje en el tiempo apasionante que seguro que esclarecerán muchas dudas a los amantes del Antiguo Egipto.]]></description>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:39:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Tres grandes noticias de ciencia del 2015: Luces en Ceres, agua en Marte y el encuentro con Plutón. Prog 152. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Especial Fin de Año 2015 con tres noticias relevantes  del 2015: luces en Ceres, el descubrimiento de agua (salmuera) en Marte y el encuentro de la sonda New Horizons con Plutón, con Javier Armentia, Francis Villatoro y Jesús Martínez-Frías.

En la primer entrevista hemos compartido un apasionante viaje con el divulgador científico, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia.
En primer lugar hemos hablado de la Sonda Dawn y su viaje a Vesta y Ceres. Primero hemos hecho un alto en el camino en Vesta y hemos comentado sobre la importancia como laboratorio de este cuerpo celeste para explicar como se formó el Sistema Solar. Siguiendo con esta fantástica misión, nos hemos acercado a la órbita de Ceres y hemos descubierto sus volcanes de "granizado de hielo" (criovulcanismo) y las extrañas luces que aparecieron en una fotografías en febrero.
Cambiando de lugar, esta vez nos hemos adentrado en el maravilloso mundo de Ganímedes y de su sorprendente descubrimiento de agua salada debajo de su superficie. Luego le tocó a Encédalo y sus fuentes geotermales.
En la segunda entrevista hemos charlado con el Prof. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology 
Institute.
Nuestro invitado, miembro del equipo de investigadores que han publicado esta sorprendente noticia en Nature Geoscience, nos ha comentado que las condiciones ambientales medidas en Gale son favorables para la formación de agua líquida transitoria en forma de salmueras, concretamente en los primeros 5 cm del suelo y, sobre todo, durante las noches del invierno marciano. 
También hemos charlado del laboratorio geológico situado en Almería y otras zonas de la geografía española para el estudio de algunos componentes químicos que se repoducen en Marte.
Para finalizar, aprovechando este maravilloso día histórico (el encuentro de la NH con Plutón), hemos charlado con nuestro amigo y  ya habitual colaborador Francis Villatoro de este evento.
Hemos comenzado recordando las características de Plutón, con la historia de su descubrimiento. Hemos seguido charlando de la sonda protagonista (La New Horizons) Su instrumental, el viaje hacia el Citurón de Kuiper, los datos que va a enviar a la Tierra y el futuro.
Sin duda, un épico viaje a la altura del Apollo 11.
Después hemos comentado un articulo de Francis en Naukas muy interesante. Se trata de los Geoneutrinos de Borexino y antineutrinos de reactores nucleares. orexino ha observado unos 24 geoneutrinos (antineutrinos electrónicos producidos por la radiactividad beta natural en el interior de la Tierra debida a los isótopos U-238, Th-232 y K-40). Por tanto su existencia se confirma a 5,9 sigmas de confianza estadística. Borexino, en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, Italia, es un observatorio de (anti)neutrinos que ha tomado datos durante 2056 días. Asumiendo para las condritas un cociente de masa Th/U de 3,9, han observado 23,7±6,5(stat)±0,9(sys) sucesos candidatos a geoneutrinos.

El nuevo artículo es Borexino collaboration, “Spectroscopy of geo-neutrinos from 2056 days of Borexino data,” arXiv:1506.04610 [hep-ex]; la figura que abre esta entrada es de Marica Baldoncini et al., “Reference worldwide model for antineutrinos from reactors,” Physical Review D, In press, 2015, arXiv:1411.6475 [physics.ins-det] (web fuente de los datos).

El espectro de energía de los antineutrinos de los reactores nucleares se solapa con el espectro de los geoneutrinos. Por ello el estudio de los geoneutrinos (antineutrinos electrónicos emitidos por la radiactividad beta natural en la Tierra) requiere conocer en detalle la producción de antineutrinos en todos los reactores nucleares del planeta. Abre esta entrada el primer mapa mundial de estos antineutrinos. La unidad TNU (Terrestrial Neutrino Unit) corresponde a un neutrino observado en un detector con 10³² protones. Se diferencia entre regiones de baja energía (LER por Low Energy Region) y regiones de alta energía (HER por High Energy Region) en función de si se supera o no la emisión radiactiva natural del bismuto-214 (3.272 MeV). 
Si duda un podcast para guardar.
Este podcast es una edición de tres programas anteriores.]]></description>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 09:17:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los momentos iniciales tras el Big Bang, genoma humano y biotecnología, con C. Barceló-IAA y J.A. Garrido. 151. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos charlado con nuestro colaborador el Dr. Carlos Barceló del IAA-CSIC sobre:

-Los primeros instantes tras la gran explosión (Big Bang) 
-El tiempo de Planck.
- La Inflanción cósmica.
- La consolidación de los primeros átomos.
- La bariogénesis.
- El problema del segundo principio de la termodinámica.
- El principio de incertidumbre de Heisenberg. 
- El fondo de Microondas.
Y algunas preguntas de los oyentes sobre:
-Los multiversos.
¿Qué había antes del Big Bang?
Otras dimensiones.
 En la segunda hora  hemos entrevistado a José Antonio Garrido, Dr. en Ingeniería Genética y Genética Molecular. Actualmente está trabajando en el Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos de la Universidad de Almería. Hemos charlado de genética, ADN, biotecnología, hitos de la biotecnología, etc.

Este podcast es una edición de dos programas anteriores.
Espero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 09:30:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Estrellas de neutrones y partículas de Higgs con A. Claret IAA y F. Villatoro NAUKAS. Prog. 150. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos analizado junto a nuestro colaborador, el Dr. en Física Antonio Claret, el comportamiento de las estrellas de neutrones y no relativísticas, de sus características y particularidades.
En este programa hemos realizado un seguimiento de la última investigación de nuestro invitado con el título: Gravity-darkening exponents for neutron and non-relativistic stars. Exponentes por oscurecimiento por gravedad para estrellas de neutrones y estrellas no relativísitcas.
En la segunda hora hemos comenzado con un par de noticias de última hora y acto seguido hemos inaugurado dos secciones muy interesantes. La primera sección tratará de noticias científicas de la mano de nuestro colaborador habitual del programa Francis Villatoro haciendo hincapié en esta primera edición los premios Ig Noble y el CERN.
¿Qué son los premios Ig Nobel? El año 2015 es el 25 aniversario de la ceremonia de entrega de premios (la primera fue en 1991). Sin olvidar el toque de humor se trata de premios a la inteligencia y a la astucia para saber vender investigaciones que de otra manera pasarían desapercibidas al gran público. 

¿El premio Ig Nobel de Física a la fisiología de la micción de los mamíferos? Su duración es casi constante de forma independiente de su masa (y tamaño), exactamente 21 ± 13 segundos. ¿Por qué es un premio de física? Se ha desarrollado un modelo físico del sistema urinario. ¿Para qué sirve este estudio? Para estimar la salud del sistema urinario de los animales y para desarrollar sistemas fluidomecánicos bioinspirados de interés industrial.

¿El premio Ig Nobel de Química por revertir un huevo cocido en un huevo fresco? La cocción de huevo conlleva la desnaturalización de proteínas de la clara del huevo. Se ha logrado revertir la desnaturalización de varias proteínas obtenidas de un huevo cocido: la lisozima, la caveolina-1 y la proteína quinasa A (PKA, del inglés Protein Kinase A), también conocida como proteína quinasa dependiente del cAMP (adenosín monofosfato cíclico). ¿Cómo se ha logrado? Se ha aplicado una tensión de cizalla a una película delgada de clara de huevo cocido con unos micrómetros de grosor con un dispositivo llamado VFD (Vortex Fluidic Device). ¿Para qué sirve el nuevo método? La producción de estas proteínas tiene interés industrial y el nuevo artículo propone un nuevo método para obtenerlas. 

¿El premio Ig Nobel de Biología poner un palo en la cola de pollos para que caminen como dinosaurios? Las aves son dinosaurios tetrápodos evolucionados, por lo que podemos añadirles una cola artificial para reproducir en laboratorio cómo caminaban. ¿Realmente es fiable este estudio de la locomoción de los dinosaurios bípedos? Hay diferencias en los huesos pero los músculos en los estudios por ordenador han de ser inventados, luego estos estudios son complementarios a los modelos por ordenador. 

¿El Ig Nobel de Fisiología y Entomología al dolor a sufrir picaduras de abejas? Ya se introdujo una escala (índice de Schmidt) para el dolor en 1983, pero destaca el investigador que se ha dejado picar en diferentes partes del cuerpo para comprobar dicha escala. 

¿El premio Ig Nobel de Medicina por los beneficios biomédicos de besarse de forma intensa y apasionada? No solo hay intercambio de fluidos sino también de proteínas e incluso ADN. En enfermedades alérgicas son de utilidad.
¿Cómo van las colisiones en el LHC del CERN? Ha habido problemas que ha reducido las expectativas a un tercio de lo esperado a principios de año. Este fin de semana el LHC Run 2 ha supera un inverso de femtobarn de colisiones en ATLAS y CMS, y se espera que lo triplique en lo que queda de año. 

¿Qué problemas ha tenido el LHC este año? Ha habido múltiples problemas: nubes de electrones, UFOs, ULOs, etc. Este año la limpieza interior de los tubos de protones del LHC no ha sido tan exitosa como se esperaba. Hay nubes de electrones que interaccionan con paquetes de protones y se observan UFOs (Unidentified Falling Objects) o partículas micrométricas de polvo que se encuentran en el interior de los tubos del LHC. Durante la limpieza de los tubos (scrubbing) se inyectan grandes cantidades de protones con alta energía con objeto de destruir todos los UFOs. También hay un ULO (Unidentified Lying Objects) una cosa pegada en la parte interior de uno de los tubos, quizás algo congelado, que desprende UFOs.

¿Cuáles son las últimas novedades sobre la partícula de Higgs? El LHC ha presentado los últimos datos sobre el bosón de Higgs combinando los datos de los dos grandes detectores ATLAS y CMS. 
En la segunda hora le hemos dado la bienvenida a un nuevo colaborador de altura. Jon Teus.
Jon Teus, de San Sebastián (Guipúzcoa). A los 13 años se aficiona a la Astronomía viendo Saturno con un Polarex de 60X de un vecino. Poco después, el joven Teus manipula emocionalmente a su querida madre para que le compre una guía de campo de las estrellas y los planetas. Ya lo tenía todo, ilusión, el telescopio del vecino y esta fenomenal guía.
Se hace miembro de la asociación astronómica de Guipúzcoa y comienza su etapa astronómica como amateur. En la etapa de aficionado va desarrollando sus labores fotográficas que conllevarán a tener una APOD y publicar reportajes sobre astronomía y de observatorios astronómicos españoles en revistas como National-Geographic, Muy Interesante, Espacio, Natura, Sky & Telescope, Astronomy Now, Explora Mundos, Tribuna de Astronomía (ahora Astronomía), etc.

En el año 1999 organiza una expedición para documentar el eclipse total de Sol del 11 de agosto de 1999 desplazándose al este de Europa. Con el material realizado en esta expedición se edita el libro “Eclipse total de Sol; 11 de agosto de 1999”.
En el año 2001 dirige la expedición “Aurora 2001” al ártico canadiense para documentar en foto y vídeo el fenómeno de las auroras polares. Con el material realizado se edita un DVD, un libro y un documental de TV de 30 minutos de duración titulado “Las luces del Norte” y emitido en la cadena de TV autónoma vasca EITB.
En el 2003 dirige el documental de TV “Cerca del Cielo”, emitido en EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC.
En el año 2004 abre su empresa “Observar el Cielo”, dedicada a la divulgación astronómica, realización de reportajes fotográficos y dirección de documentales TV, siempre sobre astronomía (junto con la cadena TV EITB) y venta de instrumentación astronómica e instalación de observatorios.
En 2005 empieza su colaboración con la revista ESPACIO en la que realiza pruebas de telescopios y artículos sobre astrofotografía y observación del cielo. Dicha revista cerró en noviembre del 2015 lo que aporta 10 años de experiencia como probador de telescopios.
En 2008 dirige el documental TV “Europa en el Espacio” emitido en la EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC.
En 2012 dirige el documental TV “Stellae” (sobre el Sol) emitido en la EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC.
En 2015 acepta el cargo de director técnico en el Centro Astronómico de Tiedra (Valladolid).
Este podcast es una edición de dos programas anteriores.]]></description>
<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 12:20:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial Navidad: La infancia de Jesús de Nazaret, María de Nazaret y los manuscritos del Mar Muerto. Prog. 149. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este podcast es una edición de tres programas anteriores.
Hoy en la FDLC he entrevistado a Antonio Piñero, Catedrátic Emérito en filología griega y experto en textos de los siglos I-III. Con él hemos charlado de las fechas del nacimiento de Jesús y otros aspectos de la infancia de este personaje. En la segunda entrevista hemos comentado los episodios de la Navidad desde un punto de vista histórico con nuestro colaborador, experto en arqueología Bíblica Gerardo Jofre. El último programa de este año de la Fábrica de la Ciencia se sale de los temas habituales que os presento cada semana. No por ello deja de ser interesante. El análisis de una figura histórica, ya sea de ficción o real, ha de ser contrastado y revocado, siempre y cuando sea necesario. Es por esto que aquellos que consideren que la figura del fundador de aquella secta judía, que allá por los últimos siglos antes de nuestra era, no es digno de tal atención analítica, bajo mi punto de vista, debería dejar de lado los aspectos religiosos y si interesarse por los históricos y antropológicos. 
En la segunda hora hemos analizado la vida de uno de los personajes más importantes e influyentes en los inicios de la religión cristiana: María de Nazaret. Y lo hemos hecho de la mano de Ariél Álvarez y nuestro colaborador y amigo del programa y experto en arqueología bíblica, el investigador Gerardo Jofre.
Álvarez Valdés es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén (Israel), y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca (España). El tema de su tesis doctoral fue La Nueva Jerusalén: ¿ciudad celeste o ciudad terrestre? Como parte de sus estudios ha realizado numerosos viajes académicos por Egipto, Jordania, Turquía, Grecia y la Península del Sinaí. En Argentina ha sido profesor de Sagradas Escrituras en el Seminario Mayor de Santiago del Estero, y de Teología en la Universidad Católica de la misma ciudad. En la Universidad Nacional de Santiago del Estero ha dictado el Postítulo Diálogo entre la ciencia y la fe en el mundo contemporáneo. Actualmente dirige los Postítulos Jesús de Nazaret entre la historia y la fe y los orígenes del cristianismo.
En el año 1996 fue incorporado a la Asociación Bíblica Italiana. En 1998 fue designado miembro honorario del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. En 2003 se incorporó como miembro de la Asociación Bíblica Española. Desde 2009 pertenece a la Academia de Ciencias y Arte de Santiago del Estero. En el año 2012 ingresó a la Asociación Bíblica Argentina.

En 2010 creó la «Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe», de la cual es Presidente, que procura suscitar y promover el diálogo entre las diversas formas de conocimiento humano y la fe que procede de la revelación cristiana.1 Desde 2011 la Fundación Diálogo cuenta con subsedes en las ciudades de Santiago de Chile (Chile), y de Rosario (Argentina). En 2013 se inauguró otra subsede en Neuquén (Argentina).
las preguntas han sido estas:

MARIA DE NAZARET: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA


1)Todos sabemos quien es la Virgen María, pero desde el punto de vista histórico:

¿Quién fue María? 


2)¿Cuales son los primeros testimonios arqueológicos que apuntan a Maria? 


3)Parece ser que existe un Evangelio apócrifo que habla de la vida de María, se trata del Evangelio de la Infancia de Santiago, ¿ Cual es vuestra opinión sobre este Evangelio? ¿ puede recoger algún dato histórico acerca del personaje de Maria?





4) ¿Donde vivió María? ¿ En Nazaret?, pero ¿ existía Nazaret en tiempos de Jesús?





5) La tradición de la anunciación en Nazaret ¿ de donde sale la idea de un nacimiento vurginal? 


6) ¿ Es cierto que María se opuso, al menos al principio, al ministerio y predicación de Jesús? 


7) Las bodas de Caná, ¿que trasfondo histórico hay en aquella boda? Alli es donde se produce el primer milagro de Jesús y está con su madre , María. 


8) ¿ fue Maria testigo de la crucifixión de su hijo? 


9) Muerte de Maria ¿ que sabemos de su muerte?

Y para finalizar, en la tercera hora, hemos charlado de los manuscritos del Mar Muerto (Qumran) con nuestro colaborador habitual del programa, experto en arqueología bíblica, Gerardo Jofre, y damos la bienvenida a un nuevo colaborador experto en los manuscritos del Mar Muerto Jaime Vázquez .Especialista en Comunicación Religiosa y en el Periodismo de la Transición española, como puso de manifiesto su tesis doctoral: El Ideal de la Transición. Melchor Saiz-Pardo, periodista granadino. Ha publicado numerosos artículos sobre Periodismo Religioso y Libertad de Prensa. Además, es doctor en Teología Bíblica (1999) por la Universidad Pontificia de Salamanca, Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico – Universidad Gregoriana de Roma y en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Lateranense de Roma. Ha sido Vicedecano de la facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor encargado de cátedra.]]></description>
<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 11:42:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[NEXT, física de partículas y recursos minerales en el Sistema Solar, con Dr. J.J Gómez y J. Martínez-Frías 148. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este podcast es una edición de dos programas anteriores.

Juan José Gómez Cadenas (Cartagena, 1960) es físico y escritor. Profesor de investigación del CSIC, dirige el experimento NEXT en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC) cuyo objetivo es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. NEXT es una colaboración internacional que engloba unos ochenta físicos e ingenieros de varios países, incluyendo España, Portugal, Rusia, Colombia y USA. El experimento ha recibido el apoyo del programa CONSOLIDER-INGENIO para proyectos de excelencia (2009-2014) y en 2014 Gómez Cadenas ha sido galardonado con el prestigioso Advanced Grant (AdG) del Europen Research Council (ERC).
En su faceta de divulgador y escritor de ficción, Gómez Cadenas colabora regularmente con la plataforma cultural JotDown donde mantiene un blog de divulgación científica Ha publicado una colección de relatos (La Agonía de las libélulas, Zócalo, 1998), un libro de divulgación sobre energía (El ecologista nuclear, Espasa, 2010) y la novela Materia Extraña (Espasa, 2008), un thriller científico ambientado en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). Su última novela, Spartana ha sido publicada por Espasa en Mayo del 2014. 

Colaboración entre el Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), Lawrence Berkeley National Laboratory, Joint Instutute for Nuclear Research en Rusia, University of Coimbra, CINEMAT, CEA, IRFU, Universidad de Santiago de Compostela, IFIC, Instituto ITACA, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Zaragoza (UNIZAR).
El gran Francis Villatoro ha colaborado en este programa de forma indirecta formulando las preguntas de física.

Proyecto líder mundial que estudia la naturaleza de los neutrinos (¿puede ser el neutrino su propia antipartícula?) buscando un tipo inusual de desintegración llamado desintegración doble beta sin neutrinos.
El experimento NEXT usa xenón-136 gaseoso, conseguir 100 kg de este isótopo en España no debe ser nada fácil, ¿cómo los habéis conseguido? 
El gran problema de la observación de la desintegración doble beta sin neutrinos es el ruido de fondo. Se requiere una relación señal-ruido extraordinariamente buena, ¿cómo se logra en el experimento NEXT?
Los neutrinos pueden ser partículas (fermiones) de Majorana o de Dirac. El experimento NEXT busca desvelar si son de Majorana gracias a la observación de la desintegración doble beta sin neutrinos (??0?), ¿qué resultado se espera obtener con NEXT si los neutrinos son partículas de Dirac? hipótesis.
NEXT usará como detector 100 kg de xenón-136 gaseoso. Su resolución en masa para el neutrino de Majorana es de 100 meV (milielectrónvoltio). Se sabe por las observaciones cosmológicas que el neutrino tiene una masa inferior a unos 200 meV. Si el neutrino tiene una masa más baja, pongamos unos 10 meV, ¿qué información sobre los neutrinos nos podrá ofrecer NEXT? 
La jerarquía de masas de los neutrinos, normal o invertida, todavía es una incógnita. Si la jerarquía de masas es invertida la masa de un neutrino de Majorana debe ser mayor de unos 15 meV, pero si la jerarquía de masas es normal debe ser mayor de unos 2 meV. ¿Podrá desvelar NEXT cuál es la jerarquía de masas de los neutrinos? ¿Cómo influye la jerarquía de masas en los resultados esperados para NEXT?
Los resultados definitivos de NEXT se esperan para 2020, ¿podría adelantarse otros experimentos en curso con el mismo objetivo como GERDA, CUORE, EXO o KamLAND-Zen? ¿Qué ventajas ofrece NEXT sobre estos otros experimentos? 
Un descubrimiento en física de partículas requiere cinco sigmas, siendo tres sigmas sólo un indicio firme. Imaginemos que el neutrino es una partícula de Majorana con una masa de 100 meV (milielectrónvoltios), ¿con cuántas sigmas en 2020 habrá observado NEXT dicho neutrino de Majorana? 
El proyecto NEXT ha conseguido financiación europea gracias a un proyecto ERC Advanced Grant. En estos proyectos si el investigador principal emigra se lleva el proyecto y la financiación. El proyecto NEXT usa el Laboratorio Subterráneo de Canfrac, ¿caso de que emigrara, yo que sé, a Suiza, cómo podría afectar al futuro del proyecto NEXT en Canfrac? 
Un científico novelista!! Estamos delante de la versión española de Isaac Asimov? 
Hablanos del proyecto Next .
Qué utilidad práctica tendrán los experimentos desarrollados en Canfranc en el fututo?
En una entrevista que te realizaron en el suplemento dominical de Levante, esta entevista comienza con un enunciado de una frase tuya: El poeta mira al Universo con los ojos del físico y viceversa: A que te referías cuando pensaste en esta cita? 


Y con el  Prof.. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology Institute.
Hemos charlado de los posibles futuros recursos minerales en la Luna, Marte, asteroides y algunas lunas de Júpiter y Saturno.
También hemos hablado de las últimas investigaciones sobre astrobiología y para finalizar he comentado sobre tres noticias de última hora]]></description>
<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 10:25:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Meteoritos, geología de los cuerpos extraterrestres, con el Prof. Jesús Martínez Díaz IGEO-CSIC-UCM Prog. 147. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Último programa en directo del año y para celebrarlo hemos contado con la presencia del experto en geología planetaria y astrobiología, el Profesor Jesús Martínez Díaz del Instituto de Geociencias de la Universidad Complutense de Madrid IGEO.UCM-CSIC.

Estas son las preguntas:
•	¿Qué son los meteoritos? 
•	Cuales son sus categorías según su composición?
•	Meteorito pedregoso (rocas), integradas principalmente por los minerales de silicato; aerolito o litito.
o	Condrita
o	Acondrita
•	Meteorito metálico, se componen en gran parte de hierro-níquel; siderito.
•	Meteorito pedregoso-metálico, que contienen grandes cantidades de material metálico y rocoso; litosiderito
•	De donde suelen proceder?
•	¿Por qué son importantes? 
•	¿Qué tipo de información portan sus minerales en sus minerales?
•	¿Cuál es su relación con el origen de la vida y la panspermia?
•	¿Existen evidencias geológicas en la Tierra de grandes impactos? ¿Cuáles son las principales?
•	Ayer estuvimos charlando con el prof. José Ignacio Canudo,que es paleontólogo, del que quizás sea el meteorito más famoso que haya caído en la Tierra, el que extinguió los dinosaurios, e hizo un comentario sobre el estrato de iridio. ¿Podrías explicarnos a que se refería?
•	¿Existe riesgo de impacto? ¿Cómo se estudia?
•	¿Se podría evitar?
•	¿Qué sabemos de los meteoritos en España? 
•	¿Qué iniciativas de investigación hay sobre estos temas?
•	¿Existe legislación o protocolos éticos sobre los meteoritos? Si alguien encuentra alguno ¿Qué debe hacer?]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 10:12:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Triceratops y sus primos los ceratopsios y los paquicefalosauros, con el Prof. J. I Canudo Aragosaurus-UZ Prog.146 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la colaboración de nuestro amigo el Prof. José Ignacio Canudo del equipod de ivestigación Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza.
Con el Prof. Canudo hemos hablado de los ceratopsios y los paquicefalosauros. Los famosos triceratops y el resto de la familia de estos gigantes con cuernos han sido analizados. Sus ancestros, análisis morfológico, distribución, y su evolución.
Lo mismo hemos hecho con los otros protagonistas de esta edición: los paquicefalosaurios. Grandes desconocidos pero igual de interesantes que el resto.
Un programa del mesozoico en el siglo XIX-]]></description>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 11:47:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Star Wars. Momentos estelares; curiosidades y anécdotas. Y el Capitán Extremadura con Esteban Navarro. Prog 145. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la sección de el 5º Fantástico, junto a nuestro amigo y colaborador del programa Alberto Jiménez,  hemos viajado a una galaxia muy lejana y nos hemos alistado en el Ejército Imperial. Anécdotas, curiosidades y otras cosas de la saga de Star Wars  "comentadas sido han"  .
En la segunda media hora hemos descubierto a un nuevo personajede cómic: ¡El Capitán Extremadura! Junto a su creador Esteban Navarro hemos analizado este personaje que sin duda no dejará indiferente a ningún amante del mundo de los cómics.
Este es el guión del programa: 

PROGRAMA STAR WARS
 
EPISODIO 1 la lucha entrequin gon jin( liam nilson) y su padawan oviwan Kenobi(evan mcgregor) ,dart Maul aprendiz de lord sidius
                                   
EPISODIO 2 la lucha entre el conde dook contra oviwan , Anakin es cuando pierde una mano , la aparicion de yoda es brutal , lucha en que entra todo el poder de la fuerza poderes telekineticos etc

                                    Sintonia 3
EPISODIO 3 la lucha epica gloriosa  entre Anakin y ovi wan
Con unos dialogos fuertes y sobre todo muy emocionales , las escenas combinadas entre el nacimiento de los gemelos (luke y leia) con la trasformacion de Anakin en dart vader

EPISODIO 4 creo que la destrucción de la estrella de la muerte, luke buscando ese m2 ,para hacer blanco en el punto debil, en el que toma conciencia del uso de la fuerza AQUÍ APARECE UN ELENCO DE GRANDES ACTORES como sir Alec guinnes el puente sobre el rio kwai  y peter casting el gran cazavampiros

EPISODIO 5 creo que es el momento culmine de la saga , y como no una frase que quedara para la historia, la lucha entre dar vader y luke

EPISODIO 6 para mi es la peor de las 6 pero tiene 2 momentos estelares que es cuan do luke y su padre se enfrentan para después defenderlo del lado oscuro y la escena final enlaque aparecen los tre ovi wan Anakin yoda
                     
                                      Sintonia 7

                                        CURIOSIDADES
1)	george lucas se pansaba que seria un fracaso y en lugar de ir al estreno se fue de vacaciones con Steven spilberg 
2)	dar vader en el episodio 4 aparece solo 12min
3)	el gobierno libio creyo que el camion de los yaguar era un tamquemilitar
4)	luke iba a ser una mujer y haaan soolo un alien
5)	el halcon milenario fue hecho de  desechos de aviones 
6)	la palabra yedai la coge lucas del japones JEDAI GEKI , que viene a significar “ drama de epoca” george lucas lo escucho en televisión y le gusto
7)	la voz de dar vader iba  aser para Orson weels pero crearon que seria muy recinocible y eligieron a JAMES EARL JONES pero en el disfraz habia un culturista David praus , que dijo todas las frases sin saber que después seria doblado


ENTREVISTA A ESTEBAN NAVARRO CAPITAN EXTREMADURA        
1)	como sale la idea del C. E. porque el guion y dibujo son tuyos
2)	al principio iban a ser viñetas para un periodico?
3)	en el guion en que te has inspirado?   
4)	El duende rojo el villano( navajita afila ) de badajoz, no crees que según vayas avanzando se va comiendo al personaje principal? Esto pas hasta en Marvel y dc
5)	La adquisición de poderes es de una imaginación absoluta,
6)	Desde la lejania de Cataluña, creo que os teneis que sentir muy orgullosos , describis muy bie lugares de extremadura    
7)	He de confesarte una cosa ¡¡¡¡¡¡ veo a super lopez¡¡¡¡¡
8)	Esteban homenaje total al cine
9)	“Cpitan extremadura contra el mal “  el mal no es el duende aquí es el capital
10)	Oye esteban veo mucho de el humor de aquellas peliculas Humor blanco toni le blanc, saza, e incluso del gran Groucho
11)	Vaya anfritiones que te buscaste para la presentacion del comic enrique ventura y manuel delgado del JUEVES]]></description>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 11:39:34 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Placas tectónicas y terremotos ¡Cuándo la Tierra tiembla! Con el Prof. J. Jesús Martínez. Prog 144. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy junto a los alumnos de 1º de Bachillerato (ciencias de la Tierra) del IES Bruguers de Gavà y el Profesor José Jesús martínez Díaz hemos charlado de los terremotos y otros fenómenos tectónicos de nuestro planeta. El Prof. J.J.Martínez es  Profesor Titular del Dpto. de Geodinámica de la UCM, investigador del Instituto de Geociencias (IGEO) CSIC-UCM y codirector del Grupo de Investigación Tectónica Activa, Paleosismicidad y Riesgos Asociados. 

Realizó su tesis doctoral sobre la Neotectónica y sismotectónica del sureste de la Cordillera Bética, y ha centrado buena parte de su actividad científica en el estudio y caracterización de fallas sísmicamente activas en la Cordillera Bética (Fallas de Alhama de Murcia, Carrascoy, fallas del sur de Almería, Falla de Crevillente.. Etc.) en Centroamerica (zona de fallas de El Salvador y fallas activas del Valle Central de Costarica) en los Andes (fallas volcanotectónicas del entorno del volcán Copahue), en la Antártica (Fallas activas de la Isla Decepción) y en Nueva Zelanda (fallas activas de la Taupo Belt, la falla de Wairarapa y varias fallas de la Isla Sur).
1-    ¿la energía que provoca estos movimientos (se refiere a los movimientos de placas) se acabará algún día? Y si se acabase ¿Eso inmovilizaría el movimiento de las placas?
Algún día se acabará, cuando la dinámica de la Tierra cambie debido a su evolución a largo plazo entre otras cosas por un enfriamiento paulatino del interiro de la Tierra, y efectivamente eso inmovilizaría las placas. Pero para llegar a esa fase quedan miles de millones de años

2-   ¿De que manera afectaría la gravedad a la tectónica de placas?
La gravedad es fundamental en la tectónica de placas ya que es una de las fuerzas que cuando una placa fria y pesada se hunde bajo otra, "tira" de la placa hacia abajo, hacia el manto, y hace que se mueva.

3-    ¿Hay planetas con un sistema tectónico parecido al de la Tierra?
Por el momento, no se conoce ningún otro planeta en nuestro sistema solar con la actividad geodinámica y la tectónica de placas de la Tierra, aunque se están estudiando procesos tecónicos similares en los episodios tempranos de otros planetas (ej Marte) y también en lunas heladas y planetas enanos en los que el magmatismo sería críomagmaismo


4-    Si las placas se mueven ¿Habrá algún momento en el futuro que vuelvan a estar juntas de nuevo? Y ¿Cuándo sucedería esto?
Si. Los modelos que se crean para ver la evolución de las placas que tienen en cuenta a qué velocidad se mueven, y en qué dirección (cosa bastante bien conocidad) indican que en el futuro se puede llegar a un nuevo supercontinente como el "Pangea" Para eso quedan cientos de millones de años.

5-    ¿El movimiento de las placas puede variar por algún factor o sigue siempre el mismo sentido?
Sufren variaciones pero a muy largo plazo. Hablamos de decemas de millones de años. Una placa al colisionar con otra (como le pasó a la placa de la India al colisionar con la Euroasiática para formar el Himalaya) se frena, o incluso puede romper otra en grandes pedazos que a su vez empezarán a moverse en otras direcciones. Todo eso pensando en velocidades siempre del orden de la velocidad de crecimiento de la uña de un dedo (varios cm al año) Por eso sus resultados los vemos solo a lo largo de millones de años.]]></description>
<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 10:07:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La New Horizons nos desvela los misterios de Plutón y Caronte, con el Dr. Rene Duffard del IAA. Prog. 143, LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos contactado con el experto en cuerpos transneptunianos del Instituto de Astrofísica de Andalucía y hemos comentado sobre los misterios  que nos ha desvelado la sonda New Horizons sobre Plutón, Caronte y otros cuerpos plutionanos. También hemos charlado del futuro anillo de Marte y de los anillos de los asteroides centauros como  Chirón y Chariklo.]]></description>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 12:31:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: ¿Cómo elegir un telescopio de iniciación? con Jon Teus. Prog. 142. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, junto a nuestro amigo y colaborador del programa Jon Teus de http://www.observarelcielo.com  hemos acabado de hablar de los Smith Cassegrain y de los Maksutov.
Después hemos dado algunos consejos a aquellos amigos que, aprovechando las fiestas que se acerca, quieran adquirir o regalar un telescopio por primera vez.
Si duda unos sabios consejos por parte de nuestro amigo Jon, que como todos ya sabréis, entre otras cosas, es el probador de equipos de la revista Astronomía.]]></description>
<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 23:10:56 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Cámara secreta en la tumba de Tutankamón? ¿Anomalías térmicas en la Gran Pirámide? . Prog. 141. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido de invitada a la Prof. Susana Alegre con la que hemos comentado sobre  una serie de noticias desde el país del Nilo relacionadas con una supuesta cámara oculta en la la tumba del Faraón Niño, que según el egiptólogo Nicholas Reeves podría pertenecer a la reina Nefertiti. También desde el Cairo nos llegan noticias de unas anomalías térmicas en la pirámide de Khufu que en breve van a desvelar su misterio.
Para finalizar hemos charlado de uno de los padres de la egiptología: Belzoni.]]></description>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 09:53:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Presentación del libro Cristo,  mito al desnudo del investigador David Rabadà. (en català) Prog. 140. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos presentado el libro sobre cristología: Cristo, un mito al desnudo, escrito por David Rabadà (en català). En esta obra podremos visualizar la figura de Jesús de Nazaret pero desde una perspectiva científica muy lejos de una visión religiosa. Sin duda una apasionante historia dentro de la propia historia.]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:36:49 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[100 años de Relatividad General de Einstein, con el Dr. Francis Villatoro. Prog. 139. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy conmemoramos en la Fábrica de la Ciencia el centenario de la formulación de la Teoría de la Relatividad General de Einstein y lo hemos hecho gracias a la colaboración de nuestro amigo y colaborador del programa el Dr. Francis Villatora de la Ciencia de la Mula Francis- Naukas.
Estas son las preguntas:
El 25 de noviembre se cumplen los 100 años de las ecuaciones de Einstein para la relatividad general. Einstein las hizo públicas ante Academia Prusiana de las Ciencias el 25 de Noviembre de 1915. Su Annus Mirabilis fue en 1905, cuando publicó la teoría de la relatividad especial. ¿Por qué Einstein se vio obligado a generalizar la teoría especial y obtener la teoría general? Un malentendido bastante popular afirma que la teoría especial solo se aplica a sistemas de referencia inerciales (no acelerados) y la general a los no inerciales (acelerados). Esto es un mito. Igual que los postulados de la teoría de Newton se presentan en el caso de sistemas inerciales, pero se pueden usar con cualquier sistema no inercial. Los postulados de la teoría especial de Einstein también se presentan en el caso de sistemas inerciales, pero se pueden usar con cualquier sistema no inercial o acelerado. Igual que en el caso de Newton en los sistemas no inerciales aparecen fuerzas ficticias (o fuerzas no inerciales), pero el formalismo se puede aplicar sin ningún problema. La teoría general de la relatividad es una teoría de la gravitación. Newton ya introdujo el principio de equivalencia que afirma que localmente un campo de gravedad se puede anular usando un sistema acelerado. Este principio significa que la gravedad y la inercia en un espaciotiempo curvos son equivalentes, localmente, es decir, en una región pequeña del espaciotiempo la gravedad se puede anular, luego parece una fuerza ficticia, sin embargo, no se puede anular la gravedad de forma global. Por tanto, la gravedad es una fuerza fundamental en física como el electromagnetismo o las fuerzas nucleares.  

Einstein necesitó 10 años desde 1905 hasta 1915 para desarrollar la teoría general de la relatividad. ¿Cuáles fueron los eventos más trascendentales durante estos años? La gravedad de Newton se puede incorporar en la teoría de la relatividad especial dando lugar a una teoría de la gravitación postnewtoniana. La fuerza de Newton proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia se corrige con un término cúbico. Esto explica el desplazamiento del perihelio de Mercurio y toda la física gravitatoria en el sistema solar. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, esta teoría tiene problemas conceptuales. Por ello Einstein decidió obtener una teoría de la gravitación relativista más allá de las ideas de postnewtonianas. Entre 1907 y 1912 ... sin éxito. Pero en 1912 decidió que debía generalizar la covariancia de la relatividad especial en el espaciotiempo de Minkowski a una covariancia más general en un espaciotiempo curvo. Entre 1912 y 1914 colaboró con su amigo matemático Marcel Grossmann quien le recomendó usar la geometría de Riemann. Einstein y Grossman publicaron en 1913 una teoría de la gravedad  ?preliminar? (Entwurf en alemán), hoy llamada la teoría de Einstein-Grossmann. Esta teoría tenía ciertos defectos, destacando que sus ecuaciones no eran covariantes. Al aplicarla al movimiento anómalo de Mercurio (con ayuda de su amigo Michele Besso) el resultado en lugar de ser de 43 segundos de arco por siglo era de solo de 18 segundos de arco. Algo estaba mal. La situación cambió radicalmente gracias a tres artículos que Einstein publicó en noviembre de 1915 que le permitieron obtener una teoría covariante para la gravedad.

Un mes intenso, ¿qué aportó el primero de los tres artículos de Einstein en noviembre de 1915? En julio de 1915, el famoso matemático David Hilbert invitó a Einstein a impartir una serie de conferencias sobre su teoría general de la relatividad. El trabajo no convenció a Hilbert, que afirmó en octubre de 2015 que tenía defectos graves, que Einstein no entendió hasta la primavera de 2016. Sin embargo, Einstein trabajó muy duro y el jueves 4 de noviembre de 1915, logró obtener una versión covariante de sus ecuaciones, aunque para bajo una condición restrictiva, la unimodularidad de la métrica. El domingo 7 de noviembre de 2015 Enstein envió una carta a Hilbert. El miércoles 10 de noviembre Einstein recibió la respuesta, Hilbert también estaba trabajando en su propia versión de una teoría unificada del electromagnetismo, la gravedad y la materia. Hilbert se había inspirado en Einstein, pero Einstein lo vio como un competidor que le sirvió de aliciente para conseguir en un tiempo récord la versión definitiva.

¿Gracias a ese incentivo surgió el segundo artículo del mes de noviembre de 1915? Exactamente, el jueves 11 de noviembre de 1915, Einstein publicó una adenda (Nachtrag en alemán) a su artículo del jueves 4 de noviembre. Esta explicaba las condiciones físicas claves detrás de su formulación matemática. La física era la gran ventaja de Einstein sobre las matemáticas de Hilbert. La métrica del espaciotiempo equivale al potencial del campo gravitatorio y la conexión de Levi-Civita eran equivalentes a las fuerzas no inerciales asociadas al principio de equivalencia. Gracias a esta idea Einstein descubrió que la importancia del tensor de Ricci para describir la curvatura del espaciotiempo. Pero mantuvo las ecuaciones que requerían que la métrica fuera unimodular (luego no eran ecuaciones del todo covariantes). La fuente de la gravedad para estas ecuaciones, el tensor de energía-momento tenía que tener traza nula (como en el caso del electromagnetismo), pero esta condición no se cumple para la materia. Había que cambiar las ecuaciones para lograr la covariancia incluso para la materia. La física guiaba a Einstein, mientras que Hilbert era guiado por las matemáticas. 

Y llegamos al tercero y último artículo de noviembre de 1915 en el que Einstein presentó las ecuaciones definitivas de la teoría general de la relatividad. Hilbert invitó a Einstein a asistir a una charla sobre sus propios avances, pero Einstein estaba agotado físicamente con el esfuerzo de desarrollar su teoría y declinó la invitación (no podía visitar Gotinga). El 20 de noviembre Hilbert presentó su teoría, pero no incluía las ecuaciones correctas (aunque cuando lo publicó por escrito el 6 de diciembre, sí las incluyó, por lo que hay quien las llama ecuaciones Hilbert-Einstein). Einstein siguió trabajando hasta llegar a la versión covariante actual de sus ecuaciones. El 18 de noviembre logró explicar la precesión del perihelio de Mercurio. Y el jueves 25 de noviembre de 1915 Albert Einstein explicó en una conferencia ante la Academia Prusiana de Ciencias, en Berlín, las ecuaciones definitivas de su teoría general de la relatividad. Tras casi una década de tortuosos intentos y con el matemático David Hilbert pisándole los talones, por fin logró una de las cimas intelectuales de la humanidad.

¿Cómo se puede explicar en un lenguaje sencillo el significado de la ecuación de Einstein para la gravedad? Se suele decir que la masa le dice al espacio-tiempo como curvarse y éste le dicta a la masa cómo moverse. En realidad es un sistema de diez ecuaciones no lineales acopladas, R?? - 1/2 g?? R = 8?G T??. La ecuación relaciona la curvatura del espacio-tiempo ? energía (masa). Newton no explica qué es la gravedad. Einstein logra explicarla gracias a la curvatura del espaciotiempo.

¿Qué cuáles son las diferencias más importantes entre la teoría de Newton y la teoría de Einstein? La gravedad deja de ser una acción a distancia e instantánea para convertirse en la acción local de la curvatura del espaciotiempo y que se mueve a la velocidad de la luz en el vacío. Además, la fuente de la gravedad no es la masa (la "carga" newtoniana) sino la energía (tensor energía-momento). 

La visualización de la curvatura del espacio-tiempo como una cama elástica deformada por el peso de una masa grande en la que se mueven unas canicas, ¿permite entender bien la gravedad de Einstein? Aunque ilustrativa, esta analogía no transmite lo esencial de la teoría, que la curvatura del espacio-tiempo se concentra en la dirección del tiempo y no del espacio. La gravedad es sobre todo curvatura en el tiempo. Nos movemos mucho más en el tiempo que en el espacio.

¿Qué relaciona la relatividad general con los agujeros negros? En una carta fechada el 22 de diciembre el astrónomo alemán Karl Schwarzschild le comunicó a Einstein que había encontrado una solución exacta a sus ecuaciones para la gravedad de la Tierra, el Sol, o las estrellas. Su solución contenía un horizonte y daba lugar a lo que ahora llamamos agujeros negros. 

¿Tiene alguna aplicación práctica la relatividad general? Muchas, pero la más famosa es el navegador GPS. El efecto pequeñísimo, pero medible, de la curvatura del espacio-tiempo alrededor de la Tierra sobre la señal que se recibe de los satélites.]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:24:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Ondas gravitacionales: la música del Cosmos ( gravitational waves)  con la Dra. Alicia Sintes de la UIB. Prog 138. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[La Dra. Alicia Magdalena Sintes Olives es Profesora Titular de Universidad en el área de Física Teórica. Doctora en Física por la UIB, ha realizado estancias postdoctorales, primero como becaria Marie Curie y como investigador senior en el Instituto Max Planck für Gravitationsphysik de Alemania, así como otras estancias más cortas en Portugal, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria e Italia.

Cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas en prestigiosas revistas como: Nature, Nature Physics, Rept.Prog.Phys., Phys.Rev.Lett. Astrophysical Journal Letters, Phys.Rev.D, Class.Quant.Grav., Astrophys.J., New J.Phys, Nucl. Instrum. Meth.A, además de numerosos capítulos de libro, actas de congresos e informes técnicos (SPIRES: 8000 citas, factor h=57).

Ha participado en numerosos congresos internacionales, impartido seminarios por invitación y cursos especializados. Cabe remarcar en particular las presentaciones plenarias y por invitación en varias ediciones del Gravitational Wave Data Analysis Workshop, Recontres de Moriond, Stefan Banach International Mathematical Center, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Institut Henri Poincare- Gravitational Wave Data Analysis Workshop, Gravitational Wave Data Analysis Workshop- Bad Honnef, Post Newtonian 2008 International Conference, VIII Reunion de la Sociedad Española de Astronomia, Encuentros Relativistas Españoles, charlas invitadas en sesiones paralelas del: Tenth and Eleventh Marcel Grossmann Meeting, TAUP 2005, en reuniones de diversas redes temáticas, VESF school on GW, ISAPP-2010, Cursos de verano de El Escorial, Villa Mondragone International School of Gravitation and Cosmology, y International Max Planck Research School on Gravitational Waves.

Su investigación se centra en el campo de la astronomía de ondas gravitacionales. Sintes tiene una larga trayectoria de participación en grandes colaboraciones internacionales como LIGO, GEO, que son los principales detectores de ondas gravitacionales, también está involucrada en la misión espacial eLISA y en el diseño de futuros detectores como Einstein Telescope. Sintes ha liderado diferentes investigaciones dentro de las colaboraciones de LIGO y GEO, ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en ellas.

Sintes ha sido asesor científico de la Agencia Espacial Europea: como miembro del ESA's Fundamental Physics Advisory Group  y como miembro del Fundamental Physics Roadmap Advisory Team. A su vez fue miembro del grupo G8 de la Red de infraestructuras de Astronomía  y miembro de la Red de Interlocutores Universitarios para el 7º Programa Marco, grupo de Seguridad y Espacio, del Servicio Europa I+D de la CRUE.

Sintes ha impartido docencia de forma continuada desde el 2001 en diferentes niveles: Licenciatura, Doctorado en Física (desde el 2002 que cuenta con la concesión de la Mención de Calidad), Máster en Física y Grado.  Sintes ha dirigido tres tesis doctorales, 3 tesis de máster, 2 proyectos de fin de carrera, 1 trabajo fin de Grado y 1 'Diplomarbeit' (Max-Planck/ Hamburg Un.) además de haber sido el mentor de otros investigadores y estudiantes en el Albert Eisntein Institut de Alemania.  En la actualidad Sintes co-dirige dos Tesis Doctorales, 1 tesis de Máster y un TFG
Estas son algunas preguntas:
El grupo de Relatividad y Gravitación de la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB) es pionero en España en el estudio de las ondas 
gravitacionales. La primera pregunta es obvia, ¿qué son las ondas 
gravitacionales?

La colisión de agujeros negros, las explosiones de supernovas y otros 
fenómenos violentos del universo producen ondas gravitacionales. Si 
observásemos una onda gravitacional, ¿cómo podríamos saber cuál es su 
fuente?

Las ondas gravitacionales se han detectado de forma indirecta gracias a 
púlsares binarios (Premio Nobel de Física 1993). ¿Cómo detectan las 
ondas gravitacionales usando púlsares binarios?

Las ondas gravitacionales son muy débiles y su detección directa es 
extremadamente difícil. El UIB participa en el proyecto LIGO (EEUU), 
¿cómo funciona este detectores de ondas gravitacionales?

El pasado 18 de septiembre empezó de manera oficial a tomar datos la 
nueva versión renovada de LIGO. ¿Qué novedades tiene la nueva versión 
de LIGO?

A principios de octubre corrió el rumor de que LIGO había observado la 
primera onda gravitacional. Sin violar cualquier embargo de información 
al respecto, ¿en qué situación se encuentra el análisis de esta posible 
señal?

¿Cuando se espera la publicación de los primeros resultados del nuevo 
periodo de observación de LIGO?

El UIB también participa en el detector de ondas gravitacionales europeo 
GEO 600 (Alemania y Reino Unido), ¿qué diferencias hay entre LIGO y GEO 600?

En Europa también tenemos el detector VIRGO (Francia e Italia), ¿Por qué 
no colabora el UIB con VIRGO?

El UIB también participa en el proyecto Advanced-LIGO, ¿en qué consiste 
este proyecto?

¿Podrían combinarse los datos de todos detectores de ondas 
gravitacionales del mundo para formar un detector más grande?

Hay una misión espacial denominada e-LISA que quiere constituir el 
primer observatorio espacial de ondas gravitacionales en el espacio. ¿En 
qué estado actual se encuentra el proyecto e-LISA?

¿Quépodremos descubrir gracias a e-LISA que es imposiblecon 
los detectores que están en tierra firme como LIGO, GEO 600 y VIRGO?

El gran problema de los detectores de ondas gravitacionales es el ruido 
de fondo. En 2009 se publicó que GEO 600 había detectado más ruido del 
esperado y se publicó en los medios que era una prueba de que vivíamos 
en un holograma, ¿en qué quedó aquella noticia?

La idea de que el universo es un holograma aparece muchas veces en los 
medios. El físico Craig Hogan tiene un experimento llamado holómetro que 
busca detectar el ruido producido por estosefectos holográficos. ¿Se 
pueden usar los detectores de ondas gravitacionalescomo Advanced-LIGO 
para detectar este ruido del universo holográfico?

Para disminuir el ruidoen los detectores de ondas gravitacionales se ha 
propuesto el futuro Telescopio Einstein, ¿en qué consiste a grandes 
rasgos este telescopio?

En marzo de 2014 se publicó que el telescopio del polo sur BICEP2 había 
observado una señal de ondas gravitacionales primordiales originadas en 
el big bang usando el fondo cósmico de microondas, ¿en qué situación 
actual se encuentra dicha observación?

¿Se pueden observar las ondas gravitacionales primordiales usando 
detectores terrestres como LIGO o espaciales como LISA?

¿En qué situación se encuentra la investigación sobre ondas 
gravitacionales en España?

Si se descubriera la primera onda gravitacionales el año próximo, ¿quién 
crees que debería recibir el Premio Nobel de Física por este descubrimiento?]]></description>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 08:34:09 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Qumran, los manuscritos del Mar Muerto con el Prof. Jaime Vázquez y el investigador Gerardo Jofre. Prog. 137. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos charlado de los manuscritos del Mar Muerto (Qumran) con nuestro colaborador habitual del programa, experto en arqueología bíblica, Gerardo Jofre, y damos la bienvenida a un nuevo colaborador experto en los manuscritos del Mar Muerto Jaime Vázquez . Jaime es profesor titular de Periodismo en el CESAG (Universidad de las Islas Baleares). Doctor en Periodismo (2010) por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca; profesor Asociado de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Granada.

Especialista en Comunicación Religiosa y en el Periodismo de la Transición española, como puso de manifiesto su tesis doctoral: El Ideal de la Transición. Melchor Saiz-Pardo, periodista granadino. Ha publicado numerosos artículos sobre Periodismo Religioso y Libertad de Prensa. Además, es doctor en Teología Bíblica (1999) por la Universidad Pontificia de Salamanca, Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico – Universidad Gregoriana de Roma y en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Lateranense de Roma. Ha sido Vicedecano de la facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor encargado de cátedra.

Estudió en el Pontificio Instituto Bíblico (Roma), en la Hebrew University (Jerusalén), en l’École Biblique et Archéologique Française (Jerusalén) y en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico (Jerusalén) en donde realizó su tesis doctoral sobre los manuscritos del Mar Muerto: 1QS 1,1-15. El prólogo de la Regla de la Comunidad de Qumrán.
Sin duda un apasionante viaje al pasado del Próximo Oriente.]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 10:36:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El arte egipcio y los primeros homínidos, con la Dra. Susana Alegre y el Prof. Jordi Serrallonga. Prog. 136. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición perteneciente a una reposición de dos programas anteriores hemos charlado de una breve pero interesante introducción en el arte egipcio con nuestra colaboradora experta en arte y religión en el Antiguo Egipto, con la Dra. Susana Alegre.
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona con la tesis, “Iconografía de Maat”, calificada con Excelente Cum Laude el 3 de mayo de 2005. 

En 1992 presentó su tesina de grado de licenciatura en Geografía e Historia, con la especialidad en Historia del Arte, “Maat, identificaciones y vínculos”, que fue calificada con la máxima nota. Además cursó estudios de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, complementando su formación con biblioteconomía, museografía y gestión de patrimonio cultural.

Es profesora en diversos centros impartiendo cursos sobre el antiguo Egipto, presenciales y online. Tiene una gran experiencia como conferenciante y como docente en egiptología, tanto a nivel divulgativo como en la formación a nivel universitario, impartiendo másters y cursos de extensión universitaria. 

Ha publicado múltiples artículos en diversos medios, en revistas especializadas y en catálogos de exposición. Ha comisariado diversas exposiciones de temática egiptológica y formado parte de equipos de excavación arqueológica en España, Italia, Egipto y Sudán, además de colaborar en proyectos de investigación y estudio de colecciones. 

Es autora de libros como “Filas, templo de la diosa Isis” y “Edfu, templo del dios Horus”; y, el más reciente, publicado en 2013, titulado: “Arte en el Antiguo Egipto. Claves para su interpretación”. 

Es miembro de entidades egiptológicas como la Societé Française d’Égyptologie, la Societé d’ Égyptologie Genève, la Asociación de Egiptología Iteru, la Societat Catalana d' Egiptologia y la Asociación Española de Egiptología. 

Es Coordinadora General de Amigos de la Egiptología y Directora del Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología (BIAE), coordinando además las secciones de Arte y Egiptomanía de AE. 

Y en la segunda parte del programa hemos charlado de los primeros homínidos con el Prof. Jordi Serrallonga, 
Jordi Serrallonga es Arqueólogo, naturalista, escritor, guía de expediciones, productor científico...

Además de impartir docencia en la universidad y divulgar la ciencia en exposiciones, conferencias y publicaciones, dedica buena parte de su tiempo a la investigación de campo en África, América y Australia donde también es guía de expediciones bajo el mismo prisma y entusiasmo que los naturalistas y exploradores del siglo XIX.
Guía de expediciones de Ciencia y Aventura 
•Director de HOMINID Grupo de Orígenes Humanos, Parque Científico de Barcelona-Universitat de Barcelona 
•8 años como profesor de Prehistoria, Etnoarqueología y Evolución Humana de la Universitat de Barcelona
•Profesor de Prehistoria de la Universitat Oberta de Catalunya 
•Asesor en temas de Evolución Humana del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona
•Asesor del Museo Etnológico de Barcelona
•Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española
•Colaborador de la Sección de Primates del Parque Zoológico de Barcelona
•Miembro del Centro Especial de Investigación en Primates de la Universitat de Barcelona
•Miembro de la Sociedad Geográfica Española
•Miembro de la International Primatological Society
•Miembro de la Asociación Primatológica Española
•Miembro de la Asociación de Comunicación Científica de Catalunya
•Codirector del Archaeological Tugen Research (lago Baringo, Kenya)
•Director de la Australia Gapuwiyak Expedition
•Miembro del Peninj Spanish Research Project (lago Natron, Tanzania)
•Escritor de libros sobre divulgación científica y viajes
•Director científico de la serie para televisión "AFRIKA"
•Colaborador y divulgador científico en prensa escrita, radio y televisión
•Autor de varias publicaciones científicas internacionales]]></description>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 10:32:25 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Ciencia desmontando la Ufología, con el Dr. Fernando J. Ballesteros del Observatorio de Valencia. Prog. 135. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos desmontado, o por lo menos lo hemos intentado, la Ufología con nuestro nuevo colaborador el Dr. Fernando J. Ballesteros del Observatorio de la Ciudad de Valencia. Fernando J. Ballesteros Roselló es actualmente el Jefe de Instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Licenciado (1992) y Doctor (1996) en Física por la Universidad de Valencia. Trabajó en el diseño y desarrollo del telescopio espacial de rayos gamma INTEGRAL, de la Agencia Espacial Europea, actualmente en órbita alrededor de la Tierra, así como del telescopio espacial LEGRI a bordo de Minisat 01 (INTA). Posteriormente sus intereses evolucionaron hacia la astrobiología, realizando su labor investigadora en temas de emergencia de la complejidad y la vida en el universo. En la actualidad está involucrado además en el proyecto JPAS, un survey que se va a llevar a cabo en el nuevo Centro Astrofísico de Javalambre (Teruel), trabajando en el diseño de las áreas del survey
Con una amplia experiencia en el campo de la divulgación, es Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General de 2006 por su libro “Gramáticas Extraterrestres” (ISBN 978-84-9824-208-9) y autor o coautor de los libros “ET Talk” (Springer), "10.000 años mirando estrellas" (Alianza Editorial), "Astrobiología, un puente entre el Big Bang y la Vida" (Akal), “A la Luna de Valencia” (PUV), “Un breve viaje por la ciencia” (Univ. La Rioja), “A 21st Century Retrospective View about Edgar Allan Poe” (Peter Lang AG) y del libro de texto “NEXUS” de la asignatura de bachillerato “Ciencias para el mundo contemporáneo” (Pearson Alhambra). También es guionista de diversos documentales de divulgación científica, tres de los cuales recibieron un premio nacional: “Eclipses y Tránsitos” (premio “Ciencia en Acción” de 2007), “El universo invisible” (premio del Centro Nacional de Física de Partículas de 2011) y “Hágase la masa” (premio del Centro Nacional de Física de Partículas de 2013).
Coautor del programa de divulgación científica de Radio Nacional de España “Los Sonidos de la Ciencia” que se emitió durante los años 2005 a 2008, es también editor de la revista online de divulgación de la ciencia conec.es, en la cual también es autor. Ha escrito casi un centenar de artículos de divulgación, escribiendo de forma asidua en el suplemento de ciencia “Tercer Milenio” del periódico “El Heraldo de Aragón”, y en la revista de divulgación de la ciencia “Mètode”, en la que tiene una sección fija. Fue Miembro del equipo editorial y redactor del desaparecido periódico gratuito de divulgación científica Tecnociencia durante todo el periodo en que éste se publicó.
Estas son las preguntas:
¿Podrías explicarnos de forma resumida las "Gramáticas  extraterrestres?
Es la astrobiología un puente entre el Big Bang y la vida?
Explícanos al menos 5 motivos para desmontar la ufología.
¿Por qué crees que esta pseudociencia cuenta todavía con un número cosiderable de seguidores?
¿Qué opinas de los proyectos de detección de señales extraterrestres tipo SETI?
Algunos de estos proyectos podrían considerarse serios y rigurosos ¿cuál es el partrón de seguimiento que utilizan?
Para finalizar hemos charlado del Observatorio de la Ciudad de Valencia y del Centro de Javalambre en Teruel.]]></description>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 10:15:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Descubrimiento de un planeta nuevo en el  Sistema Solar. Prog. 134. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Noticia publicada ayer 10/11 en Science. Descubrimiento del objeto más lejano de Sol dentro del Sistema Solar. Parece ser que este objeto se trata de un planeta enano o planetoide. La distancia del Sol estaría alrededor de las 103 UA, o lo que es lo mismo, más de 15 mil millones de km.
De momento deberemos estar a la espera de más información para poder explicar algo más de este cuerpo. Lo que si es seguro es que comparte con otros cuerpos de la zona el fenómeno de excentricidad orbital. Existen algunas teoría respecto a este fenómeno. Algunos apuntan a la perturbación gravitatoria de un objeto de grandes dimensiones como un planeta gigante o estrellas próximas a nuestro sistema.]]></description>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 23:43:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Marte perdió gran parte de su atmósfera por los vientos solares, con M.A. López Valverde del IAA. Prog. 133. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos contactado con nuestro experto del programa en atmósferas planetarias Miguel Ángel López Valverde del Instituto de Astrofísica de Andalucía para que nos comente dos noticias relacionadas con la atmósfera de Marte:  la primera sobre la rueda de prensa convocada el jueves pasado por la  NASA, sobre los descubrimientos realizados por la misión MAVEN de la pérdida de gran parte de la atmósfera marciana debido a las tormentas solares y  el débil campo magnético de este planeta. La segunda noticia, también de MAVEN, por la detección de auroras boreales en la atmósfera de Marte.]]></description>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 12:09:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astrobiología y desmontando la Ciencia Ficción con el Dr. Bartolomé Luque. Prog 132. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos presentado a un nuevo colaborador, el Dr. Bartolomé Luque.
Bartolo Luque (Barcelona, 1966) es doctor en físicas por la Universidad Politécnica de Catalunya. Es profesor del departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la ETSI Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid.

 
Ha escrito más de un centenar de artículos de divulgación científica en prensa. Es autor de libros como ?Marte y vida: ciencia y ficción?, ?El mundo es un pañuelo y otros ensayos científicos?, ?Astrobiología: un puente entre el Big Bang y la vida?, ?Evolución y Complejidad? y ?10.000 años mirando estrellas?. Durante tres temporadas, junto al astrónomo Fernando Ballesteros, realizó la sección ?Los Sonidos de la Ciencia? en Radio 1 de Radio Nacional de España, dentro del magazín ?No es un día cualquiera?.

 

Además de su pasión divulgadora, investiga en sistemas complejos, teoría de números y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis de series temporales. Ha publicado sobre estos temas más de 50 artículos en revistas internacionales como Nature, PNAS o PRL.
Con él hemos charlado de astrobiología, de los futuros candidatos a albergar vida fuera de la Tierra, etc.
En la segunda parte del programa hemos hablado de Ciencia Ficción y de los errores más habituales como la viajar a la velocidad de la luz, la telestransportació , los vajes a Marte y a otros sistemas planetarios, etc.]]></description>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 10:49:58 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La NASA va a desvelar un importante hallazgo en Marte. Prog. 131. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Este jueves, la NASA ha convocado una rueda de prensa que será seguida a lo largo y ancho del globo para publicar «un nuevo hallazgo en el destino de la atmósfera de Marte». Después de anunciar, el pasado 28 de septiembre, el descubrimiento de agua líquida en salmueras de Marte, las expectativas son muy altas.
Esta noticia ha sido extraída del artículo publicado el día 04/11/2015 en ABC con el nombre: La NASA, a punto de desvelar un importante hallazgo en Marte.]]></description>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 00:16:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Tiranosaurus Rex y sus parientes los terópodos, con el Prof. José Ignacio Canudo Aragosaurus UZ.Prog. 130. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia contamos con la presencia de nuestro amigo y colaborador José Ignacio Canudo del grupo de investigación Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza.
Con él hemos charlado de la especie de dinosaurio carnívoro por excelencia:  los Terópodos.

Primero hemos hablado de sus ancestros, los primeros que habitaron la Tierra, su morfología, costumbres alimenticias, los emplumados, etc
Un recorrido por la era mesozoica que seguro que os gustará]]></description>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 01:24:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Mazinger Z: un robot que marcó toda una generación (1ª parte). Con Jesús Romero. Prog 129 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la sección de cómics de la Fábrica de la Ciencia, junto a nuestro colaborador y amigo Alberto Jiménez, hemos entrevistado al autor del libro Mazinger, planeador abajo!!; Jesús Romero. Con el hemos charlado de aquella tarde donde muchos niños de finales de los 70' descubrimos uno de los personajes de ficción que marcó toda una época. En este primer capítulo hablaremos de la adquisición de TVE de los derechos de la serie en España e Iberoamérica, de los cambios en el formato, de la repercusión mediática y otros aspectos relacionados con este fenómeno.
Sin duda un programa para guardar!!]]></description>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 12:16:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La sonda Cassini se acerca a tan solo 50 km de Encélado. Un momento para la historia de la Ciencia. Pro. 128. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[La nave internacional "Cassini" efectuará hoy  un acercamiento histórico a la luna de Saturno Encélado al situarse a tan solo (49 kilómetros) por encima de su región polar sur, un hito clave para conocer la actividad del "océano global" que tiene bajo su superficie.
A las 11:22 horas (15:22 GMT), está previsto que la nave haga su mayor incursión en la nube de partículas heladas que emanan del polo sur de esta luna, según informó hoy la agencia espacial estadounidense (NASA) en su página web.
La sonda Cassini es un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la italiana (ASI) que orbita Saturno desde 2004.
Los científicos de la misión esperan que esta aproximación revele información sobre qué cantidad de actividad hidrotermal ocurre dentro de Encélado y sobre el impacto de esa química en la capacidad del océano para acoger formas de vida simple.
No obstante, la NASA se ha esforzado en aclarar que esta aproximación "no busca detectar vida, sino proveer información sobre cómo de habitable es el océano de Encélado".
"La confirmación de hidrógeno molecular en la nube sería una línea independiente de prueba que hay actividad hidrotermal en el océano de Encélado", "La cantidad de hidrógeno revelaría cuánta actividad hidrotermal hay
La baja altura de la aproximación de mañana busca precisamente que la nave tenga un mayor acceso a moléculas más pesadas y grandes.
Cassini fue lanzada al espacio en octubre de 1997 junto con la sonda Huygens de la ESA y desde entonces ha estado estudiando el inmenso planeta, sus anillos y su campo magnético.
La nave llegó a las inmediaciones de Saturno en 2004 para iniciar el estudio de Titán, la luna mayor del planeta.
En anteriores aproximaciones al planeta, nunca tan cercanas como la de mañana, la nave Cassini descubrió que Encélado tenía una actividad geológica remarcable, incluida una nube de hielo, vapor de agua y moléculas orgánicas emanando de su región polar sur.
Más tarde, la misión determinó que este satélite de saturno tiene un "océano global" y probablemente actividad hidrotermal, lo que significa que podría tener "los ingredientes necesarios para permitir la vida simple".
Desde 2004, los 12 instrumentos de Cassini han estado transmitiendo información del sistema, pese a que se suponía que debía concluir su actividad a finales de 2008.
La NASA decidió en 2010 prolongar su misión hasta 2017, lo que permite a los científicos estudiar los cambios climáticos en el planeta y en sus lunas.
La sonda robótica también continua así su observación de los anillos de Saturno, así como de la magnetosfera del planeta, además de su estructura interna.


Encélado es un satélite de Saturno, descubierto en 1789 por William Herschel. A pesar de su pequeño tamaño, tiene una gran variedad de características superficiales como, por ejemplo, superficies viejas y craterizadas, y también superficies jóvenes y muy lisas. Dada su posición en el anillo E, la joven apariencia de parte de su superficie y el descubrimiento reciente de una tenue atmósfera, es muy probable que esté geológicamente activo. Encélado se encuentra en una resonancia orbital 2:1 con Dione, situación similar al caso de Io y Europa, lo cual pudiera proveer la energía necesaria para calentar levemente este satélite, aunque la causa (o causas) del calentamiento de Encélado es actualmente un tema de investigación; de hecho, la producción de calor en el polo sur de esta luna es mucho mayor de lo que se preveía (de casi 16 megavatios, más de 10 veces más de lo que se pensaba, algo cuyo origen es desconocido por ahora)9
Debajo de la superficie del satélite existe un océano de agua líquida global, como una capa entre el hielo de la superficie y el núcleo rocoso. Probablemente es calentado por muchas fuentes hidrotermales, lo que despierta gran interés al existir las condiciones necesarias para la vida.
El satélite se llama Encélado por el mitológico ser Encélado (uno de losgigantes de la mitología griega). También se lo denomina Saturno II. El nombre "Encélado" y los nombres de los siete satélites de Saturno conocidos en ese entonces fueron propuestos por John Herschel en 1847.

Órbita


Vista de la órbita de Encélado (resaltada en rojo) desde arriba del polo norte de Saturno.
Encélado es uno de los principales satélites interiores de Saturno. Es el decimocuarto más alejado del planeta, y orbita dentro de la parte más densa del anillo E, la parte más exterior de los anillos de Saturno, un amplio y difuso disco compuesto de materiales microscópicos de hielo y polvo, empieza en la órbita de Mimas y acaba en algún lugar alrededor de la órbita de Rhea.
Encélado orbita Saturno a una distancia de 238 000 km del centro del planeta y 180 000 km de la cima de sus nubes, entre las órbitas de Mimas y Tetis, tarda 32,9 horas en completar la órbita (suficiente para que pueda ser observado con una única noche de observación). Encélado está en resonancia orbital 2:1 con Dione (satélite), completando dos órbitas con Saturno por cada una que completa Dione. Esta resonancia ayuda a mantener laexcentricidad orbital de Encélado (0,0047) y proporciona una fuente de calor a la actividad geológica de Encélado.3
Como los satélites más grandes de Saturno, Encélado rota sincrónicamente junto con su periodo orbital, dejando una cara siempre apuntando hacia Saturno. A diferencia de la Luna, Encélado no parece librar sobre su eje de rotación (más de 1,5º). Sin embargo, análisis de la forma de Encélado sugieren que en algún momento estuvo en una secundaria y forzada espín-órbita 1:4 de libración. Esta libración, como la resonancia con Dione, podría haber proporcionado a Encélado una fuente de calor adicional.
Interacción con el anillo E
El anillo E de Saturno es el anillo más amplio y exterior de Saturno. Es un disco muy amplio y difuso compuesto por material microscópico de hielo o polvo. Empieza en la órbita de Mimas y acaba en algún lugar alrededor de la órbita de Rhea, aunque algunas observaciones sugieren que se extiende más allá de la órbita de Titán, con 1 000 000 kmde ancho. Sin embargo, numerosos modelos matemáticos demuestran que tal anillo es inestable, con una longevidad de entre 10 000 y 1 000 000 de años. Por lo tanto, las partículas que lo componen tienen que reponerse constantemente. Encélado orbita dentro de este anillo, en la zona donde es más estrecho y denso. Varias teorías sospechan que Encélado es la principal fuente de partículas del anillo E. Esta hipótesis fue sustentada por el sobrevuelo deCassini.
Hay dos mecanismos alimentando al anillo con partículas.10 La primera fuente de partículas, y posiblemente la más importante, es una columna criovolcánica situada en la región polar sur de Encélado. Mientras que la mayoría de las partículas caen y vuelven a la superficie, algunas escapan de la gravedad de Encélado y entran en la órbita de Saturno, ya que la velocidad de escape es de sólo 866 km/h. La segunda fuente es el bombardeo de meteoritos de Encélado, que eleva partículas de polvo de la superficie. Este mecanismo no es único de Encélado, pero es válido para todas las lunas de Saturno que orbitan dentro del anillo E.
Características físicas[editar]
Interior[editar]
Se sabe relativamente poco sobre el interior de Encélado. Sin embargo, se ha podido averiguar algo cuando la nave Cassini/Huygens lo sobrevoló. Según los efectos que la gravedad de Encélado ha tenido en la trayectoria de la nave Cassini, el grupo de navegación determinó que posee una masa de  1,08 × 1020 kg; combinando esta información con los datos sobre su tamaño se obtiene una densidad de 1,61 g/cm³, la cual es un poco más alta que la de los otros satélites medianos de Saturno.
Luego de una análisis exhaustivo de cientos de fotografías, el equipo científico de Cassini determinó con exactitud extrema los movimientos de rotación y libracióndel satélite. El movimiento de libración determinado (al ser alto) coincide con la existencia de un océano líquido global debajo de la superficie de hielo. Por tanto, se determinó que existe un núcleo rocoso, rodeado por un océano global, cubierto totalmente por una capa de hielo que es la superficie.11 12
Anteriormente -al analizar los chorros de hielo y polvo que emanaban del hemisferio sur- se pensaba que podría haber agua líquida en forma localizada en partes de ese hemisferio, calentadas por posibles fuentes hidrotermales. Sin embargo los últimos descubrimientos señalan agua líquida en forma de océano global, lo que hace pensar en muchas fuentes hidrotermales a lo largo de la superficie rocosa, al fondo del océano, lo que a su vez despierta gran interés por la posible existencia de vida alimentada por dichas fuentes.11 12
Superficie
	

En agosto de 1981 la nave Voyager 2 pudo obtener imágenes con las cuales se podía estudiar la geología del satélite. La foto superior muestra la imagen de mejor resolución obtenida por la nave Voyager 2, donde se pueden apreciar diferentes tipos de superficies como regiones con cráteres y regiones lisas y jóvenes. Dado que existen pocos cráteres en las regiones lisas, se piensa que estas son más o menos jóvenes (menos de 100 millones de años). Esto sugiere que Encélado debe haber estado activo geológicamente muy recientemente, quizás con criovulcanismo u otro proceso que renueve su superficie. El hielo fresco que cubre la superficie hace que tenga el albedo más alto del Sistema Solar (0.99), lo que redunda en una baja temperatura promedio de ?193 °C.
La craterización a través de impactos es un proceso común en el sistema solar y Encélado no es la excepción. Su superficie se halla cubierta de cráteres; sin embargo, la densidad de craterización no es uniforme. Algunas regiones prácticamente no poseen cráteres y otras se encuentran acribilladas. No obstante, la densidad de cráteres en las regiones más craterizadas es inferior a la de otros satélites helados del sistema saturniano, lo que revela la relativa juventud de su superficie. Observaciones recientes de la nave misión Cassini/Huygens han desvelado que los cráteres de Encélado en general son deformes, ya sea por procesos de relajación viscosa o a través de efectos tectónicos/fractura. Dunyazad en la figura 2c, es un ejemplo de un cráter en Encélado con piso levantado.
Voyager 2 encontró varios tipos de fracturas tectónicas en Encélado, verbigracia valles lineales y cinturones de surcos curvilíneos, parecidos a los de Ganímedes. Resultados recientes de Cassini indican que el tectonismo es el proceso de deformación principal en Encélado. Uno de los tipos de características tectónicas más interesantes son las fracturas, las cuales pueden tener hasta doscientos kilómetros de largo y de cinco a diez kilómetros de ancho, con una profundidad de un kilómetro. La figura 2b muestra una fractura típica; otro ejemplo puede verse en la parte inferior de la figura 2c. Se piensa que estas fracturas son relativamente jóvenes.
Otro ejemplo de tectonismo en Encélado es la zona con surcos descubierta por Voyager 2. Estas zonas son similares, aunque más complejas, a las que se encuentran en Ganímedes.
Ejemplos de surcos lineales se pueden observar en las figuras 1 y 2d. Se han observado también crestas, aunque éstas no son tan extensas como las de Europa; se pueden ver varios ejemplos en la parte izquierda-inferior de la Figura 2b.
Las llanuras planas fueron descubiertas en imágenes de la nave Voyager 2. Estas generalmente tienen poco relieve y muy pocos cráteres, una indicación segura de juventud, quizás menos de unos pocos cientos de millones de años. Imágenes obtenidas por la sonda Cassini el 14 de julio de 2005 han revelado un nuevo tipo de llanura plana. Esta región rodea al polo sur de Encélado hasta la latitud 60o sur y está cubierta de fracturas tectónicas y crestas. Esta región es muy joven, ya que no se ve cráter alguno. Inspecciones detenidas de imágenes de la sonda Cassini en esta región han revelado hielo azul y rocas del tamaño de casas, de entre 10-100 metros de diámetro.


Se ha confirmado que Encélado es la principal fuente de partículas para el tenue anillo E de Saturno. Los científicos estiman que micrometeoroides chocan con la superficie expulsando partículas al espacio y formando una nube alrededor del satélite. Otras partículas con más energía escapan y orbitan Saturno formando así el anillo E.


Instrumentos a bordo de Cassini han encontrado pruebas de actividad geológica en Encélado. Existen sobre el polo sur unos surcos denominados "rayas de tigre (tiger stripes en inglés), los cuales sirven de rejillas de ventilación, y de las cuales se puede observar el escape de vapor y partículas finas de hielo (ver la figura 4). La cristalización de estas partículas es un proceso que se puede usar como cronómetro: el hielo fresco es cristalino, y a través del tiempo este se convierte en hielo amorfo, un proceso que dura décadas. La conclusión es que las rayas de tigre tienen solo entre 10 y 1000 años de edad. Se ha detectado una atmósfera de vapor de agua que se concentra sobre la región del polo sur, un área con muy pocos cráteres. La composición de esta atmósfera concuerda con la emisión o evaporación de agua. Adicionalmente, el instrumento Composite InfraRed Spectromer (CIRS) descubrió en julio de 2005 que la región del polo sur es relativamente más tibia (15 grados por encima de la temperatura promedio) que el resto de Encélado. El hecho de que la región del polo sur de Encélado sea geológicamente activa es uno de los grandes descubrimientos de la nave Cassini.
Resultados recientes[editar]
Tras los encuentros de las sondas Voyager a principios de los años 1980, los científicos planetarios postularon que esta luna podría estar geológicamente activa, dado su alto albedo (que indica una superficie relativamente joven) y su ubicación en el centro del anillo E. Basándose en estos datos se pensaba que Encélado podía ser la fuente del material para el anillo E, quizás a través de un mecanismo de escape de vapor de agua desde su interior.
Recientemente los datos obtenidos a través de varios de los instrumentos a bordo de la sonda Cassini han confirmado esta hipótesis. La sonda Cassini ha encontrado también posibles reservas de agua líquida a poca profundidad que erupcionan como géiseres en la superficie de Encélado. Este resultado, potencialmente muy importante, ha sido publicado en la revista Science, marzo de 2006. Imágenes de Cassini de alta resolución muestran chorros helados y altas "plumas" eyectando grandes cantidades de partículas a alta velocidad desde las formaciones denominadas Rayas de Tigre (ver fig. 4), en el hemisferio sur de Encélado; típicamente, estas tienen 130 km de longitud, 2 km de ancho y 500 m de profundidad. Se han examinado varios modelos para explicar este proceso. La evidencia y los modelos muestran que los jets escapan de depósitos de agua líquida a poca profundidad de la superficie.
De hecho, la prueba a favor de la existencia de un océano subterráneo de agua líquida entre 30 y 40 kilómetros de la superficie13 es que esta luna es cada vez mayor, aunque una alternativa sugerida a tal océano pueden ser grandes cavernas de hielo llenas de agua; modelos recientes muestran que su actividad geológica es incompatible con el hecho de que esté controlada únicamente por las fuerzas de marea y que está mejor explicada asumiendo la existencia de tal característica geológica, lo que convierte a esta pequeña luna en un objetivo ideal para la búsqueda de vida extraterrestre.14
Previamente se sabía que existía vulcanismo en tres lugares en el Sistema Solar: Io, la Tierra, Tritón y posiblemente Venus. Ahora debemos agregar Encélado, considerado ahora como uno de los lugares más interesantes del sistema solar por la presencia de agua líquida tan cerca de la superficie.
En mayo de 2006, Francis Nimmo y Robert Pappalardo (de la Universidad de California y de JPL en Pasadena, California, respectivamente) publicaron un estudio en la revista científica Nature donde proponen una explicación de por qué la actividad geológica se encuentra en el polo sur de Encélado. Según los autores de este trabajo, es posible que la región activa en el polo sur tuviese su origen en otra región del planeta. Dado que la parte activa contiene materiales más cálidos y de baja densidad que el resto de esta luna, la fuerza centrífuga impulsaría el material más denso hacia el ecuador y el más ligero hacia los polos, desplazando las bolsas de material ligero hacia las regiones polares.
Durante un sobrevuelo realizado por la sonda Cassini el 12 de marzo de 2008 se han descubierto, sorprendentemente, compuestos orgánicos en los chorros expulsados por las formaciones del polo S de Encélado. En sobrevuelos posteriores, acaecidos el 11 de agosto de 2008 y el 31 de octubre de ese año, Cassini ha tomado imágenes de muy alta resolución -hasta de un pixel por cada 7 metros de superficie- de las Rayas de Tigre y se han podido localizar con exactitud los lugares de donde salen los géiseres. [1]
El escenario que emerge del análisis de los datos recogidos por la sonda Cassini es el de un mundo de cierta actividad geológica, sobre todo en su región sur, en la forma de una especie de (crio)tectónica de placas. Las "rayas de tigre" son lugares similares a las cordilleras existentes en el centro de los océanos terrestres, en las cuales el material que emerge del interior crea nueva corteza y, por otro lado, el material expulsado por los géiseres acaba por volver a caer y taponar sus fuentes, para luego volver a aparecer en otro lado.
Una investigación sugiere que la actividad geológica se produce de manera periódica, cuando hielo caliente procedente del interior de Encélado sube a la superficie rompiendo la corteza. El satélite vive en la actualidad uno de esos episodios, lo que explica la juventud en términos geológicos de la región polar sur. Dichos períodos de actividad duran alrededor de 10 millones de años y se producen entre cada 100 millones y 2000 millones de años.15
Datos enviados por Cassini muestran la presencia de sodio en el anillo más exterior de Saturno, que ha sido interpretado como una nueva prueba de la presencia de un océano subterráneo (y de que tales chorros no son géiseres violentos, sino chorros contenidos de emisión continua), ya que ese elemento no puede haber procedido de una sublimación del hielo. Sin embargo, investigaciones realizadas desde tierra no han detectado tal elemento, por lo que su presencia es controvertida.16
Otro compuesto que ha sido detectado en tales chorros es amoníaco, lo que ha sido considerado una nueva prueba de la presencia de agua líquida bajo la corteza.17
Exploración de Encélado
Antes de los años ochenta, Encélado no se había visto nunca más que como un minúsculo punto blanco que estaba en órbita alrededor de Saturno. Los únicos datos conocidos eran las características de su órbita y un cálculo de su masa, su densidad y su albedo.
Las primeras imágenes de Encélado de la era espacial fueron obtenidas por las dos sondas Voyager. Voyager 1 pasó muy lejos, pero Voyager 2 pasó cerca y obtuvo imágenes de alta resolución en agosto de 1981, revelando la joven superficie de este satélite.
La sonda Cassini.
La nave Cassini es la nave más sencilla pero más grande jamás construida. Únicamente las dos naves del proyecto Phobos enviadas a Marte por la Unión Soviéticaeran más pesadas. Contiene 1630 circuitos interconectados, 22 000 conexiones por cable, y más de 14 kilómetros de cableado. Su cuerpo principal consistía en uncilindro y un decágono como estructura principal. La nave mide más de 6,8 metros de longitud y más de 4 metros de diámetro. En la parte superior se montó una gran antena parabólica de 4 metros de diámetro. La nave tiene 3 módulos: Un módulo de equipamiento menor, que contiene los equipos electrónicos, un módulo de propulsión que contiene los sistemas de propulsión y un módulo de equipamiento inferior que contiene los RTG, las ruedas de reacción, motores, etc. En un lado del cilindro lleva los instrumentos ópticos, el magnetómetro montado en un brazo de 11 m, y otros instrumentos científicos. La masa de la nave es de 3867 kg, de los cuales 2125 kg es de propelente y de los instrumentos 687 kg. La electricidad es obtenida por 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG), cada uno usa 10,9 kg de plutonio 238,que convierte el calor en electricidad. Cada uno generaba 300 vatios de electricidad a una tensión de 30 Voltios. Los RTG alimenta todos los equipamientos de la nave de manera continua. Tras 11 años la electricidad se reducirá a 210 vatios. El cableado en la nave son para interconexiones de uno a otros equipos y transferencias, y sólo transfieren señales eléctricas.
Los mecanismos dan apoyo mecánico, y alinean los equipamientos. Se usan dispositivos para la separación de la nave en el vehículo de lanzamiento, el despliegue del brazo del magnetómetro, los motores para hacer girar las ruedas de reacción, la regulación de las persianas, y las unidades de calentadores de radioisótopos. El control de temperatura es necesario para mantener caliente la nave. Se usa: La antena de alta ganancia como sombra durante el vuelo en las cercanías al Sol. Las mantas térmicas aislantes absorben calor a la nave para mantenerla caliente y esta envuelto en toda la nave. Las persianas, montadas en el decágono son para regular la temperatura interna de la electrónica. Cada instrumento tiene un calentador. También se usan los calentadores eléctricos, y calentadores de radioisótopos(RHU) y el calor de los RTG para irradiar más calor. La actitud es determinada por un sistema AACS. La nave está estabilizada en los 3 ejes. Se usa una unidad de referencia inercial(IRU), integrado de giroscopios de estado sólido. La unidad de referencia estelar usa cámaras de navegación con un mapa de 5000 estrellas. Las ruedas de reacción son para mantener la postura de la nave.
La propulsión se usa para mantener la posición de la nave, la inserción orbital, correcciones, y la postura de la nave. Para ello se usan 2 motores principales, uno primario y el otro como repuesto si el primero falla, los dos dan un empuje de 445 N. También se usan 16 motores de 0,5 N, montados en 4 grupos de 4, para la postura y correcciones. En el cilindro se montaron 2 tanques, uno con tetróxido de nitrógeno y otro de monometil- hidracina. Además de varios componentes de propulsión como válvulas, filtros, etc., este sistema incluye también un único tanque de helio gaseoso para presionar los motores y el combustible, además de un tanque de hidracina para los pequeños motores. Las telecomunicaciones se hacían en banda X con una frecuencia de 8,4 GHz. Los componentes de este sistema son un tubo amplificador de onda de 20 W para amplificar la señal, dos transpondedores de espacio profundo que reciben y transmiten, y el oscilador ultraestable. Las telecomunicaciones usaban una antena parabólica de alta ganancia con 4 metros de diámetro y dos antenas de baja ganancia para comunicaciones auxiliares. La velocidad de envío de datos varía de 5 b/S ó 249 kb/s. La señal de la nave tardaría de 68 a 84 minutos a la Tierra o a la nave en la órbita de Saturno.
La nave procesa comandos usando un subsistema de comandos y gestión de datos para las actividades de la nave y sus instrumentos; este sistema es el cerebro de la nave porque es controlada. Los datos son almacenados en dos grabadoras de estado sólido, en él se almacenan los datos de la nave y de ciencia para su posterior transmisión a la Tierra periódicamente, y además almacenan programas. Una vez enviados son borrados para almacenar nuevos datos. Las 2 grabadoras tienen capacidad de 2 Gb, y son protegidos por la radiación a través de una cubierta de aluminio. La electrónica lleva todos los equipos electrónicos, montados en doce compartimientos controlados y protegidos de la radiación.
Cuando la nave Cassini llegue a Saturno, estará a una distancia de entre 8,2 y 10,2 unidades astronómicas de la Tierra. Por esta razón, las señales que nos envíe o que se le manden desde la Tierra tardarán entre 68 y 84 minutos en alcanzar su destino. En la práctica, esto significa que los controladores en tierra no podrán operar en tiempo real con la nave, ya sea para operaciones cotidianas o en caso de una avería inesperada.


Instrumentación
La instrumentación de la Cassini consiste en: un RADAR, una cámara CCD, un espectrómetro de luz visible e infrarroja, un espectrómetro compuesto infrarrojo, un analizador de polvo cósmico, un experimento de ondas de radio y plasma, un espectrómetro de plasma, un espectrógrafo ultravioleta, un analizador de imágenes magnetosféricas, un magnetómetro, un espectrómetro de masa. A esto hay que añadir una serie de antenas, unas para comunicaciones con la Tierra y otras para realizar mediciones científicas.
Cassini Plasma Spectrometer (CAPS)
Este instrumento mide la energía y carga eléctrica de partículas como electrones y protones que pueda encontrar. El espectrómetro medirá las moléculas que se originan en la ionosfera de Saturno y determinará la configuración de su campo magnético. También analizará el plasma de estas áreas así como el viento solar en la magnetosfera de Saturno.1
Cosmic Dust Analyzer (CDA)
El analizador de polvo cósmico determina el tamaño, velocidad y dirección de partículas de polvo cerca deSaturno. Algunas de ellas orbitan Saturno, mientras que otras podrían proceder de otros sistemas solares.2
Composite Infrared Spectrometer (CIRS)
Este espectrómetro mide la luz infrarroja procedente de un objeto (como la atmósfera o la superficie de un planeta) para conocer mejor su temperatura y composición. Este instrumento creará un mapa tridimensionalde Saturno para determinar las diferencias de temperatura y presión en diferentes altitudes, entre otras cosas.3
Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS)
Es el encargado de medir las partículas con carga ( protones e iones pesados) y partículas neutras (como los átomos) cercanas a Saturno y Titán para conocer mejor sus atmósferas.4
Imaging Science Subsystem (ISS)
El llamado Subsistema de Imágenes es el que se encarga de capturar imágenes en el espectro de luz visible, y mediante el uso de filtros también en el ultravioleta y en el infrarrojo. Incorpora dos cámaras: una de gran campo y otra de campo estrecho, ambas de tipo CCD y con una matriz cuadrada de 1.024*1.024 píxeles.5
Dual Technique Magnetometer (MAG)
Este magnetómetro mide la intensidad y la dirección del campo magnético de Saturno. Este campo magnético está generado en parte por el núcleo extremadamente caliente de Saturno, y medirlo nos permitirá saber más sobre sus características.6
Magnetospheric Imaging Instrument (MIMI)
Este instrumento proporcionará imágenes y otros datos sobre las partículas atrapadas en el gigantesco campo magnético de Saturno.7
Radio Detection and Ranging Instrument (RADAR)
Este radar nos permitirá crear mapas de la superficie de Titán y de sus elevaciones y depresiones (montañas, cañones) mediante el uso de ondas de radio, que pueden atravesar la densa atmósfera de Titán. Además, captará las señales de radio que procedan de Saturno o sus lunas.8
Radio and Plasma Wave Science instrument (RPWS)
Además de las ondas de radio, este instrumento medirá los campos magnético y eléctrico del medio interplanetario y en las magnetosferas de los planetas. También determinarán la densidad de electrones y la temperatura en Titán y en algunas regiones de Saturno.9
Radio Science Subsystem (RSS)
Básicamente utiliza los radiotelescopios situados en la Tierra para observar cómo cambian las señales emitidas por la nave al atravesar objetos como la atmósfera de Titán, los anillos de Saturno, o incluso desde detrás del Sol.10
Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVIS)
El espectrógrafo ultravioleta es un instrumento que captura imágenes de la luz ultravioleta que refleja un objeto, como las nubes de Saturno o sus anillos, y servirá para aprender más sobre su estructura y composición.11
Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS)
Compuesto por dos cámaras, este instrumento capta con una de ellas la luz visible, y con la otra la luz infrarroja. De este modo se pueden recoger detalles nuevos sobre la superficie de Saturno y sus satélites: su composición, la de sus atmósferas y anillos.12
La polémica sobre el uso de energía nuclear
Debido a la gran distancia entre Saturno y el Sol, los paneles solares se mostraron insuficientes para proveer de electricidad a la nave al llegar a su destino. Para conseguirlo deberían haber sido demasiado grandes y pesados. Así, Cassini se alimenta de tres RTG (generadores termoeléctricos de radioisótopos), que generan electricidad a partir de la descomposición natural del plutonio. Al final de su periodo de servicio (once años) aún serán capaces de generar 628 vatios de energía. Esto ha generado las protestas de grupos de defensa del medio ambiente, algunos físicos (el más notable Michio Kaku) e incluso antiguos miembros de laNASA, a pesar de las afirmaciones por parte de la Agencia Espacial Norteamericana de que el riesgo de accidente nuclear era muy bajo.]]></description>
<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 11:38:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Desintegración de un exoplaneta, LHC, homo sapiens en China, nucleótidos, etc. con Francis Villatoro. Prog 127. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos comentado algunas noticias publicadas por el genial Francis Villatoro en la Ciencia de la Mula Francis-NAUKAS.
Estas son las noticias:

Observan la desintegración de una exotierra.
Un equipo de astrónomos ha observado por primera vez una estrella moribunda del mismo tipo que el Sol que está devorando un planeta similar a la Tierra. Sus observaciones las han hecho con el Telescopio Espacial Kepler, que ha descubierto un gran número de exoplanetas. Los cambios rápidos e irregulares en la luz de la estrella se cree que se deben a los fragmentos rocosos de un planeta un poco más pequeño que la Tierra en descomposición. Se estima que a este planeta le queda menos de un millón de años de vida.

El artículo es Andrew Vanderburg et al., “A disintegrating minor planet transiting a white dwarf,” Nature 526: 546–549, 22 Oct 2015, doi: 10.1038/nature15527; recomiendo leer a Francesca Faedi, “Exoplanets: A glimpse of Earth’s fate,” Nature 526: 515–516, 22 Oct 2015, doi: 10.1038/526515b.

Estado actual de las colisiones en el LHC.
Esta semana se reanudan las colisiones de protones a 13 TeV c.m. con paquetes separados por 25 ns en el LHC del CERN. Ya se han alcanzado 5,0 /fb de datos acumulados en ATLAS+CMS (ATLAS 2,64 /fb y CMS 2,48 /fb). Si todo va bien se acumularán entre 1,5 y 2,0 /fb por experimento en las dos semanas y pico que quedan de este año (hasta el 4 de noviembre). Hay que recordar que la segunda mitad de noviembre y diciembre serán dedicados a colisiones de iones de plomo.

Ahora mismo se están reanudando las operaciones de limpieza (scrubbing) y la próxima inyección alcanzará 600 paquetes (bunches) de protones. Puedes seguir el estado en tiempo real de las operaciones en la sala de control del LHC vía Twitter gracias a Andrew Elwell ?@LHcStatus.

Humanos modernos en China mucho antes que en Europa.
La antropóloga española María Martinón Torres y el famoso antropólogo José María Bermúdez de Castro han publicado en Nature, junto a colegas chinos, el análisis de 47 dientes humanos descubiertos en la cueva de Fuyan, al sudeste de China. Estos dientes confirman que el hombre moderno, Homo sapiens, ya vivía en esa región hace entre 80.000 y 120.000 años. El hallazgo revoluciona nuestro conocimiento sobre las migraciones de nuestra especie desde África. ¿Por qué retrasaron su llegada a Europa hasta hace unos 50.000 años? Sigue siendo un misterio. Surge la duda de si los humanos modernos de Europa provienen de África, de Asia o de ambos lugares. El origen de los humanos modernos aún tiene muchos misterios que desvelar.

El artículo es Wu Liu, María Martinón-Torres et al., “The earliest unequivocally modern humans in southern China,” Nature, AOP 14 Oct 2015, doi: 10.1038/nature15696; más información en Robin Dennell, “Palaeoanthropology: Homo sapiens in China 80,000 years ago,” Nature, AOP 14 Oct 2015, doi: 10.1038/nature15640.

La anemia falciforme: la importancia de un solo nucleótido.

El ADN humano está formado por unos 3.200 millones de nucleótidos. La anemia falciforme es una hemoglobinopatía debida a una mutación de un solo nucleótido (una A por una T) en el codón de un solo aminoácido (una V por una E) en la sexta posición de la secuencia de la globina beta, una de las cuatro cadenas polipéptidas de la hemoglobina. Como resultado en lugar de tetrámeros que transportan de forma eficiente el oxígeno se forman polímeros ineficientes. El eritrocito (glóbulo rojo) se atrofia y adquiere forma de hoz (glóbulo rojo falciforme).

Un solo nucleótido en un codón, una adenina (A) en lugar de una timina (T), que acabó con la vida de más de 56.000 personas en el año 2013. Un solo aminoácido, una valina (V) en lugar de un glutamato (E), un aminoácido hidrófugo en lugar de uno hidrófilo, un pequeño cambio bioquímico que provoca la formación de polímeros de globinas beta (falciformación de la hemoglobina) cuando la concentración de oxígeno en los glóbulos rojos baja del nivel normal (homeostasis). A veces pequeños cambios provocan una enorme diferencia.

Tejidos textiles fabricados con nylon y fibras de óxido de grafeno.

El futuro de la ropa de vestir son los tejidos funcionales. Las fibras de óxido de grafeno son prometedoras al ser muy elásticas pero muy resistentes. Por primera vez se ha logrado fabricar usando maquinaria textil convencional un tejido mixto que combina nylon y fibras de óxido de grafeno. Hasta ahora sólo se había logrado tejer estas fibras mixtas a mano en un entorno de laboratorio. Un paso importante hacia la próxima generación de tejidos funcionales con una amplia gama de aplicaciones.

Para usar maquinaria textil convencional se han fabricado las fibras con un método húmedo de hilado con fibras textiles secas (dry-jet wet-spinning method). Un estudio reológico de las propiedades viscoelásticas de estas fibras de óxido de grafeno en gel ha permitido encontrar los parámetros de fabricación óptimos para su uso en una maquinaria textil convencional. Estas fibras hilables muestran un módulo de Young de ~ 7,9 GPa, una resistencia a la tracción de ~ 135,8 MPa y una dureza de ~ 5,7 MJ/m³.

El artículo es Shayan Seyedin et al., “Towards the Knittability of Graphene Oxide Fibres,” Scientific Reports 5: 14946 (2015), doi: 10.1038/srep14946 

Espero que estos artículos sean de vuestro agrado.]]></description>
<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 11:17:46 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Albert Einstein: padre de la física contemporánea, con Reyes Zambrano. Porgrama 126. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos iniciado un nuevo ciclo sobre científicos ilustres y nuestro primer personaje es sin duda el más relevante de la historia de la Ciencia y especialmente de la física contemporánea:  Albert Einstein.
Y lo hemos hecho de la mano de nuestra nueva colaboradora Reyes Zambrano. Reyes el licenciada en Física por la UNED, ha realizado numerosos cursos, especialmente en divulgación científica y ha colaborado en blogs y de divulgación como Cuentos Cuánticos, Desayunos con Fotones, y otros tantos. Es la creadora de blogs como Cuadernos de Física.

Junto a Reyes hemos realizado un fascinante viaje a la infancia de nuestro personaje donde hemos descubierto sus problemas de adaptación social. Más adelante descubrimos que no era tan mal alumno como se ha escrito y sus problemas de acceso a la Universidad.
Pero en 1905 llegó el que sin duda es uno de los años claves en la historia de la Física y la Ciencia en general: la publicación de 4 artículos que marcarían el punto de partida de la física actual. 
mientras tanto su vida privada se tambaleaba con su divorcio y la muerte de su padre. El periodo en la Oficina de Patentes y su aceptación como profesor en la Universidad de Zurich y la futura colaboración con la Royal Society marcaría un antes y un después en su vida profesional.
Las Teorías de Efecto fotoeléctrico, Movimiento browniano, Relatividad especial, Equivalencia masa-energía, Relatividad general, Estadísticas de Bose-Einstein,  Debates Bohr-Einstein, La Teoría de Campo Unificada han sido analizadas por parte de nuestra colaboradora con una claridad exquisita. Sin una entrevista maravillosa por parte de nuestra amiga Reyes.]]></description>
<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 11:53:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El ADN y el estudio de las células con el Dr. Juan Antonio Rodríguez-Feo. Prog 125. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos analizado el ADN y el mundo de las células gracias a la colaboración de Juan Antonio Rodríguez-Feo. Licenciado en 1997 en Ciencia Biológicas (especialidad Biología molecular y celular) por la Universidad de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias). Realizó su tesis doctoral cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Laboratorio de Investigación Cardiovascular e hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) entre 1997 y 2001 bajo la supervisión de los doctores Santos Casado y A. López Farré. A finales de 2001 se trasladó al Laboratorio de Cardiología Experimental de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) para su formación post-doctoral bajo la supervisión del Prof. Gerard Pasterkamp entre 2002 y 2006. Durante este período le fue concedida una beca europea Marie Curie (FP6-2004 a 502,339) durante 2. Durante este período de tiempo, estableció una colaboración con el Prof. William Sessa en la Universidad de Yale (EE.UU.) para el estudio de nuevas dianas moleculares en la arterosclerosis humana. En Octubre de 2006, se unió al grupo del Dr Sessa (New Haven, EE.UU.). En Enero de 2008 se incorporó como investigador RECAVA al Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón (Madrid) bajo la supervisión de los doctores Fernández-Avilés y Osende. En marzo de 2011, le ofrecieron formar parte del grupo de investigación sobre trastornos hepáticos y gástricos perteneciente al CIBERehd dirigido por el Prof. Rafael Bañares e integrados en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Actualmente, está participando en diferentes líneas de investigación del mencionado grupo de investigación.




Estas son las preguntas:
1. Explícame la diferencia que hay entre cromatina y cromosoma.

La cromatina es el conjunto de ADN, histonas, proteínas no histónicas y ARN que se encuentran en el núcleo interfásico de las células eucariotas y que constituye el genoma de dichas células. Las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas. Estos se encuentran formados por aproximadamente 146 pares de bases de longitud (el número depende del organismo), asociados a un complejo específico de ocho histonas nucleosómicas (octámero de histonas).

La cromatina se puede organizar en cromosomas que son cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un individuo.

Los cromosomas eucarióticos son moléculas muy largas de ADN de doble hélice que están estrechamente relacionadas con proteínas llamadas histonas y proteínas llamadas no histonas. Los cromosomas se pueden hallar desde estados laxos o poco compactados, como en los núcleos de las células en interfase, hasta en estados altamente compactados, como sucede en la metafase mitótica.

2. ¿Cuales son los tipos de cromosomas que hay según su forma? 

La forma de los cromosomas es para todas las células somáticas constante y característica de cada especie. La forma depende fundamentalmente de las constricciones que presente el cromosoma y de su localización en la cromátida.
El cromosoma se encuentra constituido básicamente por el centrómero que divide el cromosoma en un brazo corto o brazo p y un brazo largo o brazo q. Algunos cromosomas presentan satélites en el brazo corto.
Según la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en:
Metacéntricos
El centrómero se localiza a mitad del cromosoma y los dos brazos presentan igual longitud.
Submetacéntricos
La longitud de un brazo del cromosoma es algo mayor que la del otro.
Acrocéntricos
Un brazo es muy corto (p) y el otro largo (q).
Telocéntricos
Sólo se aprecia un brazo del cromosoma al estar el centrómero en el extremo.
El par de gonosomas o sexocromosomas se constituyen por un cromosoma X (submetacéntrico mediano) y un cromosoama Y considerado acrocéntrico sin satélites, aunque en algunas revisiones de la literatura se le refiere como submetacéntrico.

3. ¿Qué es el cariotipo?

El cariotipo es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código, establecido por convenio, que describe las características de sus cromosomas. 
Debido a que en el ámbito de la clínica suelen ir ligados, el concepto de cariotipo se usa con frecuencia para referirse a un cariograma, el cual es un esquema, foto o dibujo de los cromosomas de una célulametafásica ordenados de acuerdo a su morfología (metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, subtelocéntricos y acrocéntricos) y tamaño, que están caracterizados y representan a todos los individuos de una especie. 
Cariotipo de un linfocito de una mujer.
El cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas; el ser humano tiene 46 cromosomas (23 pares porque somos diploides o 2n) en el núcleo de cada célula, organizados en 22 pares autosómicos y 1 par sexual (hombre XY y mujer XX). 

4.¿En que consiste la teoría celular?

La célula es la unidad morfológica, fisiológica y origen de todo ser vivo.

5. Explica las diferencias que hay entre la anafase I y la anafase II de la  meiosis.

Anafase I
Los cromosomas se separan de forma uniforme de modo que en cada lado queda un nuevo juego completo de cromosomas que darán lugar a células exactamente iguales a las de origen, es decir, 2n.

Anafase II
Las cromátidas se separan de sus centrómeros, y un juego de cromosomas se desplaza hacia cada polo de modo que en cada lado sólo queda un cromosoma  de cada par. Las células resultantes serán haploides, n, con la mitad de cromosomas, en el caso de los sexuales tendrán o el X o el Y (cuando éstos son diferentes).]]></description>
<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 10:25:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Megaestructuras alienígenas? Más bien un fenómeno natural. Daniel Marín EUREKA-NAUKAS. Prog. 124. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos aclarado la noticia que en los últimos días ha saltado a la palestra sobre unas posibles megaestructuras alienígenas que ha detectado el telescopio Keppler. Nuestro colaborador experto en temas astronómicos nos ha explicado que es lo que está pasando en la estrella KIC 8462852.
¿Qué pasa con la estrella KIC 8462852? Esta es la pregunta que se están haciendo muchos desde que ayer se publicó un artículo sobre este tema en The Atlantic. La pieza, que se ha hecho viral, apunta incluso a posibles estructuras alienígenas para explicar lo que sucede con este astro. ¿Hay algo de verdad en todo esto? 
Pongámonos en antecedentes. KIC 8462852 es una estrella de la secuencia principal de tipo espectral F3 ligeramente más grande que el Sol situada a casi 1500 años luz. Como su nombre de catálogo nos revela, ha sido estudiada por el telescopio espacial Kepler con el fin de buscar exoplanetas a su alrededor mediante el método del tránsito. Kepler no ha encontrado planetas, pero sí que ha visto ‘algo’ (o mejor dicho, lo han visto los participantes de la iniciativa Planet Hunters a partir de los datos de Kepler). La curva de luz de la estrella nos dice que un objeto -u objetos- pasa cada cierto tiempo por delante del disco de la estrella reduciendo su brillo en un 20%, pero los mínimos no se suceden a intervalos regulares, como deberían ser si fuera un planeta el culplable, sino que duran entre cinco y ochenta días.


Antes de lanzarnos a especular sobre la presencia de megaestructuras alienígenas, la explicación más razonable es que estamos observando un disco de escombros que orbita la estrella. Es bien sabido que este tipo de discos protoplanetarios son muy comunes en estrellas jóvenes, pero, y aquí es donde comienza el misterio, KIC 8462852 parece ser una estrella ‘adulta’. Eso sí, de entrada es importante subrayar que la determinación de edades estelares es un tema muy complejo y con un enorme margen de error, así que no podemos descartar por completo que KIC 8462852 sea efectivamente una jovenzuela con un disco protoplanetario.

Pero vamos a suponer que no sea una estrella joven. Puesto que las observaciones con instrumentos situados en la Tierra indican que KIC 8462852 es por lo demás una estrella totalmente normal, la explicación al fenómeno debe ser otra. En un reciente paper, un grupo de investigadores y aficionados liderado por Tabetha Boyajian concluyen que lo más probable es que estemos presenciando el resultado de la fragmentación de uno o varios exocometas. De hecho, podría tratarse de un grupo de cometas que recorren una trayectoria que los lleva a una órbita muy próxima a KIC 8462852 o a algún planeta del sistema por culpa de la acción gravitatoria de una estrella cercana.

Una opción más directa sería que una colisión catastrófica en el sistema, bien entre asteroides o entre asteroides y planetas, haya expulsado ingentes cantidades de material al espacio interplanetario, pero Boyajian y sus colaboradores han usado los datos del telescopio infrarrojo WISE para descartar esta hipótesis. De haber tenido realmente lugar este suceso, WISE habría detectado un exceso de emisión en el infrarrojo procedente de KIC 8462852 -el polvo oculta mejor las longitudes de onda visibles que las infrarrojas-, cosa que no ha hecho. Naturalmente, también es posible que el impacto se haya producido hace pocos años, justo después de que WISE dejase de funcionar, pero sería una coincidencia cósmica tremendamente rara.

Hay otra explicación más exótica y, sin duda, más apasionante sugerida por el astrónomo Jason Wright. Según Wright, el patrón de la curva de luz de KIC 8462852 no es incompatible con la presencia de gigantescas estructuras artificiales. Wright apunta a enormes paneles gigantes para captar la energía de la estrella, pero, ya que estamos, bien podríamos estar ante una esfera de Dyson a medio hacer o un mundo anillo translúcido, que imaginar es gratis. De hecho, Boyajian y Wright planean estudiar KIC 8462852 con radiotelescopios para ver si detectan alguna señal extraña. Una buena idea -no hay nada que perder y sí mucho que ganar-, aunque yo de ustedes no aguantaría la respiración hasta que se publiquen los resultados.

Resumiendo, KIC 8462852 podría ser una estrella joven y lo que estamos viendo sería simplemente un disco protoplanetario. De no ser así, lo más probable es que sea un grupo de cometas fragmentados o el resultado de un gran impacto. En definitiva, KIC 8462852 es un bicho raro, sí, pero no hay muchas probabilidades de que haya ‘bichos raros’ viviendo allí.
Después hemos comentado otra noticia publicada en su blog  Eureka de Naukas relacionada con Plutón y Caronte.
Las últimas imágenes publicadas por el equipo de la misión nos permiten observar la suave planicie Sputnik en el corazón de Plutón -nunca mejor dicho- con una precisión sin precedentes de 250 metros por píxel. ¿Y qué es lo que se ve? Pues con este nivel de resolución la helada superficie nos revela detalles nunca vistos y, además del patrón de celdas poligonales ya conocido, se aprecian líneas de color oscuro y curiosos agujeros alineados de cientos de metros de longitud y decenas de metros de profundidad cada uno.
¿Qué son estos agujeros? Probablemente se trate de estructuras formadas por la evaporación o sublimación cíclica de los hielos de nitrógeno y monóxido de carbono que cubren la llanura Sputnik, aunque todavía es muy pronto para saberlo. Estas oquedades se distribuyen formando estructuras con formas extrañas, en algunos casos lineales. El hecho de que a esta resolución siga sin poder verse ningún cráter significa que la planicie es incluso más joven de lo que se esperaba.
Estas no son las imágenes de mayor resolución que obtuvo la cámara LORRI durante el encuentro del pasado 14 de julio, ya que también tomó fotografías de Sputnik Planum con una resolución de 70-80 metros por píxel que todavía no han sido enviadas a la Tierra. Pero no solo hemos podido disfrutar de imágenes de Plutón, ya que ahora tenemos a nuestra disposición instantáneas de alta resolución de su extraño satélite principal, Caronte. La primera sorpresa es que Caronte también posee hoyos debidos, probablemente, a la sublimación de hielos:
No obstante, sabemos que el componente principal de la corteza de Caronte es el hielo de agua, no de nitrógeno, así que los procesos erosivos que operan en esta luna deben ser distintos a los que vemos en Sputnik Planum, lo que explicaría su diferente morfología y profundidad.
Y para finalizar otra noticia, esta vez relacionada con la sonda Cassini y Encélado.
El pasado 14 de octubre la sonda Cassini pasó a 1839 kilómetros del polo norte de Encélado. Aunque en esta ocasión no pudo contemplar los famosos chorros del hemisferio sur, el paisaje del hemisferio opuesto nos ha dejado a todos sorprendidos. Suponíamos que las regiones boreales de Encélado tenían una alta densidad de cráteres, y de hecho la tiene, pero además de cráteres de impacto también posee una red de grietas y fracturas con forma de telaraña que cubre toda la zona.
Esta red de fracturas ya se había visto en otras zonas de Encélado, pero ahora podemos comprobar que se extienden hasta el polo norte. Y es que este satélite es famoso por tres tipos de redes de fracturas. Las más llamativas son las ‘rayas de tigre’ por las que salen los chorros de agua y partículas orgánicas del hemisferio sur. Otra red se extiende principalmente de norte a sur, mientras que una tercera posee una dirección predominante de este a oeste y se halla en la región ecuatorial. Las grietas que van de norte a sur se dan predominantemente en el hemisferio que está orientado a Saturno y en el opuesto. Las observaciones en infrarrojo sugieren que muchas de estas grietas, además de las ‘rayas del tigre’, están activas, aunque no se han detectado chorros procedentes de estas fracturas.
Espero que os haya gustado este programa]]></description>
<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 00:21:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía, observación del Cosmos: Familias de telescopios con Jon Teus. Programa. 123. La Fábrica de la Ciencia-]]></title>
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<description><![CDATA[Segunda edición de la sección Astronomía, observación del cosmos,  junto a Jon Teus, hemos analizado exhaustivamente las tres familias principales de telescopios que los amantes de la astronomía amateur pueden encontrar en el mercado. 
Comenzamos por los refractores. Su historia, características principales, su óptica y los pros y los contra.
LO mismo hemos hecho con los reflectores Newton, donde hemos descubierto que pueden llegar a ser uno de los mejores tubos que podemos encontrar, pese a su tamaño y mantenimiento como inconvenientes.
Para finalizar hemos charlado de los smith cassegrain y smith maksutov.
Espero que os guste el programa.]]></description>
<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 13:16:29 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Egipto. Periodo Predinástico: la transición hacia la unificación con el Prof. Josep Cervelló. Prog. 122. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos analizado un periodo crucial en la historia del Antiguo Egipto: los instantes previos a la unificación de las dos tierras.
Primero hemos descrito los registros materiales de las tres etapas culturales de Nagada tales como la cerámica, paletas, etiquetas, etc. 
Más tarde hemos comentado sobre aspectos políticos de los reinos de Hierakómpolis, Nagada y Abydos.
Luego hemos realizado un recorrido por los diferentes yacimientos de estos reinos como Um-el Qaab y descrito la tumba 100 de Hierakómpolis.
Para finalizar, hemos focalizado la charla en la unificación cultural del Delta y luego al política.
Sin duda un viaje en el tiempo apasionante que seguro que esclarecerán muchas dudas a los amantes del Antiguo Egipto.]]></description>
<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 10:25:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía. Divulgación del Espacio y Mazinger Z con German Peris y Jesús Romero. Prog 121. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Germán Peris-Luque es un divulgador de larga trayectoria en la Astronomía. Es colaborador habitual del periódico Mediterráneo de Castellón y de Radio Castellón-Cadena SER, en la que realiza un espacio de Astronomía de carácter semanal  desde hace más de un año.  Fue Astrobloguer durante el Año Internacional de la Astronomía (IYA2009), así como Presidente de la Societat Astronómica de Castelló (SAC) entre los años 1999 y 2003 (de la que fue socio fundador), realizando multitud de actividades de divulgación a lo largo de la provincia de Castellón.
Ha estado involucrado en el diseño y puesta en marcha de un buen número de proyectos de divulgación de la astronomía, siendo parte integrante del equipo inaugural del Planetario de Castellón (1991-1992) y con anterioridad en el observatorio astronómico del IB. Fco Ribalta de Castellón.
También ha estado vinculado a la creación de los “Astropunts” (4 pequeños observatorios astronómicos, como medida de impulso del incipiente Astroturismo en 2008), manteniendo actualmente una estrecha relación con el de Torremiró-Morella.
Es un ponente y conferenciante habitual en jornadas de astronomía tanto locales (Castellón) como estatales, talleres y cursos de Astronomía, tanto oficiales (Cefire, UNED, Universidad de Vigo), como para empresas y asociaciones privadas (Itinerantur, Mas de Borràs, Penyagolosa, FotoCine Lledó, Turisnord…).
Profesionalmente, en la Astronomía, también  destaca su estancia de más de un año en Galicia (2010-2011), como coordinador y técnico de soporte en el Observatorio Astronómico de Forcarei (OAF, Pontevedra), perteneciente a la Fundación FC3,  finalizando los últimos meses de trabajo con una colaboración sobre “Fotometría de subenanas calientes azules” con el Grupo de Astrofísica AS1 de la Universidad de Vigo.
Ha finalizado un Master en Astrofísica y Astronomía con un trabajo dirigido por el Dr. V. Martínez, director del OAUV, en el que rescata la importancia histórica de la menospreciada “Paradoja de Olbers” y la oscuridad del cielo nocturno en la visión cambiante del universo a lo largo de la historia, así como estudia la ambigüedad actual aún existente sobre la misma en muchos textos.
Actualmente continúa desarrollando tareas de divulgación y asesoramiento en el campo de la divulgación de la Astronomía.  ¿Cómo surgió tu afición por la astronomía?
¿Cuándo y cómo tomaste la decisión de convertirte en astrónomo profesional?
La divulgación es fantástica cuando te pones a escribir delante de un ordenador o, como nosotros, transmites tus conocimientos y experiencias delante de unos micrófonos, pero cuando tienes a 30 niños esperando para mirar por el ocular de un telescopio se convierte algo casi mágico ¿Opinas lo mismo?
¿Qué te hizo tomar la decisión de presentar un programa de radio?
¿Cuáles son los proyectos en los que estás involucrado?
En la segunda media hora hemos charlado con Jesus Romero, autor del libro Mazinger Z, planeador abajo, junto a nuestro colaborador habitual en temas de cómics Alberto Jiménez.]]></description>
<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 10:18:52 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Misterios del Sistema Solar y objetos trans-neptunianos con Jorge Núñez y René D. Duffard. Prog 120. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un maravilloso viaje por el Sistema Solar de la mano de nuestro amigo el Catedrático en astronomía por la UB, Jorge Núñez, pero esta vez hemos descubierto algunas curiosidades y desvelado algunos misterios de nuestro sistema planetario. 
Hemos comenzado charlando de su formación, siguiendo con nuestra ruta, hemos aterrizado en Mercurio y hemos explicado como es posible las brutales diferencias de temperaturas. Nuestra nave se ha posado esta vez...umm...mejor no nos posaremos en Venus pero si hemos comentado sobre su enrarecida atmósfera. La Luna ha sido nuestro próximo destino, explicando a los oyentes como se formó y su futuro. De Marte hemos hablado mucho en otros programas por eso, esta vez, hemos visitado Fobos y Deimos y hemos teorizado sobre su posible procedencia. Y hacia esta procedencia hemos partido y hemos intentado charlar de como se formó el Cinturón de Asteroides. Júpiter es nuestro próximo destino, pero no hemos hablado de sus tormentas ni composición, eso lo dejaremos para otro programa, sino de sus misteriosos anillos invisibles desde la Tierra. Hablar de los anillos de Saturno sería lo más fácil, pero no hemos centrado en el extraño hexágono del polo norte de este planeta. Urano y Neptuno lo dejaremos para un futuro programa porque los alumnos de 4º de 1ª del colegio San Pedro de Gavà han querido realizar unas preguntas a nuestro invitado. 

En esta edición de La Fábrica de la Ciencia hemos descubierto y analizado, gracias a la colaboración del Investigador René Damian Duffard del Insituto de Ast rofísica de Andalucía-CSIC, algunos objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, principalmente en el Cinturón de Kuiper. Make-Make, Sedna, Plutón y sus 5 lunas, todos estos y más nos han mostrado sus características, descubrimientos, etc. 
También hemos charlado de la misteriosa nube de Oort...no os perdáis lo que nos cuenta de esta nube que envuelve el Sistema Solar. 
Siguiendo con la conversación, René ha mencionado algunas misiones que están explorando el Sistema Solar como Dawn (Ceres), Rosetta y New Horizons 
Para finalizar, el profesor nos ha explicado la maravillosa experiencia que tuvo el placer de vivir cuando él, junto a su equipo, descubrieron anillos en un asteroide. Ah! se me olvidaba..también hemos hablado de como llegó el agua a la Tierra!! 
Todo esto y más en este fantástico programa. 
Espero que os haya gustado este fantástico viaje!!
Este programa es una reposición de dos anteriores.]]></description>
<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 10:40:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia de las religiones. El Cristianismo. María de Nazaret con Ariel Álvarez y Gerardo Jofre. prog 119 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos analizado la vida de uno de los personajes más importantes e influyentes en los inicios de la religión cristiana: María de Nazaret. Y lo hemos hecho de la mano de Ariél Álvarez y nuestro colaborador y amigo del programa y experto en arqueología bíblica, el investigador Gerardo Jofre.
 Álvarez Valdés es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén (Israel), y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca (España). El tema de su tesis doctoral fue La Nueva Jerusalén: ¿ciudad celeste o ciudad terrestre? Como parte de sus estudios ha realizado numerosos viajes académicos por Egipto, Jordania, Turquía, Grecia y la Península del Sinaí. En Argentina ha sido profesor de Sagradas Escrituras en el Seminario Mayor de Santiago del Estero, y de Teología en la Universidad Católica de la misma ciudad. En la Universidad Nacional de Santiago del Estero ha dictado el Postítulo Diálogo entre la ciencia y la fe en el mundo contemporáneo. Actualmente dirige los Postítulos Jesús de Nazaret entre la historia y la fe, y Los orígenes del cristianismo.

En el año 1996 fue incorporado a la Asociación Bíblica Italiana. En 1998 fue designado miembro honorario del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. En 2003 se incorporó como miembro de la Asociación Bíblica Española. Desde 2009 pertenece a la Academia de Ciencias y Arte de Santiago del Estero. En el año 2012 ingresó a la Asociación Bíblica Argentina.

En 2010 creó la «Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe», de la cual es Presidente, que procura suscitar y promover el diálogo entre las diversas formas de conocimiento humano y la fe que procede de la revelación cristiana.1 Desde 2011 la Fundación Diálogo cuenta con subsedes en las ciudades de Santiago de Chile (Chile), y de Rosario (Argentina). En 2013 se inauguró otra subsede en Neuquén (Argentina).
las preguntas han sido estas:

MARIA DE NAZARET: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA


1)Todos sabemos quien es la Virgen María, pero desde el punto de vista histórico:

¿Quién fue María? 


2)¿Cuales son los primeros testimonios arqueológicos que apuntan a Maria? 


3)Parece ser que existe un Evangelio apócrifo que habla de la vida de María, se trata del Evangelio de la Infancia de Santiago, ¿ Cual es vuestra opinión sobre este Evangelio? ¿ puede recoger algún dato histórico acerca del personaje de Maria?





4) ¿Donde vivió María? ¿ En Nazaret?, pero ¿ existía Nazaret en tiempos de Jesús?





5) La tradición de la anunciación en Nazaret  ¿ de donde sale la idea de un nacimiento vurginal? 


6)  ¿ Es cierto que María se opuso, al menos al principio, al ministerio y predicación de Jesús?  


7) Las bodas de Caná, ¿que trasfondo histórico hay en aquella boda? Alli es donde se produce el primer milagro de Jesús y está con su madre , María. 


8) ¿ fue Maria testigo de la crucifixión de su hijo? 


9) Muerte de Maria ¿ que sabemos de su muerte?]]></description>
<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 10:24:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Últimas noticias sobre las sondas espaciales: Dawn, New Horizons, Rosetta con Daniel Marin EUREKA-NAUKAS.Prog 118. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia contamos de nuevo con la colaboración de Daniel Marín EUREKA-NAUKAS y hemos comentado la actualidad de algunas sondas espaciales.
New Horizons y su visita y despedida  de Putón y Caronte, Dawn y las misteriosas luces de Ceres, la Mro (Mars Reconnaissance Orbitery) y el agua en Marte, Rosetta y su viaje junto Churyumov-Gerasimenko, etc.
También hemos comentado algunos aspectos de otros artefactos en proyectos o enviados al espacio: 
Telescopio espacial HDST, el super Hubble
El telescopio espacial Hubble (HST) es una de las herramientas astronómicas más importantes de todos los tiempos, pero tiene los días contados. Más tarde o temprano dejará de funcionar y la comunidad científica se quedará sin un telescopio espacial capaz de observar en el rango visible del espectro. El futuro telescopio espacial James Webb (JWST), más grande y capaz de ver en el infrarrojo medio, no es el sucesor del Hubble -es demasiado diferente-, mientras que, por otro lado, la nueva generación de telescopios gigantes terrestres estarán limitados por la atmósfera de nuestro planeta a la hora de estudiar el cielo y no podrán acceder ni al ultravioleta ni al infrarrojo. ¿La solución a este dilema? El supertelescopio espacial HDST (High-Definition Space Telescope).HDST es una propuesta de la comunidad astronómica norteamericana AURA (Association of Universities for Research in Astronomy) creada con el objetivo de crear un verdadero sucesor del Hubble a partir de 2030. Sí, parece mucho tiempo, pero para que esté listo por esas fechas el proyecto debería comenzar a ser desarrollado en serio a partir de 2025 como mínimo. Será un enorme telescopio espacial de doce metros de diámetro -aunque diez metros sería el mínimo aceptable- formado por un espejo desplegable de 37 segmentos parecido en diseño al del JWST, pero más grande (el espejo primario del James Webb es de 6,5 metros, mientras que el del Hubble es de 2,4 metros). De hecho, HDST empleará muchas de las tecnologías creadas originalmente para el JWST con el objetivo de reducir su coste.
MELOS, el Curiosity japonés
Hace dos años comentábamos por aquí los ambiciosos planes de Japón para explorar el sistema solar durante las próximas décadas. Uno de los más interesantes era el programa MELOS (Mars Exploration with a Lander-Orbiter Synergy) para estudiar Marte, que supondría la vuelta de Japón al planeta rojo tras el fracaso de la sonda Nozomi en 2003. MELOS nació en 2008 como una iniciativa de la agencia espacial JAXA para desarrollar varias sondas a Marte, tanto a la órbita como a su superficie, pero a día de hoy se ha reducido a una sola misión que debe colocar un rover en el planeta rojo. La fecha del lanzamiento se mantiene para 2020, aunque no sería nada extraño que fuera retrasada unos años más. No obstante, en todo este tiempo JAXA no ha estado ociosa y en los últimos años ha habido varias novedades con el rover, la más interesante es la que tiene que ver con el sistema de descenso final. Y es que la JAXA pretende hacer aterrizar al rover de MELOS mediante un sistema similar al sky crane que usó el rover Curiosity de la NASA (y que usará el rover de 2020). El sistema sky crane usa las ruedas del rover como tren de aterrizaje, lo que permite ahorrar masa útil. A cambio es mucho más complejo y caro que un sistema convencional.

Lanzamiento del Beidou 20 (CZ-3B/E) 
China lanzó el 29 de septiembre de 2015 a las 23:13 UTC un cohete Larga Marcha CZ-3B/E desde la rampa LC-3 del centro espacial de Xichang con el satélite Beidou 20 (Beidou 3I-2S). La órbita inicial fue de 190 x 35 881 kilómetros de altura y 55º de inclinación. Este ha sido el noveno lanzamiento espacial chino de 2015.
El Beidou 20 o Beidou 3I-2S es un satélite del sistema de posicionamiento chino Beidou de 4200 kg construido por CASC (Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China) que está situado en una órbita geosíncrona inclinada (IGSO) 55º con respecto al ecuador. El Beidou 3I-2S es el segundo ejemplar de la familia de satélites Beidou de tercera generación situado en una órbita IGSO (Beidou 3I), pero, para añadir confusión a un ya confuso sistema, se trata de un nuevo satélite distinto al Beidou 3I-1S lanzado la primavera pasada. El Beidou 3I-2S es más pesado y ha sido construido por un fabricante distinto del Beidou 3I-1S, cuya masa es de solo 850 kg y es obra de CAS.

Pedimos disculpas por la deficiencia de sonido, pero se trata de una entrevista grabada por Skype.  Esperamos que os guste el programa]]></description>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 09:56:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astronomía. Observación del Cosmos. Prueba de equipos astronómicos con Jon Teus. Prog. 117. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy, de la mano de Jon Teus,  inauguramos una nueva sección dedicada a la astronomía, a los aparatos de observación astronómica y a observatorios astronómicos.
Jon Teus, de San Sebastián (Guipúzcoa). A los 13 años se aficiona a la Astronomía viendo Saturno con un Polarex de 60X de un vecino. Poco después, el joven Teus manipula emocionalmente a su querida madre para que le compre una guía de campo de las estrellas y los planetas. Ya lo tenía todo, ilusión, el telescopio del vecino y esta fenomenal guía. 
Se hace miembro de la asociación astronómica de Guipúzcoa y comienza su etapa astronómica como amateur. En la etapa de aficionado va desarrollando sus labores fotográficas que conllevarán a tener una APOD y publicar reportajes sobre astronomía y de observatorios astronómicos españoles en revistas como National-Geographic, Muy Interesante, Espacio, Natura, Sky & Telescope, Astronomy Now, Explora Mundos, Tribuna de Astronomía (ahora Astronomía), etc. 

En el año 1999 organiza una expedición para documentar el eclipse total de Sol del 11 de agosto de 1999 desplazándose al este de Europa. Con el material realizado en esta expedición se edita el libro “Eclipse total de Sol; 11 de agosto de 1999”. 
En el año 2001 dirige la expedición “Aurora 2001” al ártico canadiense para documentar en foto y vídeo el fenómeno de las auroras polares. Con el material realizado se edita un DVD, un libro y un documental de TV de 30 minutos de duración titulado “Las luces del Norte” y emitido en la cadena de TV autónoma vasca EITB. 
En el 2003 dirige el documental de TV “Cerca del Cielo”, emitido en EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC. 
En el año 2004 abre su empresa “Observar el Cielo”, dedicada a la divulgación astronómica, realización de reportajes fotográficos y dirección de documentales TV, siempre sobre astronomía (junto con la cadena TV EITB) y venta de instrumentación astronómica e instalación de observatorios. 
En 2005 empieza su colaboración con la revista ESPACIO en la que realiza pruebas de telescopios y artículos sobre astrofotografía y observación del cielo. Dicha revista cerró en noviembre del 2015 lo que aporta 10 años de experiencia como probador de telescopios.
En 2008 dirige el documental TV “Europa en el Espacio” emitido en la EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC. 
En 2012 dirige el documental TV “Stellae” (sobre el Sol) emitido en la EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC. 
En 2015 acepta el cargo de director técnico en el Centro Astronómico de Tiedra (Valladolid). 
Actualmente compagina su dirección técnica en el CAT con su tienda “Observar el Cielo.com”. 
Hemos charlado de como se prueban los equipos astronómicos.]]></description>
<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 12:37:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Partículas de Higgs y premios Ig Nobel con Francis Villatoro y el mundo de los telescopios con Jon Teus. Prog 116. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy  en la Fábrica de la ciencia hemos  comenzado con un par de noticias de última hora y acto seguido  hemos inaugurado dos secciones muy interesantes. La primera sección tratará de noticias científicas de la mano de nuestro colaborador habitual del programa Francis Villatoro haciendo hincapié en esta primera edición los premios Ig Noble y el CERN.
¿Qué son los premios Ig Nobel? El año 2015 es el 25 aniversario de la ceremonia de entrega de premios (la primera fue en 1991). Sin olvidar el toque de humor se trata de premios a la inteligencia y a la astucia para saber vender investigaciones que de otra manera pasarían desapercibidas al gran público. 

¿El premio Ig Nobel de Física a la fisiología de la micción de los mamíferos? Su duración es casi constante de forma independiente de su masa (y tamaño), exactamente 21 ± 13 segundos. ¿Por qué es un premio de física? Se ha desarrollado un modelo físico del sistema urinario. ¿Para qué sirve este estudio? Para estimar la salud del sistema urinario de los animales y para desarrollar sistemas fluidomecánicos bioinspirados de interés industrial.

¿El premio Ig Nobel de Química por revertir un huevo cocido en un huevo fresco? La cocción de huevo conlleva la desnaturalización de proteínas de la clara del huevo. Se ha logrado revertir la desnaturalización de varias proteínas obtenidas de un huevo cocido: la lisozima, la caveolina-1 y la proteína quinasa A (PKA, del inglés Protein Kinase A), también conocida como proteína quinasa dependiente del cAMP (adenosín monofosfato cíclico). ¿Cómo se ha logrado? Se ha aplicado una tensión de cizalla a una película delgada de clara de huevo cocido con unos micrómetros de grosor con un dispositivo llamado VFD (Vortex Fluidic Device). ¿Para qué sirve el nuevo método? La producción de estas proteínas tiene interés industrial y el nuevo artículo propone un nuevo método para obtenerlas. 

¿El premio Ig Nobel de Biología poner un palo en la cola de pollos para que caminen como dinosaurios? Las aves son dinosaurios tetrápodos evolucionados, por lo que podemos añadirles una cola artificial para reproducir en laboratorio cómo caminaban. ¿Realmente es fiable este estudio de la locomoción de los dinosaurios bípedos? Hay diferencias en los huesos pero los músculos en los estudios por ordenador han de ser inventados, luego estos estudios son complementarios a los modelos por ordenador. 

¿El Ig Nobel de Fisiología y Entomología al dolor a sufrir picaduras de abejas? Ya se introdujo una escala (índice de Schmidt) para el dolor en 1983, pero destaca el investigador que se ha dejado picar en diferentes partes del cuerpo para comprobar dicha escala. 

¿El premio Ig Nobel de Medicina por los beneficios biomédicos de besarse de forma intensa y apasionada? No solo hay intercambio de fluidos sino también de proteínas e incluso ADN. En enfermedades alérgicas son de utilidad.
¿Cómo van las colisiones en el LHC del CERN? Ha habido problemas que ha reducido las expectativas a un tercio de lo esperado a principios de año. Este fin de semana el LHC Run 2 ha supera un inverso de femtobarn de colisiones en ATLAS y CMS, y se espera que lo triplique en lo que queda de año. 

¿Qué problemas ha tenido el LHC este año? Ha habido múltiples problemas: nubes de electrones, UFOs, ULOs, etc. Este año la limpieza interior de los tubos de protones del LHC no ha sido tan exitosa como se esperaba. Hay nubes de electrones que interaccionan con paquetes de protones y se observan UFOs (Unidentified Falling Objects) o partículas micrométricas de polvo que se encuentran en el interior de los tubos del LHC. Durante la limpieza de los tubos (scrubbing) se inyectan grandes cantidades de protones con alta energía con objeto de destruir todos los UFOs. También hay un ULO (Unidentified Lying Objects) una cosa pegada en la parte interior de uno de los tubos, quizás algo congelado, que desprende UFOs.

¿Cuáles son las últimas novedades sobre la partícula de Higgs? El LHC ha presentado los últimos datos sobre el bosón de Higgs combinando los datos de los dos grandes detectores ATLAS y CMS. 
En la segunda hora le hemos dado la bienvenida a un nuevo colaborador de altura. Jon Teus.
Jon Teus, de San Sebastián (Guipúzcoa). A los 13 años se aficiona a la Astronomía viendo Saturno con un Polarex de 60X de un vecino. Poco después, el joven Teus manipula emocionalmente a su querida madre para que le compre una guía de campo de las estrellas y los planetas. Ya lo tenía todo, ilusión, el telescopio del vecino y esta fenomenal guía.
Se hace miembro de la asociación astronómica de Guipúzcoa y comienza su etapa astronómica como amateur. En la etapa de aficionado va desarrollando sus labores fotográficas que conllevarán a tener una APOD y publicar reportajes sobre astronomía y de observatorios astronómicos españoles en revistas como National-Geographic, Muy Interesante, Espacio, Natura, Sky & Telescope, Astronomy Now, Explora Mundos, Tribuna de Astronomía (ahora Astronomía), etc.
 
En el año 1999 organiza una expedición para documentar el eclipse total de Sol del 11 de agosto de 1999 desplazándose al este de Europa. Con el material realizado en esta expedición se edita el libro “Eclipse total de Sol; 11 de agosto de 1999”.
En el año 2001 dirige la expedición “Aurora 2001” al ártico canadiense para documentar en foto y vídeo el fenómeno de las auroras polares. Con el material realizado se edita un DVD, un libro y un documental de TV de 30 minutos de duración titulado “Las luces del Norte” y emitido en la cadena de TV autónoma vasca EITB.
En el 2003 dirige el documental de TV “Cerca del Cielo”, emitido en EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC.
En el año 2004 abre su empresa “Observar el Cielo”, dedicada a la divulgación astronómica, realización de reportajes fotográficos y dirección de documentales TV, siempre sobre astronomía (junto con la cadena TV EITB) y venta de instrumentación astronómica e instalación de observatorios.
En 2005 empieza su colaboración con la revista ESPACIO en la que realiza pruebas de telescopios y artículos sobre astrofotografía y observación del cielo. Dicha revista cerró en noviembre del 2015 lo que aporta 10 años de experiencia como probador de telescopios.
En 2008 dirige el documental TV “Europa en el Espacio” emitido en la  EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC.
En 2012 dirige el documental TV “Stellae” (sobre el Sol) emitido en la EITB y publicado en la web “Cienciatk” del CSIC.
En 2015 acepta el cargo de director técnico en el Centro Astronómico de Tiedra (Valladolid).
Actualmente compagina su dirección técnica en el CAT con su tienda “Observar el Cielo.com”.
Hemos charlado de como se prueban los equipos astronómicos.]]></description>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 12:28:55 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Se descubren ciclos de agua en Marte con Jesús Martínez Frías IGEO-CSIC-NASA-ESA. Prog. 115. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos analizado la que sin duda ha sido una de las noticias científicas más relevantes  del año: el descubrimiento de ciclos de agua en Marte, y lo hemos hecho de la mano de nuestro colaborador y amigo el Prof. 
. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology Institute. Para saber más de esta entrevista también podréis consultar en el artículo que ha redactado nuestro invitado en: 
http://www.agenciasinc.es/Opinion/Que-implica-hallar-agua-en-Marte
Seguro que aportará nuevos datos respecto a este descubrimiento.]]></description>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 00:07:55 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El fascinante mundo de los dinosaurios: Los Saurópodos con J. Ignacio Canudo UZ-Aragosaurus. Prog. 114. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos analizado la morfología de los  animales terrestres más grandes que jamás han existido: los saurópodos. Y lo hemos hecho de la mano de nuestro amigo y colaborador habitual de este programa el Prof. José Ignacio Canudo del Proyecto Aragosaurus- Universidad de Zaragoza.
El aparato locomotor, esquelético, digestivo, nervioso, todo esto y más sobre estos maravillosos animales que habitaron la  Tierra durante  millones de años.
Sin duda un interesante programa donde nuestro colaborador nos ha despejado algunas dudas que teníamos sobre estos gigantes de la prehistoria.]]></description>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 10:36:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Recursos minerales de la Luna, Marte, asteroides... con Jesús Martínez Frías IGEO-CSIC-NASA-ESA. Prog 113. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos entrevistado al Dr. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology  Institute.
Hemos charlado de los posibles futuros recursos minerales en la Luna, Marte, asteroides y algunas lunas de Júpiter y Saturno.
También hemos hablado de  las últimas investigaciones sobre astrobiología y para finalizar he comentado sobre tres noticias de última hora]]></description>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 14:52:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El laser y la radiactividad con Alvaro Peralta y Laura Morrón. Prog 112. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hola amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy hemos tenido como invitado al Dr. Álvaro Peralta del Centro de Láseres Pulsados. el Dr. Peralta es licenciado en Física, diplomado en Matemáticas y Dr. en Óptica Cuántica por la Universidad de Kaiserslautern. 
Estas son la preguntas: 

Historia del Láser. 
Elementos que forman el Láser. 
Características del Láser. 
Aplicaciones: 
1. Médicas. 
2. Industrial. 
3. Espacial. 
4. Ocio. 
Después hemos charlado sobre el Centro de láseres Pulsados.
En la segunda hora hemos tenido el privilegio y el placer de contar con la colaboración de la Física experta en radiactividad, Laura Morrón de Gordejuela. Laura se licenció en Física y se dedica a la formación en Protección Radiológica. Como divulgadora empezó en Cuentos Cuánticos y ahora tiene su propio blog: Los Mundos de Brana. Colabora en el programa de radio "Pa ciència, la nostra" y a partir de ahora será muy bienvenida como colaboradora en la Fábrica de la Ciencia. También en la revista JoFCiencia. Y como se "aburre" también es vocal del Grupo de Divulgación de la RSEF. Divulgar le apasiona y espera poder seguir haciéndolo mucho tiempo. 
Las preguntas han sido las siguientes: 
Definición de Radiactividad 
Tipos de radiaciones ionizantes 
Magnitudes 
Radiación Natural 
Radiobiología 
Radiación artificial o aplicaciones de las radiaciones ionizantes (descripción general de los diversos campos de aplicación) 
Aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes (radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia) 
Apasionante e interesante lo que nos ha contado Laura. Muchas gracias.
Estos dos audios son una redifusión de dos anteriores]]></description>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 01:26:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Evolución Humana II. Homo Naledi y paleoantropología con el Dr. Daniel Turbón U.B. Prog 111. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido la suerte de contar con una verdadera autoridad en el mundo de la Paleoantropología, el Prof. Daniel Turbón de la Facultad de Biología-Departamento de Antroplogía Universidad de Barcelona.
En primer lugar hemos charlado del sensacional descubrimiento del Homo Naledi.
Más tarde hemos continuado charlando de los procesos de identificación (sexo, edad), datación, etc, de especímenes de homínidos.
Paleoantropología
Bipedismo, Homo nadelis
encefalización, 
evolución dental, 

 Antropología Forense
Diagnóstico del sexo y de la edad, 
osteología, osteometría,
 
Antropología Molecular
ADN
Paleogenética.
Sin duda un programa para enmarcar!!]]></description>
<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 10:51:42 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Comportamiento de las estrellas de neutrones y no relativísticas, con el Dr. Antonio Claret IAA-CSIC. Prog 110.LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos analizado junto a nuestro colaborador, el Dr. en Física Antonio Claret, el comportamiento de las estrellas de neutrones y no relativísticas, de sus características y particularidades.
En este programa hemos realizado un seguimiento de la última investigación de nuestro invitado con el título: Gravity-darkening exponents for neutron and non-relativistic stars. Exponentes por oscurecimiento por gravedad para estrellas de neutrones y estrellas no relativísitcas.
El audio presenta en algunos momentos una baja calidad de sonido debido a las circunstancias de grabación. Esperamos que nos disculpéis.]]></description>
<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 00:28:44 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Análisis forense de una momia. Entrev. a M. González-Instituto de Estudios Científicos en momias. Prog. 109. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos contado con la presencia de nuestra colaboradora y amiga Mercedes González, Directora del Instituto Científicos en momias de Madrid.
Con ella hemos realizado un análisis forense de una momia a través de las técnicas de exploración, conservación y médicas.
Un programa si duda interesantísimo.]]></description>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:49:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Aplicaciones tecnológicas y científicas de la cuántica con el Dr. Enrique Solano UPV-Ikerbasque. Prog 108. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Primer programa de la temporada 2015-2016.
Hoy con nosotros hemos tenido el placer de contar con una de las principales autoridades mundiales en cuántica:  el Prof.  Enrique Solano es Director de QUITIS y trabaja como profesor en UPV/EHU. Profesor invitado en la Universidad de Munich, colaborador en Google Santa Barbara  Quantum California, etc.
Este es su CV (en Inglés) file:///C:/Documents%20and%20Settings/africa.AFRICA-2399DDDD/Mis%20documentos/Downloads/EnriqueSolanoCV2015.pdf
El grupo de investigación "Quantum Technologies for information Science (QUTIS)", dirigido por el Prof. Enrique Solano, desarrolla la investigación de vanguardia teórica por el bien de los fundamentos y su aplicación en las tecnologías cuánticas interdisciplinarias. Relacionan conceptos en óptica cuántica, información cuántica, circuitos superconductores y biomimética cuántica, entre otros. 
Estas son las preguntas.
1) ¿En qué consiste el trabajo teórico que realiza su grupo de investigación en la Universidad del País Vasco en Bilbao?

   Proponemos ideas y conceptos originales para que se verifiquen en los experimentos más avanzados de tecnologías cuánticas ?

2) ¿En qué laboratorios y en qué países se realizan los experimentos de computación cuántica que propone su grupo?

Google en EEUU, Zürich en Suiza, Pekín, Sydney en Australia, Múnich en Alemania, etc.

3) ¿Podría decirnos en qué consisten las ideas más recientes y avanzadas que haya hecho?

4) ¿Qué es la computación cuántica?


5) ¿Qué es la simulación cuántica y por qué la llama Usted El Teatro Cuántico?
Espero que os guste el programa]]></description>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 08:51:45 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El neutrino y el grafeno con Francis Villatoro de la Ciencia de la Mula Francis. Prog. 107. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y prof esor en la Universidad de Málaga. 
Estas son las preguntas. 
¿Qué son los neutrinos? Los neutrinos, como los electrones, son leptones, pero no tienen carga eléctrica, son neutros, y su masa es extremadamente pequeña, tanto que todavía no hemos sido capaces de medirla. Los neutrinos son las partículas con masa más abundantes del universo. Hay unos 700 millones de neutrinos por cada protón. Los neutrinos son emitidos por las reacciones nucleares que sustentan la energía del Sol y en los reactores nucleares. Los neutrinos están asociados a la radiactividad de tipo beta (un neutrón de un núcleo se transforma en un protón con la emisión de un electrón y un antineutrino). Un plátano emite antineutrinos porque el 0,012% del potasio en esta fruta es potasio-40 (isótopo K-40) que es radiactivo beta. El Sol emite decenas de billones de neutrinos que atraviesan cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo. Los neutrinos nos bombardean día y noche durante toda nuestra vida. Pero como nos atraviesan sin ser absorbidos, no nos afectan para nada, no sentimos absolutamente nada. La interacción del neutrino con las demás partículas conocidas es tan débil que conocer sus propiedades en detalle es casi imposible. El neutrino es la partícula conocida de la que menos cosas sabemos. La partícula más enigmática de todas. 

¿Cuándo se descubrió el neutrino por primera vez? Las desintegraciones radiactivas de los núcleos de los átomos, que permite la transmutación de los elementos, son de tres tipos: la radioactividad alfa, que viene acompañada de la emisión de núcleos de helio 4 (formados por dos protones y dos neutrones), la radioactividad beta, que viene acompañada de la emisión de electrones (o sus antipartículas, los positrones), y la radioactividad gamma, la emisión de fotones de alta energía. A principios del siglo XX se observó que la energía del electrón emitido por radiación beta mostraba un espectro continuo, lo que parecía violar el principio de conservación de la energía. Pero a finales del año 1930, el físico teórico Wolfgang Pauli propuso que existía una partícula neutra similar al electrón pero de masa mucho más pequeña a la que llamó neutrón y que se emitía junto con el electrón. En febrero de 1932, James Chadwick descubrió en los núcleos de los átomos la partícula que hoy llamamos neutrón, pero su masa es un poco mayor que la del protón, y no puede ser la partícula predicha por Pauli. Por ello, Enrico Fermi decidió llamar a la partícula de Pauli con el nombre en diminutivo, neutrino. A finales de 1933, el matrimonio Joliot-Curie descubrió la radioactividad beta positiva (la emisión de un positrón en lugar de un electrón), con lo que Enrico Fermi desarrolló la teoría de la desintegración beta (interacción débil) usando la hipótesis del neutrino. Pero como la probabilidad de interacción entre los neutrinos y la materia es extremadamente pequeña, miles de millones de veces más pequeña que la de un electrón, parecía imposible que los neutrinos fueran observados. 

Al final fueron observados, ¿cómo se logró observar los neutrinos por primera vez? La observación directa de los neutrinos parecía imposible, porque su interacción era demasiado débil. En 1945, la primera bomba atómica inspiró al físico Frederick Reines para situar un detector de neutrinos cerca de una bomba atómica, pero en 1952, tras conocer a su colega físico Clyde Cowan, acordaron usar un reactor nuclear civil. En 1956 cerca de la planta nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, observaron la primera señal clara de la existencia de los (anti)neutrinos. Usaron como blanco 400 litros de agua con cloruro de cadmio. El antineutrino interacciona con los protones del blanco dando lugar a un positrón y un neutrón, cuyas aniquilaciones están separadas unos 15 microsegundos, lo que identifica la interacción con el neutrino. Estos neutrinos son de tipo electrónico porque en el reactor nuclear se produce una desintegración beta que emite un electrón. Pero también hay desintegraciones beta que emiten muones y los correspondientes neutrinos muónicos. 

¿Cuándo se observó por primera vez el neutrino muónico? Los neutrinos (leptones neutros) están asociados a los leptones cargados (electrones, muones y leptones tau); se dice que los neutrinos tienen tres "sabores" diferentes. Para observar los neutrinos muónicos se requiere más energía que la producida en reactores nucleares. La idea es bombardear un blanco con un haz de protones de alta energía y producir mesones (sobre todo piones y kaones) que se desintegren en muones y neutrinos muónicos. Leon Lederman (el autor del libro "La partícula divina"), Melvin Schwartz y Jack Steinberger descubrieron el neutrino muónico en 1962. El tercer y último sabor de los neutrinos, el tauónico, fue anunciado en el año 2000 gracias al experimento DONUT ((Direct Observation of theNU Tau) en el Fermilab, cerca de Chicago. El colisionador LEP (detectores ALEPH, DELPHI, L3 y OPAL) en el CERN estudió la desintegración del bosón Z entre 1989 y 2001 y demostró que no existen nada más que 3 sabores de neutrinos (N? = 2.984 ± 0.008) con masa inferior a la mitad de la masa del bosón Z (unos 45 GeV).

El fenómeno más característico de los neutrinos es la llamada oscilación de los neutrinos, ¿qué se entiende por este fenómeno? La física de los neutrinos es necesaria para entender el funcionamiento de las estrellas. Sin embargo, desde 1969, se sabe, gracias a un físico llamado Ray Davis, que no permite entender el comportamiento de los neutrinos solares salvo que, a diferencia de los electrones, los neutrinos tienen estados con masa diferentes de los estados con sabor. El Sol emite un 40% menos de neutrinos electrónicos que los predichos por el modelo solar estándar. Además, en los rayos cósmicos también se observa un déficit de neutrinos muónicos. La explicación teórica es de principios de los 1960, pero la evidencia experimental es de finales de los 1990. El experimento japonés SuperKamiokande demostró que los neutrinos oscilan, es decir, cambian de sabor. Los estados con sabor bien definido, electrónico, muónico y tauónico, difieren de los estados con masa bien definida, que son una mezcla de los tres sabores. A este fenómeno se le llama oscilación de los neutrinos 
¿Cómo podemos explicar la oscilación de los neutrinos? Sus estados con masa difieren de los estados con sabor, lo mismo que ocurre con los quarks. Los neutrinos se generan con sabor bien definido (electrónico, muónico y tau), pero con masa indeterminada (en el modelo estándar se generan como si fueran partículas sin masa mediante desintegraciones mediadas por los bosones W y Z). Pero se propagan con masa bien determinada (estados m1, m2 y m3) y sabor mezclado (esta propagación no se puede observar en quarks por el confinamiento). Hay tres ángulos que determinan el grado de mezcla de sabores en los estados con masa, llamados theta_23 (neutrinos atmosféricos y haces de neutrinos en reactores), theta_12 (neutrinos solares y reactores) y theta_13. Para theta_12 usamos neutrinos solares en modo desaparición (e ??,?) con SNO, KamLAND, Super-K. Recientemente, Borexino los midió con precisión. Futuro: SNO+, Hyper-K, JUNO, DUNE, etc. También podemos usar para theta_23 los neutrinos atmosféricos, debidos a rayos cósmicos, ... Experimentos de haces: K2K (KEK to Kamioka), MINOS(+), CNGS (CERN to LNGS), NOva (FNAL to Ash River), T2K (J-PARC to Kamioka). Futuro: LBNF/DUNE (FNAL to Homestake) y Hyper-K ( J-PARC to Kamioka) ... Para theta_13 experimentos con haces como K2K, MINOS, T2K, NO?A y con reactores como CHOOZ, Double Chooz, Daya Bay, RENO. 
¿Qué sabemos sobre la masa de los neutrinos? Por un lado su masa (la de sus tres estados mezcla, m1, m2 y m3), pues ahora mismo sólo conocemos el cuadrado de las dos diferencias entre masas (?m12² = 10^-5 eV^2 y ?m23² = ?m13² = 10^-3 eV^2). Hay dos posibilidades para la jerarquía (orden) de estas masas: la normal es que dos neutrinos tienen masa pequeña (m1 y m2) y uno tiene masa grande (m3), y la invertida es que un neutrino tiene masa pequeña (m3) y dos neutrinos tienen masa grande (m2 y m1). No sabemos aún cuál es la jerarquía correcta. Por ahora sabemos por medidas cosmológicas que la suma de las masa es menor de unos 0,2 eV. Hay muchas cosas de los neutrinos que no conocemos, como si son fermiones de Dirac o de Majorana. 
¿Qué significa que los neutrinos puedan ser fermiones de Dirac o de Majorana? Las partículas sin masa tienen la llamada helicidad, la proyección de su espín en la dirección de su movimiento. La proyección del espín en la dirección de su movimiento se llama helicidad ?derecha? y en la dirección contraria helicidad ?izquierda?. Los neutrinos sin masa sólo tienen helicidad izquierda. Pero un neutrino con masa puede cambiar de helicidad en un sistema de referencia adecuado (a mayor velocidad que la de la partícula). Por tanto, tienen que existir neutrinos con la otra helicidad. En 1937, el físico italiano Ettore Majorana, desarrolló una teoría en la que el neutrino y el antineutrino son la misma partícula. Por tanto, un neutrino se puede aniquilar con un neutrino, la llamada desintegración beta doble sin neutrinos. Cuando un neutrón de un núcleo se desintegra emitiendo un antineutrino, al ser idéntico al neutrino, puede ser absorbido por un protón de mismo núcleo. Como resultado tenemos una desintegración radiactiva doble que emite un electrón y un positrón pero sin ningún neutrino. Los experimentos como NEXT, del español Juan José Gómez Cadenas, en Canfranc, Pirineos, están buscando este tipo de desintegración, aún sin éxito. Su experimento es uno de los más prometedores, pero siempre y cuando el neutrino sea una partícula de Majorana. Los neutrinos de Majoarana tienen 3 ángulos de posible violación de la simetría CP, necesaria para la asimetría materia-antimateria primordial, en lugar de 1 ángulo como los de Dirac. Como falta violación CP en el modelo estándar muchos expertos consideran que los neutrinos deben ser de Majorana. Pero quien sabe... 
¿Podría ser el neutrino la partícula de materia oscura? No, porque sería materia oscura caliente. Partículas de baja masa que se mueven casi a la velocidad de la luz. Este tipo de materia oscura está descartada por los resultados cosmológicos. 

Se dijo que los neutrinos eran superlumínicos, ¿qué sabemos sobre esto? Una propuesta de principios de los 1960 para entender ciertos resultados es que los neutrinos son taquiones. Tienen una masa imaginaria (su cuadrado es 
¿Qué papel juegan los neutrinos en la asimetría materia-antimateria primordial? La leptogénesis... 
¿Por qué son tan interesantes los neutrinos? Porque podría permitir explorar la escala de energías GUT de forma indirecta... 
En la segunda hora, junto a nuestro amigo y colaborador del programa  Brian, hemos entrevistado de nuevo a Francis y le hemos preguntado lo siguiente sobre el grafeno:
1- ¿Qué es el grafeno? 
2- ¿Cómo y quien lo descubrió? 
3- ¿Cuáles son sus propiedades principales? 
4- Propiedades mecánicas. 
5- Aplicaciones en electrónica. 
6- En 2011 el telescopio espacial Spitzer de la NASA descubrió grafeno en el espacio además de otras moléculas de la familia de los fulerenos, en concreto las moléculas C60 y C70 
Ahora vamos a comentar unos artículos suyos publicados en Naukas. 
7- Generación completamente óptica de plasmones en grafeno 
8- Electrones confinados en una cavidad circular en grafeno 
9- Más allá del grafeno 
10- Una alternativa al grafeno en óptica dependiente de la polarización 
11- La permeabilidad del grafeno al hidrógeno y las pilas de combustible 
12- Un actuador inteligente de grafeno que responde a la humedad ambiental 
13- Réplicas transparentes de diatomeas fabricadas con grafeno 
14- Atención, pregunta: ¿El siliceno es una alternativa realista al grafeno? 
15- Generan electricidad moviendo una gota líquida sobre grafeno.
Este programa es una reposición de dos anteriores.]]></description>
<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 08:50:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Boson de Higgs y astrobiología con Francis Villatoro y Jesús M. Frías IGEO-CSIC-NASA-ESA .Prog. 106 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y prof esor en la Universidad de Málaga. 
Estas son las preguntas. 
1) ¿Qué es la partícula de Higgs? Nueva partícula de un nuevo tipo descubierta en el LHC, anunciada el 4 de julio de 2012, que recibió el Premio Nobel de Física en 2013. 

2) ¿Cómo se descubrió la partícula en el LHC? La vida del Higgs es muy corta luego observamos sus productos de desintegración (fotones, muones y electrones). Conocemos cómo se desintegra desde los 1970s. 

2.1) ¿Por qué tardó tanto en ser descubierta? Porque la teoría no predice su masa y no sabíamos donde buscar la partícula diseñando un colisionador específico. Hemos explorado poco a poco energías cada vez más grandes hasta encontrarla. 

2.2) El quark cima ( o quark top) tiene más masa que el Higgs y se descubrió en 1995, ¿Por qué? Porque sus productos de desintegración son más fáciles de estudiar y el Higgs hay que buscarlo en desintegraciones muy poco probables. 

3) Esta partícula fue predicha por la teoría actual de partículas llamada Modelo Estándar. ¿Estamos seguros de que se trata de la partícula predicha? Sí hasta donde podemos estarlo. Aún no podemos explorar todas sus propiedades y muchas requirieron décajas de trabajo y nuevos colisionadores. 

3.1) ¿Qué propiedades conocemos del Higgs? Los experimentos indican su masa con un error del 0,29%, su espón y su carga eléctrica. Sus acoplos con otras partículas los conocemos con errores grandes aún, en el mejor caso con errores del 5% y en muchos casos con errores enormes (mayores del 100%). Queda mucho por investigar sobre el Higgs. 

4) ¿Qué papel tiene el Higgs en el modelo estándar? Todo bosón elemental es responsable de una interacción fundamental. Por ejemplo, el fotón del electromagnetismo o los ocho gluones de la interacción fuerte entre quarks. El Higgs es responsable de que las partículas elementales tengan masa. 

4.1) Al principio del big bang, ¿las partículas con masa tenían masa? No, las partículas no tenían masa porque no estaban acopladas al Higgs y se acoplaran cuando el universo tenía unos nanosegundos, momento en el que adquieren masa. 

5) ¿Toda la masa de todas las cosas tiene su origen en el Higgs? La masa de las cosas es debida a la energía que une sus partículas y más del 95% de toda la masa de las cosas es pura energía. El Higgs sélo le da masa a las partículas elementales, nada más. 

6) La gravedad de Newton tiene su origen en la masa, ¿ayuda el Higgs ha explicar el origen de la gravedad? No, en la teoría de Einstein el origen de la gravedad es la energía. La masa gravita porque es energía, pero hay cosas que gravitan que no tienen masa (partículas sin masa como el fotón gravitan). 

7) Todas las partículas vienen en familias, ¿tiene el Higgs una familia? Podría, aún no lo sabemos. En su caso el Higgs sería la partícula de menor masa de la familia, pero no podemos descartar que haya nuevos Higgs aún por descubrir con mayor masa. 

1) ¿Qué es un bosón? 
Los físicos clasifican las partículas del Universo en dos clases: bosones y fermiones. La partícula de Higgs tiene las propiedades que corresponden a los bosones, por eso se les llama así. En realidad, podría llamarse partícula de Higgs, pero todos lo conocen como bosón de Higgs. 
2) ¿Qué hacen los bosones en la naturaleza? 
Los bosones son las partículas que transmiten las fuerzas fundamentales del Universo. Las interacciones electromagnéticas (ondas de radio, rayos X, luz visible) se transmiten gracias a los fotones. Se cree que las fuerzas gravitatorias se transmiten por medio de un bosón llamado gravitón, que todavía no ha sido descubierto. Hay otros bosones que explican las fuerzas nuclear fuerte (gluones) y débil (bosones Z, W). 
3) A mí me explicaron en el colegio que el átomo tenía protones, neutrones y electrones. ¿Dónde encaja el bosón de Higgs? 
Durante el siglo XX, los físicos de partículas fueron más allá del modelo clásico del átomo (neutrones, protones, electrones) y descubrieron una gran cantidad de partículas subatómicas. El llamado Modelo Estándar intenta describir sus propiedades. Pero hay una pregunta que nunca se ha podido responder con claridad: ¿por qué las partículas tienen la masa que tienen? Peter Higgs postuló hace medio siglo que todo el Universo estaría inmerso en algo llamado campo de Higgs. Las partículas de Higgs (vale, los bosones de Higgs) serían los representantes de dicho campo, interactuando con las demás partículas y dotándolas de masa. Si el protón tiene más masa que el electrón, es porque interactúa con mayor fuerza con el campo de Higgs. De ahí la importancia de encontrar el bosón de Higgs y determinar sus propiedades. No se trata de una partícula más. 
4) ¿Campo de Higgs? ¿Qué es eso? 
Los físicos llaman campo a una región del espacio donde se manifiestan fuerzas. Hablamos de campo gravitatorio porque sentimos fuerzas debidas a la gravedad. Las fuerzas se transmiten por medio de bosones. El campo de Higgs está repleto de bosones de Higgs, que son los que actúan como mediadores entre el campo y el resto del Universo. Podemos imaginar que, si el agua de una piscina representa al campo de Higgs, los bosones de Higgs serían las moléculas que componen el agua. 
5) ¿Cómo hace el bosón de Higgs para darle masa a las partículas? 
Una partícula se moverá con mayor o menor facilidad según interactúe más o menos con los bosones de Higgs. Cuanto mayor será esa interacción, más difícil le resultará a una partícula atravesar el campo de Higgs y, por tanto, el efecto será que su masa será mayor. Para entenderlo, imaginemos que estamos en una gran sala con muchas personas, se está dando una fiesta y todos lo pasan bien. En un momento dado, Iniesta hace su entrada. Los asistentes a la fiesta le rodean, quieren hacerse una foto con él, le felicitan, le estrechan la mano, y todo eso hace que a Iniesta le cueste mucho llegar hasta la mesa con los canapés. A continuación, entra el típico pelmazo con el que nadie quiera hablar. Cuando lo ven entrar, la gente se aparta, hacen como que hablan unos con otros y le dan la espalda, nadie quiere interactuarcon él, de forma que no encuentra impedimento para atravesar la sala. Así, las partículas de Higgs (las personas) que forman el campo (la sala) hacen que las partículas tipo Iniesta viajen lentamente, como si tuviesen una gran masa, mientras que las partículas del tipo aburrido atraviesan el espacio con facilidad, como si casi no tuviesen masa. 
6) ¿Están seguros de que lo que se acaba de descubrir es el bosón de Higgs? 
No del todo. Los científicos solamente pueden dar una probabilidad más o menos alta de éxito. Los bosones de Higgs se desintegran muy rápidamente, así que no pueden detectarse directamente. El procedimiento que se sigue en los grandes aceleradores de partículas como el LHC consiste en hacer chocar entre sí dos partículas, con la suficiente energía para que pueda formarse un bosón de Higgs. El bosón, a su vez, se desintegrará, y los productos de la desintegración son los que se detectan en los experimentos. Es algo así como destrozar dos relojes haciendo que choquen entre ellos, examinar los trozos que quedan, y a partir de ellos deducir cómo funciona un reloj. El reciente anuncio eleva la probabilidad de haber descubierto el bosón de Higgs al 99.99995% lo que en la comunidad científica se considera certeza. Además de ello, queda la tarea de identificarlo más allá de cualquier duda razonable. Puede tratarse del bosón de Higgs, de un bosón de Higgs (puede que haya varios) o de otro tipo de partículas. Siempre hay que estar abierto a otras posibilidades. Por el momento, todo apunta a que se trata realmente del bosón de Higgs, pero los científicos son cautos y estudiarán sus propiedades a fondo durante los próximos años. 
7) ¿Por qué ha costado tanto encontrar el bosón de Higgs? 
Fundamentalmente, por su masa. Un bosón de Higgs pesa más que un centenar de átomos de hidrógeno. El Universo creó el campo de Higgs durante la gigantesca explosión de energía que conocemos como Big Bang. Para poder reproducir esas condiciones, debemos usar partículas con una gran energía, y el modo de obtenerlas es mediante grandes aceleradores. El mayor de todos ellos es el LHC (Large Hadron Collider), un enorme acelerador perteneciente al CERN (Consejo Europeo de Investigación Nuclear), y han hecho falta décadas de preparación y un gran esfuerzo técnico y financiero. 
8) ¿Para qué sirve gastar tanto dinero en una partícula? ¡Que estamos en crisis! 
Descubrimientos como el del bosón de Higgs ayudarán a entender el funcionamiento del Universo. Buscar aplicaciones del bosón de Higgs en procesos industriales es ciencia ficción en estos momentos, pero no olvidemos que la electrónica moderna está basada en fenómenos de mecánica cuántica y relatividad descubiertos a comienzos del siglo XX, y que entonces tampoco tenían aplicación práctica inmediata. Faraday, cuya ley de inducción nos permite ahora crear electricidad, dijo en 1850 al ministro de finanzas británico: “no sé qué aplicación tiene mi descubrimiento, pero sí sé una cosa, y es que un día usted cobrará impuestos por ello”. 
No hace falta irse tan lejos en el futuro. El dinero invertido en el CERN no se limita a desaparecer sin más. Las empresas que participan en la construcción de las instalaciones del CERN desarrollan nuevas tecnologías y procesos de fabricación, que luego tienen aplicaciones industriales muy diversas. Los científicos y técnicos españoles reciben allí una preparación sin igual en el mundo. Ni siquiera los norteamericanos pueden igualarles en este punto, ya que EEUU renunció hace años a construir un acelerador como el LHC por motivos presupuestarios. 
El propio Internet tal y como hoy lo conocemos, con sus hipervínculos y sus páginas web, fue inventado en el CERN hace veinte años. Su propósito era tan sólo ayudar a los científicos del centro a gestionar los datos que generaban los experimentos, algo sin mayor trascendencia en ese momento. Dos décadas después, la economía de Internet genera anualmente una riqueza económica mayor que la que jamás se ha invertido en toda la historia del CERN. La nueva red de comunicaciones que se está creando actualmente para gestionar los datos de grandes proyectos científicos como el LHC se convertirá en el Internet 2 del mañana. 
9) Por fin apareció el bosón de Higgs. ¿Significa eso que el LHC ya no sirve para nada? 
¡En absoluto! El LHC apenas acaba de saltar al terreno de juego. Ni siquiera ha sido usado a potencia máxima todavía. Se trata de uno de los instrumentos científicos más grandes y complejos de la historia, y dará muchas más información en los años venideros. Hay todavía muchas preguntas fundamentales sin resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la masa del neutrino? ¿Dónde esta el gravitón, que sirve para explicar la fuerza de la gravedad? En la actualidad el 95% del Universo está hecho de algo llamado “materia oscura,” que es la forma elegante de los científicos para decir “no sabemos de qué esta hecho esto”. ¿Cuál es la composición de esa misteriosa materia oscura? Experimentos como los del LHC pueden ayudar a darnos respuestas. 
10) Pues al señor Higgs le estarán preparando ya el premio Nobel, ¿no? 
Lo cierto es que no se sabe bien. En el descubrimiento del bosón de Higgs han participado miles de científicos durante décadas de duro trabajo. Resultaría muy complicado ponerlos a todos en un pedestal, y la academia Nobel no permite dar premios a un trabajo colectivo. Pero sí, en el caso de que se otorgue un premio Nobel por este descubrimiento, Peter Higgs estará de los primeros en la lista. 
11) ¿Por qué llaman al bosón de Higgs “la partícula de Dios”? 
El apelativo proviene de un libro de texto sobre física de partículas escrito en los años noventa, en el que se describía al bosón de Higgs como “la partícula puñetera” (the goddamn particle). El editor, por su cuenta y riesgo, decidió cambiarle el nombre a “la partícula de Dios” (the God particle). Es un nombre pegadizo, y define bien la importancia que tiene en cuanto que partícula creadora de masa. Pero tenga por seguro que la comunidad científica odia ese nombre con todas sus fuerzas. Ojalá los periodistas dejen de utilizarlo. 
12) ¿Y si no hubieran encontrado el bosón de Higgs? 
En ese caso, el Modelo Estándar tendría que ser modificado, o sustituido por otro. Puede que tengamos que hacerlo, si el LHC descubre nuevas partículas o fenómenos que los científicos no habían considerado. Por eso la ciencia tiene que observar y experimentar: no se encuentra si no se busca.
En la segunda hora: 
hemos entrevistado al Dr. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology In stitute, 
Con el hemos charlado de Astrobiología, que condiciones son las propicias para desarrollarse en un cuerpo fuera de la Tierra, cuales son los firmes candidatos en el Sistema Solar, de exoplanetas con indicios de que la vida haya surgido, misiones espaciales para la detección de vida extraterrestre, etc 
En la segunda hora hemos hablado de geología planetaria, de algunos ejemplos de actividad geológica y muy brevemente de los misterios de Ceres.]]></description>
<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 18:33:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Teoría de Cuerdas (STRING THEORY) y la Materia Oscura (DARK MATTER) con F. ViIllatoro y B. Ascaso. Prog. 105. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y prof esor en la Universidad de Málaga. 
Estas son las preguntas. 
¿Qué es la teoría de cuerdas? Un nuevo paradigma para hacer física, como la física de Newton, la física cuántica o la física relativista. La física de Newton (F=m a) no predice la fuerza entre dos electrones (que viene determinada por los experimentos) ni la fuerza de la gravedad entre dos planetas (que Newton dedujo a partir de las leyes de Kepler). La teoría de cuerdas es un nuevo paradigma que predice todos los universos posibles. Entre ellos está nuestro universo, pero no tenemos ninguna razón por la cual haya sido seleccionado. Según la teoría de cuerdas todo está hecho de cuerdas. 
¿Qué son las cuerdas de la teoría de cuerdas? En la teoría de cuerdas todas las partículas como vibraciones de pequeñas cuerdas. Los átomos de John Dalton en el siglo XIX no son los átomos de Demócrito, pues no son elementales, están compuestos de partículas. Las cuerdas de la teoría de cuerdas son los átomos de Demócrito. Diminutas cuerdas con un tamaño en la escala de Planck, 10^-35 metros, unas 10 sixtillonéximas de metro. Tan pequeño que si dilatáramos una de esas cuerdas hasta llegar al tamaño de un átomo de hidrógeno, un ser humano sería tan grande como una galaxia espiral del tamaño de la Vía Láctea. Esta teoría pretende unificar toda la física, tanto la teoría cuántica de partículas como la teoría clásica de la gravedad. Las cuatro fuerzas fundamentales de la física: la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte, que mantiene a los protones y neutrones unidos en los átomos, y la nuclear débil, responsable de la radiactividad natural, serían unificadas por esta teoría. 
La teoría de cuerdas predice que el espaciotiempo tiene más de cuatro (3+1) dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene el espaciotiempo? La teoría de cuerdas es el candidato más firme en la actualidad a describir la gravedad como una teoría cuántica, ya que uno de los modos de vibración de las cuerdas describe los gravitones, las partículas cuánticas de la gravedad. Construir una teoría cuántica de la gravedad es uno de los problemas más difíciles en la historia de la física teórica. La teoría de cuerdas resuelve este y algunos otros problemas, aunque el precio a pagar es la aparición de muchísimos otros todavía no resueltos.?? El espaciotiempo no es un concepto fundamental en teoría de cuerdas, emerge de la interacción fuerte entre muchos gravitones. Hay varias versiones de la teoría en las que el espaciotiempo emerge con un número diferente de dimensiones. Hay cinco teorías en 10D y la llamada teoría M en 11D. Todas estas teorías son equivalentes entre sí y describen la misma física pero desde diferentes puntos de vista. Las dimensiones extra del espacio tiempo 4+6 (o 4+7) están muy curvadas (compactificadas) y no las podemos observar. 
¿Cómo describe la teoría de cuerdas todas las partículas fundamentales conocidas? Todas partículas elementales y sus interacciones son descritos por el modelo estándar de partículas. La estructura matemática del modelo es muy sofisticada: describe partículas que distinguen izquierda de derecha, partículas con propiedades estadísticas muy diferentes (fermiones y bosones), además contiene muchísimos elementos de teoría de grupos, integrales en espacios de dimensión infinita, y un largo etcétera.? Durante el desarrollo inicial de la teoría de cuerdas (1968-1984) quedó claro que las únicas formulaciones de la teoría que pueden describir la complejidad del modelo estándar, son las que tienen lugar si se da un nuevo tipo de simetría espaciotemporal conocida como supersimetría. La supersimetría relaciona las partículas fermión con las bosón. Cada partícula en la naturaleza es un bosón o un fermión; los quarks, electrones y neutrinos son fermiones, y los fotones y la partícula de Higgs bosones. Una de las implicaciones físicas de la supersimetría es que dobla el número de partículas conocidas, es decir, por cada fermión (respectivamente bosón) habría un bosón (fermión) que todavía no se ha detectado.?? Las cuerdas con supersimetría se suelen llamar supercuerdas y se conocen cinco teorías de supercuerdas en 10D equivalentes entre sí: la tipo I, la IIA, la IIB, la heterótica HO y la heterótica HE. Además son equivalentes a una teoría de la gravedad supersimétrica en 11D. 
¿Se puede probar experimentalmente la teoría de cuerdas? No es fácil. La física cuántica de la gravedad se observa a energías que no podemos explorar en los experimentos y la física cuánticas de las partículas que podemos estudiar en los colisionadores corresponde al vacío de la teoría de cuerdas. Con la tecnología actual no podemos saber si las partículas son realmente cuerdas o no lo son. En los experimentos todas las partículas elementales parecen puntuales. Todas las predicciones de la teoría de cuerdas se pueden estudiar sin la teoría de cuerdas. Por ejemplo, si se descubre la supersimetría (que fue inventada gracias a la teoría de cuerdas) no se demuestra la teoría de cuerdas ya que se pueden construir teorías supersimétricas sin teoría de cuerdas. 
Observamos 4 dimensiones, ¿cómo se enrollan las dimensiones extra del espaciotiempo para que no las veamos? El universo que observamos tiene tres dimensiones de espacio y una de tiempo; la única forma de que hubiera seis dimensiones extra es que éstas estuvieran "enrolladas" a escalas microscópicas. De la misma forma que un cable fino, el cual puede parecer una línea unidimensional, es una superficie bidimensional con la dimensión que describe su grosor "enrollada", la física que observamos dependería de las formas geométricas que contienen las seis dimensiones enrolladas (o compactificadas). Las matemáticas que describen la compactificación son muy elegantes. Matemáticos reconocidos mundialmente por sus contribuciones en matemáticas fundamentales, hoy trabajan en problemas de teoría de cuerdas. Y viceversa, estructuras matemáticas encontradas por teóricos de cuerdas han despertado tanto interés en el mundo de las matemáticas que han aparecido nuevas áreas de investigación entorno a ellas.? 
¿Además de las cuerdas hay otros objetos en la teoría de cuerdas? Hay muchos otros objetos. Los más importantes son las branas y sus cargas, las cuerdas-instantón, los instantones, los fibrados estables, etc. son conceptos asociados a la geometría que describe las dimensiones compactificadas. 
¿La teoría de cuerdas apoya la idea del multiverso? Nuestro universo está descrito por un vacío de la teoría de cuerdas, pero hay infinidad de vacíos. La teoría de cuerdas describe todos los universos posibles. Algunos teóricos de cuerdas proponen que todas esas configuraciones existen objetivamente en lo que llaman el multiverso. Combinado con el principio antrópico, dicho grupo de teóricos dice explicar porqué la constante cosmológica observada es tan pequeña. Simplificando, su argumento dice: "casi todas las configuraciones del multiverso corresponden a universos en el que la vida no es posible; obviamente nosotros vivimos en un universo de ese multiverso en el que la vida sí es posible; un análisis estadístico en el multiverso implica que lo más probable es que un universo donde la vida sea posible tenga una constante cosmológica pequeña y positiva" 
La principal crítica que está recibiendo la teoría de cuerdas es que es incapaz de predecir nada. ¿Sirve para algo una teoría que no predice nada? Se ha llegado a decir que no es una teoría falsable. Como predice todos los universos posibles no podemos comprobar la teoría con nuestro único universo. Lo cierto es que la teoría todavía no está entendida correctamente y que es precipitado sacar conclusiones. Faltan muchos problemas por resolver. Por ejemplo, hay evidencia de que las diversas teorías de cuerdas son límites diferentes de una teoría más profunda conocida como teoría M (donde M se refiere a Matriz, Misterio, Madre. . .). Sin embargo, formular en qué consiste exactamente esta teoría M se está convirtiendo en uno de esos proyectos a largo plazo donde no está claro que el "a largo plazo" no sea lo mismo que ilimitado. 
¿La teoría de cuerdas es una teoría de todo? La formulación más completa de la teoría de cuerdas, llamada teoría M, aspira a ser una una teoría final o una teoría de todo que pueda ser formulada utilizando un número finito de principios físicos. Entender la teoría de cuerdas y la teoría M es un proyecto monumental para la comunidad de físicos teóricos y en cualquier momento puede haber sorpresas. También puede haber sorpresas desde la física de partículas (en el LHC) o en la cosmología observacional. 
¿Cómo nació la teoría de cuerdas? ¿Cuál es su historia? Durante la década de los 1960 era un intento de explicar la fuerza nuclear fuerte entre el zoo de partículas (hadrones) que se descubrieron en los experimentos. El gran motor fue una fórmula matemática del joven físico italiano, Gabriele Veneziano. Pronto se descubrió que describía cuerdas vibrantes. Leonard Susskind veía las cuerdas con quarks en sus extremos para describir los mesones. Pero los bariones fue más difícil. Pero el modelo estándar eclipsó a la teoría de cuerdas en 1973. La primera revolución en 1984 y la segunda revolución en 1995 nos llevan a la situación actual. 
¿Cómo explica la teoría de cuerdas el big bang? Hay muchas variantes, pero algunos defensores de la teoría de cuerdas han sugerido que el big bang no fue el inicio de todo. Si vivimos en una brana (D3) dentro de un espacio 11D donde hay más branas podemos imaginar que dos de estas membranas choquen entre si. Según esta idea, en algún momento anterior al Big Bang dos branas que albergaban universos paralelos se precipitaron la una contra la otra hasta que chocaron (Inflación brana-antibrana, D3-D3bar). Toda esa energía tenía que ir a alguna parte. Así desencadenó el Big Bang, creando la expansión que conocemos y calienta todas las partículas del universo formando una enorme masa ardiente. También hay varios posibles modelos de inflación en teoría de cuerdas: La tensión de un par brana-antibrana actúa como una energía de vacío que produce una fase de expansión acelerada. El inflatón es un campo que mide la distancia entre la brana y la antibrana. Inflación termina con la aniquilación del par, la energía se libera a partículas y radiación, en expansión desacelerada. 
¿Cómo explica la teoría de cuerdas los agujeros negros? A bajas energías la dinámica del gravitón de teoría de cuerdas reproduce la Relatividad General. Existen soluciones de tipo agujero negro en teoría de cuerdas, pero involucran estos campos adicionales (compañeros supersimétricos del gravitón => gravitinos, dilatón, dilatinos, ...). La entropía de los agujeros negros de Bekenstein-Hawking se ha explicado gracias a las Dp-branas. Son objetos extensos, con p dimensiones espaciales y que se propagan en el tiempo. En acoplamiento débil se describe como hiperplanos en los que se localizan los extremos de las cuerdas abiertas. Se pueden apilar o superponer N Dp-branas y se forma un horizonte de sucesos como un agujero negro, las llamadas D-branas negras. La descripción con D-branas permite entender los microestados del agujero negro para acoplamiento fuerte. Los microestados del agujero negro corresponden a los microestados de la sopa de cuerdas abiertas entre las Dbranas que forman el agujero negro 
¿Tiene otras aplicaciones la teoría de cuerdas? Gracias a la conjetura o correspondencia AdS/CFT de Maldacena. La información de los microestados cuánticos del agujero negro está almacenada sólo en el horizonte. Analogía con un holograma, imagen 2d que almacena info 3d. La información de un sistema con gravedad en D dimensiones se codifica en una teoría sin gravedad en su frontera de (D-1) dimensiones. Teoría SIN gravedad en 4D Teoría CON gravedad en 5D. AdS/CFT es una correspondencia holográfica. Teoría gauge SU(N) en 4d Teoría de cuerdas en AdS5 x S5. Deberían ser equivalentes... y son mucho más tratables que los sistemas originales. Tiene aplicaciones en física de la materia condensada, plasma quarks y gluones, turbulencia, ... etc. 
En la segunda media hora hemos hablado con la Dra. BEgoña Ascaso.

Begoña Ascaso es  investigadora post-doctorado que trabaja en el Observatorio de París desde enero de 2014.

Terminó eli doctorado en 2008 en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y luego se trasladó a Davis, California (EE.UU.), donde pasó tres años como postdoc trabajar con el grupo DLS en el Departamento de Física Universidad de California en Davis. Después de eso, volvió de nuevo a la IAA de nuevo en Granada, donde realizó otro postdoc en relación con encuestas Alhambra y J-PAS durante dos años y medio más.

Está interesada principalmente en los cúmulos de galaxias a partir de una variedad de puntos de vista. Estudia los cúmulos de galaxias en relación con la estructura a gran escala del Universo a través de simulaciones numéricas que nos permiten rastrear a través del tiempo. También ha  detectado los cúmulos de galaxias en un número de diferentes encuestas y estoy usando sus recuentos de establecer restricciones cosmológicas para la formación del Universo. También está interesada en la comprensión de los principales procesos físicos que forman galaxias evolucionando en racimos. En particular, está interesada en las galaxias más brillantes en racimo (BCGs) y su relación con la historia clúster de hosts. En la sección de investigación y de mí sección, encontrará una explicación más amplia de esto.

Estas son algunas de la preguntas que le he planteado a nuestra invitada sobre la materia oscura. 
- ¿Qué es la materia oscura? 
- ¿Cómo sabemos q ué existe? 
- ¿Cómo se compone nuestro universo entonces? 
Y también hemos charlado de los cúmulos de galaxias, que son muy interesantes por si mismos y fueron unos de los primeros objetos donde Zwicky midió la existencia de materia oscura. 
Y también hemos charlado de algunos proyectos que nuestra invitada colabora. 
- Españoles: Proyecto ALHAMBRA (http://alhambrasurvey.com/) y J-PAS (España/Brasil: http://j-pas.org/). El primero su objetivo principal ha sido el estudio de la evolución cósmica y el segundo la determinación de la energía oscura. 

- A nivel internacional, ha trabajado en el Deep Lens Survey (DLS, EEUU; http://matilda.physics.ucdavis.edu/working/website/index.html), detectando cúmulos de galaxias y trazando estructura a gran escala y también, actualmente está involucrada en Euclid (http://www.euclid-ec.org/) donde su objetivo es determinar función de selección de cúmulos para obtener predicciones cosmológicas a partir de ellos. 
En astrofísica y cosmología física se denomina materia oscura a la hipotética materia que no emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada con los medios técnicos actuales, pero cuya existencia se puede deducir a partir de los efectos gravitacionales que causa en la materia visible, tales como las estrellas o las galaxias, así como en las anisotropías del fondo cósmico de microondas presente en el universo. 
Espero que os guste este programa.
Este programa es la reposición de dos programas anteriores.]]></description>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 10:23:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Evolución humana. Del australopithecus al neandertal y Atapuerca con M. Modesto y J.M Bermudez de Castro. 104. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy con nosotros hemos charlado de evolución humana con el investigador Mario Modesto Mata, licenciado en Biología, especialidad en Zoologíaen la Universidad Complutense de Madrid. Master en Evolución Humana en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y actualmente está preparando la Tesis Doctoral en CENIEH-Burgos. 
Estas son las preguntas. 
Hablaremos de las características morfológicas de algunos de estos homínidos, de sus hábitats y sus costumbres: caza, fabricación de herramientas, ritos funerarios, etc 
Primeros Homínidos 
•	Sahelanthropus tchadensis 
•	Orrorin tugenensis 
•	Ardipithecus kadabba 
Ardipithecus ramidus 

Australopithecus 
•	Australopithecus anamensis 
•	Australopithecus bahrelghazali 
•	Australopithecus afarensis 
•	Australopithecus africanus 
•	Australopithecus garhi 
•	Australopithecus sediba 
Paranthropus 
•	Paranthropus aethiopicus 
•	Paranthropus boisei 
•	Paranthropus robustus 
Kenyanthropus 
Kenyanthropus platyops 

Género Homo 

•	Homo habilis 
•	Homo rudolfensis 
•	Homo ergaster 
•	Homo georgicus 
•	Homo erectus 
•	Homo cepranensis 
•	Homo antecessor 
•	Homo heidelbergensis 
•	Homo neanderthalensis 
•	Homo floresiensis 
•	Homo rhodesiensis 
•	Homo sapiens 
•	Homo sapiens idaltu 
Homo sapiens sapiens 
En la segunda hora analizaremos junto a J.M. Bermudez de Castro  el pasado de la humanidad, hemos descubierto como vivían nuestros ancestros. Homo Antecesor, Neardentales, Homo Sapiens y algunos má s decidieron vivir en estos parajes durante decenas de miles de años. El Prof. J. M. Bermúdez nos ha explicado que comían, como estaba estructurada su sociedad, a qué se dedicaban las hembras, los machos, etc. También hemos hablado de la práctica del canibalismo que era muy común en estos periodos. 
En la segunda parte hemos hecho un recorrido por los yacimientos divididos en dos partes: en cuevas y al aire libre. Hemos nombrado cada uno de ellos describiéndolos y los hayazgos más importantes. 
Para finalizar nuestro invitado nos ha explicado sobre la Fundación Atapuerca. 
Espero que este programa se de vuestro interés.]]></description>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 08:45:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Vivant Denon: los inicios de la egiptología. Ciclo grandes egiptólogos con la Dra. Susana Alegre. Prog. 103 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Susana Alegre. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona con la tesis, “Iconografía de Maat”, calificada con Excelente Cum Laude el 3 de mayo de 2005. 

En 1992 presentó su tesina de grado de licenciatura en Geografía e Historia, con la especialidad en Historia del Arte, “Maat, identificaciones y vínculos”, que fue calificada con la máxima nota. Además cursó estudios de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, complementando su formación con biblioteconomía, museografía y gestión de patrimonio cultural.

Es profesora en diversos centros impartiendo cursos sobre el antiguo Egipto, presenciales y online. Tiene una gran experiencia como conferenciante y como docente en egiptología, tanto a nivel divulgativo como en la formación a nivel universitario, impartiendo másters y cursos de extensión universitaria. 

Ha publicado múltiples artículos en diversos medios, en revistas especializadas y en catálogos de exposición. Ha comisariado diversas exposiciones de temática egiptológica y formado parte de equipos de excavación arqueológica en España, Italia, Egipto y Sudán, además de colaborar en proyectos de investigación y estudio de colecciones. 

Es autora de libros como “Filas, templo de la diosa Isis” y “Edfu, templo del dios Horus”; y, el más reciente, publicado en 2013, titulado: “Arte en el Antiguo Egipto. Claves para su interpretación”. 

Es miembro de entidades egiptológicas como la Societé Française d’Égyptologie, la Societé d’ Égyptologie Genève, la Asociación de Egiptología Iteru, la Societat Catalana d' Egiptologia y la Asociación Española de Egiptología. 

Es Coordinadora General de Amigos de la Egiptología y Directora del Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología (BIAE), coordinando además las secciones de Arte y Egiptomanía de AE. 
Hoy hemos hablado con la Dra. Alegre de los inicios de la egiptología en la Figura de Vivant Denon,  
Dominique Vivant, Barón de Denon (n. 4 de enero de 1747 en Chalon-sur-Saône, Francia; † 27 de abril de 1825 en París). Fue artista, dibujante y grabador, escritor, diplomático, viajero, coleccionista de arte, y está considerado como gran precursor de la museología, la historia del arte y la egiptología; también fue el primer director del Musée central de la République, futuro Museo del Louvre.Su imparable carrera se desarrolló al servicio de los tres últimos reyes de Francia y bajo el gobierno de la Revolución y de Bonaparte. Luis XV se fija en él y lo nombra, a los 25 años, attache de la embajada francesa en San Petersburgo. Al cabo de dos años, Denon es expulsado y destinado a Estocolmo y luego a los cantones Suizos durante el reinado de Luis XVI. Secretario de embajada, luego encargado de asuntos de Napoles (1776-1785), es elegido por la Academia de Pintura (1781).

Expulsado de Venecia y Florencia, el artista diplomático vuelve a Paris en diciembre de 1793 y se pone bajo la protección del pintor Jacques-Louis David para ejecutar dibujos de indumentarias revolucionarias. Publica Oeuvres priapiques, una antología de dibujos grabados. Admitido en la Comisión de Ciencias y Artes, viajaría junto con el ejército de Bonaparte en la expedición a Egipto, gracias a sus buenas relaciones con Josefina de Beauharnais. Entra en el Instituto de Egipto el 22 de agosto de 1798. Vuelve a Francia con Bonaparte el 23 de agosto de 1799.

Viajes por el Alto Egipto
En noviembre de 1798 parte con el cuerpo expedicionario del General Louis Charles Antoine Desaix, al que sigue de Murad Bey hasta el Alto Egipto, donde logra hacer varios dibujos de monumentos, y se convierte en el primer miembro del Instituto de Egipto en visitarlo. Al visitar Dendera queda impresionado al ver el templo de Hathor, dibujando su famoso Zodiaco. Llega a la Antigua Tebas pero es obligado a seguir el ritmo de un ejército en marcha, uno de sus dibujos lo muestra enfrente a las ruinas de Hieracómpolis, más al sur llega a Edfu y después a Asuán donde por fin puede tomar notas y hacer algunos dibujos de la isla Elefantina, regresa a Tebas y logra entrar en la tumba de Ramsés III y Ramsés IV; en su viaje de regreso visita Antinoópolis.

Denon regresa a El Cairo a mediados de agosto de 1799, después de ocho meses de viaje, hace un reporte detallado y lo presenta junto con sus dibujos a los asombrados miembros del Instituto de Egipto; este reporte ayudará a las futuras expediciones del Alto Egipto.

Regreso a FRancia
Al volver de Egipto reunió sus dibujos y notas, redactó un relato e hizo grabar láminas, siendo más tarde publicado como Voyage dans la Basse et Haute Egypte (1802), dedicándoselo a Bonaparte y causando una inmensa sensación. Nombrado el mismo año director de diversos museos, entre ellos el futuro Museo del Louvre, extiende poco a poco sus adjudicaciones para convertirse en responsable de bellas artes bajo el Imperio Napoleónico. Acompaña a Napoleón en varias campañas y enriquece los museos franceses con objetos tomados en el extranjero. Después de la batalla de Waterloo, se ve obligado a restituir la mayor parte de estas obras de arte. Denon se retira en 1815 para retomar el grabado y dedicarse a sus colecciones particulares. Muere en Paris el 27 de abril de 1825 con setenta y ocho años de edad.
Escribe un cuento libertino, Point de lendemain (1777), también titulado Ningún mañana, se trata de un cuento erótico publicado de modo anónimo en 1777 destinado exclusivamente a su íntimo círculo de amistades. Sin embargo, los unánimes elogios de Chateaubriand, Stendhal, los Goncourt y Anatole France, entre otros, sitúan este cuento entre las obras literarias que mejor parecen representar el arte y el espíritu del siglo XVIII.

Por otra parte, y desde su perspectiva de viajero, son reseñables Voyage en Sicile (1788), y sus notas de su Viaje al Alto y Bajo Egipto, acompañando al ejército de Napoleón en su célebre expedición por las tierras del Nilo, documento de primera mano lleno de interés histórico, por dos motivos:

Es uno de los primeros egiptólogos europeos en contemplar y dibujar los monumentos del Antiguo Egipto.
Le sitúan en medio de la batalla naval de Abukir, la batalla de las Pirámides y la expedición desde Murâd Bey hasta Nubia.]]></description>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 09:22:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Cómo apareció la vida en la Tierra? y evolución paralela entre dinosaurios y mamíferos. Prog. 102. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este apasionante viaje de los inicios de la vida en nuestro planeta analizaremos como una materia inorgánica acabará transformándose en materia orgánica y a sus vez como estos compuestos orgánicos iban evolucionando en formas simples que posteriormente en las primeras protocélulas y más adelante en seres unicelulares y, como no, en seres pluricelulares. Siguiendo el camino de este viaje, nos adentraremos en los fondos marinos de la era primaria y observaremos como continuaban evolucionando las primitivas formas complejas hasta la conquista de tierra firme. Siguiendo con esta semana especial sobre la evolución, en esta entrevista a nuestro amigo y colaborador habitual, el Dr. en paleontología José Ignacio Canudo , hemos charlado de un fenómeno evolucionista que ocurrio hace unos 240 millones de años, a principios del Triásico, donde de una familia de reptiles se dividió dos ramas evolutivas casi a la vez: Los mamiferos y los reptiles que más adelante se convertirían en dinosaurios. Siguiendo la rama de los dinosaurios, hemos llegado hasta otra bifurcación donde aparecieron por primera vez las aves. Y volvemos a retroceder al momento primigéneo donde los mamiferos evolucionaron poco y supieron esperar durante millones de años para ocupar el nicho ecológico que habían dejado los dinosaurios tras la gran extinción. 
Este programa es una reposición de dos anteriores.]]></description>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 09:04:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Historia de las Religiones. Los inicios del Cristianismo con el Prof. Antonio Piñero. Prog 101. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en esta nueva edición de la Fábrica de la Ciencia inauguramos una nueva sección dedicada al estudio de la historia de las religiones que algunos oyentes me han pedido.
Los inicios del cristianismo son controvertidos y oscuros. Gracias a la figura de Pablo de Tarso muy bien explicado por el Prof. Antonio Piñero, intentaremos dar luz a este periodo inicial de la religión cristiana. 
El objetivo de la Fábrica de la Ciencia es meramente científico y no entrará en opiniones sobre la creencia o no de los explicado en este programa.
Espero que sea de vuestro agrado]]></description>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 10:32:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Carrera Espacial. 46 aniversario de la llegada del hombre a la Luna con Daniel Marín EUREKA-NAUKAS. Prog 100. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos alcanzado el programa nº 100 y lo vamos a celebrar con un programa muy especial!!! De la mano de nuestro colaborador, amigo y experto en astronáutica, Daniel Marín de Eureka-Naukas, hemos charlado de la Carrera Espacial, de sus inicios, de Wernher Von Braun y su homologo soviético Serguéi Koroliov, de los cohetes americanos y soviéticos y de la aventura del hombre a la luna. Desde el momento del despegue del Saturn V hemos realizado un seguimiento hasta el alunizaje del módulo lunar Eagle. 
En la segunda media hora hemos comentado la experiencia de Daniel la semana pasada en el Centro de Mando de la ESA.
Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 12:50:11 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Cinturón de Kuiper y los anillos de los Gigantes Gaseosos. Dr. R. Duffard y Dra. O. Gómez del IAA-CSIC. 099. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de La Fábrica de la Cienca hemos descubierto y analizado, gracias a la colaboración del Investigador René Damian Duffard del Insituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, algunos objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, principalmente en el Cinturón de Kuiper. Make-Make, Sedna, Plutón y sus 5 lunas, todos estos y más nos han mostrado sus características, descubrimientos, etc. 
También hemos charlado de la misteriosa nube de Oort...no os perdáis lo que nos cuenta de esta nube que envuelve el Sistema Solar. 
Siguiendo con la conversación, René ha mencionado algunas misiones que están exlplorando el Sistema Solar como Dawn (Ceres), Rosetta y New Horizons.
Para finalizar, el profesor nos ha explicado la maravillosa experiencia que tuvo el placer de vivir cuando él, junto a su equipo, descubrieron anillos en un asteroide. Ah! se me olvidaba, también hemos hablado de como llegó el agua a la Tierra!! 
Todo esto y más en este fantástico programa. 
En la segunda hora hemos hablado con la Dra. Olga Gómez del IAA-CSIC de las pártículas de polvo cósmico en el Sistema Solar, realizando un viaje por algunos cuerpos que forman par te de nuestro sistema y analizando la composición de estas partículas: Titán, la Luna, Marte, asteroides, cometas. 
También ha mencionado brevemente su tesis doctoral sobre el impacto de un cometa contra la atmósfera de Jupiter. 
Para finalizar, hemos descrito los anillos de los planetas gigantes, su aparición y composición. 
Tema interesantísimo sobre los cuerpos más pequeños que forman parte de este fantástico sistema.]]></description>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 10:27:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[New Horizons: el encuentro con Plutón. Entrevista con  Francis Villatoro. Programa. 098. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, aprovechando este maravilloso día histórico (el encuentro de la NH con Plutón) hemos charlado con  nuestro amigo y el ya habitual colaborador Francis Villatoro de este evento.
Hemos comenzado recordando las características de Plutón, con la historia de su descubrimiento. Hemos seguido charlando de la sonda protagonista (La New Horizons) Su instrumental, el viaje hacia el Citurón de Kuiper, los datos que va a enviar a la Tierra y el futuro.
Sin duda, un épico viaje a la altura del Apollo 11.
Después hemos comentado un articulo de Francis en Naukas muy interesante. Se trata de los Geoneutrinos de Borexino y antineutrinos de reactores nucleares. orexino ha observado unos 24 geoneutrinos (antineutrinos electrónicos producidos por la radiactividad beta natural en el interior de la Tierra debida a los isótopos U-238, Th-232 y K-40). Por tanto su existencia se confirma a 5,9 sigmas de confianza estadística. Borexino, en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, Italia, es un observatorio de (anti)neutrinos que ha tomado datos durante 2056 días. Asumiendo para las condritas un cociente de masa Th/U de 3,9, han observado 23,7±6,5(stat)±0,9(sys) sucesos candidatos a geoneutrinos.

El nuevo artículo es Borexino collaboration, “Spectroscopy of geo-neutrinos from 2056 days of Borexino data,” arXiv:1506.04610 [hep-ex]; la figura que abre esta entrada es de Marica Baldoncini et al., “Reference worldwide model for antineutrinos from reactors,” Physical Review D, In press, 2015, arXiv:1411.6475 [physics.ins-det] (web fuente de los datos).

El espectro de energía de los antineutrinos de los reactores nucleares se solapa con el espectro de los geoneutrinos. Por ello el estudio de los geoneutrinos (antineutrinos electrónicos emitidos por la radiactividad beta natural en la Tierra) requiere conocer en detalle la producción de antineutrinos en todos los reactores nucleares del planeta. Abre esta entrada el primer mapa mundial de estos antineutrinos. La unidad TNU (Terrestrial Neutrino Unit) corresponde a un neutrino observado en un detector con 10³² protones. Se diferencia entre regiones de baja energía (LER por Low Energy Region) y regiones de alta energía (HER por High Energy Region) en función de si se supera o no la emisión radiactiva natural del bismuto-214 (3.272 MeV). Los autores del estudio recomienda que el estudio de los geoneutrinos se limite a las regiones LER.
Espero que disfrutéis de este programa.]]></description>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 08:36:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Jupiter como laboratorio de exoplanetas y la Sonda Rosetta. Entev, P. Montañés IAC y L. Lara IAA. 097. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición mostraremos la entrevista realizada Pilar Montañes, doctora en astrofísica por la Universidad de Belfast, con la que hemos charlado de u na investigación que, utilizando el planeta Júpiter como ejemplo, se procederá a comparar las características de este planeta con los exoplanetas. 
En la segunda media hora, entevista a Luisa María Lara,  doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada en 1993. Desde el 2010, es Investigadora Científica del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Departamento de Sistema Solar. Su campo de investigación es el estudio de atmósferas planetarias y de cometas mediante desarrollo de modelos físico-químicos, y la exploración remota e in-situ de los cuerpos del Sistema Solar. Durante 10 años, ha trabajado en instituciones internacionales como el Observatorio de París en Meudon, el Instituto Max Planck para la investigación del Sistema Solar, en la Agencia Espacial Europea (ESA), en su sede de desarrollo tecnológico (ESTEC) en Holanda, y en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón en Tokio. Actualmente, participa científica y técnicamente (como Co-Investigador Principal y Co-Investigador) en las misiones espaciales Rosetta (ESA) al cometa 67P, Bepi Colombo (ESA-JAXA) para la exploración de Mercurio, y en JUICE (ESA) que estudiará Júpiter y los satélites Galileanos. 

Igualmente, ha formado parte de los equipos de definición científico-técnica de misiones espaciales NASA-ESA al sistema de Saturno, y de una misión ESA para traer a tierra material asteroidal. Además, ha desarrollado modelos teóricos de composición atmosférica para analizar los datos de Titán, Júpiter, Urano y Neptuno que el telescopio espacial Herschel de la ESA adquirió desde el 2009 hasta el 2013. Estos modelos tratan de explicar el origen, evolución y abundancia de vapor de agua (entre otros compuestos) proponiendo diferentes hipótesis, desde vaporización de micrometeoroides entrando en estas atmósferas, como impactos cometarios en dichas atmósferas. De esta forma, se persigue tener un escenario sólido que explique de forma coherente la presencia de compuestos oxigenados en estas atmósferas altamente reductoras. 

En primer lugar descríbenos este instrumento: OSIRIS 

¿Qué tipos de observaciones realizará este instrumento? 

El instrumento OSIRIS consta de un sistema de cámaras dual. Una “Narrow-Angle Camera” (NAC) de alta resolución y optimizada para el estudio del núcleo del cometa, y una “Wide-Angle Camera” (WAC) diseñada para observar la parte interior del cometa y para investigar la emisión de polvo y gas directamente por encima de su superficie. 

¿En que consiste tu colaboración? 

Las fotografías que nos llegan de la sonda Rosetta son de una altísima resolución ¿Esta tecnología difiere mucho de las cámaras de última generación 

Vas a participar en otras misiones como Bepi Colombo de la ESA a Mercurio y JUICE, también de la ESA que estudiará Júpiter y los Satélites Galileanos ¿Podrías hablarnos de estas misiones y también en que consistirá tu colaboración? 

Eres experta en análisis de la composición atmosférica de los planetas gigantes y algunas de sus lunas que el telescopio Herschel envió a la Tierra entre 2009 y 2013 ¿Podrías explicarnos en que consiste estas investigaciones? 
Espero que este programa sea de vuestro interés. 
Estos dos programas son un reposición de anteriores.]]></description>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 10:20:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Proyecto NEXT. Neutrinos, Física de Partículas. Entv Dr. Juan José Gómez (colabo de Francis Villatoro*) 096. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Juan José Gómez Cadenas (Cartagena, 1960) es físico y escritor. Profesor de investigación del CSIC, dirige el experimento NEXT en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC) cuyo objetivo es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. NEXT es una colaboración internacional que engloba unos ochenta físicos e ingenieros de varios países, incluyendo España, Portugal, Rusia, Colombia y USA. El experimento ha recibido el apoyo del programa CONSOLIDER-INGENIO para proyectos de excelencia (2009-2014) y en 2014 Gómez Cadenas ha sido galardonado con el prestigioso Advanced Grant (AdG) del Europen Research Council (ERC).
En su faceta de divulgador y escritor de ficción, Gómez Cadenas colabora regularmente con la plataforma cultural  JotDown donde mantiene un blog de divulgación científica Ha publicado una colección de relatos (La Agonía de las libélulas, Zócalo, 1998), un libro de divulgación sobre energía (El ecologista nuclear, Espasa, 2010) y la novela Materia Extraña (Espasa, 2008), un thriller científico ambientado en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). Su última novela, Spartana ha sido publicada por Espasa en Mayo del 2014. 

Colaboración entre el Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), Lawrence Berkeley National Laboratory, Joint Instutute for Nuclear Research en Rusia, University of Coimbra, CINEMAT, CEA, IRFU, Universidad de Santiago de Compostela, IFIC, Instituto ITACA, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Zaragoza (UNIZAR).
El gran Francis Villatoro ha colaborado en este programa de forma indirecta formulando las preguntas de física.

Proyecto líder mundial que estudia la naturaleza de los neutrinos (¿puede ser el neutrino su propia antipartícula?) buscando un tipo inusual de desintegración llamado desintegración doble beta sin neutrinos.
El experimento NEXT usa xenón-136 gaseoso, conseguir 100 kg de este isótopo en España no debe ser nada fácil, ¿cómo los habéis conseguido?  
El gran problema de la observación de la desintegración doble beta sin neutrinos es el ruido de fondo. Se requiere una relación señal-ruido extraordinariamente buena, ¿cómo se logra en el experimento NEXT?
Los neutrinos pueden ser partículas (fermiones) de Majorana o de Dirac. El experimento NEXT busca desvelar si son de Majorana gracias a la observación de la desintegración doble beta sin neutrinos (??0?), ¿qué resultado se espera obtener con NEXT si los neutrinos son partículas de Dirac?  hipótesis.
NEXT usará como detector 100 kg de xenón-136 gaseoso. Su resolución en masa para el neutrino de Majorana es de 100 meV (milielectrónvoltio). Se sabe por las observaciones cosmológicas que el neutrino tiene una masa inferior a unos 200 meV. Si el neutrino tiene una masa más baja, pongamos unos 10 meV, ¿qué información sobre los neutrinos nos podrá ofrecer NEXT? 
La jerarquía de masas de los neutrinos, normal o invertida, todavía es una incógnita. Si la jerarquía de masas es invertida la masa de un neutrino de Majorana debe ser mayor de unos 15 meV, pero si la jerarquía de masas es normal debe ser mayor de unos 2 meV. ¿Podrá desvelar NEXT cuál es la jerarquía de masas de los neutrinos? ¿Cómo influye la jerarquía de masas en los resultados esperados para NEXT?
Los resultados definitivos de NEXT se esperan para 2020, ¿podría adelantarse otros experimentos en curso con el mismo objetivo como GERDA, CUORE, EXO o KamLAND-Zen? ¿Qué ventajas ofrece NEXT sobre estos otros experimentos? 
Un descubrimiento en física de partículas requiere cinco sigmas, siendo tres sigmas sólo un indicio firme. Imaginemos que el neutrino es una partícula de Majorana con una masa de 100 meV (milielectrónvoltios), ¿con cuántas sigmas en 2020 habrá observado NEXT dicho neutrino de Majorana? 
El proyecto NEXT ha conseguido financiación europea gracias a un proyecto ERC Advanced Grant. En estos proyectos si el investigador principal emigra se lleva el proyecto y la financiación. El proyecto NEXT usa el Laboratorio Subterráneo de Canfrac, ¿caso de que emigrara, yo que sé, a Suiza, cómo podría afectar al futuro del proyecto NEXT en Canfrac?  
Un científico novelista!! Estamos delante de la versión española de Isaac Asimov? 
Hablanos del proyecto Next .
Qué utilidad práctica tendrán los experimentos desarrollados en Canfranc en el fututo?
En una entrevista que te realizaron en el suplemento dominical de Levante, esta entevista comienza con un enunciado de una frase tuya: El poeta mira al Universo con los ojos del físico y viceversa: A que te referías cuando pensaste en esta cita?]]></description>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 08:26:46 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Agricultura transgénica. Un futuro alentador para la humanidad. Entrv al Dr. P. Puigdomènech- CRAG-CSIC Prog 095. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Pere Puigdomènech es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona. Doctor en Ciencias por las Universidades de Montpelier (Francia) y la Autónoma de Barcelona. Se ha formado como posdoctoral en el CNRS (Francia), la Portsmouth Polytechnics (Gran Bretaña) y el Instituto de Genética Molecular Max-Planck (Alemania).


Actualmente es Profesor de Investigación del CSIC e Investigación en Agrigenómica (CRAG) del CSIC-IRTA-UAB. Ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Biología y miembro del Comité Científico Director de la Unión Europea. Es miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías de la Unión Europea. Su investigación se centra en la biología molecular de plantas, concretamente en los genes que participan en el desarrollo del maíz, así como en trabajos sobre el genoma del melón. Puigdomènech es uno de los expertos de referencia consultados sobre aspectos de seguridad en el consumo de vegetales transgénicos para la población. 

En primer lugar, si es tan amable, preséntenos El Centro de Investigación en Genómica Agrícola CRAG. 
¿Qué es un genoma?
¿Cómo se organizan los genomas? 
¿Cómo evolucionan?
Ahora vamos a hablar de la variabilidad de los genomas.
En su campo de estudio utilizan Aproximaciones genéticas, genómicas o de bioinformática ¿No puede explicar  que es todo esto?
Los objetivos finales del programa son mejorar nuestro conocimiento de la estructura y evolución de los genomas complejos, así como el desarrollo de aproximaciones metodológicas que se puedan aplicar a los programas comerciales de mejora a través de contratos con empresas o acuerdos con las organizaciones públicas.
¿qué tipos de herramientas utilizan para el estudio del genoma?

¿Ahora nos podría hablar de la estructura y evolución de los genomas de plantas?

Después de la secuenciación de plantas modelo como Arabidopsis thaliana, con el desarrollo de técnicas de NGS ahora es posible secuenciar y caracterizar los genomas de especies de cultivo. Nuestro grupo ha participado activamente en la secuenciación y anotación de los genomas de Arabidopsis thaliana y melón y se concentrará en el próximo futuro en el estudio de la evolución del genoma de los cultivos a partir de datos de resecuenciación de variedades de cultivos. Este trabajo nos permitirá entender mejor cómo se genera la variabilidad del genoma y cómo esta variabilidad se correlaciona con la variabilidad fenotípica en los rasgos que han sido seleccionados por los seres humanos durante la domesticación de los cultivos y la cría.

Uno de los principales impulsores de la variabilidad en las plantas son elementos de transposición. Por esta razón tenemos que pagar una atención especial a estos elementos en el pasado, y vamos a seguir para estudiar en el futuro.
Y otras preguntas más.]]></description>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:33:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Agujeros negros, relatividad y física cuántica. Dr C. Barceló (IAA-CSIC) y  Dr. E. Solano (UPV-IkerBasque) 094. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy he entrevistado a Carlos Barceló, del Insituto de Astrofísica de Andalucía y hemos charlado de los agujeros negros y la relatividad. Ejemplos como la est rella de la Muerte o el film de Interstellar nos ha servido para explicar mejor estos fenómenos. 
En la segunda medio hora intervención del Dr. en física cuántica, Enrique Solano, Prof. de Ikerbasque de la Universidad del Pais Vasco. 
... />Estos son las son las cuestiones sobre cúantica que hemos hablado: 
1) ¿Cuál es la diferencia entre el mundo microscópico de los átomos y nuestro mundo cotidiano de los objetos y los coches? 

2) ¿Cómo se descubrió la física cuántica? 

3) ¿Podría explicarnos en qué consiste la teleportación cuántica? ¿Se podría teleportar seres humanos un día? 

4) ¿Qué es el ordenador cuántico y qué cosas podría realizar? 

5) ¿Qué es un simulador cuántico y en qué se parece a un simulador de vuelo? 

6) ¿Algún día existirá internet cuántico o se usará la comunicación cuántica para tener máxima seguridad? 
¿Se podría utilizar en un futuro la cuántica para fines médicos? 
¿Y para estudiar los misterios del cerebro? 

7) ¿Cuál es en su opinión el futuro de las tecnologías cuánticas en el siglo XXI? 

Y especial colaboración del los alumnos de 2º de Bachillerato del solegio Santo Ángel de Gavà (BCN) que han transmistido al profesor preguntas como: 
¿Qué explica la física cuántica que no puede explicar la física clásica? 
¿Sobre que se está investigando que se tenga en cuenta aspectos de la física cuántica? 
Seguro que os gustará este programa. Bajo mi punto de vista ha sido apasionante lo que nos ha explicado el Prof. Enrique Solano. 
Este programa es una reposición de dos programas anteriores.]]></description>
<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 10:14:38 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Exoplanetas y extinciones masivas!! Entrevistas al Dr. David Galadí y Manuel Jimenez. Prog. 093 La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[En este programa hemos analizado de la mano del Dr. en física David Galadí Astrónomo en Centro Astronómico Hispano Alemán (Observatorio de Calar Alto) los exoplanetas  y el proyecto CARMENES para el estudio y detección de exoplanetas es un instrumento de última generación que se está construyendo para el telescopio de 3,5 m en el Observatorio de Calar Alto por un consorcio de instituciones alemanas y españolas. Se compone de dos espectrógrafos separados que cubren los rangos de longitud de onda de 0,5 a 1,0 micras y 1,0 a 1,7 micras, con resoluciones espectrales R = 82,000, cada uno de los cuales deberá realizar mediciones de velocidad radial de alta precisión (~ 1 m s-1) con larga estabilidad.
En la segunda media hora hemos charlado de extinciones masivas con nuestro amigo y colaborador, el astrofísico de la UV, Manuel Jiménez del Barco.
Este programa es una reposición de dos programas anteriores.]]></description>
<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 09:00:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Arqueología española y momias de animales. Entrev. al Dr. Pablo Guerra y a Mercedes González Prog. 092 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la primera hora de esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con nuestro colaborador, experto en arqueología, el Dr. Pablo Guerra del Colegio de Arqueólogos de Madrid, de los yacimientos de los Bañales y Cástulo. Su descubrimiento, sus contexto histórico, su ubicación, definición y su utilización como fenómeno educativo.
En la segunda hora hemos hablado con nuestra experta en momias y Directora del Instituto de Momias de Madrid, Mercedes González y con ella hemos realizado un recorrido sobre las diferentes culturas que momificaron sus animales de compañía en sus diferentes facetas.
Un programa muy completo para estas mañanas de verano.]]></description>
<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 11:48:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Nanorrobótica: máquinas microscópicas a nuestro servicio. Entrev. al Dr. Samuel Sanchez- I. Max Planck. Prog. 091. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el placer de tener como invitado al Dr Samuel recientemente galardonado con el premio Princesa de Girona a la trayectoria científica. 
el Dr Samuel trabaja en el Instituto Max Planck de de Stuttgart- Alemania y sus investigaciones están relacionadas con el Lab-in-a-tubo y Nanorrobotica Biosensores 
Su grupo de trabajo  tiene un interés particular en el diseño de dispositivos miniaturizados que unen los campos multidisciplinarios de ciencia de los materiales, la química y la biología. Su objetivo es estudiar una amplia gama de fenómenos que ocurren en la interfaz entre los materiales y la biología, a partir de estudios fundamentales a las aplicaciones. Ejemplos de estos dispositivos pueden ser tanto (bio) sensores integrados en chips de microfluidos o nanorobots autopropulsados.
Micro-nano-robots autopropulsados para aplicaciones de biosensores (ERC: LT-NRBS)
Encontrar nuevos diseños para los micro-robots
Nuevas fuentes de movimiento en la nanoescala
Aspectos fundamentales del movimiento de micromotores en espacios confinados (DFG proyecto financiado)
Sensores electroquímicos ultracompacto en el chip como el (ERC: LT-NRBS)
En el flujo de detección de biomoléculas y células
Estudio del comportamiento de las células en espacios confinados, etc.
Hemos charlado de la historia de la nanotecnología, nanorrobótica, de sus aplicaciones, sobre todo médicas, y otros temas que seguro que serán de vuestro interés.]]></description>
<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 08:38:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Atapuerca: un viaje a la prehistoria. Entrevista a Eudald Carbonell, coodirector de Atapuerca. Prog. 090. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Eudald Carbonell i Roura es un prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo y paleontólogo español. Cursó estudios superiores en Gerona, Barcelona y París. Es doctor en Geología del Cuaternario por la Universidad Pierre et Marie Curie (1986) y en Historia por la Universidad de Barcelona (1988).
Desde el año 1999, ocupa la cátedra de Prehistoria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y actualmente es Investigador principal del Grupo de Autoecología Humana del Cuaternario de esta universidad y Director del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).

Ha efectuado viajes de investigación y trabajo de campo en Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Georgia, Tayikistán, Argelia, Marruecos, Tanzania, Kenia, Etiopía, los Estados Unidos, México, Chile, Cuba, China y Australia, entre otros países. Actualmente es coodirector del yacimiento de Atapuerca.
El Prof. Eudald nos ha descrito el yacimiento realizando un recorrido interesante por las simas y dolinas!!
En la segunda hora hemos hablado de prehistoria con los alumnos del col·legi Eramprunyà.
Si duda un emocionante viaje a la prehistoria.]]></description>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 09:55:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Sistema Solar exterior: el reino del frio. Entrev. Dr Jorge Núñez- International Astronomical Union. Prog. 89. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos sobrepasado la órbita de Urano hacia el exterior y nuestra nave ha sido tripulada por nuestro colaborador el Catedrático en Astronomía por la UB,  Jorge Núñez, miembro de la Interantional Astronomical Union, director del observatorio Fabra de la Real Academia de las Ciencias y Artes de Barcelona.
Hemos comenzado charlando de la curiosidad del eje de Urano y los posibles motivo de por qué está tumbado. Siguiendo con nuestro viaje, hemos comentado acerca de la tormenta de Neptuno, de su luna Trintón y de las curiosidades de este gigante azul. Nos alejamos cada vez más del sistema planetario y nos adentramos en el Cinturón de Kuiper visitando Plutón y su hermano Caronte. Después de realizar una breve descripción de algunos cuerpos del CK, nos espera la oscura y fría Nube de Oort y más adelante el Espacio Interestelar...]]></description>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 07:44:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Las lunas de los gigantes gaseosos. Entrev. a Jesús Martínez-Frías IGEO-CSIC-NASA-ESA. Pr. 088. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos hemos analizado la geología y los comportamientos de algunas lunas del Sistema Solar exterior de la mano del  Dr. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology Institute.
Júpiter.
Ío
Europa
Ganímedes

Calisto

Saturno.
 Mimas
Encélado
Tetis
Dione
Rea
Titán
Hiperión
Jápeto 
Febe.

Urano.
 Titania
 Oberón
 Umbriel
 Ariel 
 Miranda

Neptuno.
Tritón
También hemos hablado de Plutón y de la noticia de la semana:  la misteriosa pirámide de Marte.]]></description>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 10:38:06 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Marte y la Luna; nuestros compañeros de viaje. Entrev a los astrofísicos Daniel Marín y Manuel Jiménez. Pro. 087. lFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Junto a los astrofísicos Daniel Marín (NAUKAS) y Manuel Jiménez del Barco (UV) hemos realizado un interesante viaje a nuestro satélite y a Marte. Hemos analizado su estructuras geológicas, historia de sus formaciones, posibilidad de vida en Marte, misiones espaciales, etc. 
Este programa es una reposición de dos programas anteriores.]]></description>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 08:24:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El Neutrino. Física de partículas: . Entrev. a Francis Villatoro. Prog. 086. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y prof esor en la Universidad de Málaga. 
Estas son las preguntas. 
¿Qué son los neutrinos? Los neutrinos, como los electrones, son leptones, pero no tienen carga eléctrica, son neutros, y su masa es extremadamente pequeña, tanto que todavía no hemos sido capaces de medirla. Los neutrinos son las partículas con masa más abundantes del universo. Hay unos 700 millones de neutrinos por cada protón. Los neutrinos son emitidos por las reacciones nucleares que sustentan la energía del Sol y en los reactores nucleares. Los neutrinos están asociados a la radiactividad de tipo beta (un neutrón de un núcleo se transforma en un protón con la emisión de un electrón y un antineutrino). Un plátano emite antineutrinos porque el 0,012% del potasio en esta fruta es potasio-40 (isótopo K-40) que es radiactivo beta. El Sol emite decenas de billones de neutrinos que atraviesan cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo. Los neutrinos nos bombardean día y noche durante toda nuestra vida. Pero como nos atraviesan sin ser absorbidos, no nos afectan para nada, no sentimos absolutamente nada. La interacción del neutrino con las demás partículas conocidas es tan débil que conocer sus propiedades en detalle es casi imposible. El neutrino es la partícula conocida de la que menos cosas sabemos. La partícula más enigmática de todas.

¿Cuándo se descubrió el neutrino por primera vez? Las desintegraciones radiactivas de los núcleos de los átomos, que permite la transmutación de los elementos, son de tres tipos: la radioactividad alfa, que viene acompañada de la emisión de núcleos de helio 4 (formados por dos protones y dos neutrones), la radioactividad beta, que viene acompañada de la emisión de  electrones (o sus antipartículas, los positrones), y la radioactividad gamma, la emisión de fotones de alta energía. A principios del siglo XX se observó que la energía del electrón emitido por radiación beta mostraba un espectro continuo, lo que parecía violar el principio de conservación de la energía. Pero a finales del año 1930, el físico teórico Wolfgang Pauli propuso que existía una partícula neutra similar al electrón pero de masa mucho más pequeña a la que llamó neutrón y que se emitía junto con el electrón. En febrero de 1932, James Chadwick descubrió en los núcleos de los átomos la partícula que hoy llamamos neutrón, pero su masa es un poco mayor que la del protón, y no puede ser la partícula predicha por Pauli. Por ello, Enrico Fermi decidió llamar a la partícula de Pauli con el nombre en diminutivo, neutrino. A finales de 1933, el matrimonio Joliot-Curie descubrió la radioactividad beta positiva (la emisión de un positrón en lugar de un electrón), con lo que Enrico Fermi desarrolló la teoría de la desintegración beta (interacción débil) usando la hipótesis del neutrino. Pero como la probabilidad de interacción entre los neutrinos y la materia es extremadamente pequeña, miles de millones de veces más pequeña que la de un electrón, parecía imposible que los neutrinos fueran observados.

Al final fueron observados, ¿cómo se logró observar los neutrinos por primera vez? La observación directa de los neutrinos parecía imposible, porque su interacción era demasiado débil. En 1945, la primera bomba atómica inspiró al físico Frederick Reines para situar un detector de neutrinos cerca de una bomba atómica, pero en 1952, tras conocer a su colega físico Clyde Cowan, acordaron usar un reactor nuclear civil. En 1956 cerca de la planta nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, observaron la primera señal clara de la existencia de los (anti)neutrinos. Usaron como blanco 400 litros de agua con cloruro de cadmio. El antineutrino interacciona con los protones del blanco dando lugar a un positrón y un neutrón, cuyas aniquilaciones están separadas unos 15 microsegundos, lo que identifica la interacción con el neutrino. Estos neutrinos son de tipo electrónico porque en el reactor nuclear se produce una desintegración beta que emite un electrón. Pero también hay desintegraciones beta que emiten muones y los correspondientes neutrinos muónicos.

¿Cuándo se observó por primera vez el neutrino muónico? Los neutrinos (leptones neutros) están asociados a los leptones cargados (electrones, muones y leptones tau); se dice que los neutrinos tienen tres "sabores" diferentes. Para observar los neutrinos muónicos se requiere más energía que la producida en reactores nucleares. La idea es bombardear un blanco con un haz de protones de alta energía y producir mesones (sobre todo piones y kaones) que se desintegren en muones y neutrinos muónicos. Leon Lederman (el autor del libro "La partícula divina"), Melvin Schwartz y Jack Steinberger descubrieron el neutrino muónico en 1962. El tercer y último sabor de los neutrinos, el tauónico, fue anunciado en el año 2000 gracias al experimento DONUT ((Direct Observation of theNU Tau) en el Fermilab, cerca de Chicago. El colisionador LEP (detectores ALEPH, DELPHI, L3 y OPAL) en el CERN estudió la desintegración del bosón Z entre 1989 y 2001 y demostró que no existen nada más que 3 sabores de neutrinos (N? = 2.984 ± 0.008) con masa inferior a la mitad de la masa del bosón Z (unos 45 GeV).

El fenómeno más característico de los neutrinos es la llamada oscilación de los neutrinos, ¿qué se entiende por este fenómeno? La física de los neutrinos es necesaria para entender el funcionamiento de las estrellas. Sin embargo, desde 1969, se sabe, gracias a un físico llamado Ray Davis, que no permite entender el comportamiento de los neutrinos solares salvo que, a diferencia de los electrones, los neutrinos tienen estados con masa diferentes de los estados con sabor. El Sol emite un 40% menos de neutrinos electrónicos que los predichos por el modelo solar estándar. Además, en los rayos cósmicos también se observa un déficit de neutrinos muónicos. La explicación teórica es de principios de los 1960, pero la evidencia experimental es de finales de los 1990. El experimento japonés SuperKamiokande demostró que los neutrinos oscilan, es decir, cambian de sabor. Los estados con sabor bien definido, electrónico, muónico y tauónico, difieren de los estados con masa bien definida, que son una mezcla de los tres sabores. A este fenómeno se le llama oscilación de los neutrinos
¿Cómo podemos explicar la oscilación de los neutrinos? Sus estados con masa difieren de los estados con sabor, lo mismo que ocurre con los quarks. Los neutrinos se generan con sabor bien definido (electrónico, muónico y tau), pero con masa indeterminada (en el modelo estándar se generan como si fueran partículas sin masa mediante desintegraciones mediadas por los bosones W y Z). Pero se propagan con masa bien determinada (estados m1, m2 y m3) y sabor mezclado (esta propagación no se puede observar en quarks por el confinamiento). Hay tres ángulos que determinan el grado de mezcla de sabores en los estados con masa, llamados theta_23 (neutrinos atmosféricos y haces de neutrinos en reactores), theta_12 (neutrinos solares y reactores) y theta_13.  Para theta_12 usamos neutrinos solares en modo desaparición (e ??,?) con SNO, KamLAND, Super-K. Recientemente, Borexino los midió con precisión. Futuro: SNO+, Hyper-K, JUNO, DUNE, etc. También podemos usar para theta_23 los neutrinos atmosféricos, debidos a rayos cósmicos, ... Experimentos de haces: K2K (KEK to Kamioka), MINOS(+), CNGS (CERN to LNGS), NOva (FNAL to Ash River), T2K (J-PARC to Kamioka). Futuro: LBNF/DUNE (FNAL to Homestake) y Hyper-K ( J-PARC to Kamioka) ... Para theta_13 experimentos con haces como K2K, MINOS, T2K, NO?A y con reactores como CHOOZ, Double Chooz, Daya Bay, RENO. 
¿Qué sabemos sobre la masa de los neutrinos? Por un lado su masa (la de sus tres estados mezcla, m1, m2 y m3), pues ahora mismo sólo conocemos el cuadrado de las dos diferencias entre masas (?m12² = 10^-5 eV^2 y ?m23² = ?m13² = 10^-3 eV^2). Hay dos posibilidades para la jerarquía (orden) de estas masas: la normal es que dos neutrinos tienen masa pequeña (m1 y m2) y uno tiene masa grande (m3), y la invertida es que un neutrino tiene masa pequeña (m3) y dos neutrinos tienen masa grande (m2 y m1). No sabemos aún cuál es la jerarquía correcta. Por ahora sabemos por medidas cosmológicas que la suma de las masa es menor de unos 0,2 eV. Hay muchas cosas de los neutrinos que no conocemos, como si son fermiones de Dirac o de Majorana. 
¿Qué significa que los neutrinos puedan ser fermiones de Dirac o de Majorana? Las partículas sin masa tienen la llamada helicidad, la proyección de su espín en la dirección de su movimiento. La proyección del espín en la dirección de su movimiento se llama helicidad ?derecha? y en la dirección contraria helicidad ?izquierda?. Los neutrinos sin masa sólo tienen helicidad izquierda. Pero un neutrino con masa puede cambiar de helicidad en un sistema de referencia adecuado (a mayor velocidad que la de la partícula). Por tanto, tienen que existir neutrinos con la otra helicidad. En 1937, el físico italiano Ettore Majorana, desarrolló una teoría en la que el neutrino y el antineutrino son la misma partícula. Por tanto, un neutrino se puede aniquilar con un neutrino, la llamada desintegración beta doble sin neutrinos. Cuando un neutrón de un núcleo se desintegra emitiendo un antineutrino, al ser idéntico al neutrino, puede ser absorbido por un protón de mismo núcleo. Como resultado tenemos una desintegración radiactiva doble que emite un electrón y un positrón pero sin ningún neutrino. Los experimentos como NEXT, del español Juan José Gómez Cadenas, en Canfranc, Pirineos, están buscando este tipo de desintegración, aún sin éxito. Su experimento es uno de los más prometedores, pero siempre y cuando el neutrino sea una partícula de Majorana. Los neutrinos de Majoarana tienen 3 ángulos de posible violación de la simetría CP, necesaria para la asimetría materia-antimateria primordial, en lugar de 1 ángulo como los de Dirac. Como falta violación CP en el modelo estándar muchos expertos consideran que los neutrinos deben ser de Majorana. Pero quien sabe...
¿Podría ser el neutrino la partícula de materia oscura? No, porque sería materia oscura caliente. Partículas de baja masa que se mueven casi a la velocidad de la luz. Este tipo de materia oscura está descartada por los resultados cosmológicos.

Se dijo que los neutrinos eran superlumínicos, ¿qué sabemos sobre esto? Una propuesta de principios de los 1960 para entender ciertos resultados es que los neutrinos son taquiones. Tienen una masa imaginaria (su cuadrado es 
¿Qué papel juegan los neutrinos en la asimetría materia-antimateria primordial? La leptogénesis...
¿Por qué son tan interesantes los neutrinos? Porque podría permitir explorar la escala de energías GUT de forma indirecta...


¿Se pueden observar los neutrinos en el LHC? No, salvo como pérdida de energía...]]></description>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 10:18:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Fascinante viaje  por yacimientos paleontológicos históricos. Entr J. I. Canudo (Aragosaurus-UNIZAR) Prog. 085. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un maravilloso viaje de aventuras por los yacimientos paleontológicos históricos de la mano del mejor guía:  el Dr. en paleontología José Ignacio Canudo, miembro del proyecto científico Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza.
En primer lugar hemos visitado el yacimiento de invertebrados del Cámbrico llamado  Burgess Shale situado en la Columbia de Canada. 
Hemos seguido con nuestro viaje y con nuestro bimotor hemos aterrizado en Libros  Teruel, en este yacimiento (hoy en día desaparecido) hemos descubierto una serie de ranas muy interesantes. De nuevo despegamos para dirigirnos a China, en concreto a Yixian Formation. Más tarde , aprovechando que el viento va a nuestro favor, hemos dado una vuelta a la Tierra para aterrizar en Ghost Ranch (Nuevo México) y por la tarde hemos visitado el Rancho de Brea (Los Ángeles) donde unos formidables mastodontes nos esperan. En las profundidades del Báltico no han dicho que se encuentra una magnífico yacimiento de ámbar...para allí vamos pero al llegar allí solo nos tendremos que conformar con encontrar algunos ejemplares en la playa. Para finalizar  el maravilloso yacimiento de Falming Cliffs de Mongolia, allí nos espera R. C. Andrews a ver si es tan amable de atendernos.]]></description>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 10:23:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Misión tripulada por el Sistema Solar y los confines de la Galaxia por astronautas de 5 añitos. Prog 084. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos concluido las misiones espaciales por el Sistema Solar por el equipo de astronautas más joven de la historia. Alumnos/as de 5-6 años han realizado un fascinante viaje por el Sistema Solar, comenzando por Mercurio y sus curiosidades, Venus y su geología, como apareció la Luna, la superficie de Marte y sus satélites, Ceres y el Cinturón de Asteroides, Jupiter con su tormenta, satélites y anillos, Saturno sus anillos, satélites y otros misterios, Urano y su curiosa forma de estar tumbado, Neptuno y su satélite Tritón. Dejamos el sistema planetario y nos adentramos en la zona oscura del Cinturón de Kuiper para hacer una visita a Plutón, Caronte y Eris...Miramos hacia atrás y podemos apreciar una estrella algo más luminosa que el resto, es nuetro Sol, y ahora comenzamos nuestro viaje por el resto de la Vía Láctea. Hablaremos de como se formó el Universo y finalizaremos nuestro viaje haciendo un inventario de los trajes espaciales para finalizar nuestra misión volviendo sanos y salvos a la Tierra.
Un de los programas más emotivos que he realizado.
Si duda os gustará]]></description>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 10:11:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Análisis histórico del Éxodo Bíblico. Mito o realidad. Entrev a G. Jofré experto en Arqueología Bíblica. Prog. 083 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos analizado el relato del Éxodo Bíblico de la mano de nuestro colaborador experto en arqueología bíblica Gerardo Jofré.
Desde una perspectiva analítica, basándonos siempre en lo que nos dice la arqueología y los documentos, ya sean bíblicos o históricos, hemos intentado dar explicación a algunos episodios del segundo libro del Antiguo Testamento.
La matanza de los primogénitos, la figura de Moisés, el posible reino egipcio en el que se desarrollaron los hechos, lo que nos dice la arqueología sobre este periodo, el reino de Canaán, Josue el Caudillo, el tránsito por el desierto, las tablas de Moisés, etc;  todos estos temas y más han sido debatidos en este controvertido pero interesante tema.]]></description>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 10:31:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Evolución estelar y dinosaurios!! Entrev. al Físico A.  Claret IAA y al Paleo J. I. Canudo UNIZAR. Progr 082. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Con nuestro amigo Antonio Claret, Físico teórico del Instituto Astrofísico de Andalucía hemos hecho un recorrido de la evolución de las estrellas y lo que se pueden convertir en su estado final. No os lo perdáis!!
Y también con nuestro amigo y colaborador del programa en la sección de paleontología, el Dr. José Ignacio Canudo, hablaremos de dinosaurios, de yacimientos y de su extinción.
Estos dos programas son unas repeticiones de programas anteriores.]]></description>
<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 12:22:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Químicos de 5 años analizan las propiedades del agua. Programa 081. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Divertidísimo programa donde alumnos/as de P5 del col·legi Eramprunyà de Gavà han estado analizando las propiedades del agua:  Sabor, color, flotabilidad de los cuerpos, utilización del aguan, uso racional del agua, la vida y el agua, etc. Sin duda un programa que nadie debe dejar de escuchar para concienciarnos de este bien tan preciado...los niños lo tienen claro.]]></description>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 11:06:48 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¡Radiación! :  Nuestra temible aliada. Entrevista a Laura Morrón- Naukas. Prog. 080. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos tenido el privilegio y el placer de contar con la colaboración de la Física experta en radioactividad, Laura Morrón de Gordejuela. Laura se licenció en Física y se dedica a la formación en Protección Radiológica. Como divulgadora empezó en Cuentos Cuánticos y ahora tiene su propio blog: Los Mundos de Brana. Colabora en el programa de radio "Pa ciència, la nostra"  y a partir de ahora será muy bienvenida como colaboradora en la Fábrica de la Ciencia. También en la revista JoFCiencia. Y como se "aburre" también es vocal del Grupo de Divulgación de la RSEF. Divulgar le apasiona y espera poder seguir haciéndolo mucho tiempo.
Las preguntas han sido las siguientes: 
Definición de Radiactividad
Tipos de radiaciones ionizantes
Magnitudes
Radiación Natural
Radiobiología
Radiación artificial o aplicaciones de las radiaciones ionizantes (descripción general de los diversos campos de aplicación)
Aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes (radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia)
Apasionante e interesante lo que nos ha contado Laura. Muchas gracias.]]></description>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 11:59:24 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Periodismo científico. Del laboratorio a la redacción! Entrv a Antonio Martínez Ron- Órbita Laika. Prog. 079. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hola amigos, hoy con nosotros ha estado uno de los mejores periodistas científicos de España:  Antonio Martínez Ron. Antonio  es periodista y divulgador científico. Trabaja como redactor jefe de Next, la sección de Ciencia de Vozpopuli.com y es colaborador del programa Órbita Laika (TVE). También fue editor de Ciencia de lainformacion.com, es uno de los creadores del blog de ciencia más leído en español (Naukas.com) y colaborador habitual de medios como la revista Quo, Yahoo! y Onda Cero. También ha dirigido el documental "El mal del cerebro", premio Boehringer 2013 al mejor trabajo de periodismo de Medicina. Desde 2003 recoge sus "asombros diarios" en Fogonazos.es, el decano de la blogosfera científica en España, con más de 40.000 suscriptores. Como divulgador científico ha recibido un premio Prismas, varios Bitácoras y el premio Blasillo por su trabajo en internet.
Las preguntas han sido las siguientes: 
Los seguidores de la Orbita Laika se quedaban sorprendidos con los experimentos que realizabas en directo, de donde sacas tanto ingenio?

Cada vez estoy más convencido que el frikismo estilo Seldon Cooper es habitual entre algunos científicos, Piensas que es compatible ser friki con ser científico?
Premio Boehringer de Periodismo de Medicina 2013, has estudiado medicina? 

En que campo de la ciencia te sentirías más cómodo?

De donde te vino la idea de crear la superconocida Naukas?

Algunos de tus artículos son sorprendentes, donde mezclas el humor con una visión científica de primer orden. De donde sacas tantos recursos?
Y luego hemos charlado sobre algunos artículos publicados en los diferentes medio que colabora:
1.Luz para desentrañar el misterio de la amnesia

2. Un apretón de manos importa, incluso con un robot

3.De profesión, vigilantes del Sistema Solar

4. El cine inmortaliza el despropósito de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro

Sin duda, y es una opinión personal, una autentica clase magistral de como se debería divulgar la ciencia desde la visión de un periodista.]]></description>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 11:44:38 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Viaje por el Sistema Solar con unos astronautas de 6 añitos Prog 078. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un fascinante viaje por el Sistema Solar con los pequeños de P5 del Col·legi Sagrat Cor de Gavà. Hemos comenzado nuestro viaje partiendo del Sol con protección solar 5.000.000 para no achicharrarnos!! luego hemos seguido nuestra andadura por el resto del Sistema Solar y hemos finalizado el programa charlando de astronautas. Si duda una maravillosa misión espacial!!]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 11:01:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Curiosidades del Sistema Solar. Entrev. al Catedrático en Astronomía Jorge Núñez. Prog. 077. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos realizado un maravilloso viaje por el Sistema Solar de la mano de nuestro amigo el Catedrático en astronomía por la UB, Jorge Núñez, pero esta vez hemos descubierto algunas curiosidades y desvelado algunos misterios de nuestro sistema planetario.
Hemos comenzado charlando de su formación, siguiendo con nuestra ruta, hemos aterrizado en Mercurio y hemos explicado como es posible las brutales diferencias de temperaturas. Nuestra nave se ha posado esta vez...umm...mejor no nos posaremos en Venus pero si hemos comentado sobre su enrarecida atmósfera. La Luna ha sido nuestro próximo destino, explicando a los oyentes como se formó y su futuro. De Marte hemos hablado mucho en otros programas por eso, esta vez, hemos visitado Fobos y Deimos y hemos teorizado sobre su posible procedencia. Y hacia esta procedencia hemos partido y hemos intentado charlar de como se formó el Cinturón de Asteroides. Júpiter es nuestro próximo destino, pero no hemos hablado de sus tormentas ni composición, eso lo dejaremos para otro programa, sino de sus misteriosos anillos invisibles desde la Tierra. Hablar de los anillos de Saturno sería lo más fácil, pero no hemos centrado en el extraño hexágono del polo norte de este planeta. Urano y Neptuno lo dejaremos para un futuro programa porque los alumnos de 4º de 1ª del colegio San Pedro de Gavà han querido realizar unas preguntas a nuestro invitado.
Espero que h¡os haya gustado este fantástico viaje!!]]></description>
<pubDate>Thu, 28 May 2015 10:43:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El láser y sus aplicaciones. Entrev al Dr. Álvaro Peralta CLPU. Prog. 076. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Hola amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy hemos tenido como invitado al Dr. Álvaro Peralta del Centro de Láseres Pulsados. el Dr. Peralta es licenciado en Física, diplomado en Matemáticas y Dr. en Óptica Cuántica por la Universidad de Kaiserslautern.
Estas son la preguntas:

Historia del Láser.
Elementos que forman el Láser.
Características del Láser.
Aplicaciones: 
1. Médicas.
2. Industrial.
3. Espacial.
4. Ocio.
Después hemos charlado sobre el Centro de láseres Pulsados.]]></description>
<pubDate>Wed, 27 May 2015 10:46:50 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Actualidad sondas espaciales . Messenger, Rosetta, New Horizons, etc. Entrev a Dani Marín  NAUKAS. Progr 075. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos charlado de sondas espaciales con nuestro colaborador habitual y experto en estos temas, Daniel Marín, colaborador Naukas .
Hemos comenzado con la misión Messenger a Mercurio. Hemos continuado con la sonda Dawn y su visita a los asteroides Vesta y Ceres. La siguiente misión ha sido de nuevo Rosetta, donde hemos comentado acerca de  la actualidad de esta misión y el futuro . Hemos seguido con la que sin duda será la más seguida este año:  New Horizons. Su visita a Plutón seguro que será una de las noticias científicas más esperada del 2015. Hayasuba, Curiosity y otras más serán analizadas de la mano de nuestro experto y amigo Dani Marín.
Espero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Fri, 22 May 2015 07:50:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Grafeno. Una maravilla de múltiples aplicaciones. Entrevista a Francisco Villatoro. Prog. 074. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y prof esor en la Universidad de Málaga. Con nosotros ha colaborado el ingeniero informático e investigador del grupo  "Docking e interacción de proteínas" del departamento de ciencias de la vida en el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, Brian Jiménez.
Estas son las preguntas. 
1- ¿Qué es el grafeno? 
2- ¿Cómo  y quien lo descubrió?
3- ¿Cuáles son sus propiedades principales?
4- Propiedades mecánicas.
5- Aplicaciones en electrónica.
6- En 2011 el telescopio espacial Spitzer de la NASA descubrió grafeno en el espacio además de otras moléculas de la familia de los fulerenos, en concreto las moléculas C60 y C70
Ahora vamos a comentar unos artículos suyos publicados en Naukas.
7- Generación completamente óptica de plasmones en grafeno
8- Electrones confinados en una cavidad circular en grafeno
9- Más allá del grafeno
10- Una alternativa al grafeno en óptica dependiente de la polarización
11- La permeabilidad del grafeno al hidrógeno y las pilas de combustible
12- Un actuador inteligente de grafeno que responde a la humedad ambiental
13- Réplicas transparentes de diatomeas fabricadas con grafeno
14- Atención, pregunta: ¿El siliceno es una alternativa realista al grafeno?
15- Generan electricidad moviendo una gota líquida sobre grafeno]]></description>
<pubDate>Wed, 20 May 2015 11:14:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Volcanes y terremotos: catástrofes geológicas. Entrev. al Dr. Raul Pérez-IGME. Progr. 73. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy 5 alumnos de 4º de ESO y yo hemos entrevistado  al Dr. Raul Pérez del Instituto de Geológico y Minero de España . Raul es una verdadera entidad nacional en temas de catástrofes naturales relacionadas con la geofísica.

Preguntas sobre Terremotos en Japón, Nepal Yellowstone, etc. También  si la acción gravitatoria puede provocar movimientos sísmicos. Estás y muchas más preguntas en esta interesante entrevista.
En la segunda media hora conexión con el Colegio Sagrado Corazón de Gavà donde hemos hablado de geología.]]></description>
<pubDate>Fri, 15 May 2015 08:32:32 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los albores de la Civilización. Egipto. Entrevista al Dr. Josep Cervelló IEPOA-UAB. Progr. 072. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy inaguramos un ciclo sobre historia antigua de la mano del Dr. en Egiptología, Josep Cervelló Autuori del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo-Universitat Autònoma de Barcelona.
estas son las preguntas.
Antes de hablar de los primeros periodos de civilización en el antiguo Egipto, como hoy en día conocemos, me gustaría comenzar charlando de los asentamientos prehistóricos anteriores al Predinástico

¿Cuáles son los primeros indicios de ocupación humana en  la Cuenca del Nilo?

¿Se sabe de donde procedían estos pueblos?

Otro factor importantísimo, bajo mi punto de vista, es sin duda el lenguaje. ¿Conocemos las fuentes de  la lengua o las lenguas que hablaban los habitantes antes del predinástico?

Y de las prácticas “religiosas” ¿Podríamos asegurar que este periodo tan temprano se practicaban rituales que más adelante se convertirían en los mitos arquetípicos?

Otro factor fundamental en el desarollo posterior como civilización es el arte. ¿Se han encontrado en esta fase representaciones artísiticas que se puedan identificar con lo que vendría más tarde?

Ahora vamos a comenzar con el Predinástico.

Estos pueblos pehistóricos cada vez se “sedentarizan” más, sobre todo por el dominio de la agricultura. La estructura social se vuelven más compleja. Aparecen los primeros “líderes” que más adelante se convertirían en los primeros reyes. ¿Cúando ocurrió esto?

Conocemos las necrópolis donde eran enterrados estos líderes, familias y cortesanos. Gracias a estos yacimientos podemos, más o menos, saber algo de ellos, pero ¿del resto del pueblo? Entiendo que es difícil contestar a esta pregunta porque solo diponemos de registro arqueológico.

Y apareció la escritura!!  Parece ser que no os ponéis de acuerdo, y lo entiendo debido a su dificultad,  entre los investigadores sobre cual puede ser el primer registro de escitura. Mesopotamia o Egipto. Háblanos de esto.
 ¿Tambien nos podrías comentar algo sobre el primer signo jeroglífico que podemos apreciar en una etiqueda de añada?

¿Fue tan determinante el control del Nilo, sistemas de irrigación para organizarse y conformar un Estado unificado?

El año pasado se descubrió que la momificación en Egipto era mucho más antigua de lo pensado ¿qué ritual de enterramiento había en los tiempos más remotos donde parece que ya había un incipiente sentido de necesidad de preservar el cuerpo?


La complejidad social de la que antes hemos hablado acabaría estratificándose de forma piramidal donde el Rey  ocuparía la parte superior de esta pirámide. Cuando estudias  las listas reales de los primeros monarcas, cuesta un poco determinar cual fue el primero, aunque si es verdad que Narmer fue el unificador de las dos Tierras, pero antes de Narmer ¿cuál fue el primer Rey como autoridad que acabará imponiéndose al resto de los mortales con todos los atributos que lo identifican?

Un oyente me pregunta sobre los indicios de sacrificios en Abydo ¿Crees que realmente existieron? ¿Qué función-significado tendrían?

Para finalizar hemos charlado de su última publicación y del Máster que dirige en IEPOA-UAB]]></description>
<pubDate>Wed, 13 May 2015 10:26:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Sondas espaciales y Exoplanetas. Entrevista a Daniel Marín IAC y Antonio Claret IAA-CSIC. Prog. 071 LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Con Daniel Marín, astrofísico de la Universidad de la Laguna y del IAC estuvimos charlando de las sondas Espaciales, de la historia, de la actualidad y del futuro.
En la segunda hora hemos hablado de Exoplanetas con el colaborador habitual de este programa Antonio Claret, Físico Teórico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, sobre exoplanetas
Este programa es una repetición de dos programas emitidos anteriormente.]]></description>
<pubDate>Thu, 07 May 2015 11:38:39 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Supercomputadoras al servicio de las proteinas. Entrv al investigador Brian Jiménez. Pro.70. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Brian Jiménez, tiene 30 años y es investigador doctorando en el grupo de "Docking e interacción de proteínas" del departamento de ciencias de la vida en el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación 

ingeniero informático de profesión, ahora se  dedica a intentar comprender cuáles y de qué forma interaccionan las proteínas. 

Su tesis tiene como objetivo el diseño y optimización de nuevas herramientas de protein-protein docking para entornos de supercomputación. 
Y gran parte de esta tesis está centrada en el desarrollo de nuevas estrategias de docking para superar el modelo de cuerpo rígido en el que se evaluan las estructuras atómicas de las proteínas como un ente rígido e inmutable con el paso del tiempo. ESte modelo se queda corto en muchos aspectos puesto que muchas proteínas son altamente flexibles. Para ello, nuestro invitado ha diseñado un nuevo algoritmo basado en luciérnagas y en cómo se atraen unas a otras para "simular" la energía de los complejos proteicos más favorables. 

El último objetivo es descubrir cómo funcionan y se relacionan las proteínas entre sí para poder diseñar fármacos más específicos, explicar mutaciones y enfermedades, etc.



- ¿Qué son las proteínas?

-	¿Por qué es importante conocer cómo interactúan las proteínas entre sí?
-	
¿Qué es el docking?

-	Respecto al docking entre proteínas ¿por qué se trata de un problema tan complicado?

- ¿De qué formas estáis enfrentando el solucionar el problema de 
protein-protien docking?

- ¿Por qué utilizar un supercomputador?

- ¿Qué es un supercomputador?

- Explica las características de Marenostrum 3...

- ¿Qué es swarm intelligence?

- ¿En qué se basa el algoritmo de Glowworm Swarm Optimization que utilizas?

- ¿Por qué utilizar inteligencia artificial para resolver el problema de 
protein-protein docking?

¿Piensas que la cuántica tendrá, en un futuro no muy lejano, algo que decir?

¿Qué otras aplicaciones, tanto médicas como biológicas pueden beneficiarse de la supercomputación?]]></description>
<pubDate>Wed, 06 May 2015 10:26:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Evolución humana. Del australopithecus al neandertal . Entrevista al investigador Mario Modesto. Prog 069. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy con nosotros hemos charlado de evolución humana con el investigador Mario Modesto Mata, licenciado en Biología, especialidad en Zoologíaen la Universidad Complutense de Madrid. Master en Evolución Humana en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y actualmente está preparando la Tesis Doctoral en CENIEH-Burgos.
Estas son las preguntas.
Hablaremos de las características morfológicas de algunos de estos homínidos, de sus hábitats y sus costumbres:  caza, fabricación de herramientas, ritos funerarios, etc 
Primeros Homínidos
•	Sahelanthropus tchadensis
•	Orrorin tugenensis
•	Ardipithecus kadabba
Ardipithecus ramidus

Australopithecus
•	Australopithecus anamensis
•	Australopithecus bahrelghazali
•	Australopithecus afarensis
•	Australopithecus africanus
•	Australopithecus garhi
•	Australopithecus sediba
Paranthropus
•	Paranthropus aethiopicus
•	Paranthropus boisei
•	Paranthropus robustus
Kenyanthropus
Kenyanthropus platyops

Género Homo

•	Homo habilis
•	Homo rudolfensis
•	Homo ergaster
•	Homo georgicus
•	Homo erectus
•	Homo cepranensis
•	Homo antecessor
•	Homo heidelbergensis
•	Homo neanderthalensis
•	Homo floresiensis
•	Homo rhodesiensis
•	Homo sapiens
•	Homo sapiens idaltu
Homo sapiens sapiens
En la segunda media hora hemos contactado con el colegio Eramprunyà de Gavà para hablar con los alumnos/as de prehistoria, paleontología y arqueología.]]></description>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 10:31:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Teoría de Cuerdas. (STRING THEORY) Entrevista a Francisco Villatoro. Programa 068. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y profesor en la Universidad de Málaga. 
Estas son las preguntas. 
¿Qué es la teoría de cuerdas? Un nuevo paradigma para hacer física, como la física de Newton, la física cuántica o la física relativista. La física de Newton (F=m a) no predice la fuerza entre dos electrones (que viene determinada por los experimentos) ni la fuerza de la gravedad entre dos planetas (que Newton dedujo a partir de las leyes de Kepler). La teoría de cuerdas es un nuevo paradigma que predice todos los universos posibles. Entre ellos está nuestro universo, pero no tenemos ninguna razón por la cual haya sido seleccionado. Según la teoría de cuerdas todo está hecho de cuerdas. 
¿Qué son las cuerdas de la teoría de cuerdas? En la teoría de cuerdas todas las partículas como vibraciones de pequeñas cuerdas. Los átomos de John Dalton en el siglo XIX no son los átomos de Demócrito, pues no son elementales, están compuestos de partículas. Las cuerdas de la teoría de cuerdas son los átomos de Demócrito. Diminutas cuerdas con un tamaño en la escala de Planck, 10^-35 metros, unas 10 sixtillonéximas de metro. Tan pequeño que si dilatáramos una de esas cuerdas hasta llegar al tamaño de un átomo de hidrógeno, un ser humano sería tan grande como una galaxia espiral del tamaño de la Vía Láctea. Esta teoría pretende unificar toda la física, tanto la teoría cuántica de partículas como la teoría clásica de la gravedad. Las cuatro fuerzas fundamentales de la física: la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte, que mantiene a los protones y neutrones unidos en los átomos, y la nuclear débil, responsable de la radiactividad natural, serían unificadas por esta teoría. 
La teoría de cuerdas predice que el espaciotiempo tiene más de cuatro (3+1) dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene el espaciotiempo? La teoría de cuerdas es el candidato más firme en la actualidad a describir la gravedad como una teoría cuántica, ya que uno de los modos de vibración de las cuerdas describe los gravitones, las partículas cuánticas de la gravedad.  Construir una teoría cuántica de la gravedad es uno de los problemas más difíciles en la historia de la física teórica. La teoría de cuerdas resuelve este y algunos otros problemas, aunque el precio a pagar es la aparición de muchísimos otros todavía no resueltos.?? El espaciotiempo no es un concepto fundamental en teoría de cuerdas, emerge de la interacción fuerte entre muchos gravitones. Hay varias versiones de la teoría en las que el espaciotiempo emerge con un número diferente de dimensiones. Hay cinco teorías en 10D y la llamada teoría M en 11D. Todas estas teorías son equivalentes entre sí y describen la misma física pero desde diferentes puntos de vista. Las dimensiones extra del espacio tiempo 4+6 (o 4+7) están muy curvadas (compactificadas) y no las podemos observar.
¿Cómo describe la teoría de cuerdas todas las partículas fundamentales conocidas? Todas partículas elementales y sus interacciones son descritos por el modelo estándar de partículas. La estructura matemática del modelo es muy sofisticada: describe partículas que distinguen izquierda de derecha, partículas con propiedades estadísticas muy diferentes (fermiones y bosones), además contiene muchísimos elementos de teoría de grupos, integrales en espacios de dimensión infinita, y un largo etcétera.? Durante el desarrollo inicial de la teoría de cuerdas (1968-1984) quedó claro que las únicas formulaciones de la teoría que pueden describir la complejidad del modelo estándar, son las que tienen lugar si se da un nuevo tipo de simetría espaciotemporal conocida como supersimetría. La supersimetría relaciona las partículas fermión con las bosón. Cada partícula en la naturaleza es un bosón o un fermión; los quarks, electrones y neutrinos son fermiones, y los fotones y la partícula de Higgs bosones. Una de las implicaciones físicas de la supersimetría es que dobla el número de partículas conocidas, es decir, por cada fermión (respectivamente bosón) habría un bosón (fermión) que todavía no se ha detectado.?? Las cuerdas con supersimetría se suelen llamar supercuerdas y se conocen cinco teorías de supercuerdas en 10D equivalentes entre sí: la tipo I, la IIA, la IIB, la heterótica HO y la heterótica HE. Además son equivalentes a una teoría de la gravedad supersimétrica en 11D.   
¿Se puede probar experimentalmente la teoría de cuerdas? No es fácil. La física cuántica de la gravedad se observa a energías que  no podemos explorar en los experimentos y la física cuánticas de las partículas que podemos estudiar en los colisionadores corresponde al vacío de la teoría de cuerdas. Con la tecnología actual no podemos saber si las partículas son realmente cuerdas o no lo son. En los experimentos todas las partículas elementales parecen puntuales. Todas las predicciones de la teoría de cuerdas se pueden estudiar sin la teoría de cuerdas. Por ejemplo, si se descubre la supersimetría (que fue inventada gracias a la teoría de cuerdas) no se demuestra la teoría de cuerdas ya que se pueden construir teorías supersimétricas sin teoría de cuerdas. 
Observamos 4 dimensiones, ¿cómo se enrollan las dimensiones extra del espaciotiempo para que no las veamos? El universo que observamos tiene tres dimensiones de espacio y una de tiempo; la única forma de que hubiera seis dimensiones extra es que éstas estuvieran "enrolladas" a escalas microscópicas. De la misma forma que un cable fino, el cual puede parecer una línea unidimensional, es una superficie bidimensional con la dimensión que describe su grosor "enrollada", la física que observamos dependería de las formas geométricas que contienen las seis dimensiones enrolladas (o compactificadas). Las matemáticas que describen la compactificación son muy elegantes. Matemáticos reconocidos mundialmente por sus contribuciones en matemáticas fundamentales, hoy trabajan en problemas de teoría de cuerdas. Y viceversa, estructuras matemáticas encontradas por teóricos de cuerdas han despertado tanto interés en el mundo de las matemáticas que han aparecido nuevas áreas de investigación entorno a ellas.?
¿Además de las cuerdas hay otros objetos en la teoría de cuerdas? Hay muchos otros objetos. Los más importantes son las branas y sus cargas, las cuerdas-instantón, los instantones, los fibrados estables, etc. son conceptos asociados a la geometría que describe las dimensiones compactificadas. 
¿La teoría de cuerdas apoya la idea del multiverso? Nuestro universo está descrito por un vacío de la teoría de cuerdas, pero hay infinidad de vacíos. La teoría de cuerdas describe todos los universos posibles. Algunos teóricos de cuerdas proponen que todas esas configuraciones existen objetivamente en lo que llaman el multiverso. Combinado con el principio antrópico, dicho grupo de teóricos dice explicar porqué la constante cosmológica observada es tan pequeña. Simplificando, su argumento dice: "casi todas las configuraciones del multiverso corresponden a universos en el que la vida no es posible; obviamente nosotros vivimos en un universo de ese multiverso en el que la vida sí es posible; un análisis estadístico en el multiverso implica que lo más probable es que un universo donde la vida sea posible tenga una constante cosmológica pequeña y positiva"
La principal crítica que está recibiendo la teoría de cuerdas es que es incapaz de predecir nada. ¿Sirve para algo una teoría que no predice nada? Se ha llegado a decir que no es una teoría falsable. Como predice todos los universos posibles no podemos comprobar la teoría con nuestro único universo. Lo cierto es que la teoría todavía no está entendida correctamente y que es precipitado sacar conclusiones. Faltan muchos problemas por resolver. Por ejemplo, hay evidencia de que las diversas teorías de cuerdas son límites diferentes de una teoría más profunda conocida como teoría M (donde M se refiere a Matriz, Misterio, Madre. . .). Sin embargo, formular en qué consiste exactamente esta teoría M se está convirtiendo en uno de esos proyectos a largo plazo donde no está claro que el "a largo plazo" no sea lo mismo que ilimitado.
¿La teoría de cuerdas es una teoría de todo? La formulación más completa de la teoría de cuerdas, llamada teoría M, aspira a ser una una teoría final o una teoría de todo que pueda ser formulada utilizando un número finito de principios físicos. Entender la teoría de cuerdas y la teoría M es un proyecto monumental para la comunidad de físicos teóricos y en cualquier momento puede haber sorpresas.  También puede haber sorpresas desde la física de partículas (en el LHC) o en la cosmología observacional. 
¿Cómo nació la teoría de cuerdas? ¿Cuál es su historia? Durante la década de los 1960 era un intento de explicar la fuerza nuclear fuerte entre el zoo de partículas (hadrones) que se descubrieron en los experimentos. El gran motor fue una fórmula matemática del joven físico italiano, Gabriele Veneziano. Pronto se descubrió que describía cuerdas vibrantes. Leonard Susskind veía las cuerdas con quarks en sus extremos para describir los mesones. Pero los bariones fue más difícil. Pero el modelo estándar eclipsó a la teoría de cuerdas en 1973. La primera revolución en 1984 y la segunda revolución en 1995 nos llevan a la situación actual. 
¿Cómo explica la teoría de cuerdas el big bang? Hay muchas variantes, pero algunos defensores de la teoría de cuerdas han sugerido que el big bang no fue el inicio de todo. Si vivimos en una brana (D3) dentro de un espacio 11D donde hay más branas podemos imaginar que dos de estas membranas choquen entre si. Según esta idea, en algún momento anterior al Big Bang dos branas que albergaban universos paralelos se precipitaron la una contra la otra hasta que chocaron (Inflación brana-antibrana, D3-D3bar). Toda esa energía tenía que ir a alguna parte. Así desencadenó el Big Bang, creando la expansión que conocemos y calienta todas las partículas del universo formando una enorme masa ardiente.  También hay varios posibles modelos de inflación en teoría de cuerdas: La tensión de un par brana-antibrana actúa como una energía de vacío que produce una fase de expansión acelerada. El inflatón es un campo que mide la distancia entre la brana y la antibrana. Inflación termina con la aniquilación del par, la energía se libera a partículas y radiación, en expansión desacelerada.
¿Cómo explica la teoría de cuerdas los agujeros negros? A bajas energías la dinámica del gravitón de teoría de cuerdas reproduce la Relatividad General. Existen soluciones de tipo agujero negro en teoría de cuerdas, pero involucran estos campos adicionales (compañeros supersimétricos del gravitón => gravitinos, dilatón, dilatinos, ...). La entropía de los agujeros negros de Bekenstein-Hawking se ha explicado gracias a las Dp-branas. Son objetos extensos, con p dimensiones espaciales y que se propagan en el tiempo. En acoplamiento débil se describe como hiperplanos en los que se localizan los extremos de las cuerdas abiertas. Se pueden apilar o superponer N Dp-branas y se forma un horizonte de sucesos como un agujero negro, las llamadas D-branas negras. La descripción con D-branas permite entender los microestados del agujero negro para acoplamiento fuerte. Los microestados del agujero negro corresponden a los microestados de la sopa de cuerdas abiertas entre las Dbranas que forman el agujero negro
¿Tiene otras aplicaciones la teoría de cuerdas? Gracias a la conjetura o correspondencia AdS/CFT  de Maldacena. La información de los microestados cuánticos del agujero negro está almacenada sólo en el horizonte. Analogía con un holograma, imagen 2d que almacena info 3d. La información de un sistema con gravedad en D dimensiones se codifica en una teoría sin gravedad en su frontera de (D-1) dimensiones. Teoría SIN gravedad en 4D  Teoría CON gravedad en 5D. AdS/CFT es una correspondencia holográfica. Teoría gauge SU(N) en 4d  Teoría de cuerdas en AdS5 x S5. Deberían ser equivalentes...  y son mucho más tratables que los sistemas originales. Tiene aplicaciones en física de la materia condensada, plasma quarks y gluones, turbulencia, ... etc.
En los últimos 10 minutos nuestro amigo Alberto Jiménez nos trae una primicia sobre los Vengadores.
Epero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 11:51:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Asteroides, una amenaza digna de estudio. Entrev a la Dr. Josep M. Trigo. ICE (CSIC-IEEC). Progr. 067. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Nuesto invitado de esta semana es el Dr. Josep Maria Trigo Rodriguez del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC) Astrofísico doctorado en la Universidad de Valencia en 2002. Entre 2003 y 2005 estudió meteoritos primitivos en el Instituto de Geofísica y Física Planetaria de la University California Los Angeles (UCLA). Participó en el examen preliminar de las muestras del cometa 81P/Wild 2 recuperadas por la misión Stardust (NASA). Desde 2006 se encuentra en el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE, CSIC-IEEC) donde desde 2010 ocupa la plaza de científico titular del CSIC y lidera el Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias del ICE: 
http://www.ice.csic.es/es/view_research_line.php?RID=16

El Dr. Trigo estudia los procesos de formación de cometas, asteroides y meteoritos a fin de profundizar en el origen del Sistema Solar y de la vida en la Tierra. Ha publicado cerca de setenta artículos de investigación arbitrados, más de una decena de libros y varias decenas de artículos de divulgación por los que ha recibido varios premios, entre ellos el de la Fundación BBVA-RSEF 2009. En honor a su labor investigadora el Minor Planet Center nombró a un asteroide de unos 5 kilómetros de diámetro del Cinturón Principal: 8325 Trigo-Rodríguez.

Estas son las preguntas.

Diferencias (para que los oyentes lo entiendan) entre asteroide, meteoro, meteoroide y meteorito. 

Lugares de procedencia de los asteroides.

Mecanismos físicos que lanzan asteroides hacia la Tierra y los planetas rocosos.

En el Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC) estáis estudiando meteoritos fascinantes tanto de la NASA como otros recientemente caídos en otras partes del mundo, como por ejemplo Cheliábinsk. ¿Podrías hablarnos de los estudios que hacéis?

Nos puedes hablar de las bolas de fuego y las temperaturas que alcanzan ¿Cómo las estudíais?

¿Llega la materia orgánica de las condritas carbonáceas intacta pese a esas temperaturas?

Leíamos hace poco vuestro estudio de la caída de Annama y el asteroide potencialmente peligroso 2014 UR116. ¿Qué nuevo mecanismo habéis propuesto capaz de incrementar el riesgo de impacto de asteroides contra la Tierra?

¿Con qué frecuencia los asteroides chocan contra la corteza terrestre?

¿Es la atmósfera un escudo eficiente? ¿A partir de que tamaño estimas que los asteroides pueden ser destructivos al excavar cráteres en la superficie terrestre?

Comportamiento de un asteroide cuando choca contra la superficie de un cuerpo carente de atmósfera o con atmósferas tenues y lo mismo con un cuerpo con atmósferas densas (ejemp: Júpiter)

¿Cambia en algo la estructura de un cuerpo al impactar en la Tierra? ¿Cómo altera el entorno en la zona del impacto?  

Familias de asteroides por su composición, lugar de procedencia, etc

Algunos meteritos famosos:  Ardón. Háblanos de este cuerpo.

Júpiter y la Luna, nuestros grandes aliados!!

¿Realmente Apofis es una amenaza?]]></description>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 10:30:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Materia Oscura en el  Universo. Entrev a la Dra. Begoña Ascaso. Observatoire de París y IAA-CSIC. Progr. 066. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Estas son algunas de la preguntas que le he planteado a nuestra invitada sobre la materia oscura.
- ¿Qué es la materia oscura?
- ¿Cómo sabemos qué existe?
- ¿Cómo se compone nuestro universo entonces?
Y también hemos charlado de los cúmulos de galaxias, que son muy interesantes por si mismos y fueron unos de los primeros objetos donde Zwicky midió la existencia de materia oscura.
Y también hemos charlado de algunos proyectos que nuestra invitada colabora.
- Españoles: Proyecto ALHAMBRA (http://alhambrasurvey.com/) y J-PAS (España/Brasil: http://j-pas.org/). El primero su objetivo principal ha sido el estudio de la evolución cósmica y el segundo la determinación de la energía oscura.

- A nivel internacional, he trabajado en el Deep Lens Survey (DLS, EEUU; http://matilda.physics.ucdavis.edu/working/website/index.html), detectando cúmulos de galaxias y trazando estructura a gran escala y también, actualmente estoy involucrada en Euclid (http://www.euclid-ec.org/) donde mi objetivo es determinar función de selección de cúmulos para obtener predicciones cosmológicas a partir de ellos.
En astrofísica y cosmología física se denomina materia oscura a la hipotética materia que no emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada con los medios técnicos actuales, pero cuya existencia se puede deducir a partir de los efectos gravitacionales que causa en la materia visible, tales como las estrellas o las galaxias, así como en las anisotropías del fondo cósmico de microondas presente en el universo.
En la segunda hora hemos charlado con nuestro colaborador y amigo Alberto Jiménez que estuvo realizando unas entrevista en el Salón del Cómic de Barcelona. 
Espero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 12:18:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El cuerpo humano explicado por alumnos/as de P5. Programa 065. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Fábrica de la Ciencia se ha desplazado al col·legi Eramprunyà de Gavà y hemos charlado con los pequeños de P5 del cuerpo humano, de sus partes, de las funciones de los órganos. Nos lo hemos pasado muy bien con estos futuros doctores/as.]]></description>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 09:57:08 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Se descubre evidencias de agua salada en Marte. Entrev.a Jesús Martínez Frías IGEO-CSIC-NASA-ESA. Prog 064. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos entrevistado al Dr. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology 
Institute.
Nuestro invitado, miembro del equipo de investigadores que han publicado esta sorprendente noticia en Nature Geoscience, nos ha comentado  que las condiciones ambientales medidas en Gale son favorables para la formación de agua líquida transitoria en forma de salmueras, concretamente en los primeros 5 cm del suelo y, sobre todo, durante las noches del invierno marciano. 
También hemos charlado del laboratorio geológico  situado en Almería y otras zonas de la geografía española para el estudio de algunos componentes químicos que se repoducen en Marte.
Interesantísima entrevista.]]></description>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 10:46:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[OSIRIS, el ojo de la sonda Rosetta. Entrevista a L. M. Lara del IAA-CSIC. Programa 063. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Nuestra invitada, Luisa María Lara, es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada en 1993. Desde el 2010, es Investigadora Científica del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Departamento de Sistema Solar. Su campo de investigación es el estudio de atmósferas  planetarias y de cometas mediante desarrollo de modelos físico-químicos,  y la exploración remota e in-situ de los cuerpos del Sistema Solar.   Durante 10 años, ha trabajado en instituciones internacionales como el Observatorio de París en Meudon, el Instituto Max Planck para la  investigación del Sistema Solar, en la Agencia Espacial Europea (ESA),  en su sede de desarrollo tecnológico (ESTEC) en Holanda, y en el  Observatorio Astronómico Nacional de Japón en Tokio. Actualmente,  participa científica y técnicamente (como Co-Investigador Principal y  Co-Investigador) en las misiones espaciales Rosetta (ESA) al cometa 67P, Bepi Colombo (ESA-JAXA) para la exploración de Mercurio, y en JUICE  (ESA) que estudiará Júpiter y los satélites Galileanos.

  Igualmente, ha formado parte de los equipos de definición científico-técnica de misiones espaciales NASA-ESA al sistema de Saturno, y de una misión ESA para traer a tierra material asteroidal.  Además, ha desarrollado modelos teóricos de composición atmosférica para  analizar los datos de Titán, Júpiter, Urano y Neptuno que el telescopio espacial Herschel de la ESA adquirió desde el 2009 hasta el 2013. Estos  modelos tratan de explicar el origen, evolución y abundancia de vapor de  agua (entre otros compuestos) proponiendo diferentes hipótesis, desde vaporización de micrometeoroides entrando en estas atmósferas, como impactos cometarios en dichas atmósferas. De esta forma, se persigue  tener un escenario sólido que explique de forma coherente la presencia de compuestos oxigenados en estas atmósferas altamente reductoras.

En primer lugar descríbenos este instrumento: OSIRIS 

¿Qué tipos de observaciones realizará este instrumento?

El instrumento OSIRIS consta de un sistema de cámaras dual. Una “Narrow-Angle Camera” (NAC) de alta resolución y optimizada para el estudio del núcleo del cometa, y una “Wide-Angle Camera” (WAC) diseñada para observar la parte interior del cometa y para investigar la emisión de polvo y gas directamente por encima de su superficie.

¿En que consiste tu colaboración?

Las fotografías que nos llegan de la sonda Rosetta son de una altísima resolución ¿Esta tecnología difiere mucho de las cámaras de última generación 

Vas a participar en otras misiones como Bepi Colombo de la ESA a Mercurio y JUICE, también de la ESA que estudiará Júpiter y los Satélites Galileanos ¿Podrías hablarnos de estas misiones y también en que consistirá tu colaboración?

Eres experta en análisis de la composición atmosférica de los planetas gigantes y algunas de sus lunas que el telescopio Herschel envió a la Tierra entre 2009 y 2013 ¿Podrías explicarnos en que consiste estas investigaciones?
Espero que este programa sea de vuestro interés.]]></description>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 12:17:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Análisis histórico de la Pasión de Cristo (2ª Parte) con Antonio Piñero, G. Jofré y Oscar Parra. Progra. 062. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este programa abordamos junto a nuestros colaboradores Gerardo Jofré, Experto en arqueología Bíblica; Antonio Piñero, Catedrático Emérito en filología clásica y experto en textos antiguos y Oscar Parra Carrizosa, Director de la Espina de Dios, película sobre los últimos momentos de Jesús de Nazareth.
Hemos charlado de la detención en Getsemaní, las torturas, la crucifixión, etc.
Apasionante programa donde siempre se intenta analizar estos hechos desde una perspectiva histórica.]]></description>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 16:17:30 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[El boson de Higgs y otras partículas subatómicas Entrevista a Fracisco Villatoro. Programa 061. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista al gran Francisco Villatoro (Francis. Naukas-La Ciencia de la Mula Francis) Dr. en Matemáticas, Licenciado en Física, ingeniero informático y profesor en la Universidad de Málaga.
Estas son las preguntas.
1) ¿Qué es la partícula de Higgs? Nueva partícula de un nuevo tipo  descubierta en el LHC, anunciada el 4 de julio de 2012, que recibió el  Premio Nobel de Física en 2013.

2) ¿Cómo se descubrió la partícula en el LHC? La vida del Higgs es  muy corta luego observamos sus productos de desintegración (fotones, muones y electrones). Conocemos cómo se desintegra desde los 1970s.

2.1) ¿Por qué tardó tanto en ser descubierta? Porque la teoría no  predice su masa y no sabíamos donde buscar la partícula diseñando un colisionador específico. Hemos explorado poco a poco energías cada vez  más grandes hasta encontrarla.

2.2) El quark cima ( o quark top) tiene más masa que el Higgs y se descubrió en 1995, ¿Por qué? Porque sus productos de desintegración son más fáciles de estudiar y el Higgs hay que buscarlo en desintegraciones muy poco probables.

3) Esta partícula fue predicha por la teoría actual de partículas llamada Modelo Estándar. ¿Estamos seguros de que se trata de la  partícula predicha? Sí hasta donde podemos estarlo. Aún no podemos explorar todas sus propiedades y muchas requirieron décajas de trabajo y nuevos colisionadores.

3.1) ¿Qué propiedades conocemos del Higgs? Los experimentos indican su masa con un error del 0,29%, su espón y su carga eléctrica. Sus acoplos con otras partículas los conocemos con errores grandes aún, en el mejor caso con errores del 5% y en muchos casos con errores enormes (mayores del 100%). Queda mucho por investigar sobre el Higgs.

4) ¿Qué papel tiene el Higgs en el modelo estándar? Todo bosón elemental es responsable de una interacción fundamental. Por ejemplo, el fotón del electromagnetismo o los ocho gluones de la interacción  fuerte entre quarks. El Higgs es responsable de que las partículas  elementales tengan masa.

4.1) Al principio del big bang, ¿las partículas con masa tenían masa? No, las partículas no tenían masa porque no estaban acopladas al Higgs y se acoplaran cuando el universo tenía unos nanosegundos, momento en el que adquieren masa.

5) ¿Toda la masa de todas las cosas tiene su origen en el Higgs? La masa de las cosas es debida a la energía que une sus partículas y más del 95% de toda la masa de las cosas es pura energía. El Higgs sélo le da masa a las partículas elementales, nada más.

6) La gravedad de Newton tiene su origen en la masa, ¿ayuda el Higgs ha explicar el origen de la gravedad? No, en la teoría de Einstein el origen de la gravedad es la energía. La masa gravita porque es energía, pero hay cosas que gravitan que no tienen masa (partículas sin masa como el fotón gravitan).

7) Todas las partículas vienen en familias, ¿tiene el Higgs una familia? Podría, aún no lo sabemos. En su caso el Higgs sería la partícula de menor masa de la familia, pero no podemos descartar que haya nuevos Higgs aún por descubrir con mayor masa.

1) ¿Qué es un bosón?
Los físicos clasifican las partículas del Universo en dos clases: bosones y fermiones. La partícula de Higgs tiene las propiedades que corresponden a los bosones, por eso se les llama así. En realidad, podría llamarse partícula de Higgs, pero todos lo conocen como bosón de Higgs.
2) ¿Qué hacen los bosones en la naturaleza?
Los bosones son las partículas que transmiten las fuerzas fundamentales del Universo. Las interacciones electromagnéticas (ondas de radio, rayos X, luz visible) se transmiten gracias a los fotones. Se cree que las fuerzas gravitatorias se transmiten por medio de un bosón llamado gravitón, que todavía no ha sido descubierto. Hay otros bosones que explican las fuerzas nuclear fuerte (gluones) y débil (bosones Z, W).
3) A mí me explicaron en el colegio que el átomo tenía protones, neutrones y electrones.  ¿Dónde encaja el bosón de Higgs?
Durante el siglo XX, los físicos de partículas fueron más allá del modelo clásico del átomo (neutrones, protones, electrones) y descubrieron una gran cantidad de partículas subatómicas. El llamado Modelo Estándar intenta describir sus propiedades. Pero hay una pregunta que nunca se ha podido responder con claridad: ¿por qué las partículas tienen la masa que tienen? Peter Higgs postuló hace medio siglo que todo el Universo estaría inmerso en algo llamado campo de Higgs. Las partículas de Higgs (vale, los bosones de Higgs) serían los representantes de dicho campo, interactuando con las demás partículas y dotándolas de masa. Si el protón tiene más masa que el electrón, es porque interactúa con mayor fuerza con el campo de Higgs. De ahí la importancia de encontrar el bosón de Higgs y determinar sus propiedades. No se trata de una partícula más.
4) ¿Campo de Higgs? ¿Qué es eso?
Los físicos llaman campo a una región del espacio donde se manifiestan fuerzas. Hablamos de campo gravitatorio porque sentimos fuerzas debidas a la gravedad. Las fuerzas se transmiten por medio de bosones. El campo de Higgs está repleto de bosones de Higgs, que son los que actúan como mediadores entre el campo y el resto del Universo. Podemos imaginar que, si el agua de una piscina representa al campo de Higgs, los bosones de Higgs serían las moléculas que componen el agua.
5) ¿Cómo hace el bosón de Higgs para darle masa a las partículas?
Una partícula se moverá con mayor o menor facilidad según interactúe más o menos con los bosones de Higgs. Cuanto mayor será esa interacción, más difícil le resultará a una partícula atravesar el campo de Higgs y, por tanto, el efecto será que su masa será mayor. Para entenderlo, imaginemos que estamos en una gran sala con muchas personas, se está dando una fiesta y todos lo pasan bien. En un momento dado, Iniesta hace su entrada. Los asistentes a la fiesta le rodean, quieren hacerse una foto con él, le felicitan, le estrechan la mano, y todo eso hace que a Iniesta le cueste mucho llegar hasta la mesa con los canapés. A continuación, entra el típico pelmazo con el que nadie quiera hablar. Cuando lo ven entrar, la gente se aparta, hacen como que hablan unos con otros y le dan la espalda, nadie quiere interactuarcon él, de forma que no encuentra impedimento para atravesar la sala. Así, las partículas de Higgs (las personas) que forman el campo (la sala) hacen que las partículas tipo Iniesta viajen lentamente, como si tuviesen una gran masa, mientras que las partículas del tipo aburrido atraviesan el espacio con facilidad, como si casi no tuviesen masa.
6) ¿Están seguros de que lo que se acaba de descubrir es el bosón de Higgs?
No del todo. Los científicos solamente pueden dar una probabilidad más o menos alta de éxito. Los bosones de Higgs se desintegran muy rápidamente, así que no pueden detectarse directamente. El procedimiento que se sigue en los grandes aceleradores de partículas como el LHC consiste en hacer chocar entre sí dos partículas, con la suficiente energía para que pueda formarse un bosón de Higgs. El bosón, a su vez, se desintegrará, y los productos de la desintegración son los que se detectan en los experimentos. Es algo así como destrozar dos relojes haciendo que choquen entre ellos, examinar los trozos que quedan, y a partir de ellos deducir cómo funciona un reloj. El reciente anuncio eleva la probabilidad de haber descubierto el bosón de Higgs al 99.99995% lo que en la comunidad científica se considera certeza. Además de ello, queda la tarea de identificarlo más allá de cualquier duda razonable. Puede tratarse del bosón de Higgs, de un bosón de Higgs (puede que haya varios) o de otro tipo de partículas. Siempre hay que estar abierto a otras posibilidades. Por el momento, todo apunta a que se trata realmente del bosón de Higgs, pero los científicos son cautos y estudiarán sus propiedades a fondo durante los próximos años.
7) ¿Por qué ha costado tanto encontrar el bosón de Higgs?
Fundamentalmente, por su masa. Un bosón de Higgs pesa más que un centenar de átomos de hidrógeno. El Universo creó el campo de Higgs durante la gigantesca explosión de energía que conocemos como Big Bang. Para poder reproducir esas condiciones, debemos usar partículas con una gran energía, y el modo de obtenerlas es mediante grandes aceleradores. El mayor de todos ellos es el LHC (Large Hadron Collider), un enorme acelerador perteneciente al CERN (Consejo Europeo de Investigación Nuclear), y han hecho falta décadas de preparación y un gran esfuerzo técnico y financiero.
8) ¿Para qué sirve gastar tanto dinero en una partícula? ¡Que estamos en crisis!
Descubrimientos como el del bosón de Higgs ayudarán a entender el funcionamiento del Universo. Buscar aplicaciones del bosón de Higgs en procesos industriales es ciencia ficción en estos momentos, pero no olvidemos que la electrónica moderna está basada en fenómenos de mecánica cuántica y relatividad descubiertos a comienzos del siglo XX, y que entonces tampoco tenían aplicación práctica inmediata. Faraday, cuya ley de inducción nos permite ahora crear electricidad, dijo en 1850 al ministro de finanzas británico: “no sé qué aplicación tiene mi descubrimiento, pero sí sé una cosa, y es que un día usted cobrará impuestos por ello”.
No hace falta irse tan lejos en el futuro. El dinero invertido en el CERN no se limita a desaparecer sin más. Las empresas que participan en la construcción de las instalaciones del CERN desarrollan nuevas tecnologías y procesos  de fabricación, que luego tienen aplicaciones industriales muy diversas. Los científicos y técnicos españoles reciben allí una preparación sin igual en el mundo. Ni siquiera los norteamericanos pueden igualarles en este punto, ya que EEUU renunció hace años a construir un acelerador como el LHC por motivos presupuestarios. 
El propio Internet tal y como hoy lo conocemos, con sus hipervínculos y sus páginas web, fue inventado en el CERN hace veinte años. Su propósito era tan sólo ayudar a los científicos del centro a gestionar los datos que generaban los experimentos, algo sin mayor trascendencia en ese momento. Dos décadas después, la economía de Internet genera anualmente una riqueza económica mayor que la que jamás se ha invertido en toda la historia del CERN. La nueva red de comunicaciones que se está creando actualmente para gestionar los datos de grandes proyectos científicos como el LHC se convertirá en el Internet 2 del mañana.
9) Por fin apareció el bosón de Higgs.  ¿Significa eso que el LHC ya no sirve para nada?
¡En absoluto! El LHC apenas acaba de saltar al terreno de juego. Ni siquiera ha sido usado a potencia máxima todavía. Se trata de uno de los instrumentos científicos más grandes y complejos de la historia, y dará muchas más información en los años venideros. Hay todavía muchas preguntas fundamentales sin resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la masa del neutrino? ¿Dónde esta el gravitón, que sirve para explicar la fuerza de la gravedad? En la actualidad el 95% del Universo está hecho de algo llamado “materia oscura,” que es la forma elegante de los científicos para decir “no sabemos de qué esta hecho esto”. ¿Cuál es la composición de esa misteriosa materia oscura? Experimentos como los del LHC pueden ayudar a darnos respuestas.
10) Pues al señor Higgs le estarán preparando ya el premio Nobel, ¿no?
Lo cierto es que no se sabe bien.  En el descubrimiento del bosón de Higgs han participado miles de científicos durante décadas de duro trabajo.  Resultaría muy complicado ponerlos a todos en un pedestal, y la academia Nobel no permite dar premios a un trabajo colectivo. Pero sí, en el caso de que se otorgue un premio Nobel por este descubrimiento, Peter Higgs estará de los primeros en la lista.
11) ¿Por qué llaman al bosón de Higgs “la partícula de Dios”?
El apelativo proviene de un libro de texto sobre física de partículas escrito en los años noventa, en el que se describía al bosón de Higgs como “la partícula puñetera” (the goddamn particle). El editor, por su cuenta y riesgo, decidió cambiarle el nombre a “la partícula de Dios” (the God particle). Es un nombre pegadizo, y define bien la importancia que tiene en cuanto que partícula creadora de masa. Pero tenga por seguro que la comunidad científica odia ese nombre con todas sus fuerzas. Ojalá los periodistas dejen de utilizarlo.
12) ¿Y si no hubieran encontrado el bosón de Higgs?
En ese caso, el Modelo Estándar tendría que ser modificado, o sustituido por otro. Puede que tengamos que hacerlo, si el LHC descubre nuevas partículas o fenómenos que los científicos no habían considerado. Por eso la ciencia tiene que observar y experimentar: no se encuentra si no se busca.]]></description>
<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 10:31:35 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Análisis histórico de la Pasión de Cristo (1ª Parte) con Antonio Piñero, Gerardo Jofré y Oscar Parra. Progra. 060. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos tenidos numeros invitados con los que hemos debatido sobre la Pasión de Cristo y el proceso histórico del siglo I. Hay que recordar a los oyentes que la intención de este programa no es hablar de los aspectos religiosos, sino realizar un recorido por los acontecimientos históricos teniendo como referencia la Pasión. Con nosotros estaba en los estudios: Alberto JImenez, colaborador de la sección de cómics, catequista y apasionado por la vida de Jesús de Nazareth, y al otro lado del teléfono: Antonio Piñero, Catedrático Emérito en filología clásica y experto en textos antuguos, Gerardo Jofré, Gerente de la Comisión del museo Bíblico de Mallorca y miembro de la asociación de estudios hebreos y judíos y Oscar Parra de Carrizosa, Director de cine del film que se estrenará el 27/03/2015 La Espina de Dios.
En este primer  programa sobre este tema hemos analizado algunos episodios de la Pasión como: La Última Cena, El Exorcismo de Jesús, La Resurección de la hija de Jairo, el papel de las mujeres en este periodo, etc.]]></description>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 08:09:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Júpiter, un ejemplo para la investigación de exoplanetas. Solo Entrev Dra Pilar Montañes IAC-CSIC Progr. 059. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición solo mostraremos la entrevista realizada Pilar Montañes, doctora en astrofísica por la Universidad de Belfast, con la que hemos charlado de una investigación que, utilizando el planeta Júpiter como ejemplo, se procederá a comparar las características de este planeta con los exoplanetas.]]></description>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 04:57:07 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Júpiter, un laboratorio para el estudio de exoplanetas. Entrev a la Dra Pilar Montañes IAC-CSIC Progr. 058. LFDLC.]]></title>
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<description><![CDATA[Con nuestra colaboradora Pilar Montañes, doctora en astrofísica por la Universidad de Belfast, hemos charlado de una investigación que, utilizando el planeta Júpiter como ejemplo, se procederá a comparar las características de este planeta con los exoplanetas.
En la segunda hora hemos presentado una serie de noticias que son las siguientes:

Un cortocircuito retrasa la puesta en marcha del acelerador LHC. 
Un cortocircuito intermitente en uno de los grandes imanes que forman el acelerador de partículas LHC, junto a Ginebra, va a retrasar la culminación del proceso de puesta en marcha de esta gran máquina científica “entre unos pocos días y algunas semanas”, según han informado hoy sus responsables en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). El acelerador es un anillo de 27 kilómetros de largo, instalado en un túnel a unos 100 metros de profundidad media entre la frontera de Francia y Suiza, y tiene más de 1.600 grandes imanes superconductores cuyos campos magnéticos curvan y focalizan los haces de protones que se hacen chocar en el centro de los detectores.

Planck pone a prueba a Einstein. 
Científicos, entre los que se cuentan físicos de la Universidad Heidelberg, han obtenido una nueva perspectiva en lo que respecta a la energía oscura y la teoría de la gravitación, al analizar datos de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés). Sus resultados demuestran que el modelo cosmológico estándar sigue siendo una excelente descripción del universo. Pero cuando se combinan los datos de Planck con otras observaciones astronómicas, surgen varias incongruencias.

Las nuevas tumbas de la XVIII dinastía halladas en Luxor. 
Los descubrimientos se suceden en el valle del Nilo. Hace apenas una semana, el equipo del American Research Center in Egypt dirigido por John Shearman descubría al este de la TT 110 una tumba desconocida perteneciente al «portero de Amón» Amenhotep -llamado Rebiu- y su esposa Satamón. Si bien sus pinturas han sufrido algunos daños, las que se conservaban estaban en muy bien estado. La nueva tumba presenta la típica forma en T invertida de los hipogeos de la XVIII dinastía en la necrópolis tebana y el nombre de sus dueños fue borrado a propósito en época amárnica porque contenía el nombre del dios Amón.

Descubierto el origen del “animal más extraño” según Darwin.
En 1833, Charles Darwin era un geólogo veinteañero a bordo del Beagle que ignoraba cuánto iba a cambiar su vida. Un día, en Uruguay, compró por unos peniques un cráneo fósil al que los niños habían cosido a pedradas. Era una rareza y, por su tamaño, bien podía haber tenido la talla de un elefante africano. Después encontró un diente que encajaba a la perfección en la calavera. Para su sorpresa, los incisivos parecían de una rata gigante. Darwin lo describió como “uno de los animales más extraños jamás descubiertos” y siguió adelante. Meses después, en Argentina, halló el fósil de otro mamífero enorme que tenía cuello de camello y una trompa que recordaba al elefante.]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:37:23 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Dinosaurios y animales prehistóricos explicados por alumnos de P5 Progr. 057. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Divertida, pero cortita, intervención de los pequeños de P5 del colegio San Pedro de Gava donde nos han hablado de lo que saben de los dinosaurios y de otros animales de la prehistoria.]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:25:17 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Virus, vacunas y los huesos de Cervantes. Entrev. A. Azure y Mercedes González. Progr. 056. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido dos entrevistas.
En la primera hemos charlado con el Gerente de Azurebio, Arcadio Azure, de virus, vacunas y novedosos metodos de administración de vacunas para evitar contagios.
En la segunda entevista hemos hablado de todo lo que ha envuelto a la investigación de los restos óseos de Miguel de Cervantes de la mano de nuestra colaboradora habitual y experta en momias y antropología forense, Mercedes González, Directora del Instituto de Momias de Madrid.
Espero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 10:44:32 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Extrañas luces en Ceres, mares salados en Ganímedes, eclipse de Sol. Todo esto y más con J. Armentia. Prog 055. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hola amigos de la Fábrica de la Ciencia,
Hoy con nosotros hemos compartido una apasionante entrevista con el divulgador científico, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia.
En primer lugar hemos hablado de la Sonda Dawn  y su viaje a Vesta y Ceres. Primero hemos hecho un alto en el camino en Vesta y hemos comentado sobre la  importancia como laboratorio de este cuerpo celeste para explicar como se formó el Sistema Solar. Siguiendo con esta fantástica misión, nos hemos acercado a la órbita de Ceres y hemos descubierto sus volcanes de "granizado de hielo" (criovulcanismo) y las extrañas luces que aparecieron en una fotografías en febrero.
Cambiando de lugar, esta vez nos hemos adentrado en el maravilloso mundo de Ganímedes y de su sorprendente descubrimiento de agua salada debajo de su superficie. Luego le tocó a Encédalo y  sus fuentes geotermales.
Si duda la noticia de esta semana será el eclipse de Sol parcial que, si las nubes nos lo permiten, podremos observar, con muchísima protección, un "bocaito" que le dará la Luna al Sol.
Para acabar, hemos analizado la Nova de Sagitario que en los próximos días dará mucho que hablar.
Espero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 11:07:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Atapuerca: laboratorio de la evolución humana. Entrev.a J.M Bermudez de Castro, Coodirector de Atapuerca.Prog 054. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En este apasionante viaje al pasado de la humanidad, hemos descubierto como vivían nuestros ancestros. Homo Antecesor, Neardentales, Homo Sapiens y algunos más decidieron vivir en estos parajes durante decenas de miles de años. El Prof. J. M. Bermúdez nos ha explicado que comían, como estaba estructurada su sociedad, a qué se dedicaban las hembras, los machos, etc. También hemos hablado de la práctica del canibalismo que era muy común en estos periodos.
En la segunda parte hemos hecho un recorrido por los yacimientos divididos en dos partes:  en cuevas y al aire libre. Hemos nombrado cada uno de ellos describiéndolos y los hayazgos más importantes.
Para finalizar  nuestro invitado nos ha explicado sobre la Fundación Atapuerca.
Espero que este programa se de vuestro interés.]]></description>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 10:44:13 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Astrobiología, en busca de vida extraterrestre. Entrev.a Jesús Martínez Frías IGEO-CSIC-NASA-ESA. Prog 053. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos entrevistado al Dr. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria y astrobiología, GEO-CSIC-NASA-ESA y colaborador de Nasa Astrobiology Institute,
Con el hemos charlado de Astrobiología, que condiciones son las propicias para desarrollarse en un cuerpo fuera de la Tierra, cuales son los firmes candidatos en el Sistema Solar, de exoplanetas con indicios de que la vida haya surgido, misiones espaciales para la detección de vida extraterrestre,  etc
En la segunda hora hemos hablado de geología planetaria, de algunos ejemplos de actividad geológica y muy brevemente de los misterios de Ceres.
Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 10:43:02 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¡El fascinante mundo de las células! Entrev. al Dr Alberto Lázaro de Hosp. Univ Gregorio Marañon. Prog 052. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos tenido que realizar un cambio en la estructura del programa y hemos emitido en la primera media hora la colaboración con lo alumnos de 5º de Primaria del Colegio Eramprunyà de Gavà, con los que hemos realizado una rueda de preguntas-respuestas sobre las células y los virus.
En la segunda media hora he enrevistado al  Dr. Alberto Lázaro. Licenciado en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad Autónoma de Madrid Investigador predoctoral en el Laboratorio de Nefrología Experimental y Patología Vascular, dirigido por el Dr. Jesús Egido de los Ríos. Fundación Jiménez Díaz (Madrid) Tema de investigación: Daño renal y cardiaco mediado por hipertensión arterial.
con el hemos charlado del mundo celular, de las aplicaciones en las invetigaciones y de su trabajo en el tratamiento sobre el fallo renal que se está desarrollando en el Hospital Universitario Gregorio Marañon de Madrid.
Espero que os guste!!!]]></description>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 12:32:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Qué está pasando en la atmósfera de Marte?. Entrev.a M A López Valverde IAA-CSIC. Prog 051. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[En el programa de hoy, junto a nuestro colaborador el Dr. Miguel Ángel López Valverde del Instituto de Astrofísica de Andalucía y experto en atmósferas planetarias, hemos intentado dar una explicación al fenómeno extraño en la atmósfera marciana que en los últimos días está siendo noticia en todos los medios de comunicación.
En la segunda media hora hemos charlardo de las atmósferas de Marte, Venus, Titán, etc.
Interesante aportación de nuestro invitado.
Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 12:00:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Especial elefantes y jirafas con alumnos de P5. Prog 050. La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy es un día especial en la Fábrica de la Ciencia. Grabadora en mano me he presentado en un aula de los pequeños de P5 del colegio Sagrat Cor de Gavà (BCN) y hemos estado charlando de jirafas, elefantes, dinosaurios, etc...al final, fuera de micrófono, les estuve dando una clase de evolución y embriones... Divertido y emotivo programa...estos pequeños son una maravilla. Muchas gracias a la señorita Pepita Esteve Marrugat por su generosa colaboración.]]></description>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 10:16:47 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Mamiferos y Dinosaurios evolucionaron a la vez. Entrev. al Paleontólogo José Ignacio Canudo. Prog 049. LFDLC]]></title>
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<description><![CDATA[Siguiendo con esta semana especial sobre la evolución, en esta entrevista a nuestro amigo y colaborador habitual, el Dr. en paleontología José Ignacio Canudo, hemos charlado de un fenómeno evolucionista que ocurrio hace unos 240 millones de años, a principios del Triásico, donde de una familia de reptiles se dividió dos ramas evolutivas casi a la vez: Los mamiferos y los reptiles que más adelante se convertirían en dinosaurios. Siguiendo la rama de los dinosaurios, hemos llegado hasta otra bifurcación donde aparecieron por primera vez las aves. Y volvemos a retroceder al momento primigéneo donde los mamiferos evolucionaron poco y supieron esperar durante millones de años para ocupar el nicho ecológico que habían dejado los dinosaurios tras la gran extinción. 
Especial mención a la colaboración de los alumnos de 3º de ESO con los que hemos hablado de las teorías evolucionistas.]]></description>
<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 12:06:56 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Cómo apareció la vida en la Tierra? Entrev. al DR. en biología J.A. Garrido. Prog 048 La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[En este apasionante viaje de  los inicios de la vida en nuestro planeta analizaremos como una materia inorgánica acabará transformándose en materia orgánica y a sus vez como estos compuestos orgánicos iban evolucionando en formas simples que posteriormente en las primeras protocélulas y más adelante en seres unicelulares y, como no, en seres pluricelulares. Siguiendo el camino de este viaje, nos adentraremos en los fondos marinos de la era primaria y observaremos como continuaban evolucionando las primitivas formas complejas hasta la conquista de tierra firme.]]></description>
<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 13:07:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Impacto de un cometa en Jupiter y la mancha roja. Entrevista a Olga Muñoz del IAA. Prog 047 La Fábrica de la Ciencia]]></title>
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<description><![CDATA[En esta breve pero interesante entrevista con nuestra amiga Olga Muñoz del Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC hemos charlado del impacto de un cometa en Júpiter y la reacción que ocasionó en su atmosfera y del estudio de la famosa Mancha Roja de este planeta.]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 10:29:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Polvo cósmico y anillos de los planetas gigantes. Entrevista Olga Muñoz del IAA-CSIC.Prog 046 La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia hemos hablado de las pártículas de polvo cósmico en el Sistema Solar, realizando un viaje por algunos cuerpos que forman parte de nuestro sistema y analizando la composición de estas partículas: Titán, la Luna, Marte, asteroides, cometas.
También ha mencionado brevemente su tesis doctoral sobre el impacto de un cometa contra la atmósfera de Jupiter.
Para finalizar, hemos descrito los anillos de los planetas gigantes, su aparición y composición.
Tema interesantísimo sobre los cuerpos más pequeños que forman parte de este fantástico sistema.]]></description>
<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 12:13:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[¿Preservativos de grafeno? Hoy dos componentes de Big Van Theory. en La Fábrica de la Ciencia. Programa 045.]]></title>
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<description><![CDATA[Programa especial en el que he entrevistado a Elisabeth Prats, investigadora en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC y a Daniel García
Físico, geólogo y divulgador, ha trabajado en el Servicio Geológico de EEUU, la Fundación Global Earthquake Model y las universidades Nacional Autónoma de México y Complutense de Madrid. ¿Y qué tienen en común estos dos científicos? Pues a parte de la ciencia se dedican al humor ¡Si, como estáis leyendo! Son dos de los 16 componentes del grupo de monologistas científicos Big Van Theory en el que la divulgación científica pasa de ser algo que para muchos puede ser aburrida, cosa que yo no comparto, a transmitir sus conocimientos al público que asisten a sus representaciones de una forma amena y con mucho humor!!
En la segunda hora noticias.
Os vais a reir mucho con estos amigos.]]></description>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 11:07:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Objetos trans-neptunianos y C. Kuiper  Entrv. al investigador René Duffard IAA-CSIC.La Fábrica de la Ciencia. Prog 044]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de La Fábrica de la Cienca hemos descubierto y analizado, gracias a la colaboración del Investigador René Damian Duffard del Insituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, algunos objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, principalmente en el Cinturón de Kuiper. Make-Make, Sedna, Plutón y sus 5 lunas, todos estos y más nos han mostrado sus características, descubrimientos, etc. 
También hemos charlado de la misteriosa nube de Oort...no os perdáis lo que nos cuenta de esta nube que envuelve el Sistema Solar.
Siguiendo con la conversación,  René ha mencionado algunas misiones que están exlplorando el Sistema Solar como Dawn (Ceres), Rosetta y New Horizons que en breve se acercará a Plutón.
Para finalizar, el profesor nos ha explicado la maravillosa experiencia que tuvo el placer de vivir cuando él, junto a su equipo, descubrieron anillos en un asteroide. Ah! se me olvidabs..también hemos hablado de como llegó el agua a la Tierra!!
Todo esto y más en este fantástico programa.
Espero que os guste]]></description>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 12:15:19 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 043. Entrevista a la Dra. Regina Gabilondo. Tesis Doctoral sobre la Epibiosis.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy la Dra. en biología y colaboradora habitual de la Fábrica de la Ciencia nos ha presentado su tesis Doctoral sobre unos organismos que pueden adherirse en otros organismos e incluso en objetos inertes como los cascos de los barcos o las rocas. Es muy interesante este tema porque se pueden sacar conclusiones dependiendo de los organismos llamados epibiontes, aquel organismo que se adhiere, y los basibiontes, aquellos que tienen como "huesped" un epibionte.
En la segunda media hora del programa de hoy hemos acabado con las edades del mundo de DC y Marvel de la mano de nuestro colaborador Alberto Jiménez. Hoy hemos charlado de la segunda parte de la edad de Bronce.
Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 10:46:49 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 042. Entrevista a Teresa Bedman, Codirectora del Proyecto Amenhotep Huy en Egipto.]]></title>
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<description><![CDATA[De nuevo hemos explorado un yacimiento arqueológico, pero esta vez en Egipto, de la mano de la egiptóloga Teresa Bedman codirectora del proyecto del Visir Amenhotep Huy en Luxor. Este personaje fue muy importante bajo el reinado de Amenhotep III (XVIII D.). Hemos charlado de este personaje, descrito la tumba, pero sobre todo del maravilloso descubrimento de la campaña del 2014. Un impresionante sarcófago de la XIX-XX dinastía con una momia perteneciente a una cantora de Amón. Esta momia contiene un papiro ¿Qué ocultará este escrito? Para finalizar hemos hablado del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Fascinante e interesante entrevista.]]></description>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 11:10:41 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 041. Entrevista a Dra Regina Gabilondo. Fisiología vegetal y animal]]></title>
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<description><![CDATA[Con nuestra amiga Regina Gabilondo, colaboradora habitual de la Fábrica de la Ciencia, hemos charlado de la sintetización de la luz solar en alimentos y como las plantas han convertido  una sencilla pero apasionante reacción química donde los fotones lumínicos solares descomponen las moléculas del agua. También hemos analizado las principales diferencias entre la alimentación de las plantas y animales y como estos últimos no pueden generar sus propios alimentos como hacen los vegetales.
Y en la segunda parte   hemos contactado con el colegio San Pedro de Gavà donde los alumnos de 4º de primaria nos han contestado a las preguntas sobre fisiología vegetal. Todo un ejemplo de investigación por parte de estos chicos!!!]]></description>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 11:18:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Física Cuántica: sus aplicaciones y el futuro. Entrevista a Dr. Enrique Solano. La Fábrica de la Ciencia. Programa 040.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, genial intervención del Dr. en física cuántica, Enrique Solano, Prof. de Ikerbasque de la Universidad del Pais Vasco. 
Estos son las son las cuestiones sobre  cúantica que hemos hablado: 
1) ¿Cuál es la diferencia entre el mundo microscópico de los átomos y nuestro mundo cotidiano de los objetos y los coches?

2) ¿Cómo se descubrió la física cuántica?

3) ¿Podría explicarnos en qué consiste la teleportación cuántica? ¿Se podría teleportar seres humanos un día?

4) ¿Qué es el ordenador cuántico y qué cosas podría realizar?

5) ¿Qué es un simulador cuántico y en qué se parece a un simulador de vuelo?

6) ¿Algún día existirá internet cuántico o se usará la comunicación cuántica para tener máxima seguridad?
¿Se podría utilizar en un futuro la cuántica para fines médicos?
¿Y para estudiar los misterios del cerebro?

7) ¿Cuál es en su opinión el futuro de las tecnologías cuánticas en el siglo XXI?

Y especial colaboración del los alumnos de 2º de Bachillerato del solegio Santo Ángel de Gavà (BCN) que han transmistido al profesor preguntas como: 
¿Qué explica la física cuántica que no puede explicar la física clásica?
¿Sobre que se está investigando que se tenga en cuenta aspectos de la física cuántica?
Seguro que os gustará este programa. Bajo mi punto de vista ha sido apasionante lo que nos ha explicado el Prof. Enrique Solano.]]></description>
<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 11:54:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 039. Entrevista a Jordi Vidal. Arqueología de Oriente Próximo y la situación actual.]]></title>
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<description><![CDATA[En esta entrevista realizada al Dr. en asiriología Jordi Vidal,  hemos charlado de su nuevo libro "Descubriendo el Antiguo Oriente: estudiosos de Mesopotamia y Egipto a finales del s. XIX y principios del s. XX"
INTRODUCCIÓN
1. La historia de la historiografía: conceptos y debates, J. Cortadella
2. Reflexiones historiográficas sobre el Orientalismo Antiguo, J. Vidal
II
EGIPTO
3. Los primeros exploradores del Desierto Occidental Egipcio: Evidencias del Neolítico Sahariano, R. Marsal
4. La década 1893-1903 y el nacimiento de la historiografía sobre los orígenes de Egipto, J. Cervelló
5. Un mito tenaz: el Egipto antiguo o el paraíso perdido en la obra de los egiptólogos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, J. C. Moreno
6. Mortimer Wheeler, Leonard Woolley y John Bryan Ward-Perkins. De El-Alamein a Túnez. La protección del patrimonio arqueológico en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, F. Gracia
III
ORIENTE
7. Joaquín González Echegaray, el Khiamiense y los orígenes del Neolítico en Próximo Oriente, J. González Urquijo/J. J. Ibáñez
8. Las primeras referencias a los monumentos megalíticos en la Transjordania, J. R. Muñiz/V. Álvarez
9. El descubrimiento arqueológico de la antigua Ugarit: Análisis de un relato eurocéntrico, J. Vidal
10. André Parrot y el renacimiento de Mari en el valle del Medio Éufrates sirio, J. L. Montero
11. Ernest Renan (1823-1892), M. E. Aubet
12. Robert Koldewey y las excavaciones de Babilonia, R. Da Riva
13. El redescubrimiento de Petra y de los nabateos por los occidentales, C. Buenacasa
Luego hemos hablado de la situación actual que está sufriendo al región donde se encuentran la mayoría de estos yacimientos.]]></description>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:40:20 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 038. Entrevista a Mercedes Gónzalez. Rituales funerarios. Momias españolas]]></title>
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<description><![CDATA[En esta segunda edición sobre las momias de todo el mundo hemos analizado los rituales que envolvieron a estas prácticas. Chicnchorro, egipcias, incas, asiáticas. La segunda parte hemos descrito algunas momias que se encuentran en España. Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 10:37:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 037. Entrevista Pedro López, escritor experto en cómics y cine.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la Fábrica de la Ciencia, junto a nuestro amigo Alberto Jiménez, hemos entrevistado a Pedro L. López, escritor, coleccionista  y experto en cómics, series de tv y cine fantástico y scifi. Hemos charlado de  algunos personajes del mundo del cómic repesentados en la pequeña pantalla:  Batman, Spiderman, Hulk, Superman, X-men, Mortadelo Filemón, Maquinavaja, etc.]]></description>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 10:59:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Los orígenes del Big Bang. Entrevista al Dr.Carlos Barceló, físico teórico. La Fábrica de la Ciencia. Programa 036]]></title>
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<description><![CDATA[Primer programa del 2015 de la Fábrica de la Ciencia. Hoy hemos charlado con nuestro colaborador el Dr. Carlos Barceló del IAA-CSIC sobre:

 -Los primeros instantes tras la gran explosión (Big Bang) 
-El tiempo de Planck.
- La Inflanción cósmica.
- La consolidación de los primeros átomos.
- La bariogénesis.
- El problema del segundo principio de la termodinámica.
- El principio de incertidumbre de Heisenberg. 
- El fondo de Microondas.
 Y algunas preguntas de los oyentes sobre:
-Los multiversos.
 ¿Qué había antes del Big Bang?
 Otras dimensiones.
Espero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 10:44:51 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 035. Entrevistas al Prof, A. Piñero y G.Jofre. La figura histórica de Jesús.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la FDLC he entrevistado a Antonio Piñero, Catedrátic Emérito en filología griega y experto en textos de los siglos I-III. Con él hemos charlado de las fechas del nacimiento de Jesús y otros aspectos de la infancia de este personaje. En la segunda entrevista hemos comentado los episodios de la Navidad desde un punto de vista histórico con nuestro colaborador, experto en arqueología Bíblica Gerardo Jofre. El último programa de este año de la Fábrica de la Ciencia se sale de los temas habituales que os presento cada semana. No por ello deja de ser interesante. El análisis de una figura histórica, ya sea de ficción o real, ha de ser contrastado y revocado, siempre y cuando sea necesario. Es por esto que aquellos que consideren que la figura del fundador de aquella secta judía, que allá por los últimos siglos antes de nuestra era, no es digno de tal atención analítica, bajo mi punto de vista, debería dejar de lado los aspectos religiosos y si interesarse por los históricos y antropológicos. Yo personalmente me considero ateo no creyente, pero tampoco creo en el monoteísmo armaniense y si creo que existió Akhenaton. En este programa se analizarán, confiando que los textos contemporáneos digan la verdad, los avatares y vivencias de un pueblo que existió hace más de 2000 años y que parece ser que uno de los miembros de esta comunidad destacó sobre el resto. Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 10:41:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 034. Entrevista a Dr. en bioquímica José Antonio Garrido. ADN, Biotécnología, Genoma]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en la fábrica de la ciencia hemos entrevistado a José Antonio Garrido, Dr. en Ingeniería Genética y Genética Molecular. Actualmente está trabajando en  el Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos de la Universidad de Almería. Hemos charlado de genética, ADN, biotecnología, hitos de la biotecnología, etc. En la segunda hora hemos conectado con el colegio SAgrat Cor de Gavà (BCN) y en la rueda de preguntas-respuestas hemos hablado de genética, Mendel, cromosomas, etc. Sin duda, uno de los programas más completos e interesantes realizados hasta ahora. Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:29:37 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 033. Entrevista a David Galadí del Observatorio astronómico Calar Alto.]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos comenzado esta edición de LFDLC hablando de cómics y su edad de Bronce con nuestro colaborador y amigo, experto en este mundo, Alberto Jiménez. Y en la segunda hora hemos charlado con David Galadí de los últimos avances en la detención de exoplanetas, de los últimos descubrimientos y de los viajes a otros mundos. Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 13:12:12 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 032. Entrevista a la Dra. en Biología Regina Gabilondo. Fisiología de las plantas]]></title>
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<description><![CDATA[Nuestra invitada de hoy ha nos ha brindado una formidable exposición sobre sus trabajos en las investigaciones del efecto del CO2 sobre microorganismos  y nos ha explicado también que son los biofouling y la problemática que originan estos microorganismos en las embarcaciones, las medidas contaminantes para prevenir que se adhieran en la superficie de los barcos, etc. 
Después hemos charlado de la fisiología de las plantas:  la fotosíntesis, la absorción de nutrientes, etc. 
En la segunda hora hemos dado paso a la conexión con el colegio Eramprunyà de Gavà (BCN) y los chicos de 5 de primaria me han dado una auténtica lección de como se debe hacer una buen trabajo de investigación. Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 11:02:31 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 031. Entrevista a Dr. en paleontología José Ignacio Canudo del grupo Aragosaurus U.Z.]]></title>
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<description><![CDATA[Sensacional colaboración por parte de nuestro amigo José Ignacio Canudo del grupo de investigación Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza. Hemos comenzado este viaje por la era Mesozóica (secundaria) charlado de un fenómeno geológico, Tsunami, que aconteció en la provincia de Teruel hace 128 millones de años. José Ignacio nos ha comentado que se han encontrado icnitas (pisadas fosilizadas) muy interesantes y las especies están por determinar. Luego hemos charlado de los nuevos descubrimientos en la provincia de Huesca, exactamente en Serraduy (Pirineo de Huesca). En este lugar se han descubierto el cráneo de un cocodrilo perteneciente a finales del cretácico, muy próximo en el tiempo de la extinción de hace 65 millones de años. También, en estos estratos se han encontrado unos restos óseos fosilizados de un hadrosauro enano. Parece ser que no se trata de una cría, sino de un especimen adulto. Y para finalizar hemos comentado la última campaña en Rio Negro (Patagonia-Argentina) donde los descubrimientos han sido muy importantes e interesantes. Espero que os guste este programa.]]></description>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 10:39:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 030. Entrevista a A.B Vega, Dra. en Medicina y 1ª conexión con el C.San Pedro de Gavà]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy hemos charlado del aparato digestivo con la Dra, Vega, doctora en medicina, especialista en aparato digestivo. Como funcionan los órganos que forman parte de este sistema, las encimas que actúan en la digestión, la maravilla de la naturaleza en la absorción de nutrientes dentro del intestino delgado. También hemos charlado de algunas enfermedades comunes y otras más raras. Considero que es una entrevista muy interesante porque con estas charlas conoceremos mejor como funciona nuetro organismo. En la segunda hora hemos realizado la primera conexión con el Col·legi San Pedro de Gavà y hemos charlado también del aparato digestivo. La segunda parte, debido a un problema técnico, no ha  podido ser anñadida en este programa.]]></description>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 08:09:22 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 029. Entrevista a Daniel Marín IAC. Las misiones espaciales por el Sistema Solar]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy en ampliamos los días de emisión de la FDLC con una interesantísima entrevista con Daniel Marín, astrofísico del IAC y premio Bitácoras 2012 por su blog  Eureka en Naukas. Hemos charlado de las sondas Voyager I y II,  Cassinni, New Horizons, etc.
ESpero que os guste]]></description>
<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 00:04:00 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Agujeros negros y relatividad.  Entrevista a Carlos Barceló. IAA-CSIC.La Fábrica de la Ciencia. Programa 028]]></title>
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<description><![CDATA[Hoy he entrevistado a Carlos Barceló, del Insituto de Astrofísica de Andalucía y hemos charlado de los agujeros negros y la relatividad. Ejemplos como la estrella de la Muerte o el film de Interstellar nos ha servido para explicar mejor estos fenómenos. He acabado el  programa con dos noticias de última hora sobre  la sonda Philae y el robert Curiosity]]></description>
<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 08:19:36 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 027. Entrevista a J.Armentia la sonda Rosetta y cómics con A. Jimenez]]></title>
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<description><![CDATA[Hola hemos charlado de la sonda Rosetta y del gran evento histórico que aconteció ayer con Javier Armentia, divulgador científico, astrofísico y Dr. del Planetario de Pamplona. La historia, el viaje, futuras misiones de Rosetta. Todo esto y más en LFDC. En la segunda hora hemos disfrutado como niños hablando con nuestro querido amigo Alberto Jimenez: La Edad de Plata de los Cómics. Espero que os guste.]]></description>
<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 10:47:09 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Programa 026. Entrevista a Mercedes sobre momias. Egipcias, guanches, andinas, asiáticas.]]></title>
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<description><![CDATA[Con Mercedes González hemos charlado del fascinante mundo de las momias. Primero hemos analizado la evolución de las técnicas en las momias egipcias. Luegos hemos hecho un alto en el camino antes de "cruzar el charco" comentando   muy por encima de las momias guanches (esto lo dejaremos para otro programa). Luego, y siguiendo el viaje, hemos charlado de las momias andinas. para finalizar hemos comparado algunos ejemplos de momias repartidas por todo el mundo. No os perdáis este programa porque seguro que os gustará.]]></description>
<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 10:44:26 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia. Prog 025 Entrevista Julian Velez sobre arqueología íbera y a S. Alegre, el mundo de las momias]]></title>
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<description><![CDATA[En la primera hora entrevista a Julian Velez, coodirector del Yacimiento del Cerro de las Cabezas en Valdepeñas. La segunda hora no hemos podido contactar con nuestra invitada Mercedes González, pero en su lugar, Susana Alegre ha tenido la gentileza de sustituirla y hemos charlado con ella de momias.]]></description>
<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 11:30:59 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Evolución estelar, pulsares, enanas blancas, etc. Entrevista a A. Claret Programa 024. La Fábrica de la Ciencia.]]></title>
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<description><![CDATA[Con nuestro amigo Antonio Claret, Físico teórico del Instituto Astrofísico de Andalucía hemos hecho un recorrido de la evolución de las estrellas y lo que se pueden convertir en su estado final. No os lo perdáis!!]]></description>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 10:58:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Programa 23 de la Fábrica de la Ciencia. Arqueología Bíblica y Cómics]]></title>
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<description><![CDATA[Entrevista a Gerardo Jofre con el que hemos charlado de Arqueología Bíblica. No os lo perdáis!!! la segunda hora hemos disfrutado de una agradable tertulia con Alberto Jimenez, coleccionista de cómics, donde nos ha comentado los inicios de este fenómeno social.]]></description>
<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:00:10 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La Fábrica de la Ciencia.  2014/2015. Entrevista a Ana Márquez, Presidenta de la Sociedad Española de Paleontología]]></title>
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<description><![CDATA[En esta edición de la Fábrica de la Ciencia hemos charlado con Ana Márquez, Presidenta de la SEP, de esta sociedad, de fósiles, leyes de patrimonio y muchas cosas más.]]></description>
<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 10:40:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 21 Entrevista con J.C.Núñez, Cated. en Astronomía y miembro IAU -- 10.07.2014]]></title>
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<description><![CDATA[En el último programa de la temporada de "La fábrica de la ciencia" Jorge Onsulve ha tenido como invitado a Jorge. C. Nuñez, catedrático de astronomía de la UB, miembro de la Unión Astronómica Internacional y vice-director del Observatorio Fabra de Barcelona. Hemos charlado del observatiorio Fabra, de Plutón, del Cinturón de Asteroides, de la amenaza exterior...todo esto y mucho más en 45' de una apasionante entrevista.]]></description>
<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 13:40:33 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 20 Entrevista a A López Borgoñoz, pres de la A Astro Castelldefels -- 03.07.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha invitado a su programa a la egiptóloga gavanense Núria Castellano y a Alfonso López Borgoñoz, presidente de la Agrupación Astronómica de Castelldefels.]]></description>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 11:56:21 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 19 -- 26.06.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha tenido dos invitados, a Pablo Guerra y a Albert Morral. 

Pablo Guerra es vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Madrid y especialista en Arqueología de la Arquitectura. 

Albert Morral  es astrofísico y miembro de la Agrupación Astronómica de Sabadell.]]></description>
<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 10:28:53 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 18 -- 19.06.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana en "La fábrica de la ciencia" cuatro alumnos del colegio San Pedro de Gavà han entrevistado en directo a la egiptóloga gavanense Nuria Castro. 

Además, Jorge Onsulve ha hablado con Rosa Pujol, egiptóloga y presidenta de l'Asociación Española de Egiptología. 

Con la colaboración del colegio San Pedro.]]></description>
<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 16:51:16 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 17 -- 12.06.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha entrevistado a Rafa Rodríguez, director del colegio San Pedro de Gavà y ha continuado con el ciclo sobre iniciativas de divulgación científica con una entrevista a Miguel Cócera, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Yebes (Guadalajara), municipio que apuesta por la divulgación de la astronomía.]]></description>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 11:05:50 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 16 -- 05.06.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha tenido a dos invitados en su programa. Primero a Laura Di Nobile, egiptóloga y especialista en joyería faraónica del Centro de Estudios Artísticos Elba. 

Y en segundo lugar a Andrés Aragoneses, profesor de Física de la UPC y, entre otras cosas, presidente de la Agrupación Astronómica de Terrassa y responsable de las seccciones de ciencia del programa "La Vía Láctea" de Ràdio Terrassa y del diario NEWT. 

Un programa de Jorge Onsulve.]]></description>
<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 12:04:15 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[Mamíferos extraños con los alumnos de P4. La fábrica de la ciencia -- Programa 15 -- 28.05.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha contado con la doble colaboración del colegio San Pedro. A la habitual de los alumnos de 4 de Primaria se ha sumado la de los pequeños de P4 que han respondido preguntas sobre los mamíferos.]]></description>
<pubDate>Fri, 30 May 2014 10:06:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 14 -- 22.05.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha invitado a su programa a David Galadí, astrónomo técnico y responsable de divulgación en el observatorio astronómico de Calar Alto.]]></description>
<pubDate>Fri, 23 May 2014 10:43:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 13 -- 15.05.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha entrevista a José Ignacio Canudo Sanagustín del proyecto Aragosaurus en su programa "La fábrica de la ciencia". Además, como siempre ha contado con la colaboración del colegio San Pedro de Gavà y ha estrenado una sección de noticias.]]></description>
<pubDate>Thu, 15 May 2014 16:04:20 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 12 -- 08.05.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Jorge Onsulve ha tenido como invitado esta semana a Antonio Claret Dos Santos, astrofísico e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. 

Con la colaboración del Colegio San Pedro de Gavà.]]></description>
<pubDate>Thu, 08 May 2014 11:18:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 11 -- 24.04.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha invitado al programa "La fábrica de la ciencia" a Nacho Ares, responsable del programa "SER Historia" y autor de libros como "El sueño de los faraones" y "La tumba perdida".]]></description>
<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:04:18 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 10 -- 10.04.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana, Jorge Onsulve ha invitado a su fábrica de la ciencia a Susana Alegre, licenciada en Geografía e HIstoria, doctora en Arte y experta en Egiptología. 

Como cada semana, con la colaboración del colegio San Pedro de Gavà.]]></description>
<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 12:39:37 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 09 -- 02.04.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Jorge Onsulve ha invitado esta semana a Pere Izquierdo, historiador y arqueólogo gavanense. 

Con la participación del colegio San Pedro de Gavà.]]></description>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 15:58:04 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 08 -- 27.03.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha dedicado el programa al antiguo Egipto. Con la participación del colegio San Pedro de Gavà.]]></description>
<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 12:30:27 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 07 -- 20.03.2014]]></title>
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<description><![CDATA[En este programa de "La fábrica de la ciencia" encontraréis una entrevista a Manuel Jiménez del Barco, astrofísico y colaborador del programa "Un punto azul", sobre las extinciones masivas que ha sufrido la Tierra. 

Con la colaboración del colegio San Pedro de Gavà.]]></description>
<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 12:18:05 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 06 -- 13.03.2014]]></title>
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<description><![CDATA[En el sexto programa de "La fábrica de la ciencia" Jorge Onsulve ha hablado con José Ignacio Canuda Sanagustín, miembro de Agarosaurus, grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza qu estudia los vertebrados del Mesozoico en la Península Ibérica y la Patagonia y los vertebrados del Pleistoceno en España, especialmente los del yacimiento de Atapuerca. 

Con la participación del colegio San Pedro de Gavà.]]></description>
<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 13:07:30 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 05 -- 06.03.2014]]></title>
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<description><![CDATA[En esta programa de "La fábrica de la ciencia" hemos contado con la presencia del conocido Eudald Carbonell, doctor en Geología del Cuaternario por la Universidad Pierre et Marie Curie y en Historia por la Universidad de Barcelona. 

Además, hemos contado con la colaboración de los alumnos del colegio San Pedro de Gavà. 

Realizado por Jorge Onsulve.]]></description>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 11:03:40 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 04 -- 20.02.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana Jorge Onsulve ha invitado a Jordi Vidal Dr. Jordi Vidal, investigador Ramón y Cajal del Departamento de  Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la Universitat Autònoma de Barcelona, especializado en el estudio de  la historia militar del Próximo Oriente Antiguo. 

Con la colaboración del colegio San Pedro de Gavà.]]></description>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 13:58:28 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia -- Programa 03 -- 13.02.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Esta semana en La Fábrica de la ciencia hemos entrevistado al director del principal proyecto arqueológico español de la actualidad en Egipto y Doctor en Religión Egipcia por el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Martín. 

Con la participación del colegio San Pedro de Gavà. 

Por Jorge Onsulve.]]></description>
<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 13:26:03 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia 06.02.2014]]></title>
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<description><![CDATA[En este segundo programa independiente de "La fábrica de la ciencia" Jorge Onsulve ha invitado a charlar con nosotros a Francisco Arias, coordinador del conjunto arqueológico de Cástulo (Jaén). 

Los alumnos de 4º de Primaria del colegio San Pedro hacen nuevas preguntas a nuestro presentador.]]></description>
<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:15:43 +0200</pubDate>
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<title><![CDATA[La fábrica de la ciencia 30.01.2014]]></title>
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<description><![CDATA[Primer programa independiente de "La fábrica de la ciencia". En el escucharéis una entrevista a Jordi Serrallonga, profesor de Prehistoria de la UOC y asesor en temas de evolución humana del Museu de Ciències Naturals y Museu Etnològic de Barcelona. 

También realizamos la primera colaboración con el colegio San Pedro de Gavà, con una intervención de alumnes de 4º de Primaria sobre el Sistema Solar.]]></description>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:44:33 +0200</pubDate>
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